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关于天狼星的有趣事实夜空中最亮的星

  天狼星是大犬座的一颗蓝白色主序星,是夜空中最亮的恒星。由于它的亮度,天狼星自古以来就为人们所熟知。在本文中,我们将向您展示有关这位传奇巨星的一系列有趣的事实。 天狼星是离太阳最近的恒星之一。它距离太阳8.6光年。天狼星的质量是太阳质量的两倍,半径是太阳的1.7倍。 天狼星的名字来源于希腊词Σείριος,意思是"明亮",这并不奇怪——它的光度是太阳光度的 25 倍。
  尽管天狼星是夜空中最亮的星星,但它并不是夜空中最亮的物体,除了月亮。我们系统中的四颗行星的亮度立即超过了天狼星——木星、金星和火星,以及水星,尽管水星只有在与太阳合相时才在亮度上超过天狼星。 天狼星是一颗非常年轻的恒星。它的年龄估计为2-3亿年——按照天文标准,相比之下,太阳的年龄约为 46 亿年。 天狼星是由天狼星A和天狼星B两颗星组成的双星系统,但我们实际上用肉眼只能看到天狼星A,第二颗恒星是白矮星。
  天狼星 B 曾经也是一颗蓝白色的主序星,但随着时间的推移,它燃烧了所有的聚变燃料,变成了一颗红巨星,然后脱壳,留下一颗白矮星。它发生在大约 1.2 亿年前。天狼星 B 的大小与地球大致相当。
  天狼星 A 将持续大约 7 亿年,之后它将遭受天狼星 B 的命运——一颗红巨星,然后是一颗白矮星。 有趣的是,不同国家的古代作家将天狼星描述为一颗红星。然而,对此没有科学的解释:我们没有观察到任何可以改变几千年前天狼星颜色的天文事件的迹象。 然而,应该谨慎对待古代作者的信息,因为有理由相信,在那些日子里,关于颜色的想法与现代不同。因此,例如,荷马反复将大海描述为酒红色,红色,具有葡萄酒的颜色,而不是蓝色。
  目前,天狼星还没有发现系外行星。然而,即使它们是,来自天狼星(约 2-3 亿年)形成以来,复杂生命形式的进化时间也太少了。而且,宜居带内的行星应该在天狼星B处于红巨星阶段的时候就已经被烧焦了,所以在天狼星系统中几乎没有机会找到生命。 "假期"这个词来自天狼星的拉丁名字——canicula。这是因为古罗马夏季最热的时期被称为 dies caniculares - "天狼星日"或"三伏天",因为正是在这些日子里,天狼星在早晨可见。canicula这个词本身的意思是"小狗"。 29.6万年后,航海者2号将在距天狼星约4光年的地方经过。不幸的是,到那时,航海者 2 号将永远只是一块没有生命的金属。但是,我希望到那时我们能找到更先进的方法来研究遥远的恒星,谁知道呢,也许我们的后代还会去探望天狼星!

日本正研究将竹纤维用于卫星零部件IT之家5月16日消息,日本共同社5月16日报道,大分大学正在与日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)开展共同研究,争取把从大分县产竹子里抽取的纤维用于人造卫星的零部件。与以往材料相科学的尽头真的是神学吗?我们经常在一些科学视频和文章下看到这样的评论,比如科学的尽头是神学,甚至声称这句话是爱因斯坦说的,还指出很多科学家在晚年开始研究神学。爱因斯坦真的说过这句话吗?神学真的是科学的尽头天文学家外星文明在39光年外建造了一个巨大的纪念碑行星系的特殊轨道模式可能是一种信标。外星文明距离我们可能只有39光年?NASAJPLCaltech在茫茫宇宙中想要向外界宣示自己的存在并不是一件容易的事。即使以光速向外发送信息,效再创世界纪录!我国自主研发浮空艇升空9032米,这意味着什么?又是一个好消息!在5月15日凌晨,我国又创下了一项全新的世界纪录我国自主研发的浮空艇,以平均30米每分钟的速度,在持续上升3个小时后,终于达到了9032米的上升高度,这是什么概念呢9032米!我国创造浮空艇大气科学观测世界纪录5月15日凌晨1时许,极目一号型浮空艇从海拔4270米的中科院珠峰站附近发放场地升空。4时40分,浮空艇升空高度达到4762米,创造了海拔9032米的大气科学观测世界纪录。执行此次月食是从哪一边开始的你知道是右边还是左边?你知道月食是从哪边开始的吗?月食从东方开始,因为月球从西向东绕地球运行。所以月球的东(右)侧首先进入地球的阴影。也就是说,月亮的右侧首先变暗。但是当我们站在地球上观察月食时,由于我太阳系出事了?