NASA的罗曼和ESA的欧几里得将联手研究暗能量

NASA的罗曼和ESA的欧几里得将联手研究暗能量

一台名为欧几里得的新太空望远镜将于7月发射,这是ESA在美国宇航局的资助下完成的一项任务,旨在探索宇宙膨胀加速的原因,即暗能量。到2027年5月,NASA的南希·格雷斯·罗曼太空望远镜将与欧几里得一起,以前所未有的方式探索这个谜题。

NASA一周新闻(2021.4.16)

NASA一周新闻(2021.4.16)

从空间站安全返回地球… 迎接下一批商业宇航员飞行的宇航员… 以及人类登月系统发展的最新进展… 最近新闻速递,尽在「本周NASA」! 来源:NASA/JPL-Caltech 翻译:灼眼的粉丝 4月16日,国际空间站的第64号远征队成员——包括NASA的凯特·鲁宾斯,结束了在空间站的工作。在与告别了留在轨道前哨基地上的人员后,鲁宾斯、俄罗斯航天局的谢尔盖·雷日科夫和谢尔盖·库德·斯维尔奇科夫登上了联盟号宇宙飞船返回地球。三人于4月17日上午在哈萨克斯坦安全着陆,此前他们在空间站进行了185天的研究和维护。 4月16日,NASA SpaceX Crew-2空间站任务的宇航员抵达肯尼迪航天中心,在飞往空间站之前,进行最后的发射前活动。Crew-2目前定于4月22日从肯尼迪发射中心39A发射。 NASA宇航员梅根·麦克阿瑟说:“我们乘坐飞机来到这里,我们经过发射台,看到我们的火箭准备好了,那是一种很奇妙的感觉。我以前也有过这样的经历,真的没有什么比得上当你看着窗外看到一艘宇宙飞船准备好了,意识到几天后你就要坐上它了。” Crew-2是SpaceX龙飞船的第二次机组轮换飞行,也是第一次与两个国际合作伙伴合作。这次飞行之前NASA已经通过了定期飞往空间站的认证,这是NASA商业宇航员计划的一部分。 此外,在4月16日,选择了SpaceX为阿尔忒弥斯计划开发商业载人着陆系统。他们的设计是三个竞争载人月球表面演示任务之一。这套系统将帮助NASA完成月球之旅的最后一程,并让下两名美国宇航员登陆月球。 前NASA宇航员帕姆·梅尔罗伊已被拜登总统提名为NASA副局长。这项提名必须得到参议院的批准。在一份回应提名的声明中,NASA代理局长史蒂夫·尤尔奇克表示梅尔罗伊是一位久经考验、有着大胆愿景的领导者,她渴望解决地球上、整个太阳系乃至更大范围的重大问题。 梅尔罗伊是三次太空飞行的老手,也是仅有的两名指挥航天飞机的女性之一,她在太空中飞行了38天以上。 南希·格蕾丝·罗曼太空望远镜将利用引力微透镜发现太阳系之外的数千颗新行星。这种奇特的引力使通过观察行星的引力如何扭曲遥远的星光来定位行星成为可能。事实证明,由于孤立的小黑洞,即恒星质量黑洞,也会产生同样的效应。这次任务也将提供迄今为止最好的机会,首次明确探测这些黑洞。南希·格蕾丝·罗曼太空望远镜目前的目标是在本世纪20年代中期发射。 4月12日是美国航天飞机首次太空飞行——STS-1 40周年纪念日。1981年的这一天,NASA宇航员约翰·扬和鲍勃·克里彭搭乘哥伦比亚号航天飞机进行了为期两天的测试任务,开启了人类太空飞行的新时代。 STS-1飞行员鲍勃·克里彭说:“它让我们把各种各样的人送入太空,成为宇航员。我们不再只需要试飞员了。” 因此,它为宇航员开辟了一个前所未有的更广阔的领域。STS-1是NASA自1975年阿波罗-联盟号试验项目以来的首次载人任务,20年前的今天,宇航员尤里·加加林于1961年4月12日成为第一个绕地球轨道飞行的人类。 以上就是「本周 NASA」的全部内容!更多详细信息请访问nasa.gov/twan。 参考来源: https://www.nasa.gov/mediacast/this-week-nasa-april-16-2021/

