早在 1912 年,天文學家就意識到仙女座星系(當時認為是星雲)與銀河系,兩邊以秒速約 110 公里靠近。一世紀後,天文學家用哈伯太空望遠鏡測量仙女座星系側向運動,發現微不足道,以至於最終與銀河系迎面相撞幾乎是必然,兩個星系會在約 45 億年後激烈碰撞,最終合併成一龐大星系。 繼續閱讀..
銀河系與仙女座星系碰撞的不確定性 |
| 作者 台北 天文館|發布日期 2025 年 06 月 07 日 21:29 | 分類 天文 |
銀河系與仙女座星系碰撞的不確定性 |
| 作者 台北 天文館|發布日期 2025 年 06 月 07 日 21:29 | 分類 天文 | edit |
早在 1912 年,天文學家就意識到仙女座星系(當時認為是星雲)與銀河系,兩邊以秒速約 110 公里靠近。一世紀後,天文學家用哈伯太空望遠鏡測量仙女座星系側向運動,發現微不足道,以至於最終與銀河系迎面相撞幾乎是必然,兩個星系會在約 45 億年後激烈碰撞,最終合併成一龐大星系。 繼續閱讀..
日冕中的雨滴:自適應光學系統展現了太陽大氣的驚人細節 |
| 作者 台北 天文館|發布日期 2025 年 06 月 04 日 21:58 | 分類 天文 | edit |
太陽的外層大氣「日冕」因其極端高溫、劇烈爆發以及高聳的日珥而長久以來讓科學家著迷。日冕只能在日全食期間看見,且因地球湍流大氣的干擾而顯得模糊,使得它始終令人感到難以捉摸。
美國 MAVEN 任務找到火星大氣濺射的證據 |
| 作者 台北 天文館|發布日期 2025 年 06 月 03 日 21:56 | 分類 天文 | edit |
經過十年的探索,美國太空總署(NASA)的火星大氣與揮發物演化任務(MAVEN)首次報告直接觀察到一種難以捉摸的大氣逃逸過程,稱為濺射,這可能有助於科學家解答有關火星水分流失的問題。 繼續閱讀..
事件視界望遠鏡的下一步:黑洞彩色圖片 |
| 作者 台北 天文館|發布日期 2025 年 05 月 31 日 22:03 | 分類 天文 | edit |
事件視界望遠鏡(Event Horizon Telescope,EHT)天文學家正在開發新觀測方法,用多種頻率同時觀測無線電波天空,這項突破表示未來我們將能捕捉到超大質量黑洞的彩色影像。顏色是一件有趣的事,物理學中,光的顏色是由頻率或波長決定,波長越長(或頻率越低),光越偏向紅色光譜端;波長越短(或頻率越高),則越接近藍色光譜端。每個頻率或波長都有獨特顏色。 繼續閱讀..
飛向土衛六:蜻蜓號將探索生命起源前的化學條件 |
| 作者 台北 天文館|發布日期 2025 年 05 月 30 日 21:43 | 分類 天文 | edit |
土衛六(泰坦)是太陽系唯一有穩定液態表層的衛星,地表分布甲烷與乙烷湖泊,大氣亦富含多種有機分子,具備構成生命的三項基本條件:有機物、液態溶劑與潛在能量來源。這些特徵都使土衛六成為研究生命起源前化學過程的重要目標。 繼續閱讀..
金星是否隱藏著危險的小行星? |
| 作者 台北 天文館|發布日期 2025 年 05 月 29 日 22:15 | 分類 天文 | edit |
過去二十年,NASA 在搜尋這些繞行太陽、距離地球不超過 1.3 天文單位的近地小行星方面取得不小的進展,然而新的發現指出一些與金星共軌的小行星可能對地球構成威脅,NASA 可能需要擴大搜尋範圍。
即使是極紫外輻射也無法阻止行星形成 |
| 作者 台北 天文館|發布日期 2025 年 05 月 27 日 21:26 | 分類 天文 | edit |
行星在原行星盤中形成,而這些氣體與塵埃構成的原行星盤繞著年輕恆星旋轉。這些圓盤內部難以觀測,很難直接看到行星形成的過程,導致我們對其細節尚不完全了解,天文學家想知道的一個問題是極紫外輻射是否會干擾行星形成的過程。 繼續閱讀..
揭開銀河系中心分子區的 3D 結構 |
| 作者 台北 天文館|發布日期 2025 年 05 月 24 日 21:59 | 分類 天文 | edit |
距離地球 26,000 光年的銀河系中心有個活躍的區域:中心分子區(Central Molecular Zone,CMZ),蘊藏著恆星如何誕生、能量如何在銀河系傳遞,甚至可能含暗物質細節的線索。然而,要分析這個區域挑戰性極高,因無法從上方俯瞰銀河系。
行星從哪裡來?(下)解碼原行星盤的五段演化 |
| 作者 台北 天文館|發布日期 2025 年 05 月 23 日 22:01 | 分類 天文 | edit |
2014 年智利阿塔卡瑪沙漠的大型毫米/次毫米波陣列(Atacama Large Millimeter/submillimeter Array,ALMA)首度公布 HL Tau 星盤的高解析影像,成為最具代表性的成果之一。這顆年僅百萬年的年輕恆星,周圍塵埃盤竟出現清晰的環帶與縫隙,首次提供行星可能極早期便開始改變盤面結構的觀測證據。這項發現引發天文學界對行星形成時機與機制的廣泛討論:行星是否恆星尚未完全「長大」之前,就開始重塑周圍環境? 繼續閱讀..
行星從哪裡來?(上)直擊原行星盤的形成動態 |
| 作者 台北 天文館|發布日期 2025 年 05 月 23 日 22:00 | 分類 天文 | edit |
天文學家發現快速成長中的恆星 HW2 |
| 作者 台北 天文館|發布日期 2025 年 05 月 22 日 21:54 | 分類 天文 | edit |
天文學家最近觀察到一顆巨大的年輕恆星名為 HW2,它正在以前所未見的速度快速成長,每年增加的質量相當於兩顆木星的質量,這項發現不僅讓人驚嘆這顆恆星的食量,也為我們理解大質量恆星是如何形成的,提供了重要線索。
