鲁宾天文台会颠覆传统宇宙观测吗?843+用户观点大PK

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02-19 18:18

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1. 薇拉·鲁宾天文台(Vera C. Rubin Observatory)全解析

2. 第19集 | 鲁宾天文台 32亿像素镜头对准宇宙!鲁宾天文台10年要拍200亿个星系,地球在它眼中只是一粒尘埃。#鲁宾天文台 #宇宙探索 #天文科普 #知识前沿派对 #太空望远镜

3. 被称为人类光学工程的奇迹,32亿像素的薇拉鲁宾天文台有多厉害?

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10. [中配]10亿美元望远镜

11. 距离地球100亿光年外,一场宇宙惨案正在发生。一颗质量至少是太阳30倍的巨型恒星,正在被一个超大质量黑洞缓慢撕碎。这个过程释放出的能量之强,相当于10万亿个太阳同时发光。如果把我们的整个太阳按照爱因斯坦的质能方程完全转化为能量,也不过就是这次爆发至今释放出的总量。这是人类迄今观测到的最强烈、最遥远的黑洞耀发事件,它的亮度峰值比此前的最高记录还要高出30倍。更戏剧化的是,这颗恒星原本的命运应该是在生命尽头爆发成超新星,然后坍缩成黑洞。但它没能等到那一天,反而被另一个黑洞提前终结了生命。~~~~七年追踪一场慢动作灾难2018年,美国加州理工学院帕洛马天文台的兹威基瞬变设备首次捕捉到这个编号为J2245+3743的天体。天文学家注意到,它的亮度在几个月内迅速增强了40倍,这显然不寻常。但起初,没人意识到它有多特别。研究人员用帕洛马天文台的200英寸海尔望远镜获取了它的光谱,看起来平平无奇。直到2023年,团队发现这个耀斑的衰减速度比预期慢得多,于是用夏威夷凯克天文台重新观测,这才确认了它惊人的亮度。这个天体的核心是一个活动星系核,简称AGN,本质上是一个正在进食的超大质量黑洞。这个黑洞的质量约为太阳的5亿倍,周围环绕着巨大的物质盘,不断向黑洞输送养料。从2018年至今,研究团队持续追踪了这次耀发七年。但这里有个奇妙的时间错位,因为J2245+3743距离我们100亿光年,我们看到的其实是100亿年前发生的事。更神奇的是,由于宇宙膨胀导致的时空拉伸效应,远方的时间流逝比我们这里慢。加州理工学院的天文学教授马修·格雷厄姆解释说,在那个遥远的黑洞所在地,时间只过去了两年,而地球上已经过了七年。我们正在以四分之一的速度观看这场宇宙灾难的回放。~~~~鱼卡在鲸鱼喉咙里是什么造成了如此剧烈的能量爆发?研究人员逐一排查了各种可能性。超新星爆发不够亮,其他机制也解释不通。最终,他们锁定了一个答案:潮汐瓦解事件。这个听起来很技术化的名词,描述的其实是一幕残酷的宇宙戏码。当一颗恒星不幸靠黑洞太近时,黑洞强大的引力会产生潮汐力,这种力在恒星面向黑洞和背向黑洞的两侧强度不同,足以把整颗恒星像撕纸一样撕碎。恒星的物质被拉成细长的流,螺旋着落入黑洞,在这个过程中释放出巨大的能量。关键在于,J2245+3743的耀发至今还在持续,虽然已经开始衰减。格雷厄姆用了一个生动的比喻:这就像一条鱼刚被鲸鱼吞下一半,还卡在喉咙里。这颗不幸的恒星还没有被完全吞噬。到目前为止,天文学家已经发现了大约100次潮汐瓦解事件,但大多数发生在普通环境中,而不是像J2245+3743这样的活动星系核附近。因为活动星系核本身就不断闪烁变亮,潮汐瓦解事件的信号很容易被掩盖。只有这次耀发足够强烈,才能从背景噪声中脱颖而出。~~~~黑洞培育的超级巨星这次事件还揭示了一个有趣的可能:被吞噬的这颗恒星,质量至少是太阳的30倍,远超普通恒星。此前的纪录保持者是一次被昵称为恐怖芭比的潮汐瓦解事件,它吞噬的恒星质量只有太阳的3到10倍,释放的能量也只有J2245+3743的1/30。如此巨大的恒星本来就很罕见。纽约市立大学的教授萨维克·福特提出,活动星系核周围的物质盘可能起到了孵化器的作用。盘中的物质不断堆积到其中的恒星上,让它们长得比正常情况下大得多。然后,这些被养肥的恒星又成为黑洞的美餐。这个发现意味着,类似的超级潮汐瓦解事件可能并不罕见,只是此前的巡天观测还不够深入。兹威基瞬变设备已经连续运行七年,积累了海量数据,这让天文学家能够追踪天体的历史行为,发现异常变化。即将投入使用的薇拉·鲁宾天文台可能会发现更多这样的极端事件。100亿光年外那颗巨星的命运已经注定,但它留给我们的光还在旅途中。在漫长的宇宙时空里,这束携带着毁灭信息的光穿越膨胀的空间,波长被拉长,时间被拉伸,最终抵达地球上的望远镜。我们站在2025年,凝视着宇宙婴儿期的一场灾难,见证了黑洞如何以最暴烈的方式主宰着星辰的生死。~~~~~~图源:Caltech/R. Hurt (IPAC)信源: Matthew J. Graham et al, An extremely luminous flare recorded from a supermassive black hole, Nature Astronomy (2025). DOI: 10.1038/s41550-025-02699-0

