2021-12-31

“天熠杯”2021年中国航天十大新闻、世界航天十大新闻揭晓|航天|航天员


  "天熠杯"2021年中国航天十大新闻、世界航天十大新闻评选今日揭晓。"中国首次火星探测任务取得圆满成功"等10件新闻入选2021年中国航天十大新闻,"人类航天器首次成功穿越太阳日冕层"等10件新闻入选2021年世界航天十大新闻。

  本次评选活动由中国航天报社主办、中国航天科工二院706所协办,评委会成员包括张履谦、龙乐豪、于本水、于登云、朱坤、杨宏等6位院士,以及航天领域知名专家和媒体人。

  2021年是中国航天的又一个"超级航天年",全年航天发射次数达到创纪录的55次,再次位列世界第一。这一年,中国航天在宇航发射、星际探测、商业航天等方面屡创佳绩、亮点纷呈。以"中国首次火星探测任务取得圆满成功""中国空间站建造进入全面实施阶段""首颗探日卫星'羲和号'发射成功""长征系列运载火箭实现400次发射"等为代表的一系列航天重大事件,有力推动了航天强国建设,受到世界瞩目。

  2021年,世界航天发展也亮点颇多。"人类航天器首次成功穿越太阳日冕层""美国机智号直升机首次在火星执行飞行任务""史上功能最强空间望远镜'詹姆斯·韦伯'发射成功"等航天大事件广受关注。同时,"中国首次火星探测任务取得圆满成功""中国空间站建造进入全面实施阶段"入选年度世界航天十大新闻,显示出中国航天在世界航天领域已占据重要地位。

  由中国航天报社主办的中国航天、世界航天十大新闻评选活动已连续举办9届。《中国航天报》作为我国航天高科技领域的权威行业媒体,在业内具有广泛的影响力。

  2021年中国航天十大新闻

  1。中国首次火星探测任务取得圆满成功


  5月15日,天问一号探测器成功着陆火星,我国首次火星探测任务着陆火星取得成功。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平致贺电。天问一号探测器着陆火星,迈出了我国星际探测征程的重要一步,实现了从地月系到行星际的跨越,在火星上首次留下中国人的印迹,是我国航天事业发展的又一具有里程碑意义的重大科技进展。6月11日,天问一号探测器着陆火星首批科学影像图发布,标志着我国首次火星探测任务取得圆满成功,也意味着人类航天器首次实现在一次任务中完成火星环绕、着陆与巡视探测。

  2。中国空间站建造进入全面实施阶段


  4月29日,中国空间站首个航天器天和核心舱入轨,标志着中国空间站建造进入全面实施阶段。5月29日,天舟二号货运飞船成功发射,自主快速交会对接于天和核心舱。6月17日,航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波乘坐神舟十二号载人飞船升空,成为中国空间站的首批"访客"。9月17日,中国空间站关键技术验证和建造阶段首批航天员凯旋。9月20日,天舟三号货运飞船升空,与天和核心舱及天舟二号货运飞船组合体交会对接。10月16日,航天员翟志刚、王亚平、叶光富乘坐神舟十三号载人飞船升空,成为中国空间站的第二批"访客",开始为期6个月的太空工作生活。

  3。我国首颗探日卫星"羲和号"发射成功


  10月14日,长征二号丁运载火箭成功将中国首颗太阳探测卫星"羲和号"送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。"羲和号"的成功发射,标志着我国正式进入"探日时代"。"羲和号"全称为太阳Hα光谱探测与双超平台科学技术试验卫星,其搭载的太阳空间望远镜等科学载荷将开展国际首次太阳Hα波段光谱成像探测,推动我国空间技术与空间科学协同创新发展。

  4。长征系列运载火箭实现400次发射,中国航天年发射次数再创世界第一


  12月10日,我国长征系列运载火箭迎来第400次发射。从1970年4月24日长征一号运载火箭"第一飞"至今,长征火箭51年间实施了我国92.1%的航天发射任务,先后将700余个航天器送入太空,发射成功率为96.25%。在400次发射里,前三个"100次"分别用时37年、7年半和4年多,而最新的"100次"仅用时2年零9个月。

  2021年,中国以全年航天发射次数55次再创纪录,超越美国51次,再次位列世界第一。在55次航天发射中,发射成功52次、失利3次。其中,长征系列运载火箭发射48次,发射成功率达100%。

