天文圆顶工程性价比出众
研究对象随着天文学的发展,人类的探测范围由目测的太阳、月球、天空中的星星到达了距地球约100亿光年的距离,根据尺度和规模,天文学的研究对象可以分为:行星层次包括行星系中的行星、围绕行星旋转大量的小天体,如小行星、彗星、流星体以及行星际物质等。恒星系统。恒星层次现时人们已经观测到了亿万个恒星,太阳只是无数恒星中很普通的一颗。科学家在南极冰层寻找太空中微子我们常常通过天文观测来了解宇宙的奥秘。太空中的天体会辐射出多种波长的电磁波。1900年,一座带有标志性圆顶的天文台正式建成,名为佘山天文台。这些电磁波携带着各种不同的信息,向我们揭示宇宙的奥秘。除了电磁波外,天体还会发射一些实物粒子。例如,太阳还发射出大量的中微子和称为太阳风的带电粒子流。接下来,我们要讨论的主角就是中微子。目前,一些天文学家正在南极安装仪器,希望能检测到来自深空的高能中微子。具有独特属性的中微子中微子是一种在性衰变和核聚变中产生的粒子。它不带电荷,几乎没有质量,而且与其他物质之间发生的相互作用极其微弱。因此,一颗高能中微子可以自由地穿越一光年厚的铅层,而很可能不会打扰其中任何一个原子。正是因为中微子与其他物质之间的相互作用极其微弱,所以很难对它进行检测。直到1956年,美国物理学家莱茵斯才在一个核反应堆发射的中微子洪流中,通过特殊的方法验证了中微子的存在。1995年,莱茵斯因这项成果而获得了诺贝尔物理学奖。那么,中微子与天文学研究有什么关系呢?中微子是除了电磁波外,携带着宇宙中核反应信息的另一位信使,因为天体的核反应会发射出中微子。中微子可以穿越星系,且不与充满宇宙的电磁波辐射发生相互作用。而在你的整个一生中,实际上只有十分微量的中微子会与你身体里的原子发生相互作用而暴露出它们的行踪。星系的磁场也不会对它们产生影响。这些特殊的性质使得中微子可用于研究深空中所发生的一些天文现象。)
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