人类真的被困在太阳系了吗?星际旅行现实与未来引热议,1200+观点全景剖析
25-12-21
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星史大叔(天文) 2025-09-13
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Steed的围脖 2025-09-13
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1. 未来的“比邻星” 将要闯入太阳系的恒星#天文 #格利泽710 #恒星 #星空 #天文望远镜
抖音 2025-09-13 00:00:00
2. 在距离地球70多亿公里的地方,“新视野号”探测器正孤独地穿越着太阳系的边缘。它状态良好,燃料和电力足以让它工作到2040年之后。然而,它可能很快就会收到来自家乡的最后一条指令:关闭自己。一旦执行,它的无线电接收器将陷入永恒的寂静,再也无法被唤醒。这不是孤例。“新视野号”和另外18个正在太空中辛勤工作的探测器,一同被列入了一份潜在的“关停名单”。起因是美国白宫在新财年预算提案中,计划大幅削减NASA的科学项目经费,削减幅度接近50%。这份提案如果通过,意味着这些已经超期服役、但仍在不断传回宝贵数据的“功勋老兵”,将被迫退休。这些探测器中不乏我们耳熟能详的名字。除了曾让我们第一次看清冥王星真容的“新视野号”,还有正在木星轨道上工作的唯一探测器“朱诺号”,以及在火星轨道上兢兢业业的“2001火星奥德赛号”和“火星勘测轨道飞行器”。对于负责这些项目的科学家来说,这无异于一场“悲剧性的退让”。“新视野号”的首席科学家艾伦·斯特恩(Alan Stern)对此感到难以理解。他强调,探测器上的一切都近乎完美。2015年,它传回了震撼世界的冥王星高清照片,之后又在2019年探访了太阳系最遥远的天体“天涯海角”(Arrokoth)。如今,它正飞向星际空间,沿途不断帮助科学家修正对柯伊伯带的认知。柯伊伯带是海王星轨道之外一个由无数冰冻小天体组成的广阔地带,是太阳系早期的“化石”。建造并发射“新视野号”花费了纳税人近8亿美元,而维持它现在每年的运行费用,大约是1000万美元,仅为总成本的百分之一多一点。斯特恩认为,为了节省这点钱而关闭一个功能完好、价值巨大的探测器,是“财政上不负责任的”。更重要的是,这会重创美国在太空科学领域数十年来的领先地位。另一位面临同样困境的是“朱诺号”的首席科学家斯科特·博尔顿(Scott Bolton)。自2016年以来,“朱诺号”一直在环绕木星,为我们揭示这颗巨行星的内部结构、磁场和大气秘密。虽然它的主摄像头因为长期暴露在木星强大的辐射环境中出现了一些老化,但这反而催生了一项意想不到的贡献。木星周围的辐射带是太阳系中最险恶的环境之一,任何电子设备在这里都会受到严重损伤。地面团队发现,可以通过一种名为“退火”(annealing)处理的方法来修复“朱诺号”受损的相机。简单来说,就是给仪器的电子元件进行一次精确的“热疗”,加热后再让其冷却,以此修复辐射造成的损伤。这个过程在地面实验室很难模拟,而“朱诺号”恰好成了一个现实世界里的绝佳试验场。它在这里学到的经验,不仅能帮助地球轨道上那些同样面临辐射威胁的卫星,更能直接应用于即将奔赴木星的下一代探测器——“欧罗巴快船”。后者在发射前被发现存在可能易受辐射攻击的晶体管缺陷,而修复的希望,恰恰就寄托在“朱诺号”正在验证的“退火”技术上。可以说,关闭“朱诺号”,我们失去的不仅是一个木星观察站,更是一个宝贵的深空工程实验室。对于这些远在亿万公里之外的探测器而言,“关停”是一个不可逆的过程。正如斯特恩所说:“关停不仅仅是终止合同,遣散团队,而是要真正关闭探测器本身。当你关掉它的无线电接收器,就再也没有办法把它们重新打开了。因为它们再也接收不到任何指令。”即使未来政策改变,经费回归,那些被沉默的探测器也将永远漂浮在深空中,成为一座座昂贵的太空纪念碑。人类的好奇心曾将它们送往那里,而如今,一个凡俗的决定却可能带来一次永恒的告别。就在我们讨论的此刻,它们依然在凝视着陌生的世界,依然在传回数据。这些孤独的远行者并不知道,它们发回的下一束信号,或许就将是最后的绝响。~~~~~~图为新视野号探测器全尺寸模型,悬挂于史密森国家航空航天博物馆。图源:Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory信源:Stephen Clark 发在 ArsTechnica 上的报道
新浪微博 2025-09-13 00:00:00
3. 在近日召开的第三届深空探测天都国际会议上,中国探月工程总设计师吴伟仁介绍,我国正在规划对一颗小行星实施动能撞击演示验证任务,验证小行星防御方案可行性。吴伟仁院士介绍,这项任务拟采用“伴飞+撞击+伴飞”的任务模式,发射观测器和撞击器。观测器先期抵达对目标小行星进行抵近观测,获取其详细特性参数,然后撞击器对小行星实施高速撞击。#我国规划撞击一颗小行星# 撞击全过程将通过天地联合方式,采用近距离高速成像等技术,开展小行星轨道、形貌和溅射物变化观测,准确评估撞击效果。近地小行星导致的高破坏性撞击事件虽属于极小概率事件,但一旦发生则会产生极大影响,其严重程度和小行星的大小直接相关,一个足球场大小的小行星足以对地球上的局部区域造成灾难性的后果。一个城镇般大小的小行星将引起全球性灾难,导致大规模的物种灭绝。而如此危险的“天外来客”,在我们的太阳系中超过3.5万个。
新浪微博 2025-09-06 00:00:00
4. 美国国家航空航天局(NASA)确认,人类在太阳系外发现并登记在册的行星数量,正式突破了6000颗。这个数字意味着,我们已经为6000个“外星世界”建立了档案。这不仅仅是数量的累积,更像是一场宇宙级别的“物种大发现”。在这些世界里,有些颠覆了我们对行星的一切认知。有的行星大小堪比木星,却紧贴着它的恒星旋转,公转一圈比水星绕太阳一圈还要快;有的行星同时拥有两颗“太阳”;还有的则成了宇宙孤儿,在没有恒星的黑暗中独自流浪。更奇特的是它们的构成。天文学家发现了完全被熔岩海洋覆盖的“地狱行星”;也找到了密度小到如同泡沫塑料的巨大气态行星;甚至还有的行星,其大气层中的云,可能是由红宝石和蓝宝石这样的矿物晶体构成的。这些发现告诉我们,太阳系里的八大行星,或许只是宇宙中无数行星家族里,最“普通”的一类。这个“6000”的里程碑,来之不易。毕竟,第一颗围绕类日恒星旋转的系外行星在1995年才被确认。短短30年,我们就从“一”走向了“六千”。这个速度的背后,是天文学家如同侦探般的智慧和耐心。要找到一颗系外行星,挑战极大。绝大多数行星自身不发光,它们围绕的恒星却像一座巨大的探照灯,亮度可能是行星的百亿倍。想直接拍到一颗类地行星,就如同站在北京,试图看清一千多公里外上海一盏探照灯旁边的一只萤火虫。因此,目前只有不到100颗系外行星是被直接“看到”的。那么,剩下几千颗是怎么找到的呢?科学家用的是巧妙的间接方法。其中最主流的一种叫作 “凌日法”(Transit Method)。它的原理很简单:当一颗行星从我们和它的母星之间经过时,会短暂地遮挡住一点点星光,导致恒星的亮度出现极其微弱的、周期性的下降。这就好比一只小飞虫飞过一盏非常遥远的路灯,虽然我们看不见飞虫本身,但通过路灯亮度的瞬间变暗,就能推断出有东西经过。