Author: Clark - 1ban.news

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星链为狗服务:全球首款卫星连接项圈可在地球任何地方追踪您的爱犬

星链为狗服务:全球首款卫星连接项圈可在地球任何地方追踪您的爱犬 走失在偏远地区的狗狗现在可以”打电话回家”了。成立于2017年的宠物科技公司Fi于2026年7月8日推出了Fi Ultra:全球首款由Starlink直连手机卫星网络驱动的消费级可穿戴设备。这款项圈即使在数百公里内没有蜂窝网络覆盖的情况下,也能实时追踪狗狗的位置。 Fi Ultra将GPS定位与LTE、Wi-Fi、蓝牙和Starlink卫星连接相结合。当狗狗游荡到森林、山区或偏远乡村地区超出手机信号塔范围时,项圈会自动切换到卫星链路。无论狗狗在美国境内何处活动,主人都可以通过智能手机应用查看其位置。 “客户的第一大投诉要么是’我住的地区蜂窝网络不太好’,要么是’当我的狗离开典型的郊区区域时我非常担心’,”Fi的联合创始人兼CEO Jonathan Bensamoun说道,他受到自己的爱犬Thor的启发创办了这家公司。 工作原理 项圈使用电池供电的GPS接收器和调制解调器,以T-Mobile的地面网络作为主要连接。当蜂窝信号降至可用水平以下时,设备会切换至SpaceX在约550公里(340英里)高空运营的Starlink低地球轨道(LEO)卫星星座。切换是自动的,主人无需切换模式或管理单独的卫星订阅。 Fi Ultra与现有Series 3和Series 3+系列的Fi项圈兼容,可直接卡入相同的硬件支架。电池续航能力标称为每次充电”多天”,但卫星传输比蜂窝网络消耗更多电量,实际续航将取决于项圈需要连接轨道而不是信号塔的频率。 超越追踪 这款项圈不仅仅报告位置。主人可以在家周围设置虚拟地理围栏;当狗狗越过边界时,应用会发送警报。召回功能让主人从项圈触发短暂的振动或声音,并可通过食物奖励进行训练。 “你可以用这些振动训练你的狗,每次它们收到振动时用食物奖励它们,”Bensamoun说。”这样,它们就会开始将振动与家里准备好的食物联系起来。” 为纪念这次发布,Fi与AI优先的创意工作室Dolsten & Co.合作制作了一则逼真的广告,展示狗狗穿越美国荒野,从犹他州的峡谷到阿拉斯加的冰川。标语是:”释放狂野。” 意义何在 Fi Ultra代表了Starlink直连手机能力的首个消费级应用,SpaceX于2025年开始与T-Mobile合作推出该功能。在此之前,该技术主要在标准智能手机上通过短信和紧急警报进行测试。Fi是第一家将卫星调制解调器直接嵌入可穿戴设备的公司。 通过卫星进行动物追踪并不新鲜。自1990年代以来,野生动物生物学家就一直为驼鹿、驯鹿和狼佩戴GPS卫星发射器项圈。但那些项圈价值数千美元,对家庭宠物来说太重了。Fi Ultra将同样的原理带到了大约标准狗项圈扣大小的消费产品中。 目前全球约有1100万只狗通过某种形式的GPS项圈进行追踪。Fi对Starlink连接的整合可能会显著扩展这一市场,覆盖农村地区的主人、猎人、徒步旅行者以及任何生活在蜂窝基础设施边缘的人。 “Fi Ultra已经改变了狗主人可能的体验,”Bensamoun说。”我们的使命始终是通过数据加强人与动物的联系,在保证狗狗安全的同时给予它们更多自由,而有了Fi Ultra背后的Starlink力量,这一使命现在已扩展到国家的每个角落,很快将扩展到世界的每个角落。” 婷 翻译

July 12, 2026 18:39 UTC
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磁力怪物及其周围环境:新模型解释宇宙最亮超新星

