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宇宙或存在「大爆炸」前的秘密生命 新研究提供線索

  
暗物質來自何方?最新研究指向宇宙早期黑洞;示意圖。(取自歐洲太空總署官網)

暗物質來自何方?最新研究指向宇宙早期黑洞;示意圖。(取自歐洲太空總署官網)

2024/09/03 09:12

〔編譯陳成良/綜合報導〕根據最新研究,宇宙的誕生可能並非始於「大爆炸」(Big Bang)。一項新的宇宙學理論提出,宇宙可能在收縮和膨脹階段之間「反彈」。這項理論若成立,將對宇宙本質的認知產生深遠影響,特別是對黑洞(black holes)和暗物質(dark matter)這兩個最神祕的宇宙組成部分。

據澳洲科學新聞網站《Science Alert》報導,美國約翰·霍普金斯大學物理學家伊普(Andrew Ip)領導的研究團隊,近期在《宇宙學與天體粒子物理學期刊》(Journal of Cosmology and Astroparticle Physics)發表的研究中探討了一種假說。該假說認為,暗物質可能由原始黑洞(primordial black holes)組成,這些黑洞形成於宇宙最後一次收縮階段向當前膨脹階段過渡時期,即發生在「大爆炸」之前。若此假說成立,未來的重力波(gravitational waves)觀測站可能偵測到黑洞形成過程中產生的重力波,從而驗證這個暗物質生成情境。

科學家透過觀察恆星在星系中的運動,以及分析宇宙微波背景輻射(cosmic microwave background)—這種被視為「大爆炸」遺留的輻射—得出結論:宇宙中約有 80% 的物質是由暗物質構成。這種神祕的物質既不反射、不吸收,也不發射光線,因此無法直接觀測。儘管暗物質在宇宙中如此普遍,但其本質至今仍是科學界未能破解的謎題。

長久以來,科學家們認為宇宙是從一個極小的點(稱為奇點,singularity)開始的,然後迅速膨脹,就像氣球突然被吹大一樣。這個快速膨脹的過程被稱為「暴脹」(inflation)。但是,這項新研究提出了一個不同的想法,叫做「非奇異物質反彈宇宙學」(non-singular matter bouncing cosmology)。這個理論說,宇宙可能先是縮小,然後像彈簧一樣反彈變大。這次反彈引發了我們所知的「大爆炸」,並導致宇宙持續擴張。

根據這個新理論,宇宙在反彈前縮得非常小,大約只有現尺寸的 10-50 倍左右。當宇宙開始反彈時,光和其他粒子才開始出現,這就是「大爆炸」的開始。在反彈的過程中,物質變得非常密集。這種高密度可能導致了許多微小黑洞的形成。研究人員認為,這些微小的黑洞可能就是構成暗物質的東西。這一框架不同於傳統基於「暴脹」理論的解釋,為理解宇宙早期階段提供了新的視角。

研究團隊的計算結果與我們目前觀察到的宇宙特徵相符,這為他們的新理論提供了初步支持。但要確認這個理論是否正確,科學家們還需要更多證據。他們期待未來的重力波觀測設備能夠幫忙。

重力波就像是宇宙中的漣漪,科學家認為新型黑洞形成時會產生特殊的重力波。他們希望透過兩個即將建造的大型設備——雷射干涉儀太空天線(Laser Interferometer Space Antenna,LISA)和愛因斯坦望遠鏡(Einstein Telescope)——來捕捉這些重力波。這些觀測可能需要10年或更長時間,但它們有望為這個大膽的理論提供實際證據。

https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/4788152

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小行星墜落台灣視角曝光!菲律賓「目睹火球畫面超震撼」


菲律賓民眾拍下小行星墜落瞬間。(圖/翻攝X)
菲律賓民眾拍下小行星墜落瞬間。(圖/翻攝X)

[周刊王CTWANT] 一顆編號為CAQDTL2的小行星,在台灣時間今日凌晨,墜落在菲律賓呂宋島東北部,小行星進入大氣層時,預計會產生的亮度會超過-8等,台灣南邊也可看到火流星。國立中央大學天文研究所「鹿林天文台」拍下發光瞬間引起熱議,而網路上瘋傳菲律賓民眾拍攝的視角畫面更震撼!