开普勒太空望远镜等设备,就是用这种方法一口气发现了数千颗候选行星。当然,引起恒星亮度变化的可能原因很多,所以每一个“疑似信号”都需要经过反复核查。天文学家需要动用不同的望远镜,用其他方法(比如通过恒星微小的晃动来反推行星引力)进行验证,才能最终给这颗行星“上户口”。这就是为什么在NASA的档案里,除了6000颗已确认的行星,还有超过8000颗“候选者”在排队等待确认。发现6000颗行星,只是这场宇宙探索的第一步。我们已经从问“宇宙中还有其他行星吗?”进入到了“那些行星是什么样的?”的阶段。现在,借助詹姆斯·韦布太空望远镜这样的强大工具,科学家已经开始分析上百颗系外行星的大气成分。而终极问题——“我们是孤独的吗?”——正驱动着下一代探索计划。未来的南希·格雷斯·罗曼太空望远镜,以及尚在构想中的宜居世界天文台,它们的核心任务之一,就是寻找并研究那些和地球大小、温度都相似的岩石行星。为了看清这些“萤火虫”,它们将搭载一种名为 “星冕仪”(Coronagraph) 的先进设备。你可以把它理解为一副给望远镜戴的、技术含量极高的“墨镜”,它能精准地遮挡住恒星刺眼的光芒,从而让旁边黯淡的行星显现出来。通过分析这些未来“地球”的大气中是否含有氧气、甲烷等与生命活动相关的“生物特征”,我们将有机会真正回答那个萦绕了人类千年的问题。从零到六千,我们打开了一扇通往无数未知世界的大门。门后的景象远比我们想象的更加奇异和广阔,而真正的探索,才刚刚开始。~~~~~~视频来源:NASA/JPL-Caltech信源:NASA官网新闻稿
新浪微博 2025-09-18 00:00:00
5. 人类能不能离开银河系?答案让人很绝望。看完视频后才明白:光速、能量和时间,宇宙用三把锁困死了人类永远无法离开太阳系 。 http://t.cn/AX2gX6b8
新浪微博 2025-11-19 00:00:00
6. 【研究称#人类科技正向外星人泄露人类秘密#,外星人可能已经发现人类】最近,英国曼彻斯特大学的一项研究指出,民用机场和军用雷达系统正在无意间向宇宙广播人类存在的证据,其信号传播范围可达200光年。若在该范围内存在技术水平不低于人类的外星文明,他们很可能已经探测到地球的无线电信号。该研究基于对全球主要航空枢纽及军用雷达系统的模拟分析,发现当雷达发射功率达到2×10¹⁵瓦时,其信号强度足以被200光年内的先进望远镜捕获。军用雷达由于功率更强,其信号传播距离可能比民用雷达远100倍,具体取决于观测角度。研究人员认为,具备与人类同等技术水平的外星文明应能轻易识别此类信号为人工来源。科学家表示,地球的无线电信号可能已在宇宙中传播了相当长的距离。若距离太阳系最近的宜居行星(如比邻星b)存在技术文明,且其观测方向对准地球,他们可能已接收到人类的雷达信号。此外,该研究也为人类探索地外文明提供了新思路——通过类似的技术特征,未来或可更高效地搜寻或监测外星信号,甚至用于地球防御系统的优化。央证公开课的微博视频
新浪微博 2025-07-10 00:00:00
7. 我国正规划对一颗小行星实施高速撞击,验证小行星防御方案可行性,有哪些难点?
知乎 2025-09-17 00:00:00
8. 中美争抢“人造太阳”!为何押注这块万亿蛋糕?
微信公众号 2025-10-13 00:00:00
9. 【#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
新浪微博 2025-11-06 00:00:00
10. 我们的太阳系,迎来了又一位不请自来的客人。一个巨大的神秘天体,此刻正以惊人的速度呼啸而来。全世界的天文台都已将目光投向它,试图揭开这位罕见“星际访客”的秘密。这是人类历史上第三次确认有这样的“天外来客”闯入我们的太阳系。请放心,它只是个“路过”的游客。根据欧洲空间局的精确计算,它对地球毫无威胁,其轨道将安全地穿行于太阳系内部,然后重返无尽的星际空间。这位新访客被命名为3I/ATLAS,它的出现,让我们有机会以前所未有的方式,去窥探太阳系之外的世界。----解密3I/ATLAS天文学家们之所以能斩钉截铁地判断3I/ATLAS来自太阳系外,关键在于它的飞行轨迹,也就是天文学上所说的轨道离心率 (eccentricity)。你可以把太阳引力想象成一根无形的“缰绳”。太阳系内所有的天体,无论轨道多扁,离心率都小于等于1,意味着它们都被这根缰绳牢牢拴住,只能周而复始地绕着太阳公转。而3I/ATLAS的离心率初步估算高达6.0!这彻底挣脱了太阳的束缚,表明它拥有足够的能量,太阳的引力无法将其捕获。关于这位访客,我们已经有了一些惊人的数据:✯ 命名来源:它的名字后缀“ATLAS”,源于发现它的“小行星地球撞击持续预警系统”,一个致力于搜寻潜在危险小行星的全天扫描项目。✯ 体积庞大:初步估算其直径在10到20公里之间,如同一座小型的城市,在星际访客中算是个不折不扣的“大块头”。✯ 速度惊人:它正以每秒约60公里的速度狂飙,这个速度远远超过同等距离上的太阳系天体。✯ 近日位置: 它将于2025年10月29日到达离太阳最近的位置(天文学上称之为“近日点”),距离太阳约1.35个天文单位(约2亿公里),位于火星轨道以内。✯ 观测机会: 虽然它离地球很远,但在靠近火星时,其亮度预计能达到11等。在最漆黑的夜晚,我们肉眼能看到的最暗恒星大约是6等(数字越小恒星越亮)。11等星无法用肉眼看见,但对于拥有中等口径望远镜的天文爱好者来说,它将是一个清晰而激动人心的观测目标。----“大哥”的传说与“三弟”的机遇3I/ATLAS的到来,让我们想起了它的两位前辈。2017年,首位访客“奥陌陌”(`Oumuamua)惊艳全场。它那被推测为雪茄或薄饼的奇特外形,以及飞离太阳时神秘的非引力加速,一度引发了“外星飞船”的热烈猜想。尽管科学界目前更倾向于它是块罕见的“氮气冰山”,但它留下的谜团至今仍是热门话题。2019年,我们又迎来了更像传统彗星的2I/鲍里索夫。现在,老三来了。与前两次相比,我们这次的处境极为有利。当年“奥陌陌”被发现时,已在离去途中,我们只能仓促告别。而如今,我们是在它“入境”途中就发现了目标,有超过一年的时间来准备,用人类最顶尖的设备去“迎接”3I/ATLAS。我们的观测能力也已今非昔比。詹姆斯·韦布空间望远镜,以及刚刚全面启动、被誉为“小行星发现机器”的薇拉·鲁宾天文台,都已严阵以待。一个全新的“星际访客”探索时代,正随着3I/ATLAS的到来而揭开序幕。----星际“漂流瓶”我们为什么要对一块路过的“宇宙石头”如此兴奋?因为它不是普通的石头。它是一个来自另一个恒星系统的“时间胶囊”和“漂流瓶”。它诞生于何处?它的化学成分和我们太阳系的岩石有何不同?这些信息将直接告诉我们,别的“太阳系”是如何形成的。天文学家最激动人心的期待,莫过于在它身上寻找生命的前体,比如氨基酸。如果真的在一块来自太阳系之外的样本上发现有机分子,那将极大地增强我们的信心:生命诞生的条件,在宇宙中或许相当普遍。3I/ATLAS就像一位沉默的信使,它不会说话,但它的光芒、它的成分、它的轨迹,都在向我们讲述着一个遥远世界的故事。而我们,正满怀期待地,准备倾听。每一次这样的发现,都让我们离那个终极问题的答案更近一步——在浩瀚的宇宙中,我们是唯一的吗?----图一:iTelescope.Net设在智利的远程望远镜拍摄的人类已知第三颗星际访客,图源:Filipp Romanov图二:3I/ATLAS闯入太阳系的轨道,图源:NASA/JPL-Caltech
