Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
精选
推荐
AI抖音
探索
直播
放映厅
短剧
搜索
您是不是在找:
nasa查生日星空步骤咋保存
七到15个太阳是看见效果
地面属于地球哪里
10万光年是怎么测出来的
奥林大陆异色在哪里发现
怎么让豆包分析你的星云图
nasa星空图怎么叫豆包帮忙
超自然2月10日几点开始爆
太空可以爆炸吗
星球拟人木星
田园凤光
11月前
#神秘宇宙探索 天文学家确实发现了迄今为止最远的星系,该星系距离地球约135亿光年。这一发现是利用詹姆斯·韦伯空间望远镜进行的观测结果。#天文奇观 #最远星系 #每天跟我涨知识 #科普一下
00:00 / 01:35
连播
清屏
智能
倍速
点赞
12
窥探宇宙
1周前
打破记录:接近可见宇宙边缘!天文学发现一个极其遥远的星系 #宇宙 #天文
00:00 / 06:33
连播
清屏
智能
倍速
点赞
2590
宇宙文旅
2周前
“你有没有想过人类是怎么直接观测到数十亿,甚至数百亿光年外的天体的呢。这些星系大都诞生于宇宙早期,它们发出的光已经远远超出了望远镜可以接收的范围。但宇宙送给了人类一个外挂——引力透镜。宇宙中的大质量天体都会让时空弯曲,当远处的天体光源和中间的大质量天体以及地球上的望远镜三者完美对齐时。我们就能看到那些早期星系被拉长,被弯曲的样子,这就是引力透镜效应”#星系 #探索宇宙 #抖音精选计划 #知识前沿派对
00:00 / 03:43
连播
清屏
智能
倍速
点赞
NaN
科普姐说
6月前
25分钟带你前往宇宙边缘,开启一场不可思议的星际之旅! #科普 #宇宙 #和宇宙聊聊天 #宇宙边缘 #科学
00:00 / 24:37
连播
清屏
智能
倍速
点赞
5647
你 捕捉流星的人
1月前
天文小白天文摄影篇之M31仙女座大星系 仙女座星系是离我们银河系最近的大型螺旋星系,约254万光年。也是夜空中肉眼可见最遥远的天体之一。更是我们宇宙邻居、银河系未来命运的参与者,· 这是仙女座星系最著名的标签之一。由于引力作用,它正以每秒约110公里的速度靠近我们。 · 预计在约37.5亿年后,仙女座星系将与银河系发生碰撞, 仙女座星系是本星系群中最大、质量最重的星系,本星系群包含包括银河系、三角座星系(M33)在内的约50个星系。 最佳时间: 北半球秋季夜晚(8月至次年1月),当仙女座高悬天际时。 · 肉眼: 在黑暗、无光污染的环境中,可见一个模糊的纺锤形光斑。 · 双筒望远镜/小型望远镜: 能更明显地看到其椭圆形的核心亮区,但难以分辨旋臂细节。 · 摄影: 长时间曝光可以揭示其巨大的盘面、旋臂结构及伴星系。#天文摄影#宇宙 #天文 #星空
00:00 / 01:14
连播
清屏
智能
倍速
点赞
237
科学视野
1年前
在地球上,我们仅凭肉眼能否看到银河系之外的星系?#探索宇宙 #仙女座#星空 #科普
00:00 / 02:36
连播
清屏
智能
倍速
点赞
7040
宇宙文旅
2月前
“知识年终盘点|我们在天空中用肉眼看到的星星都是什么天体,事实上人类用肉眼看到的星星不止是恒星。它包含太阳系内的7颗行星,银河系1000光年内的数千颗恒星,还有银河系外的四颗星系,其中看的最远的天体在300万光年之外的三角座星系。星团、星云和其他更远的星系都是无法用肉眼看到的”#星系 #探索宇宙 #一口气纯享2025宇宙浪漫 #抖音知识年终大赏 #抖音精选计划@抖音科普
