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宇宙巨型漢堡!哈伯直擊太陽系40倍「行星搖籃」 結構詭異顛覆認知

2026/02/11 15:59 編譯陳成良/綜合報導
哈伯太空望遠鏡拍下人類迄今觀測到最大的「原行星盤」,其寬度達太陽系的40倍(約6400億公里),外觀猶如一個宇宙級的巨型漢堡。(取自NASA與歐洲太空總署)

哈伯太空望遠鏡拍下人類迄今觀測到最大的「原行星盤」,其寬度達太陽系的40倍(約6400億公里),外觀猶如一個宇宙級的巨型漢堡。(取自NASA與歐洲太空總署)

美國航太總署(NASA)哈伯太空望遠鏡近期拍下震撼畫面,捕捉到人類至今觀測到最大的「原行星盤」(protoplanetary disk)。這個距離地球約1000光年的巨大天體,寬度竟是太陽系的40倍,其詭異且嚴重不對稱的結構,正迫使科學家重新檢視行星誕生的既有模型。

科技新聞網站《SciTechDaily》報導,根據《天文物理期刊》(The Astrophysical Journal)發布的最新研究,這個代號為「IRAS 23077+6707」的星體,直徑廣達6400億公里,足足是整個太陽系(延伸至古柏帶邊緣)的40倍大。

由於這個星盤極度龐大且緻密,其中心的高溫恆星完全被遮蔽。從地球的角度看去,星盤呈現側邊面對我們的視角,深色的中央帶被上下兩層發光的塵埃與氣體包夾,外觀猶如一個層次分明的巨型漢堡。研究團隊更結合自身文化背景,將其幽默地暱稱為「德古拉的南美三明治」(Dracula's Chivito)。

然而,真正讓天文學家震驚的並非只有其龐大體積,而是它極度混亂的內部結構。最新影像顯示,這個星盤並不如預期般平靜,反而充滿動盪。更詭異的是,星盤呈現嚴重的不對稱性,只有一側延伸出長長的細絲狀物質,另一側卻擁有平滑的邊緣,完全沒有任何絲狀物。

哈佛與史密松天體物理中心(CfA)學者拉維爾(Joshua Bennett Lovell)指出,這種不對稱的混沌狀態讓研究團隊大感震驚。這項發現也為科學界提供了一個全新的「頭等艙」視角,來觀察星盤在孕育新行星時所經歷的劇烈變化。

質量驚人 蘊含巨大行星系統潛力

在理論上,所有的行星系統都誕生於環繞年輕恆星的氣體與塵埃盤中。科學家估計,這個巨型星盤蘊含的物質總質量,高達木星的10至30倍,擁有孕育出多顆巨大氣體行星的充沛條件,簡直就是早期太陽系的「放大版」。

研究主筆蒙施(Kristina Monsch)表示,雖然這種極端質量環境下的行星形成過程可能與一般情況不同,但基本機制應有相似之處。這張前所未見的高解析度影像,不僅證實了行星的「孕育所」遠比人類想像中活躍,更已成為科學家解開行星誕生之謎的全新起點。

https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/5340318

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奇特小行星謎樣雪人外型 研究揭露形成關鍵機制

2026/02/21 21:07 編譯管淑平/綜合報導
NASA 2019年發表原名「終極遠境」的小行星「天空」(Arrokoth)觀測照。(美聯社檔案照)

NASA 2019年發表原名「終極遠境」的小行星「天空」(Arrokoth)觀測照。(美聯社檔案照)

小行星「天空」(Arrokoth),是人類探測器歷來探測的最遙遠、也是最原始天體,其如雪人般的外型,一直令科學家不解。一份新發表的研究,進一步支持此奇特外型源於重力作用的理論,並且釐清其中的機制。

英國《衛報》19日報導,表面泛著深紅色的「天空」,位於太陽系邊緣古柏帶(Kuiper belt),2019年,美國國家航空暨太空總署(NASA)探測器「新視野號」(New Horizons)飛掠古柏帶,拍下這個小行星奇特外型。古柏帶為位於海王星軌道之外的環狀區域,已知聚集許多矮行星以及被稱為「微行星」(planetesimal)的固態天體。微行星是形成行星的基石,但是並非所有都是圓形,天文學家估計,古柏帶中所發現的微行星,約10%到25%呈現雙葉型,看起來像花生或雪人。

