哈勃望远镜发现:一颗恒星以50万公里的时速,直奔太阳系飞来

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根据科学家的研究我们能够知道,地球上生活着很多生物,有海洋生物、有陆地生物、有两栖生物和微生物等等,根据达尔文的进化论我们能够知道,地球上的生物都是由简单生物进化而来的,人类就是由猿类生物进化而来的,不过人类和其它动物最大的区别在于,人类诞生了生命,生命的出现给地球这颗行星增添了很多色彩,尤其是人类出现以后,解开了地球上很多的奥秘,人类从诞生以后就开始不断的探索世界的奥秘,经过几千年的科技发展,现在人类已经站到了地球上食物链的顶端,而且人类已经能够走出地球探索宇宙,这说明人类科技发展的速度是非常快的。

当人类走出地球看到宇宙之后,人类的好奇心被宇宙的浩瀚所吸引,人类想要知道宇宙到底有多大?在宇宙中除了地球生命之外,是不是还存在外星生命?带着这些疑问,人类走上了探索宇宙的道路,为了探索宇宙的奥秘,科学家在宇宙中发射了很多探测器和卫星,并且利用望远镜对宇宙进行了多次观测,望远镜是人类历史上最伟大的发明之一,从伽利略开始,人类制造了很多望远镜,比如说哈勃望远镜,哈勃望远镜是运行在地球轨道上的空间望远镜,早在1946年的时候,天文学家莱曼.斯皮策就想将望远镜升空,不过由于当时人类的科技有限,而且将望远镜升空需要花费大量的资金,所以这个项目当时并没有实施。

直到1980年的初的时候,空间望远镜以哈勃命名,并且在1990年的4月24日将望远镜发射升空,为什么要将望远镜命名为哈勃呢?这是为了纪念著名的物理学家埃德温.哈勃,在20世纪初的时候,美国物理学家埃德温.哈勃在观测仙女座星系的时候,发现星系中的光谱出现了红移现象,这个现象代表这些星系正在远离我们,看到这个现象之后,埃德温.哈勃提出了一个大胆的猜想,那就是我们的宇宙还在不断的膨胀当中,这个理论提出来之后,很多科学家都不敢相信,因为一直以来科学家都认为我们的宇宙是静态的,而埃德温.哈勃的这个理论不仅仅打破了人类的传统认知,而且也让科学家对宇宙有了新的了解。

为了纪念这位伟大的科学家, 所以将望远镜的名字命名为哈勃望远镜,哈勃望远镜对人类探索宇宙起到了重大的贡献,一直以来科学家都怀疑活跃星系和类星体中心存在巨大的黑洞,但是哈勃望远镜之前几乎就无法观测到类星体的宿主星系,而类星体在遥远的宇宙边缘,哈勃望远镜通过仔细观察,并且追踪了数十个星系中心的恒星运动,发现这些星系核球中心都存在一个巨大的黑洞,这些黑洞的质量从太阳的数百万倍到数十亿倍不等,除此之外,哈勃望远镜还为人类提供了类星体的高分辨率,发现了星系和类星体中心黑洞的复杂为来源。

这个望远镜对人类探索宇宙有非常重要的意义,除了这些之外,科学家通过哈勃望远镜发现了一颗正在朝太阳系飞来的恒星,恒星是能够自己发光发热的天体,在我们的太阳系中,太阳就是一颗恒星,太阳诞生于50亿年前,在太阳系初期,太阳吸收了周围大量的物质,所以太阳的质量占到了太阳系总质量的百分之99.86,剩下的八大行星和其它物质占到了太阳系总质量的百分之0.14,从占比上我们就能够知道太阳的质量非常大,不过并不是所有的恒星体积和质量都是一样的,在宇宙中有的恒星质量大,体积也大,有的恒星质量小,体积也小,而且恒星的亮度也是不同的。

科学家发现这颗朝太阳系飞来的恒星叫巴纳德星,它是位于蛇夫座的一颗红矮星,质量只有太阳的百分之17,由于这颗红矮星的质量很小,而且发出的光芒很弱,所以我们的肉眼根据无法观测到这颗红矮星,不过就是这样一颗不起眼的红矮星,让科学家对它非常关注,科学家经过研究发现,这颗红矮星诞生的时间非常久远而且它的寿命很长,我们的太阳寿命大约是100亿年,而这颗红矮星的寿命可能比太阳的寿命还要长,为什么这颗红矮星的寿命如此长呢?这其实和恒星内部核聚变的反应有关系。

核聚变就是通过原子核之间相互碰撞产生的,当原子核碰撞时,就会产生新的原子核,同时也会损失掉一部分原子核,这部分损失掉的原子核会转化为能量释放出去,科学家经过研究得出,太阳内部的4个氢原子核聚变成一个氦原子,其质量会亏损0.0276个单位,相当于一克氢会亏损0.0069个单位,这些亏损的能量被释放出去之后,就会被天体吸收,对于不同体积的恒星来说,它内部的核聚变反应也是不同的,根据科学家的研究发现,质量越小的恒星,它自身的引力也就越小,其内部产生的高温高压也是比较低的,这会导致恒星核心部分的氢核聚变反应减弱。

由于温度较低,物质聚变的速度非常慢,所以质量小的恒星能够燃烧几十亿年,但是质量大的恒星,它内部的温度很高,而且星体活动频繁,其内部核聚变区域非常大,这使得核聚变反应也会很快,假如说一颗恒星的体积有100万公里,那么这颗恒星内部有50万公里在进行核聚变反应,如果一颗恒星的体积有500万公里,那么这颗恒星内部有300万公里在进行核聚变反应,如果一颗恒星的体积有1000万公里,那么这颗恒星内部有500万公里进行核聚变,这就相当于一个大火炉和一个小火炉,由于大火炉的空间很大,所以它能够燃烧的物质要比小火炉燃烧的物质多,这使得大火炉燃烧的就快。

