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系,据美国国家地理新闻12月19日报导,一颗未知奇异彗星已经驰入我们太阳系,目前正朝东/东南方向穿过武仙座星群。该彗星为日本业余天文爱好者12月14日清晨发现,现以发现者名字命名为Kudo…Fujikawa 彗星,正式名称为C/23年1月28日该彗星最接近太阳的时候(近日点),地球上大部分地区能够观察到。“其逆轨道(意味着相对于主要行星的轨道而言, 该彗星以相反的方向前进)以及到时候的近距离穿过太阳会使许多人,包括我本人,意识到此彗星可能潜在地驱散太阳辐射及太阳风。”“如果确实这样的发生的话,我们将会看到一个难以置信的彗星,因为其内在挥发性的、稀有气体暴露于太阳的辐射之中。”
科学家质疑光速不变原理,据美国航空航天局(NASA)5月29日消息,科学家们准备用置于国际空间站上的超精度时钟和其它一些太空任务,检测爱因斯坦狭义相对论。消息称,这一实验结果很有可能极大程度地改变人们对宇宙时空的认识。创立于1905年的狭义相对论的一个最基本的假定是,无论观察者以多大的速度在任何方向上运动,光速对于他来说都是不变的。也就是说作为一个常数的光速在宇宙空间中是恒定的。然而,近些年来在基本粒子研究领域提出的一些新理论却认为,这一假定并不总是正确的,在宇宙的深处,时空的结构可能会发生一些在地球上非常难以探测到的变化,而这些变化将会导致光速的改变。
为了证明这些新理论的正确性,在美国航空航天局基础物理计划的支持下,科学家们展开了一系列重新审视狭义相对论的实验。计划的负责人之一,印第安纳大学物理学教授,阿兰。考斯泰勒基博士(Alan Kostelecky)说,三种不同的超精度时钟:主原子空间定位时钟 (Primary Atomic Reference Clock in Space ),铷原子钟(Rubidium Atomic Clock)和超导微波振荡仪(Superconducting Microwave Oscillator)已经被安装在国际空间站上了,此外欧洲空间局(European Space Agency)也将很快在国际空间站上安装原子钟系综(the Atomic Clock Ensemble)。除了国际空间站之外,NASA的一些其他飞行计划也将对狭义相对论进行重新检验,其中,一个名为“时空”(SpaceTime)的飞行任务将携带原子钟飞过木星,并将它们以极高的速度抛向太阳,这种高速飞行将确保检验的高敏感度。 由于地球的转轴的方向和旋转的速度是固定的,而在太空中,空间站或飞船转轴的方向和速度都是可以变化的,所以如果时空的结构发生了细微的改变,在太空中的测量将比在地球上的更为精确。考斯泰勒基博士最后说,这些实验结果将很可能在科学界引起极大的轰动,并对人们现有的时空结构的认识产生革命性的影响。 其实光速不变只是一种在很小范围内的归纳,是一种假说。人类的确做过一些试验,可那范围与宇宙比起来是非常小的,银河系边缘上的光速人们都没有测量过,所以并不能保证宇宙深处的光速与地球上的光速一样。科学家们也认识到了这个问题,所以投巨额资金,大规模地做实验,在宇宙深处重新检验以光速不变原理为基础的狭义相对论。延伸下去,我们知道,科学家们在近几年内观察到了许多重大的天文学变化,比如超新星爆发的增多,新恒星的大量诞生,多个星体的碰撞合并,GAMMA射线的爆发,新星体的大量涌现,这些现象一般都距离地球几百万,甚至几千万光年之遥,所以很多人根据光速不变原理,认为这些宇宙巨变都是发生在几百万或几千万年以前的事,与我们现在没有什么关系。其实,如果光速在宇宙中是变化的,并且在宇宙的深处比在地球上要快得多,那么我们看到的外层空间的宇宙巨变就不再是遥远的过去的事情,可能就是几年前的事情,甚至是最近的事情,这意味着什么呢?宇宙的巨变可能近在眼前,何止近在眼前,每个人都可能已经在其中了。中国古人相信天人合一,从天象的变化可以预知人类社会的变迁,天象的变化也会导致人类社会的变迁。这些剧烈的变化对应到我们地球上,或许预示人类也正面临着重大变革。