之前的研究認為,「天空」雙球體結構應是在同一時期、以非劇烈方式形成,推測是經過一段「重力塌縮」過程產生。不過,具體過程一直有爭論。美國密西根州立大學研究人員,19日在《皇家天文學會月報》(Monthly Notices of the Royal Astronomical Society)發表的一份新研究,經過54次電腦模擬,重建一團礫石雲在重力作用下逐漸聚集過程。

模擬發現,在部分情況下,兩個小型微行星會彼此環繞,最終以大約每秒5公尺或更低的速度緩慢彼此靠近、然後逐漸結合,形成有兩個球體相連結構的「接觸雙星」(contact binary)。

報告第一作者、密西根州立大學地球與環境科學系博士候選人巴恩斯(Jackson Barnes)說,「我們的模型中,有些接觸雙星外觀與『天空』極為相似」。他指出,這次新的模擬重要性也在於,支持長期以來的觀點,即微行星普遍是透過重力塌縮過程而形成。

「新視野號」任務首席調查員、行星科學家史登(Alan Stern)認為,這項研究支持「天空」是在一段溫和的過程中形成的假設。不過,貝爾法斯特女王大學天文學家費茲西蒙斯(Alan Fitzsimmons)提醒,模擬顯示僅約4%的天體為接觸雙星,但望遠鏡觀測顯示此比例更高,或許還有其他形成方式,有待未來更精細的模擬驗證。

https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/5347454

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首度3D立體呈現混亂極光!韋伯望遠鏡看清天王星

2026/02/22 17:35 編譯陳成良/綜合報導
韋伯太空望遠鏡捕捉數據生成的縮時影像,展現天王星在太空中運轉的珍貴畫面,其發光的極光地帶清晰可見。(圖:ESA/Webb/NASA)

韋伯太空望遠鏡捕捉數據生成的縮時影像,展現天王星在太空中運轉的珍貴畫面,其發光的極光地帶清晰可見。(圖:ESA/Webb/NASA)

太陽系最神祕的「冰巨星」天王星,終於首次被人類以立體方式看清。美國航太總署(NASA)韋伯太空望遠鏡(JWST)首度以3D方式呈現其極光與上層大氣結構,揭示了極光在表面混亂掃動的奇景,並發現大氣層正呈現持續變冷的異常趨勢。

據太空新聞網站《Space.com》報導,這項由國際團隊主導的研究,於2026年2月19日發表在權威期刊《地球物理研究通訊》。自1986年「航海家2號」探測船掠過以來,人類對天王星的理解僅止於平面影像;如今韋伯望遠鏡利用強大的紅外線感測能力,讓科學家宛如戴上3D眼鏡,首度能追蹤能量如何從天王星深處向上層大氣流動。

磁場「歪一邊」導致極光大亂舞

英國諾森比亞大學研究員提蘭蒂(Paola Tiranti)形容,天王星擁有太陽系最怪異的磁層(magnetosphere)。不同於地球磁場相對端正,天王星的磁場不僅嚴重傾斜,還偏離了行星的自轉軸心。這種「歪一邊」的構造,導致極光不會乖乖待在兩極,而是會以複雜且混亂的路徑掃過行星表面。韋伯望遠鏡此次捕捉到的兩條明亮極光帶,直接證實了此一動態機制的運作。

除了極光亂舞,研究團隊還發現天王星的上層大氣正在變冷。數據顯示目前測得的平均溫度約為426克耳文(約攝氏153度),證實了從1990年代初期開始的冷卻趨勢仍在持續。提蘭蒂指出,這項發現修正了科學界對「冰巨星」能量平衡的理解,也為未來研究太陽系外無數巨行星,提供了關鍵的對照樣本。

https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/5347981

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宇宙觀測再突破! 中大跨國團隊首度確認「超新星SN Winny」

2026/02/23 15:32 記者林曉雲/台北報導
鹿林一米望遠鏡(LOT)於去年9月29 日取得影像,證實首顆強重力透鏡極亮超新星SN 2025wny,今日發布消息表示,將持續進行光度監測。(陳婷琬、艾立安、Stefan Taubenberger提供)