恒星的寿命也是如此,当恒星内部的核聚变反应停止以后,恒星也就死亡了,一般来说,质量小的恒星死亡以后会变成白矮星,质量中等的恒星死亡以后会变成中子星,超大质量的恒星死亡以后会变成黑洞。像太阳这样的小质量恒星,死亡以后会变成白矮星,而红矮星是比恒星还小的天体,其内部核聚变的反应速度非常慢,所以它们的寿命非常长,虽然现在科学家还没有准确的计算出这颗红矮星的年龄,但是科学家大概认为这颗红矮星应该在70亿年到120亿年之间,这说明这颗红矮星是一颗非常古老的天体。

不过科学家发现,由于这颗古老的恒星已经失去了大量的转动能力,所以它的自转速度很慢,自转一周需要130天左右,相较于太阳自转一周只需要25天左右,在1916年的时候,科学家计算出这颗恒星的运动速度大约是每秒10.3角,相当于每秒90公里,科学家在观测宇宙中的恒星时,发现这颗恒星不断的靠近太阳系,于是科学家对这颗恒星非常关注,根据科学家的计算得出,这颗恒星距离太阳只有5.96光年,这个距离在宇宙中相当近,目前这颗恒星正在以每秒50多万公里的速度朝太阳系飞来。

预计在9800年左右会飞到太阳系来,对于人类来说,这颗恒星可能会给地球带来毁灭性的灾难,虽然这颗恒星的质量和体积相比于太阳来说非常小,但是对于行星来说,这颗恒星还是很大的,根据牛顿的万有引力定律我们能够知道,任何有质量的物质都是有引力的,物体的质量越大,它的引力就越大,在太阳系中,太阳的质量是最大的,所以它的引力也是最强大的,强大的引力能够将八大行星全部吸引过来,而八大行星为了不被太阳吞噬只能够不停的自转和公转,这样可以产生离心力,离心力和引力相互抵消,所以八大行星能够稳定的围绕太阳转动。

如果这颗恒星进入太阳系,那么它一定会影响附近的天体,在太阳系的边缘区域有一个小行星地带,这个小行星地带被称为是奥尔特星云,里面有数不尽的小行星,直径达到了2光年,当这颗恒星靠近奥尔特星云时,附近的小行星轨道会发生变化,很多小行星会脱离自己的轨道,然后朝太阳系内飞来,如果小行星撞击地球,那么对于地球生物来说一定是巨大的灾难,曾经在6500万年前,有一颗直径10公里的小行星撞击了地球,导致地球上百分之90的生物都灭绝了,当时地球上的霸主还是恐龙,恐龙在地球上统治了1.6亿年,如果不是这颗小行星的撞击,说不定恐龙到现在还活着。

我们可以试想一下,一颗10公里的小行星已经能够造成地球百分之90的生物灭绝了,如果大量的小行星撞击地球,那么地球上的生物一定会大量死亡,对于人类来说灾害更大,而且如果这颗恒星进入太阳系,那么它一定会影响八大行星的运功轨迹,到时候地球的运动轨道也会发生变化,说不定在两颗恒星的相互引力作用下,地球会直接撞击到其他行星上,到时候就不是地球生命死亡这么简单了,很可能地球也会毁灭,所以科学家才会非常关注这颗恒星,不过9800年对于人类来说还是非常漫长的。从人类文明开始算起,到现在也就短短5000多年的时间。

人类能够在短短5000多年前内走出地球探索宇宙,这说明人类科技发展的速度是非常快的,尤其是人类进入工业革命之后,发展的速度更快,现在人类已经进入了信息化时代,人类正在探索太阳系外的类地行星,目前科学家已经在太阳系外发现了很多类似地球的行星,比如说开普勒452b,开普勒22b,比邻星b等等,这些行星都处于恒星系的宜居地带,可能这些行星上面已经诞生了生命,科学家认为,这些行星未来能够成为人类移民的星球,如果到时候这颗恒星真的靠近太阳系,那么人类就可以移民到其它星球上去。

这样人类文明就能够长久的在宇宙中发展下去,不过目前来说,人类还无法移民到这些星球上,因为人类的飞行速度太慢了,目前人类的飞行速度还没有光速的百分之一,人类连太阳系都没有办法飞出去,更别说移民到这些星球上去了,距离太阳最近的比邻星b也需要4光年,开普勒452b距离地球有1400光年左右,这个距离就算是光速飞行也需要1400年,所以人类必须实现超光速飞行,这样我们才能够移民到这些星球上,目前科学家也在积极的研究超光速飞行的奥秘,科学家认为,如果我们能够成功实现曲速引擎,那么我们的飞行速度就能够超越光速。

曲速引擎就是将飞船前面的空间弯曲,将飞船自身包裹上一层不受引擎影响的保护泡,这样能够使飞船超光速飞行,不过空间不可能会被无限制的扭曲,当空间被扭曲到9.99时,就是曲速飞船的极限,这个速度能够达到光速的2140倍,这个速度已经超出了我们的想象,如果人类真的能够实现曲速引擎,那么人类就能够飞出太阳系,移民到其它星球上,小编希望人类能够早日实现自己的梦想,这样人类文明才能够永远的在宇宙中发展下去,对此,大家有什么想说的吗?

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页面更新:2024-03-28

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