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人类这次可能真的要改写教科书了。 NASA刚刚释放了一个信号:外星生命,或许已经进入太阳系的探测范围。 124光年外,一颗编号K2-18b的行星,正在挑战我们对生命的全部认知。 2023年,韦伯望远镜在那颗行星的大气层里发现了一样东西:二甲硫醚。地球上,这种气体只有一个来源——活着的生物。没有非生物反应能造出它。 有DMS的地方,就有生命。这是地球教给我们的规则。 几周前,韦伯用更精密的仪器再次对准K2-18b。信号回来了。更清晰,更强。这次不止DMS,还有它的兄弟DMDS。 剑桥大学的教授声音都在抖:三个标准差,99.7%的可能性,那些气体只有生命能产生。而且那个浓度——比地球海洋里所有生物制造DMS的速度,还要高出一千倍。 一千倍。 这意味着什么?如果那里真有生命,可能整个星球都在沸腾。 但科学家还不敢开香槟。要正式官宣,需要五个标准差,误差概率低于百万分之六。现在才三个。 还有一个更要命的问题:虽然在地球上DMS只能由生命造,但这不意味着宇宙里没有别的门路。也许有一种我们还没发现的化学反应,也能玩出这个把戏。 科学家正在拼命找。目前一无所获。但“目前没有”不等于“永远没有”。 另一拨人泼冷水更狠。哥伦比亚大学的教授说:别激动,K2-18b可能根本不是什么水球,是个地狱。岩浆海洋,酸性大气,毒气满天飞。 就算这样,如果那里真有生命,哪怕只是微生物,也够天文学界跪了。 为什么?因为那意味着生命不是地球的专属品。它能在另一个完全不同的星球上独立演化出来。一个都能活,宇宙里就遍地都是。我们只是其中之一。 人类找外星人这事,从1977年就开始了。那一年旅行者1号和2号出发,身上带着一张金色唱片。55种语言,115张图片,地球的声音,人类的问候。设计寿命5亿年。 就算人类灭了,那张唱片还在。还能证明我们曾经活过。 2012年,旅行者1号成了第一个飞出太阳系的人造物。然后它开始发一些莫名其妙的数据。NASA说是故障。但谁见过这种故障? 1961年,德雷克写了个公式,想算银河系里有多少能跟我们聊天的文明。代入不同的数,答案从几千到几百万不等。 假设真有一万个,按现在的探测速度,2040年前后就能找到。如果有一百万个,2028年就能撞见——就是几年后的事。 霍金不赞成。他说,主动联系外星文明,是找死。万一碰上个技术远超人类、还带侵略性的,
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结合2025年底至2026年初的最新权威观测,宇宙探索在黑洞物理、系外行星与早期宇宙等领域取得了突破性进展,以下是四项最核心的发现: 1. 人类首次完整捕捉中等质量黑洞“进食”白矮星(2026年2月) 中国“天关”X射线天文卫星捕获了编号为EP250702a的罕见高能事件,极可能是中等质量黑洞以近光速喷流撕裂并吞噬白矮星的全过程 。该事件有三大独特特征:X射线爆发早于伽马射线、亮度跻身宇宙最强之列且20天内骤降超十万倍、发生在星系外围而非中心 。这一发现发表于《科学通报》封面,为研究中等质量黑洞的形成提供了关键证据。 2. 韦布望远镜发现早期宇宙超大质量黑洞(2025年11月) 在宇宙大爆炸后仅5.7亿年(红移z≈8.6)的星系CANUCS-LRD-z8.6中,发现了一个快速生长的超大质量黑洞 。该黑洞质量相对于其宿主星系过大,挑战了“黑洞与星系同步增长”的传统理论,表明早期宇宙中黑洞的增长速度可能远超预期 。 3. 超热“超级地球”存在大气的有力证据(2025年12月) 韦布望远镜观测到TOI-561 b这颗岩质系外行星极可能拥有致密大气层,其表面覆盖全球性岩浆洋。这颗行星围绕一颗年龄为太阳两倍的古老恒星运行,密度远低于类地行星模型预期,仅靠内部结构无法解释,颠覆了“小行星难以保住大气”的认知。 4. 系外恒星系统中首次确认结晶水冰(2025年5月) 韦布望远镜在距离地球155光年的年轻恒星HD 181327周围碎片盘中,首次明确探测到结晶水冰的存在 。这些冰与尘埃混合形成“脏雪球”,分布在恒星外围寒冷区域,证实了太阳系外存在与柯伊伯带类似的冰冻水资源,为行星形成和生命起源研究提供了重要线索 。
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2025年10月,太阳表面突然出现了一个相当于35个地球大小的蝴蝶形黑洞。 而这一切,恰好发生在3I/ATLAS——那颗星际彗星最接近太阳的那几周。 巧合吗?当所有细节串起来看时,这个巧合变得有点太完美了。 故事要从2025年7月说起。夏威夷的望远镜发现了一个不该出现在那里的光点。速度离谱,轨道诡异。它不是绕着太阳转,而是画了条双曲线,直直地从星际空间冲进来。 天文学家兴奋了。这是人类发现的第三颗星际天体。全世界的望远镜都对准了它。 但问题从这儿就开始了。 首先是它的化学成分。韦伯拍到的光谱显示,彗发里二氧化碳含量高得吓人,远远超过水蒸气。而太阳系的彗星恰恰相反,水才是主角。 然后是它的颜色变化。随着它靠近太阳,颜色从红色开始变淡。更怪的是亮度曲线,像是有人在后台操控开关:突然变亮,平稳一阵,又突然再亮一次。这种爆发式增亮暗示表面有活跃区域,可爆发时机和强度跟现有彗星模型对不上。 10月底,关键时刻来了。3I/ATLAS要过近日点——最接近太阳的位置。 但这里有个天文学上的尴尬:从地球角度看,彗星正好跑到太阳后面去了。这叫“日合”,太阳刚好把它挡住。 整整几个星期,在彗星经历最激烈的太阳炙烤时,我们眼睁睁失去了观测能力。 11月中旬,之前看不到的太阳半球慢慢转入视野。随着太阳转动,一个阴影的全貌逐渐显露出来。 所有人都愣住了。 那是一个巨大的、完美对称的蝴蝶形日冕洞。两片翅膀横跨日冕,大小相当于35个地球排成一排。 日冕洞本身不稀奇,但这个不一样。首先是尺寸——近年来最大级别。更诡异的是形状——那种完美的双瓣对称,就像有人拿模板刻出来的。 最让人心头发毛的是时间线。这个洞出现在太阳上正好面对彗星的那一侧,在我们看不见的那几周里。 科学家当然不会轻易确认两者有联系。他们说这是磁场重构的自然结果。罕见吗?是的。不可能吗?不是。 但时间线实在是太紧了。 先看彗星本身。2025年科学家曾提出一个理论:这颗彗星的外层可能被银河宇宙射线深度处理过。当高能粒子撞上一颗在星际空间漂流的彗星时,会打碎原子,制造出新化合物。 研究人员在实验室模拟了这个过程。结果一氧化碳慢慢转化成了二氧化碳,表面形成一层富含有机物的深色外壳。 如果这个理论适用,那很多怪现象就解释了:异常高的二氧化碳、深红色的表面、不规律的喷发。 但这也意味着我们看到的根本不是这
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