日韩黑丝制服一区视频播放|日韩欧美人妻丝袜视频在线观看|九九影院一级蜜桃|亚洲中文在线导航|青草草视频在线观看|婷婷五月色伊人网站|日本一区二区在线|国产AV一二三四区毛片|正在播放久草视频|亚洲色图精品一区

分享

帕克太陽探測器探測到來自金星大氣層的無線電信號

 Wsz6868 2021-05-06

帕克太陽探測器探測到來自金星大氣層的無線電信號 

(CNN)帕克太陽探測器正在執(zhí)行研究太陽的任務(wù),但它不斷發(fā)現(xiàn)關(guān)于我們神秘的行星鄰居金星的新的、有趣的事情。 去年夏天,美國國家航空航天局的宇宙飛船飛越金星,探測到地球雙胞胎的自然無線電信號。這個信號顯示探測器實(shí)際上穿過了金星的高層大氣,收集了近30年來對它的第一次直接測量。 科學(xué)家們驚訝地發(fā)現(xiàn)金星大氣現(xiàn)在看起來非常不同,他們周一在《地球物理研究快報》雜志上發(fā)表了他們的發(fā)現(xiàn)。

2018年發(fā)射的太陽任務(wù)旨在研究太陽并揭開它的一些神秘面紗。探測器將在七年的時間里穿過太陽的大氣層,比它之前的任何航天器都更接近我們的恒星表面。 金星是探測器成功的關(guān)鍵。宇宙飛船利用金星圍繞行星擺動時的重力,稱為重力輔助,幫助彎曲探測器的軌道,使其越來越靠近太陽。 在2020年7月11日金星飛越期間,探測器收集了金星高層大氣經(jīng)歷一些異常變化的證據(jù),這些變化受到太陽周期或太陽11年活動周期的影響。

When flying past Venus in July 2020, Parker Solar Probe's WISPR instrument detected a bright rim around the edge of the planet that may be nightglow.

當(dāng)2020年7月飛越金星時,帕克太陽能探測器的WISPR儀器檢測到了可能是夜天光的行星邊緣的明亮邊緣。 飛船還拍攝了一張驚人的圖像,顯示了我們的行星鄰居意想不到的一面。這是帕克太陽探測器的第三次金星重力輔助。在飛越過程中,探測器到達(dá)了離行星表面517英里(833公里)的范圍內(nèi)。 帕克迄今為止收集的關(guān)于金星的信息有助于科學(xué)家理解為什么它與地球如此不同,盡管這些行星通常被稱為雙胞胎。 兩顆行星都是巖石,大小相似,但發(fā)生了一些事情,導(dǎo)致地球和金星發(fā)展不同。與地球不同,金星沒有磁場。它不適宜居住的表面溫度極高,可以融化鉛。

試圖用航天器研究金星是很棘手的,因?yàn)槿绻麄冊噲D下降到表面,他們最多只能存活幾個小時。以前探索金星的任務(wù)包括美國宇航局1978年至1992年的先鋒金星軌道飛行器和歐洲航天局2005年至2014年的金星快車,這兩個項(xiàng)目都圍繞著這顆行星運(yùn)行。 但是理解金星為什么會變成這樣可以幫助科學(xué)家確定為什么一些類地行星看起來適合居住,而另一些卻不適合居住。 在第三次金星飛越期間,帕克太陽能探測器(Parker Solar Probe)的磁場儀器(FIELDS instrument)檢測到了一個低頻的自然無線電信號,該儀器測量太陽大氣中的電場和磁場。這在FIELDS的數(shù)據(jù)中表現(xiàn)為“皺眉”。

馬里蘭州格林貝爾特的美國國家航空航天局戈達(dá)德太空飛行中心的首席研究作者和副研究員格林·科林森在一份聲明中說:“我很高興從金星上獲得新的數(shù)據(jù)。”“現(xiàn)在去看金星,一切都是為了這些小小的一瞥?!?金星專家科林森曾研究過此前火星任務(wù)的數(shù)據(jù),他認(rèn)為信號似乎很熟悉。他曾在伽利略軌道飛行器上工作,該飛行器從1995年到2003年研究木星及其衛(wèi)星。 科林森指出,當(dāng)航天器穿過木星衛(wèi)星的電離層時,伽利略數(shù)據(jù)中也會出現(xiàn)同樣的皺眉。 

