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宇宙最大的星球环是什么
三角洲今晚怎么延迟
星星存在的意义
是怎么知道宇宙有多少星球的
什么星离地球最远
为什么你一直望着月亮
一抖一世界
2年前
在地球上什么位置可以观看全天的恒星 #宇宙 #天文 #星球
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希望学
2天前
这里是世界上最后一个国家,美得让人窒息 #科普 #儿童科普 #极光 #冷知识
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予朝星
1月前
#猎户座星云 #科普#星空
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企鹅哥周游世界
2周前
全球第一个黑暗天空保护区新西兰南岛的特卡波,观星,看银河,太壮观了!企鹅哥用手机带你看星座[呲牙][呲牙]#星座#新西兰南岛#特卡波#观星#银河
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盘腿看宇宙
3周前
为什么在火星上看地球这么亮 这么好看? 为什么在火星上看地球这么亮 这么好看? ##抖音知识年终大赏 ##知识前沿派对 #抖音精选 #宇宙未解之谜 #火星
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麻瓜天文
2周前
参宿四爆炸后,地球夜空会亮如白昼,至少半年不用开灯了 #参宿四 #宇宙 #天文 #科普 #地球
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马上地理
8月前
北极星不是星!别再搞错啦。 是个代号。#知识分享 #马上地理 #北极星 #地理知识 #天文知识科普视频
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😈红魔😈
3月前
🎈🇹🇷 11月23日 · 土耳其热气球体验 清晨6点30分的天空,被第一缕曙光染亮。 当上百个热气球同时升空,那一刻真的会屏住呼吸。 在空中俯瞰卡帕多奇亚的奇幻地貌, 像飞进童话世界一样—— 来一次就终生难忘。✨ 📍Cappadocia 热气球 📅 23 Nov 2025 🌅 360°景色,太震撼了! #土耳其热气球体验 #卡帕多奇亚 #土耳其旅行 #梦幻日出 #旅行记录
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戴维的梦想世界
1月前
如果旅行有意义,大概就是这一刻 卡帕多奇亚真的像月球:沟壑、风、岩石、洞穴。 清晨看热气球、傍晚住洞穴、夜里提灯看小镇灯火一点点亮起。 不是打卡,是被它的“真实梦境感”击中。 想把这段风,分享给你。 #交换世界计划 #卡帕多奇亚 #热气球 #旅行推荐官 #青年创作者扶持计划
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斯斯去哪了
11月前
地球上最像月球的地方!Bromo火山完成!🌋。虽然没有赶上日出,可是依旧值得!#巴厘岛 #bromo火山 #Bromo #印尼火山 #布罗莫火山
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你咋不上天
3天前
1054年那颗照亮北宋天空的星,死亡千年后仍在宇宙心跳 #蟹状星云 #天关客星 #脉冲星 #超新星爆发
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刷到的知识
3周前
2026超罕见天文奇观一定不要错过!#冷知识 #科普 #天文 #涨知识 #刷到的知识
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纳兹📸️
2月前
故宫的“天圆地方” 午门这张星轨图,就是“天圆地方”最完美的物理学证明: 1.地球在自转 2.由于角动量守恒,自转轴会永远指着同一个方向 3.这个方向上最亮的星星被人类命名为北极星 4.我们在地球上观星的时候如果看向北极星(自转轴的方向),那么周围的星星会围绕着北极星转动,经过相机长时间拍摄就能看到以北极星为中心的完美星轨 5.因此,如果大门是坐北朝南,我们看向大门方向就正好是北极星,星轨将完美呈现圆形立于建筑上方! 所以,上方是受角动量守恒支配的物理铁律(天圆),下方是受几何美学支配的人类杰作(地方)。这才是“坐北朝南”最浪漫的解释——让地上的王权,精准对齐天上的永恒! #故宫 #星轨 #午门 #坐北朝南 #古人的审美有多绝
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银河过客
2天前
它被称为地球的“孪生姐妹”,却也是太阳系最像地狱的地方。 金星,是离太阳第二近的行星,也是夜空中除了月亮以外最亮的天体。 中国古代叫它“太白星”。而且,金星和地球实在太像了: 大小差不多,质量差不多,甚至内部结构也差不多。 所以科学家经常说,金星是地球的“双胞胎姐妹”。#每天科普一个星球 #科普 #天文 #金星