  5。我国第一代数据中继系列卫星圆满收官


  7月6日,长征三号丙运载火箭成功将天链一号05星送入预定轨道。至此,我国第一代数据中继系列卫星圆满收官,成为继美国后世界上第二个具有全球覆盖能力的中继卫星系统。天链一号卫星系统自投入使用以来,已为我国载人航天工程、空间站建设、中低轨航天器运行、运载火箭发射等提供了天基测控和数据中继服务,正发挥着不可或缺的重要作用,并成为我国空间信息传输的重要枢纽,同时取得了巨大的经济效益。

  6。中国女航天员实现首次太空出舱


  11月7日,航天员翟志刚、王亚平身着我国新一代"飞天"舱外航天服,先后从天和核心舱节点舱成功出舱。中国首位出舱航天员翟志刚时隔13年后再次进行出舱活动;王亚平成为中国首位进行出舱活动的女航天员,迈出了中国女性舱外太空行走第一步。神舟十二号航天员乘组于7月4日、8月20日圆满完成两次太空出舱活动。神舟十三号航天员乘组于11月7日、12月27日,圆满完成两次太空出舱活动。

  7。我国亚轨道重复使用运载器飞行演示验证项目首飞取得圆满成功

  7月16日,亚轨道重复使用演示验证项目运载器在酒泉卫星发射中心准时点火起飞,按照设定程序完成飞行后,平稳水平着陆于阿拉善右旗机场,首飞任务取得圆满成功。发展重复使用天地往返航天运输技术是我国由航天大国迈向航天强国的重要标志,亚轨道重复使用运载器可作为升力式火箭动力重复使用航天运输系统的子级,是航天航空技术的高度融合体。该项目的圆满成功,为我国重复使用天地往返航天运输技术发展奠定了坚实基础,为实现领域创新发展和自主可控迈出了坚实的第一步。

  8。嫦娥五号月球样品公开亮相


  2月22日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在北京人民大会堂会见探月工程嫦娥五号任务参研参试人员代表并参观月球样品和探月工程成果展览。随后,月球样品、探月工程相关科技实物及资料在多地多项展览中和广大公众见面。目前,部分得到样品的科研机构开展了同位素定年、CT扫描、电子探针分析、能谱分析、离子探针分析等工作,在物理性质、年代学、地球化学等方面已获得初步成果。

  9。新一代中型高轨液体运载火箭长七A火箭成功发射  


  3月12日,我国新一代中型高轨液体运载火箭长征七号A运载火箭成功将试验九号卫星送入预定轨道,标志着我国新一代中型运载火箭家族又添新成员。长七A火箭的地球同步转移轨道运载能力不低于7吨,填补了我国高轨运载能力空白。该型火箭同时具备零倾角轨道、奔月轨道等高轨发射能力,是国内第一个助推器与芯一级集束式分离的捆绑火箭。

  10。我国重型火箭220吨级发动机完成首台工程样机生产


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2021-12-29

星链威胁|我空间站7月1日和10月21日实施两次紧急避碰机动|中国空间站|星链|空间站


  联合国官网近日发布了2021年12月3日中国常驻联合国(维也纳)代表团致联合国秘书长的照会。照会严正指出,美国太空探索技术公司(SpaceX)发射的星链(Starlink)卫星先后两次接近中国空间站,我空间站出于安全考虑在2021年7月1日和2021年10月21日实施了紧急避碰机动。

  12月28日,外交部新闻发言人赵立坚在记者会证实了此事,且同时证实当时中国航天员正在空间站内执行任务。

  赵立坚指出,美国口口声声宣称所谓负责任外空行为概念,自己却无视外空国际条约义务,对航天员生命安全造成严重威胁,这是典型的双重标准。

  赵立坚强调,探索与和平利用外空是全人类共同的事业,中方始终本着为全人类谋福利的精神和平利用外空。美方应该尊重以国际法为基础的外空国际体系,立即采取措施,防止此类事件再次发生,采取负责任的态度,维护在轨航天员的生命安全和空间设施的安全稳定运行。

  星链卫星两次直接威胁中国航天员生命安全。

  我们来看一看危险接近中国空间站的"星链"到底是何方神圣。

  "星链"是美国太空探索技术公司(SpaceX)发射的大型低轨通信卫星星座系统,自2019年起已进行了33次发射,将超过2000颗小型通信卫星送入550千米高度左右的低地球轨道。

  这个数字超过了美国目前在轨运行的其他卫星数量之和,也超过了全世界其他国家目前在轨运行的卫星数量之和,占据了550千米的轨道高度层。

  为提高发射效率,"星链"卫星采用了独特的薄片状构型,受限于卫星体量,其单星机动变轨能力稍显薄弱。


  第一颗肇事卫星——星链-1095是2020年4月19日起开始稳定运行在平均高度555千米的近地轨道上。但从2021年5月16日开始,该星开始降低轨道高度,于6月24日达到382千米并稳定飞行了一个星期。

  7.............

