来自其他世界的见证
英国人罗杰·彭罗斯(Roger Penrose)因其关于黑洞的理论研究而获奖。德国人莱因哈德·根泽尔(Reinhard Genzel)和美国人安德里亚·盖兹(Andrea Ghez)因在银河系中心发现超大质量黑洞而感到荣幸。
天体物理学家FrançoiseCombes于9月初获得了CNRS金牌。从星系的演化到暗物质再到黑洞,她都同意与我们分享她对研究领域的概述。
雷达观测表明,在火星南极地区的地表下隐藏着一些微咸水。但是这种解释并不能说服所有专家。
行星系统如何围绕恒星出现和演化?各种星际盘的高分辨率图像(形成后仍留在恒星周围的那些旋转的尘埃簇)开始显示这一点。
太阳轨道器探测器仅从7700万公里的距离拍摄了太阳表面。这些照片揭示了以前从未见过的小结构。
卡西尼号探测器的观测使测量泰坦到土星的速度成为可能:它比预期的要快。
今年夏天将重新启动火星探测:继阿拉伯联合酋长国和中国之后,美国又开始在未来几天发射机器人太空任务,前往危险的目的地。
将太空探测器发送到另一颗行星的最佳路径是消耗最少燃料的路径。如何确定呢?
尚不清楚模型预测的普通(或重子)物质的一半在哪里。刚刚在星际空间中发现了它。
我们对银河系的结构不是很了解。但是在射电望远镜的帮助下,天文学家才画出了更加精确的图画,更好地显示了旋臂和太阳系的位置。
研究人员称,围绕超大质量黑洞的气体和尘埃盘中两个小黑洞的融合将解释奇怪的光发射。这个有争议的想法为二元黑洞开辟了新的视角。
快速无线电脉冲的起源,即那些剧烈而遥远的无线电波爆发,仍是未知的。刚刚在离地球如此近的地方探测到这样的爆发,我们设法识别出了一个来源:一个磁星。
卫星 盖亚 提供了大量有关银河系,其结构,其形成的历史以及太阳系的信息。 Carine Babusiaux展示了此任务的最新成果。
在2019年8月14日,Ligo和处女座引力波探测器揭示了非凡二元系统的融合。蔚蓝海岸天文台研究员,处女座小组成员Astrid Lamberts介绍了称为GW190814的这一事件的特征,并提出了有关二元系统形成的问题。
天体物理学家通过精确追踪绕白矮星运行的中子星的轨迹,测量了爱因斯坦理论所预测的极其微弱的现象。
如果有能够进行星际旅行的外星人,它们将在整个银河系中迅速传播。但是,它们在我们的星球上没有通过的痕迹。可能的解释:太阳系离它们的迁移主轴线太远。
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