地球和金星都有一個電離層,或者說在大氣層的上邊緣有一層帶電的氣體。這種等離子體發(fā)出自然的無線電波,可以被帕克場(Parker 's FIELDS)等儀器接收到。 科林森和他的同事意識到探測器在2020年7月的飛越中掃過金星的高層大氣。由場采集的無線電信號幫助研究人員計算金星電離層的密度。研究小組最后一次獲得這種數(shù)據(jù)是在1992年,由先鋒金星軌道飛行器收集的。 當(dāng)時,太陽接近太陽最大值,或太陽周期中的活動峰值。

在近30年后的7月份飛越期間,電離層數(shù)據(jù)是在太陽活動最小值后6個月收集的。 比較這些數(shù)據(jù)揭示了科學(xué)家們長期以來一直懷疑的事情:金星的電離層隨著太陽在整個太陽周期的活動而變化。 研究人員確定金星電離層在太陽活動最小期比太陽活動最大期薄得多。 博爾德科羅拉多大學(xué)大氣和空間物理實(shí)驗(yàn)室博士后研究員、這項(xiàng)研究的合著者羅賓·拉姆斯塔德(Robin Ramstad)在一份聲明中說:“當(dāng)多個任務(wù)一個接一個地確認(rèn)相同的結(jié)果時,這給了你很大的信心,相信稀薄是真實(shí)的?!?/span>

了解金星對太陽經(jīng)歷的變化的反應(yīng)方式可以幫助科學(xué)家解開行星是如何進(jìn)化的。金星電離層向太空泄漏帶電氣體,這表明它的大氣層隨著時間的推移發(fā)生了變化。 約翰·霍普金斯應(yīng)用物理實(shí)驗(yàn)室的帕克太陽能探測器項(xiàng)目科學(xué)家努爾·拉歐菲(Nour E. Raouafi)在一份聲明中說:“金星飛行的目標(biāo)是降低航天器的速度,以便帕克太陽能探測器能夠更靠近太陽。”“但我們不會錯過收集科學(xué)數(shù)據(jù)和對像金星這樣的神秘行星提供獨(dú)特見解的機(jī)會。

美國宇航局帕克太陽探測器捕捉到的金星驚人特寫阿什利·斯特里克蘭-簡介-圖片

(美國有線電視新聞網(wǎng))在研究太陽的旅途中,美國宇航局的帕克太陽探測器捕捉到了金星令人難以置信的新景象。 該任務(wù)于2018年啟動,旨在研究太陽并揭示其一些奧秘。在七年的時間里,探測器將穿過太陽的大氣層,比它之前的任何航天器都更接近我們的恒星表面。 金星是探測器成功的關(guān)鍵。宇宙飛船利用金星圍繞行星擺動時的重力,稱為重力輔助,幫助彎曲探測器的軌道,使其越來越靠近太陽。

在2020年7月11日金星人的一次飛越中,探測器拍攝了一張驚人的圖像,顯示了我們行星鄰居意想不到的一面。這是帕克太陽探測器的第三次金星重力輔助。 航天器的WISPR儀器,或帕克太陽探測器的寬視場成像儀,在飛越期間積極拍攝圖像,并捕捉金星的夜間或背向太陽的一側(cè)。這張照片是在距離地球7693英里的地方拍攝的。

The Parker Solar Probe's WISPR instrument captured this view of Venus in July 2020.