CAQDTL2是一顆來自主小行星帶,也就是火星和木星軌道之間的小行星密集區域的小行星,這是人類歷史上第9次在進入地球大氣層之前,就先發現的外星物體。

CAQDTL2小行星墜落後,國立中央大學天文研究所「鹿林天文台」隨即在臉書貼出一段6秒影片,表示雖然天氣的狀況非常差,今凌晨0點39分還是等到了流星發出來的亮光。畫面中原本漆黑一片的空地,慢慢發出一陣亮光,不過才3秒就消失了。

鹿野天文台拍下小行星墜落瞬間。(圖/鹿野天文台臉書)
鹿野天文台拍下小行星墜落瞬間。(圖/鹿野天文台臉書)

許多天文迷也分享自己在陽明山等地拍攝的畫面,網友們紛紛表示,「台北陽明山,800公里實在是太遠了,扣掉地球曲率仰角大概只有3度,中間還有花東的積雨雲干擾」、「恆春南灣電閃雷鳴,我猜它混在這一片一片雷光中」、「我們先看到的是像閃電那種曝光!再後來看到那個亮點!」

此外,有不少菲律賓民眾也紛紛拍下小行星墜落的一刻,當地視角相當清晰,只見一顆火球,朝著地面飛來,隨即消失在地平線下,畫面非常震撼,也在網路上瘋傳。

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https://tw.news.yahoo.com/%E5%B0%8F%E8%A1%8C%E6%98%9F%E5%A2%9C%E8%90%BD%E5%8F%B0%E7%81%A3%E8%A6%96%E8%A7%92%E6%9B%9D%E5%85%89-%E8%8F%B2%E5%BE%8B%E8%B3%93-%E7%9B%AE%E7%9D%B9%E7%81%AB%E7%90%83%E7%95%AB%E9%9D%A2%E8%B6%85%E9%9C%87%E6%92%BC-215436375.html

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比滅絕恐龍還可怕! 木衛三曾遭巨型小行星撞擊

  
在這張藝術家想像圖中,木衛三(右)環繞著巨大的木星運行。(圖:NASA/ESA)

在這張藝術家想像圖中,木衛三(右)環繞著巨大的木星運行。(圖:NASA/ESA)

2024/09/04 13:05

〔編譯陳成良/綜合報導〕太陽系最大的衛星木衛三(蓋尼米德,Ganymede),過去曾遭遇過毀天滅地的撞擊事件!科學家最新研究指出,一顆直徑可能達300公里的小行星,曾在40億年前猛烈撞擊木衛三,其威力遠超6600萬年前造成恐龍滅絕的小行星撞擊。

英國《衛報》3日報導,這項由日本神戶大學行星科學家平田直之博士(Dr.NaoyukiHirata)主導的研究,近日發表於科學期刊《科學報告》(ScientificReports)。研究指出,木衛三表面縱橫交錯的獨特溝槽,很可能是這場驚人撞擊事件留下的痕跡。

平田直之表示,這些溝槽系統的中心點幾乎正對著木星,這個現象暗示著撞擊可能造成木衛三自轉軸發生偏移。根據電腦模擬結果,這顆巨型小行星的撞擊角度介於60到90度之間,撞擊後起初產生了一個寬達1600公里的巨大隕石坑,後來才逐漸被撞擊產生的碎屑部分回填。

這次撞擊事件對木衛三產生了難以想像的影響。平田直之指出,撞擊威力之大,足以「徹底抹去」木衛三原本的表面,甚至可能影響到其內部結構,包括科學家推測存在的地下鹹水海洋。

