#let's read and find out science # 修狗狗
tell apart
It’s almost impossible to tell the twins apart.
很难分清这对双胞胎。
Can you tell apart all of these definitions?
你能分清这些短语的区别吗?
snuggle
She snuggled up in Lea's lap to listen to the story.
她依偎在李的腿上听故事。
When I'm down or if I need attention, like he just snuggles up with me and he's like the friend that I can cry on when I'm having a hard day.
当我情绪低落或者我需要关注的时候,他就会依偎在我身边,他就像一个朋友,当我度过艰难的一天时,他可以让我倾诉。
nudge
Jill nudged him in the ribs.
吉尔用胳膊肘轻轻碰了一下他的肋部。
I started to nudge my way to the front of the crowd.
我慢慢地挤到人群前面。
tell apart
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很难分清这对双胞胎。
Can you tell apart all of these definitions?
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她依偎在李的腿上听故事。
When I'm down or if I need attention, like he just snuggles up with me and he's like the friend that I can cry on when I'm having a hard day.
当我情绪低落或者我需要关注的时候,他就会依偎在我身边,他就像一个朋友,当我度过艰难的一天时,他可以让我倾诉。
nudge
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吉尔用胳膊肘轻轻碰了一下他的肋部。
I started to nudge my way to the front of the crowd.
我慢慢地挤到人群前面。
我们的婴儿太阳系可能已经存活过一个附近超新星爆炸
By Robert Lea
2023/7/5
Science & Astronomy
陨石中的放射性同位素提示一颗超新星随太阳系形成在它邻近爆发。
一幅插图显示婴儿太阳系被一个分子云细丝屏蔽于一次超新星爆炸。 (Image credit: NAOJ)
一颗靠近我们新形成的太阳爆炸的超新星可能已经摧毁变成了我们的太阳系的------如果不是因为一个分子气体的盾牌。
科学家通过研究在陨石中发现的元素的同位素得出了这一结论。这些太空岩石是小行星的碎片,这些碎片被从当时围绕太阳和太阳系行星形成的物质形成。因此,陨石是某种化石,允许科学家来重建太阳系的演化。
研究小组在陨石样本中发现了一种不同浓度的铝放射性同位素。这些信息揭示了大约46亿年前,一个附加量的放射性铝进入了我们的行星后院。研究小组成员说,这样一个放射性物质的注入的最佳解释是一个附近的超新星爆炸。
按照日本国家天文台天体物理学家多丽丝阿左玛尼安领导的研究人员,因此,我们的婴儿太阳系因此可能存活过一个超新星冲击波。他们补充说,太阳系的诞生茧可能起了一个这种冲击波的缓冲器作用。
当垂死的大质量恒星耗尽核聚变燃料时超新星爆炸发生,它们的核不再能够支撑它们自己抵抗引力坍塌。随核坍塌,一颗超新星被触发,将恒星已经在其一生中锻造的重元素扩散进太空。
这种物质变成下一代恒星的构造块------ 但向外携带它的冲击波能是足够强大撕裂开碰巧在附近的任何新生行星系统。
恒星被诞生在由致密的卷须或细丝组成的巨大的分子气体云中。更小的恒星体如太阳沿着这些细丝形成,而更大的恒星如在这颗超新星中爆炸的恒星倾向于在这些细丝相互交叉的地方形成。
考虑到这一点,阿左玛尼安和研究小组估计了超新星冲击波要用大约30万年来破开屏蔽婴儿太阳系的致密细丝。
富含放射性同位素的陨石从更大的天体如小行星破开被诞生在太阳系的第一个10万年,而它仍处在这个密的细丝中。茧会已经起保护正在形成的太阳系免受来自叫OB恒星和大质量恒星的热发射的强烈辐射的作用,某些可能已经负面影响对地球等行星的形成的东西。
新的结果提出,除了起像一个盾牌一样作用,细丝可能已经捕获并导通了放射性同位素,将它们带入婴儿太阳周围的区域。
RELATED STORIES:
— New supernova thrills astronomers and skywatchers around the world (photos)
— What is a supernova?