磁力怪物及其周围环境:新模型解释宇宙最亮超新星 精选图片: [磁星在超新星遗迹内部与周围物质相互作用的艺术想象图;图片来源:NASA/Swift/Sonoma State University/A. Simonnet] 超亮超新星(SLSNe)比普通恒星爆炸亮十倍以上,多年来天体物理学家一直在争论它们的能量来源。主要的候选机制有两个:核心旋转的新生磁星,或者膨胀碎片与祖先星留下的致密气体云之间的剧烈碰撞。一项被《天体物理学报》接受发表的新研究认为,真正的答案可能是两者共同作用。 华中师范大学天体物理研究所的吴光磊、余云蔚和刘良端开发了一个半解析混合模型,追踪磁星引擎和周围物质相互作用(CSI)如何结合产生SLSNe的异常光输出。该论文于2026年7月9日提交至arXiv,表明这两种机制并非竞争性解释,而是动态耦合的伙伴。 混合引擎的工作原理 当大质量恒星坍缩时,其核心可以压缩成每秒旋转数百次的中子星,磁场强度是地球的千万亿倍,,这就是磁星。新生磁星通过相对论性风注入能量,在膨胀的超新星喷出物内部形成一个热气泡。部分能量以辐射形式储存,其余能量加速周围碎片。 同时,喷出物的最外层撞击祖先星在死亡前最后几个世纪释放出的致密周围物质(CSM)气体和尘埃。这种碰撞产生了一个自身发出明亮光芒的周围物质相互作用区域。 新模型的关键洞察是,磁星驱动的激波在加速穿过喷出物时,可以追上CSI区域,并接管随后与未受激CSM的相互作用。这两种能量来源并非独立作用,而是融合成一个单一的耦合系统。 模型的预测 混合模型产生的光变曲线形状比任何一种机制单独所能解释的都要广泛得多: 一些SLSNe显示出主要由CSM碰撞驱动的明亮峰值,随后是急剧下降。另一些在峰值亮度后表现出更渐进的、不对称的下降。第三类则展示了由暂时被困在喷出物内部的磁星驱动辐射的延迟泄漏所维持的晚期发射。 该模型还降低了纯放射性或纯相互作用模型所需的极端参数。在纯磁星模型中,中子星通常需要以毫秒周期旋转,并且磁场接近物理最大值。在纯相互作用模型中,CSM的質量必須大到難以置信。混合方法将能量预算分配到两种来源上,以更物理上合理的值产生相同的观测亮度。 “这提供了一种可行的方法来降低纯放射性或纯相互作用解释中经常遇到的极端镍质量或初始爆炸能量需求,”作者写道。 背景与后续步骤 这项研究发表于超亮超新星研究繁忙的一年。2026年3月,Joseph Farah领导的团队在《自然》杂志上报告称,距离地球超过十亿光年的SLSN 2024afav显示出被倾斜吸积盘环绕的进动磁星的证据。该研究利用周期性亮度波动推断磁星的几何形状,而Wu等人的模型则解决了磁星及其环境如何动态相互作用的更广泛问题。 新模型易于检验。下一代广域巡天项目,如维拉·C·鲁宾天文台的时空遗产巡天(LSST),预计每年将发现数百颗新的SLSNe。每一颗都将提供一条光变曲线,混合模型预测其应归入几种不同的形态学类别之一。 该论文可在高能天体物理学类别下以arXiv:2607.08216获取,并已被《天体物理学报》接受发表。 婷 翻译

July 12, 2026 15:42 UTC
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烤面包机大小的推进器可为立方星提供真正的机动能力

