太陽系中的行星是如何誕生的?科學家普遍認為行星是「由小到大」,透過相互碰撞、聚集而形成的天體。然而,當行星的質量大到一定程度時,單靠這種方式便難以解釋行星的形成。
韋伯望遠鏡觀測系外行星,重新定義行星和恆星之間的界線 |
| 作者 台北 天文館|發布日期 2026 年 04 月 18 日 0:00 | 分類 天文 |
韋伯望遠鏡觀測系外行星,重新定義行星和恆星之間的界線 |
| 作者 台北 天文館|發布日期 2026 年 04 月 18 日 0:00 | 分類 天文 | edit |
太陽系中的行星是如何誕生的?科學家普遍認為行星是「由小到大」,透過相互碰撞、聚集而形成的天體。然而,當行星的質量大到一定程度時,單靠這種方式便難以解釋行星的形成。
地球看不見的景象,一道微風就能在土衛六掀起巨浪 |
| 作者 Emma stein|發布日期 2026 年 04 月 17 日 12:55 | 分類 天文 , 自然科學 | edit |
在平靜的地球日子裡,微風掠過地球湖面僅泛起漣漪,但在土星最大衛星泰坦,類似的溫和風能掀起數公尺巨浪。 繼續閱讀..
SPHEREx 望遠鏡繪製銀河系大範圍水冰地圖,支持星際冰依附於塵埃顆粒表面假設 |
| 作者 Emma stein|發布日期 2026 年 04 月 16 日 12:35 | 分類 天文 , 自然科學 | edit |
「宇宙冰」不僅是單純水氣,而是水、二氧化碳、一氧化碳等「生命化學」重要原料。近日 SPHEREx 太空望遠鏡繪製出銀河系內逾 600 光年的星際冰區域,可能解開地球海洋水及宇宙生命起源謎團。 繼續閱讀..
重建太陽系形成歷程,韋伯直擊星盤演化史 |
| 作者 台北 天文館|發布日期 2026 年 04 月 16 日 8:20 | 分類 天文 | edit |
由韋伯太空望遠鏡近期觀測資料顯示,年輕恆星周圍普遍存在由氣體與塵埃組成的原行星盤。當分子雲中的局部氣體團塊在重力作用下坍縮形成恆星時,未被吸積的物質會在恆星周圍形成厚實盤狀結構。
金星雲層如果發現生命,可能起源自地球 |
| 作者 Emma stein|發布日期 2026 年 04 月 14 日 15:56 | 分類 天文 , 自然科學 | edit |
生命可能透過小行星、彗星等天體在宇宙傳播擴散,以前天文學家多討論地球↔火星之間是否交換生命種子,但地球生命也可能轉移至金星雲層,且這類「偷渡」事件每年都發生。 繼續閱讀..
雙衛星「自製」日全食觀測日冕,慢速太陽風實際速度超標 3~4 倍 |
| 作者 Emma stein|發布日期 2026 年 04 月 14 日 12:27 | 分類 天文 , 自然科學 , 航太科技 | edit |
自 2025 年 7 月以來,歐洲太空總署 2 顆 Proba-3 衛星收集逾 250 小時高解析度太陽日冕影像,不僅打破人類觀測太陽紀錄,還意外發現太陽風「超速」祕密:慢速太陽風的速度比早前估計還高 3~4 倍。 繼續閱讀..
冰巨行星極端內部解謎,簡單碳氫物質存在「準一維超離子態」 |
| 作者 Emma stein|發布日期 2026 年 04 月 13 日 12:46 | 分類 天文 , 自然科學 | edit |
在冰巨行星深處,熟悉元素可能以陌生方式表現,比如科學家拆解天王星與海王星內部發現裡面物質跟地球碳、氫完全不同,一碳化一氫(Carbon hydride)於極端壓力溫度條件可以形成「準一維超離子態」。 繼續閱讀..
時速 300 萬公里的宇宙熱風,日本 XRISM 望遠鏡揭開雪茄星系 M82 的噴發祕密 |
| 作者 台北 天文館|發布日期 2026 年 04 月 11 日 0:00 | 分類 天文 | edit |
M82、又被稱為雪茄星系,位於距離地球 1200 萬光年的大熊座方向。天文學家將其歸類為星暴星系,意思是他內部的恆星形成速度遠高於同等大小星系──大約是銀河系的 10 倍。近期一組天文學家使用了日本 JAXA 的 XRISM 望遠鏡,首次直接測量了從 M82 中心恆星活動劇烈區域噴湧而出的超高溫氣體的速度。相關研究成果論文於 3 月 25 日發表在《自然》期刊上。 繼續閱讀..
