- 天线宝宝说害怕
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公元79年,罗马帝国正处于极盛时代。横跨三大洲的广袤疆域,讴歌着元老院与罗马人民的荣光。盛世的心脏坐落在意大利亚平宁半岛的中央。在这片围绕帝国中枢的“环首都经济带”内,有一座叫做庞贝的繁荣都市。宏伟的维苏威火山是她的注脚,那不勒斯湾则延展着她的视线。只是,帝国不曾想到,纵然有足以抵挡蛮族侵袭的广袤疆域与百胜军团,在火神乌尔坎诺[1]的眼里,文明,终究不过是一条过于脆嫩的枝叶。
是年秋冬之交,维苏威火山突然喷发,顷刻间埋葬了庞贝,把这座身处罗马帝国腹地的一线都市,彻底从地图上抹去。
身处后世的我们当然知道,失去一座繁荣都市的阵痛,并没有让罗马史就此终止;可宏伟如这世纪帝国者,在地球亿万年的演化中,也不过是一个眨眼即逝的片段。当石柱风化、书卷腐朽,世纪帝国留给大地的,不过是数米厚的土层。与二三十公里厚的大陆地壳相比,它不过是薄纱一张。而轻易埋葬庞贝古城的维苏威大喷发,在星球历史上真正的怒火燎原时代,甚至连闪烁的星火都算不上。
撕裂地壳的大灾厄
地球历史上规模最大的喷发产物,叫做“大火成岩省”(large igneous province)。它们一旦喷发,往往持续十万年到百万年之久。在此期间,它们可以把地球表面近百万平方公里的土地,变成漫布熔岩的火海。
人类一厢情愿,把地壳深处的世界比喻成“地狱”。处于岩石圈底部的更深圈层,科学上称为软流圈。从生命的视角来看,软流圈里那数千摄氏度的高温、那可以把石墨轻松压成钻石的高压,确实与地狱环境无异。而从地球的视角来看,这里却是一个创生的世界。每一天,无数的岩浆从这里诞生。它们流淌在岩石的缝隙中,缓缓蠕动着,就像神话中的巨人,托举着头顶的一座座大陆,进行着千百万年的挪移。相聚的大陆相互撞击,铸造山脊;相离的大陆腾出缝隙,撕裂洋底。就这样,软流圈持续不断地开山造海,让地球生生不息。
可大火成岩省藐视这一切,它并不是这软流圈的产物,而是发源于比软流圈更深、更热的地方——那是地幔与地核的交界,距地表足有几千公里深。偶然的时间段内,巨型的热流会从这里发源,一路上升,刺穿上覆的一切,然后像“蘑菇云”一样在软流圈绽放。这条纵贯行星半径的热流射线,人们叫它地幔柱。
当地幔柱击穿地壳,令“蘑菇云”中的巨量岩浆流淌到地表,就形成了所谓的大火成岩省。
打开今日的地图,你会发现大西洋的边界就像是被什么活生生撕开一样。如果把离得更远的印度、澳大利亚等大陆也算上,把它们想象成七巧板,可以发现它们几乎能够完美拼合成一个统一的形状。于是人们设想:在史前时代,今日地球的各个大陆可能是一个统一的整体,而后才被撕裂成今天的模样。人们把这个史前的超级大陆叫做“泛大陆”(Pangea),意为“完全无缺的大地”。
可谁会拥有撕裂泛大陆的力量呢?
人们在今日各大洲的边缘地带,发现了一个明显的特征:沿着洲际两侧,往往具有巨厚的熔岩地层,绵延数十万公里。没错,这正是大火成岩省。它们的形成时代,和泛大陆被撕开的时代(距今1亿多年前)几乎完全一致。这很容易让人们联想,塑造了大火成岩省的地幔柱,便是撕裂泛大陆的罪魁祸首。
由此看来,这撕裂大陆的燎原火海,似乎是一股来自深渊的不祥灾厄。然而,就像《权力的游戏》里反派也可以被洗白一样,事实并非如此直白。在地球历史上最大的冰期里,当生物圈在严寒中几近绝望之时,将世界从冰封的边缘拯救回来的,也正是这股看似不祥的灾厄。
- 瑞瑞爱吃桃
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地壳运动吧,长时间的运动地球板块就会撕裂。
- volcanoVol
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太平洋版世界地图”,它完整表达环太平洋地区的地理关系,将大西洋分割在图幅两边;另一种是以太平洋上的经线为分割线的大西洋格局的世界地图,也可称为“大西洋版世界地图”,它完整表达环大西洋地区的地理关系,将太平洋分割在图幅两边。
- 不白九百
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一种是以太平洋上的经线为分割线的大西洋格局的世界地图,也可称为“大西洋版世界地图”
- 血莲丿红尘
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帝国不曾想到,纵然有足以抵挡蛮族侵袭的广袤疆域与百胜军团,在火神乌尔坎诺[1]的眼里,文明,终究不过是一条过于脆嫩的枝叶。
- 余辉
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这是地壳运动的力量,这样级别的动荡,是可以造成大陆分离的
- tt白
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大自然的力量,地震,火山喷发,都会产生使板块产生分离
- gitcloud
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那是因为地壳的运动,导致拥有撕裂泛大陆的力量。
- 陶小凡
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是远古时期的地壳运动导致的
- clc1
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可能就只有地壳运动可以了
- 黑桃花
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公元79年,罗马帝国正处于极盛时代
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哈勃望远镜经典照片之创生之柱,创造无数恒星,却要被恒星摧毁
在这张照片里,有多处哈勃望远镜拍摄过的宇宙景观,其中两处比较著名。左边的这一处,就是哈勃太空望远镜在2015年庆祝升空15周年时公布的两张照片之一 而右侧红框内的,就是鹰状星云最著名的 创生之柱 。 鹰状星云位于7000光年以外的巨蛇座,早在1745年就被发现,列在梅西耶星表的第16位,因此又被称作M16。远远地望去,它的形状就像是一只即将要击破长空的雄鹰,故而得名。 鹰状星云是一个典型的 疏散星团 。所谓的疏散星团,是由几百到几千颗恒星组成的集合体,恒星密度比较低,彼此之间引力联系较弱,通常分布在不到10光年直径的范围内。不过鹰状星云比较例外,它的范围要更大。和相对密集的球状星团恰好相反,疏散星团内所包含的都是非常年轻的恒星。 在鹰状星云,这样的年轻恒星有8000多颗,它们在银河系的人马臂上构成了这一处奇观。鹰状星云视星等为6.0等,是良好的天气状态下肉眼可见的最暗天体,所以通常我们是看不到的。通过高品质的双筒望远镜或者小型天文望远镜,就可以很轻易地看到它的形状。不过,谁也想不到,当天文学家利用哈勃太空望远镜观测它的时候,看到了它惊人的一面。 1995年的时候,亚利桑那州立大学天文学家杰夫赫斯特和保罗·斯科文为了研究恒星的起源,在使用哈勃望远镜的时候,将它对准了鹰状星云。他们万万想不到,一张史上最成功的太空照片,即将由此诞生。 他们利用哈勃望远镜 第二代广域和行星照相机 的四架不同的相机拍摄了32张照片,然后加以拼接。我们知道,哈勃望远镜传回的照片是黑白的,需要科学家渲染色彩。他们用 绿色渲染氢离子、蓝色渲染的是氧、红色的是硫 。最终,添加了色彩的创生之柱照片,就此问世。 在刚刚得到这张照片的时候,他们也震惊了——这是正常的,谁又能不为创生之柱的雄伟而感到震撼呢!果然,在4月6日公布在NASA官网的每日一图栏目中后,创生之柱毫无疑问地成为了人类宇宙图片中的经典,让无数人为之感到窒息。 在震撼之余,天文学家们也展开了对它的分析。在这张照片里,我们可以看到3根巨大的“支柱”。据科学家的介绍,它们每一根的长度都可以达到几光年,总宽度有4-5光年左右。 它之所以叫做创生之柱,就在于这是一片恒星的 育儿 所,大量的恒星在这里通过吸收弥散在星际空间的尘埃而形成,其中很大一部分都属于 质量最大的O型主序星 ,并且至少有一颗恒星的质量达到了太阳的 80倍 以上。 2015年,NASA利用哈勃太空望远镜发布了重新拍摄的创生之柱照片,这一次的拍摄范围更加宽广,他们将创生之柱的“底座”也收在镜中,展现了更加雄壮的创生之柱。 天文学家告诉我们,这片区域内暗流涌动,隐藏着宇宙中常见却又令人惊心动魄的暗中较量,其中三股势力尤为强大: 目前来看,第三股力量似乎略占上风。从2015年和1995年两张创生之柱照片对比中,天文学家发现:最大的一根支柱有一股强大的喷流,使其在这 20年 的时间里野蛮生长了 1000多亿公里 。这个距离是日地距离的近1000倍,同时通过这个距离除以时间,天文学家推测其扩散速度达到了惊人的 200公里/秒 ! 发布于1995年和2015年的两张创生之柱照片,是哈勃太空望远镜在可见光范围内拍摄到的。但是,可见光仅仅是电磁波中非常狭窄的一段,且有一定的局限性。当我们利用不同的波长进行观测时,会看到不一样的创生之柱。 和可见光相比,红外光的波长比较长,因此受到的遮挡较弱,可以穿透重重迷雾。 当天文学家利用红外波段观测创生之柱时,那些隐藏在浓密的星际尘埃身后的初生恒星之微光就不再受到限制,暴露在人类的眼前了。从图中我们可以看到,许多在可见光拍摄的创生之柱图片中看不到的恒星,在红外波段暴露无遗,这也印证了科学家对于鹰状星云的恒星 育儿 所身份的推测。 这是钱德拉X射线望远镜在X射线波段拍摄到的创生之柱 可以看出,这张照片是以哈勃的照片为基础,但是通过X射线的观测,我们可以看到更多可见光范围内不可见的天体。图中的光点都是恒星,其颜色根据X射线的强度递增,分别对应的是红色、绿色和蓝色。同时棕色的气体云也被渲染得更加浓重。 2007年,天文学家又利用斯皮策太空望远镜在红外波段拍摄了创生之柱的部分区域。 众所周知,红外线可以检测温度。在这张照片里,天文学家发现红色区域的温度比想象中的要更高一些。 哈勃太空望远镜一次又一次地突破人类的想象,甚至还可以凭借强大的观测能力和海量的观测数据,帮助天文学家构建创生之柱的3D模拟场景。这样的工作,是1995年时的天文学家们做梦都不敢想的。 从这张动图中我们可以看到,虽然前面的图片都给我们一种三根支柱位于同一个平面的错觉,但实际上它们相距甚远。虽然最大的一根支柱高度达到了5光年左右,但是整个创生之柱的深度远远超过了这个数字。 虽然名曰“创生”,但这片庞大的恒星 育儿 所恐怕自身难保,面临着灭亡的命运。 我们介绍过,宇宙中的恒星都是“过河拆桥”“卸磨杀驴”的老手。在形成的过程中,它们贪婪地吞噬着周围的气体,不断发展壮大。等到点亮之后,它们就会开始辐射出强大的恒星风,将涌向自己的星际尘埃吹散开来,给自己清理出一片空旷的区域。 刚才说过,2007年的时候,NASA曾经利用斯皮策太空望远镜发现创生之柱部分区域温度较高。他们怀疑:这里是超新星爆发的痕迹。我们知道,超新星爆发的威力远不是这些新生恒星所能比拟的。一旦超新星出现,那么创生之柱将会更快地从内部瓦解,消散到宇宙空间。 不过,就在人们为了这宇宙奇观捏了一把汗的时候,天文学家又宣布这次观测或许是一个错误。根据天文学家在这些年来对创生之柱的观测,尽管我们在地球上看到的是它7000年前的模样,但可以推测出即使在今天,它依然还没有被摧毁。 但是,摧毁和崩塌是创生之柱注定的命运。从目前的情况来看,它将在 10-100万年 的时间里慢慢地“蒸发”掉。 当然了,目前我们也不确定创生之柱内的恒星分别有多久的寿命。也许在某一天,其中一颗就会走到生命的尽头,变成超新星。到那个时候,创生之柱恐怕也将提前摧毁。2023-07-26 00:54:161
NASA公布天体景象“创生之柱”,这一景象有多震撼?
