哈勃望远镜 大物论文

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宇宙震撼;哈勃望远镜揭开星系的神秘面纱

宇宙震撼;哈勃望远镜揭开星系的神秘面纱

宇宙震撼;哈勃望远镜揭开星系的神秘面纱标题:宇宙震撼:哈勃望远镜揭开星系的神秘面纱引言:宇宙,是一个无尽的奥秘,充满了无限的可能性。

多年来,人类一直在追寻宇宙的奥秘,并通过不断进步的科学技术来揭开其中的面纱。

其中最具里程碑意义的一项成就便是哈勃望远镜的发射。

这个令人难以置信的科学工具带给了我们关于星系的宝贵信息,使我们对宇宙的理解更加深入。

本文将探讨哈勃望远镜如何揭开星系的神秘面纱,以及其对我们对宇宙的认知产生的重要影响。

主体:1. 哈勃望远镜的历史和背景哈勃望远镜是由美国航空航天局(NASA)于1990年发射的一台太空望远镜。

它以美国天文学家埃德温·哈勃的名字命名,旨在提供一个能够观测宇宙中最遥远和最精细细节的工具。

2. 发现遥远的星系哈勃望远镜的最重要贡献之一是发现了一些离地球非常遥远的星系。

通过观测这些星系,天文学家们可以窥探宇宙早期的样子,了解宇宙的演化过程。

例如,哈勃望远镜的观测结果支持了大爆炸理论,并揭示了宇宙诞生后的漫长历史。

3. 星系结构的研究除了发现遥远的星系,哈勃望远镜还提供了对星系内部结构的详细观测。

通过分析星系的光谱、形状和运动,科学家们能够研究星系中恒星的形成和演化过程,以及黑洞、星云等天体的存在和作用。

4. 深入了解黑洞哈勃望远镜的观测结果还帮助我们更好地理解了黑洞这一神秘天体。

它的高分辨率观测图像和光谱分析让科学家们能够研究黑洞的引力效应、吸积盘的结构以及物质的塌缩过程。

这些发现使我们对黑洞的理解更加深入,并推动了相关领域的研究进展。

5. 对宇宙学的影响哈勃望远镜的发射对宇宙学产生了深远的影响。

通过观测和收集大量的数据,科学家们能够测量宇宙的年龄、扩张速度以及暗能量和暗物质的存在。

这些数据为宇宙学提供了重要的证据,提出了新的理论模型,并帮助我们更好地理解宇宙的起源和未来命运。

结论:哈勃望远镜是现代天文学中最重要的工具之一,它以其卓越的观测能力揭开了星系的神秘面纱。

哈勃望远镜的发现及其意义

哈勃望远镜的发现及其意义

哈勃望远镜的发现及其意义1989年4月24日,人类历史上最具里程碑意义的一次科学探索任务——哈勃望远镜终于被发射升空。

自此,人类视野再次开启了一道新的视窗,海量信息和图片从这道窗户中向我们传来。

同时,哈勃望远镜也不断发掘出许多的神秘和秘密,逐步揭示了更加丰富的宇宙面貌。

接下来,我们来详细探讨哈勃望远镜在探索宇宙中的重要意义。

一、初探宇宙秘密哈勃望远镜意在突破视觉壁垒,去了解没有人类足迹的星系世界,实现了天文学的历史性跨越。

哈勃望远镜拍到的第一张星轨照片是令人惊奇的,这张照片显示出的是有着千百颗星球的繁忙星系的一小部分。

而随着哈勃望远镜不断发掘新的神秘,它让我们对宇宙的认识越来越深刻。

二、寻找独角兽小时候,我们总听到寻找独角兽的故事,现实生活中是没有独角兽的,但宇宙里的独角兽还真的存在着。

哈勃望远镜在2015年发现的独角兽星云是一个非常不寻常的星云,它似乎是在灿烂的亮光环中孵化出了一个新的恒星,而新的恒星可以被发现是因为它的光线穿过了独角星云的黑暗中央区域。