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宇宙星图天文馆
2天前
放大1000倍看北极星藏在 433 光年外秘密 #天文 #北极星 #宇宙星图
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你咋不上天
1周前
夜空中最亮的天狼星,藏着双恒星终极对决秘密 #天狼星 #天文科普 #双星系统 #宇宙恒星
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星球编辑室
3月前
比韦伯早31年上天!它拍下的创生之柱美到窒息,从太空笑话到宇宙传奇,哈勃望远镜替人类拍遍了134亿光年的深空。#科普 #青年创作者成长计划 #哈勃望远镜 #知识前沿派对 #天文
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你咋不上天
4天前
银河系中心的神秘光芒,谁点亮了它? #银河系中心 #人马座A #费米气泡 #G天体
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万物知多点~
1月前
分享10种天空奇观,你见过几种?#风景 #知识分享 #大自然
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星空探秘
2月前
开普勒22b是否能成为我们的第二家园? #开普勒22b #探索宇宙 #科普 #天文
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少儿AI乐园
8月前
✨白天星星去哪儿了?✨ “星星白天怎么不见了?”其实它们一直在哦! ☀️太阳光太强 + 大气层散射,把星星“藏”起来啦~ 🌑日全食时,太阳被挡住,星星就闪现啦! 🔭用望远镜白天也能看到亮星星~ 快来一起探索天空奥秘吧! #科普 #育儿 #涨知识 #百科知识 #天文
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环球科学
2周前
参宿四爆炸后,地球夜空会亮如白昼,至少半年不用开灯了#恒星 #宇宙 #探索宇宙 #星系 #太空
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你咋不上天
1周前
创生之柱:早已毁灭却仍在发光的宇宙奇迹 #创生之柱 #哈勃经典影像 #恒星形成区 #天文科普
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马老师讲地理
5月前
别再误会北极星了,北极星不是固定的恒星。 #地理知识 #北极星 #天文地理 #涨知识
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科学研究部
2周前
开普勒22B真相:移民梦碎的宇宙坟墓#科普 #知识 #青年创作者成长计划
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你咋不上天
1周前
冬天到来之后,夜空中有三颗恒星会变得特别亮——猎户座的参宿四、小犬座的南河三,还有大犬座的天狼星。不管你在地球上哪个角落,基本都能看到它们,这就是冬季大三角。 其中最亮的那颗,就是天狼星。 夜空中最亮的恒星 天狼星是整个夜空中我们用肉眼能看到的最亮的恒星。在不同文化中,它的意义截然不同。 古埃及人把它看作女神索普黛特,掌管土地的丰饶和富足。在古埃及人眼里,天狼星是生命的守护星。 但在古希腊人眼里,天狼星带来的是敬畏和恐惧。每年六七月份,天狼星会完全不可见——因为离太阳太近,光被压制。等它重新出现时,正是一年中最热的时候。古希腊人认为天狼星带来了炎热,让人变得烦躁。如果有人在这时病倒,他们会认为是中了天狼星的毒。 古埃及人发现,天狼星每次回归,刚好对应尼罗河快要泛滥的季节,正是开展农业的好时候。 会移动的星星 我们今天看星星,好像永远固定在夜空不动。但在1717年,英国天文学家埃德蒙·哈雷把当时的恒星位置和1600年前的数据对比,发现很多恒星都移动了。大角星、毕宿五,还有天狼星,位置都发生过明显变化。天狼星更是移动了差不多一个满月那么远。 人类第一次意识到,天上的星星原来是会移动的。 天狼星的伴星 1844年,德国天文学家贝塞尔根据天狼星的轨迹变化,推测它旁边可能存在一颗伴星。但即使拿着当时最好的望远镜,他也找不到。 直到他去世18年后,1862年,美国望远镜制造师克拉克在测试一台当时全美最大的折射望远镜时,意外在天狼星的强光旁边看到了一个微弱的亮点——正是贝塞尔当年预测的天狼星伴星,我们现在叫它天狼星B。 1915年,科学家确认它是一颗白矮星,成为继南河三B之后人类发现的第二颗白矮星。 两颗星的舞蹈 整个天狼星系统年龄约二至三亿年,在宇宙中属于非常年轻的一对星体。它们平均距离约20个天文单位,相当于太阳到天王星的距离,互相绕着运行,轨道周期约50年。 上一次从地球看它们在天空中最靠近是1994年,之后渐渐拉开。现在是2026年初,它们之间的距离已接近最大。从现在到2030年,未来几年是半个世纪中最适合观测天狼星B的时段。 天狼星A:耀眼的主星 我们平常说天狼星,通常指天狼星A。它是一颗年轻的主序星,质量大约是太阳的两倍,表面温度将近一万摄氏度,是太阳的两倍,亮度大约是太阳的25倍。 单从亮度看,它并不算最亮——参宿四、参宿七、老
