美國太空總署(NASA)的南茜·格蕾絲·羅曼太空望遠鏡團隊最近對天文台進行了三項測試,且全數順利通過。這代表羅曼太空望遠鏡能夠承受發射環境,並在太空中正常運行,有望於今年秋季照計畫發射升空。 繼續閱讀..
發射倒數計時!羅曼太空望遠鏡挺過 NASA 三大極限測試,今秋升空 |
| 作者 台北 天文館|發布日期 2026 年 03 月 30 日 0:00 | 分類 天文 , 尖端科技 |
貝努小行星令人困惑的崎嶇表面,終於找到原因 |
| 作者 台北 天文館|發布日期 2026 年 03 月 28 日 0:00 | 分類 天文 | edit |
NASA OSIRIS-REx 小行星探測器 2018 年抵達貝努小行星時,探測器傳回來的景象令科學家大吃一驚。根據先前觀測資料,團隊原本預測小行星表面相當平滑,但其實布滿崎嶇巨石。不過,這個矛盾差異在科學家分析探測器送回的貝努小行星樣本之後,終於有了解答。 繼續閱讀..
找尋外星人不用再大海撈針,「適居帶岩質系外行星目錄」出爐 |
| 作者 台北 天文館|發布日期 2026 年 03 月 25 日 22:20 | 分類 天文 | edit |
利用蓋婭任務與美國太空總署的系外行星觀測資料,團隊建立系外行星目錄,辨識出 45 顆位於「經驗適居帶」(empirical habitable zone,EHZ)的岩質行星,以及 24 顆位於更保守「3D 適居帶」(3D habitable zone)的候選天體,使搜尋系外生命有優先觀測目標。 繼續閱讀..
宇宙藏了更大的「恆星燃料庫」,中研院研究:分子氣體比想像多兩倍 |
| 作者 台北 天文館|發布日期 2026 年 03 月 22 日 0:00 | 分類 天文 | edit |
宇宙中的恆星究竟是從哪裡來的呢?是什麼條件讓星系能夠持續大量誕生新恆星?中央研究院天文及天文物理研究所助研究員江奕寬,首次從宇宙尺度量測碳元素譜線形成的背景微光訊號,發現在恆星形成最活躍的年代,宇宙中的分子氣體可能比過去估計多出將近兩倍。這項成果不僅補上宇宙物質循環的重要拼圖,更揭示恆星誕生背後的關鍵動力。研究成果於2026年3月初發表於《自然天文學》(Nature Astronomy)期刊。 繼續閱讀..
破解 20 年謎團,天文學家首度直接觀測到超亮超新星背後的磁星「動力引擎」 |
| 作者 台北 天文館|發布日期 2026 年 03 月 21 日 0:00 | 分類 天文 | edit |
自 2000 年代初期發現「超亮超新星」(Superluminous Supernovae)以來,其亮度可達一般超新星的十倍以上,且亮度衰減異常緩慢,始終讓天文學家困惑不已。雖然理論曾預測這類爆炸中心隱藏著一顆極強磁場的快速旋轉中子星──磁星(Magnetar),但在強大的爆炸殘骸遮蔽下,人們始終無法直接觀察到這具「動力引擎」。 繼續閱讀..
意外地點發現中子星車禍現場,或能解開兩個天文謎團 |
| 作者 台北 天文館|發布日期 2026 年 03 月 16 日 22:25 | 分類 天文 | edit |
雖然地球上經常發生車禍,但宇宙星星相撞卻極為罕見。近期美國團隊利用眾多大型太空望遠鏡,意外在過去沒料到的地點發現中子星的「車禍現場」。領導研究的美國賓州州立大學 Simone Dichiara 認為,這起事件或許能解開天文物理學兩個重要問題的謎團。論文發表於《The Astrophysical Journal Letters》。 繼續閱讀..