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联合国官网近日发布了2021年12月3日中国常驻联合国(维也纳)代表团致联合国秘书长的照会。照会严正指出,美国太空探索技术公司(SpaceX)发射的星链(Starlink)卫星先后两次接近中国空间站,我空间站出于安全考虑在2021年7月1日和2021年10月21日实施了紧急避碰机动。  12月28日,外交部新闻发言人赵立坚在记者会证实了此事,且同时证实当时中国航天员正在空间站内执行任务。  赵立坚
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2021-12-25

鸽了14年耗资上百亿美元 詹姆斯·韦伯太空望远镜终于成功升空了!|望远镜|太空望远镜|地球




  欧美天文学界的圣诞礼物

  北京时间12月25日20时20分,天文学界期盼已久的詹姆斯·韦伯太空望远镜(James Webb Space Telescope)终于在法属圭亚那库鲁发射场升空。在发射约26分钟后,詹姆斯·韦伯望远镜顺利与阿丽亚娜5号火箭分离,开始为期29天的奔赴150万公里外预定轨道的飞行。



  韦伯将在距离地球150万公里的拉格朗日2点(L2)处绕太阳运行,并与地球保持同步。



  按照计划,詹姆斯·韦伯望远镜将在约四周后被部署在太阳─地球的第二拉格朗日点(L2)附近,并绕着L2点的HALI轨道进行运行,那里处于地球背向太阳后方的150万公里处,是太阳和地球之间的引力平衡点,加上韦伯望远镜自带了一个大型遮阳板,可以保持望远镜的镜片和四个重要科学仪器运行温度长期低于50 K(约−220 °C),更好地进行天文学的观测。


  命名的由来

  韦伯望远镜的全称叫詹姆斯·韦伯空间望远镜,英文名为James Webb Space Telescope,缩写为JWST,以美国宇航局第二任局长詹姆斯·韦布的名字命名。1961年至1968年,詹姆斯·韦布担任局长期间曾领导阿波罗计划等一系列美国重要的太空探测项目。


  并不是哈勃太空望远镜的继任者

  与主业在可见光波段的哈勃望远镜不同,詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)是一艘主业在红外波段的空间望远镜,原计划耗费5亿美元并于2007年发射升空。但由于各种原因,导致项目严重超支,发射时间数次推迟,最终耗资超过百亿美元,并推迟了14年才得以升空,目前预定工作时间期限为10年,直到燃料和制冷剂消耗殆尽,但在首期任务期满后也许会人工加注继续延长服役。


  詹姆斯·韦伯太空望远镜口径达到了6.5米,重6.2吨,运行轨道距离地球150万公里;相比而言,哈勃望远镜的口径2.4米,重11吨,运行轨道只有575公里。韦伯望远镜口径是哈勃的2.7倍,聚光面积是哈勃的6.25倍。哈勃的主镜采用玻璃制造,而韦伯则采用金属铍,高度抛光,粗糙度控制在20纳米。口径加上精度,有人预测,韦伯的分辨率将会比哈勃高出100倍。


  发射前两天,詹姆斯韦伯太空望远镜整合进入阿丽亚娜5火箭整流罩前工作人员的合影镜像。

  由于韦伯太空望远镜主镜的直径比阿丽亚娜5火箭整流罩的直径更大,无法直接包络在火箭内,因此主镜被分割成18块六角形的镜片,这些镜片由铍制成,每个镜面的抛光误差不超过10纳米;同时镜面也经过专门研磨,使得其能够在遮阳板阴影的极度严寒环境中保持正确形状。每块镜片背部都装有7个马达,能够在10纳米的精度内调整镜片的形状和方向。发射后这些镜片会在高精度的微型电动机和波面传感器的控制下展开。


  普通地面天文望远镜、哈勃超深空与詹姆斯·韦布太空望远镜成像距离对比(红字:红移值,白字:光与宇宙大爆炸的时间差)

  我们熟悉的哈勃太空望远镜位于距离地表575公里的近地轨道上运行,因此在航天飞机时代,宇航员可以亲自前往哈勃望远镜进行故障处理。而詹姆斯‧韦布太空望远镜位于离地球150万公里的距离,即使出现故障也不可能频繁派遣宇航员前去处理。但由于太阳─地球的第二拉格朗日点(L2)重力相对稳定,韦伯望远镜相对来说可以保持运行轨道不变,不需要频繁地进行轨道修正,可以更稳定的进行观测,而且还不会受到地球轨道附近灰尘的影响。


