那些对天文学方面的知识有一定了解的人,想必都听说过
【菜科解读】
人类本来被牢牢困在了太阳系中,这种想法目前只是推测。
那些对天文学方面的知识有一定了解的人,想必都听说过这两艘知名的宇宙飞船的名字,那便是旅行者1号和旅行者2号。

旅行者号
旅行者1号,一直都是备受瞩目的存在,它早在40多年前就离开了地球去往宇宙的深处进行探索。
在漫长的星际探索旅程中,旅行者1号为人类做出了很多杰出贡献,也曾在距离地球60亿千米的位置,拍摄到了宇宙中的震撼景色。
截至目前,旅行者1号可以说是现阶段以来,与地球之间距离最远的航天器。
旅行者2号有着与旅行者1号完全不同的航行路线,它的重要探测任务就是对位于近地领域的行星进行探索。

肩负着重大使命
如今的旅行者2号,早已摆脱了科研人员的操纵,朝着宇宙的深处一直前进着,它身上肩负的责任和使命是重大的。
众所周知,神奇的宇宙空间中,始终都会保持在寒冷的真空状态下,因此,研究人员在创造旅行者2号的时候,专门配置了三台热电动机,以此来保证内部的科学仪器设备可以长期保持在一个稳定的温度下。
研究人员通过旅行者2号源源不断传回的信息,也基本对宇宙的环境有了一个大致的了解。
遭遇火墙阻挡
最新的消息称,旅行者2号在航行到,与地球间隔180亿千米的位置上,突然遭遇了火墙的阻挡。
这样的情况,让所有人都出乎意料,勘测结果显示,这堵火墙的最高温度已经达到了恐怖的5万摄氏度,一旦靠近,旅行者2号就会被高温所融化。
有人认为,人类是无法逃离太阳系的,这堵火墙就是最好的证据,将人类牢牢困在了太阳系内。
当然,以上观点是没有任何的科学依据的,旅行者2号也会寻找另一个安全路线,继续探索下去。
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。
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