新浪微博 2025-07-03 00:00:00
11. 咱们太阳系最近又迎来了一位“天外来客”,编号3I/ATLAS。这是人类确认的第三个从太阳系外闯入的星际天体。它的到来,再次点燃了一个经久不衰的话题,也让人不禁想起几年前那位神秘的“前辈”——奥陌陌('Oumuamua)。奥陌陌是人类发现的第一个星际访客,它外形奇特,轨迹诡异,一度让许多人猜测它会不会是一艘外星文明的探测器。尽管主流科学界最终认为它很可能是一个自然天体,但那个激动人心的猜想,却深深烙在了公众的记忆里。那么,问题来了:如果有一天,真的有外星飞船悄然掠过我们的家园,我们要如何才能认出它?总不能光靠猜。最近,美国华盛顿大学的一组天文学家就正经地研究了这个问题,并在一篇论文中系统地提出了四种识别方法。这套方法,就是天文学家寻找外星文明的“侦探手册”,他们给这些潜在的线索起了一个很酷的名字,叫作“技术特征”(Technosignature)。所谓技术特征,说白了就是智慧文明活动留下的痕迹。打个比方,你在一个荒无人烟的孤岛上,看到一块被风化的岩石,你会觉得很正常;但如果你看到一个塑料瓶,你就会立刻断定,这里肯定有“人”来过。塑料瓶,就是一种技术特征。在茫茫宇宙中寻找外星飞船,就是在寻找那些不该出现在自然界里的“塑料瓶”。~~~~第一条线索:不守规矩的“走位”宇宙中的天体运动,基本上都得老老实实地听从引力的安排。行星怎么绕着恒星转,彗星怎么甩出尾巴,都有着精确的轨道可以计算。如果一个星际天体在飞行时,突然出现无法用引力解释的加速、减速或者转向,那问题就大了。这就像你在台球桌上,看到一颗球在没有被撞击的情况下自己拐了个弯,你肯定会觉得有猫腻。这种异常的动力,很可能来自人造的推进器。当然,科学家也很严谨。他们指出,除了推进器,还有两种自然力量能轻微改变天体的轨迹。一种是“出气效应”,常见于彗星。当彗星靠近太阳时,冰物质受热蒸发,像一个方向不定的微型火箭,会给它一个微弱的推力。另一种是“辐射压”,也就是阳光的推力。阳光虽然看似柔和,但亿万年来持续地推着一个物体,也能产生效果。所以,关键在于这个“走位”有多不守规矩。奥陌陌当年就曾表现出轻微的非引力加速,引发了巨大争议。但那种程度的加速,还很难完全排除是出气效应等自然原因造成的。如果未来我们发现一个星际天体能快速、精准地调整姿态甚至轨道,那将是技术文明的铁证。~~~~第二条线索:奇特的“外表”我们可以通过分析一个天体反射的光来了解它的成分,这门技术叫作“光谱分析”。每一种元素或化合物,都有自己独特的光谱信号,就像是它们的“光学指纹”。一个自然形成的石块,其表面通常由岩石、冰、尘埃等常见物质构成。但如果一艘外星飞船闯入太阳系,它的“外表”可能会露出马脚。也许它的船体涂着某种自然界不存在的、用于增强防护或隐身的特殊材料;也许它有一个小小的观察窗,窗户玻璃的材质会暴露出奇特的光谱信号;又或者,飞船内部的电脑和维生系统会产生废热,让它在红外望远镜下,看起来比一块冰冷的石头要“暖和”得多。到目前为止,我们发现的三个星际天体,光谱分析的结果都很“正常”,符合我们对小行星或彗星的预期。~~~~第三条线索:怪异的“身材”自然界的天体,在引力的搓揉下,大都趋向于不规则的球体或土豆状。如果一个天体的形状非常极端,比如一个完美的几何体,或者一张巨大的薄片,那它就很可疑了。根据目前人类的设想,要想进行长距离的星际航行,一种高效的方式就是利用“光帆”。这种飞船需要展开一面巨大而轻薄的帆,依靠恒星的光压来加速。所以,如果我们在望远镜里看到一个“薄片”状的物体,它成为人造物的可能性就会大大增加。当然,直接看清一个遥远小物体的形状极其困难。但天文学家可以根据它飞过时亮度的周期性变化,来反推它的外形和旋转状态。奥陌陌之所以被认为可能是雪茄状或薄饼状,就是通过这种方式推断出来的。~~~~第四条线索:主动“发声”这是最经典,也是最无可辩驳的一条线索:接收到它主动发出的信号。这就像在寂静的森林里,你听到了远处传来的,由“滴”和“嗒”组成的摩斯密码。无论内容是什么,这种有规律、非自然的信号本身,就足以证明智慧生命的存在。这种信号可以是传统的无线电波,也可以是高度聚焦的激光。相比于从遥远恒星系传来的信号,一个从太阳系内部飞过的物体发出的信号,即便非常微弱,也更容易被我们地球上的设备捕捉到。只要我们能探测到这样的信号,几乎就可以一锤定音。好消息是,验证这四条线索,并不需要什么专门发射的探测器或者全新的黑科技。天文学家在对这些罕见访客进行常规观测时,所收集的数据,比如它的轨道、亮度变化、光谱等等,本身就包含了这些技术特征的潜在信息。未来几年,即将投入使用的维拉·鲁宾天文台,预计将把我们发现星际天体的能力提升一个数量级,可能在未来十年内发现数十个甚至更多。样本数量的增加,将帮助我们建立一个“普通星际天体”的数据库。当看得多了,我们自然就能更好地分辨出,哪些是真正的“异类”。或许,确认我们并不孤单这件事,真的只是时间问题。~~~~~~信源:James R. A. Davenport et al, Technosignature Searches of Interstellar Objects, arXiv (2025). DOI: 10.48550/arxiv.2508.16825
新浪微博 2025-09-02 00:00:00
12. #专家怀疑太阳系星际访客系航天器# 宇宙舞台又现神秘嘉宾!哈佛大学天文学教授阿维·勒布这回把“脑洞”开向了太阳系边缘——他正紧盯着一颗编号3I/ATLAS的星际访客,坚称这可能是外星文明派来的“母舰”,而科学界正为此吵得不可开交。这颗天体今年7月被智利ATLAS巡天望远镜捕获,直径预估超20公里,是奥陌陌的百万倍、鲍里索夫彗星的千倍,却以每小时21万公里的速度“飙车”闯入太阳系。更诡异的是,它的轨道与地球黄道面夹角不足5度,这种巧合概率仅0.2%,还能精准“擦肩”火星、金星和木星,仿佛拿着太阳系的“导航地图”。勒布的“火力点”集中在10月29日——当天3I/ATLAS将抵达近日点,却恰好运行到太阳背后,从地球视角“消失”。他援引航天领域的奥伯特效应,指出此时若发动引擎,燃料效率最高,怀疑这颗“母舰”正借机加速或发射探测器,甚至可能向地球“投放设备”。更离谱的是,它喷出的气体中镍含量远超铁,这种四羰基镍合金此前仅在人类工业中存在,彗星里从未见过。但主流科学界并不买账。NASA研究员达里尔·塞利格曼直言:“所有证据都指向它是一颗彗星。”哈勃望远镜观测显示,其核心直径在0.6至5.6公里之间,喷发的物质流含大量二氧化碳和水,只是二氧化碳比例高得反常。中山大学教授李荐扬也认为,系外天体轨道本就随机,无需强行解释。这场争论让3I/ATLAS成了“宇宙顶流”。11月初,欧空局Juice探测器将首次近距离拍摄;12月它飞抵地球最近点;2026年3月,NASA朱诺号探测器还能用无线电穿透彗发,直接探测核心结构。真相究竟是外星“黑科技”,还是自然界的鬼斧神工?答案或许就藏在接下来的观测数据里。 专家怀疑太阳系星际访客系航天器
新浪微博 2025-10-26 00:00:00
