天都关键词检索结果

一个人造物体即将距地球一光日

A Man-Made Object Is About To Be a Light-Day Away from Earth

它大胆地前往其他航天飞机未曾去过的地方。

中国子午线工程二期太阳射电宽带光谱与成像装置,严一华等人。

Solar Radio Wide‐Band Spectroscopy and Imaging Facilities of the Chinese Meridian Project Phase II by Yihua Yan et al.

射电日光仪和宽带太阳射电摄谱仪是中国子午线计划 (CMP)-II(C. Wang 等人,2024)的重要组成部分,该计划旨在监测从低太阳大气层到近地空间的整个日地空间天气事件链。本文介绍了 CMP-II 无线电仪器,包括 MUSER-L/I/H、明安图和茶山站的超宽带摄谱仪,覆盖 30 MHz-15 GHz 的宽带范围。整体设计,一些[...]

Yan等人基于太阳射电谱图数据的识别和检测数据集

Dataset for Recognition and Detection Based on Solar Radio Spectrogram Data by Yan et al

太阳射电爆发及其精细光谱结构包含与等离子体不稳定性、高能粒子加速和其他重要过程相关的关键物理信息。因此,它们成为研究太阳活动和太空天气的重要观测手段。随着太阳射电谱图观测数据量的不断增加,基于深度学习的太阳射电爆发识别与检测已成为重点研究方向。然而,大多数关于米波太阳射电的研究 [...]

微波光谱中密闭太阳耀斑和爆发性太阳耀斑的特征,E. W. Cliver 等人。

Signatures of Confined and Eruptive Solar Flares in Microwave Spectra by E. W. Cliver et al.

太阳耀斑通常分为两类:喷发耀斑(伴随日冕物质抛射;CME)和缺乏 CME 的受限耀斑。由于爆发性耀斑是地球主要空间天气影响的主要来源,因此人们对受限耀斑的关注相对较少,直到 2014 年 10 月指定为 NOAA 12192 的巨大太阳黑子群穿过太阳盘,产生 35 个大型耀斑(29 个“M”SXR 级和 [...]

宇宙膨胀得太快,科学家无法解释原因

The Universe Is Expanding Too Fast and Scientists Can’t Explain Why

迄今为止最精确的测量表明宇宙的膨胀速度比预期更快,从而加深了哈勃张力。结果暗示我们目前对宇宙的理解可能缺少一些东西。一个国际天文学家小组对附近宇宙的膨胀速度进行了迄今为止最准确的测量。 [...]

学生们构建暗物质探测器并设定新的实验极限

Students Build Dark Matter Detector and Set New Experimental Limits

一项学生主导的实验表明,寻找暗物质并不总是需要大规模的基础设施。现代宇宙学通常与大型天文台、复杂仪器、全球合作和重大资金联系在一起。即便如此,通过年轻研究人员领导的小规模、灵活的努力,并得到机构资源和创造性问题解决的支持,取得进展仍然是可能的,包括在 [...]

鸣禽的大脑如何产生新的神经元?

How do songbird brains create new neurons?

一项研究为鸣禽大脑如何自我更新提供了新的线索。这些发现有一天可能会为新的人类疗法打开大门。

群体分裂后,黑猩猩杀死了它们以前的朋友

After a group split, chimps killed their former friends

“……为什么昨天的朋友变成了今天的敌人?”

环保人士,今年地球日您对戴德莫罗兹·列宁有什么要求?

Environmentalists, What Are You Asking From Dedmoroz Lenin For Earth Day This Year?

明天是地球日。这一天也是列宁的生日。这不是巧合。第一届地球日的领导人不是政治家,因为这场运动已经将美国民主党参议员盖洛德·尼尔森洗绿了,但可信的记者和数量惊人的评论者会引用地球日网站或一些匿名的斯诺普斯博客甚至维基百科(!)并声称 56 年前的主要来源是错误的。阅读更多内容

人类最古老的故事真的有10万年历史吗?