  造价100亿美元(约600亿人民币)的望远镜这么吊着,任何人都会心一紧吧

  哈勃望远镜1小时36分钟绕地球飞行一圈,因此时刻会暴露在太阳、地球和月亮的光芒中,为了保证观测,哈勃只能做一个巨大的镜筒遮光;而韦伯望远镜会与地球同步围绕着太阳公转,一年一圈,大多数时间躲在地球的阴影里,可以遮住太阳大部分光线,还有厚厚的遮阳板保证望远镜的工作环境。


  灵敏度是哈勃100倍 肩负四大使命

  詹姆斯·韦伯望远镜由美国国家航空航天局(NASA)、欧洲航天局(ESA)和加拿大航天局(CSA)共同研发,灵敏度是哈勃太空望远镜的100倍,并有望揭开135亿年前宇宙的早期模样。


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2021是地球转得最快的一年,这让科学家们很头大|地球



  文章来源 | 科研圈(id:keyanquan)

  作者 Kate Golembiewski

  翻译 阿金

  编辑 魏潇

  是不是老感觉一天时间不够用?事实证明,你可能是对的。与半个世纪前相比,地球自转的速度变快了,这导致我们现在的日子要比以前短了那么一点点。尽管差异微乎其微,但却让物理学家、计算机程序员、甚至股票经纪人头疼不已。

  地球为何自转

  我们的太阳系形成于约 45 亿年前。当时,一片致密的星际尘埃和气体云原地坍缩,开始自转。由于角动量的作用,我们的地球如今在自转中仍保留有最初这一运动开始的痕迹——"自转物体倾向于继续自转,直到外力迫使它停下来。"英国国家物理实验室(National Physical Laboratory, UK)的彼得·惠博利(Peter Whibberley)如此解释道。

  角动量让地球持续自转了数十亿年,我们如今才能经历日与夜。但是,地球自转速度并不总是保持不变的。

  几千万年前,地球绕行太阳一周的同时,能够完成 420 圈自转。通过检验珊瑚化石的生长线,我们能找到证据,证明过往的地球上每一年都被比现在要多的天数塞满了。随着岁月流逝,尽管白天越来越长(部分原因是月亮牵引地球潮汐,让地球自转速度变慢了一些),但人类观察到,地球自转满一圈的时间稳定维持在 24 小时左右。也就是说,地球绕太阳公转一周,能够完成的自转圈数是 365 圈。

  随着科学家对地球自转的观测和对时间的追踪越来越精准,他们意识到,地球完整自转一圈的时长存在波动。

  追踪时间的新方式

  20 世纪 50 年代,科学家研发出了原子钟,根据铯原子的电子从高能激发态落回至基态来计算时间。这种原子行为永恒不变,产生了原子钟周期。因此,原子钟不像传统时钟那样受温度变化等外部因素的影响。

  尽管如此,多年之后科学家还是发现了问题:无懈可击超稳定的原子钟与这个世界上的其他时钟产生了轻微的偏移。

  "随着时间流逝,原子钟显示的时间和天文学测量的时间逐渐拉开差距,后者根据地球、月球和恒星的位置测量所得。"美国国家标准技术研究所(National Institute of Standards and Technology)的物理学家犹大·莱文(Judah Levine)说。基本上,原子钟记录的一年要比根据地球运动算出的一年快一些。"为了避免两者之间的差距过大,1972 年,科学家决定定期给原子钟增加闰秒。"莱文补充道。

  闰秒的作用类似于每四年一次的闰二月,因为地球绕太阳公转一圈实际上需要 365.25 天。但是,不同于以每四年一次的固定频率出现的 2 月 29 号,闰秒周期无法预测。

  国际地球自转和参考系服务(International Earth Rotation and Reference Systems Service)正在密切关注地球的自转速度。他们通过向卫星发送激光束,并结合其他技术手段对此进行测量。当地球的自转运动比原子钟同步测量的时间慢一秒时,全球科学家会在 6 月 30 日或者 12 月 31 日晚上 11:59:59 协.............