— Solar system planets, order and formation: A guide
研究人员相信,他们的发现在理解恒星及其行星系统的形成和演化中可能是至关重要的。
该团队在四月份发表在天体物理学来信期刊的研究中写道,“这种场景可能在我们的恒星系统的形成、演化和属性的理解中有多种重要意义”。
他们补充说,“例如,宿主细丝可能在保护年轻的太阳系免受来自OB恒星的远紫外辐射方面起一个重要角色,这些会光蒸发原恒星盘影响它的最终大小,这对在盘内行星形成将有一个直接影响”。
https://t.cn/A6pDgEKO
By Robert Lea
2023/7/5
Science & Astronomy
陨石中的放射性同位素提示一颗超新星随太阳系形成在它邻近爆发。
一幅插图显示婴儿太阳系被一个分子云细丝屏蔽于一次超新星爆炸。 (Image credit: NAOJ)
一颗靠近我们新形成的太阳爆炸的超新星可能已经摧毁变成了我们的太阳系的------如果不是因为一个分子气体的盾牌。
科学家通过研究在陨石中发现的元素的同位素得出了这一结论。这些太空岩石是小行星的碎片,这些碎片被从当时围绕太阳和太阳系行星形成的物质形成。因此,陨石是某种化石,允许科学家来重建太阳系的演化。
研究小组在陨石样本中发现了一种不同浓度的铝放射性同位素。这些信息揭示了大约46亿年前,一个附加量的放射性铝进入了我们的行星后院。研究小组成员说,这样一个放射性物质的注入的最佳解释是一个附近的超新星爆炸。
按照日本国家天文台天体物理学家多丽丝阿左玛尼安领导的研究人员,因此,我们的婴儿太阳系因此可能存活过一个超新星冲击波。他们补充说,太阳系的诞生茧可能起了一个这种冲击波的缓冲器作用。
当垂死的大质量恒星耗尽核聚变燃料时超新星爆炸发生,它们的核不再能够支撑它们自己抵抗引力坍塌。随核坍塌,一颗超新星被触发,将恒星已经在其一生中锻造的重元素扩散进太空。
这种物质变成下一代恒星的构造块------ 但向外携带它的冲击波能是足够强大撕裂开碰巧在附近的任何新生行星系统。
恒星被诞生在由致密的卷须或细丝组成的巨大的分子气体云中。更小的恒星体如太阳沿着这些细丝形成,而更大的恒星如在这颗超新星中爆炸的恒星倾向于在这些细丝相互交叉的地方形成。
考虑到这一点,阿左玛尼安和研究小组估计了超新星冲击波要用大约30万年来破开屏蔽婴儿太阳系的致密细丝。
富含放射性同位素的陨石从更大的天体如小行星破开被诞生在太阳系的第一个10万年,而它仍处在这个密的细丝中。茧会已经起保护正在形成的太阳系免受来自叫OB恒星和大质量恒星的热发射的强烈辐射的作用,某些可能已经负面影响对地球等行星的形成的东西。
新的结果提出,除了起像一个盾牌一样作用,细丝可能已经捕获并导通了放射性同位素,将它们带入婴儿太阳周围的区域。
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研究人员相信,他们的发现在理解恒星及其行星系统的形成和演化中可能是至关重要的。
该团队在四月份发表在天体物理学来信期刊的研究中写道,“这种场景可能在我们的恒星系统的形成、演化和属性的理解中有多种重要意义”。
他们补充说,“例如,宿主细丝可能在保护年轻的太阳系免受来自OB恒星的远紫外辐射方面起一个重要角色,这些会光蒸发原恒星盘影响它的最终大小,这对在盘内行星形成将有一个直接影响”。
https://t.cn/A6pDgEKO
从来第二颗白矮星脉冲星的发现揭示恒星如何演化
By Robert Lea
2023/6/21
Science & Astronomy
白矮星脉冲星比地球更快300倍自旋并可以帮助揭示这些罕见天体如何产生强大的磁场。
一个显示一颗白矮星脉冲星的演化的描画。 (Image credit: Dr Mark Garlick//University of Warwick)
天文学家已经发现了唯一的一颗白矮星脉冲星的第二个例子。
这颗罕见的恒星残骸正在快速的旋转,随它旋转它向一颗红矮星伴星鞭打强大的电粒子束和辐射,造成整个系统以规则周期急剧的褪色和变亮。