这种神秘的光芒大小城市的百分之一却亮的如同一百个太阳,堪称被探索的新宝藏。

三、解开黑洞谜团宇宙黑洞,是物理学和天文学等学科中一种非常特殊的天体。

哈勃望远镜不仅观察到了多个黑洞,并且研究了黑洞的形状、性质和作用等问题,发现它们是宇宙中非常重要的物质来源。

哈勃望远镜在研究黑洞过程中,曾经出现了许多意外发现,比如哈勃发现宇宙中有一个奇异的紫色斑块,哈勃团队解释称这是由百万年前的宇宙爆炸产生的蓝色超新星遗骸,其颜色因超新星的残骸中氢氘氦的丰度所致,这种神奇的颜色被称为"黑洞蓝"。

四、发现三足星系哈勃望远镜的一项重要发现是三足星系,这种非常不规则的形状是由于三个不同大小的星系通过中心引力吸引而产生的。

同时哈勃发现了许多稀奇古怪的星系,比如我们从来没听说过的扭曲星系,因为这种稀奇古怪的星系不是通过引力吸引而产生的,而是由大量暗物质产生的。

哈勃望远镜 大物论文剖析

哈勃望远镜    大物论文剖析

简谈哈勃望远镜姓名:学号:班级:学院:2013—2014 第一学期哈勃空间望远镜,是以天文学家爱德温·哈勃为名,在轨道上环绕着地球的望远镜,它的位置在地球的大气层之上,因此影像不会受到大气湍流的扰动,视相度绝佳又没有大气散射造成的背景光,还能观测会被臭氧层吸收的紫外线。

它于1990年成功发射,弥补了地面观测的不足,帮助天文学家解决了许多天文学上的基本问题,使得人类对天文物理有更多的认识。

是天文史上最重要的仪器之一。

2011年11月,借助哈勃空间望远镜,天文学家们首次拍摄到围绕遥远黑洞存在的盘状构造。

设计原理哈勃空间望远镜得到的数据首先被储存在航天器中。

在哈勃空间望远镜最开始发射时,储存数据设施是老式的卷带式录音机。

但这些设备在之后的维修任务中得到了替换。

每天哈勃空间望远镜大约分两次将数据传送至地球同步轨道跟踪与数据中继卫星系统,然后数据再被继续发送至位于新墨西哥的白沙测试设备,通过位于白沙测试设备的60英尺(18米)直径的高增益微波电线之一,信息最后被传送到戈达德太空飞行中心和太空望远镜科学研究所处存档。

传送来的数据必须要经过一系列处理才能为天文学家所用。

空间望远镜研究所开发了一套软件,能够自动地对数据进行校正。

然后空间望远镜研究所将利用STSDAS 软件来选取所需要的数据。

哈勃望远镜帮助科学家对宇宙的研究有了更深的了解。

然而,由于美国航空航天局将哈勃SM4确定为最后一次维修任务,因此,哈勃的退役在即,而它新的继任者詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)将发射升空,并逐步接替哈勃太空望远镜的工作。

组合安装望远镜的镜子和光学系统是最关键的部分,因此在设计上有很严格的规范。

一般的望远镜,镜子在抛光之后的准确性大约是可见光波长的十分之一,但是因为空间望远镜观测的范围是从紫外线到近红外线,所以需要比以前的望远镜更高十倍的解析力,它的镜子在抛光后的准确性达到可见光波长的二分之一,也就是大约30纳米。