木衛三直徑超過4800公里,比水星還要大,是太陽系中唯一擁有自身磁圈的衛星。科學家一直對其充滿興趣,認為其可能存在孕育生命的條件。這項研究為木衛三的演化歷史提供了新的線索,也讓人們更加好奇這顆神秘衛星究竟還隱藏著哪些秘密。

英國萊斯特大學(UniversityofLeicester)的行星科學家弗萊徹教授(LeighFletcher)表示,這項研究巧妙地利用電腦模擬回溯時間,試圖解釋木衛三表面傷痕的成因。

弗萊徹教授也指出,歐洲太空總署(EuropeanSpaceAgency)的木星冰月探測器「果汁」(Juice),將為解開木衛三之謎提供更多資訊。Juice探測器已於去年啟程前往木星,預計將於2030年代抵達,屆時將對木衛三進行詳細觀測,希望能找到更多關於這場遠古撞擊事件的證據,並揭開木衛三地下海洋的秘密。

https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/4789607

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宇宙大爆炸前的星系狂舞!128億年前星系合併造就超亮「怪物星系」

  
藝術家描繪了這項研究中觀察到的相互作用星系。合併過程中的引力相互作用,觸發了大量恒星在短時間内快速形成的星暴( starburst)現象和類星體活動。(取自ALMA專頁)

藝術家描繪了這項研究中觀察到的相互作用星系。合併過程中的引力相互作用,觸發了大量恒星在短時間内快速形成的星暴( starburst)現象和類星體活動。(取自ALMA專頁)

2024/09/04 10:31

〔編譯陳成良/綜合報導〕天文學家利用由歐洲、北美、東亞各國及智利合作建置的ALMA天文望遠鏡(阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列,簡稱ALMA),成功捕捉到128億年前的一次罕見星系合併事件。這場宇宙黎明時期的盛會中,兩個星系在引力的牽引下交織融合,最終將孕育出一個超亮的巨型星系,並伴隨著強烈的類星體活動和新星的爆發。這項發現為理解早期宇宙中星系和黑洞的形成及演化,提供至關重要的線索。

類星體是由超大質量黑洞吸引物質所驅動的高亮度天體。當兩個富含氣體的星系合併形成一個更大的星系時,引力相互作用會使氣體流向黑洞,從而引發類星體活動。這種理論得到了廣泛接受,並且此次觀測結果進一步支持了這一觀點。

據《每日科技網》(scitechdaily)9月2日報導,由日本國立天文台學者泉拓馬(Takuma Izumi)領導的國際研究團隊,利用ALMA望遠鏡觀測了宇宙中最早的類星體對。這對類星體由日本愛媛大學的松岡佳樹(Yoshiki Matsuoka)發現,位於處女座方向的這對類星體形成於宇宙的最初9億年。儘管亮度較低,但這對類星體的宿主星系之間存在一條由氣體和塵埃組成的「橋樑」,顯示兩個星系正在合併的過程中。

透過ALMA的觀測,研究團隊能夠測量這兩個星系中的氣體量,這些氣體是新星形成的關鍵材料。結果顯示,這兩個星系內部擁有豐富的氣體,這不僅暗示了未來可能出現的更強烈類星體活動,也預示著將引發快速的星際新星爆發,形成「星爆」現象。這樣的星爆活動與強烈的類星體活動結合,將在早期宇宙中創造出一個超亮的物體,即巨型星系。

這項研究成果已發表於《天體物理學期刊》(The Astrophysical Journal),強調了星系合併在理解宇宙早期演化中的重要性。研究團隊計劃進一步探索這些合併事件對星系形成與演化的長期影響,期望這些發現能為未來的宇宙學研究提供嶄新的視角。

https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/4789394

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火流星?國際太空站拍下「神秘閃光」 NASA專家直言:非常罕見

  
國際太空站2日拍到一道神秘閃光,推測是天文現象「火流星」(bolide)。(圖擷取自@dominickmatthew 社群平台「X」)