剧变中的银河系,银河系同样更是处在巨变之中。天文学家发现银河中心特大质量黑洞爆炸频繁,在2000年,银河系超巨星Rho Cas发生巨型爆发。而红外线天文卫星观测到银河系大量新生恒星,银河系中的闪亮光点球聚体,科学家推测宇宙是由一种拮抗重力的神秘能量所主宰的。天文学家在广阔的天体范围内发现了许许多多出乎意料的现象,不平静的银河系球形星团是其中的一个。快速穿越银河系的黑洞会不会对地球构成威胁?巨星环环绕着银河系?如果存在一完整的环,科学家们将不得不重新思考银河系如何形成的细节。 科学家在银河系周围发现氢气云团,这些云团是如何形成的呢?银河系中心亮丽风景线,展示了银河系中心区域的惊人的高能。哈勃望远镜观测到一个奇异星体爆发产生的光回声又是一个以前没有观测到的天文现象。 “银河系即将进入新纪元”一文中研究表明,我们银河系正在进入一个新的时代,一个庞大密集的星际气体圆环正在银河系中心附近汇集,其密度在未来的2倍,银河系的景观将会非常绚丽。内容远不足以概括巨变中的银河系,但是仍然可以透射出巨变中的银河系。天文学家发现银河中心特大质量黑洞爆炸频繁,银河系黑洞爆炸,对银河系中心特大质量黑洞进行的最长久的观测,给了天文学家前所未有的了解它的机会。美国NASA钱德勒X射线观测台提供的新数据表明,我们银河系中心的黑洞活动频繁,经历着无数次爆炸,偶尔发生大爆炸。这次对银河系中心黑洞的观测持续了两周共164小时。“我们对一特大质量黑洞进行了以前从没进行过日常观测。”参与这项研究的麻省理工学院专家巴加诺夫(Frederick K。 Baganoff)在目前正在西雅图召开的美国天文学会会议的新闻发布会上说:“我们见到这个特大质量黑洞的爆发活动几乎每天都发生。” 图像展示的是我们银河系的一部分。这一图像是根据红外线天文卫星的观测构造出来的。图像的范围每边近似30度,图象中心位于名为NGC 7822扩散星云。图像内是气体和尘埃云区,大量的新恒星正在气体尘埃区形成。形成中的新恒星非常明亮,其亮度强达超过太阳数千倍。银河系超巨星Rho Cas发生巨型爆发,Rho Cas 爆发示意图,哈佛-史密斯索尼安天体物理中心(Harvard…Smithsonian Center for Astrophysics)埃勒斯。罗贝尔(Alex Lobel)领导的一国际天文学家小组在西雅图召开的第201届美国天文学会议上宣布,他们观测到了超巨星Rho Cas发生的巨巨型爆发,其爆发喷射物的质量是地球的1万倍。这次惊人的爆发事件发生在2000年。星体在爆发中所损失的质量要比天文学家以往观测到的其它任何一次爆发要多。Rho Cas (Rho Cassiopeiae)属于仙后座星群。在银河系的数十亿星体中,只有少数星体的大小与Rho Cas相当。天文学家曾观测到其首次爆发发生在1946年。该研究小组认为Rho Cas随时可能会发生下一次爆发。持续观测显示,在两年前爆发后的这段时间里,它的巨大气氛一直处于不稳定状态。尽管它离我们较远,但由于Rho Cas明亮(其量度是太阳的50万倍),天文学家在北半球全年都能看得见,甚至不用望远镜也容易看到。
“它干了件令人惊异的事情,” 哈佛-史密斯索尼安天体物理中心的天文学家Andrea Dupree说,“我们能见证这次令人震惊的爆发真的是特别幸运。”Rho Cas的爆发表明这些超巨星是多么的不稳定。红外线天文卫星观测到银河系大量新生恒星,图像根据三个波段的红外线观测合成。三个波段分别为12,60和100微米。黄色到白色区域是红外线明亮区域。这些明亮区在可见光照片上不会出现。新形成的恒星总是在气体和尘埃云的纵深区域。而这些气体和尘埃云对各种光而言几乎是不透光的。新恒星放射的可见光能量被气体和尘埃云吸收掉了。但对红外线言,气体和尘埃云由于吸收了光能量而被加热从而成为红外线光源,从而新恒星可以被观测到。 银河系中的闪亮光点─球聚体。浩瀚苍穹,有数不尽的星系。随着科技的进步,天