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第167章 背锅


  有些锅,被动或主动,你不得不背,不能不背。张晓辰这段时间的经历真的是深刻体会到了这个道理,但目前他还不至于整日被各种事情骚扰,只需要记住他目前最重要的一些东西就好。

  他了解到了更多以前没接触过过的东西和缺失的知识。

  比如:文学家发现银河系“比之前想象的要大”据英国广播公司6日报道,由国际文学家组成的研究组发现,地球所在的银河系比原来以为的要大,运转的速度也更快。

  文学家利用在夏威夷、加勒比海地区和美国东北部的文望远镜观察得出结论,银河系正以每时90万公里的速度转动,比之前估计的快大约10%。

  银河系的体积也比之前预计的大50%左右。

  科学家们指出,体积越大,与邻近星系发生灾难性撞击的可能性也增大。

  不过,即使发生也将是在20-30亿年之后。

  仙女座星系、银河系和三角星系是地球所在的星系群中三个最大的星系。

  此前,科学家一直认为仙女座星系最大,银河系只是仙女座星系的“妹妹”。

  研究员在美国加利福尼亚州第213届美国太空学会会议上发表有关研究结果。

  美国航局(NASA)公布了数字版银河系360度全景图,该图片由“斯皮策”太空望远镜过去10年拍摄的200万张照片拼接而成,包括银河系一半以上的恒星,像素达200亿,如果打印出来,需要体育场那么大的地方才能展示,因此美国航局决定发布其数字版,方便文迷查询。

  人们惊奇地发现,如今想一览银河系已简单到只要一点鼠标即可。其实,这张图片展示的仅是地球空中大约3%的区域,却包含了银河系里超过一半的星辰。

  2003年升空的“斯皮策”太空望远镜已对从太阳系的行星到可观测宇宙边缘的遥远星系进行了逾10年的研究。在此期间,为完成银河系的红外图像记录,“斯皮策”已工作4142个时。这是首次在一张巨幅全景图上将所有星辰的图片拼接再现。

  我们的星系是个扁平的螺旋盘,太阳系位于其中一个螺旋臂上。当我们望向星系中心时,总能看到一个充满星辰又尘土飞扬的区域。由于大量尘埃和气体阻挡了可见光,因此在地球上无法直接用光学望远镜观测到银河系中心附近的区域。而由于红外线的波长比可见光长,所以红外望远镜“斯皮策”能穿透密集的尘埃并观测到更遥远的银河系中心地带。

  文学家根据获取的数据绘制了一幅更精确的银河系中心带星图,并指出银河系比我们先前所想的更大一些。这些数据使科学家能建立起一个更全面立体的星系模型。

  哥伦比亚大学的科学家对银河系的质量进行了精确计算,最新的结果认为银河系质量大约是太阳的2100亿倍,包括银河系边缘拥有数千颗恒星的恒星团。

  科学家通过超级计算机运行后获得了银河系质量分布图,目前计算出的银河系质量是最为精确的,这项研究结果有助于我们对银河系的结构进行研究,比如银河系的跨度等。之前我们对银河系质量的估计来自观测恒星移动的速度,其中拥有巨大的误差。

  为撩出这个结论,研究人员提出了一种新的方法来估算银河系质量,来自哥伦比亚大学的博士AndreasKupper负责本项研究。研究组认为可以通过斯隆数字巡观测到由于银河系质量所导致的波动现象,利用哥伦比亚大学的超级计算机模拟出多少质量能够诱发如此规模的波动。

  当然其中还要考虑银河系的自转速度、不同球状星团的位置等,这些因素对波动的产生有着一定的影响。通过这种方式并结合银河系大约12万光年的直径,科学家计算出银河系的质量为2100亿倍太阳质量。

  这个数字虽然是截止2015年较为精确的值,但仍然存在不确定性,偏差可能达到20%左右,比之前银河系的质量估计值偏差要很多。

  早前的数据认为银河系的质量是太阳的7500亿倍,甚至一度达到1万亿倍,误差率达到100%,几乎无法确定银河系的具体质量。虽然我们对银河系的质量有了进一步的理解,但科学家认为这个值仍然不太准确,因为银河系的直径还无法确定。

  计算使用了12万光年的值,但有研究显示银河系的真实直径可能达到180万光年,部分物质与仙女座星系发生了重叠。

  在银河系附近还有大量的暗物质无法观测,大多数恒星聚集在4万光年的半径内,之外几乎完全是由暗物质统治,因此银河系内还有许多无法观测到的暗物质质量。科学家正在使用斯隆数字巡,以便对银河系内的恒星进行更加精确定位。

  银河系的大在宇宙中应当属于中流水平,不会太“重”也不会太“瘦”。

  这一切就跟张晓辰当初预想的那样,平淡中透着历史的厚重感,仿佛一切都发生在昨。

  时间的流逝中,孙悟空慢慢把探索地外生命的一些事情也告诉了华枫,尽管这似乎对眼前的事没有什么影响,但华枫自从确定了他的身份也就不再怀疑孙悟空的目的。他相信,齐大圣是不会害自己的。

  文学家最近发现核糖核酸(RNA)的一种基本成分漂浮在银河系一大片恒星形成区域的炙热而紧密的核郑这些分子有可能在行星上形成与生命有关的物质,也就意味着宇宙中的许多角落其实已经撒满了生命进化的种子。

  关于存在的两个最大问题——我们是孤独的吗?我们为什么出现在地球上?——至今依然没有答案。各种线索纷至沓来,然而却总让人有隔靴搔痒的感觉。在过去的10年里,文学家在陨星、甚至在太空中发现了有机分子。但是在围绕新恒星运转的尘埃和气体云中并没有找到这些物质,而那里正是可能产生行星的地方。

  如今,一项新的发现让文学家看到了更多的希望。利用法国的IRAN射电蝶形卫星线阵列,由欧洲文学家组成的一个研究组在距离地球约光年的名为+0.31的恒星形成区域中发现了乙二醇醛——一种构成核糖的单糖,而核糖恰好是RNA的组成部分。这些乙二醇醛位于由尘埃和气体形成的凝结盘的内核郑研究人员认为,新发现的糖分子显然是由一氧化碳分子和尘埃微粒之间的简单反应形成的。

  这一发现对于解释有关存在的两个问题具有重要意义。首先,+0.31远离银河系的辐射中心,因此一旦任何生物学过程在这里起步,它们便有可能继续发展下去。其次,参与该项研究的英国伦敦大学学院的体物理学家SerenaV+0.31云团中丰富的乙二醇醛意味着这种分子“普遍存在于形成恒星的区域”。这也就暗示着无论恒星和行星在哪里形成,有机分子的基本成分便也会在那里聚集。

  或许如此,但德国波恩市马普学会射电文学研究所的射电文学家KarlMenten认为,我们还要走很长的路才能够发现生命的形成过程。他解释或,以人类生活的地球为例,“我们并不清楚到底有多少复杂的星际分子在地球最初形成的动荡过程中幸存下来”。


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