00:00 / 04:10
连播
清屏
智能
倍速
点赞
NaN
ZH翰文
2周前
人类怎么探索遥远宇宙? #天文观测#宇宙科普#星系探索#望远镜#奇朋异友
00:00 / 04:29
连播
清屏
智能
倍速
点赞
4
九霄君
2周前
遥远的星系与太阳系外围,我们更了解哪个? 做几期不分集发的试试效果。
00:00 / 04:00
连播
清屏
智能
倍速
点赞
82
星史大叔(天文)
1年前
一般情况下,肉眼能看到多远的宇宙? #天文 #仙女座星系 #天文观测 #宇宙星系科普 #天文知识科普视频
00:00 / 04:45
连播
清屏
智能
倍速
点赞
8763
心怀宇宙孙连城
1年前
韦伯望远镜发现了迄今为止宇宙中最遥远的星系! #探索宇宙 #天文 #韦伯太空望远镜
00:00 / 02:40
连播
清屏
智能
倍速
点赞
6443
心灵影视
2周前
韦伯观测指向一个不可思议的宇宙新身世! #文娱百科明日之星 #科普冷知识 #拒绝废话#科普#冷知识#省流 #每天分享科普知识
00:00 / 05:33
连播
清屏
智能
倍速
点赞
13
宇宙探索
2月前
宇宙如此浩瀚,天文学家们如何测量天体之间的遥远距离? #知识前沿派对 #和宇宙聊聊天
00:00 / 03:36
连播
清屏
智能
倍速
点赞
106
趣宝侠
6天前
全网疯传的网站,输入自己的生日,就能看到宇宙为你准备的 绚丽星空#科普 #探索宇宙 #天文 #科普一下 #青年创作者成长计划
00:00 / 08:58
连播
清屏
智能
倍速
点赞
433
异星探索
7月前
詹姆斯·韦伯太空望远镜的最新发现,揭示了宇宙早期的奥秘 #探索宇宙 #宇宙浩瀚无垠 #宇宙星系科普
00:00 / 03:45
连播
清屏
智能
倍速
点赞
689
百科片场
1年前
人类如何得知地球在银河系所处的位置呢?原来探索这一切并不容易 #探索宇宙 #地球 #宇宙 #银河系 #太阳系
00:00 / 05:07
连播
清屏
智能
倍速
点赞
NaN
今日科普视界
2周前
宇宙正在“消失”?我们为何还能看到遥远星系? 宇宙正在“消失”?我们为何还能看到遥远星系?#天文 #宇宙 #太空探索
00:00 / 25:57
连播
清屏
智能
倍速
点赞
6
宇宙放映厅
2周前
肉眼观星图鉴!你看到的星星里,竟有 300 万光年外的星系?#抖音精选计划 #科普 #知识前沿派对 #涨知识 #探索宇宙
00:00 / 04:36
连播
清屏
智能
倍速
点赞
32
星史大叔(天文)
2周前
鱿鱼星系和宇宙笑脸 邪魅的笑脸星系#天文#天文望远镜#宇宙奇观#星系#天文摄影 #星系
00:00 / 04:44
连播
清屏
智能
倍速
点赞
3874
科普姐说
5月前
162分钟,带你穿越宇宙时空,深度解读宇宙各种奥秘! #科普 #知识科普 #太空 #宇宙科普视频 #宇宙
00:00 / 02:42:06
连播
清屏
智能
倍速
点赞
NaN
zxar98
2周前