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文章来源|科研圈(id:keyanquan)  作者KateGolembiewski  翻译阿金  编辑魏潇  是不是老感觉一天时间不够用?事实证明,你可能是对的。与半个世纪前相比,地球自转的速度变快了,这导致我们现在的日子要比以前短了那么一点点。尽管差异微乎其微,但却让物理学家、计算机程序员、甚至股票经纪人头疼不已。  地球为何自转  我们的太阳系形成于约45亿年前。当时,一片致密的星际尘埃和气
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2021-12-17

欧俄联合探测项目在火星大峡谷发现大量水的存在|火星



  当地时间15日,欧洲航天局发布公告称,该机构与俄罗斯国家航天集团公司(Roscosmos)联合实施的火星探测项目通过其微量气体轨道飞行器(TGO)发现,火星水手号峡谷中心区域的地下存在大量的水,这些水.............

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当地时间15日,欧洲航天局发布公告称,该机构与俄罗斯国家航天集团公司(Roscosmos)联合实施的火星探测项目通过其微量气体轨道飞行器(TGO)发现,火星水手号峡谷中心区域的地下存在大量的水,这些水.............原文转载:http://tech.shaoqun.com/a/697892.html跨境电商:https://www.ikjzd.com/跨境电商教程:http://www.
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2021-12-16

美国航天器有史以来第一次“触摸”太阳,温度约为93万℃|太阳


  "这是历史上第一次,一艘宇宙飞船接触到了太阳。"美国宇航局12月14日宣布,其一艘航天器"帕克太阳探测器"首次接触到太阳,当时的环境温度约为200万华氏度(约93万℃)。这一里程碑标志着"太阳能科学的一个巨大飞跃"。

美国宇航局官网截图美国宇航局官网截图

  据美国宇航局官网12月15日介绍,2021年4月,在帕克第八次飞越太阳期间,在太阳表面上方约810万英里(1303万公里)处遇到了特定的磁性和粒子,标志着它首次越过阿尔文临界表面,进入了太阳大气层。

  为何时隔几个月才公布这一消息?美国宇航局表示,帕克太阳探测器在4月份第八次接近太阳和8月份第九次接近太阳时都浸入了日冕。但科学家花了几个月的时间才得到数据,然后又花了几个月的时间才证实确实"触摸到了太阳"。

  到目前为止,研究人员还不确定帕克接触到太阳的确切位置点。但根据日冕的远程图像,估计它距离太阳表面10到20个太阳半径之间,大概430万到860万英里(692万公里至1384万公里)。

  帕克号于2018年发射,旨在探索太阳的奥秘,并且比之前的任何航天器都更接近太阳。帕克在发射三年后终于接触到了太阳的日冕。美国宇航局将此次行动的进展媲美登月行动:"帕克太阳探测器飞过太阳大气的最外层(日冕),正如登陆月球让科学家们了解月球是如何形成的一样"。

  "帕克太阳探测器'触摸太阳'是太阳科学的一个纪念性时刻,也是一项真正了不起的壮举,"华盛顿NASA总部科学任务理事会副局长托马斯·祖尔布亨(Thomas Zurbuchen)激动的说。"这个里程碑不仅为我们提供了对太阳演化及其对太阳系影响的更深入的见解,而且也告诉了我们更多关于宇宙其余部分恒星的信息。"

  "亲密接触"是非常危险的,探测器在受到空间尘埃的轰击后会承受等离子体爆炸,帕克有一个最先进的隔热罩,这使得它不至于过热。

  随着帕克更接近太阳表面,它正在取得其他航天器因距离太远而无法看到的新发现,包括来自太阳风内部的发现—.............

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"这是历史上第一次,一艘宇宙飞船接触到了太阳。"美国宇航局12月14日宣布,其一艘航天器"帕克太阳探测器"首次接触到太阳,当时的环境温度约为200万华氏度(约93万℃)。这一里程碑标志着"太阳能科学的一个巨大飞跃"。美国宇航局官网截图  据美国宇航局官网12月15日介绍,2021年4月,在帕克第八次飞越太阳期间,在太阳表面上方约810万英里(1303万公里)处遇到了特定的磁性和粒子,标志着它首次越
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2021-12-07

如何向外星人指示地球方向?脉冲星可以当“星际灯塔”|地球|宇宙|脉冲星

向外星人指示地球方位,比使用谷歌地图更复杂。向外星人指示地球方位,比使用谷歌地图更复杂。

  新浪科技讯 北京时间12月7日消息,据国外媒体报道,宇宙大得令人难以置信,并且其历史可追溯至138亿年前,考虑到宇宙的空间和时间跨度,似乎地球人类并非宇宙中唯一的高等智慧文明,或许在某一时期的某颗星球,潜在着神秘的智慧生命,如果有地外智慧生命存在,我们如何与他们建立联系,假设我们愿意做朋友,如何将他们指引到地球呢?

