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32年,32张图,回顾哈勃望远镜拍摄的那些宇宙级美景

  "大名鼎鼎"的哈勃空间望远镜,今年32岁了。一路冲出大气层的它,多年来拍摄了一幅幅美妙的宇宙图景。一起回顾。
  哈勃太空望远镜(Hubble Space Telescope,缩写HST)是NASA和欧洲航天局(ESA)的联合项目,发现号航天飞机于1990年4月24日发射,随后于4月25日将哈勃望远镜送入轨道。
  哈勃空间望远镜(图片来源:NASA)
  这部位于太空中的望远镜,彻底摆脱了地球大气的干扰,让我们得以一窥宇宙的真面目。几十年哈勃一直非常忙碌,它注视着星系、彗星、小行星、星云、行星和恒星,对约50000个天体目标进行了超过150万次成像。
  32年来,哈勃经历过多次太空维修,并在一系列技术故障中幸存下来,即便是最新一代的詹姆斯·韦伯望远镜已经在轨运行,这个老化的天文台仍然存在,并继续运行下去。
  接下来,让我们随着这些美妙的宇宙图景,了解这台望远镜的伟大成就。
  1991年:木星首张彩色照片
  1991年,投入运行不久的哈勃望远镜,就给我们带来了惊喜。利用其携带的广角行星相机(Wide Field Planetary Camera),哈勃望远镜拍摄下木星的首张彩色照片。木星大气中的氨冰等物质构成了带状云,而右下角则是木星著名的大红斑——一个已经存在数个世纪,直径比地球还大的巨型风暴气旋。这只是初出茅庐的哈勃小试牛刀,在维修升级后还拍摄了更多高清得多的木星照。
  1992年:椭圆星系NGC 4261的中心
  这张略显模糊的图像,展示了椭圆星系NGC 4261中心的盘状结构。这个直径约300光年的圆盘由低温气体与尘埃组成,它也是该星系中心黑洞的物质来源。其近60 的倾角使得天文学家能够清晰辨别其内部结构。超大质量黑洞疯狂吸积周围物质,产生强烈爆发,形成射电喷流。
  1993年:天鹅圈
  天鹅圈(Cygnus Loop,又名电波源W78),是位于天鹅座的一处巨大超新星残骸。这张图片是天鹅圈的一小部分,以前所未有的清晰度,展示了大约1.5万年前一颗巨大的恒星爆炸产生的冲击波的边缘。
  1994年:漩涡星系梅西耶100的中心
  哈勃空间望远镜发射升空时,由于镜面存在微小的缺陷,其拍摄的照片略显模糊。1993年12月,NASA对哈勃望远镜进行了首次维修,NASA宇航员修正了镜面缺陷、将广角行星相机升级为第二代,此外还更新了计算机、太阳能板、陀螺仪等设备。这张室女座星系团中最明亮的星系的旋臂结构照片,就是哈勃望远镜升级后不久拍摄的。
  1995年:创生之柱
  很多读者一定对这张照片不会陌生。这张哈勃望远镜最著名的作品之一,由32张照片拼接而成,展示了名为鹰星云(M16)的疏散星云中,气体和尘埃构成的柱状结构。其中最高的"柱"足足有4光年长。创生之柱诞生于光致蒸发过程:来自新生恒星的紫外线造成星云中的气体逃逸,而尚未"蒸发"的气体与尘埃就构成了这种美丽的图像。
  1996年:星系团0024+1654的引力透镜
  虽然图片中心的明亮区域很抢眼,但让我们先把视线放到图中的蓝色环状物体。数一数,是不是有5个蓝色天体?事实上,它们全都是同一个星系!而导致这一现象的,就是图片中心星系团0024+1654的引力透镜效应:当蓝色星系的光线经过时,其巨大的引力场导致光线弯曲,从而让我们看到罕见的"重影"。
  1997年:蝴蝶星云
  这个形态酷似蝴蝶展翅的行星状星云也被称作闵考斯基2-9星云(M2-9),由天文学家鲁道夫·闵考斯基在1947年发现。整整50年后,哈勃望远镜拍下了其清晰的图像。在蝴蝶星云中心,两颗恒星以非常接近的距离相互绕行,甚至有可能发生了恒星吞噬。
  1998年:土星红外光图像
