这是两艘旅行者飞船进抵太阳系边界的示意图
在太空飞行的旅行者1号飞船
美国宇航局的“旅行者”1号飞船在经过长达33年的长途跋涉,飞行超过110亿英里(约合177亿公里)之后,目前已经接近太阳系边缘。12月13日,美国宇航局宣布,该飞船将在未来四年内穿过太阳系边界,首次进入恒星际空间。
目前,旅行者1号飞船在其所处位置进行的测量显示,此处的太阳风粒子速度几乎接近静止。太阳风是太阳发出的强烈的高速带电粒子流。宇航局的科学家们认为太阳风粒子速度的这种突然下降显示这里是一个边界区域:太阳风粒子在此已经遭遇到了宇宙恒星际空间的更强大粒子流的阻击。
“很显然,太阳风被逼到了角落,”爱德华·斯通(Ed Stone)说。他是旅行者飞船项目的科学家,来自帕萨迪纳加州理工大学。“旅行者1号正接近恒星际空间。”
旅行者1号于1977年9月5日发射升空,其最初的设计目的是考察木星和土星。但之后一直保持良好的工作状态,迄今已经在太空飞行近177亿公里。
旅行者1号飞船在空间静静飞行,2004年,它穿越了太阳系的终端激波区(termination shock),这里是太阳风由于接触到星际介质而开始减速的区域,太阳风粒子的运行速度在此首次降至亚音速,并由于撞击摩擦而导致升温。终端激波区外侧的区域,也就是目前旅行者1号飞船所处的位置,称为太阳风鞘(heliosheath)。而太阳系的正式边界被称为“太阳风层顶”(heliopause)。
太阳风鞘标志着太阳影响力的边缘,这里存在强烈的不稳定震荡,科学家们将这里称作太阳的“影响力边界”。而一旦旅行者1号飞船穿过太阳风鞘并最终突破太阳风层顶,那么它就可以从严格意义上说进入了恒星际空间。目前,飞船的速度高达每小时61155公里。
美国宇航局认为,旅行者1号飞船将在2014年之前穿越这一边界层。官员们表示,一旦飞船穿过边界,它目前所处环境中那种被加热的粒子数量将迅速下降,取而代之的将是星际空间的低温粒子。
旅行者1号上有一台设备,称为“低能带电粒子探测设备”。它将记录飞船周围环境中粒子的速度。在2007年8月,这个仪器记录到太阳风像一阵稳定的强风一样,以将近21万公里的时速掠过飞船而去。但从那以后,它们的速度就开始逐渐下降,时速的降幅约每年72420公里。
今年6月份,旅行者飞船上的太阳风探测器报告太阳风的速度值降到了零。科学家们于是对仪器进行了检查,以便确定它没有出现故障。因为这有点让人感到难以置信。
“当我确信我们确实记录到了零速度时,我感觉太惊讶了,”罗德·德克(Rob Decker)说。他是负责飞船低能带电粒子探测设备的科学家,来自马里兰州约翰·霍普金斯大学应用物理实验室(APL)。“这就是旅行者1号,一艘已经开足马力工作了33年的宇宙飞船,而现在它又准备带给我们全新的惊喜了。”
关于这一事件的详细情况已经在于旧金山举行的2010年秋季美国地球物理学联合会会议上作了报告陈述。
旅行者1号是1977年升空的一对孪生探测器的其中之一。1977年的8月20日,在旅行者1号升空前的几个星期,美国宇航局发射了旅行者2号飞船,其设计目标雄心勃勃,将先后对木星、土星、天王星和海王星进行考察。这两艘飞船都采用了核动力。
尽管旅行者2号首先升空,但是由于轨道设计不同,它的运行速度较慢,并且飞行路线也不一样。在相继完成行星探测任务后,旅行者1号飞船继续向北飞行,而旅行者2号则向偏南方向飞行,它们将分别从太阳系平面上下两侧穿越恒星际边界。
旅行者2号目前距离太阳约88亿英里(约合141亿公里),目前的飞行速度约为每小时56330公里。根据美国宇航局官员的说法,在未来不久,旅行者2号也将抵达太阳系边界。(晨风)
这张紫外线太阳图像标识出太阳活动的关键区域
“太阳海啸”引发地球北半球出现壮观的北极光现象
科学网(kexue.com)讯 目前,美国宇航局专家认为壮丽的太阳活动图像具有基本共同性的变化,使人们对太阳表面具有一种新的认识。
美国宇航局专家称,被称为“太阳海啸”的太阳整体活动性将显示太阳的电磁场爆发并不是孤立的现象,而是遥远距离之间的磁场交互反应。