NASA的罗曼太空望远镜将如何发现孤立的黑洞

NASA的罗曼太空望远镜将如何发现孤立的黑洞

ASA的南希·格蕾丝·罗曼太空望远镜将于本世纪20年代中期发射升空,届时它将为红外宇宙提供一个前所未有的窗口。该任务计划中的一项调查将利用引力的奇特之处来揭示太阳系以外的数千颗新行星。同样的调查还将提供迄今为止最好的机会,首次明确探测到孤零零的小黑洞。当一颗质量超过20个太阳的恒星耗尽其核心的核燃料,并在自身重量的作用下坍塌时,这些天体就被称为恒星质量黑洞。 黑洞具有强大的引力,连光都无法逃脱它们的魔爪。由于黑洞看不见,我们只能通过观察它们对周围环境的影响,间接地找到黑洞。在星系中心发现的超大质量黑洞,其质量是太阳的几百万倍,它们会扰乱附近恒星的轨道,偶尔还会将它们撕碎,造成可见的后果。 但天文学家认为,绝大多数恒星质量的黑洞要轻得多,它们周围没有任何东西可以提示我们它们的存在。罗曼望远镜将通过观察行星的引力如何扭曲遥远的星光来发现整个银河系中的行星,由于恒星质量的黑洞也会产生同样的效果,所以这项任务应该也能找到它们。 这个动画用黑洞说明了引力微透镜的概念。当黑洞从背景恒星的前方经过时,恒星的光线在穿过黑洞周围扭曲的时空时就会发生扭曲。它变成了一个虚拟的放大镜,放大了遥远的背景恒星的亮度。与质量较小的恒星或行星作为透镜对象时不同,黑洞扭曲了时空,以至于明显改变了遥远恒星在天空中的视位置。 视频来源:美国宇航局戈达德航天局;美国宇航局戈达德太空飞行中心/概念图像实验室 “到目前为止,天文学家已经在银河系中发现了大约20个恒星质量的黑洞,但我们都能看到它们的伴星,”巴尔的摩太空望远镜科学研究所(Space Telescope Science Institute)的天文学家凯拉什·萨胡(Kailash Sahu)说。“许多科学家,包括我自己在内,花了数年时间,试图用其他望远镜自自行寻找黑洞。有了罗曼望远镜,这一切都将成为可能。” 制造黑洞 恒星似乎是永恒的灯塔,但每颗恒星天生的燃料供应有限。恒星一生中的大部分时间都在将其中心的氢转化为氦,从而产生巨大的能量。这个过程被称为核聚变,就像一场受控的爆炸–外压和引力之间微妙平衡的拉锯战。 但当恒星的燃料耗尽,核聚变速度减慢时,引力接管,恒星的核心收缩。这种向内的压力加热了核心,并引发了新一轮的核聚变,产生巨大的能量,以至于恒星的外层膨胀。恒星体积膨胀,表面冷却,成为红巨星或超巨星。 最终留下的恒星尸体类型取决于恒星的质量。当类似太阳的恒星燃料耗尽时,它最终会喷射出外层,只留下一个小而热的核心,称为白矮星。白矮星会随着时间的推移而消逝,就像曾经熊熊燃烧的火焰的余烬。我们的太阳还剩下50亿年的燃料。 更大质量的恒星运行温度越高,它们消耗燃料的速度也就越快。在大约8倍于太阳的质量之上,大多数恒星注定要在成为黑洞之前, 死于被称为超新星的灾难性爆炸中。在质量最高的恒星上,恒星可能会跳过爆炸,直接坍塌成黑洞。 这些质量巨大的恒星的核心会坍缩,直到它们的质子和电子挤压在一起形成中子。