【2024年巴黎奥运会和残奥会口号公布|París 2024 presenta lema oficial】当地时间7月25日,在巴黎奥运会即将迎来开幕倒计时两周年之际,巴黎奥组委公布了2024年巴黎奥运会和残奥会的口号:“OUVRONS GRAND LES JEUX”,中文可以叫“奥运更开放”。 2024年巴黎奥运会计划于当年7月26日至8月11日举行。Cuando restan dos años para la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, los organizadores revelaron el lunes día 25 "Ouvrons Grand Les Jeux", que significa "Abramos los Juegos de par en par", como el lema oficial de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París. Más: https://t.cn/A6au3BoG
#2022年米兰国际家具展 #LEMA新品
从最现代到最经典,Niveaux沙发创造了无限的可能性。这要归功于不同的方形、矩形和不对称软垫座椅模块在Niveaux沙发中的应用,这些模块与一系列可移动的或固定的靠背和坐垫结合在一起,创造了能够表达沙发年轻和新个性的多种风格,因此,在任何空间中,它都将是最靓丽的生活中心。
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图片:哈勃空间望远镜拍摄的36幅星系图像,这些星系都是造父变星和超新星的宿主星系。|图源:NASA, ESA, Adam G. Riess (STScI, JHU)
在近30年的观测历程中,哈勃空间望远镜校准了宇宙中的“里程碑标记”,使科学家们准确测量了宇宙的膨胀率。对于宇宙膨胀率的探索始于1929年Edwin P. Hubble和Georges Lemaître的测量,他们发现几乎所有星系都在彼此互相远离,并且远去的速度与距离成比例。到了1998年,哈勃望远镜对遥远超新星的观测使天文学家证实宇宙实际上在加速膨胀。
为了对宇宙膨胀有更深入的理解,测量宇宙的膨胀便至关重要,而确定哈勃常数又是其中的重中之重。哈勃常数即宇宙的膨胀率,可以用来确定宇宙的年龄及其历史,是宇宙学中最重要的数字之一。准确测量哈勃常数的关键是准确测量宇宙中天体的距离,天文学家为此依赖于里程碑标记:造父变星和Ia型超新星。造父变星,得益于其脉动周期和光度的紧致关系;Ia型超新星,则是由于其爆发后都会达到相同的已知光度。
哈勃望远镜的主要科学目标之一就是观测造父变星和超新星。1990 年发射升空后的约10年间,哈勃望远镜完成了第一组造父变星的观测。2005年之后,哈勃望远镜加装了强大的新相机,启动了哈勃常数研究的“第2代”。研究项目由诺贝尔奖获得者Adam Riess领导,被简称为SH0ES。此项目使用的新样本数量是之前研究的两倍以上,并且之前的样本也被重新分析,总数据涵盖的观测时长超过了1583小时,望远镜在轨观测运行超过了1000圈。样本中也包括了哈勃望远镜过去约30年间观测到的所有42个超新星。最终哈勃常数的值被确定为73±1 kms-1Mpc-1,精度达到1%。这可能是对哈勃常数的最后一次重大更新。
但是这个数值却与其他测量结果有明显差距。欧洲航天局的普朗克任务对138亿年前的宇宙微波背景辐射进行了观测,结合标准宇宙学模型,天文学家预测了哈勃常数为67.5±0.5 kms-1Mpc-1,明显低于哈勃望远镜得到的结果。为什么大爆炸之后的独立观测结果与局部宇宙中测量的膨胀率之间存在差异,原因仍然是个谜。需要指出的是,哈勃望远镜的样本数量很大,天文学家不幸出错的概率只有百万分之一。所以,原始宇宙与局部宇宙的膨胀率之间的脱节,可能正在向我们揭示宇宙动态演化的画面,可能涉及全新的物理学。该研究结果发表在2022年5月的《天体物理学杂志》特别焦点刊上。
本信息来源于:中国科学院紫金山天文台
在近30年的观测历程中,哈勃空间望远镜校准了宇宙中的“里程碑标记”,使科学家们准确测量了宇宙的膨胀率。对于宇宙膨胀率的探索始于1929年Edwin P. Hubble和Georges Lemaître的测量,他们发现几乎所有星系都在彼此互相远离,并且远去的速度与距离成比例。到了1998年,哈勃望远镜对遥远超新星的观测使天文学家证实宇宙实际上在加速膨胀。
为了对宇宙膨胀有更深入的理解,测量宇宙的膨胀便至关重要,而确定哈勃常数又是其中的重中之重。哈勃常数即宇宙的膨胀率,可以用来确定宇宙的年龄及其历史,是宇宙学中最重要的数字之一。准确测量哈勃常数的关键是准确测量宇宙中天体的距离,天文学家为此依赖于里程碑标记:造父变星和Ia型超新星。造父变星,得益于其脉动周期和光度的紧致关系;Ia型超新星,则是由于其爆发后都会达到相同的已知光度。
哈勃望远镜的主要科学目标之一就是观测造父变星和超新星。1990 年发射升空后的约10年间,哈勃望远镜完成了第一组造父变星的观测。2005年之后,哈勃望远镜加装了强大的新相机,启动了哈勃常数研究的“第2代”。研究项目由诺贝尔奖获得者Adam Riess领导,被简称为SH0ES。此项目使用的新样本数量是之前研究的两倍以上,并且之前的样本也被重新分析,总数据涵盖的观测时长超过了1583小时,望远镜在轨观测运行超过了1000圈。样本中也包括了哈勃望远镜过去约30年间观测到的所有42个超新星。最终哈勃常数的值被确定为73±1 kms-1Mpc-1,精度达到1%。这可能是对哈勃常数的最后一次重大更新。
但是这个数值却与其他测量结果有明显差距。欧洲航天局的普朗克任务对138亿年前的宇宙微波背景辐射进行了观测,结合标准宇宙学模型,天文学家预测了哈勃常数为67.5±0.5 kms-1Mpc-1,明显低于哈勃望远镜得到的结果。为什么大爆炸之后的独立观测结果与局部宇宙中测量的膨胀率之间存在差异,原因仍然是个谜。需要指出的是,哈勃望远镜的样本数量很大,天文学家不幸出错的概率只有百万分之一。所以,原始宇宙与局部宇宙的膨胀率之间的脱节,可能正在向我们揭示宇宙动态演化的画面,可能涉及全新的物理学。该研究结果发表在2022年5月的《天体物理学杂志》特别焦点刊上。
本信息来源于:中国科学院紫金山天文台
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