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关于地球的好消息

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/ 好消息!好消息!

想听点好消息吗?根据一项新研究,地球或许不会被垂死太阳不断膨胀的火球所吞噬——长期以来,人们一直认为这是我们星球的最终命运。

别担心:这一幕预计还要再过50亿年才会发生,届时地球上的所有生命早已灭绝。当太阳耗尽其核心中的所有氢时,它将经历两个巨大的膨胀阶段:首先变成一颗红巨星,然后当氦燃料用尽后,演化为一颗“AGB”星(渐近巨星支,又称“AGB星”,是赫罗图上低中质量恒星演化末期聚集的区域,其核心由碳氧构成,外部包裹氦燃烧层和氢燃烧壳层)。


https://scx1.b-cdn.net/csz/news/800a/2026/a-new-lease-of-life-ou.jpg

这场烈火般的死亡将给地球带来一些重大变化。随着太阳膨胀,不断增强的引力会把地球向其拉近对于地球和月球而言,这种引力会引发海洋的潮汐涨落。这些潮汐产生的能量在海底消散使地球的自转速度减慢,并逐渐将月球推离地球。

同时,当太阳逐渐膨胀,其炽热表面逐渐逼近地球,恒星内部将掀起猛烈的潮汐波。当这些潮汐波消散时,它们会将地球拖入那注定毁灭的怀抱。然而,由于恒星风的作用,太阳的质量也会显著减少,这会将我们的星球推得更远。

可以说,地球的命运取决于这两种效应之间微妙的平衡。如果潮汐相互作用占主导地位,那么地球将被太阳吞噬;如果太阳质量损失占主导地位,那么地球将逃逸到一个比恒星半径更大的轨道上。此前,科学家们一直倾向于第一个假设。

然而,新研究指出,太阳的耗散程度被大大低估了。与以往的预测相反,地球有可能远离太阳。此外,新模型还预测,火星也能逃脱坠入太阳的“死亡螺旋”。

不过,距离太阳最近的两颗行星——水星和金星就没那么幸运了,它们将不可避免地被不断膨胀的火球吞噬。经历这一切后,太阳最终将变成一颗名为白矮星的极其致密的恒星。由于不再具备核聚变反应的能力,它将随着时间推移逐渐变暗、变冷。

这,就是太阳系里一切故事的终章。

来源 / https://phys.org/news/2026-06-sun-engulf-earth-scientists.html_vignette

/ 两颗“棉花糖”

最近一项新研究发现了迄今为止探测到的密度最低的两颗巨行星:罕见的超级蓬松”行星,其密度甚至低于棉花糖。

这两颗行星分别命名为TOI-791 b和TOI-791 c,它们围绕一颗F7型矮星运行,该恒星位于距离地球约1110光年的飞鱼座中。尽管两颗行星的大小大致与木星相当,但它们的密度却异常低:TOI-791 b的密度仅为每立方厘米0.038克,而TOI-791 c的密度为每立方厘米0.047克。相比之下,木星的平均密度为每立方厘米1.33克,地球的密度为每立方厘米5.5克。可以说,它们的密度甚至比棉花糖还低——每立方厘米约0.05克。


图为类太阳恒星TOI-791及其行星TOI-791 b、TOI-791 c的艺术想象图。

https://scx2.b-cdn.net/gfx/news/hires/2026/super-puff-planets-lig.jpg

这两颗行星是“同胞”,据信它们共同形成于同一片气体和尘埃盘中。它们还处于一种名为5:3平均运动共振”的罕见引力关系中,这意味着内侧行星每完成五圈公转,外侧行星几乎正好完成三圈公转。未来,研究人员计划开展后续研究,以进一步了解这些行星的形成机制。相关研究已发表在Monthly Notices of the Royal Astronomical Society上。

来源 / https://phys.org/news/2026-06-super-puff-planets-lighter-candy.html

/ 黑洞的“指纹”

最近一项新研究显示,科学家们首次探测到了黑洞事件视界——即任何事物都无法逃脱的边界——的“指纹”。这一发现是通过研究名为引力波的时空涟漪得出的,而这些引力波是由两个黑洞剧烈碰撞时产生的。

黑洞事件视界被称为“不可逆之点,因为就连光也无法逃脱被吞噬进其中的命运。因此,了解它们非常困难。

然而,有一种极其剧烈的暴力事件,或许能让我们一窥这种极端现象——那就是当两个黑洞合并成一个时。当这种宇宙“死亡螺旋”发生时,它会向整个宇宙发射引力波,而科学家们在过去十年里一直在探测这些引力波。

