这个大约4吨重的物体以每小时5800英里(9300公里)的速度在宇宙中飞驰,应该会造成一个10到20米宽的陨石坑。它的速度、轨迹和撞击时间是通过地球上望远镜的观测结果计算出来的。

这枚火箭的身份一直是一个有争议的话题,因为没有官方组织负责登记和追踪太空垃圾。火箭各级在完成发射航天器的任务后就被遗弃在宇宙中的情况并不罕见。但最近的这次事件标志着人们首次预测到火箭对月球的无意碰撞。以前也有航天器为了科学目的故意撞向月球,比如阿波罗任务期间的测试地震仪。

天文学家在1992年发现了第一批系外行星。现在,一个天文学家小组正试图通过搜索800颗已知的脉冲星来重复这一壮举。

来自北爱尔兰的天体物理学家约瑟琳·贝尔·伯奈尔在1967年发现了第一颗脉冲星。她和另一位天体物理学家花了一段时间才弄清楚它是什么。脉冲星是快速旋转的中子星,它们被高度磁化,并从其两极发射电磁辐射束。当脉冲星的其中一个极点对准地球时,我们就能看到它,它就像灯塔一样。脉冲星会发射射电、可见光、x射线,甚至伽马射线。当脉冲星旋转时,光束在几毫秒的时间间隔内一下可见,一下不可见。这种间隔非常精确,比原子钟还要精确,使得脉冲星成为天文学家的有用工具。

脉冲星精确的间隔使它们成为寻找周围行星的理想选择。如果它们的时间有轻微的变化,说明脉冲星在来回移动,意味着可能有一颗或多颗行星在拉扯着它。由于脉冲星的计时是如此精确,即使是小行星也能对脉冲星产生足够的影响,从而发出它们存在的信号。在脉冲星周围寻找系外行星被称为脉冲星计时法。

但是,在脉冲星周围发现更多系外行星的可能性有多大?脉冲星是中子星,而中子星的起源是灾难性的。它们一开始是大约10到25个太阳质量的大质量恒星。在生命结束时,这些恒星发生超新星爆炸,然后坍缩成超高密度中子星,任何行星都不可能在这一过程中幸存下来。

行星会在超新星之后形成吗?也许吧。但这类行星将非常罕见。800颗脉冲星中只有一颗显示出行星存在的有力证据,那就是PSR J2007+3120。它目前是唯一一个拥有地球大小行星的脉冲星。但这颗行星完全不适合居住,脉冲星周围的环境是极其恶劣的。强大的磁场会对附近的任何行星造成严重破坏。而且脉冲星是中子星,可能仍然非常热。脉冲星周围的一些行星不过是其伴星爆炸后的残留物,可能是由纯钻石制成的。其他的则是被捕获的物体。

随着技术的进步,天文学家可能会有更有效的方法来寻找脉冲星周围的小行星,并消除信号中的噪音。这项工作不会是关于脉冲星行星的最终结论。

在美国航天局/欧空局哈勃空间望远镜拍摄的这张图片中,双重星系NGC 4496A和NGC 4496B几乎占据了整个画面。这两个星系都位于室女座,但尽管在这张图片中并排出现,它们与地球的距离却大不相同。NGC 4496A距离地球4700万光年,而NGC 4496B则距离地球2.12亿光年。这两个星系之间的巨大距离意味着它们并不相互影响,只是因为偶然的排列而出现重叠。

像这样偶然的星系排列给天文学家提供了深入研究这些星系中尘埃分布的机会。银河尘埃——穿过NGC 4496A和NGC 4496B的黑色卷须——为天文图像增添了美感,但也使天文学家的观测变得复杂。

宇宙中的尘埃往往会散射和吸收蓝光,使恒星看起来更暗、更红,这个过程称为“红化”。尘埃导致的红化与红移不同,红移是由空间本身的膨胀导致的。通过仔细测量前景星系中的尘埃如何影响来自背景星系的星光,天文学家可以绘制前景星系旋臂中的尘埃。由此产生的“尘埃图”可以帮助天文学家校准测量数据。

阿波罗登月任务共为地球带来了2196个岩石样本,而美国航天局最近打开了最后一批收藏于50年前的藏品之一。在这段时间里,一些试管被密封起来,以便几年后借助最新的技术突破对它们进行研究。

名为73001的样本是由航天员尤金·塞尔南和哈里森·施密特在1972年12月的阿波罗17号任务期间收集的,这是该计划的最后一个任务。这个管子长35厘米,宽4厘米,是为了收集月球上利特罗陨石坑以南的金牛山脉中的岩石而被锤入地面的。在月球上仅有的两个真空密封的样本中,这是第一个被打开的。它本身可能含有气体或挥发性物质(水、二氧化碳等)。而科学家的目的是提取这些可能只有极少量的气体,以便能够使用近年来变得极其精确的光谱技术来分析它们。

2月初,样本的外部保护管首次被移除,这里没有发现任何月球气体成分,表明它所包含的样品仍然是密封的。2月23日,科学家们开始了一个长达数周的过程,旨在刺穿主管并采集里面包含的气体。

春天,这块岩石将被小心翼翼地提取出来并打碎,以便由不同的科学小组进行研究。这个样本的提取地点特别有趣——一个发生过山体滑坡的地方。我们都知道月球上不下雨,所以,月球上的山体滑坡是如何发生的?研究人员希望通过研究该样本来了解导致山体滑坡的原因。

在73001之后,NASA就只剩三个密封月球样本了。它们将在什么时候被打开呢——可能50年后吧,或者当2025,我们凭借“阿尔忒弥斯”重返月球。

三十年前,我们发现了太阳系以外的第一批行星世界。从那时起,科学家们在银河系中陆续确认了近5000颗系外行星;目前,天文学家还已经探测到另外5000颗候选行星——可能是行星但尚未被证实的物体。不过,这份系外行星的名单缩减了三个。

在Astronomical Journal上的一项研究中,麻省理工学院的天文学家们报告说,最初由美国航天局开普勒空间望远镜发现的三颗,甚至可能是四颗行星实际上被错误地分类了:这些疑似行星的天体可能是小型恒星。

该研究小组使用了最新测量数据再次确认了这些行星的大小,发现有三颗行星实在太大了,以至于不可能是行星。这三颗星球,即开普勒-854b、开普勒-840b和开普勒-699b,现在被估计为是木星的两到四倍大。由于大多数系外行星都是木星大小或比木星小得多,所以两倍于木星的体积很显然有问题。第四颗行星开普勒-747b的大小约为木星的1.8倍,与已证实的最大行星相当。但是开普勒-747b距离它的恒星相对较远,接收到的光量太小,不足以维持一颗像它这样大小的行星运转。因此,研究小组的结论是,开普勒-747b的行星地位值得怀疑,但并非完全不可信。

开普勒-854b是在2016年被发现的,当时对它大小的估计没有今天的精确。随着技术的改进,人们发现开普勒-854b比原本以为的要大得多,是木星的三倍大小。宇宙不可能制造出这么大的行星——于是研究小组确认开普勒-854b根本不是一颗行星,而是一颗围绕着较大宿主星运行的小型恒星。会不会有更多类似恒星?于是科学家们重新计算了一些行星的大小,然后发现其中部分星球大约是木星的2到4倍大。这是一个微小修正,它来自于对恒星的更好理解,而这种理解在不断改进。因此,未来不会再有太多类似的分类错误了。

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