烤面包机大小的推进器可为立方星提供真正的机动能力 精选图片: [Parabilis DOTS 2U混合推进模块正在进行热试车;图片来源:Parabilis Space Technologies / Space Systems Command] 立方星价格低廉、制造快速,在过去十年中改变了进入太空的途径。但大多数立方星都有一个明显的限制:一旦进入轨道,它们就无法移动。一家由美国太空军支持的加州初创公司刚刚展示了一个可以改变这一现状的推进系统。 Parabilis Space Technologies完成了其DOTS(密集轨道转移系统)的热试车,这是一个大约家用烤面包机大小的2U推进模块。该混合发动机将固体燃料与液体氧化剂相结合,融合了固体推进剂的储存优势与液体系统的节流和重启能力。 立方星为何需要机动 正在评估DOTS未来军事应用的太空系统司令部直言不讳地描述了立方星能力的现状:”虽然立方星具有成本效益,适用于一次性实验和短期地球观测或通信任务,但它们一旦进入太空,通常缺乏任何移动能力。” 这种无法机动的特性将立方星限制在轨道寿命短的单任务角色中。增加推进能力则开启了更广泛的应用范围。可机动的立方星可以规避轨道碎片、与其他航天器编队飞行、重新定位到不同的轨道位置以执行新任务,或在极低地球轨道(VLEO)运行,,在大气阻力通常会在数周内将无推进卫星拉下的环境中运行。 VLEO对地球观测尤其有吸引力。在250至400公里的高度运行可提高成像分辨率并降低通信延迟,但残留大气会产生阻力,需要主动维持轨道。像DOTS这样的推进系统可以使立方星在这些高度维持数月而非数天。 DOTS的工作原理 DOTS模块使用了Parabilis所称的混合架构。安全处理的固体燃料药柱提供能源,而液体氧化剂则按需注入以控制燃烧。这避免了全液体系统(泵、阀门、燃料和氧化剂的加压储罐)的复杂性,同时提供比简单固体发动机更接近液体发动机的性能。 该系统具有冷启动能力,消除了点火前的漫长预热过程。对于军事和快速响应应用而言,这意味着立方星在收到指令后片刻即可点火,无需等待推进剂调理。 通往飞行之路 地面热试车已成功完成。Parabilis首席执行官Enrico Attanasio称DOTS是”立方星推进性能的一次明确飞跃”。下一个里程碑是飞行演示。 “政府和行业合作伙伴都表示有兴趣合作进行飞行测试,”Parabilis的一位发言人对SpaceNews表示。”一旦我们有了确定的合作伙伴,我们可能在不到一年的时间内做好飞行准备。” 如果DOTS进入轨道,它可能开启一类新的立方星任务,从在轨检查和碎片规避,到太空军在其”战术响应发射”和敏捷卫星计划下一直追求的响应式太空能力。 婷 翻译

July 12, 2026 15:29 UTC
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伽马射线暴揭示使宇宙再电离的微弱星系

伽马射线暴揭示使宇宙再电离的微弱星系 精选图片: 长伽马射线暴及其宿主星系的艺术想象图;来源:NASA/Swift/Cruz deWilde 宇宙学中最持久的问题之一是什么导致了宇宙的再电离,,这一时代中,中性氢气被强烈的紫外线辐射剥离了电子,使光首次能够在太空中自由传播。恒星形成星系是主要的候选者,但天文学家一直难以确定是最明亮、最容易观测的星系完成了这项工作,还是一大群微弱、几乎无法探测的星系负有责任。 发表在《天体物理杂志通讯》上的一项新研究为微弱星系假说提供了迄今为止最有力的证据。利用NASA斯威夫特卫星二十年的数据,一个天文学家团队表明,长伽马射线暴(LGRB)可以作为宇宙时间尺度上恒星形成的无偏追踪器,揭示出即使詹姆斯·韦伯太空望远镜也无法看到的星系。 伽马射线暴作为宇宙探测器 长伽马射线暴是宇宙中最明亮的电磁事件,产生于大质量恒星直接坍缩成黑洞时。由于它们极其明亮,无论其宿主星系的大小或亮度如何,都可以在宇宙距离上被探测到。这使它们成为测量明亮和微弱星系中恒星形成活动的理想统计工具。 由帕多瓦大学的Jing-Meng Hao领导,包括中国科学院、INAF和比萨高等师范学校研究人员在内的团队,分析了斯威夫特探测到的红移范围在4到10之间的LGRB,这对应于宇宙年龄在5亿年到15亿年之间的时期。 关键结果是:从LGRB推断出的宇宙恒星形成率密度可以自然地解释观测到的氢再电离状态,无需对星系产生电离光子的效率或这些光子逃逸的容易程度做出极端假设。 缺失的微弱星系 来自JWST和哈勃太空望远镜的标准深场巡天只能探测到超过一定亮度阈值的星系。LGRB方法完全绕过了这一限制,因为伽马射线暴会穿透其宿主星系发光。 根据LGRB推断出的恒星形成率,团队计算了负责再电离的微弱星系的极限星等。在红移约6(大爆炸后约10亿年)时,最暗的贡献者星等在-14到-15之间,大约比银河系暗100倍。在红移10(大爆炸后5亿年)时,这些星等下降到-10到-11之间,比任何直接观测到的星系都要暗。 这是独立的证据,表明在红移大于6的区域存在大量微弱星系,它们共同提供了再电离宇宙所需的电离光子。这一结果补充了JWST的深场巡天,,后者可以看到最明亮的早期星系,,通过填补生活在探测阈值以下的星系种群。 该论文已被《天体物理杂志通讯》接受发表,并可在arXiv上以参考编号2607.07610获取。 婷 翻译