帕克太陽探測器的WISPR儀器在2020年7月捕捉到了金星的這張照片。 在圖像的中心還有一個明顯的黑色特征。它被稱為阿佛洛狄忒Terra,是金星上最大的高地地區(qū)。它在圖像中看起來如此黑暗的原因是因?yàn)樗鼘?shí)際上比周圍地區(qū)的溫度低85華氏度。

WISPR儀器是為探測器設(shè)計的,因此它可以在可見光下收集太陽日冕或外層大氣的圖像。成像儀還可以捕捉正在運(yùn)行的太陽風(fēng)。太陽風(fēng)是從太陽流出的穩(wěn)定的帶電粒子流。 當(dāng)轉(zhuǎn)頭看金星時,WISPR讓團(tuán)隊的科學(xué)家們大吃一驚。金星的表面沒有看到云,而是露出來了。金星有著令人難以置信的厚大氣層,過去用其他航天器上的儀器很難觀察到。 “WISPR有效地捕捉到了金星表面的熱輻射,”Brian Wood在一份聲明中說,他是一名天體物理學(xué)家,也是WISPR在DC華盛頓的美國海軍研究實(shí)驗(yàn)室的成員。

曉是一艘日本軌道飛行器,自2015年以來一直圍繞金星飛行。它使科學(xué)家能夠研究金星的天氣模式,在行星厚厚的云層中尋找閃電,并尋找活火山的跡象。
伍德說,WISPR在可見光下所能做的和曉在近紅外線下捕捉到的金星相似。 馬里蘭州約翰·霍普金斯應(yīng)用物理實(shí)驗(yàn)室的WISPR項(xiàng)目科學(xué)家安格洛斯·沃利達(dá)斯(Angelos Vourlidas)與曉任務(wù)協(xié)調(diào)了一項(xiàng)成像活動。 兩件事之一正在發(fā)生。要么WISPR實(shí)際上對紅外光敏感,當(dāng)它經(jīng)過金星時會拾取紅外光——這可能為研究太陽周圍的灰塵開辟了可能性,要么成像儀正在透過金星的大氣層向下觀察表面。 “不管怎樣,一些令人興奮的科學(xué)機(jī)會在等待著我們,”沃利達(dá)斯在美國國家航空航天局的一次發(fā)布會上說。
帕克太陽探測器剛剛在2月20日對金星進(jìn)行了第四次飛越,經(jīng)過了離行星表面1482英里的地方,因此該小組計劃對金星的夜晚進(jìn)行另一組觀察。據(jù)美國國家航空航天局稱,這些數(shù)據(jù)將于4月底收到。 這次飛越使帕克太陽能探測器在4月29日和8月9日第八次和第九次近距離通過太陽。 太陽的每一次經(jīng)過都使探測器打破了自己以前的記錄,比以前近了100多萬英里。這些通道將把探測器帶到離太陽表面650萬英里的地方。
“我們真的很期待這些新圖像,”曉團(tuán)隊的天體物理學(xué)家賈維爾·佩拉爾塔說。佩拉爾塔是第一個建議帕克太陽能探測器與日本任務(wù)合作的人。 “如果WISPR能夠感應(yīng)到金星和夜天光表面的熱輻射——極有可能是來自地球邊緣的氧氣——它將對金星表面的研究做出有價值的貢獻(xiàn)。
美國宇航局觸摸太陽的任務(wù)正在揭開我們星球的神秘面紗
(CNN)盡管太陽位于我們太陽系的中心,但圍繞這顆恒星及其行為的謎團(tuán)依然存在。2018年8月,美國宇航局發(fā)射了帕克太陽能探測器,比以前任何一顆衛(wèi)星都更靠近太陽?,F(xiàn)在,探測器最初近距離通過太陽的第一批數(shù)據(jù)揭示了這顆恒星的一些奇怪活動。 該探測器旨在幫助回答關(guān)于太陽風(fēng)的基本問題,太陽風(fēng)從太陽流出,將高能粒子拋向太陽系。它的儀器也可能提供關(guān)于為什么太陽的日冕,恒星的外層大氣,比實(shí)際表面要熱得多的見解。日冕是100萬開氏度,而表面是6000開氏度左右。 理解太陽風(fēng)和日冕的熾熱是關(guān)鍵。它們都在空間天氣和太陽風(fēng)暴中發(fā)揮作用,了解太陽風(fēng)可以更好地預(yù)測空間天氣。太陽風(fēng)和日冕的溫度也會影響日冕的物質(zhì)噴射,這可能會影響全球電網(wǎng)和地球上的電信,以及我們在國際空間站的宇航員。太陽風(fēng)中遠(yuǎn)離太陽的帶電加速粒子也是我們在地球上看到的北極光和南極光的原因。
該研究的作者之一、加州大學(xué)伯克利分校的物理學(xué)教授斯圖爾特·貝爾(Stuart Bale)說:“1859年發(fā)生了一次重大的太空天氣事件,炸毀了地球上的電報網(wǎng)絡(luò),1972年又發(fā)生了一次事件,在北越引爆了水雷。”?!芭c1972年相比,我們更像是一個科技社會——地球上的通信網(wǎng)絡(luò)和電網(wǎng)異常復(fù)雜,因此來自太陽的大擾動可能是一件非常嚴(yán)重的事情。如果我們可以預(yù)測太空天氣,我們可以關(guān)閉或隔離部分電網(wǎng),或者關(guān)閉可能脆弱的衛(wèi)星系統(tǒng)?!?在與太陽的第一次近距離接觸中,帕克太陽探測器基本上保持懸浮在日冕的一個洞上方一周,觀察太陽風(fēng)粒子沿著太陽磁場的方向流向太空。周三發(fā)表在《自然》雜志上的四項(xiàng)研究揭示了探測器飛越太陽14912908英里的第一個科學(xué)結(jié)果。
NASA's Parker Solar Probe observed a slow solar wind flowing out from the small coronal hole -- a long, thin black spot seen on the left side of the sun.