《韦伯望远镜为什么能看到宇宙的过去?它正在回看138亿年前》 🔭 为什么韦伯望远镜能看到宇宙的过去? 在宇宙中, 光需要时间才能传播。 我们看到的每一颗星星, 其实都是它很久以前的样子。 而越遥远的星系, 光就越古老。 当这些光跨越上百亿年抵达地球时, 早已被宇宙膨胀拉伸成红外波段, 普通望远镜根本无法观测。 于是,人类建造了史上最强红外太空望远镜—— 詹姆斯·韦伯(James Webb Space Telescope, JWST) 它能够: ✨ 穿透宇宙尘埃,看见恒星诞生现场 ✨ 捕捉130多亿年前的第一批星系 ✨ 揭示暗物质结构 ✨ 发现早期黑洞种子 ✨ 直接拍摄系外行星影像 当韦伯对准深空时, 我们看到的不是现在, 而是宇宙的童年。
00:00 / 02:32
连播
清屏
智能
倍速
点赞
14
逸仙~科普
3周前
为何138亿岁的宇宙,能看到460亿光年外的星系?#天文 #冷知识科普 #知识科普 #有趣的知识又增长了 #银河
00:00 / 03:23
连播
清屏
智能
倍速
点赞
26
宇宙边界
5月前
仅凭肉眼就能看到的最远天体,目前正在向我们的银河系靠近。 #天文科普 #青年创作者成长计划 #仙女座星系
00:00 / 03:22
连播
清屏
智能
倍速
点赞
NaN
宇宙秘语
11月前
为什么人类能探测到宇宙的位置#宇宙浩瀚无垠 #来自宇宙的神秘声音 #宇宙未解之谜 #人类是不是宇宙唯一的文明
00:00 / 04:04
连播
清屏
智能
倍速
点赞
87
天文望远镜大师
5月前
你看过三角座星系吗?我带你户外看一下 #三角座星系 #宇宙 #天文
00:00 / 00:50
连播
清屏
智能
倍速
点赞
52
小火车
1周前
距离我们7500万光年的遥远星系 #科普 #宇宙未解之谜 #知识前沿派对
00:00 / 06:54
连播
清屏
智能
倍速
点赞
35
42号天文台
3月前
10小时捕获1000万个星系?认识一下天文界的数据怪兽! #创作者扶持计划 #天文科普 #宇宙探索 #探索宇宙 #宇宙 你看到的每一帧,都来自人类史上最强大的“宇宙摄像机”——薇拉·C·鲁宾天文台!🤯 🔭 它的核心是一台32亿像素的超级相机,大到需要400块4K屏幕才能完整显示一张照片! ⏱️ 但它最牛的不是拍照片,而是拍“电影”! 每3天扫描一次整个南半球天空,持续十年,记录宇宙的每一次闪烁、每一次移动
00:00 / 15:37
连播
清屏
智能
倍速
点赞
69
天文大师老炮
9月前
银河系直径至少10万光年人眼能看到银河系之外吗 #天文 #银河系 #宇宙星图
00:00 / 00:46
连播
清屏
智能
倍速
点赞
166
NASA中文
6月前
首次拍到最遥远的星系,超级震撼! #宇宙 #NASA #视觉震撼 #天文 #星系 天文学家利用欧洲南方天文台(ESO)的甚大望远镜(VLT)测量了迄今为止最遥远星系UDFy-38135539的距离,我们看到的正是宇宙诞生仅约6亿年时的样子(红移为8.6)。eso1041c
00:00 / 01:03
连播
清屏
智能
倍速
点赞
1653
我的心是冰冰的521
6天前
望远镜如何捕捉几亿光年外的星光?《夜观星空》400页干货+1000张实拍图,从选设备到拍太阳,手把手教你从看热闹变行家,左下角解锁你的星空通关秘籍!#天文 #天文摄影 #摄影 #望远镜 #星空
00:00 / 01:14
连播
清屏
智能
倍速
点赞
3
半仙儿♨️科普
1周前
星辰彼岸:我们如何看见系外行星星河如织,每一粒光尘都在低语。我们凝望深空,不是为了抵达,而是让灵魂在无垠中找到回响。当望远镜捕捉到那颗遥远行星的微光,仿佛听见了宇宙的心跳。原来最远的距离,是心与星辰之间的沉默对话。#天文知识科普视频 #创作者中心 #创作灵感 #宇宙星系科普 #宇宙