July 11, 2026 21:07 UTC
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环保组织称太空数据中心”鲁莽”要求FCC暂停发放许可证

环保组织称太空数据中心”鲁莽”要求FCC暂停发放许可证 特色图片: 艺术家描绘的暗化行星上方低地球轨道中的卫星概念图;图片来源:NASA 一个由环境与科学组织组成的联盟已向美国联邦通信委员会(FCC)请愿,要求在进行全面的环境影响评估之前,暂停批准太空数据中心项目的许可证。这些组织警告称,计划在低地球轨道上放置超过一百万颗额外卫星,将对黑暗天空、野生动物、大气化学和轨道安全造成灾难性影响。 这份由地球正义代表公职人员环境责任协会(PEER)、国际暗夜协会、国家野生动物联合会等组织提交的请愿书,要求FCC准备一份涵盖轨道数据中心星座累积影响的计划性环境影响报告书(EIS)。FCC从未要求对卫星许可进行过此类审查。 “允许一百万个轨道数据中心在没有环境审查的情况下运行,这不仅是不负责任,更是鲁莽之举,”PEER执行董事蒂姆·怀特豪斯表示。 从15,000颗到超过一百万颗 目前低地球轨道上大约有15,000颗活跃卫星,以及约46,000个被追踪的碎片物体。来自SpaceX、亚马逊和其他运营商的现有巨型星座计划预计将在未来几年内将活跃卫星数量推高至58,000颗以上。而太空数据中心提案,尤其是SpaceX的Starmind概念,将额外增加超过一百万颗卫星。 仅SpaceX的Starmind项目向FCC提交的申请就请求批准多达一百万颗卫星的许可证,这些卫星旨在作为轨道AI计算基础设施运行。该公司将这一概念描述为向能够利用太阳全部能量的卡尔达舍夫II型文明迈出的一步。 多重环境威胁 该联盟的请愿书指出了大型卫星星座造成的四类危害。 轨道碎片和碰撞风险随着每一颗新卫星而增加,因为轨道上的物体越多,级联碰撞的概率就越大,可能导致整个高度带无法使用。部署和维护这些星座的火箭发射造成了温室气体排放,而脱离轨道的卫星在大气层中燃烧并释放重金属和其他污染物。 来自反射卫星的光污染已经干扰了地面天文学。该联盟警告说,一百万颗额外的航天器将永久改变夜空。”这些项目可能会永久改变我们所知的夜空,”国际暗夜协会执行董事拉斯金·哈特利表示。”FCC需要认真对待其义务,确保这些项目不会对自然黑暗的天空或我们的整体环境造成不必要的伤害。” 卫星光污染还影响野生动物,扰乱自然节律、迁徙模式、觅食时间和生态系统。国家野生动物联合会列举了具体例子:蝙蝠因错过昆虫猎物可用时段而饥饿死亡,以及山狮无法在夜间正常活动导致种群碎片化。 法律压力 地球正义高级律师扬·哈塞尔曼明确表示,该联盟准备升级行动。”授权企业将太空视为下一个前沿的机构仍然必须在法律范围内运作,而法律要求FCC考虑这些提案的所有风险和影响。如果必须通过诉讼才能让他们遵守法律,我们会这么做。” FCC尚未对此请愿作出公开回应。如果环境审查被下令执行,可能会延迟或改变仍处于早期规划阶段的轨道数据中心项目的时间表。 婷 翻译

