也就意味着,地球上所有的生物物种,都将毁灭。


据英国《每日邮报》网站道,近日,科学家霍金警告称太阳将在2030年"休眠",这将导致地球气温大幅度下降、使得地球步入"小冰河期"。

瓦伦蒂娜扎尔科夫教授及其研究团队在会上介绍了他们研发的太阳活动周期新模型,该模型关注太阳两个层面——一个靠近太阳表面,另一个深入太阳的对流区——的发电机效应,预测到太阳活动将在2030年左右减少60%,届时地球将很有可能进入"小冰河期"。
"在第26周期,这两个层面的电磁波完全互为镜像——在相对的太阳半球同时达到峰值。
"扎尔科夫说,"它们的相互作用是极具破坏性的,近乎相互彻底抵消。
我们预测这将引发与‘蒙德极小期’相同的效应。
"

图为艺术家所绘的概念图,表现了黑洞对一颗附近的恒星施加引力波的情景。
在此次讲座之前,霍金刚刚宣布与俄罗斯亿万富翁尤里·米尔纳(Yuri Milner)和马克·扎克伯格合作,启动了一项名为"突破摄星"的计划,斥资约1亿美元。
图为4月12日,霍金在纽约新世贸中心顶部举办的媒体见面会上发表讲话。
在此次讲座之前,霍金刚刚宣布与俄罗斯亿万富翁尤里·米尔纳(Yuri Milner)和马克·扎克伯格合作,启动了一项名为"突破摄星"的计划,斥资约1亿美元。
图为4月12日,霍金在纽约新世贸中心顶部举办的媒体见面会上发表讲话。
北京时间4月21日消息,据国外媒体报道,长时间以来,黑洞一直被视为一旦落入就万劫不复的深渊。
但史蒂芬·霍金表示,黑洞中也许是有通往外界的出路的。
4月18日,霍金现身哈佛大学桑德斯剧院,在哈佛大学"黑洞倡议"的开幕式上,在一千名观众面前发表了上述观点。
霍金是剑桥大学理论宇宙学的主任,在过去几年中,他一直在研究被吸入黑洞中的信息究竟去了哪里,并将自己的理论公之于众。
他认为这些信息也许被储存在了其它宇宙中,而不是像传统观点认为的那样,彻底消失不见。
通过"黑洞倡议",哈佛大学的专家们将齐心协力,"培养一种人们对黑洞感兴趣的文化"。
哈佛大学天文系主任阿维·勒伊布(Avi Loeb)说道。
教师们将与本科生和研究生们共同参与到针对黑洞的研究活动和研讨小组中去。
霍金还在讲座中谈到了前不久刚刚发现的引力波。
他认为此次突破第一次为黑洞的存在提供了切实的证据。
"黑洞并不像人们一度以为的那样,是一座永恒的监狱。
物质也可能从黑洞里出来,这些物质也许来自黑洞外部,也许来自于其它宇宙。
所以,如果你觉得自己身处黑洞之中,千万不要放弃,总能找到出路的。
" 但霍金表示,虽然严格来说,掉进黑洞中的信息并没有完全消失,但它们会变得面目全非、难以破解,黑洞的体积可能极其巨大,直径超过太阳到木星的距离;
但它们也可能十分袖珍,只有一座山那么大。
在此次讲座之前,霍金刚刚宣布与俄罗斯亿万富翁尤里·米尔纳(Yuri Milner)和马克·扎克伯格合作,启动了一项名为"突破摄星"的计划,斥资约1亿美元。
该计划准备向太空中发射若干个"迷你飞船",由高能激光束进行加速。
它们将飞往距地球4.37光年开外的半人马座阿尔法星系,寻找外星生命,这一任务将耗时二十年时间。
(叶子)
最新研究显示,这些来自日光层外层的粒子其实最初源自太阳,它们为科学家带来了关于遥远的星际磁场的信息。
北京时间3月3日消息,据国外媒体报道,2008年,美国宇航局"星际边界探测器"发射升空,专门用于探测太阳系与星际空间交界地带。
数年来,"星际边界探测器"帮助科学家不断取得惊人发现,从而让人类更清楚地认识太阳系外的宇宙空间。
近日,美国西南研究院科学家根据"星际边界探测器"的探测数据精确地测量了日光层外的磁场强度和磁场方向,从而发现了一种支配太阳系之外星系的力。
在2008年刚刚发射不久,"星际边界探测器"就发现了一小片狭长的宇宙空间的神奇之处,那里比其它区域有更多的粒子在其中流动。
这片狭长的宇宙空间也被称为"星际边界探测器带"。
这个神秘的带状结构帮助科学家打开了窥探太阳系外宇宙空间的大门。
美国宇航局认为,"这就好比根据窗外的雨滴来判断室外的天气情况。
" 为了更好地描述太阳系邻近的宇宙空间,美国西南研究院科学家根据"星际边界探测器"的探测数据对星际边界进行模拟分析与研究。
星际边界位于我们太阳系周围的巨型磁场泡泡的最边缘,也被称为日光层。
通过最新的分析结果,科学家精确测量了日光层外的磁场强度和磁场方向。
科学家们的研究成果发表于《天体物理学杂志》上。
专家认为,科学家的最新研究成果让我们认识了支配太阳系之外星系的磁场力,从而对我们太阳系周围的宇宙空间有了更清楚的认识。
这一研究成果是基于"星际边界探测器带"的起源理论而形成的。
在"星际边界探测器带"中,流动的粒子其实是太阳粒子经过长途飞行到太阳磁场边界后被反射回来的。
在太阳系的周围,有一个巨型的泡泡,即日光层。
泡泡中充满了所谓的太阳风,即太阳不断喷射出来的电离态气体。
当这些粒子抵达日光层边界时,它们的运动就会变得更为复杂。