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定好闹钟,本周三的“粉红满月”将是今年最大、最亮的超级月亮
所属栏目:[外闻] 日期:2023-05-22 热度:1214
提起人们对宇宙和观察星体的兴趣,超级月亮是最受欢迎的项目之一。那么什么星座是独一无二的超级月亮,它又为何如此吸引我们?
或许你已经听说过不少关于超级月亮的事儿,但是在这几天,超级月亮将不再是你的幻想。[详细] -
宇宙早期“天体怪兽”:比太阳大 10000倍的超级巨星
所属栏目:[外闻] 日期:2023-05-22 热度:1285
美国国家航空航天局(NASA)的詹姆斯・韦伯太空望远镜(JWST)发现了宇宙初期存在着数百万颗超巨星的证据,这些星体的质量是太阳的一万倍,可能揭示了宇宙中重元素的起源。研究结果在天文与天体物理上发表。[详细]
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传承张恒一号平台技术!澳门科学一号更精细观测地磁场!
所属栏目:[外闻] 日期:2023-05-22 热度:6510
我国在酒泉卫星发射中心采用长征二号丙运载火箭,成功发射首颗内地与澳门合作研制的空间科学卫星“澳门科学一号”。这是国际上首颗探测低纬度地球磁场与空间环境的科研卫星,也是我国探测地球磁场精度最高、[详细]
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德凯奥特曼:冠名的却没去火星,圣彰人与剑悟都研发在了火星上!
所属栏目:[外闻] 日期:2023-05-22 热度:3576
本篇导语:我们的特利迦奥特曼将会在接下来在德凯登场的奥特曼剧场版第七话的故事里一如既往的回归,而在这之前特利迦奥特曼一直都在火星。外加上斯菲亚生命体展开的屏障,从而导致剑悟无法在第一时间赶来地球救援。[详细]
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业余天文爱好者发现超新星最接近的星球是近数十年
所属栏目:[外闻] 日期:2023-05-22 热度:9054
这个发现超新星的星系就是 Messier的星表编号为 M101的风车星系,它自转的平面与地球几乎垂直,看上去像是旋转的的风车,所以被命名为 M101。
风车星系距离我们大约2100万光年,在茫茫宇宙中,算是比较近的星系了,直[详细] -
准确测量核质量和高能原子核质量
所属栏目:[外闻] 日期:2023-05-22 热度:7882
宇宙之大无所不包,有极光闪亮的超新星爆发,有能够吞噬一切的黑洞,也有极小却“体重超标”的中子星。
自20世纪60年代科学家首次发现中子星以来,人们对这个密度惊人的神秘天体充满了好奇,通过多种手段进[详细] -
【战车杂谈】导游!这里真的有火星?
所属栏目:[外闻] 日期:2023-05-22 热度:9671
“火星召唤”活动到目前为止,应该是给了车长们这样的印象,什么扫描得分(占点)?什么技能得分?什么是撞击得分?都比直接把敌方送进酸液池里要爽得多,还是隔壁的山崖呢!
是不是已经没有新鲜感了?没[详细] -
高维宇宙真的存在吗?四维空间是什么样的?难以描述的高维空间
所属栏目:[外闻] 日期:2023-05-22 热度:2016
维度这个概念提出后人类就一直对更高维度的空间念念不忘,寻找高维空间或者找到更高维度的理论成为我们一直追寻的目标。在许多的科幻当中也是加入了高维度的概念,在《三体》这部小说中更是将宇宙描写为十一维度,而且[详细]
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科学家们在星系中发现了许多星星消失的情况
所属栏目:[外闻] 日期:2023-05-22 热度:8915
夏威夷凯克天文台( Keck Observatory)的观测结果显示,围绕银河系中心超级大黑洞运行的恒星神秘失踪了其双星伙伴。
多数恒星并非成对或者是成群或者是地出现。在太阳附近,双星系统的比例为70%,这意味着每100颗恒[详细] -
天文学家们观察到第一束系外辐射带
所属栏目:[外闻] 日期:2023-05-18 热度:6792
根据发表在自然网上的论文显示,美国加州大学圣克鲁斯分校的天文学家们通过采用从夏威夷到德国共39个无线电天线组成的协调阵列,拍摄到了太阳系外的首次辐射带。
来自太阳系内的一颗超远古冷矮星发出的持续、十分强[详细] -
宇宙如此广阔,令人心灰意冷,即便飞行速度达到了光速,但依旧无济于事
所属栏目:[外闻] 日期:2023-05-18 热度:2838
由此可见宇宙的广阔和浩瀚,宇宙的无垠,对人类来说既是无法言说的震撼和不可思议的充满想象力的,又是不能不让人感到绝望和身不由己的渺小的。就算我们发明了飞船并试图以高速飞行,面对地球的辽阔,我们好像仍然无[详细]
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如果地球自转的速度提高两倍,会是怎样的体验?专家:可千万别闹了
所属栏目:[外闻] 日期:2023-05-18 热度:2142
假如地球突然转速为现在的2倍,瞬间因自转加速,重力减弱,最直观的反映就是体重比以往减轻约一千克。
一天后
无论是静止轨道卫星还是同步运动的轨道卫星,都会不可避免地偏离原有预先设定的轨道,失去正常工作的能[详细] -
地球大约在10亿年后停止旋转,那时人类将遇到什么?该怎么办?