July 11, 2026 17:51 UTC
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“幻影轴子”可能解释暗能量最奇特的行为,新理论提出

“幻影轴子”可能解释暗能量最奇特的行为,新理论提出 特色图片: 艺术家描绘的宇宙膨胀概念图;图片来源:NASA/ESA 暗能量,这种驱动宇宙加速膨胀的神秘力量,一直顽固地拒绝完美融入理论框架。暗能量光谱仪(DESI)的最新数据增加了一个新的变数:对一种状态方程穿越宇宙常数边界w=-1的“幻影”暗能量的偏好。在arXiv上的一篇新论文中,物理学家塞德里克·德洛奈和阿德米尔·格雷利奥提出了一种机制,利用耦合到暗扇区的轴子自然地产生这种精确行为。 宇宙学的标准模型假设暗能量是宇宙常数,一种不随时间变化的固定能量密度,对应于w精确等于-1。幻影暗能量则不同:它有一个演化的状态方程,穿越那个边界,在晚期给出小于-1的w值。这种行为需要新的物理学,因为标准模型中没有已知机制能在没有极端精细调节的情况下产生它。 Z_N-轴子如何工作 德洛奈和格雷利奥的模型从轴子开始。轴子是一种假想粒子,最初是为解决量子色动力学中的问题而提出的,但现在被研究为暗物质和暗能量的候选者。他们的轴子与N个双味暗QCD扇区副本耦合,这些副本由Z_N交换对称性连接。 这种对称性同时做两件事。首先,它指数级地抑制轴子的真空势,自然地产生与观测到的暗能量标度相匹配的微小真空能量。其次,早期宇宙的再加热以可控方式打破对称性,恢复轴子的物理周期性,并设定暗物质的遗存丰度,后者以暗π介子的形式存在。 活板门机制 关键的动力学发生在再加热之后。暗π介子的有限密度最初将轴子困在远离其真空最小值的位置,阻止它滚动到最低能量状态。随着宇宙膨胀和暗π介子密度通过宇宙稀释而下降,轴子被释放并开始在再加热诱导的真空势上滚动。 这种滚动产生了有效的幻影穿越,无需任何调谐抵消。状态方程在晚期自然地演化超过w=-1,与DESI观察到的模式相匹配。该模型同时再现了观测到的暗物质遗存丰度、暗能量标度,并满足现有的宇宙学和天体物理学约束。 DESI数据意味着什么 DESI对演化暗能量的偏好是今年宇宙学中讨论最多的结果之一。如果被未来数据确认,它将排除宇宙常数作为暗能量的解释,并需要德洛奈和格雷利奥提出的那种机制。他们的模型并非唯一选项,但其关键优势在于自然性:小参数源于对称性而非任意调谐。 也有注意事项。轴子的质量和耦合必须在特定范围内才能匹配观测结果,而具有特定味数的暗QCD的存在是假设而非预测。对轴子特征的实验室和天体物理学搜索可以确认或排除这一情景。 该论文可在arXiv上以参考编号2607.06774获取。 婷 翻译

July 11, 2026 15:40 UTC
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SpaceX向FCC申请10万颗Gen3星链卫星

