佛羅里達州立大學(Florida State University)和萊斯大學(Rice University)的新研究對地球外核碳含量更精細估計,研究顯示,地核可能是地球碳元素的最大儲藏庫。 繼續閱讀..
科學家改變地球外核碳含量的估計值 |
| 作者 台北 天文館|發布日期 2021 年 08 月 27 日 8:45 | 分類 天文 , 自然科學 |
可孕育外星生命的新型行星,海洋完全覆蓋地表 |
| 作者 Emma stein|發布日期 2021 年 08 月 26 日 17:37 | 分類 天文 , 會員專區 | edit |
被水覆蓋的岩石星球是我們唯一知道能孕育生命的世界,然而宇宙之大無奇不有,有些乍看與地球完全不同的行星,或許也有繁衍生命的能力。最近天文學家確定名為 Hycean 的新型行星,比地球大 2.5 倍,富含氫的大氣層下擁有巨大液態水海洋。 繼續閱讀..
超大質量黑洞也會流浪,數量可能比想像中還多 |
| 作者 Emma stein|發布日期 2021 年 08 月 24 日 18:59 | 分類 天文 , 會員專區 | edit |
在既有認知中,超大質量黑洞由於需靠吸積物質緩慢成長至今日尺寸,因此一般都存在星系中心,透過星系介質的流入或合併其他星系來演進。然而並非所有超大質量黑洞都乖乖坐在星系裡面,有些可能在成長過程中被撞歪,像流浪者一樣在宇宙中行走。而根據一篇新研究,這種無家可歸的超大質量黑洞數量可能比想像中還要多。 繼續閱讀..
發現運行速度最快小行星,承受所有太陽系天體內最大廣義相對論效應 |
| 作者 Emma stein|發布日期 2021 年 08 月 24 日 13:54 | 分類 天文 , 會員專區 | edit |
透過智利一台新型望遠鏡,科學家發現迄今為止運行速度最快的小行星 2021 PH27,公轉週期比水星稍微長一些,但擁有目前已知小行星忠的最小平均半長軸(橢圓軌道內部最長的直徑),且經歷所有太陽系天體最大的廣義相對論效應。 繼續閱讀..
美麗背後暗藏殺機,研究發現極光會消耗臭氧 |
| 作者 Emma stein|發布日期 2021 年 08 月 22 日 16:49 | 分類 天文 , 會員專區 , 自然科學 | edit |
極光是太陽帶電粒子與大氣原子碰撞後產生的一種強大發光現象,但科學家發現,極光美麗的背後可能是臭氧殺手。 繼續閱讀..
大尺度結構中未知外力影響,銀河系人馬臂出現一條斷臂 |
| 作者 Emma stein|發布日期 2021 年 08 月 22 日 12:58 | 分類 天文 , 會員專區 | edit |
銀河系是我們的家,但由於我們身處當中,從觀測方面來說它可能是我們最不熟悉的星系。最近,天文學家首度在銀河系發現人馬座螺旋臂出現斷裂,破壞了銀河系看似均勻的流動。 繼續閱讀..
行星之王木星 20 日進入「衝」位置,將成夜空中最亮的星 |
| 作者 Emma stein|發布日期 2021 年 08 月 19 日 18:22 | 分類 天文 , 會員專區 | edit |
年度天文盛會「木星衝」將在 20 日登場,當木星抵達「衝」的位置,便是架起望遠鏡觀測木星及表面大紅斑風暴的理想時間,備受觀星者喜愛。20 日傍晚起民眾整夜都可見夜空中明亮的木星,而只要拿起普通的雙筒望遠鏡,就能觀察到木星身邊最大的 4 顆衛星,其中一顆甚至比水星還要大。 繼續閱讀..
不是緻密固體核心,新研究:土星核心非常分散且模糊不清 |
| 作者 Emma stein|發布日期 2021 年 08 月 19 日 13:59 | 分類 天文 , 會員專區 | edit |
壯觀的土星環並不只是裝飾品或太陽系地標,還可用來幫助科學家了解土星深處正發生哪些事。最近天文學家透過在土星環內檢測到的漣漪圖案,進一步指出土星核心其實是由岩石、冰和金屬流體組成的模糊「湯狀物質」,且始終微微晃盪產生波以影響土星內環。 繼續閱讀..
中國衛星 3 月在軌道無故毀損,事後調查發現是被太空垃圾重擊 |
| 作者 Emma stein|發布日期 2021 年 08 月 18 日 16:27 | 分類 天文 , 會員專區 , 航太科技 | edit |
今年 3 月,美國太空部隊第 18 太空控制中隊(SPCS)發現中國衛星「雲海一號 02 星」在軌道解體,共計裂成 21 個碎片,原因不明。現在根據哈佛天體物理學家 Jonathan McDowell 調查結果,發現這顆衛星毀於太空垃圾重擊。可惜它升空還不到 2 年。 繼續閱讀..
太陽系短壽命放射性核素來源奧祕,一連串超新星爆炸提供養分 |
| 作者 Emma stein|發布日期 2021 年 08 月 17 日 13:35 | 分類 天文 , 會員專區 | edit |
在蛇夫座活躍恆星形成區域出現的一連串超新星爆炸事件,為太陽系如何富含短壽命放射性同位素的謎團提供新見解,也帶我們看到恆星令人驚歎的生死循環:太陽系的誕生來自其他恆星的死亡;太陽死亡之後,也會成為下一代新生恆星的養分。 繼續閱讀..