如果剩余的核心重量小于3倍太阳质量,坍缩就会停止,留下一颗中子星。对于较大的剩余核,即使是中子也无法承受压力,坍塌会继续形成黑洞。 数以百万计的大质量恒星都经历了这个过程,现在以黑洞的形式潜伏在整个银河系中。天文学家认为银河系中应该有大约1亿个恒星质量的黑洞,但我们只有在它们明显影响周围环境的时候才能发现它们。当黑洞周围形成炽热、发光的吸积盘时,或者当他们发现恒星围绕一个巨大但不可见的物体运行时,天文学家可以推断出黑洞的存在。 “罗曼望远镜将彻底改变我们对黑洞的搜索,因为它将帮助我们在附近什么都没有的情况下找到黑洞,”萨胡说。”星系应该到处都是这些物体。” 看不见的东西 罗曼望远镜将主要利用一种叫做引力微透镜的技术来发现太阳系以外的行星。当一个大质量的物体,比如一颗恒星,从我们较近的位置穿过一颗较远的恒星前时,来自较远恒星的光在穿过较近恒星周围扭曲的时空时会发生扭曲。 其结果是,较近的恒星就像一个天然的透镜,将来自背景恒星的光线放大。围绕透镜星运行的行星可以在较小的范围内产生类似的效果。 除了使背景恒星变亮之外,一个更巨大的透镜天体还能使时空扭曲,以至于明显地改变了远处恒星在天空中的位置。这种位置上的变化,被称为天体微透镜,非常小——只有大约一毫秒。这就好比从洛杉矶向纽约看过去,分辨出帝国大厦顶上大约四分之一宽度的小运动。利用罗曼望远镜精湛的空间分辨率来探测如此微小的明显运动——这是一个巨大黑洞的征兆,天文学家将能够限制黑洞的质量、距离和在星系中的运动。 微透镜信号是如此罕见,以至于天文学家需要长时间监测数以亿计的恒星才能捕捉到它们。天文台必须能够极其精确地追踪背景恒星的位置和亮度——这是只有在地球大气层之上才能做到的事情。罗曼望远镜在太空中的位置和巨大的视野将为我们提供迄今为止探测银河系黑洞数量的最佳机会。 “与我们预期的相比,我们在双星系统中发现的恒星质量黑洞具有奇怪的特性,”萨胡说。”它们的质量都是太阳的10倍左右,但我们认为它们的质量范围应该更大,在3到80个太阳质量之间。通过对这些天体进行普查,罗曼望远镜将帮助我们更多地了解恒星的死亡过程。” 南希·格蕾丝·罗曼太空望远镜由位于马里兰州格林贝尔特的美国宇航局戈达德太空飞行中心管理,参与该项目的还有NASA的喷气推进实验室、南加州的加州理工学院/IPAC、巴尔的摩的太空望远镜科学研究所,以及一个由来自不同研究机构的科学家组成的科学团队。主要的工业合作伙伴是科罗拉多州博尔德的Ball Aerospace and Technologies Corporation、佛罗里达州墨尔本的L3Harris Technologies和加利福尼亚州千橡树的Teledyne Scientific & Imaging。 参考来源: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2021/how-nasa-s-roman-space-telescope-will-uncover-lonesome-black-holes