SpaceX向FCC申请10万颗Gen3星链卫星 日期: 2026-07-11 题图: 艺术家描绘的星链卫星在近地轨道展开太阳能电池板的想象图;图片来源:SpaceX SpaceX已向美国联邦通信委员会(FCC)提交申请,计划建设一个由多达10万颗下一代卫星组成的星座,这将是已在轨运行的星链卫星数量的10倍。天体物理学家乔纳森·麦克道尔在社交媒体上指出了这份申请文件,其中描述了一个在320至480公里高度运行的”Gen3 NGSO”系统。 新型卫星的尺寸将远超SpaceX目前发射的任何卫星。每颗Gen3卫星重量在2000至2500公斤(4400至5500磅)之间,搭载的太阳能电池板面积达300至400平方米(3230至4300平方英尺)。相比之下,目前的V2 Mini星链卫星每颗重约800公斤,太阳能面积约为116平方米。 这一尺寸增加意味着Gen3卫星无法通过猎鹰9号火箭发射,该火箭目前每次任务可运送约29颗V2 Mini卫星。取而代之的是,该星座将完全依赖SpaceX的下一代运载火箭”星舰”,该火箭目前仍在进行飞行测试。 从巨型星座到千亿级星座 SpaceX目前在近地轨道运营约10800颗活跃星链卫星,FCC已批准约4000颗Gen2卫星的指标。若10万颗Gen3订单获批,授权卫星总数将超过11.4万颗,远超所有国家和企业迄今发射的卫星总量。 此次申请之际,SpaceX正在推进一项名为”星脑”的更为雄心勃勃的计划:这是一个由100万颗AI计算卫星组成的独立星座,充当轨道数据中心。埃隆·马斯克在2026年2月将这一概念描述为”迈向卡尔达舍夫二级文明的第一步,这一文明能够利用太阳的全部能量,同时为当今数十亿人提供AI驱动的应用,并确保人类的多行星未来。” 轨道拥堵担忧 批评者对卫星星座的快速扩张提出了多项反对意见。天文学家警告称,数万颗明亮且具有高反射性的航天器将干扰地基望远镜观测,特别是维拉·鲁宾天文台计划进行的广域巡天观测。环保组织指出了卫星再入大气层的影响,而野生动物和暗夜保护倡导者则强调了光污染和自然夜空的丧失。 亚马逊的柯伊伯项目、蓝色起源及其他多家运营商也在部署近地轨道宽带星座,每个星座数量达数千颗。多个巨型星座对轨道安全、无线电频率干扰和太空环境的累积影响仍是监管辩论的主题。 FCC尚未公布审查Gen3申请的时间表。 婷 翻译

July 11, 2026 12:44 UTC
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经过14年监听,超级神冈探测器捕捉到宇宙中所有超新星的”低语

经过14年监听,超级神冈探测器捕捉到宇宙中所有超新星的”低语” 特色图片: 超级神冈探测器内部,展示5万吨超纯水与光电倍增管排列;图片来源:神冈观测所、东京大学宇宙线研究所 在日本一座山的深处,一个装有5万吨超纯水的储罐探测到了此前没有任何人造仪器捕捉到的东西:过去130亿年间在超新星爆发中死亡的每颗大质量恒星的集体低语。 超级神冈实验埋藏在神冈观测所地下1000米处,在分析了14年的观测数据后,它识别出了漫射超新星中微子背景(DSNB)的首个信号。该结果于6月25日在加州大学尔湾分校举办的Neutrino 2026会议上公布。 中微子是宇宙中第二丰富的粒子,但它们几乎不与普通物质发生相互作用。这些不带电、质量近零的”幽灵粒子”以接近光速的速度在太空中穿行,每秒大约有100万亿个穿过每个人的身体。在人的平均一生中,大约只有一个中微子会与物质发生相互作用。 十亿年的恒星死亡 核坍缩超新星发生在质量远大于太阳的恒星耗尽核燃料、核心突然坍缩并引发冲击波撕裂外层之时。每次这样的爆发都会短暂地照亮整个星系,并留下中子星或黑洞。关键的是,这些事件还会释放出大量中微子,带走爆发的大部分能量。 DSNB是自首批恒星形成以来,可观测宇宙中发生的每次核坍缩超新星所积累的中微子通量。超新星在宇宙某处每秒发生数次,因此背景是连续的。但它也极其微弱,这就是研究人员称之为低语而非呐喊的原因。 “漫射超新星中微子背景自超级神冈项目启动以来一直是一个长期追求的目标,”东京大学的关谷洋之表示。”观测到全球首个迹象是一项意义深远的成就。” 探测通过切伦科夫辐射进行:当中微子偶尔与水分子相互作用时,会产生微弱的蓝色闪光,储罐的1.3万个光电倍增管可以记录到这些闪光。14年间,研究团队积累了足够多的事件,从而在统计上从背景噪声中分离出DSNB信号。 低语告诉我们的信息 这一探测证实,研究人员现在可以研究宇宙时间尺度上恒星死亡的完整历史。DSNB携带着关于超新星爆发率、产生它们的恒星类型以及它们发生环境的信息。它还有助于科学家理解宇宙是如何变得富含比氢和氦更重的元素,那些在恒星爆炸中锻造并散布到星系中的金属。 目前的信号仍处于统计显著性的门槛,研究团队提醒,完全确认需要更多数据。未来的工作将把超级神冈的持续观测与其后继者,目前在日本建设的体积更大的超级神冈探测器,结合起来。 “超级神冈将继续与其后继探测器超级神冈一起采集数据,以在未来合作研究中进一步提高灵敏度,”东北大学的芦田洋辅表示。 目前,人类已经听到了130亿年恒星暴力的幽灵般背景嗡鸣,它正如同物理学所预测的那样微弱。 婷 翻译