美國宇航局的帕克太陽探測器觀察到一股緩慢的太陽風(fēng)從小日冕流出——這是一個長而薄的黑點(diǎn),位于太陽的左側(cè)。 科學(xué)家們驚訝地觀察到磁場中的實(shí)際翻轉(zhuǎn),在幾秒鐘甚至幾小時后翻轉(zhuǎn)之前突然出現(xiàn)180度的翻轉(zhuǎn)。 “這些轉(zhuǎn)向可能與某種等離子射流有關(guān),”貝爾說。"我自己的感覺是,這些轉(zhuǎn)向或噴射是太陽風(fēng)加熱問題的核心." 自從第一次近距離通過后,探測器又完成了兩次。

在它最接近太陽的時候,被稱為近日點(diǎn),探測器也遇到了塵埃??茖W(xué)家們認(rèn)為,這些不可能的微小粒子是小行星和彗星的殘留物,它們離太陽太近,融化了,只留下了微米。塵埃最初被捕獲在圍繞太陽的軌道上,然后被踢出太空,最終離開我們的太陽系。流氓等離子波也是從太陽射出來,與太陽風(fēng)匯合。 但探測器也首次發(fā)現(xiàn)了理論上難以捉摸的太陽周圍的無塵區(qū),在那里粒子被加熱到變成氣體的程度。探測器的儀器觀察到,距離太陽大約700萬英里的地方,塵埃開始變薄。 “這個無塵區(qū)是幾十年前預(yù)測的,但以前從未見過,”拉斯·霍華德(Russ Howard)說,他是太陽能探測器儀器套件寬視場成像儀的首席研究員。"我們現(xiàn)在看到了太陽附近的塵埃發(fā)生了什么變化。"

On clear nights, we can see a hint of dust around the sun as a concentrated illuminated cloud appears over the horizon, scattering the sun's light back to us in the dark.

在晴朗的夜晚,我們可以看到太陽周圍有一絲灰塵,因?yàn)橐粓F(tuán)被照亮的濃云出現(xiàn)在地平線上,在黑暗中把太陽光散射回來。 科學(xué)家們還觀察到,太陽的磁場在很遠(yuǎn)的距離上,而不僅僅是在近處,將太陽風(fēng)拉向與恒星旋轉(zhuǎn)相同的方向。這增加了太陽風(fēng)遠(yuǎn)離太陽的速度。 “令我們非常驚訝的是,當(dāng)我們靠近太陽時,我們已經(jīng)探測到了大的旋轉(zhuǎn)流——比標(biāo)準(zhǔn)太陽模型預(yù)測的大10到20倍,”探測器儀器套件的主要研究人員之一、密歇根大學(xué)氣候和空間科學(xué)與工程教授賈斯汀·卡斯帕說。“所以我們錯過了一些關(guān)于太陽和太陽風(fēng)如何逃逸的基本知識。這有著巨大的影響。如果我們要能夠預(yù)測日冕物質(zhì)拋射是否會撞擊地球,或者宇航員是否會前往月球或火星,空間天氣預(yù)報就需要考慮這些氣流?!?/span>

