我国专家称“最年轻”黑洞实为5000万岁

北京时间11月16日凌晨1点30分,美国宇航局(NASA)公布了已经吊足人们胃口的“秘密”,他们发现的“异常物体”既不是全世界都在盛传的UFO,也不是外星人。事实是,天文学家利用钱德拉X射线望远镜发现了一个“年仅30岁”的黑洞,这是人类科学史上发现的“最年轻”黑洞。“外星人”猜测 15日下午4时38分,新浪微博上的一条“即时新闻”引起轩然大波:“美国宇航局今天突然宣布,北京时间11月16日将公布一则足以让全人类震惊的消息。”一时转帖和评论达数万条,各大论坛也纷纷热议。钱德拉望远镜的官方网站也因为访问量过大而无法访问。事实上,美国宇航局早在11月10日就在其官方网站上预告了将就最近发现的“异常物体”召开发布会,但由于语焉不详,引发广泛猜测。 国内网友们猜测有几种可能,“公布外星人秘密”,“向世界发布2012世界末日讯息”等。网友热议之时,有科普组织给网友泼了冷水,指出媒体将此事夸大,美国宇航局网站上预报的仅是“在......阅读全文

NASA拟于27日下午公布一项最新黑洞发现

  据国外媒体报道,NASA将在美国当地时间的本周三的新闻发布会上公布一项有关黑洞的最新发现。   位于NGC4526星系中心的黑洞,其质量为太阳的4.5亿倍   NASA官方表示,此次新闻发布会将于周三下午一点召开,会议将发布由两架X射线天文望远镜――NASA的核

迄今最大最详细宇宙X射线图出炉

  eROSITA望远镜新发布的X射线图像显示,“气体桥”连接了相距4200多万光年的两个星系团。图片来源:马克斯·普朗克学会  据美国趣味科学网站3日报道,一个国际科研团队利用eROSITA X射线望远镜提供的数据,绘制出迄今最大最详细的宇宙X射线图。宇宙中超过90万个天体借此被发现,其中包括70

单晶硅可制超轻薄X射线反射镜

  据美国国家航空航天局(NASA)官网2月7日报道,NASA戈达德航天飞行中心科学家多次重复实验证明,单晶硅可用来制造超轻超薄、高分辨率X射线反射镜,从而将大大降低太空望远镜的建造成本。  随着太空观测设备建设规模不断扩大,成本也“水涨船高”,开发出既不会降低性能,又容易复制的超轻光学元件迫在眉睫

德国在实验室制造出黑洞等离子体

  据美国物理学家组织网11月4日报道,德国马克斯普朗克核物理研究所和赫尔姆霍茨柏林中心的研究人员使用柏林同步加速器(BESSY Ⅱ)在实验室成功产生了黑洞周边的等离子体。通过该研究,之前只能在太空由人造卫星执行的天文物理实验,也可以在地面进行,诸多天文物理学难题有望得到解决。   黑洞的重力

超大质量黑洞因“消化不良”而喷发物质

  据每日科学网近日消息称,天文学家利用射电望远镜阵列获得的高清晰度图像,发现了一超大质量黑洞因“消化不良”而喷发物质的细节,这一太空中罕见的“病例”令天文学家们震惊不已。  黑洞是宇宙中的庞然大物。一般认为,在所有星系的中心,都存在超大质量黑洞,而横亘在太阳系中央的超大质量黑洞几乎比太阳大400万

超大质量黑洞因“消化不良”而喷发物质

  据每日科学网近日消息称,天文学家利用射电望远镜阵列获得的高清晰度图像,发现了一超大质量黑洞因“消化不良”而喷发物质的细节,这一太空中罕见的“病例”令天文学家们震惊不已。  黑洞是宇宙中的庞然大物。一般认为,在所有星系的中心,都存在超大质量黑洞,而横亘在太阳系中央的超大质量黑洞几乎比太阳大400万

美国宇航局称将公布天体生物学新发现

  据美国国家航空航天局(NASA)官网11月29日发布的新闻稿,NASA将于当地时间12月2日下午2点(北京时间3日凌晨3点左右)在其华盛顿总部演播大厅召开新闻发布会,内容将涉及NASA在天体生物学方面的一些新发现。  据美宇航局网站发布的消息,此次新闻发布会将按照惯例,以电视和网络两种

X射线荧光(XRF):理解特征X射线

  什么是XRF?   X射线荧光定义:由高能X射线或伽马射线轰击激发材料所发出次级(或荧光)X射线。这种现象广泛应用于元素分析。  XRF如何工作?   当高能光子(X射线或伽马射线)被原子吸收,内层电子被激发出来,变成“光电子”,形成空穴,原子处于激发态。外层电子向内层跃迁,发射出能量等于两级能