July 11, 2026 11:10 UTC
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暗彗星首次被观测到长出彗尾,奥陌陌之谜终获破解

暗彗星首次被观测到长出彗尾,奥陌陌之谜终获破解 日期: 2026-07-11 精选图片: 星际天体奥陌陌作为暗彗星释放气体的艺术想象图;图片来源:ESO/M. Kornmesser 在星际天体奥陌陌飞掠太阳系并重新引发关于外星技术猜测的近十年后,天文学家终于找到了解释其奇怪行为的决定性证据。两个独立团队直接观测到”暗彗星”,像彗星一样释放气体但很少产生可见尘埃的天体,长出了彗尾,解决了现代天文学中最持久的谜团之一。 这项研究终结了始于2017年的争论,当时奥陌陌穿过内太阳系并在离开时意外加速。由于没有观测到可见彗尾,一些科学家提出了从氢冰山到外星帆船等各种离奇的推测。最自然的解释始终是:奥陌陌是一颗暗彗星,一种富含冰的天体,在释放气体时不会扬起足够多的尘埃而被观测到。 通过运动而非视觉发现的彗尾 由美国宇航局喷气推进实验室科学家达维德·法尔诺基亚领导的团队在《自然·天文学》上报告称,他们在首次探测到非引力加速度后,使用智利的甚大望远镜对一颗暗彗星上的彗尾进行了成像。这是首次完全通过运动而非瞥见其标志性彗尾来发现彗星。 !暗彗星轨道路径及彗尾探测标注示意图 非引力加速度如何揭示暗彗星的概念图解;图片来源:NASA/JPL-Caltech “这不仅为奥陌陌的加速度提供了背景,”法尔诺基亚告诉记者,”它还可能为理解太阳系中彗星和小行星的分布带来突破。” 在《行星科学杂志》上发表的一项补充研究中,由张领导的一个独立团队利用欧空局/NASA的SOHO任务的存档数据,识别出第二颗暗彗星的彗尾。 近20颗暗彗星,且数量持续增加 奥陌陌飞掠后不久,天文学家开始注意到几颗近地小行星也以类似彗星的方式加速。到2023年,由密歇根州立大学的达里尔·塞利格曼领导的两篇论文已经识别出首批7颗暗彗星。如今,已知的暗彗星已近20颗,新的彗尾观测证实这些并非独立类别天体,而是仅偶尔产生可见彗尾的富冰彗星。 这一发现意味着太阳系包含的彗星数量远超此前预期,其中许多在巡天星表中伪装成小行星。”在太阳系各处发现大量暗彗星,可能代表着我们对海洋起源、宜居性以及地球生命的理解取得重大进展,”塞利格曼在《科学美国人》的附文中写道。 对地球起源的启示 彗星富含水冰和有机化合物,生命的原始材料。潜伏在近地空间的暗彗星可能有助于解释地球如何获得海洋以及导致生命诞生的前生物化学过程,这是一种被理论化了数十年但从未与丰富天体群直接联系起来的输送机制。 未来的设施将加速发现速度。NASA的近地天体巡天者、维拉·C·鲁宾天文台和詹姆斯·韦伯太空望远镜将共同绘制、描述和测量暗彗星的成分。韦伯尤其能够确定这些天体是否含有水冰或更奇特的冰,如一氧化碳或二氧化碳。 对于奥陌陌,答案现在已明确:它不是外星飞船。它是一颗天然彗星,只是其隐藏彗尾的能力如此之强,以至于天文学家花费了八年时间和一种新的发现方法才最终证明这一点。 婷 翻译

