Textbooks May Be Wrong: Satellite Data Challenge the Two-Bulge Tide Model
大规模潮汐观测挑战了教科书的观点,即两个对称的水凸起在地球的两侧物理形成。几代人以来,学生们已经学会想象地球的海洋在月球引力的影响下在地球的两侧形成两个宽阔的隆起。水资源综合开发中心杨永峰领导的研究人员[...]
'Aerobots' Could Explore the Caves of Titan
Elizabeth Howell, Space.com 有一天,球形“飞行机器人”可能会涌入泰坦的洞穴。泰坦是土星的卫星,美国宇航局称它是太阳系中最像地球的卫星之一。
How to see and photograph the partial lunar eclipse on August 27-28
这可能不是一次“血月”月全食,但由于月球 96% 以上都沉浸在地球的阴影中,因此提供了绝佳的月球观测和摄影机会。以下是需要了解的内容。
Rocks From the Moon’s Hidden Side Are Rewriting the Story of Its Violent Youth
在月球科学的大部分历史中,人类对月球古代轰击的理解几乎完全来自一个半球。近侧——数十亿年来一直注视地球的表面——是阿波罗任务着陆的地方,也是实验室分析的几乎所有月球样本的起源地。 [...]
金星表面压力约为地球的九十倍,相当于潜入海洋三千英尺,平均表面温度高达 867°F,温度足以熔化铅并软化铝。苏联金星着陆器采用钛制压力容器建造,具有主动冷却功能,能够存活 32 至 127 分钟。
Spectacular images reveal never-before-seen whirlpools on the sun
在我们的恒星拍摄到的最清晰的图像中看到的奇怪的等离子体漩涡有助于解释威胁地球的太空天气的深层起源以及更多
Venus May Still Be Alive with Active Volcanoes, Surprising Study Finds
多年来,科学家们一直认为金星是一个死气沉沉的世界,几乎没有地质活动。尽管金星是地球最近的行星邻居,但它却是一个极其恶劣的地方。地表温度高到足以熔化铅,大气层非常厚,压力大约是地球的 90 倍。有[…]后金星可能仍然存在活火山,令人惊讶的研究发现首先出现在Knowridge科学报告上。
Dark Matter May Be Leaving a Signal in Earth’s Atmosphere
地球本身可能是世界上最大的超轻暗物质探测器之一。地球可能已经拥有有史以来最大的暗物质实验之一。科学家们找到了一种方法,将地球的磁场、大气层和表面用作[...]
Giant Plasma Waves May Be Stripping Away Mars’ Atmosphere
开尔文-亥姆霍兹波可能有助于太阳风从火星上剥离大气颗粒。火星不断暴露在从太阳向外扩散的带电粒子流中。地球的全球磁场使大部分太阳风偏转,但火星缺乏类似的屏蔽。因此,气流可以直接并逐渐地撞击行星的高层大气 [...]
A&S Researchers Link Metal Deposits to Oceanic Oxygen Loss During Ancient Ice Ages
雪城大学研究人员对古代海洋沉积岩中金属含量的全面分析表明,在地球的六个最大冰河时期,缺氧海洋很常见。 A&S 研究人员将远古冰河时期金属沉积与海洋氧气流失联系起来的帖子首先发表在《今日雪城大学》上。
Interactive: The Heezen–Tharp World Ocean Floor Map
探索 Marie Tharp 1977 年开创性的世界海底地图,了解它如何改变了我们对地球的理解。
A Close Call with Asteroid Apophis
2004 年首次发现时非常令人恐惧,但经过数千次观测,我们现在知道,名为阿波菲斯的小行星将于 2029 年 4 月最接近地球时与地球擦肩而过。然而,在我们浩瀚宇宙的宏伟计划中,这将是一次千钧一发的机会,而且它会如此接近,以至于数十亿人应该能够用肉眼看到它。有趣的是,阿波菲斯最接近地球的一次飞行将发生在 2029 年 4 月的“13 号星期五”。与小行星阿波菲斯的千钧一发的帖子首先出现在 Watts Up With That? 上。
在许多国家,新冠疫情的应对措施模仿了气候变化的策略。这两个议程的灾难性都是基于模型的。对科学权威和生存危机的主张将议程升级为道德十字军,人们被要求为人类集体和地球的利益做出牺牲。国际法院气候责任裁决为流行病和公共卫生树立了令人担忧的先例,该帖子首先出现在瓦茨上?
How would AI data centers in space even work? A former NASA robotics chief explains
'你在太空中收集电力,并在太空中排出热量。来到地球的唯一东西就是数据。
土星的卫星泰坦看起来与地球惊人地相似:云、雨、河流、湖泊、海洋、海岸线、沙丘和季节。然后你就会知道雨水是液态甲烷,河流在由比花岗岩更硬的水冰构成的基岩上冲刷出山谷,整个循环在零下约 290 度的温度下进行。它的大气层密度是地球的四倍,重力是地球的七分之一,因此甲烷雨滴缓慢下落,并且比我们的大得多。泰坦是唯一一个表面有活跃液体循环的星球,它提出了一个难题——生命真的需要水,还是我们只是假设因为我们需要水? 2028 年,NASA 发射蜻蜓无人机来寻找答案。
美国宇航局的毅力号火星车在火星杰泽罗陨石坑的岩石内发现了复杂的环形碳分子,该陨石坑是一个数十亿年前拥有湖泊和河流三角洲的盆地。这些是地球上所有生物的组成部分——但这并不是对生命的宣称。碳被困在水中形成的矿物质内,这表明古代火星的水聚集并保存了它。问题是:火星车可以识别这些分子,但它无法判断它们是由生物学还是普通化学产生的。要回答这个问题,需要的仪器对于任何漫游车来说都太大了,因此毅力号正在将岩芯密封在钛管中,以便将来执行返回地球的任务。