说明文3篇《哈勃》《血雉》《三宝》

说明文3篇《哈勃》《血雉》《三宝》

说明文阅读陕西模式题3篇哈勃望远镜(铁一中模考题)①古往今来,人们用肉眼观察灿烂的星空,很多发现难免显得粗糙,甚至只是臆想。

当伽利略等人将望远镜对准了茫茫太空后,人们才逐渐发现太空的更多奥秘。

但是,在实践中,人们发现利用地面的望远镜观测太空,也存在缺陷:一是地球大气层会吸收红外线和紫外线,二是大气湍流导致地面光学望远镜的角分辨率很难优于1弧秒。

1946年,美国天文物理学家斯皮策提出,在太空安装一台望远镜可突破上述限制。

②直到1970年,美国航天局才开始将此付诸行动。

当时面临的最现实的问题是,空间望远镜轨道平台所耗费的资金太庞大,这个天文数字受到国会质疑,在美国天文学家的不懈努力下,国会才最终恢复其一半预算。

资金缩减导致望远镜的镜片口径由3米缩为2.4米。

作为共同合作的伙伴,欧洲航天局提供了部分经费和一些望远镜上需要的仪器。

作为回馈,欧洲的天文学家可以使用不少于15%的望远镜观测时间。

由于预算经费急剧膨胀,直到1990年4月24日,一再延迟发射的太空望远镜才由美国“发现号”航天飞机送入轨道。

它被命名为“哈勃”,以纪念发现宇宙膨胀的天文学家艾德温〃哈勃。

③哈勃是人类历史上第一部太空望远镜。

它长13.3米,直径4.3米,重11.6吨,体积跟一辆大型巴士差不多,被称为一座完整的“太空天文台”。

它包括全部自动化仪器设备,主镜、副镜、成像系统、计算机处理系统,中心消光圈、主副镜消光圈、控制操纵系统和图像发送系统等。

在距离地球大约353英里(约568公里)的轨道上,哈勃以每秒5英里的速度运行,大约1个半小时内绕地球旋转一周。

④。

它能观测星群中的任何一颗星星,能研究宇宙的大小和起源;它能分析河外星系,确定行星、星系见的距离;它能对行星、黑洞、类星体和太阳系进行研究,并画出宇宙图和太阳系内各行星的气象图……它使人类观测宇宙的视野扩大了350倍,它使人类看到宇宙中140亿光年前发出的光。

全世界20多个国家的2000多名科学家利用它进行了百万余次的科学观测,并在分析的基础上撰写了数千篇论文,可谓意义重大。

强大的哈勃太空望远镜

强大的哈勃太空望远镜

强大的哈勃太空望远镜哈勃空间望远镜(Hubble Space Telescope,HST)是人类第一座太空望远镜,它总长度超过13米,质量为11吨多,主要运行在地球大气层外缘离地面约600千米的轨道上,大约每100分钟环绕地球一周。

哈勃望远镜的命名是由天文学家爱德文·哈勃而来,是由美国国家航空航天局和欧洲航天局合作创制出来的,并于1990年发射入轨。

它的出现在天文史上具有非凡的意义,它不仅利用先进的技术填补了地面观测的缺憾,还帮助天文学家解决了许多根本上的问题。

通过它我们对天文物理有了更多的认识,天文学家获得的最深入的光学影像——哈勃超深空视场就是通过哈勃望远镜观测的研究结果。

然而,哈勃空间望远镜到底有哪些高超之处呢?(1)在某些方面它有着其他设备没有的优势,哈勃望远镜与其他天体的望远镜一个明显的不同在于它主要致力于对地面的观测,它是在轨道上环绕着地球的望远镜;而它又与地基望远镜不一样,它运行的轨道在地球的大气层之上,因此获得的影像不会受到大气流的干扰,视宁度绝佳而又不会有大气散射形成的背景光,这些都是地基望远镜所做不到的。

所以它可以称为是世界上最大、图像最清晰的天文望远镜。

(2)“哈勃”所处的位置也使得在紫外波段上进行观测成为了可能,因为地球大气层的吸收,紫外光子甚至都无法到达地面,这无疑阻碍了人类对它的研究,但哈勃望远镜问世以后,这些就成为一种可能,它不但可以追踪天体物理气体中某种元素的丰度,而且还能对观测到的遥远星系的某些现象进行解释。