13. 一位沉默的“星际访客”,正以令人咋舌的速度穿越我们的太阳系。它的名字是3I/ATLAS,一个注定要被记入天文史册的代号。它的速度高达每小时20.9万公里,这是迄今为止在太阳系访客中记录到的最快速度。这个速度本身就是一个故事,无声地讲述着它在被我们发现之前,那段长达数十亿年、在广袤银河中孤独漂泊的史诗旅程。它不是我们太阳系内那些围绕太阳周而复始运行的“老熟人”,而是一位真正的“天外来客”,来自某个遥远的、我们一无所知的恒星系统。就在2025年7月21日,当它距离地球约4.4亿公里时,哈勃空间望远镜为我们捕捉到了迄今为止关于这位访客最清晰的肖像。照片显示,这颗彗星拖着一个美丽的、泪滴状的尘埃“外衣”。这层外衣是它靠近太阳时,表面冰物质受热升华,裹挟着尘埃喷涌而出的结果。所有人都想看清这层尘埃外衣之下,那颗彗星的“真身”,也就是它的实体核心,天文学上称之为“彗核”。彗核是彗星的根本,由冰和岩石构成。根据哈勃的最新观测数据,天文学家将这颗彗星彗核的直径上限锁定在了5.6公里。当然,它也可能小得多,或许只有320米宽。即便对于强大的哈勃来说,直接看清这颗遥远彗星的核心,目前也难以做到。但相比之前地面望远镜的估算,这已经是一次巨大的进步,是我们在为这位神秘访客“量身材”时,得到的最精确数据。那股让它快如闪电的力量,究竟从何而来?答案是时间和引力。在它闯入我们的视野之前,这颗彗星可能已经在银河系的星际空间里流浪了数十亿年。在这漫长的旅途中,它与无数的恒星、星云擦肩而过。每一次的擦肩,都像是一次“引力弹弓”效应,对方的引力会给它一个微小的加速。数十亿年间,无数次的引力弹弓效应累积起来,最终将它的速度推升到了今天这个惊人的水平。美国加州大学洛杉矶分校的戴维·朱伊特教授,也是本次哈勃观测团队的负责人,他打了一个绝妙的比方:“没有人知道这颗彗星的起点在哪。观测它,就好比你瞥见了一颗正在高速飞行的步枪子弹,而那惊鸿一瞥的瞬间,只有短短千分之一秒。你根本无法凭借这短暂的一瞥,准确地反推出子弹是从哪里发射的。”我们能瞥见这颗“宇宙子弹”,本身就标志着一个新时代的到来。发现它的,是夏威夷大学开发的“小行星撞地持续警报系统”,简称ATLAS。这个系统的本职工作是搜寻那些可能对地球构成威胁的小行星,像一个忠诚的“地球哨兵”。而3I/ATLAS,就是这位哨兵在站岗时,意外发现的星际闯入者。因为我们拥有了前所未有的强大巡天能力,这些曾经无法被探测到的星际游客,正逐渐进入我们的视野。当然,为这位访客“体检”的远不止哈勃。美国宇航局的詹姆斯·韦布空间望远镜、TESS系外行星巡天卫星、尼尔·格雷尔斯雨燕天文台等一系列顶尖设备,都已将目光投向它。科学家们希望通过多设备、多波段的协同观测,解开它最重要的秘密:化学成分。分析它喷出的尘埃和气体由什么物质构成,就像是解读一封来自宇宙深处的信。信的内容,或许能告诉我们,在它遥远的“故乡”,那个我们未知的恒星系统中,正在上演着怎样的物理和化学故事。根据轨道计算,到今年9月份,地面望远镜就很难再看到3I/ATLAS了,它将一头扎向太阳附近的光芒之中。预计到12月初,它会从太阳的另一侧重新出现。而我们,人类这个好奇的物种,将继续守候着,希望能从这位行色匆匆的宇宙信使身上,读到更多关于广阔银河的讯息。毕竟,每一次这样的相遇,都是在拓展我们对宇宙的认知边界。-----图源:NASA, ESA, David Jewitt (UCLA); Image Processing: Joseph DePasquale (STScI)视频来源:NASA's Goddard Space Flight Center 信源:David Jewitt et al, Hubble Space Telescope Observations of the Interstellar Interloper 3I/ATLAS, arXiv (2025). DOI: 10.48550/arxiv.2508.02934
新浪微博 2025-08-08 00:00:00
14. 人类正以前所未有的热情,掀起重返月球的浪潮。从NASA的“阿尔忒弥斯”计划到各国的商业航天,人类梦想着在月球上建立基地,开采资源。但加拿大卡尔顿大学的工程学教授亚历克斯·埃勒里(Alex Ellery)提出了一个令人心跳加速的观点:当我们在月球上勘探时,我们可能不仅仅是在搞地质研究,更可能是在进行一场“外星考古”。他认为,地外文明的探测器可能早就来过了,甚至此时此刻,它们就潜伏在太阳系中。我们说的不是飞碟或小绿人。埃勒里教授所指的,是一种被理论化已久的概念,叫做“冯·诺依曼探测器”。它的原理很直接。简单说,这是一种“会生孩子”的机器人。想象一个高度智能的机器人母机,它被发射到宇宙中。当它抵达一个目标恒星系(比如我们的太阳系),它不会急着去拜访有生命的行星。相反,它会寻找最容易获取的原材料,比如小行星带里的矿石,或者月球上的土壤。然后,它会利用这些材料,像超级3D打印机一样,1:1地复制出和自己一模一样的探测器。这些“子探测器”完成后,会继续飞向下一个恒星系,重复这个过程。这是一种极其高效的星际“殖民”方式。不需要漫长的生物旅行,不需要庞大的生态系统,只需要时间。理论计算显示,这种探测器用不了几百万年,就能遍布整个银河系。那么,它们为什么要这么做?埃勒里教授认为,驱动它们的根本动力,很可能不是“好奇心”或“科学探索”,而是“生存”。也许它们的母星即将被恒星吞噬,也许它们是为了进行军事侦察,评估宇宙中的威胁。这就像人类历史上哥伦布的航行,最初的目的不是为了发现新大陆,而是为了寻找通往东方的财富航线。如果它们真的来过太阳系,它们会把“工厂”设在哪里?地球可能不是个好选择,这里环境复杂,重力也大。相比之下,月球和小行星带是完美的“露天矿场”和“装配车间”。埃勒里指出,我们的太阳系太空中,仅在柯伊伯带就有大约1亿个天体,而我们目前只仔细研究了两个。埃勒里教授的焦点,最终落在了我们最熟悉的天体——月球上。他推测,如果冯·诺依曼探测器曾在月球建立基地进行复制,它们必然需要强大的能源。最高效的选择就是核反应堆。虽然数十亿年的时间足以抹去工厂本身,但核反应留下的“技术签名”却很难被清除。这就是我们能寻找的“证据”:埃勒里认为,这些外星核反应堆会留下特定的同位素比例。比如,某些区域的钍-232、钕-144或钡-137等元素的含量如果出现异常,就可能不是自然形成的,而是“人造”的——或者说,“机造”的。随着人类开始在月球表面大规模建设和采矿,我们很可能会挖到这些“证据”。而埃勒里教授的设想中,最激动人心的部分才刚刚开始。他提出了一个大胆的猜测:这些探测器可能故意留下了一份“礼物”。它们或许预见到了,这个星系中的“土著文明”(也就是我们)终有一天会发展出太空技术,并来到月球寻找资源。于是,它们可能在这些富含镍、钴、钨的矿藏点附近,埋下了一个“包裹”。这个“包裹”可能就是一台“宇宙构造机”的样品或蓝图。这是它们在“换取”我们太阳系资源的同时,留给后来者的一份见面礼。一份只有当我们发展到特定技术水平时,才能发现和打开的宇宙级“宝藏”。这个想法,让我们的探月计划瞬间有了完全不同的意义。当宇航员和探测车再次踏上月壤时,他们或许不仅是探险家和工程师,更是考古学家。我们以为自己是在探索自然的边界,但我们可能正在触碰一个极其古老、早已离去的“它们”所留下的痕迹。月球,这个我们凝望了千年的熟悉邻居,它的背面可能隐藏着比我们想象中更深刻的秘密。~~~~~~图源:Pia Valentin Sørensen信源:Alex Ellery, Technosignatures of Self-Replicating Probes in the Solar System, arXiv (2025). DOI: 10.48550/arxiv.2510.00082