太陽是唯一一顆我們可以用宇宙飛船近距離研究的恒星。貝爾說,以前對地球上太陽的研究就像試圖通過站在瀑布底部來了解瀑布的起源。 貝爾說:“現(xiàn)在,有了帕克太陽能探測器,我們離瀑布頂部越來越近,我們可以看到下面的結(jié)構(gòu)?!薄皬脑搭^上來說,我們看到的是與頂部的脈沖射流相一致的東西。你有一個小洞——一個日冕洞——太陽風(fēng)以平滑的氣流從那里出來。但除此之外,還有噴氣式飛機(jī)。當(dāng)你到達(dá)地球的下游時,一切都混在一起了?!?在七年的任務(wù)過程中,探測器的軌道將會縮小,在21次接近過程中,使它離太陽越來越近。

探測器將于2024年繞太陽表面390萬英里以內(nèi)的軌道運(yùn)行,比水星更靠近恒星。雖然這聽起來很遙遠(yuǎn),但研究人員將這等同于探測器坐在足球場的四碼線上,太陽是終點(diǎn)。 “從源頭獲取數(shù)據(jù)已經(jīng)徹底改變了我們對自己的恒星和宇宙中其他恒星的理解,”美國宇航局總部太陽物理部主任尼古拉·福克斯說。"我們的小飛船在殘酷的條件下艱難前行,向我們傳遞令人震驚和激動的啟示."

帕克太陽能探測器從其太陽軌道發(fā)回圖像

美國宇航局探測器越來越靠近太陽,打破01:12的記錄 (美國有線電視新聞網(wǎng))美國宇航局的帕克太陽能探測器一年前發(fā)射,任務(wù)是觸摸太陽。據(jù)美國國家航空航天局(NASA)稱,自從那天早上與任務(wù)同名的尤金·帕克(Eugene Parker)一起火熱升空以來,探測器已經(jīng)繞太陽運(yùn)行了兩個完整的軌道。 人類對恒星的第一次使命也是第一次為了紀(jì)念一個活著的人而命名的使命。現(xiàn)年92歲的先驅(qū)天體物理學(xué)家在20世紀(jì)50年代建立了一個新的太陽研究領(lǐng)域——太陽物理學(xué)。他是第一個將太陽風(fēng)理論化的人,太陽風(fēng)是來自太陽的帶電氣體流,存在于太陽系的大部分地方。 探測器正在執(zhí)行一項(xiàng)為期七年的任務(wù),以解開太陽之謎。 正如美國宇航局太陽物理部門主任尼基·??怂顾f,“一年下來,還有六年?!?但是第一年已經(jīng)為科學(xué)家提供了大量的數(shù)據(jù)。

“我們很開心,”小狐說?!拔覀円呀?jīng)設(shè)法從前兩次近日點(diǎn)傳遞中獲得了至少兩倍于我們最初猜測的數(shù)據(jù)?!?四套儀器收集了回答關(guān)于太陽的關(guān)鍵問題所需的數(shù)據(jù)。FIELDS測量探頭周圍的電波和磁波,WISPR拍攝圖像,SWEAP計算帶電粒子并測量它們的屬性,ISOIS測量寬光譜范圍內(nèi)的粒子。 WISPR傳回了11月第一次通過太陽時從太陽流出的太陽風(fēng)圖像。

The WISPR camera captured an image of the solar wind.