  这幅色彩鲜艳的土星照片,展示的并不是土星的真实色调,而是其反射的红外光。不同的颜色体现了土星大气层的分布特征:蓝色表示低至云层的大气层,其色调可能由氨冰晶体组成;绿色和黄色是云层上方的烟雾层;红色与橙色区域的云层较高,到达了大气层;而南极的暗色区域表示云层中的一个巨型空洞。
  1999年:木星与木卫一
  相比于太阳系中多数行星与卫星的死气沉沉,木卫一的超过400座活火山让它成为太阳系中地质活动最为活跃的天体,同时也成为科学家关注的对象。在试图寻找木卫一的火山烟羽的过程中,在紫外线与紫光波段,哈勃望远镜意外捕捉到木卫一经过木星的瞬间。图片右侧的黑色圆形区域,是木卫一在木星上的阴影。
  2000年:亮眼星云
  这只宇宙之眼,可能预示着60亿年后太阳的结局。在距离地球6500光年的天鹰座,一颗质量与太阳相近的恒星正走向生命尽头。恒星外层的气体被吹向宇宙中,暴露出的炽热内核
  辐射紫外线,将外层气体电离。呈现出荧光的膨胀气体与中心明亮的内核,构成了色彩鲜艳的行星状星云——亮眼星云(NGC 6751)。
  2001年:马头星云
  代表2001年的,同样是一幅生动形象的星云照片,形似一匹长着帅气鬓毛的赤兔马头部,马头星云(也称巴纳德33)就由此得名。不过相比于亮眼星云的绚丽夺目,马头星云显得有些黯淡无光。这个暗星云由寒冷、致密的气体、尘埃云构成,它的形成过程与创生之柱相似。(已经不记得了?翻回1995年的图片复习一遍吧!)
  2002:锥状星云
  又是一团星云。对于它的轮廓,你可能已经有了无数联想,但它的命名却要朴实很多——锥状星云(也称NGC 2264)。锥状星云的长度达到7光年,这张图片展示了星云上部的2.5光年。与创生之柱相似,锥状星云同样正在经历一个被"侵蚀"的过程。在紫外线辐射下的氢气发出黯淡的红光,构成星云周围的红色光晕。
  2003年:欧米伽星云
  这幅波澜壮阔的"巨浪拍岸"图,是距离地球超过5000光年的欧米伽星云(又名天鹅星云或梅西耶17)的一部分。虽然看似凶险,但这里是孕育大量恒星的摇篮。星云中的"骇浪"则是氢云被年轻大质量恒星雕刻并点亮的"艺术品":表面耀眼的橙红色光芒来自被加热的气体,而左侧看似冷淡的绿色区域,实则为物质离开星云后,形成的温度更高的气体。
  2004年:AM 0644-741星系
  在距离地球3亿光年的飞鱼座,哈勃望远镜发现了一枚镶嵌着蓝宝石的"戒指"。这个独特的环状结构,是邻近星系碰撞后"逃逸"的结果,碰撞产生的冲击力显著改变了星系盘中恒星与气体的轨道,让它们向外运动。随后,气体云碰撞并压缩,在圆环中生成大量新生恒星。
  2005年:涡状星系
  漩涡星系以从核心向外延伸的旋臂得名,这些旋臂是众多新生恒星的家园。而在这类星系中,这张照片的主角NGC 5194因为惊人惊叹的标准旋臂造型,直接被称作涡状星系(Whirlpool Galaxy,NGC 5194)。其中,旋臂作为造星工厂,通过压缩氢气,孕育着年轻恒星;而中心黄色的核,则是老年恒星的居所。
  2006年:梅西耶82(雪茄星系)
  在与邻居梅西耶81的引力相互作用下,梅西耶82经历了快速的恒星诞生过程(即星暴):在星系中心,恒星诞生速度是银河系的10倍。新生恒星的辐射将周围的气体吹离,由此产生的星际风压缩的气体,足以形成数百万颗新生恒星。其中,图中红色为红外波段拍摄的星暴活动;而蓝色和黄绿色代表可见波段。
  2007年:船底座星云
  这里是恒星的孕育所,也是恒星的坟场。这张梦幻般的图片,就是船底座星云(NGC 3372)的中心区域。向外流动的风与来自巨型恒星的紫外辐射,共同打造了船底座星云的夺目外形。
  2008年:星系碰撞
  2008年的代表性照片,由12张图片共同构成,它们共同展示了罕见的星系碰撞场景的不同阶段。随着宇宙的加速膨胀,星系融合的几率越来越低,目前只有千分之一。但在早期宇宙中,星系间距离更近,因此碰撞几率也较高。
