范文健康探索娱乐情感热点
投稿投诉
热点动态
科技财经
情感日志
励志美文
娱乐时尚
游戏搞笑
探索旅游
历史星座
健康养生
美丽育儿
范文作文
教案论文

千年绕太阳一周,科学家新发现最远矮行星Farfarout

  天文学家发现一颗至今为止探测到的太阳系内最远的一颗小行星,它所在的位置是冥王星与太阳之间距离的四倍多,被昵称为Farfarout(极远方),意即它比在此之前最远小行星纪录保持者Farout(远方)更远。
  冥王星距离太阳34个天文单位(au,一个天文单位相当于地球与太阳的距离),是太阳系内距离太阳最远的一颗行星,2006年被降级到"矮行星"(Dwarf Planet)之列,而Farfarout目前位于距离太阳132个天文单位的位置。
  但是Farfarout的轨道非常狭长,它距离太阳最远的位置可达175个天文单位,最靠近太阳的位置只有27个天文单位,此时它又比太阳系内比冥王星距离太阳近一点的下一颗行星——海王星更靠近太阳。它和海王星的轨道存在交错点。
  Farfarout绕行太阳一周大约需要上千年时间。由于它的轨道和海王星交错,使得Farfarout在太阳系漫长的演化历史上,可能在很大程度上受到海王星的影响。研究人员估计这可能正是它的轨道变得如此狭长的原因。
  这个研究组最早在2018年发现了它的踪迹,现在才确定它的轨道,把它编号为2018 AG37。研究员之一夏威夷大学的托伦(David Tholen)说:"因为它的轨道如此狭长,它在天空中移动的速度非常缓慢,需要很多年积累的观测数据才能确定它的轨道。"
  研究人员还想再过几年后,等它的轨道更加明确后,再给它起个正式的名字。
  从望远镜观测,Farfarout非常暗淡,要发现它难度很高。根据它的亮度和与太阳的距离,研究人员估计它的直径在400公里左右,可以勉强算得上是一颗矮行星。按照已知的规律推测,它是一个富含冰川的世界。
  研究人员对Farfarout和海王星之间有着怎样的互动历史很感兴趣。"Farfarout轨道的变化有助于我们了解海王星的形成和发展历史,很可能在很久以前,Farfarout因为太靠近海王星才被甩到如此遥远的地方,在那以后由于它们的轨道仍然有交点,很可能Farfarout依然受到海王星的影响。"