鹿林一米望遠鏡(LOT)於去年9月29 日取得影像,證實首顆強重力透鏡極亮超新星SN 2025wny,今日發布消息表示,將持續進行光度監測。(陳婷琬、艾立安、Stefan Taubenberger提供)

宇宙觀測再突破!宇宙中最明亮的恆星爆炸之一「極亮超新星」若恰好被前景星系的重力透鏡效應分裂成多重影像,將成為極為罕見且可用於測量宇宙學參數的關鍵天體。中央大學天文研究所助理教授陳婷琬團隊與德國慕尼黑工業大學、馬克斯普朗克天文物理研究所等合作,針對超新星SN 2025wny(暱稱SN Winny)進行影像與光譜研究,證實其為星系尺度的強重力透鏡超新星系統,開闢突破哈伯張力爭議之新宇宙測量途徑。

HOLISMOKES計畫主持人、中大教授蘇游瑄表示,極亮超新星與重力透鏡完美對齊的機率低於百萬分之一,SN Winny的發現具有里程碑意義,未來全球天文學家將持續以地面與太空望遠鏡追蹤觀測,取得更完整的光譜與多波段資料,以精進透鏡模型與時間延遲測量,深化對宇宙結構與演化的理解。

中央大學說明,「極亮超新星」(Superluminous Supernova)為宇宙中最明亮的恆星爆炸之一,而當其光線被前景星系重力扭曲並分裂成多重影像時,即形成強重力透鏡系統,兼具高亮度與透鏡效應的案例極為稀少,團隊鎖定SN 2025wny與透鏡候選體PS1 J0716+3821,透過影像與光譜分析,確認該超新星紅移為z=2.008,前景透鏡星系紅移約z=0.375,為首個經證實的強重力透鏡極亮超新星。

陳婷琬指出,團隊利用鹿林一米望遠鏡(LOT)進行長時間光度監測,在良好天氣與視寧度條件下,甚至可分辨出個別透鏡影像,為模型建立提供重要觀測資料。博士後研究員艾立安(Amar Aryan)分析加拿大法夏望遠鏡(CFHT)影像時,更發現可能的第五個透鏡影像,並透過瞬變天體命名伺服器(TNS)通報,引發國際天文界高度關注。

研究團隊說明,重力透鏡如同宇宙天然放大鏡,將同一背景天體光線分成不同路徑,使各影像亮起時間出現差異,透過精準量測多重影像之間的時間延遲,並結合透鏡星系質量分布模型,可直接推算宇宙距離尺度與膨脹速率。第一作者Stefan Taubenberger博士指出,此方法不同於傳統「宇宙距離階梯」,能提供獨立測量途徑,有助釐清目前宇宙學界關注的「哈伯張力」問題。

加法夏望遠鏡(CFHT)/MegaCam於去年11月21日拍攝的影像揭示SN 2025wny(SN Winny)「可能的第五個透鏡影像」,以字母E標示。(艾立安、陳婷琬、Stefan Taubenberger提供)

加法夏望遠鏡(CFHT)/MegaCam於去年11月21日拍攝的影像揭示SN 2025wny(SN Winny)「可能的第五個透鏡影像」,以字母E標示。(艾立安、陳婷琬、Stefan Taubenberger提供)

https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/5348707

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像被光束劃開的宇宙雞蛋!哈伯拍下罕見「蛋星雲」恆星臨終影像

2026/02/23 17:05 編譯陳成良/綜合報導
哈伯望遠鏡拍下「蛋星雲」清晰影像,呈現恆星走向生命終章前的短暫階段,為研究恆星演化提供重要線索。(圖取自 NASA/ESA/Hubble)

哈伯望遠鏡拍下「蛋星雲」清晰影像,呈現恆星走向生命終章前的短暫階段,為研究恆星演化提供重要線索。(圖取自 NASA/ESA/Hubble)

哈伯太空望遠鏡(Hubble Space Telescope)近日公布一張全新影像,清楚拍下距離地球約 1000 光年的「蛋星雲」(Egg Nebula),呈現一顆類似太陽的恆星走向生命終章前的短暫階段。這類畫面在宇宙中極為罕見,讓天文學家得以近距離觀察恆星臨終時的結構變化。

根據天文媒體《SPACE.com》報導,許多人誤以為恆星死亡必然伴隨著劇烈的超新星大爆炸,但「蛋星雲」打破了這個刻板印象。這是一顆老年恆星因為燃料耗盡,正溫和且持續地將外層物質一層層向外拋射。