12. 花10万在深山建了个天文台!天文摄影人的终极梦想,我终于做到了!

13. 过去,人类抬头看星空,看到的是一幅几乎不变的背景。恒星的位置很稳定,星系的形态在一生中都不会有明显变化。偶尔发生的爆炸、闪光或天体闯入,更像是宇宙偶然抛给我们的惊喜。但这种“安静的天空”,即将成为历史。在智利北部的一座山顶上,一台名为维拉·C·鲁宾天文台的望远镜完成了建设。它并不打算盯住某一颗恒星,也不追逐某一个深空目标。相反,它要做一件更激进的事:不断扫描整个可见天空,一遍又一遍,十年不停。从明年开始,每三天,它就会把整个南天完整记录一遍,如此连续十年。这意味着,天空第一次被当作一个“实时变化的系统”来观测。为了做到这一点,鲁宾天文台几乎在所有关键技术上都走到了极限。它的视场大得惊人,一次拍摄覆盖的天空范围,相当于45个满月并排铺开。与之配套的,是一台汽车大小的数码相机,单张照片就有32亿像素,几秒钟内就能完成曝光和读取。但真正令人震撼的,并不是这些数字。每一次拍摄完成后,图像会通过光纤从智利山顶传送到美国的计算中心。不到一分钟,计算机就会完成分析,并发出“警报”:有东西动了,有东西变亮了,有东西突然出现了,或者消失了。这样的警报,每天将达到上千万条。这不是夸张,而是鲁宾天文台的日常工作量。天文学家很清楚,人类不可能亲自查看这些变化,于是另一场革命同步发生:人工智能算法将承担起筛选任务,从无数普通变化中,找出真正值得关注的异常。这股数据洪流会冲向天文学的每一个角落。在太阳系内,鲁宾天文台将发现数量远超以往的小行星、彗星和遥远天体。那些运行在海王星之外、几乎不反射阳光的暗淡天体,将首次被系统性地清点。甚至,人们猜测多年的“第九行星”,也可能在这张持续更新的天空地图中露出踪迹。在更遥远的宇宙中,鲁宾将为各种爆发现象提供前排座位。超新星、恒星并合、黑洞撕裂恒星留下的短暂闪光,不再是事后回放,而是正在发生的现场直播。这将帮助科学家理解,星系是如何生长、碰撞、融合,并一步步演化成今天我们看到的样子。而在更深层的意义上,这台望远镜还将帮助人类研究两种最神秘的存在:暗物质和暗能量。它们看不见、摸不着,却主宰着星系的结构和宇宙的膨胀。通过对数十亿个星系形状和分布的精细测量,鲁宾天文台将间接描绘出这些“无形之物”的作用方式。十年之后,人类得到的将不只是一张更精细的宇宙三维地图,更是一部持续十年的宇宙变化档案,每一次亮起、移动和消失,都被完整记录下来。而更重要的是,这张地图不会锁在某个研究机构的硬盘里,而是向所有人开放。天空并没有变得更热闹。变的是,我们终于开始跟得上它的变化了。~~~~~~信源:《Science》评出的2025年度突破的入围成果之一

14. 2亿光年之外的星系吞噬奇观 更正:视频中ngc162星系应为ngc160。162是一起的一颗恒星#星系碰撞 #深空摄影 #天文望远镜 #天文奇观 #宇宙探索