(3)“哈勃”的高分辨率在天文学研究中也扮演了一个很重要的角色,通过它可以识别近距星系中造父变星。

因为尽管造父变星很明亮,但是它们在地面望远镜的照片中也会和其他恒星混在一起难以分辨。

对于具有高分辨率的“哈勃”来说,再遥远的物体也逃不过它的“法眼”,即使是非常遥远的造父变星,它也能准确地把它和它附近的恒星分开。

正因为它的高分辨率,在“哈勃”上天之前,它的一个核心任务就是通过观察造父变星来确定造父变星与近距星系的距离。

太空望远镜的成就与发现

太空望远镜的成就与发现

太空望远镜的成就与发现太空望远镜,作为人类观测宇宙的窗口,已经取得了许多惊人的成就和重大的科学发现。

它的启用不仅加深了我们对宇宙的认识,也为天文学与宇宙物理学领域注入了新的活力和发展机遇。

本文将介绍太空望远镜的重要成就和科学发现,并展望其未来的潜力。

一、哈勃众所周知,哈勃太空望远镜是迄今为止最为著名的太空望远镜之一。

它于1990年发射并投入使用,至今已经运行了超过30年。

哈勃望远镜以其高分辨率和无大气干扰的观测能力成为了众多科学突破的推动者。

1. 银河系的结构和形成哈勃太空望远镜对银河系的研究作出了杰出的贡献。

通过测量恒星的亮度和颜色,哈勃望远镜帮助我们确定了银河系的结构,揭示了其中众多的星云、恒星簇和行星系统等。

此外,哈勃还观测到了许多恒星的形成与演化过程,为我们理解银河系的演化提供了珍贵的数据。

2. 宇宙的膨胀与暗能量哈勃太空望远镜观测到的遥远星系的红移现象,为宇宙膨胀理论提供了强有力的证据。

通过测量星系的红移速度,科学家们发现宇宙的膨胀速度正在加快,这表明存在一种神秘的力量,即暗能量,推动着宇宙的加速膨胀。

这一发现对于宇宙学的研究具有深远的意义,也为后续的科学研究提供了新的方向。

3. 太阳系行星与卫星的探测哈勃太空望远镜并非只局限于观测遥远的星系和星云,它也为太阳系的研究做出了重要贡献。

通过仔细观测太阳系中的行星和卫星,哈勃提供了大量珍贵的数据和图像,帮助科学家揭示了这些天体的特征和演化历史。

其中最著名的例子是哈勃望远镜观测到的冥王星系统的图像,以及土卫六上盐水喷射现象的发现。

二、其他太空望远镜的重要成就与发现除了哈勃太空望远镜,还存在着许多其他同样重要的太空望远镜。

它们各自在不同的波段和研究目标上取得了惊人的成就和科学发现。

1. 查克拉太空望远镜查克拉太空望远镜是我国自主研制并于2019年发射的空间科学卫星,它携带了多个科学载荷,包括X射线、紫外线和γ射线望远镜等。

查克拉通过对宇宙黑洞、脉冲星等紧凑星体的观测,揭示了宇宙中极端物理过程的奥秘,为我们理解宇宙宏观和微观世界提供了新的线索。

从哈勃太空望远镜的论文产出看大型科学仪器对科学研究的支撑作用

从哈勃太空望远镜的论文产出看大型科学仪器对科学研究的支撑作用

Ae o a t sa d S a e Ad n sr t n r n u i n p c mi i ai As o h sc t y t m) st e i v s g t n a d s t t s r s u c , h sp p ra ay e h c t o t p y i s Daa S se a h n e t ai n t i i e o r e t i a e n lz s t e r i o a sc
p b ih n i , ei dc ld sr u in a to ,ct t n fe u n y a d te u ig o h ce t c i s u n o e p p r fo 9 1 u l igt s me p ro i a i i t , u h r i i q e c n h sn ft e s in i n t me t ft a e s r m 1 9 tb o ao r i f r h
Ab t a t Ad p i gt e b b i— t l ge l n l ss a d tk n e S s r c : o t i l mer o ia a y i, n i gt AO/ n h o o a a h NAS A ADS ( mi s n a to h sc l s r ao y Nai n l S t o in Asr p y ia h Ob e v tr / t a o
中 图 分 类 号 : 3 文 献 标 识 码 : G 1 A
S uppo tng Ro e o r e c l c e i c I t um e t i i n e Re e r h r i l fLa g -s a e S i ntf ns r i n n Sce c s a c

