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怪异水下雪为木星卫星“欧罗巴”的冰雪外壳提供线索在木星卫星欧罗巴的厚厚冰壳下面是一个巨大的全球海洋,雪向上漂浮在倒置的冰峰和水下的沟壑中。众所周知,地球上的冰架下面会出现离奇的水下积雪,但新研究表明,木星的卫星也可能是这样。事实上,它可能在建造欧罗巴的冰壳中发挥了作用。水下的雪比其他种类的冰要纯净得多。这意味着欧罗巴的冰壳可能比以前认为的要少得多。这对准备NASA欧罗巴快船航天器的任务科学家来说是至关重要的信息,该航天器将使用雷达扫描冰壳下方以了解欧罗巴的海洋是否适合生命的存在。由于被困在冰中的盐会影响雷达对冰壳的观察和深度,所以这一新信息非常重要。能够预测冰是由什么构成的将有助于科学家理解数据。这项研究由德克萨斯大学奥斯汀分校领导,该校也在领导开发欧罗巴快船的穿冰雷达仪器。知道欧罗巴的外壳是由哪种冰构成还将有助于确定其海洋的盐度和可居住性。这项研究发表在8月版的《Astrobilogy》上。这项研究的论文第一作者NatalieWolfenbarger说道:”当我们探索欧罗巴时,我们对海洋的盐度和成分很感兴趣,因为这是决定其潜在的可居住性,乃至是可能生活在那里的生命类型的因素之一。”欧罗巴是一个岩石世界,被海洋和数英里厚的冰壳所包围。它的大小跟地球的卫星差不多。以前的研究表明,离冰层最近的欧罗巴海洋的温度、压力和盐度跟人类在南极洲的冰架下发现的情况类似。了解到这一点后,目前的研究调查了水在冰架下冻结的两个不同过程:凝结冰(congelationice)和水内冰(frazilice)。凝结冰直接从冰架下生长出来;水内冰则是在过冷的海水中形成的冰片,通过水向上漂浮并在冰架的底部沉淀。这两种方式制造的冰都比海水的盐度低。当放大到欧罗巴冰壳的大小和年龄时,Wolfenbarger发现,这些冰的盐度会更低。此外,根据她的计算,弗水内冰--它只保留了海水中极小部分的盐分--可能在欧罗巴上非常普遍。这可能意味着它的冰壳可能比以前的估计要纯净好几个数量级。这种差异影响到一切--从它的强度到热量如何通过它移动及可能驱动一种冰构造的力量。NASA喷气推进实验室的研究科学家SteveVance表示:“这篇论文为思考海洋世界和它们如何工作开辟了一批全新的可能性,它为我们如何准备欧罗巴快船对冰的分析奠定了基础。”他并没有参与这项研究。据共同作者DonaldBlankenship介绍称,这项研究是对将地球作为模型来理解欧罗巴的可居住性的验证。Blankenship是UTIG的高级研究科学家,也是欧罗巴快船冰层穿透雷达仪器的主要调查者。他说道:“我们可以利用地球来评估欧罗巴的可居住性、测量冰和海洋之间的杂质交换并弄清冰中的水在哪里。”...PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1304967.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1304967.htm

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奇特的瞬态无线电脉冲为其神秘的起源提供线索绿岸望远镜能够观察到来自FRB20190520B的波的方向变化,就像通过大质量恒星大气层的镜头观察到的那样。图片来源:NSF/GBO/P.Vosteen在40亿光年外的矮星系中心,有一个神秘的宇宙天体,它会产生仅持续几毫秒的能量爆发。关于这种快速射电暴(FRB)的新研究揭示了其源头周围罕见的天文环境,其中磁场随时间扭曲、转动和起伏。这是首次检测到从FRB观察到的磁场反转,也是首次在另一个星系中观察到这种行为。天文学家长期以来一直在寻找快速射电暴的神秘起源。这些神秘的瞬态射电脉冲于2007年由西弗吉尼亚大学的一组科学家发现,被认为是宇宙之谜,因为FRB的成因和起源仍然未知。由西弗吉尼亚大学研究生研究助理ReshmaAnna-Thomas领导的一个国际团队在运动期间发现了FRB中磁场反转的第一个证据。这一发现也强化了至少一部分快速射电暴起源于双星系统的观点,双星系统是一个由两颗相互绕行的恒星组成的系统。Anna-Thomas分享道,“我们希望发现旋转测量的高值,表明极端磁化等离子体环境,但令人惊讶的是,我们还发现它是高度可变的,并且集成磁场会翻转方向。”Anna-Thomas和团队使用美国国家科学基金会的绿岸望远镜(GBT)对FRB20190520B进行了为期17个月的观测——这在天文时间尺度上非常短暂。FRB的独特特征激发了对数据的更深入研究,例如高局部色散测量(这是密集局部环境的标志),以及与FRB位于同一位置的持久无线电源。来自澳大利亚帕克斯望远镜(也称为Murriyang)的数据帮助完成了这张照片并加强了他们的结论。具有如此极端湍流和反转的磁场以前从未在宇宙中观察到过,尽管我们银河系中有一颗脉冲星非常接近。这颗脉冲星位于一个双星系统中,有一颗大质量恒星。研究人员将他们的FRB观察到的磁性解释为可能是由大质量恒星的湍流日冕引起的,这提供了一个令人惊叹的镜头,我们可以通过它观察FRB双星。西弗吉尼亚大学教授兼天文学家SarahBurkeSpolaor解释说:“来自大质量恒星大气层的剧烈起伏和流动的等离子体风沿着我们对FRB源的视线提供了一个不断变化的磁场。当光波在特定方向波动时会发生偏振,而磁场可以重新调整该方向。这就是我们能够观察到光的变化方向的方式。”支持这项研究的GBO科学家RyanLynch补充说:“GBT的高灵敏度、观察高频和记录全极化数据的能力对这项研究至关重要。它是研究快速射电暴的最佳望远镜之一。”...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1364693.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1364693.htm

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