大天文学的五部短篇小说

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窥视天文学家发现的东西

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天文学科学关注宇宙中的物体和事件。这范围从恒星和行星到宇宙,暗物质和暗能量。天文学的历史充满了发现和探索的故事,从最早的人类看着天空,一直延续到现在的几个世纪。今天&##39;科学家们使用复杂而复杂的机器和软件来了解从行星和恒星形成到宇宙碰撞以及**颗恒星和行星形成的一切。让我们来看看他们正在研究的众多对象和事件中的一小部分。

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外行星!

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到目前为止,一些最令人兴奋的天文学发现是其他恒星周围的行星。这些被称为exoplantes,它们似乎形成三个"flavors":陆地(岩石),天然气巨人和天然气"侏儒"。天文学家如何知道这一点?开普勒在其他恒星周围寻找行星的使命已经在我们galaxy附近发现了数千个行星候选者。一旦他们重新找到,观察员将继续使用其他天基或地面望远镜和称为光谱仪的专门仪器研究这些候选人。

开普勒通过寻找一颗当地球从我们的观点通过它前面时凹陷的恒星来找到外行星。这告诉我们这个星球's的大小取决于它阻挡了多少星光。为了确定地球's组成,我们需要知道它的质量,因此可以计算它的密度。一个岩石星球将比气体巨人密集得多。不幸的是,较小的一颗星球,th更难测量它的质量,特别是对于开普勒检查的昏暗和遥远的恒星。

在具有exoplanet候选者的恒星中,天文学家已经测量了比氢和氦重的元素的数量,这些元素被天文学家统称为金属。由于恒星及其行星由同一个物质盘形成,因此恒星的金属性反映了原始行星盘的组成。考虑到所有这些因素,科学家们提出了三个"行星的基本类型"行星的想法。

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在行星上Munching

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围绕着Kepler-56之星的两个世界注定要进行恒星的厄运。研究开普勒56b和开普勒56c的科学家发现,在大约1.3亿到1.56亿年的时间里,这些行星将被他们的恒星吞没。为什么会这样?Kepler-56正在成为一颗红色巨星。随着年龄的增长,它已经膨胀到太阳大小的四倍左右。这种古老的扩张将继续下去,最终这颗恒星将吞没两个行星。轨道这颗恒星的第三颗星球将存活下来。另外两个将被加热,被恒星和重力拉伸,它们的大气会沸腾。如果你认为这听起来很不一样,请记住:我们自己的太阳能系统的内心世界将在数十亿年内面临同样的命运。开普勒56系统向我们展示了遥远未来我们自己星球的命运!

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Galaxy集群碰撞!

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在遥远的宇宙中,由于四个星团相互碰撞,天文学家正在观察。除了混合恒星之外,这一行动还释放出巨大的amoux射线和无线电发射的NT。地球轨道Hubble Space望远镜(HST)和Chandra观测站,以及新墨西哥州的非常大的阵列(VLA)研究了这个宇宙碰撞场景,以帮助科学家了解机制当galaxy集群相互碰撞时会发生什么。

HST图像形成此合成图像的背景。Chandra检测到的x射**射为蓝色,VLA观察到的放射发射为红色。x射线追踪遍布包含galaxy团簇的区域的热而脆弱的气体的存在。中心处的大而奇怪形状的红色特征可能是由碰撞引起的冲击加速粒子的区域,然后粒子与磁场相互作用并发射无线电波。直的,细长的无线电发射物体是前景galaxy,其中心黑洞在两个方向上加速粒子的射流。左下角的红色物体是可能正在落入群集中的无线电galaxy。

宇宙中物体和事件的这种多波长视图包含许多关于碰撞如何塑造宇宙和宇宙中更大结构的线索。

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Galaxy在X射**射中闪闪发光!

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在那里'是一个名为M51的星光系,距离乳白色不太远(3000万光年,就在宇宙距离的旁边)。你可能听说过它叫做漩涡。它'一个螺旋,类似于我们自己的galaxy。它与乳白色的不同之处在于它与较小的伴侣相撞。合并的行动是触发恒星形成波。

为了更多地了解它的恒星形成区域、黑洞和其他迷人的地方,科学家们使用了152个钱德拉X射线观测站收集来自M51的x射**射。这张照片显示了他们看到的。它是覆盖有x射线数据(紫色)的可见光图像的复合物。钱德拉锯的大多数x射线源是x射线二进制(XRB)。这些是一对物体,其中紧凑的恒星,例如中子星或更罕见的是黑洞,从轨道伴随星捕获材料。这种材料被紧凑恒星的强烈重力场加速并加热到数百万度。创建一个明亮的x射线源。Chandra的观察结果表明,M51中至少有10个XRB足够亮,可以容纳黑洞。在这些系统中的八个中,黑洞很可能从比太阳大得多的伴星中捕获物质。

为应对即将到来的碰撞而产生的**量新形成的恒星将快速存活(仅数百万年),死亡,并坍塌形成中子星或黑洞。M51中大多数含有黑洞的XRB位于恒星形成的区域附近,表明它们与致命的半乳碰撞有关。

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深入了解宇宙!

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无论天文学家在宇宙中看,他们都能找到他们所见的宇宙。这是哈伯太空望远镜在遥远宇宙中**,最丰富多彩的外观。

这张美丽的图像最重要的结果是,它结合了2003年和2012年拍摄的**调查相机和广域相机3的曝光,它提供了恒星形成的缺失环节。

科学家们之前研究过胡贝尔超深场(HUDF),它覆盖了南半球星座可见的一小部分空间Fornax,在可见光和近红外光下进行。紫外光研究结合所有其他可用波长,提供了包含约10000个星团的天空部分的图像。图像中最古老的宇宙看起来就像是大爆炸后几亿年(这个事件开始了我们宇宙中空间和时间的扩张)。

紫外线对于回溯这一点很重要,因为它来自最热,**和最年轻的广州科普自由行恒星。通过在这些波长处观察,研究人员可以直接观察哪些恒星正在形成恒星,以及这些恒星在这些恒星内形成的位置。它还让他们了解随着时间的推移,宇宙如何从小型热门年轻恒星中成长。