《从哈勃到韦伯:太空望远镜的星空奇迹》

《从哈勃到韦伯:太空望远镜的星空奇迹》

从哈勃到韦伯:太空望远镜的星空奇迹在人类对宇宙的探索历史中,太空望远镜无疑扮演着重要的角色。

从哈勃太空望远镜到未来的韦伯太空望远镜,这些卓越的科学仪器不仅扩展了我们对宇宙的认知,也带来了无数的星空奇迹。

让我们一起来探讨这些太空望远镜的历史、技术和发现,领略这些神奇的仪器带给我们的无限惊喜。

哈勃太空望远镜哈勃太空望远镜是20世纪最著名的天文观测设备之一。

它于1990年4月被发射到近地轨道,至今仍在运行并持续给我们带来惊人的观测成果。

哈勃望远镜的主要任务包括对远距离星系、行星、恒星和星云的研究。

通过哈勃望远镜的高分辨率观测,人类得以深入了解宇宙的结构、演化和性质。

哈勃太空望远镜的重要发现包括宇宙加速膨胀、黑洞存在的证据、星系碰撞等。

这些发现不仅推动了天文学领域的发展,还对我们对宇宙的认知产生了深远影响。

哈勃望远镜的运行也不断得到更新和维护,以确保其继续发挥重要的科学作用。

韦伯太空望远镜未来的韦伯太空望远镜则被认为是哈勃望远镜的继任者,将于不久的将来发射并开始科学观测任务。

韦伯望远镜拥有更大的口径和更高的分辨率,将可以观测到更遥远的宇宙物体,提供更精确的数据和更深入的研究视野。

韦伯望远镜的科学目标包括研究宇宙暗物质、暗能量、星系形成和恒星演化等重要课题。

通过韦伯望远镜的观测,我们有望发现更多的宇宙奇迹,理解宇宙的起源和演化过程,解开宇宙中许多未解之谜。

结语从哈勃望远镜到未来的韦伯望远镜,太空望远镜的发展如同星空中不断闪烁的恒星,带给我们无尽的惊喜和启发。

在科学家和工程师的共同努力下,我们可以越来越深入地探索宇宙,探寻其中的奥秘和美丽。

让我们期待未来,继续伸向星空,探索宇宙的未知领域。

以上是关于太空望远镜的星空奇迹的一些探讨,希望你能从中感受到宇宙的无限魅力和无穷奇迹。

让我们一起对未来的探索充满期待,探究未知的星空奇迹。

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简谈哈勃望远镜
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2013—2014 第一学

哈勃空间望远镜,是以天文学家爱德温·哈勃为名,在轨道上环绕着地球的望远镜,它的位置在地球的大气层之上,因此影像不会受到大气湍流的扰动,视相度绝佳又没有大气散射造成的背景光,还能观测会被臭氧层吸收的紫外线。

它于1990年成功发射,弥补了地面观测的不足,帮助天文学家解决了许多天文学上的基本问题,使得人类对天文物理有更多的认识。

是天文史上最重要的仪器之一。

2011年11月,借助哈勃空间望远镜,天文学家们首次拍摄到围绕遥远黑洞存在的盘状构造。

设计原理
哈勃空间望远镜得到的数据首先被储存在航天器中。

在哈勃空间望远镜最开始发射时,储存数据设施是老式的卷带式录音机。

但这些设备在之后的维修任务中得到了替换。

每天哈勃空间望远镜大约分两次将数据传送至地球同步轨道跟踪与数据中继卫星系统,然后数据再被继续发送至位于新墨西哥的白沙测试设备,通过位于白沙测试设备的60英尺(18米)直径的高增益微波电线之一,信息最后被传送到戈达德太空飞行中心和太空望远镜科学研究所处存档。