据国外媒体报道,太阳耀斑、太阳海啸和日冕物质喷发可以同时发生,并且相距数万英里,这些活动交互在一起,形成了壮观复杂的“音乐会”。洛克-马汀公司下设太阳和天体物理学实验室的卡雷尔•舒里吉维尔说:“今年8月1日出现的北极光现象让我们大开眼界,我们看到了全球性的太阳风暴,这是之前未曾观测过的。”
舒里吉维尔的研究同事、洛克-马汀公司太阳物理学家艾兰•蒂特深入研究了太阳动力观测卫星(SDO)和姊妹探测器环日立体摄影卫星(STEREO)的观测数据,他说:“为了预测太阳喷发,我们不再关注磁场隔离的活跃区域,我们必须知道整个太阳实际的表面磁场。”目前,科学家将该项研究报告发表在《地球物理学研究期刊》上。
该研究显示“猛烈喷发”的太阳活动性如何分解为冲击波、太阳耀斑、太阳暗条喷射和日冕物质喷发等现象,这些太阳活动每次跨越太阳180经度,持续28个小时。
他们还绘制了太阳磁场地图,揭示太阳活动性之间的关联性,这是第一次证实太阳耀斑之间的关系。同时,该项研究将更深远地暗示了未来有一天太阳电磁活动性将导致卫星通讯系统、供电网络和航空系统出现中断毁坏。
当一个日冕物质喷发抵达地球时,它将与地球磁场产生交互,很可能形成地磁暴,太阳电磁粒子流将沿着磁场线朝向地球极地。
美国气象局太空气象预测中心的罗德尼说:“太阳活动的整体性将是预测太阳活动性的突破口!通过这项研究将提供改进的气象预报,尤其针对供电网络和商业航班,我们应当行动起来保护这些系统,确保乘客和机组人员的安全。”他还指出,目前我们仍将进一步研究太阳电磁活动的因与果,这是一个较大的连锁反应,可能是一个太阳活动引发另一个;又或者这些活动的整体效应是太阳全球磁场某种显著变化的结果。
新浪科技讯 北京时间10月15日消息,据国外媒体报道,最近天文学家观测到一个距离地球达70亿光年的巨型星系团。这个庞然大物的质量大约为800万亿个太阳质量,包含数百个星系,这使其成为在如此遥远距离上发现过的质量最大的星系团。
尽管它的质量如此之大,但要不是注意到了它强大的引力对宇宙微波背景辐射效应造成的扭曲影响,科学家们还不会发现它。根据大爆炸理论,宇宙微波背景辐射(CMBR)是宇宙诞生时产生的辐射残余。大爆炸发生之后,离子和电子形成了宇宙中第一批原子,并辐射出光子,这些光子在接下来的137亿年中穿越广袤的物质宇宙,最终抵达地球上的望远镜而被人看到。当光子穿越大质量星系团时,由于S-Z效应的作用,它将受到影响,从而改变性质。大质量星系团中大量的高能电子与宇宙微波背景辐射的光子碰撞,将其一部分能量传递给后者并使其成为高能光子,这一过程也被称作“逆康普顿散射”。
利用这种效应,研究人员使用位于南极的南极望远镜(SPT)已经成功找到了几个隐藏的星系团。但这次新发现的这个是其中质量最大的一个,它已经被命名为SPT-CL J0546-5345。
因为这一大质量星系团极度遥远,因此我们现在所看到的是它在70亿年前的摸样,那时候宇宙年龄只有现在的一半,而我们的太阳系还没有形成。但即便是这时,它的质量已经差不多和附近的后发座星系团相当,而这是我们已知密度最大的星系团之一。在那之后的漫长岁月中,天文学家估计其质量至少已经增长了4倍,这将使其成为宇宙中质量最大的星系团之一。关于这一星系团的研究细节将发表于《天体物理学快报》。
但是这一星系团也表现出不寻常的一面。其内部充满着已经看不到快速恒星孕育场面的星系,这表明这些星系都已经进入老年。这也说明这一星系团一定是在宇宙形成之后最初的20亿年内便开始成型的。所配的这张图像是由斯必泽红外空间望远镜和位于智利托洛洛山的泛美天文台4米口径望远镜获取的数据合成的。图中,老年星系成员被用黄色圈子圈出,而年轻成员则用蓝色圈子圈出。
对这样遥远距离上的大质量星系团的观测数据可以帮助研究人员进一步理解暗物质和暗能量是如何影响宇宙结构的形成的。(晨风)