15. 手记/我在库克山向着地球的影子方向走去,就这样从日落后的维纳斯带,一直等到繁星一点点地浮现。这大概是天空最柔和的时刻了吧,可它总是那么短暂。 这里远离了城市的亮光,山体像一块巨大的影子立在天幕下。在毛利人的故事里,库克山是“Aoraki”,承载人们对“刺穿云层的少年”、“云之巅”的想象。 冷冽、刺骨、安宁、纯粹,我就这样被夜色包裹着。草地上都已经结起了霜,它们在我的脚步下一闪一闪的,好像踩在了散落的星星上。 眼前是大麦哲伦云,有研究天体的“宇宙观察员”推测,它也许将在20亿年内与银河系相撞;小麦哲伦云,也可能在引力的撕扯中瓦解。越靠近宇宙本身,越意识到我眼前的世界无法承载“永恒”。恒星会熄灭,星系会撞碎,连宇宙也总有一天会归于寂静。 于是渺小的我们,共享同一片星空的体验,显得格外的珍贵;于是见过最辽阔的我们,生活里压着的悲喜,显得格外的轻省。 追逐星空的旅程注定是迷人的。天文学的大部分结论都建立在最清晰的数据之上,却又会随着新的观测被改写。所以我们读到的“宇宙故事”只是“最接近此刻的一版”,而从不是最终的篇章。夜空始终留有余地,变化着,更新着,才让我止不住地一次次仰望它。 此刻,在我眼前南十字星右侧微微闪烁着的一道光斑,是由大量氢气与尘埃组成的卡利纳星云。肉眼看去只是淡淡的亮点,但在三十秒长曝光里,它会像一朵在夜海中盛开的蔷薇。那些展开的花瓣,是被年轻恒星照亮的电离氢。 拍摄星云最难的之一,就是手指在低温冻僵时,还要拧紧赤道仪的每一颗螺丝。地球的自转会让星星在夜幕中拖尾,而它的运转能抵消地球的转动。 赤道仪就像星星的“跟焦员”,会定睛在一块天域中,跟随着星星要去的方向,于是我们才看到夜空如此的五彩斑斓。 我极力用大脑去驱动已经不太听话的手指,可在严寒下,每一个动作都比意识缓慢的多。但想到眼前这片璀璨的天空会被定格,被更多人看见,又有了继续完成它的理由。 作品的拍摄、延时摄影的记录,一夜很快就过去了。收工时,脚架和镜头也都结了一层霜,它们好辛苦呀,边工作边陪着我熬过一个个寒夜。 回到住处的第一件事是给电池充电,然后导素材、修片、处理延时摄影,很累,但很值得。 翻看素材时,有一颗流星从我背后划过,低头调参数的我并没有看到它。结束了库克山的星空奇旅,醒来后就要继续前往牧羊人教堂了…… 《安久的星空奇旅》新西兰 库克山篇 粗稿 #安久的星空奇旅 未完待续… #新西兰

16. #中国将寻找第二颗地球##中国力争在宇宙黑暗时代等实现突破# 好家伙!别的国家还在沟壑里打来打去!我们已经目标寻找第二个地球了!我国将发射四颗卫星~第一颗:鸿蒙计划:聆听宇宙“婴儿时期”由10颗卫星组成的低频射电望远镜阵列,将飞往月球背面,利用那里能屏蔽地球和太阳噪音的安静环境,捕捉来自宇宙“黑暗时代”(宇宙大爆炸后、第一颗恒星出现前)的微弱信号,揭开宇宙起源的奥秘。第二颗:夸父二号:直视太阳“两极”将首次绕行到太阳的极区上空,直接观测太阳的南北两极,旨在揭示太阳磁场活动的终极秘密,从而更准确地预测太阳风暴,深化对日地关系的理解。第三颗:系外地球巡天:寻找“地球2.0”专门负责巡视星河,搜寻与地球大小相似且位于宜居带内的系外行星,旨在回答“地球是否孤独”的问题,并为人类寻找潜在的第二个家园。第四颗:eXTP空间天文台:探索宇宙“极端禁区”作为位于地球大气层外的空间天文台,它将聚焦观测黑洞视界、中子星表面等极端物理环境,通过这些“极限实验室”来检验爱因斯坦的理论,探索物理学的前沿疆界。太科幻太宏大了!

17. 宇宙级“陀螺”!这颗小行星每2分钟就转一圈?!

