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一、1.88亿美元的太空望远镜拍到首张照片,揭示超新星爆炸,余晖四射...

近日,一架造价为1.88亿美元的太空望远镜拍到了首张太空照片,揭示超新星爆炸的过程,余辉四射,好不壮观。

前几天,正处在调试阶段的詹姆斯·韦伯空间望远镜拍摄的一张太空照片爆红网络,被无数媒体人转载和转发,因为这是韦伯望远镜升空以来拍摄的首张照片,证明了韦伯望远镜是完好无损的,只需把主镜面调试好后就能正常工作了。

于是,大家都把注意力集中到了韦伯空间望远镜上,而忽视了另一个太空望远镜的发射,它就是美国宇航局的X射线成像偏振探测器(IXPE),IXPE和美国宇航局钱德拉X射线太空天文台一样,利用X射线来 探索 宇宙。

太空望远镜一般分为三类,可见光、红外线和X射线,可见光没有穿透能力,可见光无法穿透的物质,红外线可以穿透,红外线无法穿透的物质,X射线可以穿透,由此可见,X射线的穿透能力更强,IXPE当然是世界上最先进的太空望远镜。

IXPE重330公斤,直径1.1米,长5.2米,太阳能电池阵列展开长度为2.7米,由Ball Aerospace & Technologies OHB Italia制造, 共耗资1.88亿美元, 但出资方是美国宇航局和 意大利航天局(ASI), 旨在 测量黑洞、中子星和脉冲星的宇宙 X 射线偏振。

2021年12月9日,一枚 SpaceX 猎鹰9号火箭将IXPE送入 540公里高的 近地轨道,计划运行2年,在经过一个多月的调试和校对后,IXPE慢慢的适应了太空环境,终于在2022年1月中旬开始收集科学数据。

很快,IXPE就瞄准了一颗名为仙后座A的超新星爆发,算算时间,这是一颗在17世纪前爆炸的恒星,但直到现在,电磁波才传到地球。IXPE趁此机会拍摄了首张照片,揭示仙后座A的超新星爆炸过程,余辉四射,好不壮观。

根据IXPE在1月11日至1月18日拍摄的图像显示,仙后座A的超新星爆炸释放的X射线强度不断增加,从冷紫色和蓝色到红色和热白色,同时,释放的气体云扩散到10光年宽,在图像中以紫色显示,爆炸产生的冲击波加热附近的气体云,发出明朗光芒。

但在明朗的气体云中间有一个超高密度的物体,要么是黑洞,要么是中子星,由超新星爆炸核心坍缩时形成。

总之,IXPE将在未来的两年时间里研究宇宙中最神秘的天体,中子星,黑洞,超新星爆发还有星云。近日,美国宇航局传出了一条坏消息,那就是美国宇航局钱德拉X射线太空天文台又出现了故障。

钱德拉X射线太空天文台自1999年发射以来,就不断地更新我们对宇宙的了解,多次向我们揭示黑洞和中子星的奥秘,但是截止到2022年,钱德拉天文台已经运行了整整23个年头了。