WISPR相機(jī)捕捉到了太陽風(fēng)的圖像。 這些觀察和數(shù)據(jù)可以提供關(guān)于恒星物理的見解,改變我們對神秘日冕的了解,增加對太陽風(fēng)的理解,并有助于改進(jìn)對主要空間天氣事件的預(yù)測。美國宇航局表示,這些事件會影響衛(wèi)星和宇航員以及地球——包括電網(wǎng)和航空飛行中的輻射暴露。 1歲生日快樂,#ParkerSolarProbe!??????號自一年前發(fā)射以來,從太陽發(fā)回了大量開創(chuàng)性的科學(xué)數(shù)據(jù)。反思迄今為止的使命:https:///hu6vEnPZXe ??2018年11月,WISPR儀器看到太陽風(fēng)從飛船旁邊流過。pic.twitter.com/mdWYOKI9Vi ——美國國家航空航天局太陽與太空項(xiàng)目(@ NaSasun)2019年8月12日 太陽風(fēng)以每小時100萬英里的速度呼嘯而過地球,擾動會導(dǎo)致破壞性的太空天氣,影響我們的星球。 美國國家科學(xué)院的調(diào)查估計,沒有預(yù)警的太陽事件可能會給美國造成2萬億美元的損失,并使美國部分地區(qū)一年內(nèi)斷電。 該任務(wù)的目標(biāo)包括“跟蹤加熱和加速太陽日冕和太陽風(fēng)的能量流,確定太陽風(fēng)源處等離子體和磁場的結(jié)構(gòu)和動力學(xué),探索加速和傳輸高能粒子的機(jī)制?!?/span>

約翰霍普金斯大學(xué)應(yīng)用物理實(shí)驗(yàn)室的項(xiàng)目科學(xué)家努爾·拉歐菲說:“我們從帕克太陽探測器的儀器上看到的數(shù)據(jù)向我們展示了我們以前從未見過的太陽結(jié)構(gòu)和過程的細(xì)節(jié)。”“靠近太陽飛行——這是一個非常危險的環(huán)境——是獲得這些數(shù)據(jù)的唯一途徑,航天器正在以優(yōu)異的成績運(yùn)行?!?帕克本人已經(jīng)看到了從兩個軌道返回的一些數(shù)據(jù)。 “我只能說哇,”他在芝加哥大學(xué)發(fā)布的視頻中說。"如果最令人驚訝的事情還沒有發(fā)生,我不會感到驚訝。"

金星不適合居住——這可能都是木星的錯

Venus may have been able to support life had Jupiter not changed its orbit.

如果木星沒有改變軌道,金星可能能夠支持生命。 倫敦(CNN)根據(jù)研究人員的說法,金星曾經(jīng)是一顆與地球沒有太大差異的行星,如果木星沒有改變其圍繞太陽的軌道,它可能能夠支持生命。 發(fā)表在《行星科學(xué)雜志》上的一項(xiàng)研究的作者發(fā)現(xiàn),由于木星——我們太陽系中最大的行星——在其早期形成過程中先靠近然后遠(yuǎn)離太陽,這顆行星巨大的引力實(shí)際上扼殺了金星潛在的類似地球的環(huán)境。 金星是離太陽第二近的行星,根據(jù)美國宇航局的數(shù)據(jù),它現(xiàn)在的表面溫度約為880華氏度(471攝氏度),高于鉛的熔點(diǎn)。這比水星熱,盡管水星離太陽更近。

加州大學(xué)河濱分校(UCR)的研究人員說,木星的移動可能加速了金星作為一顆不適宜居住的行星的命運(yùn)。 UCR天體生物學(xué)家斯蒂芬·凱恩在周三的一份聲明中說:“隨著木星的遷移,金星的氣候會經(jīng)歷劇烈的變化,先是變暖,然后變冷,越來越多的水分流失到大氣中?!薄?“今天金星有趣的一點(diǎn)是它的軌道幾乎是完美的圓形,”領(lǐng)導(dǎo)這項(xiàng)研究的凱恩補(bǔ)充道。 “通過這個項(xiàng)目,我想探索軌道是否一直是圓形的,如果不是,這意味著什么?” 研究人員創(chuàng)建了一個太陽系模型,以了解每個行星的軌道是如何相互影響的。