所属栏目:[外闻] 日期:2023-05-18 热度:7279
所谓地球自转周期是现实的地球所在一天24小时内持续不断的自转一周的过程。如果地球突然停止自转,会对地球和人类带来怎样的影响呢?这个问题非常古老,非常神秘,很多人都研究过,直到现在科学家们才真的找到了答案。[详细]
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在火星上曾经出现过的生物,令人心有余悸,到底是怎么回事呢?
所属栏目:[外闻] 日期:2023-05-18 热度:7190
随着我们的科学技术一直在不断进步,我们人类一步步探索外太阳系的太空的速度也可以说是越来越快。然而,在我们探索太空的过程中,发现了火星上曾存在过的生物体,这个消息让人们感到惊讶和不安。这个发现若被确认,会[详细]
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地球在银河面前如尘埃般渺小,银河究竟有多大?
所属栏目:[外闻] 日期:2023-05-18 热度:337
地球的渺小像一粒尘埃在银河系的面前,银河系的体型又有多大呢?当我们在夜晚仰望星空时,我们会惊叹于人类的渺小和宇宙的伟大。众所周知,地球在太阳系,而太阳系在更大的星系中。也就是说,我们通常认为地球很大。但[详细]
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什么是宇宙的终极真理?是我们普通人能探索的吗?
所属栏目:[外闻] 日期:2023-05-18 热度:6198
关于宇宙的终极真理这个问题,一直以来都是人类哲学和科学中无法回答的难题之一。直到今天,我们对宇宙的认识也是非常有限。虽然说人类通过长期以来的科学和探索已经积累了大量的关于神秘宇宙的各种各样的知识,但是[详细]
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多种多样的拓扑对于宇宙的深度探索与独特的见解
所属栏目:[外闻] 日期:2023-05-18 热度:82
这实际上是基于一种不可否认的科学上的假设,被称为“高密度封闭量子化的宇宙”或“拓扑量子化的宇宙”。该假设认为,宇宙是一个有限的空间,没有边界,因此,当你离开宇宙的一侧,就会进入到另[详细]
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揭秘暗能量的宇宙八大谜团
所属栏目:[外闻] 日期:2023-05-18 热度:2468
暗能量是一种让人深感神秘的物质。暗能量虽占据宇宙总能量的 73%,但目前人类尚未能直接地发现或观测到其存在,甚至,对于它本质与属性的定义也仍然是模糊不清。
早在1998年,研究人员通过观测遥远星系的亮度,发现了[详细] -
美国的回归月球再一次推迟,返回到2028年,星舰爆炸影响如此巨大?
所属栏目:[外闻] 日期:2023-05-18 热度:7457
上市的SpaceX“星舰”星际飞船首飞引起爆炸之后,虽然有些人以载人航天发射仪式现场的掌声为名正言顺的掩护,迫不及待地想给它打上“大部分成功”的标签,绞尽脑汁拼凑出它已经达成的目标,但失[详细]
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太阳看起来平静安详,但是一旦地球磁场熄灭了,就一切都将灰飞烟灭了
所属栏目:[外闻] 日期:2023-05-18 热度:8306
可以说地球的磁场保护罩是外太阳系生命的安全保护罩,也是我们大气层的安全保护罩。人类之所以能够安然无恙的生活在地球,全靠地球磁场的保护。如果地球的磁场在某一天消失,那么我们就会持续不断地遭受太阳风暴的侵袭[详细]
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我们所说的各个宇宙空间到底平行宇宙是指的什么?
所属栏目:[外闻] 日期:2023-05-18 热度:8957
宇宙空间是指没有重力束缚的区域,其中包括了一切物质和被称作暗物质的未知物质,以及各种辐射。它的范围极为广阔,不仅包括了太阳系和银河系,还包括了整个宇宙。在这个浩瀚广袤的空间中,浩瀚宇宙存在着数不清的无[详细]
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诺奖获得者认为宇宙可能不是真实存在的?所以我们是不是要抛弃天文学?
所属栏目:[外闻] 日期:2023-05-18 热度:4571
在近日,一位诺贝尔物理奖得主已经确认,人类所处的环境并非“不可思议”。
这一结论源于50多年来对量子力学的研究,即:在微观世界中,对象的特性只有经过测量才能确定,它只是各种可能的量子状态的累加[详细] -
万有引力,能将我们吸向地球,那能把我们抛向太空?
所属栏目:[外闻] 日期:2023-05-18 热度:4635
引力,其实是吸引,而并非排斥?
我们常常感觉到太阳的引力在把周围所有不可思议的东西无孔不入地拽向地球,这是为什么呢?
引力是造成有质量或能量的物体相互吸引的原因。这也是为什么苹果会掉落在地上,行星[详细] -
大型传动装置中行星减速机的主要作用有哪些
所属栏目:[外闻] 日期:2023-05-18 热度:4441
自主式行星减速机在当今世界大型自动化的传动设备中越来越起着愈来愈重要的不可或缺的作用。作为一种高效、可靠的传动装置,它在工业领域扮演着不可或缺的角色。新际变速器的主要作用将在下面详细阐述。
首先,行[详细] -
在含尘较多的环境中不能使用行星减速机
所属栏目:[外闻] 日期:2023-05-18 热度:6950
高速行星减速机传动系统是航天飞行中一种常用的高速机械传动装置,近年来被广泛应用于各种高精度的工业领域。然而,根据最新的信息,我们得知行星减速机不适合在粉尘特别多的环境中使用。这里将会探讨这一问题,并为各[详细]