创造之柱在彩色万花筒中发射。柱子看起来像从沙漠景观中升起的拱门和尖顶,但充满了半透明的气体和灰尘,并且一直在变化。这是一个年轻恒星正在形成或在继续形成时几乎没有从尘土飞扬的茧中爆发的区域。新形成的恒星是这张近红外相机(NIRCam)图像中的场景窃取器。这些是明亮的红色球体,有时会出现八个衍射尖峰。当柱子内具有足够质量形状的结时,它们开始在自己的重力下坍缩,慢慢加热,并最终开始闪闪发光。沿着柱子的边缘是波浪形的线条,看起来像熔岩。这些是仍在形成的恒星的喷射。年轻的恒星定期发射可以在物质云中相互作用的超音速喷流,就像这些厚厚的气体和尘埃支柱一样。这有时还会导致船头冲击,这可能会形成波浪形图案,就像船在水中移动时一样。据估计,这些年轻的恒星只有几十万年的历史,并将继续形成数百万年。虽然近红外光似乎使韦伯能够“穿透”背景,以揭示柱子之外的巨大宇宙距离,但星际介质像拉开的窗帘一样挡住了路。这也是为什么这种观点中没有遥远的星系的原因。这层半透明的气体阻止了我们对更深层宇宙的看法。此外,灰尘被从柱子中迸发出的星星的拥挤“派对”的集体光照亮。这就像站在一个光线充足的房间里看着窗外——内部光线反射在窗格上,遮挡了外面的场景,进而照亮了里面派对的活动。韦伯对创造之柱的新观点将帮助研究人员改造恒星形成模型。通过识别更精确的恒星数量,以及该地区的气体和尘埃数量,他们将开始更清楚地了解恒星如何在数百万年内形成和爆发这些云层。创造之柱是广阔的鹰星云中的一个小区域,距离6500光年。2023-07-26 00:54:244
创生之柱真的存在吗
真实存在。哈勃望远镜所拍摄的“创生之柱”,它是真实存在的你眼前所看到的是在1995年哈勃望远镜所拍摄的美轮美奂的创生之柱,它真实存在于距离我们6500光年之外的巨蛇座老鹰星云内。最初他只是没有颜色的黑白图像,在科学家们对他的元素进行增添颜色后,才有了如今美轮美奂的色彩。他们是根据元素以不同的颜色显示,绿色渲染的离子,红色渲染了留,蓝色渲染了养。经过研究分析后,科学家们发现,创生之柱是老鹰星云内部的一团气体与尘埃所构成的。2023-07-26 00:54:531
宇宙创生支柱
这是距离地球六千五百光年之外的创生之柱,是一九九五年哈勃空间望远镜所拍摄的著名照片之一,位于老鹰星云之内。 最初哈勃拍摄的创生之柱是黑白照片,在对创生之柱的元素进行分析之后,才有了我们现在看到的美妙图像。 然而,我们看到的创生之柱是由三十二张图像组合出来的完整照片,这张图像的色彩是根据不同元素发出的。光所描绘。在星云中,不同的元素以不同的颜色显示,绿色的是青,红色的是店里的流,蓝色的是少了两个电子的氧原子。 创生之柱主要是由星际尘埃和气体所构成,因为星云内部正在孕育新的恒星,所以得名。创生之主。 最新的观测发现,创生之柱内虽然不断有恒星诞生,但是也有超星星在爆发,所以创生之柱将会被冲击波摧毁。由于距离我们太过遥远,所以我们看到的创生之柱可能是六千五百年前的样子。 如今的创生之柱可能已经开始消散,但只有在六千五百年后才能看见。创生之柱消散后的模样。抖音。2023-07-26 00:55:001
创生之柱和银河系哪个大
创生之柱又叫人马座鹰状星云,人马座又正好位于银河系的密集中心区域。可以肯定在银河系。2023-07-26 00:55:071
创生之柱的简介
由于老鹰星云中其他恒星在手指状气体柱上造成的腐蚀,使它们形成了手指之外的蛋型。每一个蛋都被与我们的太阳系一样尺度的气体环绕着,并且有一颗新生的恒星在其中。这张由32张不同影像合成的照片来自哈柏太空望远镜第二代广域和行星照相机的四架不同的相机。这张影像是由不同元素发射的光合成的,在星云中不同的元素以不同的颜色表示:绿色的是氢、单独的红色是电离的硫、蓝色是少了两个电子的氧原子。在影像右上方缺少的部分是因为四个镜头中的一个视野角小 (倍率较高),以让天文学家能看见更清楚的细节。所以将这个镜头的影像依照比例缩小,使他能与其他三个镜头的影相匹配。NASA在2007年宣布,创生之柱将会被6,000年前爆炸的超新星冲击波摧毁。因为光速是有限的,所以地球上的观测者看不到冲激波接近创生之柱。2023-07-26 00:55:141
创生之柱的介绍
创生之柱指的是哈勃太空望远镜拍摄的在老鹰星云内圆柱形的星际气体和尘埃的一张影像。它是在1995年4月1日拍摄的,被Space网评定为哈勃太空望远镜拍摄的最佳前十名的照片之一 。负责处理这张影像的是亚利桑那州立大学天文学家杰夫赫斯特和Paul Scowen。2023-07-26 00:55:281
“创生之柱”,6500光年外的宇宙奇观,可能蕴藏着恒星诞生过程
得益于观测工具的进步,人类对于宇宙的 探索 一直在不断深入。到目前为止,人类 探索 宇宙的方式主要还是利用天文台对广袤的宇宙进行观测。其中根据观测原理的不同,天文望远镜分为光学望远镜与射电望远镜。光学望远镜就是人们常见的利用高精度的镜片对来自太空的光线进行观测的工具,而相对于光学望远镜而言,射电望远镜具有更敏锐、更精密的特性,也是目前为止人类观测太空的主流观测工具。其次,根据建设地址的不同,天文望远镜又分为地球上的建立的天文观测台、建立在天空的空间望远镜、以及美国未来计划在月球轨道上建立的月基望远镜。其中,著名的天文望远镜——哈勃望远镜就是空间望远镜的一种,这一座发射于二十世纪九十年代的太空望远镜在一个世纪的时间里为天文科学家们带来大量的的帮助。向地球传输大量的观测资料,并拍摄大量宇宙中珍稀的照片。其中6500光年外,可能蕴藏着恒星诞生过程的秘密的“创生之柱”就是其中之一。1995年,空间望远镜拍摄到一张位于六千五百光年之外的老鹰 星座 中的一张片,这张照片被誉为哈勃望远镜生平拍摄的所有照片中十大最神奇的照片之一,那就是被科学家命名为“创生之柱”的照片。由于最初拍摄的照片是黑白照片,不过由于照片中表达的宇宙太过神奇,科学家就在后期利用技术为其上色,在经过长期的研究照片中的物质成分,并且推测这些物质在宇宙中散发的光芒的颜色之后,一张令世人为之惊奇的照片横空出世。据科学家爱解释“创生之柱”其实是由宇宙中的星际尘埃和气体构成的,没错,这两种成分就是宇宙中恒星形成的主要物质,也就是说在六千五百光年之外的老鹰 星座 中某个地方正在有新的恒星在形成,这个发现对于人类解释恒星形成的过程有着十分重要的意义,因此科学家不惜花费大量精力利用三十二张照片合成,并且努力研究其中物质散发的颜色进行分析,再为之上色。不过由于“创生之柱”距离地球太过遥远,空间望远镜拍摄到的只是这个星系六千五百年前的样子,在这之后发生了什么我们依然不知道,但是2007年据科学家介绍,“创生之柱”可能已经不复存在了,因为在其中虽然有恒星不断诞生,但是也会不断有恒星死亡,从而引发超新星爆发,巨大的威力可能会将美丽的“创生之柱”冲击的一片狼藉。不过同样的,由于距离太过遥远,科学家也无法确定“创生之柱”到底发生了什么,如果我们要知道它现在的情况,我们可能需要再等上六千五百年,等到它现在散发的光经过长途跋涉到达地球,那时我们才能知道它究竟怎么样了。2023-07-26 00:55:521
创生之柱距离地球多少光年
6500光年据BBC10月20日报道,距离地球6500光年的“创生之柱”自1995年被哈勃望远镜拍到后,如今韦伯望远镜再一次拍到了它。2022年10月19日,美国国家航空航天局(NASA)宣布詹姆斯·韦伯太空望远镜捕捉到了圆柱形星际气体和尘埃构成的天体景象“创生之柱”的详细图像。简介:由于老鹰星云中其他恒星在手指状气体柱上造成的腐蚀,使它们形成了手指之外的蛋型。每一个蛋都被与我们的太阳系一样尺度的气体环绕着,并且有一颗新生的恒星在其中。这张由32张不同影像合成的照片来自哈勃太空望远镜第二代广域和行星照相机的四架不同的相机。这张影像是由不同元素发射的光合成的,在星云中不同的元素以不同的颜色表示:绿色的是氢、单独的红色是电离的硫、蓝色是少了两个电子的氧原子。在影像右上方缺少的部分是因为四个镜头中的一个视野角小(倍率较高),以让天文学家能看见更清楚的细节。所以将这个镜头的影像依照比例缩小,使他能与其他三个镜头的影相匹配。NASA在2007年宣布,创生之柱将会被6,000年前爆炸的超新星冲击波摧毁。因为光速是有限的,所以地球上的观测者看不到冲击波接近创生之柱。以上内容参考:百度百科--创生之柱2023-07-26 00:55:591
创生之柱和银河系哪个大
创生之柱是位于银河系中的非常大的天体,而银河系则是一个拥有约10万光年直径的非常大的星系系统。因此,银河系比创生之柱更大。2023-07-26 00:56:172
家用天文望远镜能看到创生之柱吗
可以,但根本分辨不出,分辨率远远不够。创生之柱是M16鹰状星云的一部分,这是M16,家用天文望远镜连这个效果都达不到,更何况是更小的创生之柱。用照相机拍摄倒是有一定成功几率我们通常看见的创生之柱是NASA的那一张,是哈勃望远镜拍的2023-07-26 00:56:261
NASA公布天体景象创生之柱新图像,什么是“创造之柱”和“毁灭之柱”?
照片中的云柱被称为“毁灭之柱”,但它的本质和“创造之柱”是一样的。 船底座星云中一个被称为R44的区域,又被称为“毁灭之柱”。 R44区域的局部。2023-07-26 00:56:402
NASA公布天体景象创生之柱新图像,NASA还抓拍到了哪些抢眼的星图?