行星的軌道是在0和1之間測量的。凱恩說,越接近零,軌道越圓,而一個軌道——根本不是圓的——甚至不能完成圍繞恒星的軌道,而是發(fā)射到太空中。 研究人員發(fā)現(xiàn),大約10億年前,當(dāng)木星離太陽更近時,金星的軌道是0.3,這意味著這顆行星更有可能適合居住。 然而,隨著木星的遷移,它把金星推得離太陽太近,在那里它會經(jīng)歷戲劇性的氣候變化,導(dǎo)致它目前的軌道在0.006左右——是所有行星中最圓的。 由于木星體積巨大,具有擾亂周圍行星軌道的能力;它的質(zhì)量是太陽系所有其他行星的兩倍半。 金星以羅馬愛情女神的名字命名,由于它們相似的大小,有時被稱為地球的孿生姐妹。


去年發(fā)表的一項(xiàng)研究發(fā)現(xiàn),在一次事件引發(fā)地球劇烈變化之前,金星可能保持了數(shù)十億年的穩(wěn)定溫度和液態(tài)水。現(xiàn)在,它是一個幾乎死亡的星球,有毒的大氣層比地球厚90倍。

尋找生命的跡象 根據(jù)上個月發(fā)表的一項(xiàng)新研究,在地球上發(fā)現(xiàn)的一種標(biāo)志著生命的氣體也在金星大氣中被檢測到。磷化氫的“完全令人驚訝”的發(fā)現(xiàn)可能暗示了金星上發(fā)生的未知過程。 凱恩認(rèn)為,這種氣體有可能代表“地球上經(jīng)歷了環(huán)境戲劇性變化的最后一個幸存物種”。

然而,他說,這不太可能,因?yàn)樵诮鹦潜砻媸ヒ簯B(tài)水后,這些微生物需要在金星的硫酸云中存活10億年。 凱恩說:“可能還有許多其他過程可以產(chǎn)生尚未被探索的氣體?!?。 但是理解金星如何從潛在的宜居轉(zhuǎn)變?yōu)椴贿m宜居住是關(guān)鍵。 凱恩說:“我關(guān)注金星和地球之間的差異,以及金星出了什么問題,這樣我們就可以深入了解地球是如何適合居住的,以及我們可以做些什么來盡我們所能地保護(hù)這個星球。”

我們瘋狂的發(fā)現(xiàn)暗示金星上有生命薩拉·西格的意見

A global view of the surface of Venus centered at 180 degrees east longitude. The simulated hues are based on color images recorded by the Soviet Venera 13 and 14 spacecraft.

以東經(jīng)180度為中心的金星表面的全球視圖。模擬色調(diào)基于蘇聯(lián)Venera 13和14號宇宙飛船記錄的彩色圖像。 莎拉·西格是麻省理工學(xué)院的行星科學(xué)、物理學(xué)和航空航天工程教授。這里表達(dá)的觀點(diǎn)都是她自己的。在CNN閱讀更多觀點(diǎn)。 (CNN)金星是夜空中僅次于月亮的最亮的物體,幾千年來一直吸引著人類。金星大氣中磷化氫氣體的發(fā)現(xiàn)增加了這顆行星的吸引力。

我是周一在《自然天文學(xué)》上宣布這一發(fā)現(xiàn)的跨國研究小組的成員,我的結(jié)論是,這表明正在發(fā)生一些非常不尋常的事情來生產(chǎn)磷化氫——要么是一些完全未知的化學(xué)物質(zhì),要么可能是某種微生物類型的生命。不知何故,每一種解釋似乎都同樣瘋狂。 磷化氫是由一個磷原子和三個氫原子組成的氣體。磷化氫對地球上任何使用氧氣的生物都是有毒的,包括人類。在第一次世界大戰(zhàn)中,它被用作化學(xué)戰(zhàn)劑,僅與人類工業(yè)(如殺蟲劑)或無氧環(huán)境中的生命有關(guān)。磷化氫來自沼澤、沼澤和淤泥。它也存在于動物的內(nèi)臟和排泄物中,例如,在企鵝群中的濃度相對較高。磷化氫也在實(shí)驗(yàn)室中被測量為來自復(fù)雜的細(xì)菌混合物。