《科学》:科学家发现昏暗超新星

就像所有大型恒星的最终下场一样,G292.0+1.8还是在与万有引力的斗争中败下阵来,爆发成一颗超新星。 据美国《科学》杂志在线报道,使天文学家百思不得其解的是,这颗恒星——位于距离地球2万光年的人马座星系——的遗迹为何在高能X射线下显得如此昏暗。研究人员通过分析这幅部分由美国宇航局(NASA)的

NASA公布“探测器探索者”计划

据报道,美国国家航空航天局(NASA)公布了一项新的宇宙探索计划——“探测器探索者”计划。这一新计划将填补NASA大型旗舰级任务和小型任务之间的空白,其中包括“高级X射线成像”卫星以及“天体物理学探测远红外”任务。NASA科学任务局副局长尼古拉·福克斯表示,“探测器探索者”计划是NASA最大的天体物

NASA公布“探测器探索者”计划

据物理学家组织网10月9日报道,美国国家航空航天局(NASA)公布了一项新的宇宙探索计划——“探测器探索者”计划。这一新计划将填补NASA大型旗舰级任务和小型任务之间的空白,其中包括“高级X射线成像”卫星以及“天体物理学探测远红外”任务。NASA科学任务局副局长尼古拉·福克斯表示,“探测器探索者”计

黑洞X射线双星爆发的观测分类及产生机制研究获进展

  近期,中国科学院云南天文台高能天体物理研究组研究员张国宝与其国际合作者,对一颗黑洞候选X射线双星Swift J1753.5-0127的爆发晚期进行了多波段观测研究,利用新提出的爆发晚期余暴的观测分类方法,观测到一个亮的微型暴,这对揭示后续的爆发机制研究有重要价值。该研究结果发表在《天体物理学杂志

6500光年外发现55万岁奇异磁星

图片来源:NASA网站   北京时间5月28日消息,据美国宇航局官方网站报道,磁星是一类周期性爆发剧烈辐射的致密星体,它是恒星死亡后留下的残骸,其中一些是宇宙中最极端的天体。近日利用美国宇航局钱德拉X射线空间望远镜和其它数颗卫星开展的一项观测结果显示,磁星可能要比原先设想中的更加多样化,并且在数量

软X射线源上X射线能谱与X射线能量的测量

本文介绍了国内首次利用针孔透射光栅谱仪对金属等离子体Z箍缩X射线源能谱的测量结果及数据处理方法。同时用量热计对该源的单脉冲X射线能量进行了测量并讨论了其结果。

神秘X射线信号被发现:或能揭示暗物质组成

  北京时间7月1日消息,据国外媒体报道,在一项星系团研究中,天文学家利用美国航空航天局(NASA)的钱德拉X射线天文台和欧洲空间局(ESA)的XMM-牛顿卫星,发现了一个神秘的X射线信号。一个有趣的猜测认为,这些X射线是来自惰性中微子的衰变。惰性中微子被认为是暗物质的候选,不参加除引力之

日本科学家参与一国际科研团队首次通过可见光观测黑洞

  据日本京都大学官网消息,日本科学家参与的一个国际科研团队在《自然》杂志上发表论文称,可以通过黑洞活跃期间其周围气体释放出的可见光对黑洞进行观测,而这只需要一台口径20厘米的普通望远镜。   “我们现在知道,通过光学射线——也就是可见光——就可以对黑洞进行观测,而不需要依赖高频X射线和伽马射线望远

科学家首次通过可见光观测黑洞

  据日本京都大学官网消息,日本科学家参与的一个国际科研团队在《自然》杂志上发表论文称,可以通过黑洞活跃期间其周围气体释放出的可见光对黑洞进行观测,而这只需要一台口径20厘米的普通望远镜。   “我们现在知道,通过光学射线——也就是可见光——就可以对黑洞进行观测,而不需要依赖高频X射线和伽马射线望

X射线管中X射线的产生原理

实验室中X射线由X射线管产生,X射线管是具有阴极和阳极的真空管,阴极用钨丝制成,通电后可发射热电子,阳极(就称靶极)用高熔点金属制成(一般用钨,用于晶体结构分析的X射线管还可用铁、铜、镍等材料).用几万伏至几十万伏的高压加速电子,电子束轰击靶极,X射线从靶极发出.

