神秘外星物體規(guī)律地向地球發(fā)信號(hào)
當(dāng)?shù)貢r(shí)間19日,一篇題為《三十年的長(zhǎng)周期無(wú)線(xiàn)電瞬變活動(dòng)》的研究正式在《自然》雜志上刊發(fā)。研究人員發(fā)現(xiàn),至少?gòu)?988年起,一個(gè)神秘的外太空來(lái)源不斷以22分鐘的頻率定期向地球發(fā)射無(wú)線(xiàn)電波。
然而,研究人員并不知道這些神秘信號(hào)的源頭是什么,因?yàn)槠潆姴ǖ男再|(zhì)并不符合世界上任何已知的理論和模型。
宇宙是怎樣形成的
關(guān)于宇宙的起源大多數(shù)天文學(xué)家認(rèn)為,在80億~160億年之前,所有的物質(zhì)和能,甚至太空本身,全都集中在同一地點(diǎn)。當(dāng)時(shí)發(fā)生了一次大爆炸,幾分鐘內(nèi),宇宙的基本物質(zhì)如氫和氦,開(kāi)始出現(xiàn),這些氣體聚集成巨大的天體——星系。
現(xiàn)在宇宙似乎還在不斷擴(kuò)大。星系中巨大的星族,也就是超星系團(tuán),正以令人驚異的速度奔離所有其他的星系團(tuán)。如果大爆炸已經(jīng)給了超星系團(tuán)足夠的能量,超星系團(tuán)就會(huì)繼續(xù)互相奔離,直到最后一顆恒星消亡。但如果它們的引力強(qiáng)大到足以使它們的速度減緩,甚至發(fā)生我們所稱(chēng)的“大坍縮”,那么,宇宙中的一切就會(huì)回歸到大爆炸前的原點(diǎn),也許還會(huì)出現(xiàn)另一次宇宙再生的循環(huán)。
宇宙大爆炸理論是由世界著名的英國(guó)理論物理學(xué)家史蒂芬·霍金提出的,得到了眾多宇宙學(xué)研究者的贊同,成為當(dāng)今最有影響力的宇宙起源學(xué)說(shuō)。
太陽(yáng)和地球的年齡?
據(jù)估計(jì)太陽(yáng)的年齡比地球大1000萬(wàn)-2000年年,而通過(guò)放射性計(jì)年,地球的年齡是45億年,因此太陽(yáng)的年齡是45.1億年。
天文學(xué)中常用天文單位(Astronomical units,縮寫(xiě) AU)衡量天體之間的距離,天文單位約等于地球到太陽(yáng)的平均距離,2012 年起精確定義為 149,597,870,700 米,約 1.5 億千米,或者 8.3167 光分1。另一個(gè)單位是光年,等于真空中光在一 Julian 年(365.25 天)傳播的距離,約為 9.460730×1015m9.460730×1015m 或 6.3241×104AU6.3241×104AU。
除了太陽(yáng)系中的天體,肉眼或望遠(yuǎn)鏡能看到的其他星星都屬于恒星(注意有一些亮點(diǎn)是星云,即星際塵埃而不是單個(gè)恒星),離太陽(yáng)最近的恒星叫做 Alpha Centauri(4.22 光年)。由于這些恒星的距離太遠(yuǎn),即使用天文望遠(yuǎn)鏡也看不到它們的行星。恒星在空中的相對(duì)位置是幾乎不變的(即使太陽(yáng)系以驚人的速度繞星系中心旋轉(zhuǎn),但轉(zhuǎn)一圈仍需要 2.3 億年,所以與其他恒星的相對(duì)位置基本保持不變)。
那我們看到的星空是如何變化的呢?由于地球每 24 小時(shí)由西向東自轉(zhuǎn)一圈,所以我們?cè)诘厍蛏峡吹降男强沼蓶|向西圍繞地球旋轉(zhuǎn)。長(zhǎng)時(shí)間曝光的照片可以很好地展示星星的軌跡(如果站在北極點(diǎn),那么星空的旋轉(zhuǎn)中心會(huì)在正上方,如果站在赤道,旋轉(zhuǎn)中心會(huì)在地平線(xiàn)上,且南北各有一個(gè)。如果站在南極點(diǎn),則旋轉(zhuǎn)中心同樣在正上方但旋轉(zhuǎn)方向卻與北極的相反。
