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欧洲天文台发布金牛座及原行星盘图像

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欧洲南方天文台发布金牛座及其原行星盘图片。ALMA拍摄的最清晰影像,展示了450光年以外一颗年龄不超过100万年的恒星周围,行星正在尘埃气体盘中形成的场景。天文学家在测试和检验阿塔卡马大型毫米/亚毫米波阵(ALMA)新的高分辨率性能的时候,在一颗新生恒星周围拍到了迄今最清晰的行星形成景象。这张革命性的新影像,揭示了金牛座HL周围行星形成盘的惊人细节。这颗类似... 阅读全文

 
 

 

 欧洲天文台发布金牛座及原行星盘图像

欧洲南方天文台发布金牛座及其原行星盘图片。ALMA拍摄的最清晰影像,展示了450光年以外一颗年龄不超过100万年的恒星周围,行星正在尘埃气体盘中形成的场景。

 天文学家在测试和检验阿塔卡马大型毫米/亚毫米波阵(ALMA)新的高分辨率性能的时候,在一颗新生恒星周围拍到了迄今最清晰的行星形成景象。

这张革命性的新影像,揭示了金牛座HL周围行星形成盘的惊人细节。这颗类似太阳的恒星位于金牛座中,距离地球大约450光年。

ALMA在这个恒星系统中发现前所未见的特征,包括多个同心圆环,相互之间被边界清晰的环缝隔开。

这些结构表明,在这颗相当年轻的恒星周围,行星形成过程已经在顺利进行了。

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ALMA拍摄的最清晰影像,展示了450光年以外一颗年龄不超过100万年的恒星周围,行星正在尘埃气体盘中形成的场景。

ALMA副主管斯图亚特·科德(Stuartt Corder)说:“这些特征几乎是年轻的行星状天体在物质盘中成型所带来的必然结果。这让人相当惊讶,因为金牛座HL的年龄还不到100万年,没有人预料到这么年轻的恒星会拥有这么大的行星类天体,能够产生出我们在这张影像中看到的这些结构。”

天文学家认为,所有恒星都是气体尘埃云在自身引力作用下坍缩而形成的,随着时间的推移,恒星周围的尘埃颗粒会粘连在一起,聚集形成砂粒、卵石,以及巨大的石块。最终,这些物质会构成一个薄薄的原行星盘,小行星和行星就在其中形成。

一旦这些行星类天体获得了足够大的质量,它们就会反过来重塑原行星盘的结构。它们会扫清轨道附近的碎屑,把尘埃和气体驱赶到越来越窄的区域之中,从而在原行星盘中形成环带和环隙。

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 欧洲南方天文台发布金牛座及其原行星盘图片。

ALMA拍到的这幅最新影像,展示了细腻到惊人的细节,提供了迄今最清晰的、有关行星形成的影像。

如此清晰的影像,过去只在计算机模拟和艺术家的画笔下出现过。

ALMA履行了当初建造它的承诺,提供了最直接的证据,证明我们的宇宙跟理论上的推演极为吻合。

欧洲天文台发布金牛座及原行星盘图像

 欧洲南方天文台发布金牛座及其原行星盘图片。

美国国家射电天文台台长托尼·比斯利(Tony Beasley)说:“这个新的观测结果出人意料,为行星形成过程提供了难以置信的影像。想理解我们自己的太阳系如何演化成现在这样,并了解行星在宇宙各个角落又如何形成,这样的清晰度是至关重要的。”

在可见光波段,金牛座HL隐藏在厚厚的一个尘埃气体包层的后面。好在ALMA观测的电磁波波长要比可见光长得多,因此它有能力看穿挡在前面的尘埃,研究这个云团核心处正在发生的物理过程。

美国国家射电天文台的天文学家克丽丝特尔·布罗根(Crystal Brogan)说:“这确实是这一波段迄今见过的最不寻常的影像。它展示出来的细节如此细腻,甚至比许多可见光图像更让人印象深刻。我们能够看到行星正在诞生的场景,这一事实不仅将帮助我们理解其他恒星周围行星如何形成,还将帮助我们理解太阳系自身的起源。”(原标题:欧洲天文台发布金牛座及其原行星盘高清图像)

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  自:中国教育新闻网

责任编辑:宇宙浪子

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盘点美国宇航局资助的五大未来航天技术

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盘点美国宇航局资助的五大未来航天技术

 

美国宇航局已经选择了新的一批高科技理念进行研究,并提供资金支持这些技术创新,研究人员希望其中一些看似大胆的空间技术未来可能实现,并帮助美国宇航局探索太阳系内的各类天体。图中显示的为一种混合动力飞船系统的想象图,其可以释放多个着陆器对目标天体进行探索,该创新构思也是美国宇航局先进概念计划第二阶段中的一部分,今年已经提供了部分资金用于支持这项研究,NASA工程师认为“子母飞船”的设计有望用于探索小行星。

 

美国宇航局对创新性项目的支持力度较大,科学家选择数个有望实现的未来技术作为研究重点,目前美国宇航局选择了五个高科技概念进行前期研究,应用范围可覆盖小行星任务、超深空观测技术、先进成像传感器等。在早期阶段1时期,美国宇航局会向每个团队提供大约10万美元的资金进行研究,论证这些技术的可行性,并分析技术难点,现在这五个空间创新技术的研发已经进入第二阶段,对此NASA总部的空间技术任务理事会副主任迈克尔认为这些技术将推动21世纪的宇宙探索。

 

从五大创新性高科技项目看,其主要涉及对宇宙的观测领域,比如银河系宇宙射线亚原子粒子探测器,可用于观测太阳系内的小天体,主要研究者为行星科学研究所的托马斯·普瑞特曼。“轨道彩虹”项目是利用轨道上巨大的尘埃云作为光圈来拍摄遥远的天体,该计划由美国宇航局喷气推进实验室负责;子母航天器的技术路线是由一艘飞船携带多个微型探测器,利用弹跳着陆的原理降落到小行星或者小天体的表面,该计划由美国斯坦福大学研究人员马克·帕沃内负责。

 

还有两个项目分别为亚轨道望远镜,利用巨大的气球将望远镜提升到亚轨道空间,望远镜的直径可达到10米,这样就能降低大气对观测的影响,而且费用比机载望远镜或者空间望远镜要低,项目负责人为亚利桑那大学的克里斯托弗·沃克;低质量平面光子成像传感器旨在研制出先进的传感器技术,这样星际探测器上携带的望远镜重量就会变得更轻,造价更加便宜,该项目由加州大学戴维斯分校的研究人员负责。

 

这五大创新性技术可以依靠现有的技术力量来实现,并不是非常遥远的技术,因此美国宇航局选择这五个项目进行资助,在不久的将来可以为我们的科学探索提供帮助。

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