  科学家可以使用多种技术向遥远的外星人发送方向指标,但更重要的是,研究人员必须想出一种方法,向我们的外星客人发送可理解的星际地图,显然这是一个非常棘手的问题。

  如果你试图告诉某人你在哪里,就会需要地图等公共参考资料,这是一种固定的参照引用,但在浩瀚的星系空间,没有什么是固定不变的,恒星和行星受引力影响彼此作用,一直处于不断变化之中,就像缓慢的宇宙华尔兹,彼此环绕旋转着,但即使在我们不断变化的银河系中,科学家也想出一些方法,将地球所在位置传递给任何潜在的神秘外星生命。

  大多数人会说,向地外空间发送强大的无线电波传输就行。电磁辐射(包括从可见光、无线电波以及红外线)一直是向宇宙传播地球信息的首选方案,通过巧妙地调制电磁波频率,科学家们可以用简单的二进制代码传播复杂信息,由于电磁波具有方向性,任何截获该信号的智慧外星人都可以轻易地追踪到地球的位置。

图中是先驱号探测器牌匾,其中记录着  图中是先驱号探测器牌匾,其中记录着"脉冲星地图",地球位于线条交汇中心,还描绘着一个男人和一个女人。

  在所有不同类型的电磁波中,无线电波是进行远程通信的常用方法,依据美国宇航局的观点,这是因为无线电波的频率填补了电磁波谱的一个"缺口",被称为"水洞(water hole)"。在1420-1720兆赫之间的频率,水的两种成分——氢和羟基(氧和氢结合的化合物)起到了一种"化学隔音"的作用,可以吸收较低或者较高的振动,使通道相对没有宇宙背景噪音,水洞上方和下方的频率相对"嘈杂",因为它们充满量子振动和宇宙大爆炸残留的辐射。

  之前科学家曾尝试将无线电波发送至外太空,试图与潜在外星人进行交流,1974年,研究人员利用位于波多黎各的阿雷西博陆基望远镜,向21000光年之外的M13星团发射无线电频率信息。依据搜寻地外文明组织(SETI)所述,该信息是一个简单的二元象形图案,包括:DNA分子、太阳系和简.............

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向外星人指示地球方位,比使用谷歌地图更复杂。  新浪科技讯北京时间12月7日消息,据国外媒体报道,宇宙大得令人难以置信,并且其历史可追溯至138亿年前,考虑到宇宙的空间和时间跨度,似乎地球人类并非宇宙中唯一的高等智慧文明,或许在某一时期的某颗星球,潜在着神秘的智慧生命,如果有地外智慧生命存在,我们如何与他们建立联系,假设我们愿意做朋友,如何将他们指引到地球呢?  科学家可以使用多种技术向遥远的外星
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2021-12-05

为什么说高敏感是一种难得的天赋?|情感


  作者 |林立晴

  来源 | 酷炫脑

  高敏感并不等于孤僻脆弱,敏感的人内心世界丰富,创作力强,善于共情,为花开而欣喜,也能给身边的人带去无限温暖。

  01 我很敏感,这是个问题吗?

  设计师劳拉曾在TED演讲上分享自己作为高敏感特质人群的生活日常:

  小的时候,妈妈觉得她是个安静而古怪的孩子,因为她总是躲在教室的角落里画画;

  看书或工作时必须听音乐,否则在安静的房间里,她甚至能听到灰尘落下的声音,这让她抓狂;

  需要背后的团队不断向她传递正能量,以及一个不被打扰可供休息的空间,这样才能更好应对工作上的压力。

  她甚至也很想放弃这次演讲,因为在聚光灯之下对着众人演讲,实在让她感到很难受。

Via:TedTalksVia:TedTalks

  每个人都曾体验过敏感,但对于高敏感特质人群来说,这种敏感是成千上万倍放大的。

  美国心理学家 Elain Aron 曾用'DOES'模型来解释高敏感特质:

  D: depth of processing 深度加工,对信息过度加工,以至于思绪过多

  O: overstimulation 过度刺激,容易因为一些小事产生强烈反应

  E : emotional reactivity and empathy 情感反应和同理心,对他人的情绪容易理解并受到影响

  S : sensing the subtle 对细微事物的感知,对诸如光线、微小的声音等都能清晰感知到

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从家家必备到被学界抛弃,这药却出现在常见止咳药里|美国


  本文转载自公众号"把科学带回家"