传送来的数据必须要经过一系列处理才能为天文学家所用。

空间望远镜研究所开发了一套软件,能够自动地对数据进行校正。

然后空间望远镜研究所将利用STSDAS 软件来选取所需要的数据。

哈勃望远镜帮助科学家对宇宙的研究有了更深的了解。

然而,由于美国航空航天局将哈勃SM4确定为最后一次维修任务,因此,哈
勃的退役在即,而它新的继任者詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)将发射升空,并逐步接替哈勃太空望远镜的工作。

组合安装
望远镜的镜子和光学系统是最关键的部分,因此在设计上有很严格的规范。

一般的望远镜,镜子在抛光之后的准确性大约是可见光波长的十分之一,但是因为空间望远镜观测的范围是从紫外线到近红外线,所以需要比以前的望远镜更高十倍的解析力,它的镜子在抛光后的准确性达到可见光波长的二分之一,也就是大约30纳米。

珀金埃尔默刻意使用极端复杂的电脑控制抛光机研磨镜子,但却在最尖端的技术上出了问题;柯达被委托使用传统的抛光技术制作一个备用的镜子(柯达的这面镜子永久保存在史密松宁学会)。

1979年,珀金埃尔默开始磨制镜片,使用的是超低膨胀玻璃,为了将镜子的重量降至最低,采用蜂窝格子,只有表面和底面各一吋是厚实的玻璃。

镜子的抛光从1979年开始持续到1981年5月,抛光的进度已经落后并且超过了预算,这时NASA的报告才开始对珀金埃尔默的管理结构质疑。

为了节约经费,NASA停止支援镜片的制作,并且将发射日期延后至1984年10月。

镜片在1981年底全部完成,并且镀上了75纳米厚的铝增强反射,和25纳米厚的镁氟保护层。

因为在光学望远镜组合上的预算持续膨胀,进度也落后的情况下,对珀金埃尔默能否胜任后续工作的质疑继续存在。

为了回应被描述成
“未定案和善变的日报表”,NASA将发射的日期再延至1985年的4月。

但是,珀金埃尔默的进度持续地以每季增加一个月的速率恶化中,时间上的延迟也出现了每个工作天都在持续落后的情况。

NASA被迫延后发射日期,先延至1986年3月,然后又延至1986年9月。

这时整个计划的总花费已经高达美金11亿7500万。

安置望远镜和仪器的太空船是主要工程上的另一个挑战。

它必须能胜任与抵挡在阳光与地球的阴影之间频繁进出所造成的温度变化,还要极端的稳定并能长间的将望远镜精确的对准目标。

以多层绝缘材料制成的遮蔽物能使望远镜内部的温度保持稳定,并且以轻质的铝壳包围住望远镜和仪器的支架。

在外壳之内,石墨环氧的框架将校准好的工作仪器牢固的固定住。

哈勃成就
发现最古老星系
2013年10月,哈勃太空望远镜发现了可能是宇宙中测量距离上最遥远的星系,来自德克萨斯大学等研究人员通过MOSFIRE摄谱仪精确测量了该星系的距离,其大约存在于宇宙大爆炸后的7亿年左右。

[6]
宇宙年龄
哈勃空间望远镜对造父变星的观测为哈勃常数的精确测量提供了
保证。

哈勃的精细导星传感器对造父变星进行了直接的视差测量,大大削减了用造父变星周光关系推算距离的不确定性。

在哈勃空间望远镜之前,观测得到的哈勃常数有1-2倍的差异,但是在有了新的造父变星观测之后宇宙距离尺度的不确定性猛然下降到了大约只有10%,从而对宇宙的扩张速率和年龄有更正确的认知。