18. 【#小清每日科普# | #中国将寻找第二颗地球#】#中国力争在宇宙黑暗时代等实现突破# “十五五”期间,我国将发射四颗卫星,聚焦宇宙起源、空间天气起源、生命起源等重大前沿问题,组织实施包含“鸿蒙计划”、“夸父二号”、系外地球巡天、增强型X射线时变与偏振空间天文台在内的太空探源科学卫星计划,力争在宇宙黑暗时代、太阳磁活动周、系外类地行星探测等领域实现新突破。第一颗卫星,是聆听宇宙“婴儿时期”啼哭的鸿蒙计划,它是由10颗卫星组成的低频射电望远镜阵列,将会集体飞往月球背面——这里就像宇宙中一个安静的“收音室”,能屏蔽所有地球和太阳的噪音,能捕捉来自宇宙深处的微弱信号。它将为我们揭开宇宙大爆炸后,第一颗恒星出现之前,那段持续几亿年混沌时光的奥秘。第二颗卫星,是“直视太阳”的夸父二号。它将在国际上首次绕行到太阳的极区上空,像一位高空摄影师,直接凝视太阳的“北极”与“南极”。那里隐藏着太阳磁场活动的终极秘密。读懂它,我们就能更早预知太阳风暴的·来袭,更懂我们人类生存的地球与太阳的关系。第三颗卫星,是“为人类寻找新家”的系外地球巡天卫星。地球是孤独的吗?宇宙中还有别的宜居星球吗?这颗卫星将巡视星河,专门寻找和地球差不多大小、处在宜居带的“地球2.0”。或许不久的未来,它将为我们指认一颗人类梦寐以求的第二家园。第四颗卫星,是飞行在地球大气层之外的“空间天文台”——eXTP。它的使命,是观测宇宙中的“极端禁区”,例如,黑洞的视界边缘,中子星的炽热表面。在那里,引力足以撕裂时空结构,磁场强度高达地球的万亿倍。eXTP就像一位顶级的物理学家,深入这些极限实验室,去检验爱因斯坦的预言,探寻物理学的疆界,去完成地球上无法实现的宇宙级实验。从宇宙诞生,到生命起源,让我们共同见证,这些遨游在群星之间的卫星,为人类的终极探索,写下属于中国的答案。央视新闻的微博视频(来源:@央视新闻 )清华大学

19. 【#中国天眼将建设巨型综合孔径阵列#】#中国天眼将打造世界首个巨眼核心阵# 记者从中国科学院国家天文台获悉,中国天眼FAST正稳步推进升级规划。FAST周边将布局建设数十台中等口径天线,构建巨型综合孔径阵列。升级完成后,FAST将成为功能更加强大的“宇宙超级探针”,为科学家深入理解快速射电暴起源,以及破解困扰学界已久哈勃常数危机和迷失重子物质问题等一系列天体物理核心谜题提供观测支撑。转发期待!(总台央视记者帅俊全 褚尔嘉)央视新闻的微博视频

20. 50秒后左上区域有亮闪是个啥?#天文 #探索宇宙 #宇宙奥秘 #星系 #宇宙

21. 【#天问一号观测到超30亿岁天体#】#超30亿岁的天体阿特拉斯长啥样# 近日,天问一号环绕器利用高分辨率相机成功观测到星际天体——阿特拉斯(3I/ATLAS),这也是我国航天器首次观测到星际天体。其间,天问一号环绕器距离目标天体约3000万千米,是目前观测该天体距离最近的探测器之一。阿特拉斯于2025年7月1日由位于智利的巡天望远镜发现,是已知造访太阳系的第三颗星际天体,沿双曲线轨道穿越太阳系。该天体可能形成于银河系中心古老恒星周围,推测年龄约30亿—110亿年,有可能比太阳系年龄还老,是探测系外行星成分、演化及早期恒星历史的稀有样本,具有重要科学意义。高分辨率相机获取数据由地面应用系统接收和处理后显示,图像中该天体彗星特征明显,由彗核及其周围的彗发共同构成,直径达数千千米。科研人员利用连续30秒拍摄的系列图像制作成的动画形象展示了该天体的运动轨迹。通过这些观测数据,科研人员正进一步开展阿特拉斯的深入研究。阿特拉斯的成功观测是天问一号的一次重要拓展任务,利用探测器观测暗弱天体为天问二号开展小行星探测进行了技术试验,积累了经验。央视新闻的微博视频

22. 【围观!#4800米雪山上的垂直通勤#】在中科院研究员李婧的#中国科学院2026跨年科学演讲#中,揭晓了在海拔4800米的雪山牧场,“没有路、没有水、没有电、没有信号”的极端环境,他们采用海拔落差500米的“垂直通勤”:白天在4800米观测,夜晚回到4300米休息。这支团队正在建设中国首台亚毫米波望远镜,填补国家在天文领域的空白。他们用科学家的方式,在最接近星空的地方,为祖国睁开望向宇宙的眼睛。#复兴路上的科学力量# 中国科普博览的微博视频

23. 【探秘“宇宙之眼”拉索:打开大科学世界】在四川省稻城海子山,青藏高原海拔 4410米的地方,矗立着世界上最先进的宇宙线探测设施——高海拔宇宙线观测站(LHAASO,拉索)。拉索在“十四五”期间建成,科研成果丰硕,捷报频传。像拉索一样具有前瞻性、战略性和体系化的国之重器,正带领中国走向科技自信的新五年。记者刘嘉欣带我们实地探秘这座“宇宙之眼”。#2025年终回顾##十四五里的中国答卷# High on the Qinghai-Xizang Plateau in Daocheng, Sichuan Province, at an altitude of 4,410 meters, stands the world's most advanced cosmic ray observatory – the Large High Altitude Air Shower Observatory, or LHAASO. Completed during China's 14th Five-Year Plan period (2021-2025), the facility has become a global leader in high-energy astrophysics. CGTN's Liu Jiaxin takes us inside LHAASO to explore how big science facilities like this are driving discoveries around the world. CGTN的微博视频

