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美发现2神秘天体 温度达1万4425度

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发表于 2010-1-6 22:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国太空总署的开普勒太空望远镜发现两个神秘天体,各自环绕一颗恒星运行,温度达摄氏1万4425度,比一般行星高,但是体积又比一般恒星小,不符合任何已知天体的定义,迄今未能归类。

该望远镜又发现5颗太阳系外行星,全属于"热木星",质量大而温度高,公转轨道极贴近其环绕的恒星,不适合任何已知生命生存。

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发表于 2010-1-7 19:06:08 | 显示全部楼层

哈伯望远镜 发现130亿年前古星系(图)

美国航空暨太空总署(NASA)5日表示,翻新过的哈伯太空望远镜有了重大突破,发现迄今最古老星系,诞生于130亿年前,也就是宇宙大爆炸的6至8亿年后,并将照片传回地球。

美国太空总署(NASA)的哈伯太空望远镜观测到迄今已知最古老的星系,左边放大照片中最微弱的红点即是诞生在大约130亿年前的星系。(
法新社)

NASA表示,这项新发现将有助解开星球诞生奥秘,进一步了解第一个星系如何演化成椭圆星系,类似地球所在的银河系。

这个古老星系的年分与质量是把哈伯太空望远镜的资料与史必哲太空望远镜的影像汇整而计算出来。

卡内基天文台天文研究小组成员拉贝表示:"它的质量仅是银河系的百分之一。"

"令我们惊讶的是,结果显示这个星系在大爆炸的7亿年后已存在,其中的星体一定是在之前的数亿年间开始形成,这使宇宙最古老星体的形成时间又更往前推。"

带领这项研究的圣克鲁斯加州大学的伊林沃斯表示:"哈伯太空望远镜经过修复、加装新设备后,让我们能够开拓新疆域,有更新的发现。"

哈伯望远镜在去年5月的太空任务中修复,加装新镜头、摄谱仪和其他设备。哈伯的用途已达极限,这次修复可让哈伯再延5年寿命。
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发表于 2010-1-7 19:46:43 | 显示全部楼层

科学家发现3千光年外可能威胁地球的白矮星(图)



据美国太空网1月6日报道,银河系中一颗周期性爆发的大质量白矮星的下一次爆发已经拖延了很长时间。美国天文学家的最新研究表明,这颗白矮星与太阳系的距离比此前认为的距离要近得多。如果它在数百万年后完全爆炸,将对地球产生严重影响,并彻底摧毁地球的臭氧层。

美国宾夕法尼亚州维拉诺瓦大学天文学家一直在对这颗白矮星和它的类日伴星进行长期观测和研究。根据最新观测结果,天文学家们对于这颗白矮星位置的不稳定性有了更加深入的了解,他们认为它将可能成为一颗超新星。天文学家在近期举行的美国天文学会第215次会议上宣布了这一发现。

这颗白矮星和它的类日伴星位于一个距离太阳系较近的双星系统中。该双星系统名为"罗盘座T星"系统,位于南半球星座罗盘座之中。研究人员发现,
"罗盘座T星"距离太阳系只有3260光年,比天文学家此前认为的距离要近得多。新的发现表明,这颗白矮星将最终变成一颗超新星。最为严重的问题是,这颗可能的超新星所释放的伽马射线的能量甚至比太阳耀斑的能量还要大1000倍。

据天文学家介绍,这些伽马射线将在地球大气层中产生大量的一氧化二氮,并彻底毁灭地球的臭氧层。当然,这颗白矮星并不是马上就会死亡。根据科学家们测算的结果,它将会在1000万年之内完全爆炸。美国维拉诺瓦大学天文学家爱德华-茜昂介绍说,"虽然我们完全可以放宽心,但在天文学和地质学的时间概念中,这1000万年则是相当短暂的。"

"罗盘座T星"一般被认为是一种周期性新星,因为这颗大质量白矮星每隔20年就会出现一次热核反应式的新星爆发。据记载,这颗新星此前爆发年份分别为1890年、1902年、1920年、1944年和1957年。当然,此前这些新星爆发并没有对地球形成明显的威胁。但是,根据这个规律,这个系统的下一次新星爆发到现在已经拖延了太长时间。天文学家们至今也未能找出它推迟爆发的原因。

相对适度的新星爆发通常是由这颗白矮星从类日伴星中吸取大量的氢气所引起的。长期以来,令天文学家一直迷惑不解的问题是,这颗白矮星经过新星爆发质量是否会增加,或者新星爆发所释放的质量是否会比从伴星中吸取的质量要大。如果质量持续增加,那么白矮星将最终达到所谓的"昌德拉塞卡极限",即矮星质量上限。达到这个上限后,白矮星就将可能遭遇瞬间引力崩塌,造成一次巨大的热核反应式爆炸,并完全摧毁整颗白矮星。这种爆炸就形成了"Ia"型超新星,它所释放的能量是一次周期性新星爆发能量的1000万倍。

天文学家此前认为,距离地球100光年之内的任何超新星爆炸都可能是毁灭性的。但是,距离地球100光年之外超新星爆炸的后果将是如何?天文学家们至今未有明确说法。不过,他们已经在密切关注船底座伊塔星。船底座伊塔星也是一颗随时可能演化成超新星的恒星,距离地球大约7500光年。天文学家关注的焦点是,这颗超新星究竟有多强大。

