首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 109 毫秒
1.
加利福尼亚理工学院的行星科学家戴维·史蒂文森指出:"‘星际行星'的数量可能同恒星一样多,仅我们银河系就有1000亿颗.但是,其中有些‘星际行星'将是我们人类真正向往的行星."  相似文献   

2.
1931年杨斯基在研究波长14.7米的大气无线电障碍时,发现整个银河系都在辐射着无线电波。后来又发现有些地方特别强。现在我们知道,银河系里的无线电辐射是由于星际电离气体和宇宙线中的电子在星际磁场中减速而产生的。通过对于这种电波的研究,得到了关于星际物质的许多新知识,同时也给了我们研究银河构造的一个新方法,所得结果与用其它方法所得者也很一致。在银河系普遍无线电辐射的背景上,那些特别强的幅射又是从何而来?为了回答这个问题,1962年以前有人认为在这些电波幅射特别强的地方存在着一种特殊的天体——射电星,它虽强  相似文献   

3.
我们每个人都沉浸在无线电波所形成的大洋之中。隐形的电磁能量来自许多地方:广播电视塔、手机网络与警用无线电,而这只是其中的几个例子。虽然这些辐射对我们的身体可能没有伤害,却会严重减损我们收发信息的能力。过多的无线电能量等于是一种污染,因为它会打断有用的通讯。由于环境中的无线电波干扰日渐增强,因此我们必须提高无线电讯号的强度,才能从背景的电磁噪声中分辨出信息。但是若提高电子通讯的强度,又会增加无线电干扰噪声。智能型天线有一类新型的无线电天线可大幅减轻人为干扰,或许能解决这个问题。这种新型天线会追踪行动电话用…  相似文献   

4.
几乎我们所知宇宙中的一切都来自于对天上无线电波至γ射线大致横跨波长16个数量级的电磁辐射的研究。然而大部分辐射都完全被地球大气层吸收了——只有无线电波和可见光波能透射到地表,即使这些波也存在变形或受到干扰。空间天文学则能避免地球大气的影响,在天上打开新的窗口,通过这些窗口,我们窥探到了比原先所知的更遥远的宇宙以及有关宇宙结构和宇宙演化方面更加丰富多彩的信息。  相似文献   

5.
《科学通报》1959,4(21):714-714
根据预定的科学研究計划,自动行星际站上拍摄月球背面照片和向地球发送照片的仪器,在10月7日莫斯科时間6时30分,开始工作。为了拍摄月球照片,自动行星际站上装备有定向系統和带有自动加工胶卷的专門設备的传真仪器。拍摄时間选择在沿軌道运行的行星际站位于月球和太阳之間,而太阳照射月球背面70%的时候。这时,行星际站距月球表面六万到七万公里。自动行星际站上的定向系統发出特別号令,使行星际站的照象机鏡头对准月球的背面,并发出开动照象机的号令。  相似文献   

6.
在实验室内首次模拟星际条件,用真空紫外照射方法研究了枯草杆菌(Bacillus Subtilis)的孢子失活问题。显然,在星际空间温度10K条件下,对孢子的损伤比在较高温度下要轻,破坏主要是由波长2000~3000A范围内的射线所引起。我们的结果,是局限在生物自然发生说的基础上得出的。  相似文献   

7.
当来自太阳连续不断倾泻带电粒子时,太阳风以超音速同行星电磁场猛撞,就会产生朝太阳方向的震动波. 这会依次连续引起无线电波的激发——射电返回  相似文献   

8.
我们对水的特性已经习以为常,但科学家明确地告诉我们,从生物学角度而言,我们还有许多东西需要好好学习。支持热水结冰比冷水结冰更快这一反常规说法的研究正好说明了这一点。1969年,一位名叫埃拉斯托·姆佩巴(Erasto Mpemba)的坦桑尼亚学生说冰淇淋配料在热的时候比冷的时候冷  相似文献   

9.
正朱迪·福斯特(Jodie Foster)在影片《超时空接触》(Contact)中扮演SETI科学家,该电影改编自卡尔·萨根(Carl Sagan)关于外星人沟通的小说如果该信号的确来自外星世界,那它要比我们先进得多。一个来自搜寻地外智慧生物计划(SETI)的国际科学家小组正在搜索神秘的信号,它来自武仙座一颗63亿岁的恒星——该恒星距地球95光年。本次搜索意义非凡,也许可以发现比我们人类先进得多的文明。  相似文献   

10.
正2019年年底,人类派往恒星际空间的第二位使者——美国宇航局旅行者2号探测飞船穿透日球层顶(也叫太阳风层顶,即太阳系边界。在这里,太阳风被弥漫银河系的等离子体取代)。6年前,旅行者1号探测器也穿透了日球层顶。现在,这两艘旅行者号的合并探测结果为我们展现了太阳系边界迄今最详尽的信息。科学家发现,旅行者2号的窗外景象在2018年11月5日发生改变,当时这艘飞船距离太阳大约178亿千米(比地球距离太阳远119倍),飞船周围的等离子体(来自太  相似文献   