24. 时隔三年,我奔赴无数次的天象奇观月全食将在国内全境可见!在9月7号午夜到8号的凌晨,月球将进入地球的本影,当太阳、地球、月亮几乎在一条直线上的时候,我们将见证恒星、行星、卫星带来的太空艺术“红色血月”。 观测首要素就是要在天气晴朗的地方,推荐使用天文通、Windy提前查看天气。我们可以肉眼直接观赏到月全食的全过程。 🌕最壮观的血月阶段在 8号凌晨01:30—02:52, 会持续1小时22分钟。 我们可以通过Star walk App寻找月亮的方位,再到南至西南方向上视野开阔的地点。 附上详细的月全食过程: 🌝🌖🌗🌘🌚🌒🌓🌔🌝:D 9月7日  23:28:25 半影月食开始 (没什么明显变化) 9月8日 00:27:09 偏食开始 (地球的影子开始遮住月亮) 01:30:48 全食开始 (「血月」开始) 02:11:47 食甚 (月球完全呈现「血月」状态) 02:52:51 全食结束 (「血月」结束) 03:56:31 偏食结束 (地球影子完全「离开」月亮) 04:55:08 半影月食结束 (没什么明显变化) 抬头仰望 感受一次宇宙的浪漫吧:D #安久的星空奇旅 #月全食

25. 【宇宙第一代恒星怎么没的?韦布望远镜:炸了】天文学家通过詹姆斯·韦布太空望远镜,捕捉到了一缕光。这缕光源自宇宙年仅7.3亿岁时的一颗大质量恒星爆炸,是人类迄今发现的最遥远超新星。 这场被称为GRB 250314A的爆炸,最初线索来自于一次长时间的伽马射线暴。高能辐射的短暂闪烁告诉天文学家这里会有大事发生,于是人们把韦布望远镜对准了这一区域。果然,在110天后,望远镜看到了这场超新星爆炸,就像在昏暗的房间中观察到出一根蜡烛的熄灭。 在此之前,几乎所有被详细研究过的超新星都离我们相对较近。而这颗超新星距离我们有100多亿光年远,这意味着它诞生于宇宙刚形成后不久,处于宇宙的再电离时期,那是第一批恒星和星系开始点亮黑暗的黎明时代。 令人意外的是,这颗古老恒星的死亡方式看起来十分眼熟。它的亮度和光谱特征与1998年在地球附近观测到的超新星SN 1998bw高度相似。这意味着尽管形成于物质成分更为原始的环境中,它的生命终结却与当代宇宙中的同类爆炸没有明显区别。 这一发现挑战了长期存在的理论猜想。许多科学家曾认为宇宙最早一批恒星具有独特化学成分,死亡时会产生更为明亮的爆炸。然而观测显示,跨越上百亿年后,大质量恒星似乎正以相似的方式走向终结。#科学大院#

26. 12 月的夜空藏满惊喜,三大天象奇观即将陆续上演:- 双子座流星雨迎来峰值爆发,流星划破夜空的浪漫瞬间,肉眼即可捕捉;- 3I/ATLAS 彗星将抵达近地最近点,距地球约 1.7 亿英里(约 2.74 亿公里),是观测这颗 “宇宙访客” 的绝佳时机;- 木星与月球上演 “相合” 大戏,两大天体近距离相伴,在夜空中勾勒出唯美画面#天文# #兴趣稀引力计划#(video:NASA) gonex的微博视频

27. 🌌是谁在极地邮轮上看到了漫天极光?#微博旅行家# #带着微博去旅行# #出发吧拥抱世界# Havila Voyages运营着挪威海岸线经典航线(卑尔根-希尔克内斯往返),全程12天穿越北极圈,涵盖四大极光热点区: 📍特罗姆瑟(极光门户) 📍希尔克内斯(边境极光) 📍罗弗敦群岛(雪山映极光) 📍北极圈标志线(仪式感观测点) ✅ 船上配备极光警报系统,夜间极光出现时会温柔唤醒乘客,不必苦守寒夜! 🟢极光观测最佳时间10月-次年3月(极夜期黑暗窗口长)以我2月为例,每天日出到日落有大概4-5个小时的时间,其他就是慢慢蓝调再到天黑,船在航行的过程中远离城市光污染,是非常好的观测条件。 🌊【航行体验|北极圈私密时刻】 ▪️ 穿越维尔湾时:冰川在月光下泛蓝,突然极光倒映在海面,天地上下双极光! 📸【这个永生难忘的夜晚】 冲上甲板时,整片天幕正在翻涌——绿的紫的光带像宇宙的呼吸,那一刻忽然觉得:人类何其渺小,又何其幸运。 ✨“我们穿越峡湾、冰川与极夜,原来是为了让宇宙,把星光种进眼睛。” 祝大家都在北极圈遇见属于自己的幸运欧若拉女神!#琳时出发[超话]# #挪威·Kirkenes lufthavn, Høybuktmoen[地点]#