新浪微博 2025-11-06 00:00:00
15. 在太阳系的八大行星里,天王星大概是最怪的那个。它横躺着绕太阳转,自转轴几乎贴着公转平面,就像一个侧着滚动的球。它的磁场也不按常理出牌,磁极和地理极相差近60度,磁场中心还偏离行星中心三分之一个半径。更让人好奇的是,它那些冰冷的卫星下面,可能藏着液态水的海洋。但我们对天王星的了解,几乎全部来自40年前旅行者2号的那次匆匆一瞥。它只是飞掠而过,拍了些照片就走了。这颗距离太阳大约是地球轨道19倍的冰巨星,连同它的表亲海王星,是太阳系里仅有的两颗从未被轨道探测器访问过的行星。问题出在距离上。旅行者2号飞了9年半才到,而且它根本没打算刹车留下来。如果要让探测器减速并进入天王星轨道,按照之前的计算,用重型猎鹰火箭发射,再借助其他行星的引力弹弓加速,整个旅程需要超过13年。13年是什么概念?项目团队的核心成员可能会离职、转岗,甚至按照NASA现状,可能会被无薪休假。经费要连续批13年,任何一年出问题都可能让任务泡汤。更重要的是,留给我们的时间窗口并不多。2030年代有几次合适的发射机会,如果错过,下一次就要等到2040年代中期,到那时距离上一次探访将过去近70年。但现在,有个新玩家可能改变游戏规则,那就是SpaceX的星舰。~~~~不只是运力更大星舰今年上半年的试飞看起来像是屡飞屡炸,但最近两次成功让它逐渐展现出真正的能力。MIT的研究人员在IEEE航空航天会议上提出的方案显示,如果用星舰来执行天王星轨道探测器任务,旅行时间可以缩短到6年半,正好减半。这不仅仅是因为星舰的运载能力更强。真正关键的是两项技术:轨道加油和气动制动。先说轨道加油。传统火箭的所有燃料都必须从地面一次性带上去,这严重限制了它们能达到的速度。星舰的设计允许它在地球轨道上接受其他星舰运来的燃料补给,就像加油站给汽车加油一样。虽然这项能力还没有实际演示过,但后续测试会逐步验证。一旦实现,探测器就能以更高的速度直接飞向目标,不需要绕道去借其他行星的引力。更巧妙的是气动制动方案。星舰本身就是为了在地球和火星大气层中再入而设计的,表面覆盖着隔热瓦。研究人员提出,与其让星舰只负责发射助推,不如让它陪着探测器一路飞到天王星,然后用自己的隔热系统当作刹车盾,在天王星大气层外缘摩擦减速,帮探测器慢下来并留在天王星系统里。计算显示,这个原理在稍作改装后是可行的。一个为地球大气设计的隔热系统,处理天王星那层薄薄的大气摩擦,反而更加游刃有余。~~~~为什么要去天王星花这么大力气去看一颗冰球,值得吗?答案藏在太阳系之外。天文学家在其他恒星系统里发现了大量行星,其中很多都是类似天王星和海王星这样的冰巨星。它们的大小、质量和轨道特征,和我们太阳系的这两位很像。换句话说,天王星可能是宇宙中最常见的那类行星的近距离样本。搞清楚它的内部结构、大气成分、磁场成因,就等于为理解成千上万颗系外行星打开了一扇窗。而它那些奇怪的特征,每一个都是待解的谜题。为什么会横躺着?是因为早期遭受过巨大撞击吗?磁场为什么这么诡异?内部结构和木星、土星有什么本质区别?那些卫星下的海洋里,会不会也有生命存在的可能?这些问题,光靠望远镜观测是不够的。韦布空间望远镜拍到的照片再清晰,也只能看到表面。想要真正理解一颗行星,必须靠轨道探测器长期观测,测量它的引力场、磁场、大气分层,甚至释放探测器钻进大气深处采样。~~~~还有多少障碍但别高兴得太早。天王星轨道探测器项目虽然在2022年的十年调查报告中被列为最优先任务,但到现在连资金批准都还没拿到。NASA内部的混乱局面让一切都充满不确定性。星舰也还远远没到能执行这种任务的成熟度,气动制动方案还只是纸面上的计算。如果一切顺利,我们最快要到本世纪30年代中期才能发射。探测器在2040年代初抵达天王星,那时距离旅行者2号的访问已经过去60年。如果错过这次机会,就真的要等到本世纪中叶了。所有关心深空探索的人,现在能做的就是期待那些决策机构别再扯皮,赶紧把这个任务推进下去。至于用不用星舰,倒在其次。重要的是,别让这颗最怪异的行星,继续被冷落在太阳系的边缘。~~~~~~信源:Daniel Gochenaur et al, Starship as an Enabling Option for a Uranus Flagship Mission, 2025 IEEE Aerospace Conference (2025). DOI: 10.1109/aero63441.2025.11068722
新浪微博 2025-10-21 00:00:00
16. 人类能不能离开银河系?答案让人很绝望。看完视频后才明白:光速、能量和时间,宇宙用三把锁困死了人类永远无法离开太阳系 #三分钟视频助燃计划# o小怂包的微博视频
新浪微博 2025-11-18 00:00:00
17. 【旅行者1号将在2026年抵达距离地球「1光日」的星际】字面意思,自从1977年发射去往宇宙至今,旅行者1号遨游至距离地球158亿英里之外的星际。NASA的科学家预计旅行者1号将于2026年11月抵达距离地球160亿英里(260亿千米)的地方,也就是1光日的距离。科学家举例说:「如果周一早上8点发送早上好给旅行者1号,我将会在周三早上8点左右收到回复」
新浪微博 2025-12-10 00:00:00
18. 【人类首次实现深空恒星导航】近日,NASA的科学家们利用正在穿越柯伊伯带的新视野号探测器,成功完成了人类历史上首次深空恒星导航测试。新视野号2006年发射,是人类发射过起始速度最快的太空探测器,2015年7月14日首次飞掠观测了冥王星,也是第五个飞出太阳系的探测器,正以每秒14公里的速度远离太阳。虽然在NASA最新获得的预算中,新视野号基本被放弃,但它还是帮助人类完成了这一壮举。实验中,科学家使用的是距地球最近的两颗恒星:4.2光年外的比邻星、7.86光年外的沃尔夫359(Wolf 359)。首先由新视野号拍摄两颗恒星的照片,然后与地球同步观测数据进行比对,就精确计算出了新视野号探测器的位置,误差不超过660万公里。
新浪微博 2025-07-07 00:00:00
19. 新发现的星际彗星,可能年龄比太阳系还大
微信公众号 2025-07-13 00:00:00
20. 福建舰 · 电磁弹射技术 · 驱动与控制原理全解
微信公众号 2025-11-10 00:00:00
21. 诺兰写给《星际穿越》十周年4K纪念版的信:“十年光阴,转瞬即逝。十年前,我们试图窥探未来。我们试图展现时空可以如何弯曲扭曲,既合乎逻辑又对人类需求冷酷无情。我们凝视浩瀚宇宙,探索时间的残酷,但到头来发现被嘲弄的是我们自己:在地球上,我的孩子们成长的速度,和库珀在遥远黑洞边缘经历的时间流逝一样快。我们和“永恒号”船员一样,对时间的变幻莫测感到困惑——十年被压缩成短短一瞬。 但在这转瞬之间,许多事情悄然发生:基普(索恩)因在引力波探测方面的开创性工作获得诺贝尔奖;黑洞的第一张照片登上《纽约时报》头版,对我们这些制作《星际穿越》的人来说,那就像一位老友的面容;新一代影迷以我们从未预料的方式发现并爱上了这部电影。借用马修·麦康纳另一部杰作中的台词:“我们渐渐老去,而《星际穿越》永远年轻。”
新浪微博 2025-07-04 00:00:00
22. 一个来自太阳系外的神秘来客...
新浪微博 2025-09-17 00:00:00
23. 人类真的永远无法离开拉尼亚凯亚超星系团吗?