11.
宇宙X射线源     
天体离开我们很遥远,人们认识和了解天体主要是通过接收和分析它们的辐射。我们知道,电磁辐射的频谱是很宽广的,它从无线电波段、红外、可见光、紫外、一直延伸到X射线和γ射线。但在本世纪四十年代以前,天体的观测只局限在可见光波段。四十年代以来,随着无线电技术的发展,开辟了天体的射电观测工作,由此引起了震动天文界的六十年代的四大发现——类星体、脉冲星、星际有机分子和微波背景辐射,使天体物理学的发展出现了一个飞跃。近二十  相似文献   

12.
张福俊 《科学通报》1990,35(4):277-277
类星体3C147是一个致密的陡谱射电源,在厘米波段,是天空最强的射电源之一.它的红移是0.545,星等为17等.早先的干涉仪观测和星际闪烁观测已指出该源的射电发射来自(?)1.”0的区域.在高频波段,它的大部分辐射来自一个(?)0.”2的结构复杂的区域;在低频波段((?)100MHz),主要的辐射区大小为~0.”7.这里我们所报道的是一次应用甚长基线干涉(VLBI)技术观测所得到的该源的复杂射电结构图像。  相似文献   

13.
<正>宇宙的生存环境或许比我们想象的更加艰难,即便是高密度的星际气体,依然会受到各方势力的干扰。它要想成为恒星,只能继续前行。在夏秋季节的夜晚,如果你仰望星空,就会发现一个犹如天鹅飞翔的星座——天鹅座。只要你有一架普通的望远镜,你就能发现天鹅座里波涛汹涌,但这绝不是银河的波涛。银河名叫河却没有水,这是星云的波涛。  相似文献   

14.
《科学24小时》2011,(12):52-52
如果告诉你恒星际空间充斥着极其稀薄并且不断翻滚运动的气体,你大概会觉得震惊不已,但是这是事实。科学家首次让我们看到了银河系中这些星际气体的“图画”。  相似文献   

15.
福克斯(K.Fox)和詹尼斯(D.E.Jennigs)经过多年努力,终于在猎户座A分子云中找到了星际甲烷(~(12)CH_4)分子。这是继HC_9N、NO、C_2分子之后发现的又一个新的星际分子,也是迄今在星际空间发现的第48种分子。福克斯和詹尼斯使用美国国家  相似文献   

16.
当我们阅读科幻小说或者观赏科幻电影的时候,能够给我们留下相当深刻印象的,除了那激动人心的星空之旅和惨烈震撼的星际战争,也许就是那些千奇百怪的外星或本土的怪兽形象了.这些骇人听闻的奇异形象让我们叹为观止,记忆犹新.  相似文献   

17.
随着星际交往的日益频繁,星际普通语应运而生。到了高一,我就开始学习星际语言了。嘿,我也真有这方面的天赋,每次考试都是第一。这算不了什么,我还用星际语言写了一篇侦探小说,笔名179这个代号就像007一样神奇,轰动了整个宇宙。自此,179就成了我的代名字,使我忙得不亦乐乎,整日奔波于各个星球,扮演起了星际刑警的角色。这不,H星的安全部发来一封邀请函,说H星发生了一起离奇的枪击案,令众多星级刑警百思不得其解。在百般无奈之下,请求我紧急赶到H星,帮助他们破案。天呐!为什么偏偏要在这个时候来打扰我?要知道,我正在为天体物理学这门功课…  相似文献   

18.
视野     
防外星人地球人应低调?我们是否生活在星系生态系统?我们是否有朝一日会撞见与我们争夺银河系资源的外星人?如果我们太高调,我们会不会最终被外星人消灭、同化或吃掉?有科学家最近提出,我们之所以至今未找到外星人,或许是由于只有诡计多端的外星人才能在星际演化  相似文献   

19.
王慧  马淑英  H.Luehr  周云良  党戈 《科学通报》2006,51(24):2888-2897
利用CHAMP卫星磁场测量数据, 研究2003年11月超强磁暴期间顶部电离层全球大尺度场向电流分布特征及行星际条件的控制作用. 结果表明: (1) 磁暴期间场向电流密度比平静期大大增强, 昼与夜及冬与夏半球不对称; (2) 发现沿纬度积分的场向电流密度主要受太阳风动力学压强而不是行星际磁场的控制; (3) 磁暴期间场向电流低纬边界向赤道扩展, 最低可达45°MLat; 向阳侧此扩展直接受南向行星际磁场Bz的控制, 相应的行星际-磁层-电离层作用时间尺度约25 min; 当南向IMF Bz小于&#8722;30 nT时, 场向电流朝赤道的扩展出现非线性饱和; 而在背阳侧, 这一扩展及恢复, 比行星际参数的变化滞后约3 h, 但与表征磁层环电流的Sym-H指数几乎同步变化; (4) 磁暴主相期间, 背阳侧强场向电流纬度分布范围达25°以上, 并出现多达10片以上的多电流片结构.  相似文献   

20.
魏奉思 《科学通报》1984,29(9):548-548
目前行星际激波的研究大多集中在距太阳1AU的空间范围,对于大日心距离(2—3AU以远)激波的研究尚停留在实验研究阶段,尚缺乏理论上的研究。根据大量的空间观测事实,我们初步认为行星际空间可以划分为具有不同动力学过程的三个区域:(1)近太阳空间——压缩-减速区。激波以大约2000公里/秒的高速进入太阳近空,声马赫数M》1,由  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号