28. 你们看科普书的时候,一定听说过一个词,叫做:巨引源。这是什么东西?它与暗物质的隐秘关联是什么?要知道,我们所处的银河系,目前正带着千亿颗恒星,以每秒数百公里的速度朝着长蛇座与半人马座的方向狂奔。这并非宇宙膨胀的自然结果,而是被一个看不见的引力巨兽吸过去的,那么这个引力巨兽究竟是什么?它的引力为何强大到能牵动数百万个星系?更令人费解的是,天文学家在它的核心区域,几乎找不到足够产生如此引力的可见物质。这一切的答案,都指向宇宙中最神秘的存在——暗物质,而这个引力巨兽,就是大名鼎鼎的巨引源。巨引源的发现,始于一场对星系运动的“异常追踪”。那是20世纪70年代末,美国天文学家艾伦·桑德奇与古斯塔夫·塔曼带领团队,你如果对天文学有了解,就会知道这俩人非常了不起。前者可以说是天文学界的泰斗,后者是他的弟子和继承者,他们共同开启了一项伟大的计划:测量近邻星系的运动速度!当时的天文学界公认,宇宙在均匀膨胀,所有星系都应遵循哈勃定律,朝着远离我们的方向退行,退行速度与距离成正比。如果你理解不了这句话,就想象一下,一个气球上面,用马克笔点了很多点。随着气球的膨胀,这些点彼此远离的时候,就遵守上面的定律。但观测数据却抛出了一个颠覆性的难题:包括银河系在内的数十万个星系,除了哈勃膨胀带来的退行运动,还在进行一场集体奔袭。它们正以每秒600公里左右的速度,朝着长蛇-半人马座方向定向运动。这个发现让整个天文学界陷入了困惑。是什么样的引力源,能有如此强大的力量,让数百万个星系偏离轨道?1986年,天文学家们正式将这个未知的引力异常区域命名为巨引源,并开始了对它的深入探索。早期的观测将巨引源的位置锁定在拉尼亚凯亚超星系团的中心区域,这片区域距离银河系约1.5亿至2.5亿光年。然而,新的困惑来了:天文学家们仔细清点了巨引源方向的所有可见物质,比如星系、气体云、恒星,计算出的总质量,根本不足以产生牵引海量星系的引力。按照牛顿引力定律和广义相对论,这样的质量差意味着,要么我们的引力理论在宇宙大尺度上失效,要么,巨引源的核心存在着一种我们看不见的、质量远超可见物质的神秘物质。就在巨引源的谜题悬而未决时,另一个关于宇宙物质的关键理论,为解开这个谜题提供了钥匙,那就是暗物质假说。早在上世纪30年代,瑞士天文学家弗里茨·兹威基在研究后发座星系团时就发现,星系团内星系的运动速度,远超出可见物质引力能束缚的范围。值得一提的是,这个天文学家,不仅仅是个天文学家,也是一个思想家。他是暗物质领域的先驱,也是超新星概念的提出者,甚至还预言了中子星的存在。他还根据相对论,提出了引力透镜理论。不过这个人嘴巴挺损的,他给同事起了个外号,叫做球星混蛋。你猜啥意思?不是说他胖,而是说,他这个同事,无论从哪个角度看,都是混蛋。具有各向一致性。哈哈哈哈哈!他提出,星系团中一定存在着大量不发光、无法被电磁波观测到的“暗物质”,正是暗物质的引力维系着星系团的稳定。此后数十年,越来越多的观测证据,比如星系旋转曲线异常、引力透镜效应,都在印证暗物质的存在。而巨引源的引力谜题,恰好与暗物质的特性完美吻合。于是,天文学家们提出了一个猜想:巨引源的强大引力,并非来自可见物质,而是来自该区域密集分布的暗物质。为了验证这个猜想,天文学家们展开了一项关键的观测:星系速度分布统计分析。他们利用大型望远镜,精确测量了巨引源周边数千个星系的红移值,以此计算出星系的视向速度,并构建出该区域的引力场模型。观测结果给出了决定性的证据:如果只考虑可见物质的引力,计算出的星系运动速度,与实际观测值相差甚远;而一旦引入暗物质的参数,假设巨引源核心区域存在一个巨大的暗物质晕,其质量是可见物质的数十倍甚至上百倍,那么理论模型就能完美拟合观测到的星系速度分布。这些暗物质粒子不与电磁波发生作用,我们无法直接看到它们,但它们的引力却如同一只无形的大手,牢牢抓住了周边的星系,塑造出了巨引源这个引力异常区。如今,天文学界已经形成共识:巨引源是暗物质在超大宇宙尺度上引力效应的直观体现,而暗物质则是巨引源引力的核心来源。拉尼亚凯亚超星系团就像一张巨大的宇宙蛛网,可见的星系如同蛛网上的节点,而暗物质则是编织这张蛛网的丝线,它不仅支撑着巨引源的引力,更维系着整个超星系团的结构稳定。那么像这样的暗物质有多少呢?在这个宇宙中,你能看得见,摸得到的普通物质,约占5%,像恒星、行星、原子以及生命等都属于这类。而暗物质约占27%,是普通物质的5倍多!但由于它不参与电磁相互作用,所以就算出现在你身边,你也看不见摸不到,这东西无法直接观测,仅能通过引力效应证实其存在,但它是维系星系稳定的关键。剩下的68%是暗能量,这种神秘能量能产生排斥力,主导着宇宙的加速膨胀,其本质目前仍未被完全探明。所以那些说,物理和天文已经没什么可研究的人……哎