美国航天局公布了天体景象“创生之柱”的新图像,除此之外,还拍到了山谷和山脉组成的“宇宙悬崖”以及两张木星图像,让人看到觉得宇宙的神秘与美丽。这一副由山脉和山谷组成的景象,就成为了目前命名的“宇宙悬崖”星图。NASA还公布了两张木星图像,而这两张木星图像均为合成图像,可以观察木星上的景象。不管是创生之柱还是其他抢眼的星图,都让人们对宇宙未知事物充满幻想,这是人类的进步,是人类共同的愿望。由于这副星图包含了类似“山脉”的景象以及一些“山谷”,因此被称为“宇宙悬崖”,它的周围还有一些恒星分布,这些恒星非常耀眼,其实它们距离我们大概有7600光年。其实从图上可以看出大致的一个结构,但望远镜没有拍到上面的恒星以及寓意。这上面的恒星的气体以及尘埃,他们几乎从望远镜中看不见。还有NASA公布的这两张木星图像,由于是韦伯望远镜拍摄,这个设备上有一种滤镜,而这种滤镜是特制的,因此我们可以清楚地看到上面的情形。韦伯望远镜的清晰度远超以往,很多天体生物学家都赞叹拍出来的图非常壮观。堪比当年的哈勃望远镜,哈勃望远镜在当时是闻名遐迩的。除了这几副图,“创生之柱”这个新的图像,其实是鹰状星云的一个很小的部分,它距离我们大概有7000光年。在创生之柱的旁边,其实还有一个被命名为“黑之柱”的结构。有专家研究,鹰状星云不是美国航天局发现的,而是当时一个叫法国天文家梅西发现的。但是正当这副图被美国航天局看见,就将其称为“创生之柱”,觉得一洗前耻了。不过幅图像被一些专家戏剧性地认为是美学与科学的结合。从图像中可以看出,这幅“创生之柱”确实很让人眼前一亮。综上所述,NASA公布了的天体景象创生之柱,确实令人们对宇宙的想象更加丰富,也唱响了人类对宇宙的知识渴求。不仅如此,这些拍摄到的抢眼星图也令人赞叹。2023-07-26 00:56:484
哈勃空间望远镜升空30周年,它是人类欣赏宇宙的眼睛
也许一些初中生都知道,地球大气、光污染、甚至是地平线等一些大气层以内的东西,都会对地基天文观测造成影响。为了解决这些问题,从而获得最佳的观测环境,其效果最显著的方法莫过于是把天文望远镜弄到太空去;这个“理性”的想法最早可以追溯到上世纪四十年代。1990年4月24日哈勃空间望远镜成功发射。 现在太空上“架着”许多的望远镜,但是我觉得,能让大部分人想起它长什么样、看过它拍的照片——这个望远镜应该就是哈勃了。 为了纪念发现宇宙膨胀的科学家爱德温·哈勃,在1980年空间望远镜被命名为哈勃。 1962年美国国家科学院在一份报告中推荐空间望远镜作为发展太空计划的一部分。 1965年斯必泽成了建造望空间远镜委员会的主任。 1970年NASA成立了规划空间望远镜工程的委员会和制定空间望远镜科学目标的委员会。 1974年,杰拉利德·福特取消了空间望远镜计划的预算,后经多方努力,参议院决议恢复,但是只恢复了原有的一半预算。 由于资金减少,那么空间望远镜就只能缩水。除了空间望远镜本体,一些和它有关的计划也自然而然的取消了。比如用于测试的1.5米空间望远镜。 与此同时欧空局也成为合作伙伴,为其提供经费和仪器,作为回报他们允许欧洲的天文学家使用望远镜的时间不少于15%。 1978年国会支付预算,空间望远镜开始设计,计划在1983年升空。 由于镜片、卫星平台、航天飞机等一些设备的原因,发射任务被不断的推迟……最后哈勃空间望远镜于1990年4月24日由挑战者号航天飞机发射。 哈勃空间望远镜是美国航天局与欧空局共同合作的项目。它长是3.3米、直径4.3米、重11.6吨、花费近30亿美元(远超最初预算)。观测能力是当时地面天文望远镜的10倍以上。 考虑到工作寿命,以及向外喷出的推进剂可能会对轨道环境产生污染影响观测。哈脖空间望远镜并没有采用和其它卫星一样的推进器姿控方式。而是用到了反作用轮改变它在太空中的朝向。据了解,这种反作用轮让哈勃望远镜旋转90度需要花费15分钟。并且哈勃使用到了陀螺仪技术来让它保持稳定。 关于数据传输:哈勃空间望远镜得到的数据会首先储存在航天器中,大约每天两次向中继卫星传送信号,最后地面接收存档。在最开始,哈博望远镜储存数据的设备是老式的磁带。后来在维修中进行了更换。当然他传回的数据需要处理后才能被科学家所使用。研发人员开发了一种自动对数据进行处理和修正的软件。然后利用stsdas选取所需的数据。 从发射至今,航天员已经为哈勃空间望远镜完成了5次修复与升级。在2009年5月19日,美国亚特兰蒂斯号航天飞机的宇航员完成了哈勃太空望远镜的最后一次修复工作。2011年所有航天飞机全部退役,这也就意味着人类再也不会去维修哈勃太空望远镜。 对于我来说,哈勃空间望远镜只是一个大号的照相机。但是使用它的科学家却不是单纯的拿它拍照。 大家应该都知道,哈勃空间望远镜拍回来的照片都是黑白的。 摄像机使用了特殊的CCD探测器,它可以感知宇宙光谱范围,却无法描绘出你想要的颜色。 哈勃望远镜的主要原理是依靠反射光的亮度,当时科学家们认为黑白传感器要比彩色传感器更好。因为对于数千光年外的宇宙物体来说,黑白影像才是最直观、清晰的。 这些星云的颜色都是科学家们PS出来的,那么一个问题出现了,这些颜色是否修的准确? 答:这些的颜色当然不准确,并且科研人员也从来没说过这是这些天体的真实样子。 我们下面就用“创生之柱”来说说,科学家是根据什么给这些图片上色。 先说明一点,人眼可以看到的可见光只占宇宙光谱的很小一部分,你觉得彩色相机对于 探索 宇宙来说还有意义吗? 不同的物质会发出不同颜色的“光”,天文学家根据光谱来分辨天体的物质元素。 最后我们来看看哈勃拍摄的照片 创生之柱 我想大家应该看过一张右上方缺了一块的创生之柱图片。(有彩色的) 这张照片拍摄于1995年4月1日,不用仔细看,你就会发现这三张图片有不同之处。显然它们不是简单的黑白照片。或者说他们分别是氧元素、氢元素和硫元素的黑白照片。氧、氢、硫是构成星体的基本元素。 如果直接将他们还原的、叠加后得到的照片应该是这样的。 但是为了显示更多的细节,让张照片更有价值。科学家们将氧氢硫元素的色阶按照光频率替换为了红绿蓝。 这张图片在2015年1月正式发布,拍摄于2014年10月,由2009年安装在哈勃上的广域相机拍摄。 蝴蝶星云 因为它长得像,所以才叫蝴蝶星云。 这张照片是由安装在哈勃上的第3代广域相机拍摄。 蝴蝶星云学名叫做:闵考斯基2-9 这个蝴蝶“翅膀”的长度约是2光年,它是由中心恒星喷发出的物质构成的,其温度超过华氏36000度,气流速度高达每小时60万英里,距离银河系约3800光年。 上帝之眼 编号:NGC 7293 这是典型的行星状星云 它长得像极了人的眼睛,图片最中间的那个小白点是一颗炽热的白矮星。“上帝之眼”距离地球700光年,位于水瓶 星座 的里面,直径约5.1光年。 哈勃空间望远镜,是一座完整而又出色的太空天文台。它证明了大质量黑洞在宇宙中是普遍存在的、并且帮助科学家预算出宇宙的年龄……#哈勃升空30周空# 截止2015年,借助哈勃空间望远镜探测成果而发表的科学论文数目约为12,800篇,其中有几项获得了诺贝尔奖。2023-07-26 00:57:321
127lst能拍到创生之柱吗?
127lst不能拍到创生之柱。因为创生之柱距离地球距离太远,而127lst属于小型的天文望远镜,观察距离近,所以127lst不能拍到创生之柱。2023-07-26 00:57:391
宇宙中可能存在直径以光年为单位的巨型天体吗?
天体这个概念太宽泛了。星云也是天体。星云的直径就是光年级别的。当个恒星达不到一光年,最大的恒星直径大到木星轨道以内这么大。 宇宙中可能存在直径以光年为单位的巨型天体吗? 这要看这个天体是如何来形容的了,假如是单一的,那么星云应该算一种,如果是众多天体的聚合体,那么星系也可以算!如果要求是类似于恒星或者恒星的各种发展阶段的,也许就没有了!我们观测到的最大的恒星盾牌座UY,理论上也仅仅到达了土星轨道附近而已!直径大约为19天文单位,而这距离光年还远呢! 用太阳系来做比较非常容易理解,因为诞生太阳系的奥尔特云直径约一光年,而太阳系柯伊伯带以内与一光年的直径相比较,几乎就可以忽略不计!蓝色外圈代表的就是奥尔特云,与中心的太阳系相比,也许就看不到了.....因此我们观测到天体距离光年的规模还远着呢! 假如有一颗恒星的直径达到光年级别的话,那它就不再是恒星了,因为其巨大的质量早就的引力会直接将其自身坍缩成一颗黑洞!只有弥漫状态的星云才有可能超过的尺寸,因为弥漫在星际空间中的星云物质密度极低,甚至比地球上的真空状态物质还要少,但这架不住星云巨大的面积!上图大家都知道是“创生之柱”,它是鹰状星云的一部分,创生之柱的条状物长度达到了4光年以上,而更大的鹰状星云长约70光年,宽约55光年,在这个尺寸下即使一立方公里只有一克星际物质,那么这个星云所含的物质仍然是个天文数字!当然创生之柱正是诞生恒星的区域!这银河系大家都知道直径约为10万光年,当然最新的数据是修正为了16-20万光年!这算大了吗?其实比银河系大的多了去了!比银河系大的几个典型天体,而最大的那个是IC1011,上图的比例也可以看出这个星系的巨大,当然这仅仅是我们观测到的,而可观测宇宙已经广袤达到了930亿光年,我们并非观测到了每一处天体,因为即使从天空中任何一块区域曝光十多天,那么又是一张深空照,谁也不知道这些天体的背后会有多大的天体!而这是哈勃2.4M直径的主镜的效果,未来詹姆斯直径达到了6M,也许我们将能发现更大的天体!作为围观群众,我们十分期待! 只是不知道它什么时候能上天,也许要“杜蕾斯”出马才能将它送上天了! 在经典力学时期,人类盛行机械 的世界观,他们对各种事物的划分是绝对和静态的。比如,认为物质是绝对的实体,其占有确定的空间和不变的质量。 然而,进入到二十世纪,上述形而上学的死板观念被打破了。取而代之的,是有机的统一性,即不存在任何绝对不变的事物。 比如,放射性 元素的被发现,证明质量并不守恒,其仅只是能量的聚集。因此,能量与质量都是关于粒子运动的度量。只是它们所描述的粒子存在状态不同,前者是离散的,而后者则是封闭的。 正是因为能量与质量,在本质上相同,但在形式上不同;所以,两者才可以进行相互的转换,存在着质能守恒定律。 又比如,卢瑟福用阿尔法粒子轰击金箔。其意外地发现,大约只有万分之二的粒子被反射了回来。这说明原子并非实体,原子的体积仅只是电子高速运动所形成的封闭体系。 于是,物质的质量和体积都只具有相对的意义,它们并不是绝对不变的。任何物质的质量和体积,其具体的数值,在一定的程度上取决于与之相互作用的对象,是由相互作用的双方共同决定的。 在现实的生活中,最为常见的例子就是用x光透视人体内部的情况。众所周知,不同频率的光,在本质上是完全相同的,都是受到激发的量子。然而,能量越高的光子,其所具有的穿透性就越大。 比如,可见光会被人体反射回来,所以我们能够借助于光亮看见物体;然而,x射线可以穿透肉体,但却被密度更大的骨头 反射回来,所以我们可以借助于x光的照射,看到人体骨骼的变化。 至于能量更高的伽马射线,可以无碍地穿透许多物体,被用于对密度更高的物体进行探测。而对于能量最大的中微子来说,不存在任何封闭的物体,即便是地球 ,中微子也可以无碍通过。 因此,对于天体的定义,取决于我们观察天体的角度和方法。严格地说,只要是高于物理背景的能量聚集,形成了相对稳定的耗散结构,都属于天体的范畴。 只要在足够远的距离,对频率足够低的光子进行感光,即便是松散的星云也可以作为天体被我们观测到。 比如,天上飘的云 ,就是相对稳定的天体,其是由无数个离散的水分子组成的。然而,当我们乘坐飞机 进入云层时,却感觉不到云的实体性。 因此,在我们的宇宙中,直径超过一光年的天体比比皆是。当我们仰望夜空,看到的某一微弱的光点,就有可能是数十亿光年之外的星系或星系团,它们的直径都超过了几十万光年。 比如,银河系 的直径大约有二十多万光年。其之所以被称为银河而不是单个星体 ,是因为我们的太阳 系处于银河系之中。如果在其他的星系上观察银河系的话,那银河系也只是夜空中的一颗普通的星星。 总之,如果我们抛弃传统的机械观念,将超出物理背景的所有物体都视为天体的话,那么宇宙中绝大部分的天体,其直径都是超过一光年的。 无数个天体就好比是海水 中所泛起的各种大小不一的泡沫,而我们人类以及地球仅只是泡沫中的泡沫。这就是为什么,我们只能微观地观察现实的世界,只能看到直径远小于一光年天体的原因。2023-07-26 00:57:461
美国航天局公布天体景象“创生之柱”新图像,呈现出了怎样的色彩?