July 11, 2026 09:58 UTC
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地球并非唯一拥有日全食的行星,但它是唯一重要的行星

地球并非唯一拥有日全食的行星,但它是唯一重要的行星 精选图片: 日全食合成图像,显示太阳日冕;图片来源:NASA/Aubrey Gemignani 存在一种精确到近乎奇迹的宇宙巧合:太阳的宽度大约是月球的400倍,而它距离地球也大约比月球远400倍。这两个因素完美抵消,使得月球和太阳在天空中的大小几乎完全相同。 这种排列正是日全食存在的原因。当月球完美地滑过太阳前方时,它遮挡了耀眼的圆盘,揭示了日冕,太阳稀薄的电离大气层,这是日食追逐者穿越大陆只为目睹的景象。但地球是太阳系中唯一发生这种情况的地方吗? 天文学家菲尔·普莱特在《科学美国人》中撰文探讨了这个问题,发现答案比简单的”是”或”否”更有趣。 其他行星 水星和金星没有卫星,因此立即被排除。火星有两颗小型不规则卫星,火卫一和火卫二,但两者都不足以从火星表面完全覆盖太阳。尽管从火星看太阳比从地球更小,但较大的火卫一也只能覆盖部分太阳圆盘,产生类似凌日的现象而非真正的日全食。 木星有四颗大型卫星,但它们过于有效了。从木星云顶看去,艾奥、欧罗巴、盖尼米得和卡利斯托看起来都明显大于太阳。它们会完全遮挡太阳,但也会遮挡日冕,而这正是日全食的意义所在。从木星看,天空只会变暗几分钟。 然而,土星才是故事变得有趣的地方。 埃庇米修斯的例外 土星的卫星埃庇米修斯很小:最宽处约130公里(80英里),形状不规则如土豆。它在大约151,450公里的距离上绕土星运行。从土星表面赤道处仰望,埃庇米修斯看起来比太阳稍大。但从土星地平线看,卫星距离远了大约60,000公里(约一个土星半径),它看起来又稍小一些。 在天顶和地平线之间的某个点,埃庇米修斯和太阳看起来大小完全相同。这为土星上真正的日全食创造了几何条件。然而,有几个限制条件。 从土星看,太阳只有从地球看到的约十分之一大小,因此日食只能通过望远镜观测。日食本身持续不到10秒。而且它只能在土星春分和秋分时发生,每29.5个地球年发生两次。 天王星可能与其卫星佩尔蒂塔提供类似的景象,该卫星宽约30公里,但其直径尚未精确确定。如果确实可行,日食将持续数秒,每42年才发生一次。 地球仍胜出 从技术上讲,地球并非拥有日全食的唯一行星。但比较揭示了地球日食的特殊之处。它们持续数分钟而非数秒。它们频繁发生,大约每18个月就在地球某处出现。它们无需望远镜就能以壮观细节展现日冕。而且它们发生在太阳和月亮看起来旗鼓相当的天空下。 下一次日全食将于2026年8月12日发生,全食带将穿过格陵兰、冰岛和西班牙。对于从未见过日全食的人来说,日冕值得一睹。 婷 翻译

July 11, 2026 08:03 UTC
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