【菜科解读】
人类曾以为脚下的地球就是宇宙中心,所有星球都在绕地球旋转,但现在我们知道地球只是太阳系里的一颗行星,太阳也只是银河系里的一颗太阳。

由此带来的全新问题是,身处银河系内的我们,是怎么知道银河系真实形状的,太阳系究竟位于银河系的哪一部分?
夜空中那条被称为银河的光晕带,蕴藏着第一个问题的答案侦破纪实:因为如果银河系是一个球形结构,那么地球夜空就应该均匀布满太阳,光晕带的出现意味着太阳系处在一个扁平的盘状结构中,并且在光晕带把夜空一分为二的情况下,我们还能确定太阳系位于盘状结构的内部。
在理想情况下,测绘银河系最好的办法就是飞出银河系之外,比如飞到距离银河系50万光年的地方,到时候直径18万光年的银河系就一览无余了,但现实情况是人类目前飞的最远的旅行者一号才飞了0.02光年,别说飞出银河系了,连太阳系都还没飞出去。
因此想要在银河系内部就知道银河系的形状,天文学界只能通过太阳标注和对照其他星系这两个办法,早在18世纪天文学家威廉·赫歇尔就用自制的望远镜把夜空分成了600个小方块,并且观测标注了其中的所有太阳。

在这些太阳位置数据的组合下,威廉·赫歇尔意识到银河系是一个盘状结构,并且太阳比较接近这个结构的中心,但由于那个年代的他并不知道星际尘埃的存在,所以他绘制的银河系全景图跟今天相比还是有较大差距的。
银河系结构图的真正诞生要等到20世纪才行,因为当时天文学家们首次意识到了造父变星的存在,并且通过造父变星确认了仙女座星系是一个独立于银河系之外的大型星系,有了仙女座星系做对照,银河系的形状就能大致确认了。
在获得银河系的图像后,天文学家们最关心的问题是太阳究竟位于银河系的什么地方,这个问题也是在20世纪初被解决的。
当时的天文学家夏普利通过记录1300个河外星系,分析出了星系内太阳分布的基本规律,即越靠近星系中心区域太阳就越多,球状星团也越多,而我们在地球并没有看到太阳布满夜空的情况发生,所以这说明太阳系至少不在银河系中心区域。
根据地球夜空的太阳密度,夏普利推断出太阳位于银河系猎户座旋臂上,距离银河系中心2.6万光年,而猎户座旋臂位于人马臂和英仙臂之间,属于银河系的三环,这个区域的太阳分布密度适宜,刚好可以让太阳这种黄矮星周围的行星孕育出生命。

目前欧空局的盖亚卫星还在对银河系进行更精密的测绘,它将至少收集10亿颗太阳的位置数据,这恰好是银河系太阳总量的1%,通过跟踪这10亿颗太阳的位置变化,天文学家就能获得更真实的银河系图像。
总体来看虽然人类文明现在连太阳系都飞不出去,但在天文卫星和天文望远镜的帮助下已经大致摸清了银河系的基本情况,未来随着对银河系研究的深入,也许我们能发现外星文明也说不定。
球粒陨石可根据岩石结构、矿物及全岩成分、同位素组成特征分为不同的亚类,可分为:普通球粒陨石、碳质球粒陨石、顽辉石球粒陨石、K型球粒陨石、R型球粒陨石。
Eagle (EL6)顽辉球粒陨石 科学研究认为,不同的亚类球粒陨石来源不同的小行星母体,暗示了陨石母体形成阶段成分及热力学环境的不同。
球粒陨石所含主要矿物为橄榄石和辉石,次要矿物为长石、铁纹石、镍纹石和陨硫铁;
其中普通球粒陨石根据所含金属矿物的多少分为高铁H型球粒陨石、低铁L型球粒陨石、更低金属LL型球粒陨石;
Northeast Africa 071碳质球粒陨石 (CBb) 碳质球粒陨石根据岩性、金属含量、球粒、难熔包体等等 分为:CI型、CM型、CO型、CV型、CK型、CR型、CH型、CB型,8个类型,其中每个类型有其的独特性,如CB型碳质球粒陨石所含铁镍金属颗粒很高,切面可肉眼看到明显的大的金属球粒状,而CM型碳质球粒陨石却几乎不含铁镍金属矿物;
顽辉球粒陨石是一组还原程度太高的球粒陨石,含有大量金属矿物颗粒,并含有特征矿物陨硫钙矿,根据铁含量的高低,细分为EH型(高铁)与EL型(低铁)两个类别;
Awsserd R型球粒陨石 R型球粒陨石是一类氧化程度较高的球粒陨石,大多数R型球粒陨石经历不同程度的热变质,不含金属矿物颗粒,主要矿物为橄榄石,橄榄石中的镍含量较高;
K型球粒陨石属于未分组球粒陨石,含有球粒,球粒中的主要矿物是橄榄石和辉石,含有金属颗粒,主要是铁纹石和镍纹石。
Kakangari K型球粒陨石 本文藏品图片来自网络,版权归原作者所有,如侵联删;
文章来自中历收藏品鉴定中心,2014年成立,为我国合法的独立的第三方专业鉴定机构,专注鉴定服务,不参与任何交易,对陨石鉴定采用仪器无损化学成分分析,并将分析结果与国家科研确认的各陨石数据比对,综合陨石各形态结构特征,从而准确科学得出是否陨石,是哪类陨石,并根据陨石品种做相应的参考价格评估,过程公开透明,藏家可全程参与,证书得到了专业人士及社会各界的高度认可,陨石鉴定可咨询。
模拟结果表明,地球生态系统的根本性瓦解预计将在约100亿年后发生,即大约公元10000022021年。
到那时,太阳持续增强的辐射将导致地表温度不断升高,液态水彻底蒸发,所有已知生命形式因无法适应极端高温而走向终结。
研究人员指出,这一时间节点远远超出人类文明可能延续的时间范围,因此公众无需对此产生焦虑。
相较而言,人类或将面临更为紧迫的生存风险。
尽管此次研究并未预测人类灭绝的具体时间,但科学界普遍认为,气候变化、自然资源耗竭以及小行星撞击等潜在危机,可能在数百年甚至更短时间内对人类社会构成重大威胁。
与蟑螂、老鼠等具备高度环境适应能力的生物相比,人类在面对剧烈环境变化时表现出更大的脆弱性。
研究同时也释放出积极信息:生态系统的崩溃是一个极其缓慢的过程,这为人类争取了充足的应对时间。
然而值得注意的是,当前人类活动正在显著加剧地球系统的负担。
温室气体排放引发的全球变暖、极地冰盖加速消融等现象,其发展速度已超出早期科学模型的预估,可能导致环境恶化提前于自然演化的时间表到来。
面对这一不可逆转的长期趋势,科学界呼吁尽早制定并实施应对策略。
在短期内,应重点推进密闭式生命维持系统和人工生态技术的研发,以提升地球宜居环境的韧性与可持续性;
从长远角度出发,向地外空间拓展将成为保障人类延续的关键路径。
目前,相关机构正持续推动深空探索与行星移民技术的发展,致力于在地球之外建立可长期居住的新型生存空间。
返回搜狐,查看更多