恒星上能烤全羊吗?新发现最冷恒星表面仅425摄氏度

恒星上能烤全羊吗?新发现最冷恒星表面仅425摄氏度比起太阳上的温度,这颗褐矮星的温度基本可以忽略不计了。研究发现,仅仅是太阳的表面温度,就已经接近6000℃,更靠近内部的话温度更高,甚至达到了1500万℃。当然,太阳不是安静待在那儿就有这么高的温度,它每时每刻都在发生核聚变反应,它发出的光热也并不是真的在燃烧,而是剧烈的核聚变反应释放出的光热。相比之下,最新发现的这颗褐矮星没有办法自发进行核聚变反应。科学家指出:褐矮星的形成和普通行星是不一样的,结构也不同。由于褐矮星没有核聚变反应,这导致它们的表面温度不会超过3000℃,甚至更低。对于人类来说温度偏高,对于恒星来说简直冷若冰霜。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1371551.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1371551.htm

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新发现的最冷恒星表面温度仅425℃:比柴火温度都低烤全羊合适#抽屉IT

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利用恒星的力量:EPFL在聚变能研究领域已走过30年如今,EPFL已成为核聚变领域的领先研究机构,其目标是在地球上复制恒星中发生的反应。核聚变:为恒星提供动力恒星(如太阳)内部的高热和高压会导致成对原子(尤其是氢原子)聚集在一起或发生"聚变"。当这些轻原子核合并成一个较重的原子核时,会损失一些质量,并按照爱因斯坦的著名公式E=mc2转换成大量能量。这种核聚变过程为恒星提供了动力,并向宇宙释放出惊人的能量。EPFL的TCV(可变配置托卡马克)舱内。资料来源:EPFL/AlainHerzog科学家已经能够在地球上产生核聚变反应。全球研究人员目前面临的挑战是如何持续保持这些核聚变反应,并以高效、可控的方式利用释放的能量发电。在EPFL,工程师们选择研究一种使用环形磁约束反应堆(称为托卡马克)的方法。在这种方法中,氢同位素氘气被加热到一亿摄氏度,使其变成等离子体,并诱发氘核之间的高能碰撞。托卡马克的磁场将等离子体悬浮在真空室的中间,远离设备的内壁。瑞士等离子体中心:引领欧洲核聚变研究瑞士等离子体中心目前拥有约200名研究人员和学生,30年前就开始建造自己的可变配置托卡马克。由于其独特的设计,这个实验反应堆已成为欧洲最重要的核聚变研究设施之一。负责托卡马克测量系统的资深科学家巴西尔-杜瓦尔(BasilDuval)说:"我们在互联网出现之前就建造了这个反应堆,它的核心依然如故。他指出,瑞士等离子体中心正在进行的研究在国际上享有盛誉--部分原因是该中心为国际热核实验反应堆(ITER)项目做出了贡献,部分原因是研究成果对整个核聚变研究界都很有价值。像瑞士这么大的国家能拥有这样的实验设施,实在是太了不起了。"为纪念其托卡马克装置投入使用30周年,瑞士等离子体公司将于9月份接待欧洲核聚变联盟的代表。该联盟是多项核聚变计划的幕后推手,包括推进热核实验堆的物理基础,并通过TCV托卡马克等设施的实验来优化其成功机会。瑞士等离子体中心主任AmbrogioFasoli也是EUROfusion的主席,并刚刚被任命为该联盟的项目经理。他表示:"我们在瑞士等离子体中心过去30年的工作为等离子体行为提供了重要的见解。TCV在这项工作中发挥了至关重要的作用。最近对其基础设施进行的升级扩大了我们研究国际热核实验反应堆、DEMO和未来聚变反应堆关键问题的能力。未来的挑战是巨大的,但我们完全有能力为聚变能源的发展做出重大贡献,因为聚变能源是未来全球能源组合的重要组成部分。"TCV托卡马克内的等离子体。图片来源:©CurdinWüthrich/SPC/EPFLEPFL独特的托卡马克方法由于EPFL的托卡马克是一个"可变构型"反应堆,科学家们可以利用它来观察等离子体构型的变化如何影响等离子体的特性(如温度和约束质量),并研究新的等离子体构型。它还可用于评估分流器的不同配置,分流器是用于控制反应堆堆芯能量释放的装置。它们的作用对于在不损坏反应堆的情况下长时间维持等离子体至关重要,工程师们仍在努力优化它们的设计。瑞士等离子体中心最近与GoogleDeepMind合作,开发了一种基于深度强化学习的新型等离子体磁控制方法,并首次成功将其应用于TCV托卡马克中的实际等离子体配置。与所有托卡马克一样,EPFL的托卡马克也有一个将气体转化为等离子体的真空室。这个真空室被大型磁线圈产生的环形磁场包围,防止等离子体接触真空室的内壁。此外,还有一个带有欧姆线圈的中心柱,可保持等离子体的稳定性,以及一个可塑造等离子体结构的极性磁场。整个反应堆配备了一个利用微波和热粒子喷射的加热系统,辅以一系列测量温度、密度、辐射、等离子体构型波动和其他重要参数的仪器。在未来的聚变发电厂中,等离子体内聚变反应产生的热量将为涡轮机提供动力(类似于当前的核裂变反应堆),并产生大量可靠的基荷电力。这一过程将是可持续的、无碳的,不会产生长期的放射性废物。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1388175.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1388175.htm