00:00 / 04:50
连播
清屏
智能
倍速
点赞
20
未知世界
4年前
发现迄今最遥远星系,距离地球130亿光年!#科普未知#探索宇宙#宇宙奥秘#星系#科普
00:00 / 02:12
连播
清屏
智能
倍速
点赞
2243
地外小世界
1周前
如果你肉眼看到这片星系,说明人类已经进入了倒计时 #仙女座星系 #银河系 #探索宇宙
00:00 / 02:27
连播
清屏
智能
倍速
点赞
210
老马探秘社
3天前
为什么探索宇宙,得到的不是答案而是更多谜团? 两道宇宙“防窥屏障”,藏了人类数百年的困惑,直到詹姆斯·韦伯望远镜升空,一切被彻底改写。 从海王星的尘埃环,到4.3光年外的系外行星;从创生之柱的新生恒星,到大爆炸后3亿年的古老星系,韦伯每一次观测,都在颠覆我们的认知。 它还有20年服役期,未来会拍到外星文明?还是刷新宇宙年龄?评论区一起聊聊你的脑洞。#韦伯太空望远镜 #宇宙探索 #宇宙星系科普 #天文讲解官
00:00 / 18:38
连播
清屏
智能
倍速
点赞
3642
火星旅行者号
2年前
为什么哈勃望远镜能看到上百亿光年远的星系?它的原理是什么? #宇宙 #天文 #星系 #银河系 #太阳系
00:00 / 03:10
连播
清屏
智能
倍速
点赞
7
凯哥看宇宙
8月前
了解一下最近宇宙及地球发生的系列重大事件。先有韦伯发现了最遥远的星系。接着就是地球第八大洲可能被发现了。再就是星际飞船的第9次测试要来了。这真是再次刷新了人类的感官和认知。#星舰发射 #探索宇宙未解之谜 #韦伯太空望远镜 #第八大洲 #超级地球
00:00 / 03:12
连播
清屏
智能
倍速
点赞
NaN
小火车
4天前
最新发现的最遥远星系。 #科普 #宇宙 #宇宙未解之谜 #知识前沿派对
00:00 / 03:38
连播
清屏
智能
倍速
点赞
46
大牛探密猎奇社
4月前
为什么永远无法观测粒子视界之外的星系 在收到的很多来自遥远星系的光子,都是它们在数十亿年前发出的,是名副其实的 “古老光子”。可现在,这些星系已经跑到了更远的地方,不少已经越过了哈勃半径,就算它们此刻再发出新的光,我们也永远收不到了。哪怕现在还能看到它们过去的样子,我们和它们的联系,其实已经在慢慢流失。 更让人无奈的是,这种情况还在不断加剧。随着时间推移,哈勃半径也在变化,一些现在还勉强在哈勃半径之内的星系,再过若干亿年,也会跨越这条界限,它们的星光将再也无法抵达地球#科幻 #宇宙 #科普
00:00 / 02:33
连播
清屏
智能
倍速
点赞
23
凯哥看宇宙
11月前
了解一下最近宇宙及地球发生的系列重大事件。先有土星又发现了上百颗新的卫星。接着就是科学家研究认为宇宙可能真的位于黑洞之中。再就是人类发现了迄今最遥远的星系。这真是再次刷新了人类的感官和认知。#宇宙未解之谜 #探索宇宙 #土星卫星 #黑洞频率 #星系
00:00 / 03:13
连播
清屏
智能
倍速
点赞
8069
宇航信念
11月前
肉眼可见的星系 肉眼可见的星系 #星系 #宇宙 #星系团 #星际 #星际航线
00:00 / 03:10
连播
清屏
智能
倍速
点赞
18
宇宙悖论C-PDX
5月前
为什么M-33星系是人类发现“宇宙边界”的关键? 哈勃在这里发现造父变星,首次证明银河系并非宇宙的全部,改写了人类的宇宙观。#星系#探索宇宙#中微子#宇宙科普#知识
00:00 / 09:40