NASA环日立体摄影卫星(Stereo spacecraft)在2010年1月18日前后拍摄到太阳周边的巨型球状飞行物,据观察者称,从其不同位置来看这些物体是运动的,根据其尺寸推断极有可能大如地球,是的,直径超过地球的超级飞船面对这一疑问,NASA立体摄影工程科学家 Joe Gurman 博士则称这些只不过是压缩失真显而易见,大多数物理学家们并不赞同这一观点:
1. 不要信任NASA会揭露地外文明—NASA立体摄影工程科学家 Joe Gurman博士关于摄影设备故障的解释不合乎情理,且NASA已不明原由地从网上撤走了这批照片。
2. 发展的人类科学能解释这些巨型UFO—Nassim Haramein的奇点理论为他们作了科学的,合理的解释:他们利用太阳的星门跨维来到这里。
3. 这些UFO通过星门来到太阳系并为NASA探测器所记录,可谓是他们的自我揭露,他们的文明具有地球大小的飞船。
4. 这些通过太阳星门穿越的地球尺寸的飞船具备在必要时为人类提供紧急援助的能力,这样的能力会打破“不干预”法则。
发展
到1月31日,环绕在太阳周边的不明飞行物体数量逐渐增多,网友的怀疑和猜测也日益增多(如西班牙文的长篇分析)
2月27日,美国NASA公布了最新的照片,这些超级UFO竟然增加到几千艘,现在太阳轨道上密密麻麻的停满了这些UFO,似乎在为什么事情“忙碌” 着,有一个美国天体物理学家最近也证实确实由起初的几艘到几十艘,到今天的几千艘,事情确实很严重。他透露了2012年确实是太阳不寻常的一年,包括太阳黑子的不正常活动、地球气象的大异常、木星大黑洞突然出现等等。这些UFO到底是不是因为太阳确实有问题而过来的,是否如玛雅人所预言在两年后搬走太阳,抑或从太阳寻找星门跨维来到地球?
NASA正在紧张的观察和研究
面对这一状况,NASA的反映很是消极,他们甚至删除修改了1月31日的对日A-B观测影像记录,然而热心的网友备份了位于地球左侧的后驱号(B星)于2010/01/31 09:56:19 观测到的影像 和 位于地球右侧的前导号(A星)于2010/01/31 09:55:30 观测到的影像 ,大图链接如下A、B
分析
针对上述两幅较高清图像,国外网友也有过简单分析,。台湾同胞也有自己的分析,现摘录如下:对于后驱号的观测影像,人们标注出了六处明显的超级飞船痕迹,以编号4为例,可以清晰看到绝非太阳系行星(如果是早会有记录)的球体飞行物。
这张壮观的图像是由美国加利福尼亚州大熊望远镜拍摄的,所呈现的太阳耀斑直径达到12875公里(8000英里),甚至超过了地球的直径(12756.2公里)。该太阳耀斑的中心温度达到3600摄氏度,其周围的温度更高,超过了5800摄氏度。点击图片查看高清大图
腾讯科技讯(悠悠/编译) 据英国每日邮报报道,如图所示,这张图像看上去像花卉的中心,或者像一颗神秘的眼睛,但实际上这是近期美国地面望远镜可见光下拍摄到的迄今最详细的太阳耀斑,其直径超过地球。
这张壮观的图像是由美国加利福尼亚州大熊望远镜拍摄的,所呈现的太阳耀斑直径达到12875公里(8000英里),甚至超过了地球的直径(12756.2公里)。该太阳耀斑的中心温度达到3600摄氏度,其周围的温度更高,超过了5800摄氏度。
太阳耀斑周围不规则外形呈颗粒状,这是由太阳内部的炽热气体组成,每个颗粒状的炽热气体直径大约1000公里。大熊望远镜又被称为新太阳望远镜,它采用适应性光学镜头,能够适应大气层中骚乱变化以及校正失真信号。
科学家认为像太阳耀斑这样的磁性结构对于理解太空气候具有重要作用。太阳系的太空气候主要源自太阳,它能够对地球的气候和环境产生至关重要的影响。恶劣的太阳风暴能够破坏地球上的电网和通信系统,摧毁人造卫星,甚至影响航班飞行员的正常驾驶,对航班乘客产生辐射威胁。
天文学杂志《Ciel et l'Espace》撰文指出,这张照片是迄今可见光范围下最精美、最详细的太阳耀斑图像。美国新泽西州学会菲利普-伍德威尔(Philip R. Goodewill)教授称,这是新太阳望远镜拍摄的最完美图像,该望远镜通过装配的97个制动可变形镜面调节了许多大气失真变形。同时,这款新型望远镜装配的高位适应光学系统,能够使用可见光和红外线范围准确测量磁场和动态太空活动事件。