茜昂和研究小组的同事们共同分析了"罗盘座T星"系统的紫外线光谱,并通过计算机模型对这颗白矮星进行了观测。这将有助于更好地理解它成为超新星的可能性。观测结果表明,这颗白矮星的质量已经非常接近昌德拉塞卡极限。在此前的小规模新星爆发过程中,天文学家还对它所释放出来的物质进行了观测。观测结果发现,这颗白矮星的质量随时间的前进而不断增加。这一发现表明,在大约1000万年之内,它将从类日伴星上吸取足够的物质而演化为超新星。但是,随着它的质量越来越大,它从伴星上吸取质量的速度可能也会越来越快,甚至超出天文学家们所预测的速度,那么它就有可能提前爆炸。
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发表于 2010-1-8 19:15:21 | 显示全部楼层

距太阳系3260光年─火爆白矮星 恐摧毁地球

末日主义者与二○一二年地球毁灭论者,注意了。天文学家在本周美国天文学协会的会议上,宣布发现一颗距离太阳系相当近的巨大白矮星,如果这颗白矮星最后爆炸、成为所谓"超新星",在热核爆炸中散发的能量,将足以摧毁地球上的生命。这可不是开玩笑的。

费城维拉诺瓦大学的科学家西诺表示,这颗位于罗盘座之中的行星是双星系统的一部分,一颗白矮星逐渐消融"罗盘座T新星"(T
Pyxidis)的质量,并从一八九○年开始,以约二十年的周期持续爆发,因此这个系统称为"复发性新星"(recurrent
nova)。不过自一九六七年之后,这种周期性爆炸已因不明原因停止。

若爆炸成超新星将毁臭氧层

科学家最近发现,罗盘座T新星与太阳系的距离,并不是原先所计算的六千光年,其实只有三千两百六十光年之远,以银河系的距离来说,这颗星其实离地球相当近,从这点来看,当这颗白矮星爆炸成超新星时,对其星系邻居绝非好消息。

核热威力相当千倍太阳闪焰

西诺表示,目前这颗白矮星仍持续膨胀,最终可能达到所谓的"钱氏极限"、也就是白矮星的质量上限,进而爆发成超新星,而核热爆炸过程的威力,足以摧毁地球臭氧层,让相当于一千倍太阳闪焰的辐射线射入地球,在大气中产生的一氧化二氮,也将完全摧毁臭氧层,导致地球变成完全没办法居住的地方,地球生命就此消灭殆尽。

有学者反驳:研究毫不可信

不过柏克莱大学天文学系的费里品考教授表示,西诺的研究,似乎是运用较致命的伽玛射线爆发(GRB)、而非超新星的爆炸来估算,而罗盘座T新星绝对不会制造伽玛射线爆发,因此研究结果并不可信;也有科学家表示,就算罗盘座T新星真的爆发,也可能要等一千万年之后,也就是说,明天不会是世界末日,两年后也不会是。
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发表于 2010-1-9 20:34:29 | 显示全部楼层

480光年外疑发现火山行星:温度达2200度(图)

这颗编号为CoRoT-7b的行星可能是个火山世界

据美国太空网1月8日报道,美国科学家最新研究显示,去年10月份确认的一颗岩质系外类地行星可能是一个火山世界,并不适宜生命的存在。这颗系外行星名为"CoRoT-7b"。科学家认为,非圆形轨道所产生的重力牵引的变化导致了"CoRoT-7b"地表不断扭曲变形,最终造成了大量的火山喷发。

"CoRoT-7b"行星确认于2009年10月,它围绕着一颗距离地球大约480光年的恒星公转。尽管它的表面是岩质地表,但是由于它过于接近主恒星,白天的一面温度最高时可能达到2200摄氏度,因此它的表面并不适宜生命的存在。

美国华盛顿大学科学家最新研究表明,这样一个可怕的世界还有更可怕的一面,它的表面可能正遍布着猛烈喷发的火山,因此更不适宜生命的存在。科学家们在近期举行的美国天文学会第215次会议上宣布了这一发现。

据科学家介绍,"CoRoT-7b"行星表面的火山活跃程度可能比木卫一更强烈,除非是它的公转轨道是一个几近完美的圆形。木卫一是太阳系中火山最为活跃的天体,它的表面可能存在400多个火山。华盛顿大学科学家洛里-巴恩斯表示,"如果实际情况和我们的推测相近的话,那么‘CoRoT-7b'
上有无数个活火山在不停地喷发,表面到处都流淌着熔岩。"

大量火山的喷发在不断地塑造行星的表面,因此任何生物体都很难在这里寻到立足之地。此前,关于"CoRoT-7b"行星的研究也表明,其大气层主要由气态岩石组成。这些气态岩石冷凝后会像雨水一样落到行星表面。

巴恩斯和他的研究团队之所以认为"CoRoT-7b"行星表面遍布火山,是因为它距离主恒星太近了,两者之间的距离仅为250万公里左右,大约是地球与太阳距离的六十分之一。根据巴恩斯的计算方法,只要其轨道稍微与圆形有误差,哪怕只有250公里的偏离,"CoRoT-7b"行星都可能会受到这个恒星系统中相邻行星巨大的重力牵引。这种周期性的牵引力变化导致"CoRoT-7b"行星表面不断扭曲和变形,这也可能就是"CoRoT-7b"行星表面大量火山喷发的原因。

科学家们认为,其实地球也存在这种牵引力,不过地球表面的海洋吸收了这种能量。巴恩斯解释说,"‘CoRoT-7b'表面极有可能没有海洋。对于拥有非圆形轨道的行星来说,它运行到轨道不同的点,可能会承受不同的重力牵引。当它距离主恒星最近时,牵引力最大;当它距离主恒星最远时,牵引力最小。当它处于这两点之间时,它的表面就会随着牵引力的变化而扭曲变形。这种变形产生的摩擦力不断加热行星内部,从而在表面形成猛烈喷发的火山。"
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