分类: 宇宙学

  • 第三颗星际访客彗星本周飞掠地球,将永别太阳系

    来源:美国宇航局近地天体研究中心观测报告

    本周五,星际彗星“3I/Atlas”将飞掠地球,最近距离约2.69亿公里。这颗彗星于今年7月被发现,是继2017年、2019年后第三颗确认的星际访客,其大小估计在440米至5.6公里之间。它将在2050年代中期彻底离开太阳系并永不复返。科学家推测,该彗星可能源自比太阳系更古老的恒星系统,为研究星际物质提供了珍贵机会,天文爱好者本周仍可通过望远镜观测其逐渐暗淡的身影。

  • 宇宙射线“热浴”或为地球形成关键配方

    来源:《科学进展》

    新模型揭示,地球等岩质行星的形成元素可能源于超新星爆发的“组合拳”。早期太阳系在经历超新星冲击波输送放射性元素(如铝、锰同位素)后,又受到高能宇宙射线“沐浴”。这些射线轰击原子,恰好产生了与陨石样本吻合的元素比例。该机制将所需超新星距离延至3光年,避免了太阳系被摧毁。研究表明,10%-50%的类太阳恒星可能经历此过程,意味着类似地球的行星在银河系中可能比此前认为的更常见。

  • 钱德拉望远镜数据显示多数小星系或不存在超大质量黑洞

    来源:《天体物理学杂志》

    密歇根大学等机构利用钱德拉X射线天文台长达二十余年的数据,分析超过1600个星系后发现,仅约30%的小质量(如大麦哲伦云级别)星系中心可能存在超大质量黑洞,而大质量星系(如银河系)的占比超过90%。研究人员排除了X射线信号过弱导致未探测的可能性,认为小星系黑洞真实数量更少。这一结果支持超大质量黑洞可能起源于数千倍太阳质量的“直接塌缩”模型,而非恒星坍缩逐步形成。

  • 韦伯望远镜揭露早期宇宙中隐藏的超大质量黑洞

    来源:《天体物理学杂志》

    天文学家利用韦伯望远镜的中红外仪器(MIRI)观测发现,一个名为Virgil的早期星系(诞生于大爆炸后8亿年)在紫外/光学波段看似普通,但在红外波段却显露出其中心存在一个被尘埃包裹的超大质量黑洞。该黑洞吸积率极高,其质量远超宿主星系的预期,属于“超质量”黑洞,挑战了传统星系与黑洞协同演化的理论。这一发现表明,早期宇宙中可能隐藏着一类仅通过红外波段才能探测的尘埃遮蔽黑洞群体。

  • 研究发现类星体X射线与紫外辐射关系随宇宙时间演变

    来源:《皇家天文学会月报》

    希腊国家天文台领衔的国际团队通过分析eROSITA和XMM-Newton望远镜数据发现,类星体(超大质量黑洞吸积盘)的X射线与紫外辐射强度关系并非恒定。在宇宙更年轻(约65亿年前)时,二者的相关性明显不同于近域宇宙的观测结果。这一发现挑战了近50年来关于黑洞周围物质结构普适性的认知,也可能影响将类星体作为“标准烛光”测量宇宙几何与暗能量的研究方法。

  • 地球磁场或助力大气粒子“迁移”至月球

    来源:《通讯-地球与环境》

    罗切斯特大学团队通过计算机模拟发现,地球磁场不仅不会完全阻隔大气粒子逃逸,反而能引导被太阳风剥离的带电粒子沿磁力线“迁移”至月球表面。这一过程持续数十亿年,导致月壤中积累的水、氮等挥发性物质含量超出单纯太阳风作用的预期。研究表明,月壤可能保存着地球大气演化的长期记录,同时其中丰富的挥发性物质或能为未来月球基地提供潜在资源支持。

  • 帕克太阳探测器揭示太阳磁场的“回流”现象

    来源:《天体物理学杂志快报》

    NASA帕克太阳探测器于2024年12月飞抵距太阳表面仅380万英里处,首次以超高分辨率拍摄到日冕物质抛射(CME)爆发后,部分磁场与物质未完全逃逸,而是以“流入流”形式回落到太阳表面。这一观测揭示了太阳磁场的循环机制:回流物质会重塑太阳大气磁结构,甚至改变后续CME的爆发方向,从而影响其对地球、火星等行星的空间天气效应。该发现为空间天气预报提供了关键新见解。

  • 百亿光年外透镜化超新星或为破解暗能量之谜提供关键线索

    来源:《天体物理学快报》

    利物浦约翰摩尔大学等机构的研究团队发现了一颗距地球100亿光年的超亮超新星SN 2025wny。由于其光线被前景星系的引力分裂成多个图像(引力透镜效应),我们得以同时观测到同一爆发事件的不同演化阶段。各图像间的时间延迟取决于宇宙的膨胀速率,因此精确测量这一延迟将有助于确定哈勃常数,并为当前存在的“哈勃张力”(不同方法测得的宇宙膨胀率不一致)提供关键判据,进而揭示暗能量的性质。该发现由多台地面与空间望远镜协同观测完成。

  • 阿波罗样品纳米分析揭示月球表面空间风化对远紫外光谱的影响

    来源:《地球物理研究杂志:行星》

    西南研究院与圣安东尼奥大学通过分析阿波罗任务带回的月壤样品,研究了空间风化(太阳风与微陨石长期作用)如何改变月球表土在远紫外波段的光谱特征。研究利用先进的透射电子显微镜,在经历强烈风化的颗粒外层边缘观测到大量纳米相铁颗粒,而未严重风化的颗粒中此类特征较少,导致其在远紫外区域显得更明亮。这些发现对于准确解释月球勘测轨道飞行器(LRO-LAMP)的遥感数据、识别月球永久阴影区水冰至关重要。

  • 中子星冷却数据为探寻“第五种力”设定最严限制

    来源:《物理评论快报》

    通过模拟中子星从诞生至今的演化过程,研究团队发现,若存在由标量粒子介导的新作用力(第五种力),其与核子的耦合将加速中子星冷却,导致现今观测温度远低于实际数据。基于此,研究为标量粒子-核子相互作用的强度设定了迄今最严格的限制,表明中子星是探测微观尺度下新物理的独特天然实验室。