Could the Oldest Human Story Really Be 100,000 Years Old?

Mihai Andrei,ZME Sci 自人类存在以来,他们就一直仰望天空。有成千上万种不同的神话和传说与星星和星座有关,...

今年流星目击事件激增。为什么?

Meteor Sightings Are Surging This Year. Why?

罗宾·乔治·安德鲁斯 (Robin George Andrews),《纽约时报》 最近,天空中的星星似乎比平常多得多。三月份,一个又一个的火球划过......

爆炸的恒星、黑洞和禁隙

Exploding stars, black holes, and the forbidden gap

当 2015 年首次探测到引力波 (GW) 时,科学家表示他们打开了一扇了解宇宙的新窗口。虽然大多数天文学都是基于检测电磁能,但引力波却不同。它们是爱因斯坦预言的时空涟漪。引力波探测器让我们能够探测到黑洞 (BH) 之间的合并,黑洞会发出[…]爆炸后的恒星、黑洞和禁隙首先出现在 Knowridge 科学报告上。

植物如何知道何时该生长?

How do plants know when it's time to grow?

您有没有想过植物如何知道何时该生长?这一切都归因于一种叫做光周期现象的东西。植物有内部时钟,可以检测白天时间何时开始增加。如果天气异常温暖但日照时间仍然很短怎么办?当天气温暖但日照时间短时,或者反之亦然,[…]帖子植物如何知道何时该生长?首先出现在《儿童科学实验》上。

银河系恒星形成盘的边缘显露出来

The edge of the Milky Way’s star-forming disc revealed

天文学家将银河系的恒星形成盘边缘定义为距中心 40,000 光年,揭示了由内而外的恒星形成和恒星迁移过程导致的 U 形年龄轮廓。

时间膨胀如何影响宇航员的生物过程?

How Does Time Dilation Affect Biological Processes in Astronauts?

时间膨胀会稍微减慢宇航员的生物过程,但影响非常小,并且没有生物学意义。他们的身体功能正常,因为所有内部过程在自己的时间范围内同样缓慢。实际上,微重力和辐射等因素对健康的影响要大得多。时间膨胀确实存在,但它不会对当前太空任务中的衰老、新陈代谢或细胞功能产生有意义的影响。了解为什么时间膨胀在理论上会稍微减缓衰老,但与微重力和太空辐射对人体的实际影响相比却可以忽略不计。空间、时间和人体形态时间膨胀如何影响宇航员的生物过程?解释 当我们想到宇航员在太空中变老时,这个想法常常听起来像科幻小说。但由于爱因斯坦的相对论,时间本身在空间中的表现有所不同。与地球上的人相比,国际空间站等航天器上的宇航员以极高的速

视频播客:澳大利亚防空的未来

Video Podcast: The future of Australia’s air defence

在本周的澳大利亚航空播客中,杰克和大卫与航空航天和国防领导人斯蒂芬·库珀一起讨论 2026 年国防战略,以及澳大利亚正在采取和可能采取的措施来保护其天空。

澳大利亚邮政扩建新空运设施

Australia Post expands with new air freight facilities

新开业的布里斯班设施占地 78,000 平方米,每天可处理多达 250,000 个包裹,而占地 12,000 平方米的霍巴特中心将于 2027 年在机场附近开业,每小时可处理多达 6,000 个包裹。

由于飞机使用不足,尼日利亚航空公司每年损失 600 万美元

Nigerian airlines lose $6mn a year due to aircraft under-use

根据《This Day》报纸的一项调查,由于运营和基础设施限制限制了飞行时间,导致飞机利用率不足,尼日利亚航空公司每年可能损失超过 80 亿奈拉(600 万美元)。据报道,波音 B737、E195-E2、空客 A220 和庞巴迪宇航 CRJ 等中程飞机在尼日利亚平均每天使用七到八个小时。行业官员列举了机场有限等因素......