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中国“人造太阳”重大新发现:稳定困住更多“闪电”近年来,中国EAST先后实现了“1.2亿摄氏度等离子体运行101秒”“近7000万摄氏度等离子体运行1056秒”等创造世界纪录的重大突破。这次发现的全新高能量约束模式,大幅度提高了能量约束效率,并实现了芯部高能量约束与边界低能量损失的兼容,保证了长时间尺度上的高能量约束等离子体运行。这种新的稳态高能量约束模式,对于国际热核聚变实验堆和未来聚变堆运行具有重要意义。中科院合肥物质科学研究院副院长、等离子体物理研究所所长宋云涛解释说:“如果把核聚变反应比喻成一道闪电,那么我们的主要目的就是把一道道闪电收集在‘磁笼子’里,聚集更高的能量,然后长时间持续地向外稳定输出这些能量,为人类所用。”新发现的高能量约束模式,就可以“聚集更多的闪电”,不损坏“磁笼子”,并长时间保持稳定运行。《科学·进展》审稿人认为,此项研究成果对核聚变研究具有重要意义,在国际聚变研究界是“一个重大进展”。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1338585.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1338585.htm

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天文学家发现已知最大褐矮星WD0032-317表面温度比太阳热该论文介绍,白矮星是中低质量恒星(如太阳)的最后一个演化阶段,编号为WD0032-317的天体是一个炽热的低质量白矮星,它在2000年代初被观察到,天文学家认为它是一个双白矮星系统的一部分。而褐矮星是一种质量介于恒星和气态巨行星之间的天体,它们与巨行星有类似的大气,但相比巨行星更容易直接观察到,因此是很好的气态巨行星类比对象。论文第一作者和通讯作者、以色列魏茨曼科学研究所Na’amaHallakoun和同事及合作者一起,通过分析2019-2020年欧洲南方天文台甚大望远镜的紫外线和可见光梯度光谱仪的后续观察,发现围绕着WD0032-317的可能是一个褐矮星(WD0032-317B),而非白矮星。他们研究认为,这个褐矮星的质量可能是木星的75-88倍,可能直到100万年前左右还与白矮星包裹在共同气体包层中。论文作者称,WD0032-317表面温度极高,约37000K,这个新发现的褐矮星紧密围绕其运行,受到强烈紫外辐射,使之比太阳热2000K。WD0032-317B始终以同一面向着这个白矮星,这意味着这个褐矮星的昼面和夜面温差达6000K。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1377219.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1377219.htm

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