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科学家发现一颗有“年轮”,与蛛网相似宇宙太阳

时间:2026-01-06来源:网络作者:小菜点击数:
简介:科学家发现一颗有“年轮”,与蛛网相似 宇宙太阳

【菜科解读】

自从詹姆斯·韦伯宇宙望远镜成功发射以来,回到了宇宙的许多奇观,美国宇航局新发布的韦伯宇宙望远镜捕捉到一颗从未见过的奥秘的太阳,可以看到这颗太阳在图像中由线圈材料径向环包裹,这一颗特殊太阳靠近天鹅座,科学家认为它很可能是一颗濒死的大质量太阳。

韦伯宇宙望远镜通过红外相机发现了这颗奥秘的太阳,经过对详情的不断完善,科学家们确认了这颗太阳质量抛射物质形成的线圈辐射图样,都呈"环状",是由于该太阳还在受到另一颗质量较低的太阳的影响,是双宇宙岛统中罕见的老太阳和年轻太阳,老太阳的物质受另一颗太阳引力质量抛射的影响向外,随着时间的推移,不断脱落的物质形成了一系列像"环"一样的物质环,这些物质环在普通视野下无法直接观察到,只能在红外视角下看到老太阳的详情。

科学家认为它已经进化到已故明星应该是一个罕见的沃尔夫-拉叶星,这是一个很好的质量,但是,生命是很短的,超级明星,超过太阳质量的20倍,至少当太阳的进化后期,在星空下的物质将在强风暴不断侵蚀,和其他古老的太阳,沃尔夫-拉叶星的太阳在后期阶段,但表面温度比正常温度,所以星星发光中心地区非常璀璨。

科学家们认为,沃尔夫-拉叶星也是宇宙中最有可能成为黑洞的超级太阳。

并发现沃尔夫-拉叶星会出现"环",因为随着一颗低质量太阳在轨道上运行,科学家们计算出该太阳的物质正以每秒3000公里左右的速度四处扩散,因此计算出另一颗低质量太阳是椭圆轨道,而两颗太阳太阳只有在离太阳最近的地方比地球距离的三分之一时,强烈的潮汐作用才导致太阳的物质形态向放射状有规律地诞生,根据物质环的强弱程度也计算出小太阳大约每7.94年完成一圈公转,而在周围形成的物质环就是Wolf - rayet星的"环",从图中可以看到大约有20层。

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深度解析五大类球粒陨石,从H型到CB型

球粒陨石是一种内部常含有毫米级硅酸盐球粒结构的陨石,因保留了太阳系形成初期的信息,是所有陨石类型中最原始、最能代表太阳星云平均组分的样品,是人类研究地外行星及太阳系形成不可缺失的重要样品。

球粒陨石可根据岩石结构、矿物及全岩成分、同位素组成特征分为不同的亚类,可分为:普通球粒陨石、碳质球粒陨石、顽辉石球粒陨石、K型球粒陨石、R型球粒陨石。

Eagle (EL6)顽辉球粒陨石 科学研究认为,不同的亚类球粒陨石来源不同的小行星母体,暗示了陨石母体形成阶段成分及热力学环境的不同。

球粒陨石所含主要矿物为橄榄石和辉石,次要矿物为长石、铁纹石、镍纹石和陨硫铁;

其中普通球粒陨石根据所含金属矿物的多少分为高铁H型球粒陨石、低铁L型球粒陨石、更低金属LL型球粒陨石;

Northeast Africa 071碳质球粒陨石 (CBb) 碳质球粒陨石根据岩性、金属含量、球粒、难熔包体等等 分为:CI型、CM型、CO型、CV型、CK型、CR型、CH型、CB型,8个类型,其中每个类型有其的独特性,如CB型碳质球粒陨石所含铁镍金属颗粒很高,切面可肉眼看到明显的大的金属球粒状,而CM型碳质球粒陨石却几乎不含铁镍金属矿物;

顽辉球粒陨石是一组还原程度太高的球粒陨石,含有大量金属矿物颗粒,并含有特征矿物陨硫钙矿,根据铁含量的高低,细分为EH型(高铁)与EL型(低铁)两个类别;

Awsserd R型球粒陨石 R型球粒陨石是一类氧化程度较高的球粒陨石,大多数R型球粒陨石经历不同程度的热变质,不含金属矿物颗粒,主要矿物为橄榄石,橄榄石中的镍含量较高;

K型球粒陨石属于未分组球粒陨石,含有球粒,球粒中的主要矿物是橄榄石和辉石,含有金属颗粒,主要是铁纹石和镍纹石。

Kakangari K型球粒陨石 本文藏品图片来自网络,版权归原作者所有,如侵联删;

文章来自中历收藏品鉴定中心,2014年成立,为我国合法的独立的第三方专业鉴定机构,专注鉴定服务,不参与任何交易,对陨石鉴定采用仪器无损化学成分分析,并将分析结果与国家科研确认的各陨石数据比对,综合陨石各形态结构特征,从而准确科学得出是否陨石,是哪类陨石,并根据陨石品种做相应的参考价格评估,过程公开透明,藏家可全程参与,证书得到了专业人士及社会各界的高度认可,陨石鉴定可咨询。

太阳系演化揭示地球生态终将瓦解

2025-10-20 19:20:38 作者:狼叫兽 美国国家航空航天局与东京大学的联合研究团队近日利用超级计算机建立了太阳系演化模型,重点探讨太阳活动对地球生态系统长期演变的影响。

模拟结果表明,地球生态系统的根本性瓦解预计将在约100亿年后发生,即大约公元10000022021年。

到那时,太阳持续增强的辐射将导致地表温度不断升高,液态水彻底蒸发,所有已知生命形式因无法适应极端高温而走向终结。

研究人员指出,这一时间节点远远超出人类文明可能延续的时间范围,因此公众无需对此产生焦虑。

相较而言,人类或将面临更为紧迫的生存风险。

尽管此次研究并未预测人类灭绝的具体时间,但科学界普遍认为,气候变化、自然资源耗竭以及小行星撞击等潜在危机,可能在数百年甚至更短时间内对人类社会构成重大威胁。

与蟑螂、老鼠等具备高度环境适应能力的生物相比,人类在面对剧烈环境变化时表现出更大的脆弱性。

研究同时也释放出积极信息:生态系统的崩溃是一个极其缓慢的过程,这为人类争取了充足的应对时间。

然而值得注意的是,当前人类活动正在显著加剧地球系统的负担。

温室气体排放引发的全球变暖、极地冰盖加速消融等现象,其发展速度已超出早期科学模型的预估,可能导致环境恶化提前于自然演化的时间表到来。

面对这一不可逆转的长期趋势,科学界呼吁尽早制定并实施应对策略。

在短期内,应重点推进密闭式生命维持系统和人工生态技术的研发,以提升地球宜居环境的韧性与可持续性;

从长远角度出发,向地外空间拓展将成为保障人类延续的关键路径。

目前,相关机构正持续推动深空探索与行星移民技术的发展,致力于在地球之外建立可长期居住的新型生存空间。

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