  撰文 七君

  大家应该对这些经典歌曲非常熟悉——Yesterday Once More(《昨日重现》)、Close to you(《靠近你》)。它们不仅常常被翻唱,还经常作为广告背景乐出现。

  不过,你可能不知道这几首经典老歌和一种家家必备的解毒剂之间的隐秘联系。

  事情要从这些歌曲的原唱说起。

  《昨日重现》和《靠近你》是卡朋特乐队(the Carpenters)的作品。卡朋特乐队由俩人组成,哥哥理查德·卡朋特主要负责作曲和演奏,妹妹卡伦·卡朋特是主唱。


  1972年卡彭特兄妹在白宫和前总统尼克松合影。图片来源:Robert L。 Knudsen, 1972 (NARA)

  卡彭特乐队是美国史上最卖座的乐队之一。在主流是摇滚乐的 70 年代,卡彭特乐队舒缓绵柔的质感和摇滚乐形成了鲜明对比,却脱颖而出。他们一共卖出了超过 1 亿张唱片,一共拿下了 3 个格莱美奖。他们在世界范围内的热度从这件小事可见一斑:现在在不少中文输入法里输入"卡彭特",算法会自动联想"卡彭特兄妹"。

  不过在光鲜的事业背后,被誉为天籁的妹妹卡伦却有不为人知的伤痛。根据英国《卫报》,卡伦是第一个被爆有神经性厌食症的名人。在当时,神经性厌食症(anorexia nervosa)对大众来说还是一个新词汇,许多人甚至不知道这个词该如何念。

  1975 年,厌食症导致卡伦身心衰竭,原本在英国、日本和菲律宾的演出也被取消。英国的这场演出本来被视为英国最高票房的演出,15 万张票在几小时内售罄。但是因为卡伦的身体状况,粉丝们得到的却是退票通知。


  1977年深陷厌食症的卡伦。

  厌食症伴随着卡伦的大半生和几乎整个职业生涯,她在 1983 年悲剧性地去世了,死时年仅 32 岁。尸检报告显示,卡伦死于吐根糖浆中所含的吐根碱引发的心脏毒性。根据洛杉矶的验尸官,卡伦死前的近 60 天里,每天都在服用吐根糖浆催吐。

  这吐根糖浆在欧美曾是家喻户晓的常规急救药物,它怎么会让传奇女歌手命丧黄泉呢?


  吐根,或者说吐根酊(ipecac)是从南美洲茜草科的小灌木 Cephaelis acuminata 或 Cephaelis ipecacuanha 的树根中提取的生物碱混合物,主要由吐根碱(emetine)和吐根酚碱(cephaeline)组成。在南美洲,吐根是古老的草药,那儿原住民早就知道吐根的催吐作用。

  这是因为,吐根能刺激胃肠道黏膜,引发中枢神经系统的呕吐反射。正因为这一点,吐根在很长一段时间里被当成治疗紧急中毒,尤其是儿童食物中毒的必备药品。

  吐根不仅能催吐,还能杀死阿米巴虫,因此也能治疗阿米巴痢疾。在 1672 年被带到欧洲后,荷兰名医 Johann Sch.............

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本文转载自公众号"把科学带回家"  撰文七君  大家应该对这些经典歌曲非常熟悉——YesterdayOnceMore(《昨日重现》)、Closetoyou(《靠近你》)。它们不仅常常被翻唱,还经常作为广告背景乐出现。  不过,你可能不知道这几首经典老歌和一种家家必备的解毒剂之间的隐秘联系。  事情要从这些歌曲的原唱说起。  《昨日重现》和《靠近你》是卡朋特乐队(theCarpenters)的作品。
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2021-12-03

我们是如何计算出宇宙中有多少个黑洞的?|黑洞|恒星|宇宙

正在爆发的超新星正在爆发的超新星

  新浪科技讯 北京时间12月3日消息,据国外媒体报道,黑洞比宇宙中许多物体都要古老,其数量也非常庞大。它们的起源和形成讲述了宇宙的过去和未来。如果斯蒂芬·霍金看到今天科学领域中与黑洞相关的研究进展,他将会非常高兴。他的梦想和愿景不仅是理解黑洞的整体功能,还包括对黑洞进行真切的观测。

  毕竟,霍金不仅重新了定义先前有关黑洞的假设,还使原本围绕黑洞的纯粹猜测有了一定依据。正是在他的研究基础上,今天的物理学家才能取得一系列重大进展。"黑洞"这个词本身可能会在你脑海中引发一系列联想,让你以为这是一种致命的天体,能带来潜在的灾难。然而,我们仍然无法完全领略黑洞的真正美丽之处和强大的力量。接下来,让我们试着走近宇宙中这些依然笼罩着神秘色彩的区域。

  什么是黑洞?