连播
清屏
智能
倍速
点赞
1005
天文引力东
7月前
指尖缩放NASA史诗级星图,窥探254万光年外吞噬星系的猎食者,倒计时37亿年宇宙碰撞。#天文 #宇宙探索 #仙女座星系 #高质量科普视频
00:00 / 03:35
连播
清屏
智能
倍速
点赞
4699
科学信仰
9月前
如何了解遥远天体的具体信息?靠拍照,为什么录像不行? 随着照相技术的发明,人类才逐渐意识到宇宙中的恒星、星云和星系并不是千篇一律的,而是千姿百态的,它们有着截然不同的元素构成和结构。#自然奇境科普季 #抖音精选 #科学 #天文 #科普
00:00 / 03:20
连播
清屏
智能
倍速
点赞
171
你咋不上天
2月前
九二九年,哈勃使用胡克望远镜分析遥远星系的光谱,发现宇宙中大部分星系都呈现出红移现象。所谓的红移现象和声音的多普勒效应类似,只是光的多普勒效应是通过颜色来表现的。如果天体远离观测者,光波被拉长,颜色会向红色端移动。如果天体靠近,光波被压缩,颜色则会向蓝色端移动。也就是说星系都在离我们远去,由此证实宇宙在膨胀。 然而仙女座星系却有所不同,天文学家观测发现仙女座星系的光谱呈现出蓝移现象,代表它正在靠近我们,这与宇宙整体膨胀的趋势相反。那么其中的原因究竟为何? 其实哈勃不仅发现大部分星系远离我们,他还发现星系的退行速度和距离成正比,这就是著名的哈勃定律。其中v是退行速度,d是星系距离,h是哈勃常数。 在二零一三年,普朗克卫星测出的哈勃常数约为六十七千米每秒每百万秒差距,即每百万秒差距退行速度增加六十七千米每秒。例如一个距我们一百个百万秒差距的星系退行速度约为七千千米每秒。 哈勃定律的线性关系表明膨胀是均匀各向同性的,没有中心,从任何星系看其他星系都在远离。而仙女座星系作为银河系最近的大型邻居,距离我们只有两百五十四万光年左右。因此我们将仙女座星系的距离乘以哈勃常数,就能够得知它和银河系之间的退行速度大约为五十三公里每秒。 但它们之间的引力拉近速度则为一百七十公里每秒,因此宇宙膨胀带来的速度不足以克服引力效应,这才导致仙女座星系出现蓝移现象,正急速靠近银河系。 天文学家根据蓝移现象测出仙女座星系目前以每秒一百二十千米的速度向银河系靠近,预计在约三十八亿年后与银河系发生碰撞。 大约在二十到三十亿年后,仙女座星系和银河系的引力开始相互拉扯,轨道逐渐靠近。约三十八亿年后,两个星系的外围开始重叠,引力扰动使悬臂变形,气体云被压缩,引发大规模恒星形成,亮度骤增。在三十八亿到六十亿年后,银河系和仙女座星系经过多次交错,两者逐渐合并,恒星轨道被重塑。 尽管星系碰撞听起来剧烈,但实际上恒星之间发生碰撞的概率极低。因为银河系和仙女座星系的恒星间距平均为四到五光年,而恒星直径仅数百万公里,恒星只会改变轨道,最终融合形成一个更大的椭圆星系。 当我们抬头仰望夜空,看到闪烁的星星,遥远的星系,你可能会觉得这是当下宇宙的真实写照。但如果我告诉你,你所看到的一切并不是真实的样子,而是过去的景象,你会相信吗?其实从某种意义上而言,宇宙不过是一片幻影,一个由光线编织的时光切片。这种现象你可
00:00 / 06:16
连播
清屏
智能
倍速
点赞
6
忆白
11月前
#遥远星系的神秘信号
00:00 / 03:08
连播
清屏
智能
倍速
点赞
1
探索极识界
2年前
139亿年前的星系图像! #知识前沿派对 #科学探索 #宇宙膨胀 #星系 #涨知识啦
00:00 / 03:56
