2025-06-23 02:27:34时空
陨石坑之下:利用撞击爆破出的岩石探测火星地表之下

通过分析撞击坑喷出物质的飞行距离,科学家可以定位埋藏冰川及其他有价值的地下构造特征。

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2025-06-23 02:23:23时空
呈十字形拉伸:邻近星系在两个轴向上被拉伸

研究人员发现,位于我们邻近星系小麦哲伦星系中的造父变星正沿着两个不同的轴朝相反方向运动。他们观察到,离地球较近的恒星朝东北方向移动,而更远的恒星则向西南方向移动。这种新发现的运动模式与科学家先前在巨大恒星中观测到的西北-东南方向相反运动并存。

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2025-06-23 02:19:10时空
在星系中心探测到大量原行星盘

借助智利ALMA望远镜阵列的最新观测数据,研究人员绘制出银河系中央分子区带三块区域迄今最精确的测绘图像,为揭示该区域恒星形成机制提供了宝贵信息。

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2025-06-23 02:15:46时空
Ultraviolet data from NASA's Europa Clipper mission

The Ultraviolet Spectrograph (UVS) aboard NASA's Europa Clipper spacecraft has successfully completed its initial commissioning following the October 14, 2024, launch. Scheduled to arrive in the Jovian system in 2030, the spacecraft will orbit Jupiter an

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2025-06-23 02:11:28时空
火星上的条纹状斜坡可能并非液态水流动痕迹,研究指出

研究人员分析了一个包含50万条出现在陡峭火星山坡上的奇怪条纹的全球数据库,最终认定这些地貌很可能是由干燥过程而非液体流动形成的。

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2025-06-23 02:07:00时空
天文学家观测到有史以来最大规模的星系样本,距离远达120亿光年以上

一个国际天文学家团队利用詹姆斯·韦伯空间望远镜(JWST)的数据,在名为"宇宙演化巡天"(COSMOS Web)的天区公布了迄今最大规模的星系群样本。这项研究标志着河外天文学的重大突破,为星系形成演化及宇宙大尺度结构提供了前所未有的认识。

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2025-06-23 02:02:09时空
不止有一个,而是两个大质量黑洞正在蚕食这个星系

天文学家在搜寻撕裂恒星的巨型黑洞时,于异常位置发现了一个——距离星系核心2600光年处。该游荡黑洞可能源于早期与其他星系的合并,或因与另外两个黑洞相互作用被抛出核心区域。这是首个通过光学观测发现的非核区潮汐撕裂事件。最终这两个黑洞可能合并并产生引力波涟漪。

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2025-06-23 01:57:57时空
'Cosmic joust': Astronomers observe pair of galaxies in deep-space battle

天文学家首次观测到一场剧烈的宇宙碰撞,其中一个星系用强烈的辐射穿透了另一个星系。研究结果表明,这种辐射会抑制受伤星系形成新恒星的能力。

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2025-06-23 01:53:26时空
揭示高紫外线辐射环境中的行星形成奥秘

行星形成的基本构件能够在极端紫外线辐射环境中存在——但根据一项新研究,即便在极端紫外线辐射环境下,行星形成的基本构件依然能够存续。

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2025-06-23 01:49:40时空
Saturn's moon: Mysterious wobbling atmosphere like a gyroscope

The puzzling behavior of Titan's atmosphere has been revealed. The team has shown that the thick, hazy atmosphere of Saturn's largest moon doesn't spin in line with its surface, but instead wobbles like a gyroscope, shifting with the seasons.

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2025-06-23 01:45:42时空
ALMA测量超大棒旋星系的演化

天文学家在早期宇宙中观测到一个巨大且极为活跃的带棒螺旋星系,发现其与现代星系存在重要的相似性与差异性。这一发现深化了我们对银河系等带棒螺旋星系如何生长演化的认知。

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2025-06-23 01:41:31时空
'Raindrops in the Sun's corona': New adaptive optics shows stunning details of our st

科学家们拍摄到了迄今为止最精细的太阳日冕图像。为获得这些高分辨率图像及影像,研究团队开发了新型"日冕自适应光学"系统,可消除地球大气层造成的图像模糊。这项突破性成果为深入研究日冕加热、太阳爆发和空间天气创造了条件,并为太阳大气层的新发现创造了机会。

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