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你咋不上天
4月前
是最新的银河系三维图,不仅把离地球最近的脉冲星和中子星的位置标注出来,还曝光了离我们最近黑洞的位置,标明了让无数人神往的“创生之柱”,更解释了空间方位上的疑问。这并不是凭空想象,而是结合先驱者号、旅行者号等卫星过去几十年来的观测数据做出的三维还原。 • 让我们先从地球附近的空间开始,在逐步向外延伸,或许能注意到在下图中心太阳系像人类一样处于一个气泡中,这是一片直径约一千光年的区域,被称为本地泡。它被称为气泡并非因为里面没有恒星,实际上其中包含数百万颗恒星。大约两千年前的一次或多次超新星爆发,爆炸产生的冲击波将尘埃向外推挤,经过亿万年的膨胀形成了直径一千光年的气泡。 • 这张图则来自哈佛大学天文学家希奥·奥尼尔的最新数据,它显示本地泡正在向一个星际通道中膨胀,气体和尘埃正向上涌出银盘。这种过程在银河系乃至所有星系中都很常见。 • 几乎正对银河系中心的北方,首先看离地球四百光年的中子星。中子星是超新星爆发后留下的致命残骸,大多数中子星都很暗,不会发出太多光或电磁辐射。但这颗中子星是二十世纪九十年代发现的璀璨七杰中子星之一,它们在x射线波段亮度很高,因此能轻松观测到。不过大多数中子星比这更暗,很可能存在比它更近的。 • 接下来是离地球四百六十光年的脉冲星,它们高速自转且拥有极强的磁场。当它们的磁极扫过地球方向时,就会产生周期性的脉冲信号,像宇宙中的灯塔一样。脉冲星最早于二十世纪六十年代末被发现,由于其脉冲信号极具规律性,科学家挑选了十四颗脉冲星绘制了一张指向地球的地图,这张地图被刻在先驱者号和旅行者号探测器的金属plaque上,作为人类向可能存在的外星文明自我介绍的标记,方便他们定位地球。 • 由于发出这个带着地图的自我介绍科学界一直存在争议,但大家不必担心,因为现实是这些探测器要飞出本地星际邻居还需要数十万年,而对于真正掌握星际航行技术的外星文明来说,他们或许只需通过探测器的轨迹反推也能找到地球的位置。 • 接下来让我们看看一些著名星云在银河系中的位置。螺旋星云,离地球六百五十光年的星云,因为外形酷似眼睛,也被称为索伦之眼,直径不到六光年,尺寸很小,因此在图中放大了它的比例才能从这个距离看到。 • 马头星云,距离地球约一千四百光年,处于猎户座复合体的中心。这是一片充满传奇色彩的广阔天区,包含参宿四、参宿五、参宿二等著名恒星。 • 鹰状星云,也就是视频开头
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你咋不上天
1周前
在猎户座的左肩上,有一颗红色的星星。它是夜空中最亮的恒星之一,也是距离我们最近的红超巨星。 它叫参宿四。 这颗恒星大家或多或少应该都听过,很早就传出它快要爆炸的消息了。作为距离我们最近的红超巨星之一,自然会有人担心:它如果真的爆炸了,会不会影响到地球? 而且今年关于参宿四,我们又有了一些新发现。所以今天就来说说这颗正在走向死亡的恒星。 先认识一下参宿四 在夜空里,参宿四的亮度排在肉眼可见恒星的第十名。猎户座非常好认,找到腰带位置的三颗恒星,往左上方看,就能看到参宿四。它闪的红光特别明显,因为它是一颗红超巨星。 红超巨星的体型远超太阳,参宿四的半径大约是太阳的700到900倍。什么概念?如果把它放到太阳的位置上,火星的轨道都会被它吞掉。它的体积大约是太阳的3亿到7亿倍,但质量可能只有太阳的10到20倍。这说明它的平均密度非常低,质量被摊得太开了。 参宿四表面的引力非常小,小到它已经快要控制不住自己身上的物质,表面才会像现在这样不断翻滚,非常不稳定。 超新星的两条路 参宿四的最终结局是超新星爆炸。但超新星其实分两大类。 第一类叫Ia型超新星,出现在双星系统中,系统里有一颗白矮星和一颗伴星。白矮星从伴星吸走物质,直到质量超过钱德拉塞卡极限(大约1.44倍太阳质量),引力超过内部承受极限,整颗白矮星瞬间坍缩爆炸,什么都不剩。 但参宿四走的是另一条路——Ib型超新星。这类超新星不涉及白矮星,而是一颗质量至少是太阳5倍以上的大质量恒星。 这些大质量恒星内部会持续进行核聚变,把轻元素转化成重元素。靠着核聚变产生的向外压力,对抗引力,阻止自身被压缩。 但总有一天,恒星核心中的氢会被消耗完。一旦氢耗尽,核聚变停止,核心开始收缩。对于大质量恒星来说,核心收缩到一定程度后,会再次产生核聚变,只不过燃料会从氢变成氦,氦变成碳,以此类推。 每一次燃料更替,恒星就会向外膨胀一圈,最终变成红超巨星。从轻元素聚变到氦是最容易的,几乎所有恒星都会经历。但从氦变成碳就开始变难,只有大质量恒星能做到。越往后越难,直到核心燃料变成铁。 铁再也无法发生核聚变。这时,向外的支撑力彻底消失,核心迅速坍缩,引发超新星爆炸。和Ia型不同,Ia型炸完什么都不剩,而参宿四这类超新星炸完后,会留下中子星或者黑洞。 会威胁地球吗? 很多人最关心这个问题。根据目前的研究,超新星距离地球只要超
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2周前
