分类: 科普

有关金星大气层中生命迹象的十个问答

我们来自何处?是否是唯一的存在?在地球以外的其他行星上寻找生命迹象,将是迄今为止我们作为生命存在所面临最大问题之一。 下面这段视频来自麻省理工学院的两名科学家,为大家讲解9月14日在金星大气中的发现。 Credit:MIT 2020年9月4日,天文学家们宣布在金星大气中,发现了磷化氢(phosphine),这是一种潜在的生物标记(biomarker),以下是英国皇家天文学会有关这次发现的十个问答。 Credit ESO / M. Kornmesser / L. Calçada & NASA / JPL / Caltech 问题一:这次发现了什么? 答:天文学家们在金星大气层中发现了磷化氢分子。 问题二:为什么会(如此)令人关注呢? 答:科学家们在金星大气中检测到的磷化氢数量相对较大,在地球上,磷化氢可以...

关于NASA-SpaceX Demo-2任务宇航员返回地球 需要知道的10件事

2020年8月2日,美国太空探索技术公司(SpaceX)的奋进号载人龙飞船在佛罗里达彭萨科拉海岸附近的墨西哥湾溅落后不久,宇航员罗伯特•本肯(Robert Behnken,左)和道格拉斯•赫尔利(Douglas Hurley)在SpaceX的GO Navigator救援船上出现。NASA商业载人计划的Demo-2测试飞行是第一次将宇航员送入国际空间站,并在一艘商用建造和操作的飞船上安全返回地球。本肯和赫尔利在太空中度过64天后返回了地球。 图片来源:NASA/比尔•英格尔斯(Bill Ingalls) 2020年8月3日,宇航员赫尔利和本肯成功降落在墨西哥湾。 2019年8月13日,NASA宇航员赫尔利(左)和本肯在佛罗里达州卡纳维拉尔角的三叉戟盆地,进行SpaceX载人龙飞船的机组人员撤离演练。 图片来源:N...

火箭想要飞得更快,可能还得靠核动力推进

图片来源:Pixabay 美国航空航天局(NASA)和埃隆·马斯克(Elon Musk)都有着出征火星的梦,远距离航行的载人航天飞行任务也终将如期而至。但有一点你可能不会想到,那就是现代火箭的前进速度并没有过去那么快了。 速度更快的航天飞船在很多方面上都占据优势,而核动力火箭(nuclear powered rocket)就是给飞船加速的一种方法。与传统燃烧燃料的火箭或是现代太阳能电推进火箭相比,核动力火箭具有许多优势,但在过去的40年中,美国只有8次航天发射用到了核反应堆。 在2019年,规范核航天飞行的相关法规发生了变化,下一代火箭的工作也已经重新开始了。 为什么要追求速度? 太空旅行的第一步涉及的就是用火箭将飞船发射进入轨道,人们在想到火箭发射时会在脑海中刻画出大型燃烧燃料的发动机,也就是发射火箭,由于地...

火星的基本事实

红色火星 Credit:NASA 火星是太阳系内,距离太阳从近到远的第四颗行星。 Credit:NASA 火星有两颗卫星,分别是火卫一和火卫二,一个22.2公里,一个12.6公里。 Credit:NASA 地球的直径12742公里(7926英里),火星的直径6779公里(4220英里),月球的直径3474.2公里(2159英里)。 Credit:NASA 如果你在地球上称重100磅,那么你在火星上的重量只有38磅,想要减肥吗?去火星吧! Credit:NASA 地球平均距离太阳的1.5亿公里(1AU),火星平均距离太阳2.29亿公里(1.5AU)。 Credit:NASA 地球环绕太阳一周365天,火星环绕太阳一周687天,一个火星年的长度约是一个地球年的两倍。 Credit:NASA 地球的体积是火星体积的6...

银河系的银盘为什么是翘曲的?盖亚的第二批数据带来了答案

我们银河系的星系盘并不是平展的,而是在边缘的一侧向上翘,在另一侧向下弯。ESA的银河系测绘探测器盖亚给我们带来了一组数据,或许能解释银盘翘曲的原因。图片右下角两个较小的星系分别是大麦哲伦星云(Large Magellanic Cloud)和小麦哲伦星云(Small Magellanic Cloud),它们是银河系的两个卫星星系。 图片来源:斯蒂芬•佩恩•瓦德纳尔(Stefan Payne-Wardenaar),麦哲伦星云来自罗伯特•根德勒(Robert Gendler)/欧洲南方天文台(European Southern Observatory,ESO) 多年以来,天文学家一直想弄明白我们的银河系(Milky Way)为什么是翘曲状的。来自欧洲空间局(European Space Agency,ESA)的巡天观...