這段過程被稱為前行星狀星雲:恆星走向星雲前的短暫過渡期,在廣袤的宇宙觀測史中非常罕見。根據科學家的觀測,這類恆星最終多會走向這一階段。

探照燈穿透塵埃 揭示恆星複雜形態

照片中令人驚豔的對稱光束與漣漪結構,呈現出恆星「脫殼」後的複雜形態。中心恆星被厚重塵埃遮蔽,宛如藏在蛋白中的蛋黃,強光只能從縫隙中溜出,形成探照燈般的視覺效果。

科學家推測,這種井然有序的結構可能是由隱藏在深處的伴星共同雕刻而成。這種交互作用讓外界能一窺恆星內部的細微變化,對理解恆星演化至關重要。

衰老恆星臨終前拋射出的元素與塵埃,最終都會散佈到太空中,成為孕育新星系與行星的「種子」。包含 45 億年前誕生的地球在內,許多行星系統的物質來源皆可追溯至此類演化過程。

天文學家透過這次捕捉到的細節,持續追蹤宇宙中的物質循環與再利用機制。這次觀測為理解太陽系如何從古老星塵中誕生,提供了更多具體的實證依據。

https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/5348806

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首次改變繞太陽軌道! NASA「飛鏢」一撞2小行星都偏了

2026/03/07 23:43 編譯管淑平/綜合報導
DART太空船(右前)和「迪迪莫斯」、「迪莫弗斯」雙小行星系統模擬圖。(美聯社檔案照)

DART太空船(右前)和「迪迪莫斯」、「迪莫弗斯」雙小行星系統模擬圖。(美聯社檔案照)

美國國家航空暨太空總署(NASA)4年前以撞擊小行星測試行星防禦的「飛鏢」(DART)任務,取得超乎預期的成功,除了先前證實成功改變其中一個小行星的軌道,6日發表的最新分析進一步發現,整個雙小行星系統繞太陽軌道都出現偏移,證實這種方式在地球面臨天體逼近威脅時的可行性。

NASA 2022年進行的這項「雙小行星改道測試」(DART,Double Asteroid Redirection Test)任務,刻意撞擊「迪迪莫斯」(Didymos)、「迪莫弗斯」(Dimorphos)雙小行星系統中較小的迪莫弗斯,測試以「動能撞擊」改變小行星軌道。6日在《科學先端》(Science Advances)期刊發表的研究指出,除了先前證實撞擊將迪莫弗斯推向更小、週期更短的軌道,最新分析顯示,這個雙小行星系統繞太陽的軌道也被改變。NASA在6日新聞稿中說,這是人造物體首次對環繞太陽的天體路徑,造成可測量的改變。

這兩個小行星彼此互繞,兩者又繞著共同的質量中心,此質量中心的運動速度和軌跡,決定整個系統環繞太陽的軌道。

《華爾街日報》報導,研究報告第一作者、參與DART任務的伊利諾大學行星防禦科學家馬卡迪亞(Rahil Makadia)表示,這個質量中心繞行太陽的軌道週期改變了0.15秒、運動速度每秒改變約11.7微米,這個數字看似微不足道,但是累積1年,軌道位置就會偏移約0.2英里。

馬卡迪亞指出,夠早讓小行星軌道有細微改變,就能有大不同,「隨著時間推移,小行星運動變化即使如此微小,也能造成最終是危險天體撞擊,或者從地球旁邊掠過的差別」。

這項分析顯示,僅撞擊其中一個小行星,就可偏轉雙小行星系統軌道;另一個重要成果是,了解促使軌道改變的機制。馬卡迪亞說,重達約1300磅的DART太空船,以時速逾1萬4000英里撞擊小行星,噴出的碎片提供額外動能,為改變整個軌道推了一把。

報告共同作者、約翰霍普金斯大學行星科學家查柏特(Nancy Chabot)指出,「這帶來比光靠太空船本身多一倍的動能」,若未來真需要拯救地球,這「確實很有希望」。

https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/5362530

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等了逾50年!NASA阿提米絲2號載人繞月 最快4/1升空