  2009年:相互作用星系Arp 194
  这个被称为Arp 194的相互作用星系是一个复杂的特殊系统。旋涡星系、新生的星系核以及一系列杂乱无章的旋臂构成了Arp 194的上部,其下部则是一个单独的大型旋涡星系。连接两个部分的,是数个超级星团的复合体。每个星团中炽热的大质量恒星发出了迷人的蓝光。
  2010年:神秘山(Mystic Mountain)
  较致密的星际气体和尘埃形成了高耸的柱子,附近明亮恒星的光芒从外部侵蚀,柱子内高温的新生恒星也发出辐射和带电粒子流,共同雕刻出嶙峋的山峰。山间,炽热的电离气体像小溪般流淌。山周,稀薄的气体和尘埃如云雾般笼罩。这座"神秘山"就静静耸立在7500光年外的船底座。
  2011年:碰撞星系Arp 273
  照片中较大的漩涡星系是UGC 1810,受伴星系UGC 1813的引力影响,其星盘发生了变形,扭曲成了盛放花朵的形状。UGC 1810星系为花,UGC 1813星系为茎,还有年轻而炽热的蓝星点缀在花瓣边缘——就这样,星系碰撞创造出了一朵宇宙"玫瑰"。
  2012年:蜘蛛星云
  蜘蛛星云(Tarantula Nebula)中心的剑鱼座30是一座"恒星工厂",在这里,数百万的年轻恒星竞相闪耀。照片左侧明亮的区域是一个巨大的年轻星团NGC 2070,它只有200万年的历史,却拥有50万颗恒星。这些新生恒星会释放出大量的紫外线,侵蚀包裹着星团的氢气云。
  2013年:红外波段的马头星云
  12年后,马头星云再次出现了。只是这一次,图片中的星云变亮了。这是因为,这张照片是在红外波段拍摄的。星云突出部分的氦气和氢气密度较高,且布满尘埃,这可以保护其下的部分不被光线侵蚀。据估计,大约500万年后,马头星云才会消散。
  2014年:猴头星云
  2014年哈勃望远镜拍摄的这张照片带我们前往了6400光年外的猴头星云(Monkey Head Nebula)。这里是一个恒星的孕育场。星云中央,新生恒星(图中右侧)的紫外线电离了星云中占据主要成分的氢气,从而将其蚀刻出诡异的形状。
  2015年:维斯特卢2(Westerlund 2)
  在离地球约2万光年的船底座,美丽的Gum29星云像是一团宇宙中的焰火。星云中央是一个由约3000颗恒星组成的巨型星团,称为Westerlund 2。这个星团只有200万年的历史,却包含了许多高温、明亮的大质量新生恒星,它们释放出强力的紫外线和恒星风,在周围的气体云上雕刻出壮美的峰峦与云谷。
  2016年:气泡星云
  在广袤的宇宙空间中,漂浮着许多这样的"泡泡",它们大多是恒星与星际气体共同的杰作。照片中是直径7光年的气泡星云(Bubble Nebula,正式名称为NGC 7635),星云内十点钟位置是一颗炽热的恒星,其质量约是太阳的45倍。恒星吹出的恒星风推开了周围的星际气体,就形成了泡泡一样的星云。
  2017年:NGC 4302与NGC 4298
  在哈勃望远镜的27岁生日,天文学家们用它拍摄了NGC 4302(左)、NGC 4298(右)这两个漩涡星系。它们位于距地球5500万光年的后发座,由于一个侧对着望远镜,另一个斜对着,因此在照片里看起来形态各异。如果你从系外观察银河系,大概也会是类似的样子吧。
  2018年:礁湖星云
  在照片中心,一颗比太阳还要亮20万倍的新生恒星破茧而出,它释放出紫外线与猛烈的星风,撕破了周围厚重的星际气体与尘埃。这一切都发生在礁湖星云(Lagoon Nebula),这里是一个巨型的恒星孕育场。而哈勃望远镜引我们穿越了4000光年的距离,目睹了这一场恒星诞生的非凡景象。
  2019年:南蟹状星云