29. 【我国航天器首次观测到星际天体!#观测超30亿岁的阿特拉斯有多难#?】近日,天问一号环绕器成功观测到一颗来自太阳系以外的彗星——阿特拉斯(3I/ATLAS),是#人类已知造访太阳系的第三颗星际天体#。但想要观测到这颗星际天体却并不容易,我国科研团队选择了正在执行火星任务的天问一号环绕器进行观测。观测过程中还有以下难题↓距离远。阿特拉斯距离火星大概有3000万公里,相当于地月距离的70多倍,且体积较小,想要拍到它,挑战极高。对相机要求高。阿特拉斯和天问一号的飞行速度都很快,两个处在高速运动中的物体,想要拍摄到另一方的清晰图像,对相机和平台控制精度的要求比较高。阿特拉斯亮度非常低。为尽可能拍摄到阿特拉斯的清晰图像,科研团队将天问一号环绕器上搭载相机的曝光调整到极限值,采用1.34秒的曝光时间,每间隔1.5秒来进行拍摄,从而获取这些暗弱天体的信息。 央视一套的微博视频

30. 漂亮的宇宙“水晶球” #天文 #韦伯太空望远镜 #行星状星云 #天文奇观 #一口气纯享2025宇宙浪漫

31. 有没有可能我们所处的宇宙就是在一个黑洞里面?

32. 【我国科研人员实现月-地VLBI基线干涉测量】据媒体报道,中国科学院上海天文台牵头研制的月球轨道VLBI试验系统(LOVEX),作为嫦娥七号任务的重要组成部分,已成功建立并运行。该系统依托鹊桥二号中继星平台及其设备,包括4.2米口径X波段天线、固存与S/Ka波段通信系统,并搭载VLBI专用载荷,在国际上首次实现了月球轨道VLBI系统的构建。LOVEX与地面VLBI台站协同观测,构成月地基线空间VLBI网络,具备38万千米的超长基线和超高空间分辨率,可用于深空探测器的高精度测定轨及具有重大科学价值的天文观测。该VLBI专用载荷由上海天文台联合国内多家航天电子单位共同研制,主要设备包括X波段低温接收机与制冷控制单元、被动氢原子钟、变频与数据采集后端、VLBI馈源、波束波段及电缆组件等。目前,鹊桥二号中继星运行于近月点300公里、远月点16万公里的稳定轨道。VLBI设备已完成单机测试,性能指标全部达标:工作于X波段,记录带宽可选64/128/256/512 MHz,最高采样率达2048 Mbps,制冷接收机噪声温度低至42.3 K,系统温度为89.3 K。LOVEX是全球首个由一个国家独立构建并运行的空间VLBI系统。该系统已成功检测到天体射电辐射与航天器信号在月-地干涉基线中的条纹,验证了设备运行稳定、性能符合预期,为超高分辨率射电天文研究和航天器精密跟踪提供了全新可能。随着科学观测和数据解析的持续推进,LOVEX有望深化人类对宇宙环境的认知,并为未来深空探测任务提供关键能力支撑。

33. 中国将发 4 颗卫星,寻找第二颗地球,它们有哪些不同?宇宙中还有别的宜居星球吗?