红外线看到的宇宙更加清晰,与此同时它能够反映出宇宙当中的灰尘和气体,而可见光就不能够达到这样的效果。因为它的形状就像宇宙中的柱子,科学家称之为“创造之柱”宇宙的神奇结构由寒冷、稠密的气体和尘埃组成。它的形状像三个高烟囱。正如我们所知,这是创造的支柱,但因为它离我们的星球太远,我们对它知之甚少。我们只知道它可能存在于宇宙的早期。当我们看到这样的场景时,我们不得不钦佩宇宙的规模和给人无限想象的震撼。光是一种电磁波,它的波长是不同的。当光线照射到物体上时,会发生反射和折射。因此,人们可以看到各种颜色,如白色、绿色、红色等。这些颜色是三种最常见的光波类型:红色、绿色和蓝色。不幸的是,人眼只能看到非常少量的碎片,而这段电磁波被称为可见光。除了可见光,还有红外线、紫外线、X射线和许多其他我们看不见的带子——这是一幅壮丽的风景。毕竟,祖先们并不期望他们的后代不仅能看到世界。还能看到宇宙,因此他们没有发展出识别其他波段的能力。事实上,地球上有许多动物有很强的视力,可以看到红外线和紫外线。他们的眼睛里有一种叫做视神经节细胞的东西,它对光非常敏感。当我们看到一些物体时,图画书会发出一系列微弱的视觉信号。这些信号通过视网膜到达大脑。如果你问我当我看到红外光时的感觉,它和其他灯光没什么不同,就像狗思考人们看到这么多颜色时的感觉一样——非常普遍。所以每次我看到这样的场景,我都觉得我们的人性很小,国家很小,我们生活的国家比这样的场景小得多。这就是为什么这么多科学家渴望观察宇宙和研究宇宙事物的原因。这是因为宇宙给我们带来的冲击比我们想象的要大。2023-07-26 00:58:053
美国航天局公布天体景象“创生之柱”新图像,该图像都有哪些看点?
该图像非常的详细,而且非常的梦幻,也非常的有色彩,会呈现出一种非常不一样的感觉。2023-07-26 00:59:442
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《创生之柱》百度网盘txt最新全集下载:链接:https://pan.baidu.com/s/1zNXfJkQGdsRTTWj1Oi21Ww?pwd=7bcm 提取码:7bcm简介:一个普普通通的女孩,却被无数强大的存在争相夺舍,她的身体到底有什么秘密?为了解救族人和挚友,她被迫走上了魔法的修炼之路,逐渐变得强大步入巅峰。。。2023-07-26 00:59:511
壮观!韦伯望远镜拍摄到天体景象“创生之柱”新图像,韦伯望远镜有多牛?
7月11日,美国宇航局发布了韦伯望远镜,以拍摄宇宙中的彩色图像,不仅明亮,而且美丽清晰,反射大量光线和颜色。据媒体报道,宇宙中首次出现了大量彩色恒星。这张照片反映了地球上不超过130亿年前形成的光,“大爆炸”是光的时期,今天,它仍然发出属于自己的光,让人类对宇宙的魔力没有深刻的感觉小人类。韦伯望远镜是科学家们于2021年底于今年7月11日发射的一台望远镜,它是第一张上传到美国航天中心的宇宙图像。该望远镜是有史以来最大、功能最强大的绕日和地球运行的太空望远镜。据美国宇航局称,这项费用高达100亿美元。此外,美国宇航局还发布了太空望远镜的图像,该图像看起来像两块奇怪而巨大的金板,就像物体的镜子,空间该望远镜面积为25.4平方米,有18个大的六角形镜,但也有5层太阳,可以扩展遮阳伞以防止太阳反射光线。据说,这台从美国宇航局中心以折叠形式发射的望远镜是由美国和加拿大航天局联合开发的,国家航天科学家称之为哈勃太空望远镜的继任者,甚至比哈勃太空望远镜更精确、更强大。哈勃太空望远镜的数据,韦伯望远镜不同于紫外线和可见光,它可以隐藏在天体之后的宇宙中,减少恒星碰撞甚至媒体造成的损害。望远镜的外星人可以接受各种环境,从而探测宇宙光的热量。由于韦伯望远镜位于行星和太阳之间的直线上,它可以不受阻碍地观察宇宙,将天文现象上传到美国宇航局中心,因此,研究宇宙起源的人们可以发现更多有用的信息,更深入地了解宇宙欣赏宇宙的奇迹。2023-07-26 01:00:054
几根“柱子”高5光年,哈勃望远镜观测它在崩塌,因为有“蛀虫”
过去我们 仰望星空 的时候,只能看到洁白的月盘和点点繁星。 但是随着一些用来观测天体的工具被创造出来之后, 我们看到了 宇宙 中各种千变万化的结构。 你们知道目前宇宙中最大的结构是什么吗? 就是由 超星系团 构成的丝状结构 ,它可以和空洞构成 宇宙 最大尺度的长城。 宇宙中的超大结构如何形成? 它的作用是什么? 这些结构会因为什么而崩塌? 崩塌后会造成什么现象? 接下来我们就来了解一下, 哈勃望远镜观测 到正在崩塌的几根 高达5光年的“柱子” 是什么,以及导致其崩塌的“蛀虫”是什么? 哈勃望远镜 在宇宙中拍摄到了很多奇观,但是要说 NASA 的哪张照片最抢眼, 那应该还是“创生之柱”了。 创生之柱是距离我们大约7000光年的 鹰状星云 的一部分,其中有大量的气体和尘埃。 它由三根巨型的“柱子”组成, 柱子的直径大约有1光年,高度达到5光年。 这张照片拍摄于 1995年4月1日 ,它是由 哈勃望远镜 第二代广域和行星照相机的四架不同的机器共同拍摄的 32张影像 的集合体。 也就是说我们现在看到的这张照片, 其实是一张合成的照片。 它的色彩十分丰富,这是因为不同元素发射出来的光的 颜色不同 。 在星云中, 氢元素是绿色 ,电离的硫是红色,少了两个电子的氧原子是蓝色, 它们共同组成了这张照片中奇观 。 2014年 哈勃望远镜 观测到创生之柱变得比之前透明了,也就意味着,它正处于崩塌中。 并且在将近20年的时间里, 创生之柱出现了喷射位移的现象 ,计算后得知其移动了600亿英里,每小时的移动速度达到 450000英里 。 此前科学家就发现, 创生之柱所在的鹰状星云中,有大约8100颗恒星 ,其中最亮的一颗是 太阳的100万倍 ,质量达到太阳的80倍。 在 星云 中有大量电离出来的氢,所以这个区域是活跃的 恒星形成区 。 而刚好创生之柱就位于鹰状 星座 的中心位置,也就是 恒星活动最密集也最有活力的区域之一。 在创生之柱中,科学家观测到了大约20颗恒星即将爆炸,并且在其附近还 发现了一团炽热的尘埃。 尼古拉斯·弗拉吉 认为这就是超新星产生的冲击波,这些冲击波可能会侵蚀 创生之柱, 使其崩塌。 这些新恒星就像是我们牙齿的蛀虫一般,它们发出的大量 强紫外线 ,会将星云中的气体吞噬掉。 当这些新恒星不断形成之后,星云也会随之消失, 这种现象就是科学家们正在研究的“光致蒸发”。 而且 创生之柱 中的原恒星质量,有很多都比太阳大很多倍,当这些恒星将内部的气体燃烧殆尽后,就有可能发生超新星爆炸, 随后就需要吸收星云中的气体和尘埃来形成新的恒星。 所以当 创生之柱 中大量的原恒星爆炸诞生出新恒星时,它其中的气体就会被大量侵蚀, 尘埃也会被其不断地吸收。 所以当 新恒星 的形成到一定程度时, 创生之柱也就逐渐崩塌了。 如果那团被发现的尘埃属于冲击波,那么根据计算创生之柱可能在 6000年前 就摧毁了。 而我们观测到创生之柱距离我们有大约7000光年, 所以它很有可能已经被摧毁了 。 按照光速传播来计算,我们要观测到创生之柱被毁灭的想象, 或许要再等1000年左右 。 但是部分科学家有人为,那团炽热的尘埃应该不是 超新星爆发 产生的,如果是,我们观测到的应该是更强的 射线和X射线辐射 ,并且这种大质量恒星的风还会产生尘埃,这样一来创生之柱受到的侵蚀速度就会变得缓慢。 至于这团热尘埃云到底是由什么产生,斯皮策科学中心弗拉杰的顾问阿尔贝托·诺列加-克雷斯波博士认为, 除了新恒星的光之外 ,还有别的物质正在加热尘埃,但到底是什么,还需要 斯皮策太空望远镜 中波长较长的红外数据给我们答案。 但不管创生之柱是否已经崩塌,它的消失都是一个必然的结果, 因为它的产生本来就是一些更老的恒星爆炸后的残骸 。 恒星爆炸后很多分离出的物质在经过漫长的时间后又聚拢在一起, 形成现在星云中的 恒星 。 而且我们之所以能够观测到 鹰状星云 ,并发现这个创生之柱的结构,就是因为其中的恒星的质量和亮度巨大, 所以才会被轻而易举的观测到。 而一颗恒星不会一直在 宇宙 中存在,它早晚都会因内部的物质燃烧殆尽后消逝。 而它的命运如何又与其质量有关, 像创世之柱的大质量恒星,不仅燃烧物质的速度很快 ,而且当它的质量超过太阳质量的八倍,就会产生 超新星爆发 。 随后就会出现我们前面说的新恒星的诞生, 导致创世之柱崩塌的现象了。 我们看到宇宙中的 星云 总是浪漫的存在,不过它们的形成机制并不相同。 一些星云是由星际介质中的气体形成,它是一种十分庞大且宽广的分子云, 这类星云存在的区域都是最冷且最密集的相位。 和创世之柱一样的恒星形成区域,是一种和巨大分子云有关的 发射星云。 在自身的重量作用下,这种分子云会发生崩塌, 然后形成原恒星 ,大质量恒星一般都形成于这些星云的中心位置。 玫瑰星云 位于麒麟座一个庞大分子云的末端, 它是一个巨大的电离氢区。 玫瑰星云的花瓣像是一个诞生新恒星的育婴室,那些对称的形状都是由位于中心的 年轻的恒星星团发出的行风和辐射形成。 这朵宇宙情花的直径大约130光年, 距离我们约5200光年 ,它的亮度并没有很高,因此我们没有办法用肉眼看到。 但是通过相机的长曝光,我们就可以拍摄出其绚丽的颜色,看到一部分 玫瑰星云 的倩影。 猎户星云 是位于猎户座的一颗弥散星云,它是银河系中最年轻的星云, 并且离地球很近,只有1500光年 。 它的亮度很高,如果在北方的夜空中, 我们都可以直接用肉眼观察到 。 它就像一头展翅的火鸟,遨游在宇宙中,所以人们也把它叫做 “火鸟星云” 。‘ 在图像上,我们可以观测到猎户星云的中心位置, 有多达110颗恒星, 但是这还不是全部,因为还有因为还有一些比较黯淡的恒星,没有被天文望远镜观测到。 这些恒星的年龄大部分都在 30万年-100万年之间 ,在银河系中,它们就像是还没学会走路的婴儿,与我们 太阳系 中恒星的形成时间相差甚远。 天鹅星云也被称作 欧米茄星云 ,位于人马坐上,它的直径大约有15光年, 距离地球约5000-6000光年 。 它是 银河系 中最亮且规模最大的恒星形成区域之一,它的形状就像天鹅的脖子。 在它的中心 有100多颗 ,质量超过太阳很多倍的年轻恒星。 科学家可以从图像中清晰地看到其中的 9颗原恒星。 科学家们根据此还计算出了星云不同分区的年龄,然后得出结论, 天鹅星云 并不是同时形成的, 而是经历了多个恒星形成时期。 其形成过程由中部开始,然后到达北部, 最后形成南部的星云区域。 这些 星云 在宇宙中不仅有绚丽多姿的形状 ,关键还是恒星形成的区域,其中的气体和尘埃就像是婴儿成长需要的营养物质,当很多 恒星 形成并长大之后,这些美丽的结构也会慢慢消失。2023-07-26 01:00:411
宇宙的照片是如何拍摄的?用的什么望远镜?