國際太空站2日拍到一道神秘閃光,推測是天文現象「火流星」(bolide)。(圖擷取自@dominickmatthew 社群平台「X」)

2024/09/05 16:49

劉晉仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕國際太空站(ISS)自本月2日拍到一道神秘的閃光,似乎是某種太空物體「爆炸」後所發出的,經過觀察後,推測是是天文現象「火流星」(bolide)。針對這起特殊的天文景象,就連美國太空總署(NASA)小行星威脅評估計畫首席研究員史密斯(Jeffrey Smith)也直言非常罕見。

綜合外媒報導,NASA太空人多明尼克(Matthew Dominick)昨(4日)將國際太空站拍攝到的影片,進行縮時攝影後分享到社群平台「X」(原推特)。從影片中可見,拍攝畫面大約是在北非上空,由於那裡當時正發生暴風雨,因此看起來一片黑暗,但突然有一個太空物體突然劃過尼羅河上空,爆炸後發出綠、藍、白3色的耀眼光芒。

多明尼克表示,「我昨天把這個拿給幾個朋友看,他們都認為這是在大氣層爆炸的一顆流星,一顆更亮的火流星。」報導指出,火流星也俗稱「火球」,這是一種天文學術語,指的是格外明亮的流星,可以在很大的範圍內被觀測到。

NASA小行星威脅評估計畫首席研究員、「SETI協會」(SETI Institute)數據科學家史密斯,則是對此指出,「火流星很罕見。由於地面系統的觀測區域有限,從地面上被偵測到的火流星很少。火流星爆炸速度非常快,通常只會有幾分之一秒,所以也需要非常迅速的偵測工具。」

https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/4791061

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核子鐘原型問世! 精確度有望超越現有技術

  
這張照片展示了核子鐘實驗設備的核心技術,圖中可以看到複雜的光學裝置,包括雷射與晶體結構。(圖擷取自美國天體物理聯合實驗室專頁)

這張照片展示了核子鐘實驗設備的核心技術,圖中可以看到複雜的光學裝置,包括雷射與晶體結構。(圖擷取自美國天體物理聯合實驗室專頁)

2024/09/05 16:50

〔編譯陳成良/綜合報導〕科學家近期取得了重大突破,成功製造出全球首個「核子鐘」(nuclear clock)的原型,這將開啟計時技術的新紀元。這一創舉是利用釷(thorium)原子核內的量子能階轉變來計時,儘管這只是核子鐘發展的初步階段,但未來的應用前景令人期待。

目前最精確的時鐘是「原子鐘」(atomic clock),其原理是透過雷射刺激原子中的電子能階轉換來計時。然而,核子鐘的運作更為複雜,因為它依賴的是原子核內能階的變化,這需要更高的能量,但也能帶來更高的穩定性和精確度。

澳洲科學新聞網站《Science Alert》4日報導,維也納科技大學的物理學家斯特魯姆(Thorsten Strumm)表示:「我們已經證明,釷元素可以用作超高精度的計時器。接下來的工作主要是技術開發,不再會有重大障礙。」

科學家選擇使用釷原子核進行計時,因為它在兩種能量狀態之間切換的過程非常穩定,這為核子鐘的精確計時提供了理論基礎。研究團隊首先製作了一個含有釷原子的小晶體,並使用真空紫外光激發晶體內的釷原子核,使其能階發生轉變。為了使這一過程能夠與現有的鍶原子鐘同步,科學家將紅外光轉換為紫外光,成功實現了兩者的同步。

儘管目前這個核子鐘原型的精確度尚未超越最好的原子鐘,但研究顯示,該技術的全面實現已近在咫尺。斯特魯姆解釋道:「我們預計,核子鐘在未來2到3年內就能超越現有的原子鐘。」