一個(gè)常見(jiàn)的問(wèn)題是為什么白天看不到星星和月亮。這是因?yàn)榘滋礻?yáng)光照亮了大氣中的塵埃和云,相比之下星星的亮度太暗了所以肉眼不容易看到。許多時(shí)候月亮也會(huì)在白天出現(xiàn),只是因?yàn)殛?yáng)光太亮不容易注意到。
天球坐標(biāo)系
下面我們來(lái)更具體地描述星空。由于天體離我們足夠遙遠(yuǎn),來(lái)自天體的光線(xiàn)已近似于平行光,這時(shí)候我們已經(jīng)失去了確定遠(yuǎn)近的能力(當(dāng)然事實(shí)上我們有其他的辦法確定天體的視向距離),而僅僅知道天體的方位,所有的天體都彷佛分布在一個(gè)球面上。假定圍繞著我們有一個(gè)大圓球,它的半徑比我們所能看到的最遠(yuǎn)的天體的距離還要大得多,這個(gè)假想的球體稱(chēng)為天球。觀(guān)測(cè)者總是處于天球的中心,這是因?yàn)橛^(guān)測(cè)者的任意位移(包括地球的公轉(zhuǎn))都比天球半徑小得多,可以忽略不計(jì)。天體和觀(guān)測(cè)者眼睛連成的直線(xiàn)與天球面的交點(diǎn),也就是天體在天球面上的投影,稱(chēng)為天體的視位置。
為了定量地表述天體在天球上的位置,我們需要建立球坐標(biāo)系(正如我們描述地球上某個(gè)地點(diǎn)需要使用經(jīng)度和緯度一樣),最常用的兩個(gè)天球坐標(biāo)系是地平坐標(biāo)系和赤道坐標(biāo)系。
宇宙飛船科技知識(shí):宇宙飛船是如何供電的?
我們?nèi)粘I钪械挠秒姸紒?lái)自發(fā)電廠(chǎng),宇宙飛船到了太空就沒(méi)有了供電的來(lái)源,那么它用的電是從哪里來(lái)的呢?
航天器所需的電能大都來(lái)自自備的發(fā)電站。以載人航天器為例,其發(fā)電站有太陽(yáng)能發(fā)電、核能發(fā)電、燃料電池供電和蓄電池供電等方式,采用哪種方式供電,要根據(jù)載人航天器要求的用電功率大小、在空間停留時(shí)間的長(zhǎng)短和使用條件等來(lái)決定。宇宙飛船需要太陽(yáng)帆板(即太陽(yáng)冀)和蓄電池協(xié)同工作在光照區(qū),用太陽(yáng)能電池一邊給宇宙飛船供電,一邊為蓄電池充電。宇宙飛船飛行時(shí),在光照區(qū)用太陽(yáng)能電池發(fā)電、供電,在陰影區(qū)用蓄電池供電。
那么,有人可能會(huì)問(wèn):太陽(yáng)能帆板到底是什么?太陽(yáng)能帆板是一種收集太陽(yáng)能的裝置,通常用于人造衛(wèi)星、太空探測(cè)器和宇宙飛船的供能。此次神舟十一號(hào)飛船安裝了8塊砷化鎵太陽(yáng)能電池板,砷化鎵電池板具有效率高、重量輕、面積小、抗輻照能力強(qiáng)等特點(diǎn),它能將太陽(yáng)能高效轉(zhuǎn)化為電能,然后儲(chǔ)存在人造衛(wèi)星、宇宙飛船里。由于飛船上的許多試驗(yàn)儀器裝置都依賴(lài)電力作為能源,因此太陽(yáng)能帆板能否正常展開(kāi)是飛船飛行中一個(gè)關(guān)鍵動(dòng)作,只有太陽(yáng)能帆板成功展開(kāi),宇宙飛船的供電才有保障。