2021年5月15日7时18分,北京航天飞行控制中心的屏幕上,“着陆成功”四个大字亮起,全场沸腾。 这一刻,中国成为继美国之后,第二个成功在火星软着陆并释放火星车的国家。而在这辉煌背后,是一段被称为“恐怖9分钟”的生死考验——祝融号搭载的天问一号着陆巡视器,要在9分钟内,将时速2万公里的速度降至0,完成从125公里高空到火星表面的精准着陆。 这就像让一枚十倍于步枪子弹速度的“火球”,在没有地面实时操控的情况下,自己完成一系列高难度动作,稳稳落在另一颗星球上。今天,我们就来拆解这9分钟背后的三大核心突破。 第一大突破:超音速伞降技术,破解火星稀薄大气的减速难题。 火星的大气密度只有地球的1%,这意味着降落伞在火星上的减速效果远不如在地球上显著。而天问一号着陆时,打开降落伞的瞬间,速度仍高达3马赫,也就是三倍音速。在这样的超音速状态下开伞,伞体瞬间承受的拉力相当于10吨重物的牵引,稍有不慎,伞绳就会断裂,整个任务瞬间失败。 为了解决这个问题,中国航天团队研发了一套全新的超音速伞降系统。这款降落伞直径达12米,采用了特殊的“环帆伞”设计,相比传统降落伞,它的充气效率更高,稳定性更强。更关键的是,团队突破了“超音速开伞”的技术瓶颈,精准控制开伞时机——当探测器速度降至3马赫时,降落伞在0.6秒内完全展开,既避免了过早开伞被气流撕碎,又保证了足够的减速时间。 为了验证这套系统的可靠性,团队在地面进行了数百次模拟试验,用大运载力直升机将重达6吨的模拟装置从高空投放,还原火星大气下的超音速开伞受力环境。最终,这把“太空巨伞”在火星上空成功撑起,将探测器的速度从460米/秒降至95米/秒,为后续减速奠定了基础。这一突破,让中国成为世界上少数掌握火星超音速伞降技术的国家。 第二大突破:7500牛变推力发动机,实现“精准可控”的动力刹车。 伞降减速后,探测器的速度仍有95米/秒,仅凭降落伞无法实现软着陆。此时,就需要反推发动机登场,进行“动力减速”。但火星着陆的动力减速,难度远超月球着陆——月球没有大气,发动机只需持续满功率工作即可;而火星有稀薄大气,探测器的下降速度和姿态会受到大气阻力的实时影响,需要发动机根据实际情况动态调整推力大小。 中国航天团队研发的7500牛变推力发动机,正是破解这一难题的核心。这款发动机的推力可以在1500牛到7500牛之间连续调节,就像一
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你咋不上天
1周前
爱神维纳斯,是唯一一个用女神命名的行星。为什么呢?因为它能反射百分之七十的太阳光,是夜空中除了月亮以外最亮的天体。 金星是距离太阳第二近的行星,同时也是距离地球最近的行星。太阳光到地球需要八分二十秒,到金星只需要六分钟。 金星也被叫做地球的“姊妹星”。它俩除了颜色以外,其他的条件都非常相似。 先说说它们有多像 金星的直径是12104公里,只比地球少了600多公里,大约是地球直径的95%。体积是地球的86%,质量约为地球的81.5%,重力加速度是地球的90%。密度也跟地球很相似,是太阳系密度第三大的行星。 它们的内部结构也很相似,都有铁核、地幔和岩石地壳。 从这些信息来看,这不就是小一号的地球吗? 但如果走近一看,其实金星跟地球是截然不同的世界。 再看它们有多不像 金星的大气层比地球厚重得多,密度是地球的93倍,大气压是地球的92倍,大约相当于地球海洋深处1000米下的压力。 而且它的大气中二氧化碳的含量极高,占96%,还有3%氮气和1%其他气体。二氧化碳大家都知道是温室气体,所以这也是金星热的主要原因。 金星的表面温度高达472℃以上,是太阳系最热的行星,比最内层那颗烧焦的水星还要热。 在距离金星地表45到70公里的地方,还有一个充满了硫酸液滴的云层。这些硫酸云不仅腐蚀性高,还会以每小时360公里的速度旋转。从太空中看,那些白色或者淡黄色的部分就是它们。 硫酸雨不会降落到金星表面,因为在下降的过程中就会因为高温和高压蒸发掉。这些硫酸云层也起到了保温的作用,能防止金星表面热量散失。所以不管是白天还是黑夜,两极还是赤道,金星的温度一直都是这么高。 金星的一天比一年还长 金星是太阳系少数几个顺时针自转的行星,因为它的自转轴倾斜角有177.4度,几乎是一个倒立的状态。 金星的自转非常慢,自转周期是243个地球日,而公转周期只有224.7个地球日。它是太阳系中唯一一个自转周期比公转周期长的行星。 假设你站在金星上一动不动,需要243天才能自转一圈,而公转一圈只需要224天。在金星上,一天比一年还要长。 从日出到日落需要117个地球日,这是真正的度日如年。在金星上看,太阳是西升东落的。 金星表面:太阳系火山最多的行星 金星的表面构造跟地球不同,并没有像地球这样的海洋和陆地之分,而是包括了三个大型高地区域。这些高地大家可以理解为地球上的大陆
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2天前
夜空中最亮星旁,藏着一颗随时可能爆发的死亡恒星 #天狼星 #白矮星 #天文科普 #宇宙探秘
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朱朱侠科普
2周前
开普勒22B竟是地狱?第二地球真相揭秘#科普 #知识 #青年创作者成长计划
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周升流浪地球