知乎 2025-11-04 00:00:00
24. 科幻照进现实!“星际航行学院”来了
微信公众号 2025-12-10 00:00:00
25. 赛道Hyper | 星际之门扩容:OpenAI与甲骨文的角色
知乎 2025-08-06 00:00:00
26. 几天前,环绕火星运行的多个探测器暂停了日常工作,把镜头转向了太空。它们要看的不是火星,而是一个正在从旁边呼啸而过的天体——3I/ATLAS,一颗来自太阳系外的彗星。这是个相当罕见的机会。从2017年到现在,人类只发现过三个从太阳系外闯进来的天体。这些星际访客一直都存在,只是过去我们的望远镜不够强大,看不见它们。现在我们终于有能力发现它们了,却面临另一个尴尬的问题:看得见,却够不着。~~~~一次充满遗憾的相遇天文学家在今年7月1日首次观测到3I/ATLAS,那时距离它最接近太阳只剩4个月。这个时间窗口实在太短,不足以准备任何探测任务。更糟糕的是,当它抵达近日点时,地球正好在太阳的另一侧,中间隔着两亿公里的距离和一颗巨大的“火球”。从地球上无法直接观测它,太阳的强光会完全遮挡视线,要等到11月才能重新看到。所以火星探测器们的这次观测就显得格外珍贵。10月3日那天,3I/ATLAS距离火星不到3000万公里,这是任何人类探测器能达到的最近距离了。美国的毅力号火星车、火星勘测轨道器,欧洲的火星快车和痕量气体轨道器,都抓住机会拍摄了这位过客。不过,别期待什么震撼的照片。火星探测器的相机远不如哈勃望远镜和詹姆斯·韦布太空望远镜,欧空局已经发布的照片显示,彗星只是一个模糊的光斑。但科学家还是希望能更好地了解包裹着彗星核心的气体和尘埃云,光谱观测显示那里有水蒸气和异常丰富的二氧化碳,延伸范围接近80万公里。至于彗星本身有多大,目前只能根据哈勃的图像粗略估算:冰质核心的大小介于帝国大厦和纽约中央公园之间。这个跨度相当大,但可能也是我们能知道的最接近答案了。~~~~它从何而来,又将去往何方这颗彗星的身世很可能类似于太阳系里的流浪彗星。当彗星过于接近木星这样的巨行星时,引力会把它们甩出太阳系,送入银河系的广袤空间。3I/ATLAS大概也是这样被某个遥远恒星系统的巨行星踢了出来,在银河系中游荡了数十亿年,最终来到太阳的地盘。英国牛津大学的一项研究认为,它来自银河系的"厚盘"区域,那里聚集着大量古老恒星。如果这个推测正确,这颗彗星的年龄可能超过70亿年,比太阳系的46亿年还要古老。它携带着的是比太阳系更早期宇宙的信息。现在,它正加速冲向近日点,届时相对速度将达到每小时24万公里,远远超过太阳引力能够束缚的速度。它会像弹弓效应那样被甩回银河系,从此消失在茫茫星海中,再也不会回来。~~~~外星飞船的猜想与现实的困境美国哈佛大学天体物理学家阿维·勒布提出了一个大胆的想法:3I/ATLAS可能是外星文明的造物。他之前也对第一个被发现的星际天体奥陌陌提出过类似理论。这个说法在媒体上引起了不小的波澜,甚至有美国国会议员写信给NASA,建议把环绕木星运行的朱诺号探测器改道去追3I/ATLAS。但这个提议从一开始就不可行。朱诺号的主引擎已经损坏,剩余燃料根本不足以完成这样的任务。事实上,从木星转向3I/ATLAS需要的推力(每秒2.6公里)超过了绝大多数行星际探测器的燃料储备。朱诺号的首席科学家斯科特·博尔顿证实了这一点。勒布关于外星飞船的理论并未得到科学界主流认可,但他的计算倒是意外地说明了另一个问题:拜访星际天体有多么困难。我们通常只能在它们接近地球前几个月发现它们,而它们的移动速度又极快,根本来不及设计、建造并发射探测器。不过,科学家已经在想办法克服这些限制。~~~~守株待兔的新策略几年前,英国爱丁堡大学的天文学家科林·斯诺德格拉斯向欧空局提出了一个在上一代人看来近乎荒谬的方案:给我1.5亿欧元,发射一个探测器,至于它要去哪里,现在还不知道。这个项目叫做“彗星拦截者”。2019年,欧空局居然同意了。计划是这样的:在2020年代晚期发射探测器,让它停在距离地球150万公里的空间中待命。然后等待,等待合适的彗星出现。一旦天文学家发现了目标,探测器就点火追上去。这个任务的主要目标是近距离观测长周期彗星。长周期彗星来自太阳系边缘,很少进入内太阳系,保存着数十亿年前的原始状态。人类探测器至今还没有拜访过这类彗星。通常天文学家会在长周期彗星接近太阳前一两年发现它们,依然来不及从零开始准备任务,所以需要一个提前部署在太空中的探测器。斯诺德格拉斯说,如果运气特别好,发现了一个轨道合适的星际天体,整个科学团队肯定会毫不犹豫地说:管它原来的计划,去追那个星际访客。这是不能错过的机会。但他也强调,这种可能性“非常小”。比如,假设彗星拦截者现在已经在太空中,它也无法到达3I/ATLAS,因为这颗彗星抵达近日点时正好在太阳的另一侧,时机不对。“我们不会为了等一个可能出现的星际天体,而放过一颗非常好的太阳系彗星。”不过,斯诺德格拉斯认为彗星拦截者可以作为概念验证,为未来专门设计前往星际天体的任务铺路。“你需要弄清楚如何建造加强版,真正能够到达星际天体。我觉得这在五到十年内完全可行。”~~~~美国的竞争方案美国科学家也在制定类似计划。美国西南研究所的团队完成了一项概念研究,显示美国的任务如果已经在太空中,实际上是能够到达3I/ATLAS的。这个方案的负责人是艾伦·斯特恩,他曾领导新视野号飞掠冥王星的任务。他说,虽然以现有技术无法让探测器减速并与高速移动的星际彗星会合,但我们不需要追上它,只需要穿过它的轨道就行。探测器会携带足够的燃料,从地球轨道转移到彗星的路径上,然后在交叉点进行飞越观测。斯特恩表示这个任务不需要任何新技术,成本可以控制在NASA探索级任务的预算上限以内,也就是8亿美元左右(不含火箭发射费用)。更重要的是,即将在今年晚些时候开始运行的维拉·鲁宾天文台将大幅提升我们发现星际天体的能力。这座位于智利山区的先进设施将对整个南天进行深度巡天观测。斯特恩预测它每年能发现一到两个星际天体,而且能更早发现它们微弱的光芒,给任务留出更多准备时间。他说:“如果我们把这样一个探测器放在太空中待上几年,在等待期间应该会有5到10个目标可供选择。”但要赢得NASA的资金支持并不容易。这个方案必须和几十个其他提案竞争,而NASA下一次探索级任务的竞选至少还要两三年。更不确定的是,特朗普政府宣布要将NASA的科学预算削减一半,整个时间表都变得扑朔迷离。相比之下,欧洲的彗星拦截者已经获得了资金,计划在2020年代晚期发射。在彗星探测领域,欧空局一直很有野心。1986年的乔托号是第一个近距离观测彗星的探测器,2014年的罗塞塔号成为第一个环绕彗星运行的探测器,还释放了人类第一个彗星着陆器。“每次欧空局做彗星任务,都会尝试一些非常雄心勃勃、非常新的东西,”斯诺德格拉斯说,“在知道目的地之前就设计太空任务,这种做法有点疯狂。但这是执行这个任务的唯一方法。很高兴我们在尝试。”3I/ATLAS会在本月底通过近日点,然后永远离开。但它的出现提醒我们,宇宙比我们想象的更加开放,星际空间的交流比我们以为的更加频繁。当技术准备就绪,当合适的目标出现,人类或许真的能触碰到来自另一个恒星系统的物质,读取那些比太阳系更古老的信息。我们只需要再等几年,并且保持耐心。~~~~~~图一,哈勃望远镜7月21日对3I/ATLAS的观测,图源:NASA, ESA, David Jewitt (UCLA);后期:Joseph DePasquale (STScI)图二,韦布望远镜8月6日用近红外光谱设备对3I/ATLAS所作的观测,图源:NASA/James Webb Space Telescope图三,环绕火星运行的欧空局痕量气体轨道器拍摄的影像,那个移动的亮点就是3I/ATLAS,图源:ESA/TGO/CaSSIS图四,欧空局的彗星拦截者将提前在太空待命,一发现合适的目标,无论是来自太阳系边缘的长周期彗星,还是来自太阳系外的星际彗星,就前往拦截作近距离观测,图源:ESA图五,星际访客3I/ATLAS闯入太阳系的运行轨迹,图源:NASA/JPL信源:Stephen Clark 发在 ArsTechnica 的相关报道
新浪微博 2025-10-10 00:00:00
27. #星际穿越# 上映11周年!它凭什么封为神作? 叁递电影的微博视频
新浪微博 2025-11-15 00:00:00
28. “星际之门”在美国“新开5个数据中心”,投资额高达4000亿美元,目标“三年建成,7GW”
知乎 2025-09-24 00:00:00
29. 甲骨文300亿大单借势“星际之门”?OpenAI据称获4.5GW电力甲骨文数据中心支持
知乎 2025-07-03 00:00:00
30. 三星和海力士加入“星际之门”,OpenAI给存储芯片“火上浇油”
知乎 2025-10-05 00:00:00
31. #流浪地球# 太阳急速老化膨胀 使得地球无法在生存,人类决定搬迁 绿豆电影的微博视频
新浪微博 2025-11-15 00:00:00
32. 假如地球明天就要毁灭,人类的星际逃生之路在哪里? 篮球经典的微博视频
新浪微博 2025-10-31 00:00:00
33. 速递|星际之门加速:OpenAI新增五大数据中心,布局三州,预计创造数万就业岗位
微信公众号 2025-09-24 00:00:00
34. 人类为啥飞不出太阳系?不是不想是物理定律和现实条件把咱们锁死 #为什么人类无法离开太阳系 #涨知识 #科普 #抖音创作者广告分成计划 你有没有想过,咱们天天刷着“星际移民”的科幻剧,喊着“星辰大海”的口号,却可能永远被困在太阳系这个“宇宙牢笼”里?就像你小时候以为翻过村头那座山就能看到全世界,结果爬上去才发现山外是连绵不绝的沙漠,连一口水都找不到?今天咱们就唠唠这个扎心的真相#热门
抖音 2025-11-24 00:00:00
35. “太阳系就是一个牢笼,人类永远也别想离开太阳系?”面对浩瀚的宇宙,有的人觉得人类渺小无力。太阳系真是人类的牢笼吗?我可不这么认为。
今日头条 2025-09-18 00:00:00
36. 人类能离开太阳系吗?太阳系很小,但离开很难
知乎 2025-09-01 00:00:00
37. 太阳系就像一个牢笼,人类被困其中难以离开!