  这是距离地球几千光年外的南蟹状星云(Southern Crab Nebula,正式名称为Hen 2-104)。在星云中心,是一颗红巨星和一颗白矮星组成的双星系统,红巨星外层的物质不断向外喷出,被白矮星的引力吸引,并填充了两颗星体之间的空隙,就形成了这样类似沙漏的独特形状。
  2020年:红色星云和蓝色星云
  红色星云(NGC 2014)和蓝色星云(NGC 2020)是163000光年外大麦哲伦星系的一片恒星形成区。红色星云如同漂浮在浩瀚星海中的珊瑚礁,因此这张照片又被称为宇宙礁。红色星云包含了大量明亮而巨大的恒星,它们的质量高达太阳10-20倍;蓝色星云则由一颗比太阳亮20万倍的恒星经过一系列喷发形成。
  2021年:毁灭边缘的巨星
  天文学家将这个著名天文台对准了一颗璀璨的"名人星"——船底座AG(AG Carinae),这是我们银河系中最明亮的恒星之一,周围被炽热的气体和尘埃环绕着。船底座AG正处于崩溃的边缘,恒星的重力作用和向外辐射进行持久的拔河,以避免自我毁灭。围绕恒星的膨胀气体和尘埃壳大约有五光年宽,大约和我们到比邻星的距离相当。
  这颗巨星是由大约10000年前的一次或多次大规模喷发造成的,恒星的外层被吹入太空,就像沸腾的茶壶从其盖子上弹出一样,被排出的物质大约是我们太阳质量的10倍。尽管船底座AG现在处于静止状态,但作为超热星,它会继续倾泻出灼热的辐射和强大的恒星风(带电粒子流)。
  2022年:密集的5个银河
  这幅照片中,我们可以看到三个螺旋星系、一个椭圆星系和一个透镜状的星系,它们的布局让我们看起来非常舒适。这是位于"海蛇座"方向约3亿光年后的"海克森紧凑银河群40"(HCG40:Hickson Compoct Group40)。从图像上看,银河之间似乎相当接近,实际上5个银河有可能是银河圆盘(直径约10万光年)的2倍以下,也就是直径不满20万光年的区域密集。NASA表示,它们将在大约10亿年内发生碰撞,并合并成一个巨大的椭圆星系。虽然哈勃望远镜的寿命非常长,但它很难见证这一事件。
  以上简要回顾了哈勃的宇宙探索之旅,感谢哈勃32年来的付出!

肉食恐龙大盘点驰龙科(半成)前言今天这期文章不是一篇正式的恐龙盘点文章,而是一篇非正式的预告文章一般只有在被人催稿时才会出现,不过也不是说绝对的水货,这里的文章有时还会藏有下期文章的一小部分内容,当成前菜是完辛丰年了解战争思索历史海湾烽火连天之际,我找出几年前买到的现代战争指南重读一遍。军事学术同我不搭界,也从不想研究战争问题。只是性好读史。一部二十四史,前人说是相斫书。撇开了二次大战及其前因后果,又从何了辛丰年两全其美与有得有失文学化之音乐与音乐化之文学文学和音乐我都有兴趣,对于二者的相通又不相同可以交相为用,也很感兴趣。但只能于杂览之中零零碎碎浅尝一点。以此为话题,献上杂拌一盘,无非向大家推销严肃音乐而已。西方音乐借文学的光,以西安寻面记西安寻面第一弹低估了泡馍进入胃部后的膨胀系数,吃了一碗半,加大量烤牛肉串,吃时不觉得,出饭店后这些西安美食开始发力。大意了!西安寻面第二弹胡辣汤,我来啦!西安寻面第三弹关中老碗的三辛丰年人如其乐吗?瓦格纳杂曲滑稽作家吉洛姆写的一篇小说中,几个姑娘议论舞会中的男客无聊,开口不离几句听厌了的套话您爱听瓦格纳吧?这倒正好可以为卡尔家信作个注脚到处都用同一个问题折磨人您对瓦格纳的看法怎样?这个人生的音乐关于音乐门铃和它的作者辛丰年音乐是个专业性和技术性很强的行当,有关音乐的文章,最好还是音乐界的人士来写。眼下这本音乐门铃的作者,是一个没有接受过半点音乐教育的彻头彻尾的业余人士,但是我却曾在不同的场合,听到过VR进入4k时代了吗?小派4K头盔简评我是一位VR的爱好者和鼓吹者,但是目前的VR设备确实有令人不满意的地方,我最大的怨念是分辨率严重不足,像素粗大感人。主流的VR设备都是1080P或者2K,你也许会奇怪,这不挺高吗?