太阳表面的温度高达5800K,足以形成等离子浆
【菜科解读】
地球生命也许并不是宇宙中生命的唯一形式,但生命是否坚韧到足以在恒星上生存呢? 生命在太阳上瞬间就会化为一缕青烟。太阳表面的温度高达5800K,足以形成等离子浆,融化一切已知化合物或合金。

2012年6月6日的金星凌日,下一次金星凌日将发生在100年后。
对于生物体结构来说,这样的温度实在是太高了,所有复杂分子都会烧焦。
而太阳表面还是太阳上最“凉爽”的地方,太阳内部和太阳表面之上的温度更高。
所以既然太阳表面不可能存在生命,太阳的其它地方更不会有。
太阳大致上就是一团气体,在太阳上寻找生命相当于在太阳的大气中寻找生命。
尽管太阳上不可能有,但并非所有大气都如太阳大气般炽热。
科学家最近就发现,地球上层大气似乎生机盎然。
在离地十千米的大气层里,科学家取到了满是活菌的空气样品。
这件事足以让人震惊。
海拔越高,紫外线就越强。
紫外线对生命是有害的,它足以电离原子和分子,破坏细胞,导致它们发生突变或死亡。

它能让人类的皮肤细胞复制速度远大于正常水平,从而导致皮肤癌。
地球大气层能够把地表紫外线辐射降低到生物可以接受的程度,但随着海拔的增加,这种保护的强度会减弱。
在离地十千米以上的大气层,大气密度只有地表的25%左右。
因此即便对细菌而言,这也是一个极端严酷的环境。
在这里发现大量活菌,的确出人意料。
当前我们的看法是,这些细菌是被风暴带到平流层的。
由于细菌质量极小,所以能够和水汽、尘埃粒子一同出现在那里。
有意思的是,以天文学的角度来看,这一发现表明在其它天体的大气中也有可能发生同样的事。
比如酷热的金星,那里有失控的温室效应、遍地的火山和恐怖的硫酸雨。
没有人会把它和宜居行星划等号。
我们也没有在它表面发现生命。
所有着陆在金星的探测器最多撑几个小时,就会被极高的温度和压力摧毁。

