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科学探索(第六期)

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土星超级风暴现强大闪电 释放能量难以置信
由美国国家航空航天局欧洲空间局和意大利航天局合作研发的卡西尼-惠更斯号土星探测器捕捉到土星不可思议的闪电现象,存在于席卷土星的最大风暴之中。

据国外媒体报道,由美国国家航空航天局欧洲空间局和意大利航天局合作研发的卡西尼-惠更斯号土星探测器捕捉到土星不可思议的闪电现象,存在于席卷土星的最大风暴之中。目前,卡西尼-惠更斯号土星探测器正在环绕着土星轨道进行运行,呈现出诡异蓝色的巨型风暴爆发于去年,图像记录了其中伴随着强大的放电机制。
  来自帕萨迪纳市加州理工大学帕萨迪纳分校的研究人员乌里扬娜(Ulyana Dyudina)在接受福克斯新闻采访时认为:对于土星上爆发的超级风暴,我不认为我们可以在土星白天的一侧看到,只有在土星的夜晚一侧才可更好地观测到闪光现象。事实上,卡西尼土星探测器可以检测到土星上的闪电现象,这也意味着其非常强烈。在此之前,卡西尼飞船在去年的三月份也观测到土星上爆发了巨型风暴,当时也出现了闪电现象。

通过卡西尼-惠更斯号土星探测器上搭载的主相机,研究人员记录到风暴中的神秘闪烁,通过放大后科学家确定了风暴中闪电的大小和位置信息,并发现闪电所释放的能量令人难以置信。本次土星风暴事件是自观测土星以来发现的持续时间最长的超级风暴,科学家们估计风暴中的闪电每秒可释放达30亿瓦,相当于地球上最强大的闪电记录。此外,闪电辐射范围非常广,达到了100英里,卡西尼探测器记录到八个这样的超级闪电。
  对于土星而言,超级风暴引发的闪电现象是土星观测有史以来持续时间最长的,从2010年12月开始一直持续了200天的时间的风暴闪电,到了去年的6月下旬才结束,在风暴发展的高潮时期,甚至完全笼罩了整个土星。卡西尼-惠更斯号土星探测器在1997年通过美国国家航空航天局的泰坦4B运载火箭发射升空,于2006年进入土星轨道,该任务持续时间至2017年。根据卡西尼-惠更斯号土星探测器项目的科学家琳达·施皮尔克(Linda Spilker)介绍:“在探测器抵达土星轨道进行观测的八年期间,土星大气一直出现变化,我们等不及要看到土星下一刻会发生什么。”


1楼2012-07-24 11:23回复
    (接上)

    国际空间站宇航员捕捉到南半球地平线上的极光,从澳大利亚西南海域至新西兰南部海域。

    宇航员拍摄到凯尔盖朗群岛以东海域的极光现象,此刻国际空间站正处于极光上方。
    


    3楼2012-07-24 11:31
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      斯洛赫望远镜观测到“2002 AM31”小行星掠过地球
      7月22日,2002 AM31小行星距离地球320万英里处掠过地球,人们可通过斯洛赫太空相机实时观看到这颗小行星与地球“亲密接触”的全过程。

      7月22日人们通过斯洛赫太空相机可实时观看到2002 AM31小行星掠过地球上空
       据美国连线杂志报道,7月22日,人们通过斯洛赫太空相机可以实时观看小行星亲密接触地球的过程。美国东部时间7月22日7点30分(北京时间7月22日19点30分),位于加那利群岛的斯洛赫望远镜开始跟踪观测2002 AM31小行星,之后相隔3个半小时,位于美国亚利桑那州的另一个望远镜也开始观测。
        据悉,2002 AM31小行星是10年前由林肯近地小行星研究所(LINEAR)发现的,这个巨大的近地小行星直径约3000英尺,将抵达距离地球320万英里的太空区域,这一距离大约是地球-月球距离的14倍。
        7月14日,另一颗被命名为2012 LZ1的小行星也抵达类似距离的近地轨道。由于2002 AM31小行星的体积和与地球之间的距离,尽管它与地球碰撞的概率为零,它仍被划分为“潜在危险性”小行星。
        观测者通过斯洛赫太空相机分享了2002 AM31小行星的照片,从图中可看到这颗小行星只是屏幕上的一个发光点,快速划过美丽的恒星背景。


      4楼2012-07-24 11:32
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        海水性质也能引起气候快速变化
        来自多伦多大学和加州大学圣克鲁兹分校的科学家通过研究发现,4500万年前的气候变冷事件与全球大洋的化学性质关系密切。

        从太空俯瞰扎格罗斯山脉
        人类虽然对气候变化负有极大的责任,但其他地质营力却也能引起气候变化。来自多伦多大学和加州大学圣克鲁兹分校的科学家通过研究发现,4500万年前的气候变冷事件与全球大洋的化学性质关系密切。多伦多大学地球科学系的Ulrich Wortmann教授说,海水的总体特征是长期稳定,时不时却伴随着短暂且快速的变化。研究者重构了一个长时期框架来理解气候趋势及变化,研究致力于1.3亿年内,但相似的过程在5亿年内都出现过。
          Wortmann及加州大学圣克鲁兹分校的Adina Paytan指出,5000万年前印度陆块与欧亚陆块的拼合是引起气候快速变化的一个极好例子。此次拼合事件使得当时地球上最广泛分布的水溶性石膏带(从阿曼至巴基斯坦,甚至到西印度,在现今扎格罗斯山脉仍可见其遗存)加速溶解,而它们的溶解则会改变大洋中硫酸盐的含量,同时也影响大气中的硫平衡,进而影响气候。海洋中的高硫酸盐含量将导致气候变冷,而低硫酸盐含量则引起温室效应,Paytan如是说。
          Paytan继续说,印度陆块与欧亚陆块的拼合还会引起古盐沉积物的溶解,这可能导致新生代以来最温暖时期――始新世的结束,自此,地球进入了一个冰期,南极洲冰盖在这一时期迅速扩张。研究者将Paytan于2004年发表的海水硫成分与Wortmann最近发现的海洋硫含量与碳、磷循环之间的明显关系联系起来,证明了这一切都是石膏带风化的结果。Wortmann说,由于石膏极易沉积也极易溶解,因此它对气候的影响在这之前都被低估了。研究为理解海洋化学与气候变化之间的关系提供了良好的范例。


        5楼2012-07-24 11:34
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