知乎 2025-08-28 00:00:00
38. 我们困在太阳系的“牢笼”里? #为什么人类无法离开太阳系 #宇宙 不是技术不够,而是宇宙给人类设了3道“死亡门槛”,99%的人没意识到 #抖音创作者广告分成计划 #黑科技
抖音 2025-11-24 00:00:00
39. 为什么说人类可能永远无法逃离太阳系?
微信公众号 2025-10-31 00:00:00
40. 穷尽人类文明,人们也无法飞出太阳系,并且以后也没有可能
微信公众号 2025-11-13 00:00:00
41. 旅行者一号飞船的经历表明,或许人类被困在太阳系了!
微信公众号 2025-10-22 00:00:00
42. 飞出太阳系?人类的“宇宙毕业证”还差几门课?
今日头条 2025-08-27 00:00:00
43. 旅行者1号将突破一光日,让人类惊醒
微信公众号 2025-12-18 00:00:00
44. 我们被困在太阳系了吗?科学家
知乎 2025-10-18 00:00:00
45. 飞了48年,最远星际飞船发现个可怕事实
今日头条 2025-11-25 00:00:00
46. 为什么说人类无法离开太阳系?
微信公众号 2025-09-22 00:00:00
47. 为什么人类无法走出太阳系?巨大的三个枷锁,将我们牢牢封印其中
今日头条 2025-08-06 00:00:00
48. 旅行者号的遭遇表明,即便光速飞行人类也很难离开太阳系
知乎 2025-10-09 00:00:00
49. 旅行者2号遇到“火墙”阻挡,温度达49427℃,人类飞不出太阳系?
微信公众号 2025-11-29 00:00:00
50. 有没有可能,人类永远无法离开太阳系?
知乎 2025-10-04 00:00:00
51. 为什么人类无法离开太阳系?四重枷锁困住人类星际旅行
微信公众号 2025-11-28 00:00:00
52. 光速桎梏与能源困局
知乎 2025-10-17 00:00:00
53. 真实的深空探测多绝望?毫不夸张地讲,人类或永远困在太阳系牢笼
知乎 2025-10-01 00:00:00
54. 飞了48年,最远飞船告诉我们一个残酷事实
知乎 2025-12-18 00:00:00
55. 星际旅行可行吗?科学告诉你答案既令人激动却残酷
今日头条 2025-11-29 00:00:00
56. 星际航行新突破,人类离星际旅行有多远?
今日头条 2025-12-04 00:00:00
57. 跨越光年的星际征途
今日头条 2025-08-29 00:00:00
58. 我们离穿越星海只差一步?突破光速星际旅行,正从科幻走进现实
今日头条 2025-10-03 00:00:00
59. 光速就是宇宙的上限,科学家认为
今日头条 2025-07-26 00:00:00
60. 不要说真正的星际旅行了,人类怕是连太阳系都很难飞出去。旅行者1号1977年发射,速度高达17公里每秒,已经飞了快50年,航程超过了240亿公里,2012年穿越了日球层,勉强算是进入了星际空间。
抖音 2025-08-10 00:00:00
61. 从旅行者1号到空间折叠
今日头条 2025-12-19 00:00:00
62. 星际移民是骗局?烧完化石能源,人类将永远锁死
知乎 2025-11-26 00:00:00
63. 宇宙的终极秘密
知乎 2025-10-01 00:00:00
64. 激光帆飞船星际旅行方案构想与分析
今日头条 2025-08-09 00:00:00
65. 反物质驱动可让飞船达到光速的 70%,能让人类实现真正的星际旅行
今日头条 2025-10-10 00:00:00
66. 反物质动力驱动最高可达光速的 70%,可助人类进入星际时代!
知乎 2025-09-30 00:00:00
67. 第二家园
微信公众号 2025-12-11 00:00:00
68. 曲速引擎到底有多厉害?人类一旦掌握,即可在浩瀚的宇宙中穿梭!
知乎 2025-10-02 00:00:00
69. 虫洞
今日头条 2025-12-13 00:00:00
70. 虫洞科技在理论上是可行的,但需要足够多的负能量保持虫洞的稳定
微信公众号 2025-10-16 00:00:00
71. 理论上利用虫洞进行旅行是可行的,但相利用需要一次科技爆炸!
今日头条 2025-08-14 00:00:00
72. 爱因斯坦
知乎 2025-08-26 00:00:00
73. 第9章 虫洞穿越-下
知乎 2025-11-29 00:00:00
74. 一口气解读虫洞到底是什么?
今日头条 2025-09-23 00:00:00
75. 世代飞船设计理念 - 哔哩哔哩
哔哩哔哩 2025-11-11 00:00:00
76. 250年星际远航
今日头条 2025-09-17 00:00:00
77. 假如人类成为了宇宙公民,掌握了星际航行的本领,有可能的风险?
今日头条 2025-08-05 00:00:00
78. 【深空探测】是否可以无推进剂进行太空探测
微信公众号 2025-11-02 00:00:00
79. 无推进剂太空旅行要来了?四种技术突破,星际航行不再遥远
今日头条 2025-11-22 00:00:00
80. 星际飞船能将天王星旅行时间减半?2030年代发射窗口成关键
今日头条 2025-11-05 00:00:00
81. 太阳帆控制难题破解,电子镜子让太空航行更听话
知乎 2025-10-09 00:00:00
82. 深度科普:旅行者一号到达240亿公里的太空,给出暗示:人类困死在太阳系?
知乎 2025-10-09 00:00:00
83. 未来科技重塑星际旅行范式:多维度突破与太阳系桎梏破解的路径
今日头条 2025-10-20 00:00:00
84. 曲速引擎可达到光速的 20 万倍,未来人类星际旅行就靠它了!
知乎 2025-09-30 00:00:00
85. 深度科普:曲速引擎可达光速20万倍,能让人类实现星际旅行吗?
知乎 2025-10-09 00:00:00
86. 穿越虫洞,回到过去,宇宙之外别有洞天?
知乎 2025-10-12 00:00:00
87. 科幻 Chrysalis星际殖民飞船内部的城市,自然景观地形 400年的星际旅行
知乎 2025-10-17 00:00:00
88. 17万倍音速!离谱的突破摄星计划
知乎 2025-07-07 00:00:00
89. 飞船到达240亿公里深空,发现一个残酷现实,人类被困在太阳系?
今日头条 2025-07-06 00:00:00
90. 为什么说人类无法离开太阳系呢?四大难题牢牢锁住人类
微信公众号 2025-12-10 00:00:00
91. 氮化硼纳米管薄膜突破!柔性、高密度材料为深空辐射防护带来革新
微信公众号 2025-11-25 00:00:00
92. 深度科普:两种超光速方式超乎想象,人类可实现真正的星际旅行!
知乎 2025-10-08 00:00:00
93. AFM:通过表面活性剂稳定的溶性液晶实现高密度氮化硼纳米管复合材料,以增强空间辐射屏蔽
微信公众号 2025-10-08 00:00:00
94. 外刊《科学美国人》泛读:无果之旅:“突破摄星”计划的兴衰(25.10)可免费复制
微信公众号 2025-10-07 00:00:00
95. 星际旅行需要考虑哪些关键技术?