  黑洞通常指的是宇宙空间中的一个区域,那里的引力非常巨大,无论是物质还是辐射,甚至光,都难以从黑洞内部逃脱出来。也正因为如此,我们无法直接看到它们。

  黑洞产生的最常见原因是恒星的死亡。因此,尽管不可能看到黑洞,但我们可以使用非常先进的望远镜来观察黑洞邻近恒星的结构和行为。当这些恒星靠近黑洞时,它们会表现出很不一样的行为。

  黑洞的组成

黑洞的事件视界与周围的吸积盘黑洞的事件视界与周围的吸积盘

  首先我们要了解什么是"事件视界"。这是一种时空的曲隔界线,也可以认为是黑洞的边界。旋转黑洞的事件视界分为外部视界和内部视界;非旋转黑洞也称为史瓦西黑洞,内外视界重合。越过事件视界时,黑洞能有效地将落入其中的物质质量转化为能量。事件视界的概念最早由18世纪英国自然哲学家约翰·米歇尔提出,后来由沃夫冈·林德勒确定为专门的术语。

  关于黑洞的另一个有趣概念是"奇点",即黑洞整个质量在空间和时间上集中的一点。在这一点上,物质被压缩为体积非常小的点,密度极高,向内吸引力极强。按照广义相对论,只要形成一个无自转的史瓦西黑洞,其事件视界内的物质必然在引力作用下坍塌称一个密度无限大的点,即奇点。目前已知的物理定律会在奇点失效,单个实体也失去了意义。

  黑洞是如何形成的?它们的大小如何?

  虽然大多数科学家认为,第一批黑洞是在宇宙最初开始膨胀时出现的,但后来的"恒星"黑洞则是在超大恒星的核心坍缩时形成的。不过,超大质量黑洞被认为是与它们所在的星系同时形成的。

  大多数黑洞(如果不是所有的话)都有一个共同点,那就是它们在母恒星死亡后所经历的路径。当恒星的燃料耗尽时,发生的第一个过程是氢转化为氦,然后当氢耗尽时,氦进一步燃烧并转化为更重的.............

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正在爆发的超新星  新浪科技讯北京时间12月3日消息,据国外媒体报道,黑洞比宇宙中许多物体都要古老,其数量也非常庞大。它们的起源和形成讲述了宇宙的过去和未来。如果斯蒂芬·霍金看到今天科学领域中与黑洞相关的研究进展,他将会非常高兴。他的梦想和愿景不仅是理解黑洞的整体功能,还包括对黑洞进行真切的观测。  毕竟,霍金不仅重新了定义先前有关黑洞的假设,还使原本围绕黑洞的纯粹猜测有了一定依据。正是
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2021-12-01

于人工智能揭示未知细胞成分:人体细胞包含70多种成分!|人工智能|生物|纳米


  新浪科技讯 北京时间12月1日消息,据国外媒体报道,基于人工智能的最新技术揭示了之前未知细胞成分,可能为人类发展和疾病治疗提供新的线索。

  多数人类疾病都可追溯至细胞某些部分出现问题,例如:肿瘤能够生长是因为基因未准确地转化为特定蛋白质,或者新陈代谢疾病产生是因为线粒体无法正常激活,但要理解细胞中哪些部分可能出现错误,科学家首先需要一个完整的细胞成分列表。

  通过结合显微镜、生物化学和人工智能技术,美国加州大学圣地亚哥医学院研究人员已获得重大突破,他们认为这对于理解人类细胞具有重要意义。该项技术被称为"多尺度集成细胞(MuSIC)",相关研究报告发表在11月24日出版的《自然》杂志上。

  当你联想到人体细胞结构时,可能会想到细胞生物学教科书中描绘的线粒体、细胞内质网和细胞核的彩色图案,但这就是全部吗?当然不是,科学家早就意识到,我们不知道的细胞秘密远比我们知道的更多,但现在我们终于掌握一种更深层次的探索方法。

  在初步研究中,通过MuSIC技术揭示了人类肾脏细胞系中大约70种成分,其中一半之前未曾发现过,在一个实例中,研究人员发现一组蛋白质形成了一个陌生结构,最终研究揭示该结构是一种结合RNA的新型蛋白质复合物,该复合物可能与剪接有关,剪接是一种重要的细胞活动,它能使基因转化为蛋白质,并有助于研究哪些基因何时被激活。