寻找生命有突破?科学家用“平行实验”新

作者:小菜 更新时间:2025-04-27 点击数:
简介:好奇号于盖尔撞击坑附近探测到甲烷(红圈示)。

火星快车亦发现甲烷。

在火星探测到的甲烷气体,为该星体是否有

【菜科解读】

  

好奇号于盖尔撞击坑附近探测到甲烷(红圈示)。</p><p>

  好奇号于盖尔撞击坑附近探测到甲烷(红圈示)。

  

火星快车亦发现甲烷。</p><p>

  火星快车亦发现甲烷。

  在火星探测到的甲烷气体,为该星体是否有生命的关键线索之一。

近日有科学家证实,欧洲太空总署(ESA)的探测器火星快车,曾探测到甲烷,可佐证早一日美国太空总署(NASA)的相同发现。

科学家又用了“平行实验”的新方法,锁定甲烷来源位置。

  NASA好奇号于2013年6月15日,第一次在火星探到浓度为6ppb(parts per billion)的甲烷。

然而这是单一证据,由于甲烷很快散去,加上观察火星大气层的难度很高,令专家怀疑该次探测结果。

由国际科学家组成的团队,近日重新检视ESA火星快车的数据,证实它亦曾在相近位置,探测到浓度为15.5ppb的甲烷,印证了好奇号24小时前的发现。

15.5ppb代表每十亿份的空气,含有15.5份的甲烷。

  团队又分成两组作“平行实验”,以缩细甲烷来源位置。

意大利国家天文物理研究所的朱兰纳(Marco Giuranna),把最可能出现甲烷的盖尔撞击坑一带,划分成多个约长及阔250公里的正方形。

部分成员用电脑在每个正方形中模拟释放甲烷的情景,另一队伍则把正方形小块与地球地形对此,结合两者分析,认为甲烷有机会来自盖尔撞击坑东边一处被冰层覆盖的地方,当冰局部融化时,甲烷就会从缺口中释放。

由于甲烷的形成可能来自生物活动或地质原因,科学家仍需再研究,才能确认火星是否有生命。

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斯皮策宇宙望远镜发现新生太阳以惊人速度进食?并通过频繁进食成长

用红外光拍摄的宇宙望远镜图像揭示了原来不为人知的详情,如猎户座星云中的太阳形成区的这张图像。

最近的一项研究依靠红外线数据追踪了小太阳的频繁爆发,因为它们从周围的气体和尘埃盘中收集质量。

资料来源:ESA/美国宇航局/JPL-Caltech(神奇的地球uux.cn)据cnBeta:最年轻的太阳在消耗周围星盘的物质时,经常会发出璀璨的闪光。

最近对NASA退役的斯皮策宇宙望远镜的数据分析显示,新生的太阳以惊人的速度"进食",并通过令人惊讶的频繁进食狂潮而成长。

分析发现,处于最早发育阶段的太阳婴儿的爆发--当它们大约有10万年古代,或者相当于一个7小时大的婴儿--大约每400年发生一次。

这些亮度的爆发是进食的迹象,因为年轻的、成长中的太阳从它们周围的气体和灰尘盘中吞噬物质。

托莱多大学的天文学家Tom Megeath说:"当你在观察太阳的形成时,气体云会坍塌以形成一颗太阳。

这简直就是实时的太阳制造过程"。

Megeath是这项研究的共同作者,这项研究今年早些时候发表在《天体物理学杂志》上,由沙特阿拉伯贾赞大学的教授Wafa Zakri领导。

这代表着在了解太阳的形成期方面向前迈出了一大步。

到目前为止,最年轻的太阳的形成和早期进展一直是研究的难点,因为它们大多被隐藏在形成它们的云层中,无法看到。

这些年轻的太阳年龄不到10万年,被称为"0级原星"--被包裹在厚厚的气体包裹中,它们的爆发尤其难以用地面望远镜观察到。

首次这样的爆发是在近一个世纪前发现的,此后它们就很少被看到了。

但是,斯皮策在2020年结束了它在轨道上16年的观测,在红外线中观察宇宙,超出了人类眼睛所能看到的范围。

这一点,以及它长时间的凝视,使斯皮策能够看穿气体和尘埃云,并从依偎在里面的太阳那里捕捉到这种亮斑。

研究小组搜索了2004年至2017年期间猎户座太阳形成云层中的斯皮策数据,这是一次足够长的"凝视",以捕捉正在爆发的小太阳。

在92颗已知的0级原星中,他们发现了三颗--其中两颗的爆发是以前未知的。

数据显示,最年轻的婴儿星的爆发率大约为每400年一次,比从猎户座的227颗较老的原生星测得的爆发率要频繁得多。

他们还将斯皮策的数据与其他望远镜的数据进行了比较,包括天基广域红外巡天探测器(WISE)、现已退役的欧空局(European Space Agency)赫歇尔宇宙望远镜,以及现已退役的空中平流层红外天文台(SOFIA)。

这使他们能够估计出这种爆发通常持续15年左右。

一颗婴儿太阳的一半或更多的体积是在早期的0级时期增加的。

Megeath说:"按照宇宙的标准,太阳在非常年轻的时候生长迅速。

这些年轻的太阳拥有最频繁的爆发是说得通的"。

新的发现将帮助天文学家更好地了解太阳是怎么形成和积累质量的,以及这些早期的质量消耗可能会影响后来的行星形成。

他说:"它们周围的盘子都是行星形成的原材料,爆发实际上可以影响这些材料,也许会引发分子、颗粒和晶体的出现,它们可以粘在一起,形成更大的结构。

甚至有可能,我们自己的太阳曾经是这些打嗝的婴儿之一。

"太阳比大多数太阳要大一些,但是没有理由认为它没有经历过这种爆发式成长的过程。

它可能做到了。

当我们见证了太阳的形成过程,它是了解我们自己的太阳系在46亿年前的一个窗口。

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