今日头条 2025-07-13 00:00:00
96. 你觉得人类还要经过多少年,才有可能实现“星际旅行”
知乎 2025-10-09 00:00:00
97. 核聚变火箭、激光帆与中继站:星际旅行的现实攻略 这不是科幻里的一键曲速,而是一份踏实的星际路线图。视频先拆解火箭方程与距离门槛,解释为何化学火箭无缘4.2光年的比邻星;随后给出三条更现实的路径:① 核聚变与高功率电推进,配合太阳深潜的奥伯特效应;② 智能无人探针,依靠休眠、自修复与(潜在的)自我复制,完成几十至上百年的跨越;③ 渐进式“跃迁”,在柯伊伯带与奥尔特云布设补给/动力站与激光帆。最后,我们展望公元2500年前后的首支星际舰队,并讨论其对科学与文明存续的意义。#科普 #探索宇宙
抖音 2025-11-11 00:00:00
98. 反物质航天器将如何工作
今日头条 2025-06-30 00:00:00
99. 曲速引擎真能实现吗?中国核聚变突破点燃星际旅行希望!
今日头条 2025-07-11 00:00:00
100. 深度科普:通过虫洞穿越到另一个宇宙,你愿意做这样的时空旅行吗?
知乎 2025-10-08 00:00:00
101. 宇宙裂隙:虫洞是通往何方的神秘隧道?
哔哩哔哩 2025-11-16 00:00:00
102. 火箭如何摆脱化学能?磁能火箭如何实现?
今日头条 2025-08-06 00:00:00
103. 虫洞真的存在吗?科学家努力将科幻变为现实!
知乎 2025-08-27 00:00:00
104. 高分子材料护航太空之旅
微信公众号 2025-11-18 00:00:00
105. 科学家找到让光帆飞行器不跑偏的新方法
知乎 2025-10-10 00:00:00
106. 虫洞穿越能否实现?科学家不断探索,星际旅行或迎曙光!
今日头条 2025-07-16 00:00:00
107. 如何进行超光速旅行?科学家认为:或许改变时空结构可以实现!
知乎 2025-09-30 00:00:00
108. 《星际迷航》里的曲速引擎正加速走向现实,人类真能瞬移到火星吗?
今日头条 2025-10-20 00:00:00
109. 光速旅行究竟靠不靠谱?科学家都在争论的“未来可能”!
今日头条 2025-11-09 00:00:00
110. 宇宙还存在一个除光速以外的速度限制,这才是人类真正的障碍?
微信公众号 2025-11-26 00:00:00
111. 曲速时代要来了?科学家突破 warp 驱动技术,开启星际旅行
今日头条 2025-11-07 00:00:00
112. 人类能否登陆太阳系外行星?
微信公众号 2025-09-28 00:00:00
113. 零质量损失!我国科学家研发出“宇宙级”柔性太阳能电池“防护服”
微信公众号 2025-12-19 00:00:00
114. 硬核科普:虫洞真的能穿越时空吗?
微信公众号 2025-09-11 00:00:00
115. 虫洞新理论,穿越虫洞,不是想得那么可怕
知乎 2025-10-12 00:00:00
116. 光速并非不可超越,两种方式超光速让人类实现星际旅行!
微信公众号 2025-10-01 00:00:00
117. 我国发现反超氢-4反物质,星际飞船不远了。 反超氢-4是一种由一个反质子、两个反中子和一个反Lambda超子组成的反物质超核,于2024年由中国科学院近代物理研究所等机构在相对论重离子碰撞实验中发现,是目前已知最重的反物质超核。这一发现对于探索反物质和正反物质对称性具有重要意义,有助于研究宇宙中物质与反物质不对称性的起源。 反超氢-4的发现对于探索反物质和正反物质对称性具有重要意义。目前的物理学理论认为,宇宙诞生时正物质和反物质的数量是相等的,但由于某种未知的物理机制,正反物质之间存在极小的不对称性,导致只有约百亿分之一的物质"存活"下来,构成了今天的物质世界。反超氢-4的发现有助于进一步研究这种不对称性。 此外,反物质具有巨大的能量潜力。一克反物质与正物质相互作用时释放的能量相当于4万吨TNT炸药爆炸。这种能量潜力使得反物质成为一种理想的潜在能源,例如,近10克的反物质所产生的推力就足以让飞船在一个月内将人类送入火星,而目前的技术则需要一年时间。
抖音 2025-11-12 00:00:00
118. 探秘宇宙飞船推进技术:从化学燃料到离子推进,人类离星际旅行还有多远
微信公众号 2025-07-02 00:00:00
119. 关于虫洞的5个理论,或许是真的
今日头条 2025-10-01 00:00:00
120. 宇宙今日:抗辐射新技术突破!太空太阳能电池寿命有望大幅提升
微信公众号 2025-12-03 00:00:00
121. 天马行空的核动力飞船——猎户座计划
微信公众号 2025-09-30 00:00:00
122. 星际方舟\
今日头条 2025-08-08 00:00:00
123. 欧洲核子中心大突破,反物质产量暴涨8倍!
今日头条 2025-11-22 00:00:00
124. 未来的深空探测器会采用哪些新型推进技术来缩短星际旅行时间?
今日头条 2025-10-14 00:00:00
125. 曲速引擎到底多可怕?为何说只要有了它,人类就能实现星际旅行?
知乎 2025-10-08 00:00:00
126. 太阳系有四道“墙”,我们或许永远飞不出去,难道人类被圈养了?
知乎 2025-10-08 00:00:00
127. 星际旅行的未来
今日头条 2025-10-24 00:00:00
128. 别只盯着月球了!中国官宣“十五五”太空彩蛋寻找真正的第二家园
今日头条 2025-11-25 00:00:00
129. 反物质研究到哪一步了?目前能造出多少反物质
知乎 2025-10-02 00:00:00
130. 中国科学家终于发现虫洞?首次探测到另一个宇宙的引力波信号?
知乎 2025-10-18 00:00:00
131. 人类要造一艘飞船,飞250年、跨10代不再回来
小红书 2025-07-04 00:00:00
132. 液态铀火箭:开启星际旅行新纪元?
今日头条 2025-09-19 00:00:00
133. 潜伏着的虫洞,是人类的奇妙幻想,还是真的存在吗?
知乎 2025-10-16 00:00:00
134. 超高分子量含硼聚乙烯板:辐射防护领域的轻量化革命
知乎 2025-09-02 00:00:00
135. 中外奇闻录463:科学家发现反物质新特性 星际旅行或将成现实
知乎 2025-07-14 00:00:00
136. 环保型辐射防护材料:碳化硼聚乙烯板 - 哔哩哔哩
哔哩哔哩 2025-11-24 00:00:00
137. 【中配】反物质引擎为何或在你有生之年发射 - PBS Space Time
哔哩哔哩 2025-10-31 00:00:00
138. 虫洞:时空穿梭的神奇门户
知乎 2025-10-18 00:00:00
139. 突破摄星+黑洞观测,能解开强引力场下广义相对论的秘密吗?
知乎 2025-08-17 00:00:00
140. 美企推出辐射防护材料以支持高性能人工智能芯片在轨运行
微信公众号 2025-10-11 00:00:00
141. 惯性核聚变与托卡马克装置哪个更可能是未来星际航行的动力源?
今日头条 2025-09-08 00:00:00
142. 《星际穿越》剧情深度解读|不可不知的四大科幻概念「虫洞黑洞、五维空间、重力异常」
微信公众号 2025-09-21 00:00:00
143. 反物质粒子在星际空间的持续存在?物理学家称反物质可以轻松穿越我们的银河系
微信公众号 2025-10-10 00:00:00
144. 【成果推介】——高分子辐射防护材料
微信公众号 2025-11-20 00:00:00
145. 178亿公里外,探测器遭遇5万度“火墙”,人类被困在太阳系之中?
知乎 2025-10-02 00:00:00
146. 好奇的孩子:关于外来物质,我们能用来制造虫洞吗?
知乎 2025-10-12 00:00:00
147. 人类最疯狂的航天计划,从地球到火星仅需10天! 1956 年,人类差点拥有“太阳系通勤票”猎户座计划,靠“核脉冲推进”把地球到火星的时间压缩到 10 天,比现在快18倍!可为啥1965年突然停了?是《部分禁止核试验条约》的锅?还是 NASA 怕它“干掉”土星火箭? #探索宇宙 #猎户座计划 #科普 #NASA #宇宙
抖音 2025-09-22 00:00:00
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