34. 天文学家近期发现了 SN 2025wny。这是目前人类观测到的“引力 buff 叠最满”的超亮超新星,这个超新星的老家在超级远的星系,它炸的时候,宇宙才刚长到现在的 1/4 大,那束光飞了 100 多亿年才奔向地球结果半路上被前方星系的超强引力给 "截胡" 了:引力把光掰成了好几条路走,还顺便把亮度放大了,最后这几束光分批到地球,我们就能看到这个超新星的好几张不同时间的 "照片"就靠这个分批到的时间差,预计能算出宇宙膨胀的速度#天文# #涨知识# gonex的微博视频

35. 维拉·鲁宾天文台的第一张图像揭示银河系在一个附近星系后面隐藏的长的拖尾结构——本周的太空照片

36. 世界最大太空相机拍摄到宇宙令人惊叹的首批照片

37. 比韦伯还震撼!鲁宾天文台首张图像32亿像素 韦伯拍摄的深空美图已经让人震撼不已,但你知道吗?在地球上也有一台巨无霸相机,正重新定义我们看宇宙的方式——薇拉·鲁宾天文台。它建在智利安第斯山脉,每晚能产生20TB数据,一张照片高达32亿像素,相当于385台4K电视拼在一起!短短10小时测试,就捕捉到上千万颗恒星和星系,还发现了2000多颗新小行星。这不是科幻,而是正在发生的现实。未来十年,它将绘制出一部宇宙“延时电影”,带我们见证暗物质、暗能量、星系演化,甚至是星际访客的秘密。人类探索宇宙的新纪元,已经开启!#科普 #宇宙探索

38. 32亿像素照片里的“瑕疵”,正在颠覆天文学 【鲁宾望远镜首发照片·下集】 上集,我们学会了如何解码宇宙的静态颜色。但真正厉害的,是解码它的“动态异常”。那些在终极照片里被视为“瑕疵”的痕迹,暴露了它宇宙监控器的真实身份。 看完视频,理解鲁宾如何用“大家来找茬”算法,开启一场永不停止的宇宙直播。 #知识前沿派对 #探索宇宙 #视觉震撼 #硬核科普 #颠覆认知 (点击合集,回顾整场天文观测的革命现场。)

39. 10小时捕获1000万个星系?认识一下天文界的数据怪兽! #创作者扶持计划 #天文科普 #宇宙探索 #探索宇宙 #宇宙 你看到的每一帧,都来自人类史上最强大的“宇宙摄像机”——薇拉·C·鲁宾天文台!🤯 🔭 它的核心是一台32亿像素的超级相机,大到需要400块4K屏幕才能完整显示一张照片! ⏱️ 但它最牛的不是拍照片,而是拍“电影”! 每3天扫描一次整个南半球天空,持续十年,记录宇宙的每一次闪烁、每一次移动

40. 《Nature》新闻-7\u002F11-维拉鲁宾天文台开始改写天文历史 - 哔哩哔哩

41. 鲁宾天文台沐浴在银河系的辉光中|2025年11月3日的太空照片

42. 已知最快:鲁宾天文台发现超快自转小行星,其“一天”不足两分钟

43. 鲁宾天文台发现围绕螺旋星系M61巨大的恒星流

44. 与银河等长,锋利如匕首:鲁宾天文台在宇宙中发现神秘巨型结构

45. 54. 韦伯望远镜之後再添“神器”!VeraRubin观测站首图发布,10小时发现1000万星系+2104颗小行星

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47. 行业动态 | 《科学》2025十大突破背后的仪器力量:精准工具铸就科研跃迁

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49. [中配]令人惊叹的3.2万亿像素相机首批图像 | 维拉·鲁宾天文台 - The Secrets of the Universe

50. 维拉·鲁宾天文台发现一颗每1.88分钟自转一周的小行星

51. 鲁宾天文台:开启太阳系探索新纪元,数百万新天体即将现身

52. “一口气装下45个满月”!维拉·鲁宾天文台正式开光

53. 加州大学伯克利分校数学与物理科学学院院长Steven M. Kahn:观测宇宙|2025未来科学大奖周科学峰会【物理专场 - 微观与宏观世界】

54. 【中配】32亿像素!鲁宾望远镜首批宇宙图像震撼发布 - Astrum

55. 这是地球上一台全新的巨眼,他拍摄的照片比韦伯望远镜还要震撼——在地球的山顶上,一座全新的天文台刚刚交出了更疯狂的答卷。它拍一张照片要385台4K电视才能拼完,仅仅一次收集的数据就能装下你的电脑硬盘,更在短短10小时里,就挖出了2104颗人类从未见过的天体。它就是维拉鲁宾天文台 —— 一座以传奇命名、却注定比传奇更耀眼的地面巨眼。 #鲁宾天文台  #天文奇观  #天文望远镜  #探索宇宙 

56. 比韦伯更强?人类最大相机看见了什么 在智利阿塔卡马沙漠的山巅,人类历史上最强大的地面望远镜——薇拉·鲁宾天文台,刚刚发布了首批影像!这台配备 32亿像素相机 的巨型设备,仅仅在测试观测中,就捕捉到上千万颗恒星、数千个星系,并发现了超过2000颗全新小行星。 #鲁宾天文台 #探索宇宙 #宇宙 #天文 #韦伯太空望远镜

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