连播
清屏
智能
倍速
点赞
2566
AngelAn安久
6月前
我在央视新闻直播的 几乎90%的人类未见的星系✨ 在没有月光的森林,被星光照亮。这次我用了直录的原始画面和大家一起漫游南半球星河。 无比疲惫时,仰头望着星河,看夜空中的每一颗小小的光点,感受渺小,感知伟大,尽情地包裹着这生命中极少数的浪漫~ #安久的星空奇旅 #新西兰
00:00 / 06:53
连播
清屏
智能
倍速
点赞
3297
宇宙探索频道
3月前
迄今发现最奇特的星系 #知识科普 #宇宙探索 #天文
00:00 / 08:12
连播
清屏
智能
倍速
点赞
6
永远的晨枫
4月前
科学家如何知道遥远行星的参数?凌日法、多普勒效应和光谱分析 你是否好奇,科学家是如何知道那些遥远行星的详细参数?在这期视频里,我们将通过开普勒452b作为例子,深入探讨科学家如何利用凌日法、光谱分析、多普勒效应等精密技术,推算出远在数千光年外的行星的大小、质量、大气成分,甚至是否适合生命存在。你将了解这些方法背后的科学原理,以及它们如何帮助我们解锁宇宙的奥秘,发现更多潜在的类地行星。想知道宇宙侦探如何工作吗?点击视频,一起探索!#科普 #科普一下 #开普勒452b #宇宙 #行星
00:00 / 11:56
连播
清屏
智能
倍速
点赞
9718
一起学知识
3年前
人类怎样观察到遥远的星体呢?探索宇宙的奥秘,一分钟学知识#科普 #每天跟我涨知识 #宇宙知识 #天文学 @DOU+小助手
00:00 / 01:36
连播
清屏
智能
倍速
点赞
15
东林史话
2周前
为什么哈勃望远镜能看到上百亿光年远的星系?它的原理是什么?#宇宙奥秘#探索宇宙
00:00 / 00:45
连播
清屏
智能
倍速
点赞
6
黑洞莱克
7月前
人类连太阳系都飞不出去,是怎么知道银河系的形状的? #探索宇宙 #天文 #宇宙星系科普 #银河系 #太空
00:00 / 02:57
连播
清屏
智能
倍速
点赞
348
百科片场
8月前
科学家公布4亿光年外的宇宙深空图像,2600万个星系惊艳亮相 #宇宙 #探索宇宙 #星系 #探索发现 #宇宙未解之谜
00:00 / 08:34
连播
清屏
智能
倍速
点赞
NaN
星星
2周前
银河系小时候长啥样? 银河系小时候长啥样?科学家用新方法揭秘遥远星系“成长史”! 在对MoM-z14的基准校验中,科学家们发现,按银河系当前尺寸推算其在遥远过去的预期张角,与实际观测到的存在差异。这表明,我们看到的遥远星系光,记录的是它发光时的模样,而非现在的样子。因此,基准校验法必须考虑星系的“形成历史”或“生长时标”。为此,科学家提出了演化基准校验法,通过建立标准星系演化模板库,针对不同类型星系,基于观测和模拟,建立其参数随宇宙时间演化的函数关系。在计算预期观测特征时,进行自动演化校正,从而得到校正后的角直径和视星等。这一方法能更准确地检验解析距离尺度,因为比较的是同一时间切片上的样子。 关键结论: 通过在基准校验法中引入星系生长时标,我们成功将MoM-z14的预期角直径从与观测明显不符的1.6角秒修正为高度合理的0.12角秒。这一修正不仅化解了表观矛盾,更验证了解析距离尺度的合理性,并凸显了将天体演化历史纳入宇宙学检验框架的极端重要性。“演化基准校验法”为在解析天文学框架内进行更精细、更公平的观测对比奠定了坚实基础。 你对这一新方法有何看法?快来评论区分享你的见解吧!