但是如果远离地面,来到异常浓厚的金星云层中,那里却存在着气候宜人的地方。
在离金星表面65千米的所在,气压和气温都和地球表面相当。
但不幸的是,这里也是硫酸雨肆虐的地方之一。
恐怖的硫酸雨在落到地面前会蒸发,形成一个地狱般的气层,没有人胆敢逾越。
对于细菌来说,这里却并非禁地。
在地球上,存在着所谓的嗜极生物,其中部分成员可以和硫酸相安无事。
某些生活在洞穴深处的细菌以硫化物为生,它们的排泄物就是硫酸。
它们悬挂在洞顶,它们生活的洞穴人类只有采取了严密的防护措施后才能进入,因为那里不但缺氧,而且到处都有从洞顶滴下的硫酸。
这类细菌在气温、气压都合适的金星云层中应该能够活得很好,因为它们不必担心无处不在的硫酸。
天文学家运用一种新型空间考古学技术,通过分析星系气体中的化学特征,重建了NGC1365在漫长宇宙历史中的演化历程。
图片来源:MelissaWeiss/哈佛史密松天体物理中心 通过分析遥远星系的化学指纹,天文学家重建了其长达120亿年的演化历程。
这一新方法有助于揭示星系——包括银河系在内——在宇宙时间尺度上是如何形成的。
由哈佛史密松天体物理中心领衔的一支天文学家团队,首次将星系考古学方法应用于银河系以外的星系,以揭示其演化历史。
该方法通过分析空间中遗留的化学特征,重建星系的形成与演化过程。
这项研究成果发表于《自然天文学》杂志,提出了一种强大的新方法,用于重建遥远星系的演化历史。
该研究还有助于确立一个名为星系考古学的新兴研究领域。
这是我们首次在银河系以外的星系中,以如此精细的程度应用化学考古学方法。
论文第一作者、哈佛大学教授兼天体物理学中心主任丽莎凯利说,我们希望理解自身起源:银河系是如何形成的?我们今天呼吸的氧气又是如何产生的? 利用化学指纹绘制星系地图 为开展此项研究,研究人员使用了TYPHOON巡天项目的数据,这些数据由拉斯坎帕纳斯天文台的伊雷内杜邦望远镜采集。
他们聚焦于NGC1365——一个从地球视角看呈正面朝向的邻近旋涡星系,这种朝向使其细节更易于观测。
这使得研究团队能够分离并分析其中正在形成新恒星的各个区域。
年轻的炽热恒星发出强烈的紫外光,激发周围气体。
这一过程使氧等元素产生特征性的窄谱线。
通过分析这些光谱模式,科学家能够研究元素在星系中的分布情况。
天文学家长期以来一直知道,星系中心往往含有更高浓度的氧等重元素,而外围区域则较少。
这些分布模式受到多种过程的影响,包括恒星形成和超新星爆发的时间与位置、气体在星系内外的流动,以及与其他星系过去的相互作用。
螺旋星系NGC1365的六幅视图,源自其光谱测光数据立方体,该数据立方体由TYPHOON巡天项目获取。
最左侧为宽带图像,通过平衡B(蓝)、V(可见光)和R(红)波段的连续谱图像,近似呈现人眼所见的星系外观。
其右侧为窄带图像,从TYPHOON数据立方体中提取,中心波长对准电离氢的Hα谱线。
单个HII区清晰可见,这些区域由炽热、高光度的O型与B型恒星提供能量,勾勒出两条宏伟的旋臂结构。
接下来的三幅图像为分别以其他诊断性发射线(氮、硫以及三种诊断线的合成图像)为中心的数据切片。
最后一幅图展示了NGC1365经颜色编码的视向速度场。
致谢:B.Madore,卡内基科学研究所天文台 重建120亿年的星系演化历程 通过追踪NGC1365中氧含量的空间分布变化,并将观测结果与Illustris项目提供的先进数值模拟进行比对,研究团队得以重建该星系数十亿年来的演化历程。
这些模拟涵盖了气体运动、恒星形成、黑洞活动以及化学成分演化等关键物理过程,时间跨度从宇宙早期延续至今。
他们的分析表明,该星系的中心区域形成较早,并迅速富集了氧元素。
相比之下,外围区域则通过数十亿年间与多个矮星系的反复碰撞逐渐演化而成。
外侧的旋臂似乎形成时间较晚,很可能是由这些并合事件带来的气体和恒星逐步构建起来的。
看到我们的模拟结果与另一个星系的数据如此接近,非常令人兴奋,哈佛大学天体物理学家、哈佛史密松天体物理中心的天文学家拉尔斯赫尼格说。
这项研究显示,我们在计算机上模拟的天文学过程正在数十亿年间塑造着像NGC1365这样的星系。
一种理解星系的新工具 总体而言,研究结果表明NGC1365最初是一个相对较小的系统,随后通过多次与较小邻近星系的并合,逐渐演化成一个巨大的旋涡星系。
凯利表示,这项工作展示了星系气体中的化学特征如何揭示其过往历史,从而确立了河外星系考古学作为天文学中一种有价值的新工具。
这项研究很好地展示了理论如何直接助力观测工作。
我认为,这项研究还将影响理论研究者与观测研究者之间的协作方式,因为该项目中理论研究与观测工作各占一半,二者缺一不可。
唯有理论与观测紧密结合,才能得出这些结论。
这对银河系意味着什么 研究NGC1365等与银河系具有相似特征的星系,有助于科学家更深入地理解银河系的起源,并判断其演化历史在宇宙中是否具有代表性或属于特例。
所有旋涡星系都是以相似的方式形成的吗?凯利问道,它们的形成过程是否存在差异?它们现在的氧元素分布在哪里?我们的银河系在哪些方面有所不同,或者是否具有独特之处?这些问题正是我们想要解答的。
BY: Smithsonian FY: AI 如有相关内容侵权,请在作品发布后联系作者删除 转载还请取得授权,并注意保持完整性和注明出处
53岁独身女子去世,其个人账户中尚有近600万元拆迁补偿款未作使用,居委会代理身后事办理,向法院申请指定民政局为遗产管理人。
据上海法治报:3月19日凌晨,邓女士突发生命体征不稳定,经抢救无效于2时47分宣告临床死亡。
目前,仍在邓女士遗物中排查遗嘱情况,若确认邓女士无指定的后事料理人员作为指定监护人的,华泾镇印象旭辉居委会将正式向法院提交申请,通过法院判决的方式,指定辖区民政部门担任其遗产管理人,依法依规开展遗产管理相关工作。
据此前报道,53岁的邓女士突发脑梗昏倒在出租屋内,因为无近亲属,临时监护成为一大问题。
在此之下,徐汇区通过出具首份临时监护人公证书,给作为邓女士临时监护人的户籍地居委会发出了一张合法的“临时身份证”,打通了一条托底的生命通道。