相机,不过是我们的另一双眼睛,看到的,不一定就是真实的;当然,每一张令人惊艳的星空照片,都一定伴随着后期处理,但永远不要低估宇宙的魅力:这是我们用相机拍出来的宇宙(后期处理)这是NASA用哈勃望远镜拍摄的宇宙(从一张纯灰的照片,再根据光线的波长和光子的数量,后期上色处理)而这,是宇宙眼里的我们当我们不断地证明我们存在的渺小时,也恰好证明了,我们的文明的发展与进步。以宇宙之大,人类之渺小,任何一张宇宙照片都会足够惊艳以及恐怖。土星环土星环是太阳系内最壮丽的景观之一,主要由冰和尘埃组成,光环和土星彼此间的投影构成一幅美丽的光影交织画面。螺旋星云附近的幻彩光芒螺旋星云离地球约700光年,是离我们最近的行星状星云之一。它是一颗恒星生命终结之后形成的,恒星最后的余光照亮喷射出的气体,便形成了这一俗称“上帝之眼”或“索伦之眼”的异象。创生之柱哈勃太空望远镜拍到的创生之柱位于巨蛇座,主要由氢气和尘埃构成,过去认为其中孕育着无数新星,因此被称为“创生之柱”。近年的研究推翻了这一说法,认为这三根巨柱只是逐渐消散的宇宙尘埃。这张照片由32张不同影像合成,光源来自周围巨大的新星发射出的红外光和紫外光。超新星遗迹哈勃太空望远镜拍摄的开普勒超新星遗迹,由X射线、红外线和可见光影像合成,它是银河系内最后一颗肉眼可见的超新星。猫眼星云猫眼星云的结构极其复杂,包括扭结、喷柱、气泡以及纤维状的弧形结构等,是人类研究得最多的星云之一,也引发了许多难解之谜。水星凌日水星从地球与太阳之间经过时,就形成了凌日天象,这样一张照片有助于我们体会太阳到底有多大。太阳中间靠下那个小黑点是水星,左侧边缘的大黑点是太阳黑子。星系大合影哈勃太空望远镜拍摄的星系合影,虽然密布照片的都是不亚于银河系的星系,但是在广袤无垠的宇宙里,这仍然只是一个极小的角落。太空遗珠一颗剧烈爆炸的超新星,炸出一圈美丽的“珍珠项链”。爱斯基摩星云双子座一颗古老恒星的死亡,留下奇幻瑰丽的遗照,星云中央那个亮点是恒星塌陷后形成的白矮星,包裹它的是几层结构复杂的气体。星系的结合合并中的NGC 2207星系和IC 2163星系像一对太空中的爱侣,从狭路相逢到相互纠缠,最终合为一体。2023-07-26 01:00:514
震撼人心!哈勃望远镜十佳照片 宇宙张张绝美经典照片
对于偌大的 宇宙 人类的探索一直都在延伸,自从1990年在美国成功发射的天文仪器——哈勃望远镜,它有效的弥补了从地面观测 宇宙 的种种不足,到目前为止用哈勃望远镜拍出的照片让人类对于天文物理有了更深的了解。那么接下来就由本站我为大家盘点哈勃望远镜十佳照片,感兴趣的不妨一起往下看看! 哈勃望远镜十佳照片 一、创生之柱 这张照片拍摄时间为1995年,算的上是哈勃望远镜中最独特最受欢迎的一张了,位于老鹰星云上的犹如三根手指的冰冷气体柱,有些十分喜欢的人将这张照片印在衣服上或者当做邮票纪念。 二、梦幻三星 这一照片完整的拍下了名为Pismis 24的内含三颗恒星的疏散星团,是宇宙中较为明亮年轻的一颗恒星,距地球约为8000光年。 三、双宿双栖 在2015年10月所拍摄公布的,一共由四颗恒星所组成的,中心最亮的包含了两颗穿过尘埃的恒星,其他两颗恒星的光芒被此所掩盖,一看上去恍若将眼睛刺瞎。 四、恒星工厂 这张照片是为了纪念哈勃望远镜的24岁生日所拍摄的,这一猴头星云距地球约为6400光年,主要成分是氢气,被恒星外的紫外线所隔离,一直以来以造星工厂所为人熟知。 五、万马奔腾 在2015年8月公布,在漆黑较复杂的尘埃烟雾中闪着逐渐成型的恒星,整个礁湖星云就好似马群在一起奔跑,形成了庞大的风暴现象。 六、太空礼花 这张照片绚丽多彩,由很多年轻的恒星所构成的星云内部,一根根小柱子是由致密气体所组成的,统一指向中央星团,高度约为数光年。 七、气泡星系 这是一名叫NGC 3521的絮状螺旋星系,位于距地球约4600万光年的狮子座以外,看似朦胧,实则是恒星穿越层层云层所呈现出来的美景。 八、暗物质星系 一看到这张照片大家是不是都想到苹果电脑的默认壁纸,拍摄于2016年4月,距地球1.1亿光年,位于双鱼座的UGC 447星系一直都未揭开神秘面纱。 九、星之指纹 在2016年3月所拍摄的,这颗恒星出现的时间不到1000万年,算的上是宇宙中比较年轻的一颗了。这颗恒星的内核没有燃烧氢气,发射的波形看着就好像间隔分明的彩虹。 十、星系玫瑰 在211年4月20日,为了纪念哈勃望远镜成功发射21周年所拍摄公布的,极美的玫瑰花形状的星系位于仙女座,距地球约为3亿光年,是宇宙中奇妙的天文现象。 哈勃望远镜拍摄的其他照片 1、锥形星云 2、沙漏星云 3、蚂蚁星云 4、猫眼星云 5、天鹅星云 看完上述我为大家盘点的哈勃望远镜十佳照片,大家是不是都对这些照片吸引住了呢~~不管是创生之柱还是星系玫瑰等,这些都是人类对于宇宙的努力探索,是天文史上伟大的进步。2023-07-26 01:02:191
创生之柱高清壁纸
对你的审美表示不解。。。高清大图16:10的,给好评吧。。。2023-07-26 01:02:282
NASA发布过多张星图,迄今为止最抢眼的星图是哪张?
当选为美国航天局拍摄发布之最的照片那就应该是“创生之柱”Pillars of Creation ,那是美国天文学家们在1995年4月份用哈勃望远镜拍摄的一组星图照片,至于叫“创生之柱”的原因便是由一组组的柱状气体和尘埃组成。别看他长的这么美丽,千万不要被他的外表所迷惑,那时候刚拍完的照片,可是黑白色的,就像是早上起床的姑娘,而后来我们看到的彩色照片,那就是化完妆要跟男朋友出去约会的姑娘了,也是经过后期加工处理的,让他添上了色彩。这么优秀的照片,当然也得需要称手的工具来进行拍摄,而哈勃望远镜就是这个专业工具。其实你所看到的哈勃,并没有表面这么光鲜,在拍摄出“创生之柱”这组照片之前,他也是压力重重,毕竟名声很重要,大家都知道哈勃望远镜,也知道他在外太空从事拍摄太空影像的工作,却不知道他所拍摄的未知星云图片,也是“创生之柱”让他一雪前耻,而NASA作为最权威的航天科研机构,也甚是欣慰啊。再来说一下“创生之柱”的拍摄过程,他是在地球轨道上的哈勃望远镜围绕着地球运行,上面有一面比较大的凹面镜进行收集光线,然后将光线反射到较小的次级镜面上,最后再重新将光线进行反射,使光线从凹面镜中间的小孔射入仪器中。由于哈勃望远镜上安装许多种仪器,便能够从不同方面对接收到的光线进行分析,变成一组组小照片,而天文学家们再把这一组组小照片来重新结合起来,便成为了我们今天看到的“创生之柱”。2023-07-26 01:03:024
什么是星云? 它是如何形成的?
星云,顾名思义,它是一种“云”,类似地球天空中的“云”。这里的星云指的就是从地球看去,深空中有一片类似地球大气中的“云”状物质。实际则在“星”这个字中体现出来,这一片是恒星的诞生区域。本文将为您简单介绍一下“星云”在天文定义上的概念。 螺旋星云(也称为NGC 7293)是一个位于宝瓶座的行星状星云.图: NASA, NOAO, ESA, the Hubble Helix Nebula Team, M. Meixner (STScI), and T.A. Rector (NRAO) 星云概念的简述 星云是由尘埃,氢,氦和其他电离气体构成的星际云。最初,星云的定义是任何弥散天体的总称,包括银河系以外的星系。例如,仙女座星系曾被称为是仙女座星云(以及螺旋星系,一般称为“螺旋星云”),在这之前,大约在20世纪初,由Vesto Slipher,Edwin Hubble等人才证实了星系的本质。 大多数星云都是非常庞大的,有些星云的直径可以达到数百光年。猎户座星云是天空中最为明亮的星云,它占据了满月直径两倍的区域,可以用肉眼直接在地球上看见它,不过遗憾的是早期天文学家却没有看见它。尽管星云的密度比周围的空间要大,但大多数星云的密度远低于地球上产生的真空——一个像地球一样大小的星云的总质量只有几千克。许多星云由于内嵌的热恒星所产生的光芒而使得地球上的人类可见,而其他星云则非常弥漫,只能通过长时间的曝光和特殊的过滤器才能探测到。有些星云是由金牛T变星照亮的。星云通常是恒星诞生的区域,例如鹰星云,这个星云刻画出NASA最著名的影像,即创生之柱。在这些区域中,气体、尘埃和其他物质会“聚集”在一起并形成更密集的区域,这些区域会吸引更多的物质,并最终变得足够密集以形成恒星。剩下的物质被认为会形成行星和其他行星系天体。 鹰星云的创生之柱。图片来自:Credit: NASA, Jeff Hester, and Paul Scowen 星云是如何形成的? 星云有多种形成机制。有些星云是由星际介质中的气体形成的,而另一些则是由恒星产生的。前者的例子是一种庞大而宽广的分子云,并且它在星际气体中需要处于最冷、最密集的相位,可以通过更多扩散气体的冷却和冷凝而形成。后一种情况的例子是行星状星云,它是由恒星在其演化后期“吹出”的物质形成的。 恒星形成区域是一类与巨大分子云相关的发射星云。这些形式的分子云在自身重量的作用下崩塌,并开始形成原恒星。大质量恒星有可能是在其中心形成的,它们的紫外线辐射会将周围的气体电离,使得它们可见于光学波长下。围绕大质量恒星的电离氢区域被称为H II区域,而围绕H II区域的中性氢壳层被称为光解离区域(或光子控制区域,或PDRs)。目前观测到的恒星形成区域的例子是猎户座大星云(M42)、玫瑰星云和欧米茄星云(M17)。来自恒星形成的反馈,如大质量恒星的超新星爆炸、恒星风或大质量恒星的紫外线辐射,或者来自小质量恒星的流出,可能会破坏星云,甚至在数百万年后摧毁整个星云的结构。 然而其他星云则是超新星爆炸的结果,这是大多数短暂生命恒星的死亡结果。从超新星爆炸中释放出来的物质随后会被其能量和核心产生的致密物体所电离。其中一个最好的例子是金牛座的蟹状星云。这一超新星事件被记录在公元1054年,并将其标记为SN 1054。爆炸后产生的致密物体位于蟹状星云的中心,现在它的核是一颗中子星。 还有其他星云也会形成行星状星云。这些都是低质量恒星生命的最后阶段,就像太阳一样。当恒星质量高达8-10倍太阳质量的时候,恒星就会演变成红巨星,并在其大气脉动期间慢慢失去其外层。当一颗恒星失去了足够的物质(质量)时,它的温度就会升高,它所发出的紫外线辐射会电离周围它所抛弃的星云。 太阳以后的命运也是如此,太阳在接近其生命的最后阶段时,就会产生一个行星状星云,最后太阳将变为一颗白矮星,亮度和温度都将慢慢变弱,直到消失在宇宙中。 三角座的发射星云:Garren Nebula NGC 604。图片来自:NASA, Hui Yang University of Illinois ODNursery of New Stars2023-07-26 01:03:555
创生之柱是什么东西
“创生之柱”(PillarsofCreation)是20世纪天文学中最具标志性的图片在1995年4月1日由哈勃太空望远镜拍摄于6500光年以外的天鹰星云。创生之柱距地球约7000光年,位于天鹰星云中部的三根柱状星云,十分巨大,高度约4~5万光年,因此即便想要光线从创生之柱的顶部照射到底部最少都需要数年的时间。2023-07-26 01:09:011
宇宙中的“创世之柱”到底是什么东西?