核子鐘的潛在應用廣泛而深遠,從提高全球定位系統(GPS)的精確度,到幫助科學家探測暗物質,甚至可能改寫我們對物理宇宙的理解。美國天體物理聯合實驗室(JILA)的專家俞俊(Jun Ye)強調,這項技術可能會為我們探索宇宙奧秘打開新的大門。

這項突破性研究已發表在著名科學期刊《自然》(Nature)上,並迅速引起了科學界的關注。核子鐘的出現不僅代表了計時技術的一次重大進步,也為我們理解時間和宇宙開闢了新的視角。

這張圖展示了科學家如何將釷晶體與鍶原子鐘結合,以創造出核子鐘的核心技術。圖中顯示了如何使用光轉換技術,將紅外光轉變為紫外光,並用來精確地激發釷原子核的能量變化。這是實現超高精度時間測量的關鍵一步。(圖擷取自美國天體物理聯合實驗室專頁)

這張圖展示了科學家如何將釷晶體與鍶原子鐘結合,以創造出核子鐘的核心技術。圖中顯示了如何使用光轉換技術,將紅外光轉變為紫外光,並用來精確地激發釷原子核的能量變化。這是實現超高精度時間測量的關鍵一步。(圖擷取自美國天體物理聯合實驗室專頁)

https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/4791146

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揭外星生命歷史之謎 NASA木衛二快船將啟航耗時6年抵達木星

  
NASA即將於10月10日發射「木衛二快船(Europa Clipper)」,探索木星的衛星木衛二(Europa)。圖為NASA所釋出的木衛二快船照。(美聯社)

NASA即將於10月10日發射「木衛二快船(Europa Clipper)」,探索木星的衛星木衛二(Europa)。圖為NASA所釋出的木衛二快船照。(美聯社)

2024/09/10 16:57

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕NASA即將於10月10日發射「木衛二快船(Europa Clipper)」,探索木星的衛星木衛二(Europa)。木衛二是科學家們極為喜歡的探索對象,因為它的冰層下可能隱藏著一片廣闊的海洋,並且是最有機會成為外星生命存在的理想環境!這次任務的經費總額高達50億美元(約台幣1585億元),而該任務將搭載目前世界上最強大的火箭之一,SpaceX的獵鷹重型火箭(Falcon Heavy),將超過6000公斤重的木衛二快船推向太空。

據《美聯社》報導指出,這次任務預計耗時6年抵達木星,而探測器在飛行過程中,預計會進行49次近距離飛掠(flybys),並使用冰層穿透雷達(ice-penetrating radar)等科學儀器,來深入研究木衛二冰層底下的環境結構。而飛行途中距離木衛二地表最近僅有25公里,這將給科學家帶來前所未有的觀察機會,幾乎都能將整個衛星的表面進行精密的掃描與分析。

這次的「木衛二」任務之所以引起全球矚目,是因為科學家們相信,木衛二的冰層下可能藏著液態水,也就是生命的海洋,因此這顆冰封的衛星成為了探索外星生命的重要焦點。

NASA的科學家強調,這次探索與其他行星探測任務不同,因為木衛二不僅在數十億年前可能具備適合生命的條件,現在也可能是一個適合生命存在的地方!

科學家表示,在距離我們數億公里外的木衛二上,或許藏著我們從未見過的微生物或更高級的生命形式,這讓整個任務充滿了神秘感與無限可能。隨著科技進步。我們終於有機會一探這顆遠方衛星的奧秘,還可能徹底改變我們對外星生命的認知,使得這次的快船任務無疑轉變成一場「史詩級」的科學探險。

https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/4795719

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銀河系與仙女座星系或已「牽手」! 最新研究揭示星系暈交疊

  
這系列圖片模擬了銀河系和我們的鄰居仙女座星系未來可能會如何合併在一起。(圖擷取自NASA官網)

這系列圖片模擬了銀河系和我們的鄰居仙女座星系未來可能會如何合併在一起。(圖擷取自NASA官網)