搜寻流浪行星

搜寻流浪行星

虽然我们对太阳系很熟悉,但它其实可能有些不为人知的古怪之处。银河系拥有许多行星围绕恒星运行。不过我们发现了根本不围绕任何恒星运行的行星,它们独自在银河系中漂流(除非有卫星相伴)。这类行星被称为流浪行星( rogue planets)。 https://nasa.tumblr.com 流浪行星源自何处? 行星的形成过程相当混乱。科学家认为,行星是在年轻恒星周围被称为原行星盘的气态尘埃盘中形成的,气体尘埃不断聚集形成更大的天体。 碰撞和近距离接触有时会使行星脱离其母恒星的引力束缚,形成流浪行星。不过流浪行星也可能形成于孤立的尘埃气体云,这些尘埃气体云因规模太小而无法创生出恒星。 https://nasa.tumblr.com 看见原先所看不见的行星 科学家已经发现了4000多颗系外行星,但只有少数是流浪行星。因为流浪行星很难被发现!流浪行星对我们来说几乎完全看不见,因为它们不能像恒星同样本身发出耀眼的光芒,而且宇宙也漆黑一片。这就像是在没有手电筒的情况下,在一间暗房里寻找一只黑猫。 天文学家寻找行星时,一般都是通过它所围绕运行的恒星来进行寻找的,观测围绕轨道运行的行星可能对母恒星产生的微小影响。但这对流浪行星却不起作用,因为它们没有围绕恒星运转。此外,流浪行星通常温度很低,所以也无法利用红外线望远镜的热视觉找到它们。 那么我们怎样才能找到流浪行星呢?天文学家利用一种奇妙的宇宙现象,通过流浪行星对星光的影响来探测它们。当地球、流浪行星和遥远的背景恒星排成一列时,流浪行星会扭曲增强背景恒星的星光。这种现象被称为引力微透镜效应(Microlensing),看起来是如下所示: https://nasa.tumblr.com 想象你有一个蹦床,一个高尔夫球和一个看不见的保龄球。如果你把保龄球放在蹦床上,即使你不能直接看到球,你也能看到它是如何在蹦床上留下凹痕的。如果你在它附近滚动高尔夫球,它会改变高尔夫球的路径。 流浪行星对太空的影响就像保龄球扭曲蹦床一样。当来自一颗遥远恒星的光经过一颗流浪行星时,会在发生扭曲(就像上面的动画中它在恒星周围弯曲一样)。如果地球上的天文学家观察这颗恒星,他们会注意到恒星会短暂地变亮。亮度尖峰的形状和持续时间会使天文学家们知道那里有一颗行星存在,即使行星本身无法被看见。 https://nasa.tumblr.com 地面望远镜必须透过地球的湍流大气来搜寻流浪行星。但当南希•格蕾丝•罗曼太空望远镜(Nancy Grace Roman Space Telescope)于本世纪20年代中期发射后,将处于地球大气层之外(甚至比月球还远),这将为观测遥远的恒星以及流浪行星提供更好的视角。 其他的太空望远镜必须非常幸运才能发现这些百万分之一的引力微透镜信号。但是罗曼太空望远镜会花几个月的时间观察大片的天空来捕捉这些转瞬即逝的信号。 https://nasa.tumblr.com 来自流浪行星的教训 科学家们已经提出了不同的模型来解释不同的行星系统是如何随着时间的推移而形成和变化的,但我们仍然不知道哪些是正确的。这些模型对流浪行星做出了不同的预测,所以研究这些流浪行星可以帮助我们发现哪种模型最有效。 当罗曼太空望远镜发现微小的透镜状星光光点时,天文学家就能通过光点持续的时间,很好地了解产生该信号的天体的质量。科学家们希望这项任务能探测到数百颗流浪行星,这些行星的体积小至火星(大约是地球的一半大小),大至气态巨行星,比如木星和土星。 https://nasa.tumblr.com 按照设计目的,罗曼太空望远镜只打算在银河系的一小片区域寻流浪行星。科学家们想出了一个机智的方法,利用罗曼太空望远镜未来的数据来估计整个银河系中有多少流浪行星。这些信息将帮助我们更好地了解太阳系,知道相比银河系的其他星系,太阳系是相当普通还是有点古怪。 https://nasa.tumblr.com 罗曼太空望远镜将有非常广阔的视野,其捕捉到的视野几乎是哈勃太空望远镜的100倍。这项任务将帮助我们了解除了流浪行星之外的各种各样的有趣的事情,比如暗能量和暗物质,这将帮助我们更好地了解我们在太空中的处境。 欲了解关于罗曼太空望远镜的更多信息,请戳阅:https://roman.gsfc.nasa.gov/。