神秘气泡包裹住了太阳系,什么时候开始的?太阳很大,但是太阳系更大,而科学家发现,我们的太阳系正好位于太空中一个相对空的区域的中心。这个空腔的粒子密度极低,至少比我们银河系中星际介质的平均密度低10倍,但同时它包含一层薄薄你知道吗?为啥深海有这么多巨兽?海洋深处,极其寒冷的地方,生活着一些体积巨大的海洋生物,它们大多为无脊椎动物。鱿鱼海蜘蛛蠕虫等多种动物能长到让世界各地其它物种相形见绌,这种现象叫做巨大化。资料显示,亚南极水域的大宇宙脉动,量子杠杆(二)量子位于高维空间的部分具有质量特性,质量是一种静的力量,倾向于让宇宙走入有序,合而为一。量子位于三维空间的部分具有能量特性,能量是一种动的力量,倾向于让宇宙更加无序,丰富多彩。三维宇宙为何有光速限制?当速度无限接近光速时,会产生什么后果?宇宙中的光速是每秒30万公里,那么光速是不变的吗?答案是肯定的。爱因斯坦的狭义相对论中,最重要的一个理论就是,光速不变理论,即真空中光速在任何参考系下是恒定不变的,而且任何物体的速按照太阳系行星到太阳的真实距离来画太阳系,会怎么样?想法很不错,但是,这个只能一直是个想法,永远无法实现,因为这不是难不难的问题,而是在宇宙的空间里面,基本上无法容纳真实距离比例。假设我们用一个直径为1毫米的球代表木星,以太阳直径约
取向电纺纳米纤维支架结合间充质干细胞改善半月板损伤修复半月板在膝关节中起着重要的作用,包括力的传递关节的协调性关节的润滑和关节稳定性的提供。半月板撕裂是最常见的膝关节损伤,无论年龄大小,有效的治疗方法仍然具有挑战性。这一挑战的部分原因静电纺丝与水凝胶制备技术结合构建高强度光控智能水凝胶驱动器易丝帮讯近日,吉林大学赵骞等人公开了一种高强度光控智能水凝胶驱动器的制备方法,其特征是将静电纺丝技术与水凝胶制备技术相结合,选取聚乙烯醇缩丁醛纤维和纳米木浆纤维素作增强相,分别在材电纺丝纤维中白藜芦醇与siRNA联合控制释放对白血病细胞的影响白藜芦醇是一种存在于红葡萄酒,葡萄,花生,水果,桑椹和松树中的多酚化合物,已引起人们的极大关注。在20世纪90年代早期,法国红葡萄酒的消费量归因于心血管疾病的低发病率,尽管饱和脂肪西南交大杨维清PVDFZnO纳米纤维柔性自驱动压电传感器交互式人机界面(iHMI)使人类能够控制硬件和收集反馈信息,是人与机器之间的桥梁,近几年引起了广泛的关注和迅速的发展。在iHMI中,柔性压力传感器和弯曲角度传感器被认为是机器人和手木质素修饰多壁碳纳米管在聚乙烯醇纳米复合材料中的抗菌性能木质素在各种应用中受到很多关注,例如生物合成,抗菌活性,以及作为碳纤维的资源。木质素的物理性质和生物医学性质是由其酚类结构所产生的固有功能所决定的,即由三种苯丙烷类单体组成的芳香立中科大俞书宏电纺金属有机骨架纳米粒子纤维及其衍生电催化剂探索具有足够活性和耐久性的无贵金属催化剂以取代基于铂的氧还原反应催化剂,是大规模商业化的技术挑战。具有超分子结构的金属有机框架(MOF)由多种金属离子和有机配体构成,具有特殊的多孔改性ZnOCo3O4异质结纳米纤维用于湿度传感器金属氧化物半导体(MOS)纳米材料具有优良的感受器和换能器功能,被广泛应用于开发低成本的传感器件。最近,研究工作集中在通过调整其组成,孔结构和形态来提高MOS的传感能力。在各种类型电纺纳米纤维在神经肌肉连接方面的研究进展神经肌肉连接(NMJ)是运动神经元和它们支配的肌肉纤维之间一个特殊的突触。由于各种信号分子和通路的复杂性,体内NMJs难以研究。因此,体外运动神经元肌肉共培养在研究神经退行性疾病N电纺丝法制备管状PTFEFEP超细纤维多孔膜用于连续高效油水分离中空纤维膜技术在解决严重的水资源短缺环境污染和能源短缺问题中发挥重要作用。油水分离,特别是乳化油水分离一直是世界各国面临的一项紧迫任务和挑战。传统的油水分离技术,如重力分离撇油和浮脂肪干细胞在聚己内酯纳米纤维上生长可诱导干细胞成骨分化考虑到常见的成骨生长因子无法使用干细胞移植给患者,许多研究正在寻找这些因子的替代品。最近,已经确定间充质干细胞(MSC)衍生的条件培养基(CM)在骨形成过程中含有有效因子。本研究中北京化工大学张立群教授静电纺丝构建可降解过滤除菌膜易丝帮讯近期,北京化工大学张立群教授等人涉及发明一种可降解的过滤除菌膜及制备方法。所述过滤除菌膜是静电纺丝而得,各组分按重量份数计可降解高分子材料100重量份抗菌纳米辅料160重量