学生为宇航员梦想做准备的10种方法

你是否想成为一名宇航员(#BeAnAstronaut),但却不知从何做起?以下将为你提供一些有助于开启宇航员追梦之旅的方法!自1月10日,阿尔忒弥斯(Artemis)计划的第一批宇航员毕业后,美国国家航空航天局(NASA)宣布将于3月2日至31日接受第二批宇航员的申请。即便你尚未具备成为一名宇航员的资格,也有很多方法可以通过NASA的科学、技术、工程和数学(STEM)项目办公室(OSTEM)参与到NASA的任务中来。现在,让我们一起来看看成为宇航员的十种方法吧: 宇航员凯特•鲁宾斯(Kate Rubins)在她七年级时参加太空夏令营后,开启了成为宇航员的追梦之旅。 版权:NASA /Joel Kowsk 1. 申请NASA实习 成为一名实习生是进入NASA的最佳途径。若干宇航员都是从实习生开始做起的!最近成为宇...

最远天体“天空” 为什么看起来像个雪人?

美国航空航天局(NASA)新视野号任务的数据,为我们提供了小行星(planetesimal)和行星(行星组成结构)形成方式的新见解。 阿罗科斯(Arrokoth),别称“天涯海角”(Ultima Thule)。 图片来源:Quapan/Flickr, CC BY-SA 在2019年1月1日,新视野号任务拍摄了2014 MU69的图像,这是一个距离太阳66亿公里的小天体,也是有史以来人类航天器访问过的最遥远天体。根据形状,这一天体常被描绘成“雪人”、“保龄球”或是“花生”。在上面的图片里,我们看到的是太阳系中最古老、最原始的天体之一。 虽然只用了几分钟的时间,新视野号就以3500公里的最近距离飞越了这颗神秘的天体,但是在这短短的几分钟时间里新视野号物尽其用,记录了大量宝贵的信息。由于新视野号与地球相距甚远,且数据...

SOFIA揭示了天鹅星云如何诞生

欧米茄(Omega)或天鹅星云是我们银河系中最明亮,质量最大的恒星形成区之一,其形状类似于我们今天看到的天鹅脖子。新的观测表明,它的区域是在多个恒星诞生时代分开形成的。来自平流层红外天文观测台(SOFIA)的新图像正在帮助科学家记录这个经过深入研究的星云的历史和演化。 “当今的星云拥有揭示其过去的秘密;我们只需要能够发现它们即可。”位于加州硅谷的NASA艾姆斯研究中心SOFIA科学中心的大学空间研究协会科学家WanggiLim说。“SOFIA使我们能够做到这一点,因此我们可以理解为什么星云会呈现出今天的样子。” 揭开星云的秘密并非易事。它位于5000光年之外的人马座。它的中心充满了银河系中100多颗质量最大的年轻恒星。这些恒星的大小可能是我们的太阳的许多倍,但最年轻的几代恒星正在尘埃和气体的茧中形成,即使用太空...

国际空间站如何帮助我们登上月球

国际空间站是美国国家航空航天局(NASA)阿尔特弥斯(Artemis)计划的基石,该计划将在2024年前将第一位女性和下一位男性登上月球。作为对微重力环境中生存如何影响生物体(尤其是人类)进行长期研究,以及测试使人类得以月球上工作的技术的唯一场所,空间站是在月球上建立可持续存在的一项独特资产。 登月任务将包括在“门户”(Gateway)月球空间站上、在月球表面以及包括“猎户座”(Orion)飞船和人类着陆系统在内的多个航天器上的时间组合。探索月球的技能和技术将有助于建立未来火星任务所需的能力。国际空间站这个轨道实验室为通向月球和火星所做的贡献如下所示。 人的因素 使宇航员在太空中保持安全是月球任务的重中之重,这需要对微重力环境下生活如何影响人类有广泛的了解。国际空间站提供了近20年的人类研究机会,这是其他平台无...

黑洞起源之谜

在广阔的宇宙中,最大的黑洞也是由黑洞“种子”产生的。它们通过气体、尘埃、以及吞噬其他物体吸取营养,大小和质量逐渐增加,从而成为主导星系的中心,例如我们的银河系中心的黑洞。然而,至今还没有人找到这些刚刚“萌芽”的黑洞。 有理论认为,超大质量黑洞(质量相当于数十万到数十亿太阳质量)是由我们从未见过的较小黑洞组成的。这个难以捉摸的群体,称为“中等质量黑洞”,有一百至十万太阳质量。迄今为止发现的数百个黑洞中,有很多相对较小的黑洞,但没有一个属于中等质量范围。 科学家们正与NASA强大的太空望远镜以及其他天文观测站合作,追踪满足这些描述的遥远天体。他们已经找到了数十个候选目标,正在努力确认它们是否是黑洞。即使确认了这些天体的黑洞身份,同时这也开辟了一个全新的谜团:中等质量的黑洞是如何形成的? “为什么这个问题令人着迷?为...