粒子加速器化身「時光機」:還原喜帕恰斯失傳星表的最後拼圖 |
| 作者 台北 天文館|發布日期 2026 年 03 月 15 日 0:00 | 分類 天文 | edit |
繼 2022 年科學家以多光譜成像,發現聖凱瑟琳修道院重寫本(Codex Climaci Rescriptus)有隱藏的恆星座標後,這場跨越兩千年的科學修復工程有了新突破。團隊將手稿送往美國 SLAC 國家加速器實驗室,利用強大的「同步加速器」(Synchrotron)X 光掃描。這項技術能將電子加速至近光速,不損害脆弱羊皮紙,用 X 光區分墨水化學成分。由於 6 世紀修道士重寫時使用富含鐵的墨水,底層刮除的喜帕恰斯原始希臘文則含鈣特徵,讓科學家像「剝洋蔥」,逐行還原一度掩蓋的天文數據。 繼續閱讀..
無所不在的 3.14!揭開 π 在 NASA 太空任務與天文物理的關鍵應用 |
| 作者 台北 天文館|發布日期 2026 年 03 月 14 日 9:15 | 分類 自然科學 | edit |
每年 3 月 14 日因數字「3.14」而被稱為圓周率日(Pi Day)。這個紀念日最早由美國舊金山探索博物館(Exploratorium)於 1988 年推廣,之後逐漸成為全球科學界慶祝數學與科學的重要日子。 繼續閱讀..
小行星也會打雪仗?表面痕跡顯示雙星系統會互丟物質到對方家 |
| 作者 台北 天文館|發布日期 2026 年 03 月 14 日 0:00 | 分類 天文 | edit |
雙小行星系統在太陽系很常見,地球附近的小行星就約 15% 擁有小型衛星。根據雙小行星改道測試(DART)任務的影像資料,天文學家發現這些雙小行星遠比想像還活躍,甚至能緩慢交換岩石與塵埃,並在數百萬年內重塑形狀。 繼續閱讀..
人造物撞小行星確定有效!DART 任務改變雙小行星繞日軌道 |
| 作者 台北 天文館|發布日期 2026 年 03 月 10 日 22:34 | 分類 天文 | edit |
最新研究顯示,NASA DART(Double Asteroid Redirection Test,雙小行星改道測試)任務 2022 年 9 月刻意撞擊小行星衛星 Dimorphos,不僅改變繞較大伴星 Didymos 的運動,也同時使這對雙小行星繞太陽的軌道出現可測量的改變。觀測結果顯示,原本約 770 天的公轉週期縮短 0.15 秒,是人造物體首次量測到改變天體繞太陽運行軌道。 繼續閱讀..
在「不可能的地帶」長成巨獸,超級木星的高效率形成令科學家費解 |
| 作者 台北 天文館|發布日期 2026 年 03 月 08 日 0:00 | 分類 天文 | edit |
垂死紅超巨星 WOH G64:我還沒要爆炸!快變身超新星跡象原來是伴星的錯 |
| 作者 台北 天文館|發布日期 2026 年 03 月 05 日 7:00 | 分類 天文 | edit |
宇宙已知體型最大的恆星之一 WOH G64 發生了怪事。這顆半徑超過太陽 1,500 倍的紅超巨星,2013~2014 年觀測到劇烈變色,從紅色轉向更熱更黃狀態。這場「變身秀」引發天文學界長達兩年的激烈辯論。 繼續閱讀..
中央大學與國際合作,發現首顆「強重力透鏡極亮超新星」 |
| 作者 台北 天文館|發布日期 2026 年 03 月 03 日 22:05 | 分類 天文 | edit |
「極亮超新星」(Superluminous Supernova)是目前已知宇宙最明亮的恆星爆炸事件之一。不過,若超新星發出的光又恰好受到重力透鏡效應分裂成多重影像,又會如何?2 月 23 日中央大學天文研究所宣布,陳婷琬助理教授及團隊近日與德國慕尼黑工業大學、馬克斯普朗克天文物理研究所等國際團隊合作,研究超新星 SN 2025wny(暱稱 SN Winny)影像與光譜,首次證實為星系尺度的強重力透鏡超新星系統,為解答宇宙學參數謎題提供關鍵線索。 繼續閱讀..