00:00 / 01:28
连播
清屏
智能
倍速
点赞
10
🇨🇳科普探险家🇨🇳
4月前
星际旅游,不再是科幻梦!随着科技的飞速发展,人类探索宇宙的脚步从未停歇。从月球到火星,再到遥远的星系,我们的征途是星辰大海。未来,星际旅行或许就像今天的出国旅游一样平常。#科普一下 #未来科技 #天文奇观 #星际旅游# #未来已来
00:00 / 02:48
连播
清屏
智能
倍速
点赞
2
麻瓜天文
4月前
地球就在银河系里,天文学家是怎么知道银河系的形状的? #知识前沿派对 #太空 #银河系 #天文 #电影感
00:00 / 02:43
连播
清屏
智能
倍速
点赞
984
宇宙探索
3周前
宇宙年龄只有138亿年,为何人类能看到465亿光年远的物体? #知识前沿派对 #和宇宙聊聊天 #宇宙
00:00 / 03:44
连播
清屏
智能
倍速
点赞
143
一位科学老师
4天前
模拟天文望远镜#科学实验
00:00 / 00:37
连播
清屏
智能
倍速
点赞
0
百科片场
10月前
假如乘坐光速飞船前往254万光年之外的仙女座星系,你会看到什么?返回地球后人类还在吗?#探索宇宙 #地球 #太阳系 #宇宙浩瀚无垠 #宇宙
00:00 / 08:36
连播
清屏
智能
倍速
点赞
NaN
窗外的银河
1月前
暗物质可能被观测到了,有85%的宇宙正穿过你的身体,但你完全感觉不到#科普 #探索宇宙 #知识前沿派对
00:00 / 05:10
连播
清屏
智能
倍速
点赞
85
宇宙探秘者号
4月前
银河系样貌我们咋样知道的 #科普 #科普一下 #科普知识 #银河系 #宇宙
00:00 / 03:04
连播
清屏
智能
倍速
点赞
212
李论科学
6月前
人类的活动范围被锁死了! #科普
00:00 / 03:24
连播
清屏
智能
倍速
点赞
NaN
天文望远镜大师
6月前
肉眼就能看到的最远天体仙女座会和银河系大碰撞 #天文 #探索宇宙 #宇宙星图
00:00 / 00:46
连播
清屏
智能
倍速
点赞
29
宇宙动力
10月前
你知道目前人类已知最遥远的星系吗?这就是它的样子。JADES-GS-z14-0星系,距离地球135亿光年,形成于宇宙大爆炸后仅3亿年。#探索宇宙 #宇宙 #星系
00:00 / 00:07
连播
清屏
智能
倍速
点赞
734
麻瓜天文
3月前
人眼能看见的最远天体,是254万光年外的仙女座 #银河系 #仙女座星系 #探索宇宙
00:00 / 03:12
连播
清屏
智能
倍速
点赞
8278
简介:
您在查找“
人类如何看到遥远的星系
”短视频信息吗?
帮您找到更多更精彩的短视频内容!
最新发布时间:2026-02-17 05:55
最新推荐:
火柴人怎么合出土灵战士
薇薇安幻梦可以一发出吗
密室逃脱一个差评扣多少
生命树不属于什么模具
失控进化公会怎么创建qq群
就是我现在的状态宝宝讨厌我吗
Bromatch用户特点
红色裙子配黑色丝袜还是肉色丝袜
愤怒的邻居怎么解锁三个邻居
有兽焉兽形态怎么进公共地图
相关推荐:
我说的话固然好笑
资本主义如何萌芽的
美国人怎么表达感情
手枪能吃到哪个3号插件
和平精英打年兽上线正式服了吗
西圣gc1steam设置
高血压极高危应该怎么饮食
四大星座的经典语录
三角洲马年活动如何造饮料
发型变化史100年蠕蠕
热门推荐:
2026年堆雪人类型
大红袍猴子采摘过程
航天河蚌出泪吗
零下可以买的植物
地理列表格对比各气候名称及特征
面包蟹性格特点
吐宝鼠问什么
狼都重返狼群了,你为什么不重返狗群
卑贱的低级农矿产品怎么叫
美希螈为什么会再生细胞