创生之柱是1995年由哈勃天文望远镜对老鹰星云进行观察时,拍下的一系列影像,经过处理后得到图上的瑰丽照片。创生之柱是老鹰星云中恒星最密集和活跃的区域,内部不断有恒星产生,超新星爆炸这些宇宙最激烈的活动出现。老鹰星云是一种发射星云,距离太阳系约6500光年,约20光年宽,用双筒望远镜朝北天巨蛇座的方向即可看到。从远处看,整体看起来像只老鹰,创生之路就位于它的心脏位置。老鹰星云中明亮的区域实际上是一个通往由尘埃所组成的如同洞穴的暗云中心的窗口,里面一个疏散星团正逐渐形成。在这个洞穴里,高大的云柱、冰冷分子气体云和由黯淡尘埃组成的圆形云球,仍留在这个正在形成恒星的区域,创生之柱就是其中之一。创生支柱被拍到后,立马就就被评为当年10大天文气管之一。创生之柱就是尘埃和气体组成的尘埃云,由于物质分布比较密集,因此那里形成的恒星质量也大一些,但衰亡的也更快,科学家观测到那里有20颗左右的恒星即将爆发。当超新星爆发时,恒星将释放十分强大的能量,将周围的物质向外推,将完全破坏创生之柱的面貌,不过死去的恒星和残留的星云,可能还会成为另一个形态的恒星孵化场。2023-07-26 01:09:081
创生之柱离地球多远?距地7000光年远老鹰星云内
创生之柱是1995年哈勃空间望远镜在老鹰星云中拍摄到的神奇画面,它距离地球大约7000光年远。这里并不是一个平静的位置,每天都会有星云在不断爆炸,同时也是相当美丽和耀眼的存在。 创生之柱是什么 创生之柱位于壮观的老鹰星云当中,而老鹰星云也是相当耀眼的存在。其中有几千个恒星,因为其中大部分都是新生恒星,所以星云是一直不断变化着的。 在1995年的时候,哈勃望远镜成功拍摄到老鹰星座中的美丽照片,也就是创生之柱,被称为哈勃望远镜十佳照片之一。 最开始的原始照片是黑白的,不过科学家认为其中表现的图面实在奇妙,就用后期成功上色,并且在长期研究其中的物质,经过推测物质的颜色,成功展现出奇妙的照片。 创生之柱的具体组成 科学家表示,实际上创生之柱是由 宇宙 中常见的星际尘埃和气体两种物种共同构成的,这表示在老鹰星座当中有新的恒星在不断形成。 这个发现对于人类来说有着重要的意义,可以更好研究恒星的形成。所以科学家才会费力将三十二张照片合成,并且具体分析其中的物质为其上色。 创生之柱距离地球相当遥远,所以现在人们看到的照片只是这个星系在七千年前的样子,后来发生了什么大家都不知道,可能它已经消失了也有可能。毕竟宇宙中会有很多恒星在不断诞生,也会有很多在不断消亡,创生之柱可能已经不复存在了。 不过不管是哪种想法哪种说法都是猜测罢了,毕竟它距离地球过于遥远,想要知道今天的创生之柱需要等到七年年之后才会知道了,不过那个时候地球是怎么样大家都不清楚了,何况是它呢。 宇宙一直都是神奇而伟大的,人们在不断研究探索着宇宙的奥秘,创生之柱只是其中的一小部分而已,希望人们可以更好研究和了解。2023-07-26 01:09:151
创生之柱的所有秘密就在这里,多视角带你走近这个宇宙奇观
在这张照片里,有多处哈勃望远镜拍摄过的宇宙景观,其中两处比较著名。左边的这一处,就是哈勃太空望远镜在2015年庆祝升空15周年时公布的两张照片之一 而右侧红框内的,就是鹰状星云最著名的 创生之柱 。 鹰状星云位于7000光年以外的巨蛇座,早在1745年就被发现,列在梅西耶星表的第16位,因此又被称作M16。远远地望去,它的形状就像是一只即将要击破长空的雄鹰,故而得名。 鹰状星云是一个典型的 疏散星团 。所谓的疏散星团,是由几百到几千颗恒星组成的集合体,恒星密度比较低,彼此之间引力联系较弱,通常分布在不到10光年直径的范围内。不过鹰状星云比较例外,它的范围要更大。和相对密集的球状星团恰好相反,疏散星团内所包含的都是非常年轻的恒星。 在鹰状星云,这样的年轻恒星有8000多颗,它们在银河系的人马臂上构成了这一处奇观。鹰状星云视星等为6.0等,是良好的天气状态下肉眼可见的最暗天体,所以通常我们是看不到的。通过高品质的双筒望远镜或者小型天文望远镜,就可以很轻易地看到它的形状。不过,谁也想不到,当天文学家利用哈勃太空望远镜观测它的时候,看到了它惊人的一面。 1995年的时候,亚利桑那州立大学天文学家杰夫赫斯特和保罗·斯科文为了研究恒星的起源,在使用哈勃望远镜的时候,将它对准了鹰状星云。他们万万想不到,一张史上最成功的太空照片,即将由此诞生。 他们利用哈勃望远镜 第二代广域和行星照相机 的四架不同的相机拍摄了32张照片,然后加以拼接。我们知道,哈勃望远镜传回的照片是黑白的,需要科学家渲染色彩。他们用 绿色渲染氢离子、蓝色渲染的是氧、红色的是硫 。最终,添加了色彩的创生之柱照片,就此问世。 在刚刚得到这张照片的时候,他们也震惊了——这是正常的,谁又能不为创生之柱的雄伟而感到震撼呢!果然,在4月6日公布在NASA官网的每日一图栏目中后,创生之柱毫无疑问地成为了人类宇宙图片中的经典,让无数人为之感到窒息。 在震撼之余,天文学家们也展开了对它的分析。在这张照片里,我们可以看到3根巨大的“支柱”。据科学家的介绍,它们每一根的长度都可以达到几光年,总宽度有4-5光年左右。 它之所以叫做创生之柱,就在于这是一片恒星的 育儿 所,大量的恒星在这里通过吸收弥散在星际空间的尘埃而形成,其中很大一部分都属于 质量最大的O型主序星 ,并且至少有一颗恒星的质量达到了太阳的 80倍 以上。 2015年,NASA利用哈勃太空望远镜发布了重新拍摄的创生之柱照片,这一次的拍摄范围更加宽广,他们将创生之柱的“底座”也收在镜中,展现了更加雄壮的创生之柱。 天文学家告诉我们,这片区域内暗流涌动,隐藏着宇宙中常见却又令人惊心动魄的暗中较量,其中三股势力尤为强大: 目前来看,第三股力量似乎略占上风。从2015年和1995年两张创生之柱照片对比中,天文学家发现:最大的一根支柱有一股强大的喷流,使其在这 20年 的时间里野蛮生长了 1000多亿公里 。这个距离是日地距离的近1000倍,同时通过这个距离除以时间,天文学家推测其扩散速度达到了惊人的 200公里/秒 ! 发布于1995年和2015年的两张创生之柱照片,是哈勃太空望远镜在可见光范围内拍摄到的。但是,可见光仅仅是电磁波中非常狭窄的一段,且有一定的局限性。当我们利用不同的波长进行观测时,会看到不一样的创生之柱。 和可见光相比,红外光的波长比较长,因此受到的遮挡较弱,可以穿透重重迷雾。 当天文学家利用红外波段观测创生之柱时,那些隐藏在浓密的星际尘埃身后的初生恒星之微光就不再受到限制,暴露在人类的眼前了。从图中我们可以看到,许多在可见光拍摄的创生之柱图片中看不到的恒星,在红外波段暴露无遗,这也印证了科学家对于鹰状星云的恒星 育儿 所身份的推测。 这是钱德拉X射线望远镜在X射线波段拍摄到的创生之柱 可以看出,这张照片是以哈勃的照片为基础,但是通过X射线的观测,我们可以看到更多可见光范围内不可见的天体。图中的光点都是恒星,其颜色根据X射线的强度递增,分别对应的是红色、绿色和蓝色。同时棕色的气体云也被渲染得更加浓重。 2007年,天文学家又利用斯皮策太空望远镜在红外波段拍摄了创生之柱的部分区域。 众所周知,红外线可以检测温度。在这张照片里,天文学家发现红色区域的温度比想象中的要更高一些。 哈勃太空望远镜一次又一次地突破人类的想象,甚至还可以凭借强大的观测能力和海量的观测数据,帮助天文学家构建创生之柱的3D模拟场景。这样的工作,是1995年时的天文学家们做梦都不敢想的。 从这张动图中我们可以看到,虽然前面的图片都给我们一种三根支柱位于同一个平面的错觉,但实际上它们相距甚远。虽然最大的一根支柱高度达到了5光年左右,但是整个创生之柱的深度远远超过了这个数字。 虽然名曰“创生”,但这片庞大的恒星 育儿 所恐怕自身难保,面临着灭亡的命运。 我们介绍过,宇宙中的恒星都是“过河拆桥”“卸磨杀驴”的老手。在形成的过程中,它们贪婪地吞噬着周围的气体,不断发展壮大。等到点亮之后,它们就会开始辐射出强大的恒星风,将涌向自己的星际尘埃吹散开来,给自己清理出一片空旷的区域。 刚才说过,2007年的时候,NASA曾经利用斯皮策太空望远镜发现创生之柱部分区域温度较高。他们怀疑:这里是超新星爆发的痕迹。我们知道,超新星爆发的威力远不是这些新生恒星所能比拟的。一旦超新星出现,那么创生之柱将会更快地从内部瓦解,消散到宇宙空间。 不过,就在人们为了这宇宙奇观捏了一把汗的时候,天文学家又宣布这次观测或许是一个错误。根据天文学家在这些年来对创生之柱的观测,尽管我们在地球上看到的是它7000年前的模样,但可以推测出即使在今天,它依然还没有被摧毁。 但是,摧毁和崩塌是创生之柱注定的命运。从目前的情况来看,它将在 10-100万年 的时间里慢慢地“蒸发”掉。 当然了,目前我们也不确定创生之柱内的恒星分别有多久的寿命。也许在某一天,其中一颗就会走到生命的尽头,变成超新星。到那个时候,创生之柱恐怕也将提前摧毁。2023-07-26 01:09:231
创生之柱怎么画
创生之柱画法:1、用勾线笔把创世之柱的轮廓描出来,把位于老鹰星云的心脏部位单独选择。2、背景选择深蓝色和浅蓝色的画笔涂鸦成蓝色的背景。3、创世之柱用酱色和黄色叠涂即可出现创世之柱的雏形。4、颜色上完之后把光影选择上就可以了。2023-07-26 01:09:301
宇宙中可能存在直径以光年为单位的巨型天体吗?