图为银河系中心超大质量黑洞。

https://scx2.b-cdn.net/gfx/news/hires/2026/the-first-image-of-a-s.jpg

在新研究中,科学家们分析了有史以来探测到的最强引力波——GW250114——的数据。两个黑洞合并的最后阶段就像用勺子搅动一杯水,由此产生的空间漩涡会形成引力波涟漪,这些涟漪以光速向四面八方传播。如果这个“勺子”距离黑洞的事件视界足够近,那么就为我们解码这一区域周围物理规律提供了机会。

不过,虽然科学家能够证明引力波携带着事件视界“指纹”,但仍需要其他研究人员进行验证。未来,科学家们希望发现被称为“量子涨落”的微小变化迹象。相关研究已发表在Nature上。

来源 / https://phys.org/news/2026-06-fingerprints-black-hole-event-horizon.html

/ “粉红星球”与咸味天空

最近天文学家发现,宇宙中著名的“粉红星球”周围环绕着一片咸味天空。十多年来,这颗笼罩在玫瑰色雾霭中的古老天体一直让天文学家们百思不得其解。它过于暗淡、难以捉摸,天文学家无法从地球上解析其光线。但韦布空间望远镜的最新观测结果揭示,它的大气中充满了奇特的化学成分,以及前所未见的“咸味云层”。

这颗于2013年被发现的“粉红行星”名为GJ504b它围绕着一颗距离地球57光年的类太阳恒星公转。尽管名为“粉红星球”,但其实天文学家并不确定它是否真的是一颗行星。GJ504b的质量约为木星的25倍,处于巨行星与褐矮星之间那条模糊的界限附近。因此,天文学家将其称为“行星质量伴星”,意指它是一颗围绕恒星运行的、行星大小的天体。


图为粉红行星GJ504b绕其宿主星运行的艺术想象图。

https://scx2.b-cdn.net/gfx/news/hires/2026/famous-pink-planet-har.jpg

借助韦布空间望远镜,科学家们捕捉到了GJ504b微弱的光线;通过分析光谱数据,科学家可以发现特定的元素和分子。数据显示,GJ504b具有丰富的化学成分,包括水蒸气、甲烷、二氧化碳、氨、金属以及其他分子。研究指出,它还可能被“咸味云层”(即盐云)所笼罩

不过,GJ504b的形成之谜依然存在,现有数据表明它可能像行星一样形成,也可能像一颗小恒星一样形成。相关研究已发表在The Astronomical Journal上。

来源 / https://phys.org/news/2026-06-famous-pink-planet-harbors-salty.html#google_vignette

/ 太阳风小型密度扰动的传播

太阳风普遍存在小型密度扰动事件,是地球轨道附近可成像观测的最小太阳风结构,被认为是追踪日冕及行星际太阳风传播的示踪媒介。部分小型扰动事件的产生和释放机制与日冕物质抛射(CME)等行星际大尺度爆发现象相关。但是,此类扰动事件是否可被视作一般太阳风的示踪媒介,以及与其他宁静小型扰动事件存在何种动力学差异,尚缺乏定量研究。

近日,中国科学院国家空间科学中心联合中国科学技术大学等,利用日地关系天文台双卫星第二代白光日冕仪观测数据,采用自研的双视角三维重构算法——相关辅助重构技术CORAR,追踪并分析了2009年12月至2010年9月期间外日冕区域中的小型扰动事件的传播演化过程。研究结合扰动事件轨迹与CME爆发活动的时空关联,将识别到的小型扰动事件划分为CME相关型与非CME相关型两类,并定量分析两类事件的径向速度、加速度等核心传播参数的系统性差异。


图为单例扰动事件的双星观测、高度与速度时序演化示意图。

https://www.cas.cn/syky/202607/W020260709507550282292.jpg

统计显示,在同一日心高度下,CME相关事件的整体传播速度高于非CME相关事件,且在更远的外日冕持续维持加速状态。这表明,CME爆发引发的磁重联、等离子体拖拽等效应,可能是慢太阳风中高速小扰动结构的重要成因;同时证实CME相关型扰动事件无法客观表征稳态背景太阳风,不能作为太阳风长期演化的示踪物。

这项研究阐释了两类近日小型扰动事件的差异化传播特征,为解析早期位于亚阿芬过渡区的太阳风加速过程提供了观测依据。基于小型扰动轨迹的太阳风追踪结果,有望为日冕行星际太阳风的三维磁流体模拟提供实测约束,为未来的环日全景探测计划“太阳环”等多卫星联合探测项目奠定科学基础。相关研究成果已发表在The Astrophysical Journal上。

https://www.cas.cn/syky/202607/t20260709_5115108.shtml




当人们意识到太阳只是

辽阔宇宙中无数恒星中的一颗,

便开始想象太阳系之外

是否还存在其他世界

——围绕其他恒星运行的系外行星

宇宙中存在多少能够孕育生命的行星?

我们距离发现另一颗地球,甚至生命迹象,

是否已近在咫尺?

来源:中国国家天文

编辑:柠七

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