2月前
环球旅行第14集-土耳其-卡帕多奇亚(附攻略) 🎈当热气球掠过月球般的地表,精灵的烟囱点亮昏黄迷幻的灯光,我知道,卡帕多奇亚的梦境开始了。 [烟花R]眼前是风雕刻的“精灵烟囱”,脚下是深不可测的地下世界。这是属于土耳其的,最超现实的浪漫。 而在这片月球地表之下,还隐藏着可容纳两万人的巨型地下城市。这里一半是外太空的奇幻,一半是千年的古老史诗。 卡帕多奇亚,名字源于波斯语的“美丽的马乡”。但让世界记住的,是早期基督徒在岩石中开凿出的教堂与避难所。从格雷梅露天博物馆的壁画,到深达85米的地下城,这是一场走进石头里的千年文明对话。 行程建议 D1:早上热气球-白天徒步鸽子谷,爱情谷,丁丁谷,傍晚在sunrise point 等待一场日落和蓝调是个 D2:上午徒步玫瑰谷,下午租辆卡丁车在月球表面飞驰,傍晚时分骑卡丁车追日落 D3:陶瓷小镇休闲闲逛,可以体验烧制一个属于自己的陶器,找个街角咖啡馆,晒晒太阳,看街上的土耳其美女帅哥来来往往。 核心必体验 · 热气球之旅:这是卡帕多奇亚的标志。从空中俯瞰地貌最为震撼,想要信价比更高,可以像我一样坐着老爷车追热气球,60-70欧/车,可以做3-4个人。 · 格雷梅露天博物馆:世界文化遗产,有大量在岩石中凿出的教堂和壁画。 · 探索地下城:德林库尤或凯马克里地下城不容错过,能直观感受古人的智慧。 📸 特色活动与地点 · 入住洞穴酒店:当地特色住宿,很多酒店露台就是拍摄热气球的绝佳机位。 · ATV越野:可以骑ATV在玫瑰谷、爱情谷追逐日落,非常出片。 · 乌奇希萨尔城堡:制高点,适合拍摄全景和日落。 · 品尝陶罐烤肉:当地特色美食,上菜时敲开陶罐的过程很有仪式感。 💡 旅行实用贴士 · 行程规划:至少安排2-3天,将热气球排在首日早晨,以防天气原因取消后有时间改期。 · 当地游:如果非自驾,参加当地的“红线”、“绿线”一日游是高效游览的好方法。 · 着装建议:一定要穿舒适防滑的鞋子,很多景点需要徒步,地下城通道也较为原始。 #土耳其 #卡帕多奇亚 #格雷梅 #热气球 #环球旅行
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Science科学说
6天前
5万面镜子要上天?这“按需阳光”的计划,把科学家吓坏了 想象一下,大半夜的,天突然亮了,像满月挂在那儿。这不是科幻电影,一家加州公司真打算这么干。他们想往太空扔几万面镜子,把阳光反射回地球,搞个“按需阳光”。听着挺酷,但这事儿争议可大了。#太空镜子 #按需阳光 #人造月亮 #科学 #Science科学说 @Science科学说
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4天前
毫秒闪光照亮宇宙!史上最亮快速射电暴来袭 #快速射电暴 #FRB20250316A #磁星 #宇宙天文探索
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宇宙探秘号
3周前
#天文 #银河系#科普 #宇宙未解之谜
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你咋不上天
1周前
用爱神命名的炼狱星球 #金星为什么最亮#失控的温室效应 #一天比一年还长#地球的未来会像金星吗
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你咋不上天
6天前
宇宙的恒星摇篮,跨越30年的星空史诗 #创生之柱 #韦伯望远镜 #恒星诞生之谜 #宇宙天文科普
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2周前
第十二集:土卫六——太阳系最可能存在生命的行星之一 ——灭霸的故乡,整个星球都是汽油! #土卫六#原创科普
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1天前
参宿四:猎户座恒星终极秘密被揭开 #参宿四 #红超巨星 #恒星伴星发现 #超新星爆发预测
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你咋不上天
2天前
牧夫座空洞里7亿光年只有寂静 #牧夫座空洞 #宇宙奇观 #天文科普 #太空探秘
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你咋不上天
1月前
在距离地球35亿公里的地方,有一颗带着光环的行星。它很美,美到让人类愿意花20年时间去守护它。 有一艘探测器,用一生做了这件事。 它叫卡西尼-惠更斯号。1997年出发,2017年结束。20年,35亿公里,453000张照片,635GB科学数据,3000多篇学术论文。它把土星从一团模糊的光点,变成了人类能够触摸的世界。 但很少有人知道,它为了抵达那颗行星,走了多远的路。 1997年10月15日,卡西尼号从肯尼迪航天中心升空。它要去的地方太远了,远到直接飞过去不可能。工程师们给它设计了一条“曲线救国”的路线——借助地球和金星的引力,像打弹弓一样把自己一次次甩向更远的地方。 1998年4月,掠过金星。1999年8月,再次掠过金星。1999年12月,靠近地球。2000年12月,飞越木星。