2026/03/13 08:12 即時新聞/綜合報導
美國航太總署(NASA)歷史性的「阿提米絲2號」(Artemis II)繞月任務,最新發射時間表週四(12日)出爐,最快將於4月1日升空,將是太空人時隔逾50年來首度繞月飛行。(法新社)

美國航太總署(NASA)歷史性的「阿提米絲2號」(Artemis II)繞月任務,最新發射時間表週四(12日)出爐,最快將於4月1日升空,將是太空人時隔逾50年來首度繞月飛行。(法新社)

美國航太總署(NASA)歷史性的「阿提米絲2號」(Artemis II)繞月任務,在火箭發生氦氣洩漏而延遲後,最新發射時間表週四(12日)出爐,最快將於4月1日升空,將是太空人時隔逾50年來首度繞月飛行。

《BBC》報導,這枚火箭原定於3月發射,但因發現氦氣洩漏問題,已被運回佛州卡納維爾角的載具組裝大樓進行維修。NASA週四表示,有信心問題已經修復,並計畫於3月19日將火箭重新移回發射台,目前最早的可能發射日期為4月1日。

3名美國太空人魏斯曼(Reid Wiseman)、葛洛佛(Victor Glover)、柯赫(Christina Koch),以及加拿大太空人韓森(Jeremy Hansen),將成為首批搭乘NASA大型登月火箭「太空發射系統」(Space Launch System, SLS)及「獵戶座」(Orion)太空船飛行的人類。

報導指出,「阿提米絲2號」任務為期10天,太空人將繞行月球背面,即地球上永遠看不到的那一側,之後再返回地球。NASA主管在記者會上強調,這項任務伴隨相當高的風險。

NASA正面臨讓阿提米絲2號升空的壓力,該繞月任務已延誤2年,未載太空人的「阿提米絲1號」任務中發現隔熱罩問題。2024年12月,NASA曾訂下期限,要求「阿提米絲2號」必須在2026年4月底前發射。

「阿提米絲2號」任務火箭原定於3月發射,但因發現氦氣洩漏問題,被運回佛州卡納維爾角的載具組裝大樓進行維修。(美聯社)

「阿提米絲2號」任務火箭原定於3月發射,但因發現氦氣洩漏問題,被運回佛州卡納維爾角的載具組裝大樓進行維修。(美聯社)

https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/5368654

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3場星月共舞 適合觀星入門

2026/03/22 05:30 記者甘孟霖/台北報導
月球接近昴宿星團示意圖。(台北天文館提供)

月球接近昴宿星團示意圖。(台北天文館提供)

春季抬頭望就有精彩天象!台北市立天文館表示,本週起將有一連串月球與多個亮眼星體近距離接近的天象,構成景緻浪漫又容易觀賞的「星月共舞」畫面,為日常夜晚增添驚喜,且這類與月球共舞的天象特別適合觀星初學者,找到月亮後就能順勢辨別周邊星體。

天文館指出,首天登場的是三月廿三日傍晚的「月掩昴宿星團」。日落後一彎眉月懸於西方天空,緊鄰有「七姊妹」之稱的昴宿星團(M45),被譽為星空珠寶盒,由大量年輕藍色恆星組成,是最容易觀賞的星團之一,如碎鑽般點綴在月牙旁,在都市也能以肉眼辨識;搭配雙筒望遠鏡,還能看見緊密簇集的星團成員,是觀星入門絕佳目標,民眾把握天黑後至廿時卅分前,選擇西方無遮蔽開闊地點觀賞。

三月廿六日,月球將移至雙子座附近,與明亮的木星接近並上演「木星合月」;廿七日則輪到雙子座一等亮星北河三接力與月球同框;三晚不同風格的星月組合,別具看點。

https://news.ltn.com.tw/news/life/paper/1747816

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53年來首度載人奔月!NASA阿提米絲2號升空倒數 直播看這裡

2026/04/01 08:41 即時新聞/綜合報導
NASA阿提米絲2號火箭最快將於美東時間「愚人節」傍晚(台灣時間4月2日清晨)發射升空。(路透)

NASA阿提米絲2號火箭最快將於美東時間「愚人節」傍晚(台灣時間4月2日清晨)發射升空。(路透)

美國國家航空暨太空總署(NASA)「阿提米絲二號」(Artemis II)任務火箭最快將於美東時間「愚人節」傍晚(台灣時間4月2日清晨)發射升空,這將是53年來再有載人月球任務。NASA將於今天晚間直播燃料加注作業,並於午夜後開始完整發射直播。