火星与生命马斯克为什么要移民火星?马斯克要去火星,对于普通人来说是异想天开,是天马行空,而对于整个人类来说,却是必然宿命。要理解这一宿命,可以把地球想象成一个人体。人体的生命极限制约人体生命自然宇宙的无限与有限性对宇宙无限与有限性的认识,可以使我们了解宇宙从结构到内容所在的真相,就不会沉浸在我们自己给自己画的迷魂阵里,自以为是的固执己见。近代天体物理学给我们描绘的宇宙是由一个奇点大爆炸所形神舟十二号,我是曙光!探寻空间站阶段首次出舱活动背后出舱支持小组的故事神舟十二号,我是曙光!曙光象征着光明和希望对我国载人航天事业来说,曙光曾是星星之火,国家启动第一次载人航天计划,名为曙光一号工程,最后由于经济基础薄弱,被迫下马。直到1992年,载目前唯一真实的银河系全景图,高达200亿像素,其余都是假照片众所周知银河系是一个由上千亿颗恒星组成的巨大天体系统,直径长达数十万光年的距离,太阳系就处于银河系的一条悬臂内,名为猎户座悬臂,离银心大约为2。6万光年。之前我们经常说到,银河系的青海冷湖发现国际一流光学天文台址,将成为亚洲最大天文台青海冷湖因奇特的雅丹地貌闻名,由于荒芜干旱地貌与火星地貌特征类似,这里有着广袤深邃的荒凉之美。海拔高人迹稀少日照充沛夜空晴朗,这里为天文观测创造了绝佳的条件。新京报记者获悉,中科院同样是核聚变,为什么氢弹炸得渣都不剩,太阳却可以烧上百亿年?地球的能量主要来自于太阳光,如果我们把太阳单位时间内辐射的能量比喻成向外撒钱,那么,太阳相当于在单位时间内向太空当中撒66万亿元,被地球所捡到的只有3万块元,而最终被人捡到的不足3祝融号完成探险,传回10G火星数据有惊喜!中国航天员将再次出舱2021年5月22日,天问一号任务火星车祝融号火星车安全驶离着陆平台,到达火星表面,开始巡视探测。这辆火星车的设计寿命为3个火星月,相当于92个地球日左右。到8月15日为止,祝融号核聚变研究取得突破GoogleWorldNews8月17日国家实验室在核聚变研究中取得莱特兄弟成果国家点火装置(NationalIgnitionFacility)劳伦斯利物摩尔国家实验室(Lawre宇宙最亮的光?2W能射到月球,解读人类如何挖掘出光的潜能01hr通常来说,人工光源中的高压脉冲氙灯的亮度是最高的,它的亮度与太阳不相上下。可是有一种人造光的最高亮度却能超过氙灯十几个数量级(百万亿倍),比宇宙中最剧烈的恒星爆炸所产生的伽为何提出新量子革命?潘建伟回应了盘点近年来的科技热词,量子肯定能列入其中。但谈论的人多,理解的人却依旧寥寥。量子力学不仅彻底改变了人类对世界的认知,也将使我们的生活发生翻天覆地的变化。但量子究竟是什么?科技领域有我国已具备全球空间碳监测能力记者从中国科学院大气物理研究所获悉,由该所研究员刘毅领导的研究组基于我国第一颗全球二氧化碳监测科学实验卫星中国碳卫星(TanSat)获取的大气二氧化碳含量观测结果,利用先进的碳通量
德国马普所NatureMaterials化学异质性增强高强度钢的耐氢性第一作者BinhanSun通讯作者BinhanSun,DierkRaabe通讯单位德国马克斯普朗克研究所研究背景金属材料强度和抗氢脆性之间的矛盾,是在含氢环境中实现轻质但可靠的结构EES多级微结构调控实现高性能富镍NCA正极第一作者GeonTaePark通讯作者ChongS。YoonYangKookSun通讯单位韩国汉阳大学研究背景锂离子电池(LIB)因其高能量密度优异的倍率性能和较长的循环寿命而成为BatteriesampampampSupercaps软包电池的无损同步辐射XRD检测第一作者OlofGustafsson通讯作者WilliamR。Brant通讯单位瑞典乌普萨拉大学研究背景众所周知,电池在循环过程中通常涉及到动态和非平衡过程,实时监控这些过程对于理Joule揭示稳定的固体电解质相间的机械性因素研究背景固体电解质界面相(SEI)适应变形的能力对电极的完整性至关重要。然而,SEI的纳米级厚度和环境敏感性使得表征多个力学参数和识别合适的预测器具有挑战性。由于负极在循环过程中的高容量富锂离子层状氧化锰阴极的最新进展第一作者TumisoE。Mabokela通讯作者AssumptaC。Nwanya,ChinweO。Ikpo,EmmanuelI。Iwuoha通讯单位南非西开普大学研究背景用于锂离子AFM膦酸锂官能化聚合物涂层包覆NCM811提高其电化学性能第一作者ZhenChen通讯作者StefanoPasserini,CristinaIojoiu,DominicBresser通讯单位德国亥姆霍兹研究所,法国格勒诺布尔阿尔卑斯大学研ACSEnergyLett。金属箔负极在锂离子电池中的应用前景研究背景为满足越来越多的电动汽车的需求,电池的生产得到大规模的扩张,因此提高电池的性能已经迫在眉睫。目前,大多数的开发工作集中在锂金属负极的钝化或纳米硅电极材料的开发。这些系统具有Alucone薄膜涂层实现LiCoO2高电压工作简介实现钴酸锂LiCoO2(LCO)正极材料理论上的高容量有利于提高目前用于便携式设备的锂离子电池(LIB)的能量密度。实现其高容量的瓶颈与有限的截止正电压有关,超过该电压会发了解无阳极电池中铜上的SEI形成和锂电镀第一作者SvetltanaMenkin通讯作者ClareP。Grey通讯单位英国剑桥大学,伦敦帝国理工学院研究亮点1。本文中作者研究了固体电解质中间相(SEI)在Cu上的形成及其对韩国忠南大学AFM安全长循环锂离子电池耐火液体电解的配方设计第一作者KihunAn通讯作者SeungWanSong通讯单位韩国忠南大学研究背景传统的碳酸盐基锂电池电解质在温和的操作条件下具有良好的性能,但它是一种易燃物,在一定的温度和压力下改变气场2021牛转好运不是梦别人成功或顺遂的时候,有人会说他不过运气好而已。而当自己失败或不顺利的时候,则会安慰自己我不过运气不好。人们无法掌控它,就只好尽量去了解它,取悦它。那么这个运气是啥?为什么好也是它