每一次借力,速度都提升一点。用了7年时间,它才终于抵达土星。 2004年7月1日,它成功进入土星轨道。当第一张高清影像传回地球时,科学家们沸腾了。土星环在画面中展开,细节清晰到能看清环缝中的细小结构。那是人类第一次真正看清这个气态巨行星的全貌。 此后的13年,它再也没离开过。 土星环是它最先破解的谜题。在它之前,人类只知道土星有几条宽大的光环。卡西尼号飞近后发现,那些光环是由7个主环、数千条细环组成的复杂系统。环与环之间有宽窄不一的缝隙,最著名的那个叫“卡西尼缝”,宽度4800公里,里面却藏着无数微小的冰晶颗粒。 更颠覆的是,这些光环的厚度只有10米左右,比一张CD还薄,却能延伸至数百万公里。它们可能是远古卫星被土星引力撕碎后的残骸,也可能是太阳系形成初期遗留的原始物质。无论哪种可能,都在改写教科书。 2005年1月14日,它完成了一次史无前例的壮举。 它携带的惠更斯号着陆器脱离母船,向土卫六表面飞去。经过2.5小时的降落,成功登陆这颗被浓密大气层包裹的卫星。这是人类第一次在地外巨行星的卫星上着陆。 传回的画面让所有人屏住呼吸。橘黄色的天空下,是液态甲烷构成的湖泊,岸边是冰冻的碳氢化合物沙丘,地表还有类似河流冲刷的痕迹。土卫六拥有完整的“甲烷水文循环”,就像冰冻版的早期地球。那些甲烷湖泊里有没有生命?没人知道。但至少有了可以想象的地方。 此后13年,卡西尼号绕着土星转了无数圈,每一个发现都在刷新认知。 它发现土星的磁场强度是地球的578倍,而且磁场中心与土星核心完
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老薛边画边讲
2月前
一张图教育会孩子,看月亮,就知道今天是农历的一天#科普知识 #知识#传统文化
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你咋不上天
1周前
地球上最深的地方,藏着另一个世界 #马里亚纳海沟 #奋斗者号 #新物种 #会发光的水母
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你咋不上天
1周前
太阳一直在狂奔,带着整个太阳系 #太阳绕银心转#银河年2.3亿年 #人马座A*#每秒220公里
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你咋不上天
2天前
2000光年外的黑暗星云奇观 #宇宙蝙蝠 #NGC1788 #星云科普 #天文探索
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心有微光
1天前
娃的宇宙探索不停歇,今天继续解锁太阳系~ 这次带大家认识夜空中最亮的星星——金星! 它是地球的邻居,又叫启明星、长庚星, 藏着超多有趣又好记的小知识, 用简单易懂的小动画,带娃轻松看懂。 持续更新太阳系行星小科普, 帮所有被娃“星球十万个为什么”问住的爸妈, 一起陪孩子仰望星空,爱上科学,慢慢探索宇宙的浪漫~ #太阳系 #探索科学世界 #太空 #宇宙 #行星
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申云泽~悟jing
3周前
#修身修心 #女性觉醒 #个人成长 #天人合一
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你咋不上天
4天前
40光年外的超级太阳系!七颗类地行星藏着宇宙生命密码 #TRAPPIST1系统 #宇宙宜居带探索 #韦伯望远镜新发现 #地外生命探寻
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算力之心-小芯💕
1天前
英伟达显卡上天!全球首个太空矿场来了
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你咋不上天
1月前
月球已经陪伴地球46亿年了。每个夜晚,它挂在天上,沉默、稳定、准时。但你有没有想过一个问题:它到底从哪儿来的? 从近代天文学诞生开始,人类就一直在猜。有人说是地球甩出去的,有人说是地球捡来的,有人说是和地球一起生的。三种假说,三种逻辑,每一种都曾风光一时,又都在新的证据面前败下阵来。而它们被推翻的过程,恰恰是科学最迷人的部分。 先讲第一个故事。一百多年前,英国天文学家乔治·达尔文——没错,就是那个进化论奠基人达尔文的儿子——提出了一个想法。他认为,早期的地球转得非常快,快到把自己的一部分甩了出去。那些被甩出去的地幔物质,在太空中慢慢聚拢,最后形成了月球。他甚至觉得,太平洋那个巨大的凹陷,就是月球离开后留下的疤痕。 这个假说听起来很有画面感。地球像一块被甩干的抹布,甩出去一滴水,那滴水变成了月亮。它甚至有一个好听的名字,叫分裂说,也叫亲子假说——月球是地球的亲生孩子。 但这个孩子和妈妈长得太不像了。阿波罗登月计划带回的月壤样本,给分裂说判了死刑。太平洋的年龄只有两亿年,月球却已经四十五亿岁,那个所谓的“伤疤”根本不可能是月球留下的。而且物理学家算了一笔账:想要把足够形成月球的质量甩出去,地球的自转周期必须短到两个半小时一圈。这个速度下,地球早就自己散架了,哪还有力气生孩子。角动量也对不上——地月系统的实际角动量,和分裂说推出来的完全不是一回事。