此曲只应天上有古典乐评人辛丰年的传奇一生辛丰年(19232013),本名严顺晞,后改名严格,通州石港人。古典音乐评论人作家。1945年开始在军中从事文化工作,1976年退休。20世纪80年代以后,为读书音乐爱好者万象等杂马老,你赢了慕尼黑爱乐音乐会小记天上掉馅饼,得到一张马泽尔指挥慕尼黑爱乐乐团在东方艺术中心的赠票,激动得提前1小时来到门口等待接头。结果是遭到一波又一波的黄牛来袭,第一次发现这些音乐黄牛个个毫无音乐气质,想想许多刘晓林浅论人为什么怕死浅论人为什么怕死刘晓林宇宙间的生命体有生就有灭,非生命体也该同样。事实上呢?没有生命的物体有何生灭可谈呢?一句话,只要存在于宇宙间的物体就应归入生命体的范畴。而为什么出现了非生命体刘晓林善的影子善的影子刘晓林人生在世,能真正做到善的人不多!十之八九是在上演着善的影子!因果不欺,许多人的善行是畏惧因果后所采取的策略性取舍。具体来说,因分目的因与无目的因。众生在目的因的引领下
为优秀传统文化精品而自豪回复师友们对木版年画的关注看到有如此众多的师友发帖对木版年画表示关注,有点拇指,有表示非常支持,我心情激动,十分高兴,深表感谢。几幅年画能引起大家的兴趣,是没有想到的。或许这就是心有灵犀一点通吧。我们同处一马寅初的骨气马寅初(18821982),浙江省嵊州人,当代中国经济学家教育家。1907年北洋大学毕业,保送赴美留学,获耶鲁大学经济学硕士哥伦比亚大学经济专业博士学位。1916年回国任北京大学经刘禹锡与白居易的诗上交流走进河南省荥阳市的檀山公园里,你会看到刘禹锡墓冢北侧的墓碑上,镌刻着几行大字唐代文学家哲学家刘禹锡之碑。并有一联高风长在至今人咏陋室颂功节难移此后长观满庭花这副对联不禁让人想起了这古代诗人写给劳动者的诗劳动创造了世界,而创造世界的劳动者在古代社会中却没有地位。受万般皆下品,唯有读书高信条的束缚,古代的文人墨客,为劳动者写下的诗甚少,流传下来的就更少了。然而,也有不少有见地的同情民卡文迪许一场魔术表演催生的科学发现卡文迪许(17311810),英国科学家。18岁考入剑桥大学,成绩优良。1753年赴巴黎留学。偶然的一笔巨额遗产,创建起了极好的个人实验室。他首先制取了氢气,验证了万有引力定律,确人体的10大奥秘,科学家已经发现了攻克癌细胞的杀死代码?从生物学的角度来看,人类的身体是由神经和细胞组成的,在这个人体宇宙中,存在着很多不可思议的构造。在最近的医学界有一些奇妙的发现,并且确认了人类目前还在不断的进化中,本文介绍一下科学美军撤出阿富汗,友军两小时后才发现,皇协军的下场向来如此随着美军加速撤离阿富汗,运输大队长丢下大批物资和武器装备,塔利班卷土重来,面对来势汹汹的塔利班,政府军能守得住吗?会不会像当年的南越,被抛弃之后,随即溃败。阿富汗政府军会不会那么弱元素周期表氢氦锂铍硼你知道门捷列夫是怎么发现的吗?俄国化学家门捷列夫在总结前人的经验基础上,经过长期研究化学元素间的规律,于1869年终于发现了化学元素周期律。门捷列夫的周期表很接近我们今天认为是正确的东西。当某一元素的性质使他不这五个发现是外星人存在的最好证明,难道刘慈欣猜对了?引言在古代人们通常都比较相信封建迷信以及一些有神论,面对那些没有办法做出解释的事情只好把它交给神佛,但现在人类的科学技术进步飞快,我们的生活也和古时候有了很大的区别。但随着科技的进外星文明真的存在吗?为什么至今没有发现?霍金的答案细思极恐很久以前,我们抬头仰望星空,总觉得天上有神明在保佑我。那时候我们的科学尚未发达,所以对于宇宙没有任何概念,只能寄托于神话传说。但是现在人类的科技水平飞速发展,已经开始深入探索宇宙,珠穆朗玛峰长草了?研究者并非好现象,也许有超14亿的人受影响引言说起珠穆朗玛峰,相信大家都知道,这也是世界上最高的山峰,高度可达到8848米左右,而珠穆朗玛峰也是因为过于高,所以环境恶劣,很多冒险人员也是试图登上珠穆朗玛峰,但是成功登顶的人