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第167章 背鍋

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有些鍋,被動或主動,你不得不背,不能不背。張曉辰這段時間的經歷真的是深刻體會到了這個道理,但目前他還不至於整日被各種事情騷擾,只需要記住他目前最重要的一些東西就好。

他了解到了更多以前沒接觸過過的東西和缺失的知識。

比如:天文學家發現銀河系“比之前想象的要大”據英國廣播公司6日報道,由國際天文學家組成的研究小組發現,地球所在的銀河系比原來以為的要大,運轉的速度也更快。

天文學家利用在夏威夷、加勒比海地區和美國東北部的天文望遠鏡觀察得出結論,銀河系正以每小時90萬公里的速度轉動,比之前估計的快大約10。

銀河系的體積也比之前預計的大50左右。

科學家們指出,體積越大,與鄰近星系發生災難性撞擊的可能性也增大。

不過,即使發生也將是在2030億年之後。

仙女座星系、銀河系和三角星系是地球所在的星系群中三個最大的星系。

此前,科學家一直認為仙女座星系最大,銀河系只是仙女座星系的“小妹妹”。

研究員在美國加利福尼亞州第213屆美國太空學會會議上發表有關研究結果。

美國航天局(nasa)公佈了數字版銀河系360度全景圖,該圖片由“斯皮策”太空望遠鏡過去10年拍攝的200萬張照片拼接而成,包括銀河系一半以上的恆星,畫素達200億,如果列印出來,需要體育場那麼大的地方才能展示,因此美國航天局決定釋出其數字版,方便天文迷查詢。

人們驚奇地發現,如今想一覽銀河系已簡單到只要一點滑鼠即可。其實,這張圖片展示的僅是地球天空中大約3的區域,卻包含了銀河系裡超過一半的星辰。

2003年升空的“斯皮策”太空望遠鏡已對從太陽系的小行星到可觀測宇宙邊緣的遙遠星系進行了逾10年的研究。在此期間,為完成銀河系的紅外影象記錄,“斯皮策”已工作4142個小時。這是首次在一張巨幅全景圖上將所有星辰的圖片拼接再現。

我們的星系是個扁平的螺旋盤,太陽系位於其中一個螺旋臂上。當我們望向星系中心時,總能看到一個充滿星辰又塵土飛揚的區域。由於大量塵埃和氣體阻擋了可見光,因此在地球上無法直接用光學望遠鏡觀測到銀河系中心附近的區域。而由於紅外線的波長比可見光長,所以紅外望遠鏡“斯皮策”能穿透密集的塵埃並觀測到更遙遠的銀河系中心地帶。

天文學家根據獲取的資料繪製了一幅更精確的銀河系中心帶星圖,並指出銀河系比我們先前所想的更大一些。這些資料使科學家能建立起一個更全面立體的星系模型。

哥倫比亞大學的科學家對銀河系的質量進行了精確計算,最新的結果認為銀河系質量大約是太陽的2100億倍,包括銀河系邊緣擁有數千顆恆星的恆星團。

科學家透過超級計算機執行後獲得了銀河系質量分佈圖,目前計算出的銀河系質量是最為精確的,這項研究結果有助於我們對銀河系的結構進行研究,比如銀河系的跨度等。之前我們對銀河系質量的估計來自觀測恆星移動的速度,其中擁有巨大的誤差。

為了得出這個結論,研究人員提出了一種新的方法來估算銀河系質量,來自哥倫比亞大學的博士andreaskupper負責本項研究。研究小組認為可以透過斯隆數字巡天觀測到由於銀河系質量所導致的波動現象,利用哥倫比亞大學的超級計算機模擬出多少質量能夠誘發如此規模的波動。

當然其中還要考慮銀河系的自轉速度、不同球狀星團的位置等,這些因素對波動的產生有著一定的影響。透過這種方式並結合銀河系大約12萬光年的直徑,科學家計算出銀河系的質量為2100億倍太陽質量。

這個數字雖然是截止2015年較為精確的值,但仍然存在不確定性,偏差可能達到20左右,比之前銀河系的質量估計值偏差要小很多。

早前的資料認為銀河系的質量是太陽的7500億倍,甚至一度達到1萬億倍,誤差率達到100,幾乎無法確定銀河系的具體質量。雖然我們對銀河系的質量有了進一步的理解,但科學家認為這個值仍然不太準確,因為銀河系的直徑還無法確定。

計算使用了12萬光年的值,但有研究顯示銀河系的真實直徑可能達到180萬光年,部分物質與仙女座星系發生了重疊。

在銀河系附近還有大量的暗物質無法觀測,大多數恆星聚集在4萬光年的半徑內,之外幾乎完全是由暗物質統治,因此銀河系內還有許多無法觀測到的暗物質質量。科學家正在使用斯隆數字巡天,以便對銀河系內的恆星進行更加精確定位。

銀河系的大小在宇宙中應當屬於中流水平,不會太“重”也不會太“瘦”。

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這一切就跟張曉辰當初預想的那樣,平淡中透著歷史的厚重感,彷彿一切都發生在昨天。

時間的流逝中,孫悟空慢慢把探索地外生命的一些事情也告訴了華楓,儘管這似乎對眼前的事沒有什麼影響,但華楓自從確定了他的身份也就不再懷疑孫悟空的目的。他相信,齊天大聖是不會害自己的。

天文學家最近發現核糖核酸rna)的一種基本成分漂浮在銀河系一大片恆星形成區域的炙熱而緊密的核中。這些分子有可能在行星上形成與生命有關的物質,也就意味著宇宙中的許多角落其實已經撒滿了生命進化的種子。

關於存在的兩個最大問題——我們是孤獨的嗎?我們為什麼出現在地球上?——至今依然沒有答案。各種線索紛至沓來,然而卻總讓人有隔靴搔癢的感覺。在過去的10年裡,天文學家在隕星、甚至在太空中發現了有機分子。但是在圍繞新恆星運轉的塵埃和氣體雲中並沒有找到這些物質,而那裡正是可能產生行星的地方。

如今,一項新的發現讓天文學家看到了更多的希望。利用法國的iran射電蝶形衛星天線陣列,由歐洲天文學家組成的一個研究小組在距離地球約光年的名為g31.41+0.31的恆星形成區域中發現了乙二醇醛——一種構成核糖的單糖,而核糖恰好是rna的組成部分。這些乙二醇醛位於由塵埃和氣體形成的凝結盤的核心中。研究人員認為,新發現的糖分子顯然是由一氧化碳分子和塵埃微粒之間的簡單反應形成的。

這一發現對於解釋有關存在的兩個問題具有重要意義。首先,g31.41+0.31遠離銀河系的輻射中心,因此一旦任何生物學過程在這裡起步,它們便有可能繼續發展下去。其次,參與該項研究的英國倫敦大學學院的天體物理學家serenaviti表示,g31.41+0.31雲團中豐富的乙二醇醛意味著這種分子“普遍存在於形成恆星的區域”。這也就暗示著無論恆星和行星在哪裡形成,有機分子的基本成分便也會在那裡聚集。

或許如此,但德國波恩市馬普學會射電天文學研究所的射電天文學家karenten認為,我們還要走很長的路才能夠發現生命的形成過程。他解釋或,以人類生活的地球為例,“我們並不清楚到底有多少複雜的星際分子在地球最初形成的動盪過程中倖存下來”。

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