这个假说,被彻底放弃了。 既然不是甩出去的,那会不会是捡来的? 这就是第二个故事。20世纪80年代,俘获说一度很流行。它把月球定位成一个来自太阳系其他地方的流浪者。一颗小行星,甚至是一颗小型原行星,在宇宙中孤独漂流,某天不小心闯入地球的引力范围,被一把抓住,从此成了地球的卫星。太阳系里确实有这样的例子,海王星的卫星海卫一,就被认为是从柯伊伯带捕获来的。 但月球的体量太大了。它的质量是地球的八十一分之一。天体力学告诉我们,两个天体在宇宙中相遇,如果没有特殊的减速机制,结果只有两个:要么撞上,要么擦肩而过。想要平稳捕获一个这么大质量的物体,需要的条件苛刻到几乎不可能发生。更致命的是,月球的氧同位素比例,和地球一模一样。如果它是从太阳系其他地方流浪过来的,同位素组成不可能这么吻合。就像你捡到一个流浪儿,一验DNA,发现是你亲生的。这个矛盾没法调和,俘获说也站不住了。 那会不会是双胞胎?一起生的? 第三个故事叫同源说。
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你咋不上天
1月前
金星根本没死!它的“心跳”正在为地球敲响最紧急的警钟 别再以为金星是颗死寂的星球!这颗被称作地球“姊妹星”的天体,正以规律的“心跳”持续脉动,而它的每一次波动,都在为地球的未来敲响振聋发聩的警钟,一组硬核数据揭开金星背后的地球危机! 金星与地球本是太阳系的“孪生姐妹”:直径约12103公里,是地球的95%;质量约为地球的81.5%;与太阳的距离仅比地球近约4200万公里,诞生之初同样拥有液态水和原始大气,本该和地球一样成为宜居星球,如今却成了表面温度465℃、大气压达地球92倍的炼狱,而这一切的根源,正是失控的温室效应,而金星的“心跳”,就是这颗星球大气的周期性剧烈波动。 NASA的麦哲伦号、欧洲航天局的金星快车探测器均证实,金星高层大气正以360公里/小时的速度超高速旋转,比金星自身自转速度快60倍,这种诡异的大气超旋现象,就是金星的“心跳”,且这一“心跳”还在以每10年约10%的幅度增强。更可怕的是,金星大气中96.5%都是二氧化碳,还有厚达20-30公里的硫酸云,温室气体的持续累积,让金星的温室效应彻底失控,热量无法散发,最终造就了全球极致高温的地狱环境。 反观地球,如今正走着金星的“老路”:自工业革命以来,地球大气中的二氧化碳浓度已从280ppm飙升至如今的420ppm以上,创下近80万年以来的新高;全球平均气温较工业革命前上升了1.1℃,北极夏季海冰面积每10年减少12.6%,极端高温、暴雨、干旱等气候灾害频发,这正是温室效应加剧的直接表现。 金星的探测数据还显示,它的大气中几乎没有氧气,液态水在数十亿年前就因高温全部蒸发,而这一过程仅用了约5亿年。天文学家模拟推算,若地球温室气体排放持续失控,再过10亿年,地球表面温度将升至100℃以上,液态水彻底蒸发,大气成分彻底改变,最终沦为和金星一样的炼狱星球,而这一过程,甚至可能因人类活动的加剧而大幅提前。 更值得警惕的是,金星的“心跳”还在传递另一个信号:其大气中的温室气体正通过化学反应持续产生新的温室物质,形成恶性循环。这也意味着,温室效应一旦突破临界值,就会进入不可逆的失控状态,而地球的温室效应临界值,正被人类一步步逼近。 金星不是一颗死寂的星球,它是太阳系给地球的“活教材”,它的每一次大气“心跳”,都是对人类的警示:地球的宜居环境并非永恒,温室效应的失控,会让一颗宜居星球在短时
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阳光书屋
4月前
月球的“阴晴圆缺”:宇宙光影的浪漫游戏#月相变化原理 #天文科普 #地月日关系
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你咋不上天
1月前
金星的天空竟西升东落!太阳系独一份的逆向自转,藏着硬核天体真相 在地球,太阳东升西落是刻在骨子里的常识,但在金星,太阳每天都从西边升起、东边落下!这一颠覆认知的宇宙奇观,并非金星有特殊的引力魔法,而是它拥有太阳系八大行星中独一份的逆向自转,这场反方向的旋转,还让金星的一天比一年更漫长,今天就带你揭开金星西升东落的全部科学奥秘!关注我@你咋不上天,解锁更多太阳系行星的奇葩冷知识! 一眼颠覆认知:金星的太阳,真的从西边爬上来 在金星的天空中,清晨迎接你的不是东方的朝阳,而是西方地平线缓缓升起的太阳,傍晚太阳则会向东方落下,这样的天象,和地球完全相反,而这一切的根源,都指向金星独树一帜的自转方式——顺时针逆向自转。 太阳系内的绝大多数行星,包括地球,都是逆时针绕自转轴旋转(从太阳系北极上空俯瞰),这种顺向自转被称为顺行,而金星却是罕见的顺时针旋转,也就是逆行,自转方向与公转方向完全相反。正是这一逆向自转,让金星上的太阳视运动也跟着反转,造就了西升东落的神奇景象,这也是太阳系八大行星中,唯一的自然奇观。 更离谱的是,金星的自转慢到极致,其自转一周的时间约243个地球日,而它绕太阳公转一周仅需224.7个地球日,也就是说,金星的一天,比一年还要长!在金星上,熬完一个昼夜,一年就已经过去了,若是在金星上生活,还没等到天黑,新年就已经到来,这样的时空尺度,堪称太阳系独一份。 硬核揭秘:为什么金星会逆向自转?