這一發(fā)現(xiàn)令人驚訝,因?yàn)榱谆瘹洳粦?yīng)該出現(xiàn)在金星的大氣中。磷化氫需要大量的氫和合適的溫度和壓力才能形成——這種條件在木星和土星上發(fā)現(xiàn),但在金星上完全沒有。我在麻省理工學(xué)院的團(tuán)隊徹底搜索了所有已知的化學(xué)物質(zhì),沒有找到任何在金星上容易產(chǎn)生磷化氫氣體的方法。包括火山、閃電、進(jìn)入金星大氣層的隕石在內(nèi)的行星過程也是“不可能的”,因?yàn)橛行┻^程可能會產(chǎn)生最小量的磷化氫,但遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足以與觀察結(jié)果相匹配。

這是否意味著金星大氣中有外星生命產(chǎn)生磷化氫氣體?不一定。 據(jù)我們所知,金星對任何生命都是一個非常敵對的地方。表面酷熱難耐——對構(gòu)成生命所需的復(fù)雜分子來說太熱了。在地表上方,大氣變得越來越冷。在金星上,在金星表面48到60公里(30到37英里)的云層中有一個甜蜜點(diǎn),那里的溫度不太熱也不太冷,但正好適合生命。 即便如此,環(huán)境惡劣。例如,大氣比地球上最干燥的地方干燥50倍。云滴不是由液態(tài)水而是由濃硫酸組成的。酸性環(huán)境比地球上最酸性的環(huán)境要酸性幾十億倍。包括DNA、蛋白質(zhì)和氨基酸在內(nèi)的地球生命成分會在硫酸中瞬間被破壞。金星云中的任何生命都必須由不同于地球生命的積木組成,或者被保護(hù)在由耐硫酸材料如蠟、石墨、硫或其他東西組成的外殼中。 50多年來,人們一直在猜測金星云層中是否存在生命,從卡爾·薩根開始??茖W(xué)家們有時不愿意公開承認(rèn)他們對這樣一個邊緣話題的興趣。

然而,我們的團(tuán)隊負(fù)責(zé)人、英國卡迪夫大學(xué)的簡·格里夫斯特意決定通過磷化氫氣體來尋找金星上的生命跡象。她提議用夏威夷莫納克亞島上的詹姆斯·克拉克·麥克斯韋射電望遠(yuǎn)鏡(JCMT)來觀察無線電波長的磷化氫。巧合的是,我在麻省理工學(xué)院的團(tuán)隊也在研究磷化氫氣體,作為一個更大項(xiàng)目的一部分,該項(xiàng)目試圖了解太陽系外行星(圍繞太陽以外的恒星運(yùn)行的行星)上的哪些氣體可能表明存在生命。一次相互的接觸把我們聯(lián)系在一起。 當(dāng)我第一次得知簡的發(fā)現(xiàn)時,我簡直不相信。盡管如此,我的麻省理工團(tuán)隊與簡的團(tuán)隊合作,提出了使用更強(qiáng)大的阿塔卡馬大毫米陣列(ALMA)的建議。當(dāng)數(shù)據(jù)回來分析時,磷化氫信號甚至比以前更強(qiáng)。我仍然很震驚,很驚訝,但我們現(xiàn)在不得不接受這個發(fā)現(xiàn)是真實(shí)的。我們堅持不懈地支持我們的檢測,繼續(xù)排除磷化氫源的化學(xué)過程,并反復(fù)檢查是否有其他氣體可以模擬磷化氫氣體的存在。

我們的太陽系有越來越多對尋找生命感興趣的天體。美國宇航局的火星毅力探測器正在前往火星尋找古代生命的跡象。木星的衛(wèi)星歐羅巴、土星的衛(wèi)星土衛(wèi)二和土衛(wèi)六都是迷人的潛在目標(biāo)。我們對磷化氫氣體的發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在讓金星成為尋找地球以外生命的又一個值得認(rèn)真對待的地方——也許這并不瘋狂。







    本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點(diǎn)擊一鍵舉報。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多