2024/09/08 13:57

〔編譯陳成良/綜合報導〕根據澳洲科技媒體《科學警報》(ScienceAlert)9月6日報導,澳洲和美國的天文學家發現,星系的氣體和塵埃暈(circumgalactic medium,CGM)可能比我們想像的還要廣闊,這意味著我們所處的銀河系(Milky Way) 和鄰居仙女座星系(Andromeda Galaxy)的星系暈可能已經開始交疊。

星系暈是環繞星系的巨大氣體和塵埃雲,包含星系約70%的可見物質。然而,科學家對星系暈的結構知之甚少,難以判斷一個星系的邊界在哪裡。

澳洲斯威本科技大學(Swinburne University of Technology)的天體物理學家尼爾森(Nikole Nielsen)帶領的研究團隊,利用凱克天文台(Keck Observatory)的宇宙網成像儀(Cosmic Web Imager),觀測了一個距離地球約2.7億光年的螺旋星系IRAS 08339+6517(簡稱IRAS08)。

他們發現,IRAS08星系暈中的氫和氧原子電離狀態,在距離星系盤9萬光年的範圍內仍受到星系本身星光影響。這表明星系暈的範圍可能比過去認為的更大。

尼爾森指出:「在星系暈中,氣體被加熱的方式與星系內部典型情況不同,這可能包括來自宇宙中眾多星系漫射輻射的加熱,也可能部分歸因於衝擊波。」

這項研究發表在《自然·天文學》(Nature Astronomy)期刊上。如果銀河系的星系暈也像IRAS08一樣廣闊,那麼它可能已經與仙女座星系的星系暈開始交疊。

尼爾森表示:「銀河系和仙女座星系的星系暈很可能已經重疊並相互作用。」

報導中指出,這項發現不僅有助於更精確地定義星系,也揭示了宇宙中星系之間的交互作用和演化過程。

https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/4793727

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「北極星黎明」任務升空! 挑戰50年來無人所及處太空漫步

  
SpaceX的「北極星黎明」任務10日出發。(美聯社)

SpaceX的「北極星黎明」任務10日出發。(美聯社)

2024/09/10 19:52

〔編譯管淑平/綜合報導〕美國「太空探索公司(SpaceX)」的「北極星黎明(Polaris Dawn)」任務美東時間10日升空,展開充滿風險的大膽旅程。這次任務計畫在50年來人類所及的最高地球軌道高度進行首次商業太空漫步,測試包括新型艙外活動(EVA)太空裝和無氣密艙設計太空船等突破性技術,為太空探索寫下新的里程碑。

美國富豪馬斯克旗下的太空探索(SpaceX)公司獵鷹九號火箭,在美東時間10日清晨5時23分(台灣時間10日下午5時23分)從佛州甘迺迪太空中心發射升空,將搭載4名民間太空人的「載人飛龍堅韌號(Crew Dragon Resilience)送上地球軌道。這次為期5天任務的一大目標,在地表上方約700公里高的軌道,嘗試歷來首次民間太空人太空漫步,這高度已進入充滿高能帶電粒子的「范艾倫輻射帶」。

此次任務的指揮官是電子支付公司Shift4的億萬富豪艾薩克曼(Jared Isaacman),負責飛行任務的是空軍退役飛行員波蒂特(Scott Poteet),另外兩名組員為SpaceX資深工程師吉利斯(Sarah Gillis)與梅農(Anna Menon)。若一切順利,艾薩克曼和吉利斯預計最早在任務第二天輪流短暫步出太空艙,進行太空漫步。

這將是自1972年美國航空暨太空總署(NASA)結束「阿波羅」載人登月系列任務後,人類在最高地球軌道進行太空漫步。阿波羅任務結束後,迄今太空漫步一直是由政府派出的專業太空人進行,且是在國際太空站(ISS)所在約地表上方400公里的高度進行。