两大科学猜想锁定真相 金星并非天生就逆向自转,天文学家通过行星演化模型和观测数据推测,它最初和地球一样是顺向自转,只是后来因一场宇宙变故,彻底改变了旋转方向,目前有两大被广泛认可的科学猜想,还原了金星的“反转”历程: 1. 巨型天体撞击假说:这是最主流的猜想,和地球月球的形成原因相似。在太阳系形成初期,金星刚诞生不久,被一颗质量堪比地球的巨型原行星从侧面猛烈撞击,这场撞击产生了巨大的反向扭矩,不仅让金星的自转方向彻底反转,还大幅减慢了它的自转速度,甚至可能击碎了它的原始卫星,让金星成为太阳系中唯一没有天然卫星的岩质行星。计算机模拟显示,只有这样规模和角度的撞击,才能让金星形成如今的逆向自转模式,这一猜想也与太阳系早期天体碰撞的混沌环境相契合。 2. 太阳潮汐锁定与大气拖拽假说:金星拥有太阳系中最浓厚的大气层,大气质量是地球的93倍,且96.5%都
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大🐯头
2天前
看完有惊喜#自然奇观 #这就是地理课本上的地方 #旅行碎片 #跟着国家地理去旅行 #在地球上最不真实的地方
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申云泽~悟jing
2天前
#修身修心 #女性觉醒 #个人成长 #天人合一
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健哥
1周前
#花江峡谷特大桥
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东海e江野
1月前
20多年前,在江苏东海县一个叫毛北村的北部,作为中国“上天、下海、入地”工程之一的大陆科学钻探工程,在这里选址施工。 从此,“伸入地球内部的望远镜”——“亚洲第一井”落户东海,成为中国地质部门长期观测地球内部高压运动的重要地理标志。 现如今,“亚洲第一井”依然在东海大地5158米深处,监听观测地球跳动的“心脏”,承担它的历史使命。 您,来过江苏东海县“亚洲第一井”吗?! #原创作品 #苏大海#地质钻探#不一样的风景
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木已成舟
3天前
#科普一下 #月球上的神秘小屋
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你咋不上天
3周前
天文学家找到了一颗和地球几乎一模一样的行星。 轨道周期365天,大小相当,位置刚好在宜居带边缘。听起来像失散多年的双胞胎,对吧? 但这颗叫HD137010b的“地球兄弟”,表面温度比火星还要低5度——零下90度。 你有没有想过,为什么两颗行星可以如此相似,命运却如此不同? 这背后藏着一个更残酷的宇宙真相。 先说说这颗行星有多“像”地球。 NASA的开普勒望远镜2018年退役,留下海量数据。科学家在这些陈年档案里翻出了这个宝贝。它绕着母星转一圈的时间刚好一年。距离母星的位置也和地球到太阳差不多——大约1.5亿公里。 如果你站在那颗星球上抬头看,母星的大小可能和我们看太阳差不多。 完美吗?像双胞胎吗? 致命的问题来了。 想象一下:你有两个一模一样的房间。位置、大小、窗户朝向都一样。唯一的区别,是一个房间暖气功率100瓦,另一个只有30瓦。 HD137010b面对的就是这个困境。 它接收到的热量,还不到地球从太阳获得能量的三分之一。原因很简单也很绝望:它的母星和太阳是同一类恒星,但就是比太阳更暗、更冷、更节能。 这就引出了宇宙中一个被严重低估的规律: 位置不是一切。光源才是。 我们总说“宜居带”——好像只要行星距离恒星不远不近就万事大吉。错了。 宜居带是动态的,取决于恒星的亮度。一颗黯淡的恒星,它的宜居带可能近到行星表面被潮汐锁定,一面永远白天一面永远黑夜。一颗明亮的巨星,宜居带可能远到行星一年要转好几百天。 HD137010b的悲剧就在于:它以为自己站在了合适的位置,却没料到舞台灯光打得太弱。 更邪门的是确认这颗行星的难度。 天文学家只在开普勒的K2任务期间观测到了一次“凌星”——行星从恒星前面经过,遮挡了一点点星光。这个过程持续了10个小时。 要确认一颗行星存在,科学家需要看到它反复多次在相同时间间隔内遮挡恒星。 但HD137010b的轨道周期是一年。这意味着下一次凌星,要等整整365天。 这就像你要证明一个人每年生日都会出现在同一家餐厅,但你只看到他去了一次,然后要等一整年才能验证第二次。 说到这里你可能会问:既然这么冷,为什么还要研究它? 最精彩的部分来了。 领导这项研究的澳大利亚博士生做了一系列气候模拟,发现了一个可能性。 如果HD137010b拥有一层足够厚、富含二氧化碳的大气层,它完全有机会通过温室效应把温
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你咋不上天
1周前
太阳系终极边界!奥尔特云藏着46亿年宇宙密码 #奥尔特云 #太阳系冰库 #长周期彗星 #旅行者一号星际之旅
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最新发布时间:2026-03-19 05:27
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