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内容预览:
七霞
作者:翘起地球
第一章 女人是可怕的动物
更新时间2009-2-5 16:02:25 字数:3472
 相传元始天王开天辟地后,退去躯壳,架天霞飞升,游行天地间,但觉天地初成,将霞光分封7道散往各处,始为定天定地神铁。后世传说凑齐七神铁者可以劈天断日,得天神庇佑,免人世轮回,练就不死之身。我们的故事就由此展开。。。。。。
  “春风知别苦,不遣杨柳条”一男子身着泛白的长衫,双手背后凝立于悬崖之边,口中轻叹。此时已是傍晚时分,晚风将他的长发、衣衫轻轻拂起,显得出尘脱俗,宛如得道的仙人驾临人世。
  他略微抬头,将目光移向前方的孤峰。只见红霞环绕,一峰突出,隐约在云雾间可以辨出“孤立擎霄,中天一柱”八个巨字。八字非是斧凿而成,而是人以指力生生雕刻而上。“师傅……”男子嘴唇轻颤,似有难以言表的感触。
  此山正是“天柱山”,乃是擎天一派的镇派宝山。
  “爹!”一个略显稚嫩的声音在他身后响起,“您怎的又在这里发愣?”
  男子急忙收拾情怀,转身回头,一个十二、三岁的男孩在他背后眨着大大的眼睛看着他。男孩两手抓满了杂草,额间汗珠隐现,小嘴还不时重重的呼吸着。
  “一山,又去除草了?”男子嘴角略微露出笑意。
  “爹”男孩两步凑上他爹身前,将满手的杂草全扔到了山崖之下,然后一屁股坐在了悬崖边缘,将两条小腿晃晃嗒嗒的坠在了崖外。
  男子非但不为他自己孩子近乎危险的举动慌张生气,反而笑的更加开怀。“……

三、中子星碰撞的余晖微弱却持久,它会怎么影响地球?

众所周知,当恒星到达生命的尽头时,那些质量较大的恒星将导致超新星爆炸。当剩余星核的质量达到太阳质量的1.4倍时,其原子将被压缩并进一步成为中子星,中子星并不是恒星演化的最终状态。中子星碰撞的余辉微弱而持久
在远离星系ngc 4993中心的地方发生了一次大规模爆炸,伴随着强光和放射性物质进入太空。这些在太空中传播约1.3亿光年的引力波,推动了ligo(激光干涉引力波观测站)中的激光,并向我们发出了两颗中子星合并的信号。通过哈勃太空望远镜的“巨眼”,科学家们在7小时28分32秒后拍摄到了碰撞时中子星的最深图像。然而,在他们相撞19个月后,来自这一事件的光最终到达了地球,没有发现合并的遗骸。研究人员观察到中子星合并事件产生的微弱而持续的余辉,并制作了非常准确的时间序列图像。这些图像清楚地显示了余辉随时间的变化,并通过最后一个没有余辉的空间点移除早期图像中的所有星光,以获得详尽的演化图像和余辉形状。事实上,两颗合并的中子星会产生一些密度更大的物体,这些合并的产物可能是更大的中子星,也可能是我们没有直接观测到的神秘黑洞,但它们都有相同的超高速旋转点,所以物质会沿着两个阶段被喷射到外层空间。远离碰撞地点的物质将与空间中的尘埃和星际空间中的其他碎片碰撞。在这个过程中产生的动能将使星际介质发光。如果这样的事件发生在我们的太阳系,它将产生足够强盛的能量超过我们的太阳。球状星团通常是大量恒星聚集的理想场所,但中子星,或是相互环绕的一对中子星双星,却非常罕见。此外,中子星碰撞的必要条件不包括稠密的星团。至少,科学家在这项研究的图像中没有发现球状星团。现在,我们终于知道了这些罕见的撞击现象在太空中是在哪里产生的,研究这些碰撞产生的余辉对于更好地理解短伽马射线暴也具有积极意义。

中子星之间的剧烈合并甚至会释放出数亿倍太阳能量,扰乱当时的时空结构,足以撼动整个宇宙。在这个过程中产生的引力波也会冲刷我们的地球,同时,大量的电磁辐射也会从这个事件中释放出来。如果这样的碰撞发生在我们的星系,或者附近的恒星系统,它会对地球产生什么样的影响,我们能完整地生活在地球上吗?事实上,虽然中子星合并产生的能量可以震动宇宙,但这种震动主要是在微观尺度上因此,即使附近有两个黑洞合并,在此过程中产生的引力波也可能不会引起我们任何人的注意。所有的洞察力都离不开专业的观察工具。相对而言,我们银河系中的中子星合并事件将更加明显,因为我们此时可能会看到天空中一道明朗的闪光,就像一颗明朗的恒星悬在我们头顶上。然而,我们看到的并不是爆热点热点

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