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程思淼
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9
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北京大学科维理天文与天体物理研究所
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北京大学科维理天文与天体物理研...
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引力透镜——再领科学潮
2012年
先来思考一个问题:光总是沿着直线传播的,对吗7……现在,让我们跟随天才的阿尔伯特·爱因斯坦的脚步,来想想这个问题!根据爱因斯坦著名的广义相对论,从遥远的光源发出的光线,会在途经的大质量天体附近“弯折”。对我们生活中常见的那些大小和质量的物体来说,这种效应小得难以想象,但是在宇宙的尺度上,光的这种性质就成为我们研究遥远天体时有用工具。
何锐思
程思淼
关键词:
引力透镜
爱因斯坦
广义相对论
天体
潜入海底,探寻超新星的“足迹”
2016年
当超新星的冲击波来到地球 今夜仰望星空,你会看到一个和平而宁静的宇宙。除掉地球自转的影响,恒星在天空中的位置是固定的,行星则在近圆的轨道上绕着太阳运行,不时还能看到几颗流星。不过历史记载告诉我们,夜空并不一直是这样黑暗和平静,偶尔,大质量恒星会发生爆炸而形成肉眼可见的超新星——有时甚至在白天也可以看到。
柯文采
程思淼
关键词:
超新星
大质量恒星
海底
地球自转
历史记载
系外卫星在哪里?
2017年
历史上,地球的卫星--月亮在各种文化中都扮演了重要的角色。古人认为,月亮、太阳、五颗当时已知的行星和布满天空的恒星,都是绕着地球运转的。
柯文采
程思淼
关键词:
卫星
月亮
地球
恒星
行星
暗物质:宇宙的秘密
2012年
在我们的宇宙中,恒星和行星是随处可见的,除此之外还有大量自由漂浮着的气体云,也涂画在时空巨大的幕布上——我们所能看到的这一切,天文学家称它们为“可见物质”。但你是否知道,这些可见的物质,其实只占了宇宙中全部物质的很少一部分(17%)呢?宇宙中另外那约83%的物质都是我们看不见的,没有人知道它们究竟是些什么。在过去的80多年里,天文学家一直试图对宇宙中这些被称为“暗物质”的成分进行直接的观测,但到目前为止还没有一次获得过成功。
柯文采
程思淼
关键词:
暗物质
宇宙
天文学家
气体云
行星
恒星
神秘不减当初的脉冲星
2017年
一颗出生时超过20倍太阳质量的恒星,最终将爆发为一颗超新星:而它那大约有地球质量50万倍的核心,则坍缩成了一颗直径只有3旰米左右的“中子星”。中子星自转很快。这是一条基本的自然律——角动量守恒的结果。由于大质量前身恒星的核心(质量当然也很大)坍缩到了极小的体积之内。
何锐思
程思淼
关键词:
脉冲星
太阳质量
角动量守恒
中子星
超新星
坍缩
50亿年后地球还会存在吗?
2017年
恒星看似永恒,其实它们的生命也会走向终结。恒星的中心通过核聚变产生能量。这些能量经过数百万年的传播到达恒星表面,然后以光和热的形式散入太空。这种核聚变是把氢原子转化为氦原子:到某个时刻,恒星的中心不再有足够的氢,能量供给也就停止了。恒星的生命将进入下一个阶段..如果恒星的质量足够大.它就可以找到短期的替代能源,比如将氦转化为碳的核聚变。这将使恒星的大小和产能情况发生根本的变化..不过最终。所有恒星核心处的燃料都会耗尽,它们将以白矮星、中子星或黑洞的形式结束自己的生命。
柯文采
程思淼
关键词:
地球
核聚变
替代能源
氦原子
氢原子
恒星
揭开行星系统形成的密钥
2017年
在新生恒星的周围,一般会有一个由气体和尘埃组成的物质盘.行星形成之初,
何锐思
程思淼
关键词:
行星系统
恒星
重访爱因斯坦:寻找缥缈的引力波
2015年
近日,“升级版LIG0”项目已经就绪,准备迎接它的首次科学观测。LIG0意为激光干涉引力波观测台(Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory),高新激光干涉仪引力波天文台(Advanced LIGO)是LIGO经过大规模升级后的版本。LIGO包括位于美国路易斯安那州列文斯顿(Livingston)和华盛顿州汉福德(Hanford)的两台独立的探测器,由加州理工学院和麻省理工学院设计并运作,旨在观测时空连续体上的涟漪-引力波。尽管升级后的天文台已于2015年5月19日正式竣工,不过为了使它能够尽快真正投入工作,科学家们夜以继日地奋战直至今日。
何锐思
程思淼
关键词:
引力波
爱因斯坦
激光干涉仪
路易斯安那州
恒星诞生与激烈的死亡
2017年
超新星是大质量恒星短促而灿烂一生的谢幕,是宇宙中最具灾难性的事件之一。它虽然标志着恒星的死亡,却也触发新元素的诞生和新分子的形成。
何锐思
程思淼
关键词:
大质量恒星
超新星
新元素
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