天体这个概念太宽泛了。星云也是天体。星云的直径就是光年级别的。当个恒星达不到一光年,最大的恒星直径大到木星轨道以内这么大。 宇宙中可能存在直径以光年为单位的巨型天体吗? 这要看这个天体是如何来形容的了,假如是单一的,那么星云应该算一种,如果是众多天体的聚合体,那么星系也可以算!如果要求是类似于恒星或者恒星的各种发展阶段的,也许就没有了!我们观测到的最大的恒星盾牌座UY,理论上也仅仅到达了土星轨道附近而已!直径大约为19天文单位,而这距离光年还远呢! 用太阳系来做比较非常容易理解,因为诞生太阳系的奥尔特云直径约一光年,而太阳系柯伊伯带以内与一光年的直径相比较,几乎就可以忽略不计!蓝色外圈代表的就是奥尔特云,与中心的太阳系相比,也许就看不到了.....因此我们观测到天体距离光年的规模还远着呢! 假如有一颗恒星的直径达到光年级别的话,那它就不再是恒星了,因为其巨大的质量早就的引力会直接将其自身坍缩成一颗黑洞!只有弥漫状态的星云才有可能超过的尺寸,因为弥漫在星际空间中的星云物质密度极低,甚至比地球上的真空状态物质还要少,但这架不住星云巨大的面积!上图大家都知道是“创生之柱”,它是鹰状星云的一部分,创生之柱的条状物长度达到了4光年以上,而更大的鹰状星云长约70光年,宽约55光年,在这个尺寸下即使一立方公里只有一克星际物质,那么这个星云所含的物质仍然是个天文数字!当然创生之柱正是诞生恒星的区域!这银河系大家都知道直径约为10万光年,当然最新的数据是修正为了16-20万光年!这算大了吗?其实比银河系大的多了去了!比银河系大的几个典型天体,而最大的那个是IC1011,上图的比例也可以看出这个星系的巨大,当然这仅仅是我们观测到的,而可观测宇宙已经广袤达到了930亿光年,我们并非观测到了每一处天体,因为即使从天空中任何一块区域曝光十多天,那么又是一张深空照,谁也不知道这些天体的背后会有多大的天体!而这是哈勃2.4M直径的主镜的效果,未来詹姆斯直径达到了6M,也许我们将能发现更大的天体!作为围观群众,我们十分期待! 只是不知道它什么时候能上天,也许要“杜蕾斯”出马才能将它送上天了! 在经典力学时期,人类盛行机械 的世界观,他们对各种事物的划分是绝对和静态的。比如,认为物质是绝对的实体,其占有确定的空间和不变的质量。 然而,进入到二十世纪,上述形而上学的死板观念被打破了。取而代之的,是有机的统一性,即不存在任何绝对不变的事物。 比如,放射性 元素的被发现,证明质量并不守恒,其仅只是能量的聚集。因此,能量与质量都是关于粒子运动的度量。只是它们所描述的粒子存在状态不同,前者是离散的,而后者则是封闭的。 正是因为能量与质量,在本质上相同,但在形式上不同;所以,两者才可以进行相互的转换,存在着质能守恒定律。 又比如,卢瑟福用阿尔法粒子轰击金箔。其意外地发现,大约只有万分之二的粒子被反射了回来。这说明原子并非实体,原子的体积仅只是电子高速运动所形成的封闭体系。 于是,物质的质量和体积都只具有相对的意义,它们并不是绝对不变的。任何物质的质量和体积,其具体的数值,在一定的程度上取决于与之相互作用的对象,是由相互作用的双方共同决定的。 在现实的生活中,最为常见的例子就是用x光透视人体内部的情况。众所周知,不同频率的光,在本质上是完全相同的,都是受到激发的量子。然而,能量越高的光子,其所具有的穿透性就越大。 比如,可见光会被人体反射回来,所以我们能够借助于光亮看见物体;然而,x射线可以穿透肉体,但却被密度更大的骨头 反射回来,所以我们可以借助于x光的照射,看到人体骨骼的变化。 至于能量更高的伽马射线,可以无碍地穿透许多物体,被用于对密度更高的物体进行探测。而对于能量最大的中微子来说,不存在任何封闭的物体,即便是地球 ,中微子也可以无碍通过。 因此,对于天体的定义,取决于我们观察天体的角度和方法。严格地说,只要是高于物理背景的能量聚集,形成了相对稳定的耗散结构,都属于天体的范畴。 只要在足够远的距离,对频率足够低的光子进行感光,即便是松散的星云也可以作为天体被我们观测到。 比如,天上飘的云 ,就是相对稳定的天体,其是由无数个离散的水分子组成的。然而,当我们乘坐飞机 进入云层时,却感觉不到云的实体性。 因此,在我们的宇宙中,直径超过一光年的天体比比皆是。当我们仰望夜空,看到的某一微弱的光点,就有可能是数十亿光年之外的星系或星系团,它们的直径都超过了几十万光年。 比如,银河系 的直径大约有二十多万光年。其之所以被称为银河而不是单个星体 ,是因为我们的太阳 系处于银河系之中。如果在其他的星系上观察银河系的话,那银河系也只是夜空中的一颗普通的星星。 总之,如果我们抛弃传统的机械观念,将超出物理背景的所有物体都视为天体的话,那么宇宙中绝大部分的天体,其直径都是超过一光年的。 无数个天体就好比是海水 中所泛起的各种大小不一的泡沫,而我们人类以及地球仅只是泡沫中的泡沫。这就是为什么,我们只能微观地观察现实的世界,只能看到直径远小于一光年天体的原因。2023-07-26 01:09:381
星云是怎么形成的
星云,顾名思义,它是一种“云”,类似地球天空中的“云”。这里的星云指的就是从地球看去,深空中有一片类似地球大气中的“云”状物质。实际则在“星”这个字中体现出来,这一片是恒星的诞生区域。本文将为您简单介绍一下“星云”在天文定义上的概念。 螺旋星云(也称为NGC 7293)是一个位于宝瓶座的行星状星云.图: NASA, NOAO, ESA, the Hubble Helix Nebula Team, M. Meixner (STScI), and T.A. Rector (NRAO) 星云概念的简述 星云是由尘埃,氢,氦和其他电离气体构成的星际云。最初,星云的定义是任何弥散天体的总称,包括银河系以外的星系。例如,仙女座星系曾被称为是仙女座星云(以及螺旋星系,一般称为“螺旋星云”),在这之前,大约在20世纪初,由Vesto Slipher,Edwin Hubble等人才证实了星系的本质。 大多数星云都是非常庞大的,有些星云的直径可以达到数百光年。猎户座星云是天空中最为明亮的星云,它占据了满月直径两倍的区域,可以用肉眼直接在地球上看见它,不过遗憾的是早期天文学家却没有看见它。尽管星云的密度比周围的空间要大,但大多数星云的密度远低于地球上产生的真空——一个像地球一样大小的星云的总质量只有几千克。许多星云由于内嵌的热恒星所产生的光芒而使得地球上的人类可见,而其他星云则非常弥漫,只能通过长时间的曝光和特殊的过滤器才能探测到。有些星云是由金牛T变星照亮的。星云通常是恒星诞生的区域,例如鹰星云,这个星云刻画出NASA最著名的影像,即创生之柱。在这些区域中,气体、尘埃和其他物质会“聚集”在一起并形成更密集的区域,这些区域会吸引更多的物质,并最终变得足够密集以形成恒星。剩下的物质被认为会形成行星和其他行星系天体。 鹰星云的创生之柱。图片来自:Credit: NASA, Jeff Hester, and Paul Scowen 星云是如何形成的? 星云有多种形成机制。有些星云是由星际介质中的气体形成的,而另一些则是由恒星产生的。前者的例子是一种庞大而宽广的分子云,并且它在星际气体中需要处于最冷、最密集的相位,可以通过更多扩散气体的冷却和冷凝而形成。后一种情况的例子是行星状星云,它是由恒星在其演化后期“吹出”的物质形成的。 恒星形成区域是一类与巨大分子云相关的发射星云。这些形式的分子云在自身重量的作用下崩塌,并开始形成原恒星。大质量恒星有可能是在其中心形成的,它们的紫外线辐射会将周围的气体电离,使得它们可见于光学波长下。围绕大质量恒星的电离氢区域被称为H II区域,而围绕H II区域的中性氢壳层被称为光解离区域(或光子控制区域,或PDRs)。目前观测到的恒星形成区域的例子是猎户座大星云(M42)、玫瑰星云和欧米茄星云(M17)。来自恒星形成的反馈,如大质量恒星的超新星爆炸、恒星风或大质量恒星的紫外线辐射,或者来自小质量恒星的流出,可能会破坏星云,甚至在数百万年后摧毁整个星云的结构。 然而其他星云则是超新星爆炸的结果,这是大多数短暂生命恒星的死亡结果。从超新星爆炸中释放出来的物质随后会被其能量和核心产生的致密物体所电离。其中一个最好的例子是金牛座的蟹状星云。这一超新星事件被记录在公元1054年,并将其标记为SN 1054。爆炸后产生的致密物体位于蟹状星云的中心,现在它的核是一颗中子星。 还有其他星云也会形成行星状星云。这些都是低质量恒星生命的最后阶段,就像太阳一样。当恒星质量高达8-10倍太阳质量的时候,恒星就会演变成红巨星,并在其大气脉动期间慢慢失去其外层。当一颗恒星失去了足够的物质(质量)时,它的温度就会升高,它所发出的紫外线辐射会电离周围它所抛弃的星云。 太阳以后的命运也是如此,太阳在接近其生命的最后阶段时,就会产生一个行星状星云,最后太阳将变为一颗白矮星,亮度和温度都将慢慢变弱,直到消失在宇宙中。 三角座的发射星云:Garren Nebula NGC 604。图片来自:NASA, Hui Yang University of Illinois ODNursery of New Stars2023-07-26 01:09:473
哈勃望远镜十佳照片,宇宙张张绝美经典照片情神的箭
1990年美国发射一台迄今为止最为成功的一件天文仪器——哈勃太空望远镜,它有效的弥补了从地面观测宇宙的种种不足和所受到的限制。到目前为止用哈勃望远镜拍出的照片让人类对于天文学有了更深刻的了解。 一、创生之柱 拍摄于1995年,是哈勃望远镜中最独特最受欢迎的一张照片,位于老鹰星云上的犹如三根手指的冰冷气体柱。 二、梦幻三星 该照片拍下了名为Pismis 24的内含三颗恒星的疏散星团,是宇宙中较为明亮年轻的一颗恒星,距地球约为8000光年。 三、双宿双栖 2015年10月拍摄,其一共由四颗恒星所组成,中心最亮的包含了两颗穿过尘埃的恒星,其他两颗恒星的光芒被此所掩盖,光芒四射。 四、恒星工厂 这张照片是在哈勃望远镜的24岁生日所拍摄的。猴头星云距地球约为6400光年,主要成分是氢气,被恒星外的紫外线所隔离,以造星工厂闻名。 五、万马奔腾 2015年8月拍摄,在漆黑复杂的尘埃烟雾中闪耀着逐渐成型的恒星,整个礁湖星云就好似马群在一起奔跑,气势磅礴。 六、太空礼花 这是一张绚丽多彩的照片,它由很多年轻的恒星所构成的星云内部,一根根小柱子是由致密气体所组成的,统一指向中央星团,高度约为数光年。 七、气泡星系 这是NGC 3521的絮状螺旋星系,位于距地球约4600万光年的狮子座,其光彩是恒星穿越层层云层所呈现出来的美景。 八、暗物质星系 这是一张大家看不到的照片,拍摄于2016年4月,距地球1.1亿光年,位于双鱼座的UGC 447星系,一直都未揭开神秘面纱。 九、星之指纹 2016年3月所拍摄,这颗恒星出现的时间不到1000万年,是宇宙中比较年轻的一颗了。 十、星系玫瑰 2011年4月20日,为纪念哈勃望远镜成功发射21周年所拍摄,玫瑰花形状的星系位于仙女座,距地球约为3亿光年,是宇宙中奇妙的天文现象。2023-07-26 01:12:131
如果人类能以每秒一光年的速度飞行,最终会到达哪里?