迄今最全面X射线研究开启宇宙探索“未知领域”

  超过一个世纪以来,行星状星云都被认为是天体物理学家的最佳“实验室”,但这却是一片未知的领域,至今科学家仍不能理解其复杂的形态。而据英国《每日邮报》在线版日前消息称,钱德拉X射线太空望远镜拍到了“令人难以置信”的濒死恒星X射线图像,而作为其垂死挣扎时抛出的尘埃和气体壳,行星状星云的细节因此暴露无疑

中外科学家合作-黑洞X射线双星研究获新进展

  黑洞X射线双星是研究黑洞的吸积物理过程和辐射机制的重要天体。近期,一个由中国科学院云南天文台领衔的中外合作团队,通过分析一个黑洞X射线双星系统在12年长期爆发期间的多波段观测数据,研究了其系统中的紫外及光学辐射机制。研究人员发现,在其爆发过程中,紫外及光学辐射可能是由其外吸积盘的粘滞加热过程主导

科学家揭示恒星死亡过程

  据物理学家组织网7月12日(北京时间)报道,类日恒星在即将走到生命终点时,会变得异常绚丽。一个最佳例子就是NGC 2392,科学家昵称它为“爱斯基摩星云”。而前不久发表在《天体物理学杂志》上的一篇论文指出,这团行星状星云的中心恒星可能还有个看不见的伙伴。   NGC 2392是一颗距地

英国研究确定黑洞自旋速度新方法

  黑洞可以只用两个基本特征来描述:质量和自旋。人们几十年前就能测出黑洞质量,但要检测其自旋速度还很困难,天文学家已用间接方法获得了19个超大质量黑洞的自旋速度。据《自然》网站近日报道,英国天文学家报告称,他们用了一种新方法来计算超大质量黑洞的自旋,比传统方法更加直接。   传统方法于1995年提

X射线治疗

  X射线应用于治疗[7],主要依据其生物效应,应用不同能量的X射线对人体病灶部分的细胞组织进行照射时,即可使被照射的细胞组织受到破坏或抑制,从而达到对某些疾病,特别是肿瘤的治疗目的。

X射线诊断

  X射线应用于医学诊断[6],主要依据X射线的穿透作用、差别吸收、感光作用和荧光作用。由于X射线穿过人体时,受到不同程度的吸收,如骨骼吸收的X射线量比肌肉吸收的量要多,那么通过人体后的X射线量就不一样,这样便携带了人体各部密度分布的信息,在荧光屏上或摄影胶片上引起的荧光作用或感光作用的强弱就有较大

X射线散射

美国物理学家康普顿(Arthur Holy Compton,1892~1962)在大学生时期就跟随其兄卡尔·康普顿开始X射线的研究。后来他到了卡文迪什实验室,主要从事g射线的实验研究。他用精湛的实验技术精确测定了γ射线的波长,并确定γ射线在散射后波长会变得更长。但他没能从理论上解释这个实验事实。他到

X-射线激光

X 射线激光指的是 XFEL (x-ray free-electron laser),X 射线自由电子激光。而这种激光,是将自由电子激光技术(FEL)产生的激光,拓展到 X 射线范围内而产生的一种 X 射线激光。这种激光的强度可达传统方法产生的激光亮度的十亿倍,因此可让较小晶体产生出足够强的衍射图样

X射线原理

X射线定义X射线是由于原子中的电子在能量相差悬殊的两个能级之间的跃迁而产生的粒子流,是波长介于紫外线和γ射线之间的电磁波。其波长很短约介于0.01~100埃之间。X射线具有很高的穿透本领,能透过许多对可见光不透明的物质,如墨纸、木料等。这种肉眼看不见的射线可以使很多固体材料发生可见的荧光,使照相底片

X射线光谱

1914年,英国物理学家莫塞莱(Henry Moseley,1887-1915)用布拉格X射线光谱仪研究不同元素的X射线,取得了重大成果。莫塞莱发现,以不同元素作为产生X射线的靶时,所产生的特征X射线的波长不同。他把各种元素按所产生的特征X射线的波长排列后,发现其次序与元素周期表中的次序一致,他称这

LAMOST发现迄今最大的恒星级黑洞

  国际科学期刊《自然》发布了中国科学院国家天文台刘继峰、张昊彤研究团队的一项重大发现。依托我国自主研制的国家重大科技基础设施郭守敬望远镜(LAMOST),研究团队发现了一颗迄今为止质量最大的恒星级黑洞,并提供了一种利用LAMOST巡天优势寻找黑洞的新方法。这颗70倍太阳质量的黑洞远超理论预言的质量

x射线衍射仪和x射线机有什么不同

X射线衍射仪和X射线机有什么不同我觉得X射线机是用来照射X光线X射线衍射线一他是用来衍射的他俩不同