本周NASA速递(20200524)

本周NASA速递(20200524)

来源:NASA 如何在线见证“发射美国”;副总统彭斯强调美国将重返人类太空飞行;缅怀一位传奇的天文学家……最近新闻速递,尽在「本周NASA」! 5月20日,宇航员鲍勃·本肯(Bob Behnken)和道格·赫尔利(Doug Hurley)抵达了NASA位于佛罗里达州的肯尼迪航天中心,他们即将在NASA的SpaceX Demo-2试飞中前往国际空间站,2天之后任务正式启动,5月27日将准备发射升空。发射地选在肯尼迪历史悠久的39A号发射台,该任务被誉为“发射美国”,标志着航天飞机时代结束以来从美国发射的首次人类太空飞行。赫尔利说道:“我恰好是大约9年前降落在这里的4名宇航员之一,2011年7月4日,我们搭乘T-38s结束了航天飞机计划,因此,在这里开始美国的又一次发射真是令人难以置信。”本肯表示:“作为军事试飞员学校的毕业生,如果说有一份理想的工作清单,那么其中我们希望在某一天能做到的就是踏上一艘新的航天器,在上面进行任务测试,而道格和我拥有了这样的机会。因此,我们非常感激能拥有这样的机会。”鉴于社交隔离,预发射和发射日的活动不会向公众开放,但NASA邀请您在线上见证这一历史性的里程碑。除了NASA电视上从发射日到对接日的连续报道外,线上的活动还包括了NASA社交活动,以及相应的社交媒体渠道(包括YouTube,Twitter,Facebook,Instagram和LinkedIn)上的活动。想了解更多在线参与的信息,请访问nasa.gov/beourguest。 “欢迎来到国家太空理事会‘发射美国’版。” 5月19日在华盛顿特区NASA总部,副总统迈克·彭斯召开了国家太空理事会第七次会议,NASA局长吉姆·布里登斯坦以及宇航员鲍勃·本肯和道格·赫尔利通过网络直播参与了这次会议,强调了NASA的SpaceX Demo-2空间站任务。 5月20日,NASA宣布了建设中的广域红外巡天望远镜的命名,旨在缅怀已故的NASA首位首席天文学家南希·格蕾丝·罗曼(Nancy Grace Roman)。该望远镜计划于2020年代中期发射,研究长期以来的天文学谜团,并寻找太阳系外的遥远行星。 NASA获得了4项2020年威比奖(Webby Awards)以及4项人民之声奖(People’s Voice Awards),嘉奖了NASA多样化的互联网贡献。NASA今年获得了12项提名,创下了NASA记录。威比奖由国际数字艺术和科学协会(International Academy of Digital Arts and Sciences)颁发。 日本宇宙航空研究开发机构(Japan Aerospace Exploration Agency)和三菱重工(MitsubishiHeavy Industries)于5月20日发射了无人驾驶HTV-9货运飞船,装载了4吨以上的补给运往国际空间站,其中包括最后一批的新锂离子电池和转接板,用于完成空间站电源系统的多年升级。 NASA已故宇航员、美国参议员约翰·格伦(JohnGlenn)的妻子安妮·格伦(Annie Glenn)于本周去世,享年100岁。NASA在一份声明中称赞安妮·格伦是太空和军事界的坚定支持者,她对丈夫、传奇宇航员的无畏支持是无可比拟的,声明中还赞许了她一生为儿童、老人和残疾人所做的公共服务。 以上就是「本周 NASA」的全部内容!更多详细信息请访问 nasa.gov/twan。