X79913天前
研究者发现几处异常,推测太阳系曾爆发宇宙战争 科学家通过太阳系气候模型发现,5亿年前太阳系曾发生剧烈动荡,金星和火星的环境突变可能与星际战争有关。地球作为太阳系中唯一孕育生命的星球,其形成与太阳系演化紧密相连。太阳诞生于上一代恒星超新星爆炸后形成的星云,其质量占太阳系总质量的99.86%,八大行星则共同占据剩余0.14%。人类通过"先锋10号""新地平线"等探测器持续探索太阳系,其中旅行者1号和2号携带金唱片飞向星际空间,记录着人类文明信息。 太阳系气候模型显示,5亿年前行星气候突变与自然演化规律不符,引发科学家对星际战争的推测。金星和火星虽位于宜居带,却因极端环境失去生命迹象。金星大气层96%为二氧化碳,地表温度达470℃,足以熔化铅;火星虽有类似地球的昼夜周期,但大气密度仅为地球的1%,且存在4500公里长的水手号峡谷——其长度相当于火星直径的2/3,深度达8公里,成因至今存疑,可能与远古液态水蒸发或剧烈地质活动相关。 天王星独特的横躺公转姿态(轴倾角98°)和海王星的正常姿态形成鲜明对比,科学家推测这可能源于太阳系早期的巨型撞击或星际战争产生的冲击波。火星与木星之间的小行星带也引发疑问,提丢斯-波德定则暗示此处应存在未被发现的行星,而当前分布的20万颗小天体可能与远古战争有关。 尽管金星和火星环境恶劣,但其与地球相似的体积质量参数表明,它们本应具备孕育生命的潜力。科学家认为,若火星和金星曾存在智慧文明,两者的资源争夺可能引发星际战争。战争可能导致金星温室效应失控、火星地壳剧烈变动,最终使这两颗星球沦为死寂之地。目前尚无法确认这些推测,但宇宙中存在更高级文明的可能性,仍为科学研究的重要方向。
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66663周前
通过对陨石的放射性定年分析,科学家可以确定太阳系的形成时间,这为太阳系形成和地球起源的时间框架提供了关键依据。陨石的化学成分和矿物组成反映了太阳系早期的物质组成和演化过程,保存了太阳系形成初期的原始物质,如挥发性元素和同位素组成。这些珍贵样本帮助我们理解太阳系中元素的起源和分布,以及行星形成过程中的物质分异和聚集。 研究这些陨石可以让我们了解行星形成的早期阶段,如星子的聚集和行星胚胎的形成过程。此外,对陨石中有机物质的研究也为生命起源提供了重要线索。许多陨石中含有氨基酸、核苷酸等有机分子,它们的存在表明在太阳系早期,有机物质可能在星际空间中就已经形成,并且通过陨石等天体的传播带到了地球上,为地球生命的起源提供了物质基础。 大碰撞假说是解释月球形成的主流理论,同时也对地球起源与演化产生了深远影响。大碰撞假说认为在地球形成的后期,大约45亿年前,地球与一颗名为忒伊亚的行星胚胎(质量约为火星的1至2倍)发生了剧烈碰撞。 原始地球与忒伊亚的物质被熔融、气化并抛射到地球轨道周围,形成一个环绕地球的尘埃气体盘。这些物质在引力作用下再逐渐吸积合并,最终形成了月球。 支持大碰撞假说的证据十分丰富。 - 首先,月球和地球的氧同位素组成几乎完全相同,这表明它们具有共同的物质来源,而非独立形成或被俘获的天体。 - 其次,在物理特征方面,月球的密度较低,缺乏高密度的铁镍核心,这与碰撞后大部分铁镍物质回到地球相符合。 - 此外,月球绕地球公转的轨道平面与地球赤道平面存在一定夹角,且月球自转周期与公转周期相同(潮汐锁定),这些特征也与大碰撞假说的预测一致。 - 另外,地球与月球的角动量总和远高于太阳系其他行星和卫星系统,这一现象可以通过大碰撞事件中物质的抛射和角动量的传递来解释,而俘获说或同源说难以匹配。 大碰撞事件对地球起源与演化产生了深远影响。 - 它不仅形成了月球,还可能改变了地球的自转速度和倾斜角度,形成了四季变化和潮汐现象。 - 潮汐现象促进地球早期海洋的混合和物质循环,对地球早期生命的诞生和演化可能起到了重要作用。 - 此外,大碰撞事件还可能改变了地球的内部结构和物质组成,它也为地球带来了新的物质,如挥发性元素和水,这些物质对于地球的化学演化和生物演化过程至关重要。 地球的形成始于约46亿年前的太阳星云,在自身引力的作用下,星云开始收缩,外围物质逐
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首个国家层面统一的中长期发展规划。 #探索宇宙 2024年10月15日,中国科学院、国家航天局、中国载人航天工程办公室联合发布《国家空间科学中长期发展规划(2024—2050年)》,宣布开展地外生命探寻,这也是我国空间科学领域首个国家层面统一的中长期发展规划。 计划背景与目标 科技进步使人们意识到宇宙广阔神秘,地外生命存在对理解宇宙和自身意义重大。目标为精准探寻地外生命踪迹,为宇宙生命理论提供实证;系统勘察地球以外行星的环境、物理特征,评估生命存在的可能性;提升我国航天、生物等多领域综合技术实力与原创能力。 实施策略与任务 ● 近邻宜居行星巡天计划(CHES):由紫金山天文台领衔,采用原创技术路线,基于高精度天体测量法,在近邻类日恒星周围深入探测宜居行星。发射搭载1.2米口径空间望远镜的CHES卫星,在日地拉格朗日L2点的晕轨道运行5年,探测距太阳系约32光年的100颗近邻类日恒星宜居带,寻找“地球2.0”。 ● 其他探测任务:此前已实施“羲和号”“夸父一号”等深空探测任务。未来会继续发射探测器与卫星,深入探索火星、月球、木卫二等可能存在液态水的天体;开展小行星探测任务,如“天文二号”小行星采样返回;开展对太阳系边缘及外太阳系天体的探测。 发展战略目标 规划制定了“三步走”战略目标,到2027年,我国空间科学整体进入国际第一方阵,在优势领域产出国际一流成果;到2035年,重点研究方向跻身国际前列,成为空间科学领域的重要引领者;到2050年,在重要领域实现国际领先,全面建成世界空间科学强国。
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