由於太空艙採無氣密室設計,屆時全艙都將減壓,在太空漫步過程中,4名組員都將穿著太空裝,測試新太空裝對於人類暴露在太空更高輻射環境中的壓力控制、耐輻射等功能,這項技術可為未來確保送人登月、探索火星的安全提供重要數據。

這次任務還將進行約40項實驗,包括人體在低重力環境中的反應、輻射影響等,並將利用「星鏈(Starlink)」系統進行衛星通訊測試,確認長程通訊可靠性,這些也攸關未來的月球和火星任務。

在進入太空漫步預定軌道前,太空船將先以橢圓形軌道繞行地球,預計距離地球最近處為190公里,最遠距離1400公里,可望打破除了阿波羅系列任務以外,1966年由NASA「雙子星計畫(Project Gemini)」載人太空任務所創下人類離地球最遠的1374公里紀錄。

https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/4796245

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「太陽75倍大氣泡」在恆星表面沸騰 天文學家首度捕捉到細節

  
天文學家捕捉到距離地球180光年劍魚座R(R Doradus)恆星表面因對流運動產生氣泡翻騰。(取自歐洲南方天文台官網)

天文學家捕捉到距離地球180光年劍魚座R(R Doradus)恆星表面因對流運動產生氣泡翻騰。(取自歐洲南方天文台官網)

2024/09/14 07:28

首次上稿 09-13 22:30
更新時間 09-14 07:28

〔編譯管淑平/綜合報導〕距離地球180光年外,一顆恆星表面巨大又炙熱的氣泡因對流運動翻騰,這些氣泡有太陽的75倍大,這是天文學家首次捕捉到太陽以外的恆星表面對流運動,獲得夠清楚的細節追蹤運動過程。

歐洲南方天文台(ESO)11日說,這顆恆星名為「劍魚座R(R Doradus)」,是一顆紅巨星,去年7月、8月期間利用該機構共同擁有的智利「阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列望遠鏡(ALMA)」拍攝,以高解析度影像顯示恆星表面正形成巨大的、炙熱的氣泡,然後沉入恆星內部。

研究報告11日在《自然(Nature)》期刊發表,首席作者、瑞典查默斯理工大學天文學與電漿物理學教授佛勒明斯(Wouter Vlemmings)說,「這是第一次能夠如此詳細地呈現一顆真實恆星沸騰中的表面」,研究原本的目標是要觀察這顆恆星周圍氣體,希望發現預期會存在的對流泡泡,但沒想到能夠以如此細節看到,「而且實際看到它們的運動」。

恆星透過核融合在其核心產生能量,這些能量透過巨大又炙熱氣泡向外傳遞到恆星表面,氣泡冷卻後再沉入恆星內部,就像熔岩燈中的泡泡上下流動。在恆星核心形成的碳、氮等重元素透過對流運動分佈到恆星其他地方,據信對流運動也會產生稱為「恆星風」的粒子流,將這些元素送到宇宙,成為形成新恆星和行星的組成物質。

不過,此前科學家一直未能詳細追蹤太陽以外的恆星對流運動。位於劍魚座(Dorado)的劍魚座R,直徑約為太陽的350倍,因其巨大的體積和距離地球相對較近,成為理想的觀測目標。

報告共同作者、查默斯理工大學研究員霍里(Theo Khouri)說,在其他恆星上很難觀察到對流運動,「現在我們不僅能直接看到對流顆粒,這些顆粒是太陽的75倍大!還能首次測量其運動速度。」

報告指出,劍魚座R上這些氣泡運動速度約每秒數十公里,比根據太陽對流運動所預期的速度還快,對流周期約為1個月。研究人員還不知道差異的原因,但似乎表示對流運動會隨著恆星變老,發生一些還不為人了解的變化。

劍魚座R的質量與太陽相似,因此,可能非常類似太陽50億年後成為紅巨星時的模樣。佛勒明斯說,這類觀測有助於了解如太陽這樣的恆星,變得如劍魚座R那樣冰冷、巨大且充滿氣泡時的活動表現。

https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/4799704

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