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标签: 科学

  • 旅行者1号重启

    NASA 的旅行者 1 号恢复向地球发送工程数据

    自去年11月以来,NASA 的旅行者1号恒星间星际空间航天器首次传回了有关其机载工程系统健康状况和状态的可用数据。下一步团队将让航天器重新开始传回科学数据。

    为了绕过损坏的内存芯片,团队将受影响的代码分成几部分,并将这些部分存储在 FDS 的不同位置,但依然能够作为一个整体执行。团队于4月18日将更新发送到 FDS 内存中的新位置。无线电信号需要大约22个半小时才能到达距离地球超过 240 亿公里的旅行者 1 号,信号返回地球还需要22个半小时。当任务飞行团队于4月20日收到航天器的回复时,他们发现修改有效:五个月来,他们首次能够检查航天器的健康状况。在接下来的几周内,团队将重新定位和调整 FDS 软件的其他受影响部分,包括将开始返回科学数据的部分。

    —— NASA

  • 印度成功发射用于研究黑洞的科学卫星

    印度发射科学观测卫星 探测黑洞秘密

    当地时间1月1日,印度空间研究组织宣布成功发射运载火箭。该火箭搭载印度首颗用于黑洞研究的科学卫星。这颗名为XPoSat的卫星由PSLV-C58运载火箭搭载,从位于印度中部安得拉邦的萨迪什·达万航天中心发射升空,将进入低地轨道。XPoSat卫星的主要任务是搜集黑洞以及其他天体发出的X射线辐射,卫星造价近3000万美元,预计寿命为5年。

    —— 央视新闻、Theregister

  • 牛顿和爱因斯坦的引力理论面临挑战

    新的研究对牛顿和爱因斯坦的引力理论提出了挑战

    通过分析长周期双星的运动状况,科学家发现了牛顿和爱因斯坦的引力理论无法解释的现象。这个发现意味着,我们需要一种新的引力理论来描述宇宙的奥秘。其中最著名的修正牛顿动力学(MOND)理论认为,在低加速度下,引力会发生变化,导致不同于预期的效果。

    韩国世宗大学的天文学家蔡圭贤最近的研究表明,一些观测数据与MOND理论相符,这提供了迄今为止最直接和最有力的证据。表明在低加速度下,牛顿和爱因斯坦的引力理论会“崩溃”,需要用改进的引力理论来取代。这对于物理学和天文学的意义巨大,可能引发一个新的物理学革命。该研究发布在《天体物理学杂志》上。

    如果MOND被证实为正确,我们的宇宙认识将会发生根本性的变化,不再需要假设暗物质和暗能量的存在,而可以用一个更简单和更优美的理论来描述所有的引力现象。然而,这项研究还需要更多数据和分析来验证和改进,并且MOND理论本身也需要进一步发展和完善。

    —— SF中文公众号,川陀图书馆频道

  • 超导体理论可行

    世界顶尖实验室的计算模拟结果表明 LK-99 超导体理论可行

    劳伦斯伯克利国家实验室使用了美国能源部的超级计算机进行了模拟,发现当铜取代磷灰石中的铅时引起了结构畸变,从而导致费米能级的孤立平带 (已知高温超导体的常见标志)。所有计算结果与韩国实验结果都相似,晶格参数与实验结果相差1%,为这种掺铜铅磷灰石材料的室温超导性提供了有力的理论支持。

    劳伦斯伯克利国家实验室由加州大学运行,1931年建立至今共培养了15位诺贝尔奖得主,该实验室在物理和化学领域的影响力排名世界第一 (Nature Index)。

    —— arXiv

  • SETI@home项目停止工作

    个人计算机协作寻找外星人的项目 SETI@home 进入休眠状态,不再下发任务。这是一个通过互联网利用个人计算机处理天文数据的分布式计算项目。

    该计划在1999年发布,主要用于处理寻外星文明的电波信号。

  • 《科学》杂志将开启免费公开论文

    《科学》杂志期刊论文免费获取开放政策将于2023年生效

    著名期刊《科学》的出版商很快将允许其研究论文的作者在出版后立即在他们选择的存储库中公开其手稿的几乎最终版本,而无需支付任何费用。

    这种方法与类似高影响力期刊Cell和Nature的出版商所采用的方法不同,后者向大多数作者收取称为文章处理费 (APC) 的费用,以使其文章的最终出版版本开放获取。(Nature的新闻团队在编辑上独立于其出版商 Springer Nature。)

    《科学》杂志在 9 月 9 日由华盛顿特区美国科学促进会 (AAAS) 的高级管理人员撰写的社论中宣布​​了其新方法。此后,美国科学促进会科学期刊出版商比尔·莫兰 (Bill Moran) 告诉《自然》, 《科学》的政策将从 2023 年 1 月起生效,并适用于《科学》家族的所有五种订阅期刊。(AAAS 确实已经有了一个完全开放获取的标题Science Advances,作者支付出版费;新政策不会延伸到该期刊。)

    —— 科学杂志

  • 来自黑洞的真实音频

    NASA 发布了一个来自黑洞的真实音频

    太空中没有声音的误解,来自于大多数太空是真空的,没有办法让声波传播。当一个星系团有足够多的气体时,我们就能够收集到实际的声音。NASA的科学家们将这个被捕捉到的声音放大,并与其他数据混合,你就可以听到一个真正黑洞发出的声音了!

    警告:这个声音可能令人感到不快,有顾虑的请白天播放。

    —— NASA Exoplanets

  • 诺贝尔获奖者强调好奇心

    诺贝尔获奖者强调 好奇心

    获得今年诺贝尔物理学奖的美国普林斯顿大学高级研究员真锅淑郎(90岁)5日在大学举行记者会,表示不仅对现在的全球变暖,且着眼于一千万年后的未来“好奇气候会变得如何”,显露出孜孜不倦的求知心。他强调自己的研究凭靠好奇心。

    #好奇心科学上网