这种脉冲星活动据信被强磁场驱动,但科学家不确定什么造成它们。一种解释是一个提出白矮星在它们的核心有发电机的模型,就像地球的那个一样,地球产生它的磁层,尽管一个远更强大的版本。研究该系统可以证实这一机制,也可以许可科学家洞察恒星演化。
华威大学物理系研究员因格力德皮里所里在一份声明中说,“磁场的起源在许多天文学领域是一个悬而未决的问题,对于白矮星这特别的真实,白矮星中的磁场能比太阳的磁场更强一百万倍以上,发电机模型帮助解释为什么。J1912−4410的发现为这一领域向前迈出关键的一步”。
当质量与太阳相似且大约七倍更大的恒星耗尽核燃料时白矮星形成,它们的核心不再能够支撑它们自己抵抗引力坍塌。
随着恒星核心坍塌,这些恒星脱落它们的物质外壳,这些物质膨胀出去大到前身恒星宽度的100倍。这被称为红巨星阶段。随这种外壳物质扩散出去和分散核心在数百万年的时间里冷却,留下一颗叫白矮星的恒星残骸。
RELATED STORIES:
— Smallest, densest white dwarf ever discovered packs the sun's mass into a moon-size stellar corpse
— White dwarf seen to survive its own supernova explosion
— Good Lawd! Mass of lone 'dead star' measured for the first time
太阳将在大约45亿年后经历这一过程,膨胀出去到火星轨道周围,消耗包括地球在内的内行星。然后,我们的恒星将在一个垂死的太阳系中作为一颗阴燃的白矮星结束它的生命。
一些白矮星发现它们自己在仍然动态甚至在创造它们的恒星死亡阵痛之后的系统中,特别是当它们有一颗伴星时。这方面的一个例子是新探测的白矮星脉冲星J191213.72-441045.1(J1912-4410),这是在2016年发现天蝎座AR(AR Sco)之后发现的第二个同类系统。
这颗白矮星脉冲星位于距离我们的太阳系约773光年远,有一个挤在一个地球宽度的与太阳近似的质量。它正在比我们的星球更快300倍自旋。来自这颗白矮星的一茶匙物质重达15吨,大约是河马的四倍重。白矮星随它们变老失去热,而这颗J1912−4410相对凉的温度表明它有一个高龄。
发现一个罕见的白矮星脉冲星
该团队通过搜索由各种天文堪查提供的有与AR Sco相似特征的系统数据发现了J1912-4410。潜在的被后续一种能够每秒拍摄500张照片的超快相机ULTRACAM跟踪的候选。这使它对捕捉一些最快速的天文事件完美的,因而探测白矮星脉冲星被预期的非常快的光变。
团队发现了几十对可能的候选,但只有一个展示非常类似于AR Sco每隔几秒钟就向地球方向发送无线电和X射线信号的光变。
皮里所里说,“这证实了在那里有更多的白矮星脉冲星,正如以前的模型所预测的那样”。
“有由发电机模型做出了的被J1912−4410的发现证实的其他预测。由于它们的年高,脉冲星系统中的白矮星应该是凉的。它们的伴星应该是足够近以至于白矮星的引力拉力在过去足够强大来从伴星捕获质量,这造成它们快速旋转。
所有这些预测都被J1912-4410证实,白矮星有一个低于23000华氏度(13000摄氏度)的温度,比白矮星的平均温度更低180000华氏度(100000摄氏度)多。
研究小组还发现J1912-4410每五分钟绕它的轴自旋一圈,白矮星的引力拉力对伴星有一个强的影响,也符合科学家预期来看到的。
皮里所里补充道,“这项研究是一个科学工作的极好证明------我们能做出预测并对它们进行测试,这就是任何科学怎样进步的”。
该研究于6月15日发表在《自然天文学 Nature Astronomy.》杂志上
在 Twitter @Spacedotcom 或 Facebook上跟随我们。
https://t.cn/A6plRubq
By Robert Lea