如果你能以每秒一光年的速度飞行,最终会到达哪里呢? 光速作为目前已知物体运动的极限速度,每秒约为30万千米。如果你能达到光速,一秒就能围绕地球七圈。干脆,我们把速度提升到每秒一光年吧,这样的话,一秒我们就能飞出太阳系。 当飞行四秒后,我们来到了离地球最近的恒星半人马座比邻星。这是一个由三颗恒星组成的天体系统,也是三体人的老家。刘慈欣的《三体》对那里的文明有过详细的想象,有兴趣的话,你可以去看看。 当飞行八秒后,我们就能到达夜空中最亮的恒星天狼星, 即大犬座 α 星A星,许多古老的传说,都认为地球人类的祖先就来源自这里! 当飞行十分钟后,我们就到达了最适宜人类生存的系外行星开普勒22b。如果我们打算在那里生存一段时间的话,说不定要先看看那里的原住民是否同意我们登陆。不过就目前我们的 科技 水平来说,要到达这里大概需要1000多万年。 当飞行两个小时后,我们就来到了美轮美奂的创生之柱。因其太过美丽,它被评为哈勃望远镜拍摄的前十名宇宙照片之一。不过,现在它已经开始崩塌,据说那里正在发生星际战争!这想想都有点叫人害怕。 当飞行五个小时后,我们就来到了目前已知的最大恒星史蒂文森2-18,其半径为太阳的2158倍,可以容纳100亿个太阳,或者1.3亿亿亿个地球。天啊,真不知道文明站在这样巨大天体的面前会不会感到头晕! 当飞行一天后,我们便会冲出银河系,整个银河系的样貌将会第一次映入我们的眼帘。也不知道,那时我们看到的银河系,还是不是飞碟装的,4个旋臂。 当飞行29天后,我们来到了距离银河系最近的星系仙女座星系。它比银河系要大得多,并且预计将在40亿年后与银河系发生碰撞。在传说中,仙女星人是这个宇宙中最善良的智慧生命,他们的智慧很高,也曾经光临过地球。不知道,那个时候,我们是否会邂逅他们? 当飞行115天后,我们将可到达由银河系、仙女座星系等50个星系组成的本星系群外围。在想象中,如果我们真能去到“天边”,那么,这个“本星系群”还可以说成是我们的故乡。 当飞行三年后,我们会发现本星系群只是身处于一个更大的星系团——室女座超星系团。当飞行16年后,我们终于飞出了羽毛状的拉尼亚凯亚超星系团,这时候我们才真能感受出银河系也只不过是这片羽毛上的一个小点。 当飞行100多年后,我们终于来到了已知最大的黑洞—— Ton618 黑洞,它 是一个位于猎犬座靠近银道坐标北极并拥有极高亮度的类星体,是 一个拥有高达660亿太阳质量的恐怖天体。这样巨大的家伙,我们想想都感到恐惧! 当飞行1000多年后,我们抵达了终点站——人类已知可观测的宇宙边缘。这里距离地球大约为465亿光年,但这并不是宇宙真正的边缘,只是人类目前能够观测到的范围。有科学家认为,在这之外或许仍然是浩瀚无垠的宇宙空间,即使以如此高的速度飞行,我们都无法触及到宇宙的实际边缘,可想而知,人类在整个宇宙中是多么的渺小和微不足道啊! 这时候,我们会绝望地哭泣吗?亦或会感到崩溃吧!2023-07-26 01:12:201
哈勃30周年,30年中,它都发现了什么东西,又经过多少次维修呢?
目前为止哈勃已经在太空中发现了两个超大质量的黑洞,还发现了第一张太空天气图,这为外太空的研究提供了宝贵的资料,但哈珀也已经过五次维修。2023-07-26 01:12:286
众生之柱是什么?众生之柱有什么重大意义
众生之柱也被叫做创生之柱,距离地球7000光年,在1995年4月1日被哈勃太空望远镜所拍摄到,这张照片被Space网评定为哈勃拍摄的最佳前十照片之一,众生之柱主要位于老鹰星云内部,是一个圆柱形状的,关于它的形成谜团重重,最可信的就是紫外线辐射导致气态结构形成不稳定,形成了众生之柱,和本站认识一下吧。 众生之柱是什么 众生之柱也被叫做创生之柱,这是哈勃太空望远镜拍摄的影像,主要位于老鹰星云内部,是一个圆柱形状的,它是由 宇宙 中的气体和尘埃共同组成的。主要是在1995年成功拍摄,自出现就获得了巨大的关注。 众生之柱距离地球大约7000光年,这也意味着现在大家看到的照片是来自7000年前的它。而众生之柱的形成也是大家比较关注的一件事情。很多天文学家在这方面比较在意,因为对于人们更好理解宇宙结构有着重要的关系。 也有专业的研究人员可以估算出这个柱状结构的大致体积和寿命,甚至于还利用高科技测试了不一样的结构,可能下一步就要开始研究其重力系统了。 众生之柱有什么重大意义 不过有人表示众生之柱越看越恐怖,其实也没有什么好恐怖的,这只是一种天文现象而已。之前人们一直认为这种现象的形成可能和周围有着超大质量恒星有一定关系,但是这些都是猜测罢了。 根据最新研究表示,一些气态块状结构进入宇宙的黑暗领域后,最终会形成比较密集的结构。这些紫外线辐射可能会导致气态结构形成不稳定,最终可能是众生之柱之一。这是是比较获得认可的一种猜测。 众生之柱是相当绚丽壮观的,甚至于可以说是比较伟大的杰作,不过其形成一直都是谜团重重的,还没有完全确切的证据证明。而这张照片作为哈勃望远镜十佳照片之一,一直以来都是被人们广泛提起的。 人们对于这种现象一直都是处于好奇的状态,目前也获得了一些结果但是不能做出最终的证明。2023-07-26 01:15:471
哈勃升空30周年:改变人类对宇宙认识,哈勃是怎样做到的?
1990年4月24日至今,由NASA和EAS联合发射的哈勃望远镜已经走过了三十个年头。这些年来,它一直在拍摄遥远恒星的照片,带着我们追溯十亿年前的宇宙。 这张图片由亚利桑那大学的Rodger I.Thompson制作。记录了哈勃望远镜三十年来的一些重大科学发现,也是哈勃望远镜三十周年的生日礼物。 哈勃太空的发射,是天文学内令人印象深刻的里程碑。而它设计寿命只有10年,它之所以能走过三十年,是因为这三十年来一直有航天飞机对其观测仪器进行维修和升级。 哈勃太空望远镜于1990年4月24日发射升空。这张照片捕捉到了39a和39b两个平台上第一次有航天飞机的情景。这张照片捕捉到了39a和39b两个平台上第一次停靠航天飞机时的情景。 哈勃望远镜发射时,技术不如现在,它的仪器仅仅可以观测到波长短于可见光的紫外线和可见光。1997年的升级、维护任务增加了一种观测近红外光的仪器,近红外光的波长比可见光的波长更长。这个新的红外眼睛提供了两个新的主要能力:1.更深入地观察太空2.更深入地观察恒星形成的尘埃区域。 RIT的采访? “我是亚利桑那大学的天体物理学家,我曾经利用近红外观测器,更好的了解了恒星、宇宙是如何运作的。大约35年前,我有幸为哈勃望远镜制造了一台近红外照相机和光谱仪。这是个千载难逢的机会,正是在这样的机会下,我的团队设计和开发的红外相机改变了人类观察和认识宇宙的方式。该仪器是在我们团队的指导下,由科罗拉多州博尔德的Ball航空公司完成制造的。” 我们用眼睛可以看到的光是电磁光辐射范围的一部分。短波长的光是更高的能量,波长越长,能量就越低。哈勃太空望远镜能看到原始可见光。(这里用彩虹表示)还有一些红外线和紫外线辐射。通过NASA/JHUAP/SWRL的映像可以看到更遥远和更早期的。HST的同名者Edwin-Hubble在20世纪早期发现宇宙正在膨胀,是来自遥远星系的光被转移到更长的地方,更长的红波,一种叫红移的现象。 距离越大,位移就越大。这是因为物体离我们越远,地球上的光到达我们这里所需的时间就越长,在那个时候宇宙的膨胀也就越大。哈勃的紫外线和光学仪器拍摄了其今为止所见过的最远星系的图像,这些星系被称为北方哈勃深空或称NHDF,于1966年发布。然而由于红移这些图像已经达到了它们的距离限制,红移将所有最远星系的光从可见光转移到红外光。哈勃望远镜在第二次维修任务中附加的一种仪器有个别扭的名字,近红外相机与多目标光谱仪,NICMOS发音为“Nike Moss”。MICMOS上的近外相机观察到了NHDF的区域,发现了更远的星系,所有的光都在近红外波段。 用NICMOS拍摄的经典图像,它显示了银河系中心的一个巨大的星团,由于红外能力,NICMOS能通过透过这些中心的区域的尘埃云和气体。通过NASA/JHUAPL/SWRL拍摄的图像。天文学家有幸观察到过去发生的事情,被称之为“回望时间”,我们对宇宙年龄的最佳测量是137亿年。光在一年中传播的距离称为光年。NICMOS观测到的最遥远的星系距离它130亿光年。 这说明NICMOS(近红外线照相机和多目标分光仪,哈勃太空望远镜上的红外线天文仪器)所探测到的光线已经在宇宙中行进了130亿年之久,而它展现出的,是宇宙年龄还是现今5%时的遥远景象。这些景象包括宇宙最早期形成的一批星系,而构成这些早期星系的恒星的形成速度则是现今宇宙中恒星诞生的一千倍。 被尘沙掩埋。 尽管天文学家研究恒星形成已有数十年,仍有许多疑惑未得到解答。研究中一大阻碍便是尘埃。由于大多数恒星是从分子云与尘埃之中形成的,形成时发出的紫外线以及大部分可见光被尘埃尽数吸收,使得哈勃的紫外线与光学仪器难以探测到这一过程。 光的波长越长(或光越红),越难以被吸收。日落时阳光斜射,需穿过的大气距离变长且布满灰尘,所以此时的天空看起来是红色的。相比起红色可见光,近红外更容易穿透灰尘。依赖哈勃望远镜出众的图像质量,NICMOS能够判断分子云内部恒星形成的位置。比如,鹰状星云著名的的特写照片"创生之柱"就出自哈勃望远镜之手。 哈勃望远镜的光学图像中,宏伟的柱形似乎表明恒星在大片空间形成,然而NICMOS利用近红外捕捉到的图像却给出不同的解答。图像中多数柱形都是透明的,透明处没有恒星,而恒星只在柱形的尖端形成。光学图像中的柱形仅仅是尘埃反射附近星群发出的光。 可见光下的鹰状星云。图源:美国国家航空航天局(NASA),欧洲航天局(ESA)和哈勃文化遗产团队(STScI / AURA) 图为哈勃太空望远镜捕捉到的图像:鹰状星云的创生之柱。红外光下,柱形清晰可见。这些红外光穿透尘埃和气体的重重阻隔,将创生之柱陌生又惊艳的新面孔展现在世人眼前。 NASA,ESA/哈勃与哈勃遗产团队 开启红外时代 1997年,哈勃望远镜安装近红外相机NICMOS,当时NASA并没有未来红外观测宇宙的计划。而NICMOS的观测结果让NASA迅速改变了想法。基于NICMOS的数据,科学家们发现,宇宙中星系的诞生时间比人们预期的要早得多。NICMOS的图像也同样证实,先前认为宇宙减速膨胀的观点是错误的,与之恰恰相反,宇宙正在加速膨胀。继NHDF红外图像之后,2005年哈勃超深场(Hubble Deep Ultra Field)图像进一步显示出远距离年轻星系近红外成像的作用之大。于是NASA决定投资詹姆斯·韦伯太空望远镜(James Webb Space Telescope, JWST),该望远镜比哈勃大得多,且专门用于红外线观测。 在2009年5月安装的第三代广域照相机(Wide Field camera)基础上,哈勃望远镜又增加了一台近红外成像仪。这台相机提升了NICMOS探测器阵列,灵敏度更高且探测范围更广。 詹姆斯·韦伯太空望远镜所使用的NICMOS探测器阵列更大,比先前的波长覆盖范围更广。 詹姆斯·韦伯太空望远镜计划于2021年3月发射,并与随其后发射的广角红外巡天望远镜(Wide Field Infrared Survey Telescope),构成执行NASA未来太空任务的主体。这些观测项目的诞生都归功于哈勃望远镜的近红外观测。而最初投资的近红外相机和光谱仪,给予了哈勃望远镜进行红外观测的“眼睛”,也使之后的这些项目得以实现。通过詹姆斯·韦伯太空望远镜,天文学家有望看到宇宙中最早形成的星系。 作者 :EarthSky Voices FY :Astronomical volunteer team 转载还请取得授权,并注意保持完整性和注明出处2023-07-26 01:15:541