恒星形成
哈勃空间望远镜还有助于研究诸如猎户星云之类的恒星形成区。

通过哈勃空间望远镜对猎户星云的早期观测发现,其中聚集了许多被浓密气体和尘埃盘包裹的年轻恒星。

尽管已经从理论上和甚大天线阵的观测中推测出来了这些盘的存在,但是直到哈勃所拍摄的高分辨率照片才第一次直接揭示出了这些盘的结构和物理性质。

恒星死亡
哈勃的观测还在超新星爆发和γ射线暴之间建立起了联系。

通过哈勃对γ射线暴余辉的观测,研究人员把这些暴发锁定在了河外星系中的大质量恒星形成区。

由此哈勃望远镜也令人信服地证明了这些剧烈的爆发和大质量恒星死亡的直接联系。

黑洞
哈勃空间望远镜最早的核心计划之一就是要建立起由黑洞驱动的类星体和星系之间的关系。

之后,通过它们对周围恒星的引力作用,
针对“哈勃”所获得的近距星系光谱的动力学模型证实了黑洞的存在。

这些研究也导致了对十几个星系中央黑洞质量的可靠测量,揭示出了黑洞质量和星系核球质量之间极为紧密的联系。

2011年11月8日,借助哈勃空间望远镜,天文学家们首次拍摄到围绕遥远黑洞存在的盘状构造。

这个盘状结构由气体和尘埃构成,并且正处于不断下降进入黑洞中被消耗的过程中。

当这些物质落入黑洞的一瞬间,它们将释放巨大的能量,形成一种宇宙射电信号源,称为“类星体”。

暗物质
2012年3月,美国宇航局“哈勃”太空望远镜在距离地球24亿光年的“阿贝尔520”星系团中再次发现了一个巨大的暗物质块。

这一异常发现令天文学家百思不得其解,并怀疑暗物质块中可能藏有一个神秘的“暗物质核心”。

有水行星
2013年12月3日,美国航天局宣布,天文学家利用哈勃太空望远镜在太阳系外发现5颗行星,它们的大气层中都有水存在的迹象。

此前也曾观测到少数大气层中有水存在迹象的系外行星,但这是首次能确定性地测量多个系外行星的大气光谱信号特征与强度,并进行比较。

这5颗行星分别叫做WASP-17b、HD209458b、WASP-12b、WASP-19b与XO-1b,它们的体积比地球大得多,属于“热木星”
型行星,即大小与木星相当,但温度极高、运行轨道距其绕行恒星非常近的气态巨行星。

研究人员利用哈勃的广角照相机,观测这些行星大气层吸收光线的细节特征,结果发现,尽管5颗行星都有水存在的迹象,但信号均弱于预期,他们怀疑这是因为这些行星的大气中有一层霾或灰尘的存在,导致信号减弱。

宇宙学
由于宇宙学的研究对象主要来自天文观测,而这也是唯一能在宇宙演化和结构的基础上测量宇宙距离和年龄的办法。

哈勃空间望远镜能够通过对造父变星距离的测量来测定哈勃常数,而这与宇宙在今天的膨胀速度有关。

此外,通过对超新星的测定,可以帮助研究人员来限制超新星的亮度,从而进一步限制宇宙早期膨胀的属性,从而为暗能量模型提供一个强有力的限制。

哈勃深场
早在1996年,著名的哈勃空间望远镜就拍摄到标志性的哈勃深场图像,巨大数量的星系就隐藏在这片小天区中,美国宇航局计划进行一次全新的深场成像计划。

哈勃望远镜在捕捉深场图像时将收集极遥远天体的微弱光线,慢慢“堆积”才能揭示宇宙大爆炸数亿年后的情景,否则由于光线太弱而看不到当时宇宙中存在的天体。

在哈勃望远镜于2004年拍摄的“超深场”图像中,收集光线的时间更久,2012
年拍摄的“极深场”图像则花了更长的时间才完成成像。

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