綜合外媒報導,NASA在美東時間3月31日下午結束發射前最後一次記者會,確定阿提米絲二號任務在「愚人節」升空照原定計畫執行,發射窗口約2小時,最快於美東時間傍晚6時24分(台灣時間4月2日凌晨6時24分)開始,約有20%的機率可能因天氣狀況而受阻,若發射延期,4月6日之前都有機會發射。

NASA表示,將於發射日美東時間上午7時45分(台灣時間4/1晚間7時45分)起,在NASA的YouTube頻道直播燃料加注作業,屆時團隊將把推進劑裝入SLS火箭,完整發射直播則將於下午12時50分(台灣時間4/2凌晨0時50分)開始,民眾也可透過多種線上平台觀看。

NASA表示,火箭升空前的最後整備進入關鍵階段,團隊已完成引擎與太空衣檢查、替獵戶座(Orion)太空船充電,接下來還將持續進行發射台清場、啟動地面發射序列器,以及火箭艙體空腔的氮氣切換等作業,為後續燃料加注與發射做準備。

如果一切按計畫進行,4名太空人將執行為期10天的繞月飛行任務,於飛行第6天到達距離地球最遠點,飛越月球表面約8000公里,時長約6小時,最終返回地球。這趟測試飛行目標是驗證獵戶座太空船及其生命維持系統能否安全地將人類送上月球。NASA計畫2028年後重返月球。

NASA阿提米絲二號發射直播:

NASA阿提米絲2號火箭升空前的最後整備進入關鍵階段。(法新社)

NASA阿提米絲2號火箭升空前的最後整備進入關鍵階段。(法新社)

https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/5389289

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地球全景照「藍色彈珠→你好世界」 NASA曬54年對比照驚豔千萬人

2026/04/05 16:05
地球全景照「藍色彈珠→你好世界」 NASA曬54年對比照驚豔千萬人

美國航太總署(NASA)昨(4)日分享2張地球全景照,分別是1972年的「藍色彈珠」(左)和「你好世界」(右)。(圖擷取自@NASA 社群平台「X」,本報合成)

〔即時新聞/綜合報導〕美國航太總署(NASA)的「阿提米絲2號」(Artemis II)於本月1日升空啟航,這也是時隔54年,再度執行載人飛往月球軌道任務。NASA昨(4)日分享,執行阿提米絲2號任務的太空人,從太空船窗口拍下一張地球照片,並翻出54年前「藍色彈珠」(The Blue Marble,也稱藍色瑪瑙)照片進行對比,吸引超過3100多萬人朝聖。

NASA昨日在官方X(原推特)帳號分享2張照片,一張為1972年,執行阿波羅17號(Apollo 17)計畫的太空人,在距離地球約2萬9000公里處,從太空船窗口拍下地球全景照片,在NASA官方圖庫編號名為「AS17-148-22727」。據悉,這張照片是當時NASA公布過解析度最高的地球影像,並在事後完全免費供大眾自由使用,被認為影響力最大、傳播最遠的照片之一,特別受到環保人士喜愛與推廣。

另一張則是2026年,搭乘獵戶座太空船、阿提米絲2號任務指揮官懷斯曼(Reid Wiseman),在太空船升空2天又5小時左右,從太空船窗口拍下。綜合外媒報導,這張照片被命名為「你好世界」(Hello, World),是繼「藍色彈珠」後,再度有人類從太空拍攝地球全景,NASA也在貼文中感慨︰「在過去54年裡,我們已經走了很遠,但有一點始終沒有改變:從太空來看,我們的家園依然如此美麗!」

2張照片曝光後,吸引各國天文迷與大批網友關注,眾人除藉此討論拍攝工具與手法、科技日新月異、環境汙染等議題,還紛紛表示,「現在的地球又灰又髒」、「古老的地球看起來更美麗」、「如果你放大右上角,就能看到北極光!」、「我們都只是這顆淡藍色星球上的渺小生命」、「那些還在堅信地平說的信徒,肯定又要崩虧了」、「舊照看起來更清晰,好奇這是因為相機品質還是氣候變遷導致?」

https://news.ltn.com.tw/amp/news/world/breakingnews/5393890

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