2023/6/21
Science & Astronomy
白矮星脉冲星比地球更快300倍自旋并可以帮助揭示这些罕见天体如何产生强大的磁场。
一个显示一颗白矮星脉冲星的演化的描画。 (Image credit: Dr Mark Garlick//University of Warwick)
天文学家已经发现了唯一的一颗白矮星脉冲星的第二个例子。
这颗罕见的恒星残骸正在快速的旋转,随它旋转它向一颗红矮星伴星鞭打强大的电粒子束和辐射,造成整个系统以规则周期急剧的褪色和变亮。
这种脉冲星活动据信被强磁场驱动,但科学家不确定什么造成它们。一种解释是一个提出白矮星在它们的核心有发电机的模型,就像地球的那个一样,地球产生它的磁层,尽管一个远更强大的版本。研究该系统可以证实这一机制,也可以许可科学家洞察恒星演化。
华威大学物理系研究员因格力德皮里所里在一份声明中说,“磁场的起源在许多天文学领域是一个悬而未决的问题,对于白矮星这特别的真实,白矮星中的磁场能比太阳的磁场更强一百万倍以上,发电机模型帮助解释为什么。J1912−4410的发现为这一领域向前迈出关键的一步”。
当质量与太阳相似且大约七倍更大的恒星耗尽核燃料时白矮星形成,它们的核心不再能够支撑它们自己抵抗引力坍塌。
随着恒星核心坍塌,这些恒星脱落它们的物质外壳,这些物质膨胀出去大到前身恒星宽度的100倍。这被称为红巨星阶段。随这种外壳物质扩散出去和分散核心在数百万年的时间里冷却,留下一颗叫白矮星的恒星残骸。
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太阳将在大约45亿年后经历这一过程,膨胀出去到火星轨道周围,消耗包括地球在内的内行星。然后,我们的恒星将在一个垂死的太阳系中作为一颗阴燃的白矮星结束它的生命。
一些白矮星发现它们自己在仍然动态甚至在创造它们的恒星死亡阵痛之后的系统中,特别是当它们有一颗伴星时。这方面的一个例子是新探测的白矮星脉冲星J191213.72-441045.1(J1912-4410),这是在2016年发现天蝎座AR(AR Sco)之后发现的第二个同类系统。
这颗白矮星脉冲星位于距离我们的太阳系约773光年远,有一个挤在一个地球宽度的与太阳近似的质量。它正在比我们的星球更快300倍自旋。来自这颗白矮星的一茶匙物质重达15吨,大约是河马的四倍重。白矮星随它们变老失去热,而这颗J1912−4410相对凉的温度表明它有一个高龄。
发现一个罕见的白矮星脉冲星
该团队通过搜索由各种天文堪查提供的有与AR Sco相似特征的系统数据发现了J1912-4410。潜在的被后续一种能够每秒拍摄500张照片的超快相机ULTRACAM跟踪的候选。这使它对捕捉一些最快速的天文事件完美的,因而探测白矮星脉冲星被预期的非常快的光变。
团队发现了几十对可能的候选,但只有一个展示非常类似于AR Sco每隔几秒钟就向地球方向发送无线电和X射线信号的光变。
皮里所里说,“这证实了在那里有更多的白矮星脉冲星,正如以前的模型所预测的那样”。
“有由发电机模型做出了的被J1912−4410的发现证实的其他预测。由于它们的年高,脉冲星系统中的白矮星应该是凉的。它们的伴星应该是足够近以至于白矮星的引力拉力在过去足够强大来从伴星捕获质量,这造成它们快速旋转。
所有这些预测都被J1912-4410证实,白矮星有一个低于23000华氏度(13000摄氏度)的温度,比白矮星的平均温度更低180000华氏度(100000摄氏度)多。
研究小组还发现J1912-4410每五分钟绕它的轴自旋一圈,白矮星的引力拉力对伴星有一个强的影响,也符合科学家预期来看到的。
皮里所里补充道,“这项研究是一个科学工作的极好证明------我们能做出预测并对它们进行测试,这就是任何科学怎样进步的”。
该研究于6月15日发表在《自然天文学 Nature Astronomy.》杂志上
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