"Chúng ta tồn tại thì sẽ đối diện với một vạn lần cô đơn, một vạn lần bị đối xử lạnh lùng, một vạn lần ác ý, một vạn lần vấp ngã rồi một vạn lần đứng dậy sau khi người đã trầy trật vết thương. Không sao, vũ trụ mênh mông, em không cô đơn, sẽ luôn có người thương em."
Trích 'Bạn có một thư mới chưa đọc'
...
Chào đón một ngày mới!!! Gửi đi một bức thư hy vọng và yêu thương https://weibo.com/u/6017645069
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Đại khái thì như vậy đó.
Chà, mình thật sự là tra nữ đó. Mình đang cân nhắc hơi nhiều rồi đấy. Nhưng mà đúng là cậu ấy không thể khiến mình yên tâm được :))))
Không có tí cảm giác an toàn nào.
Từ quá khứ đến hiện tại và cả tương lai, lúc nào cũng có thật nhiều thật nhiều thật nhiều thứ vui vẻ hơn, phù hợp hơn ngoài kia.
Mình...
Chậc, thôi bỏ qua đi. Dù sao cũng không đi đến đâu được đâu. https://t.cn/A65QUGWk
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双星系统CH Cyg(美国国家航空航天局(NASA),钱德拉(Chandra),哈勃(Hubble),2010年5月9日)
此图显示了一个名为CH Cyg的共生系统,距地球仅800光年。大图像显示了使用数字化天空勘测的CH Cyg的光学视图,插图显示的合成图像包含红色的钱德拉X射线数据,绿色的哈勃太空望远镜(HST)的光学数据以及红色的哈勃太空望远镜的光学数据。蓝色的超大型阵列(VLA)。
CH Cyg是一个双星系统,其中包含一个白矮星,该矮星以红色巨星的风为食。来自风的物质在撞击到恒星之前在白矮星周围形成热吸积盘。CH Cyg是已知的仅有的数百种共生系统之一,并且是离地球最近的系统之一。共生系统是令人着迷的对象,其中的组件相互依存并影响彼此的结构,日常生活和进化。它们很可能是双极行星状星云的祖先,它们可以组成一些系统,这些系统后来会爆炸成Ia型超新星,这是在宇宙学距离范围内可见的壮观爆炸。
插图中的图像显示了CH Cyg的一架强劲喷气机,被钱德拉,HST和VLA抓获。射流中的物质以每小时超过三百万英里的速度运动,并由围绕白矮星的吸积盘中的物质旋转提供动力。X-ray射流的详细结构首次出现在该系统中,展示了Chandra的出色高分辨率功能。喷嘴的弯曲外观(插图中右下角的绿色弧线以光学方式表示)揭示了喷嘴方向旋转的证据。这种进动可能是由吸积盘的摆动引起的,其方式类似于旋转陀螺。
在X射线,光学和无线电数据中可以看到外部喷射流中的团块,这些证据证明了过去喷射流有力地进行了质量喷射,并证明了与红色巨人形成的气体壳之间的相互作用。从二元系统中可以看到该喷射流接近20天文单位(AU),其中一个AU对应于地球到太阳的平均距离。射流与双星之间的距离最大为750 AU,大约是太阳与冥王星之间距离的20倍。
CH Cyg中的喷流形状与在天体物理环境非常不同的喷流中具有惊人的相似性,例如年轻的恒星或位于星系中心的超大质量黑洞。由于它的接近性,它可以用作“玩具模型”来研究更复杂,更遥远的系统中的射流形成和传播。
在生物环境中,“共生”最初被定义为“不同生物的共同生活”,并描述了不同物种之间的密切和长期相互作用。从这个意义上讲,天文学的用法是恰当的,因为白矮星和红巨星是完全不同的恒星。红色巨人巨大而明亮,温度相对较低,而白矮星则矮小且温度较高。
共生通常对于系统中至少一种物种的生存是有益的或必不可少的,例如蜜蜂和花朵,鸟类和犀牛以及小丑鱼和海葵。在共生系统的天体物理环境中,喷射源于白矮星周围的热盘的生存取决于红巨星的风。射流的功率,质量和速度与包括磁盘在内的白矮星环境密切相关。一旦形成,急流便破坏并塑造了红色巨人的延伸包络和环境,因为后者朝着作为行星状星云的生命终点发展。但是,在某些情况下,如果白矮星从红巨星获得的质量过多,则最终可能会在壮观的Ia型超新星爆炸中被完全摧毁。
一篇描述CH Cyg的新观测结果的论文发表在2010年2月20日的《天体物理学期刊快报》上,由哈佛-史密森尼天体物理学中心(CfA)的玛格丽塔·卡罗夫斯卡(Margarita Karovska)领导。共同作者是来自CfA的Terrance Gaetz,来自国家射电天文台的Christopher Carilli,来自太空望远镜科学研究所的Warren Hack,以及来自CfA的John Raymond和Nicholas Lee。
#宇宙#
图片来源:插图:X射线:NASA / CXC / SAO / M.Karovska等;光学:NASA / STScI;无线电:NRAO / VLA广域:DSS
字幕说明:哈佛大学-史密森天体物理学中心
此图显示了一个名为CH Cyg的共生系统,距地球仅800光年。大图像显示了使用数字化天空勘测的CH Cyg的光学视图,插图显示的合成图像包含红色的钱德拉X射线数据,绿色的哈勃太空望远镜(HST)的光学数据以及红色的哈勃太空望远镜的光学数据。蓝色的超大型阵列(VLA)。
CH Cyg是一个双星系统,其中包含一个白矮星,该矮星以红色巨星的风为食。来自风的物质在撞击到恒星之前在白矮星周围形成热吸积盘。CH Cyg是已知的仅有的数百种共生系统之一,并且是离地球最近的系统之一。共生系统是令人着迷的对象,其中的组件相互依存并影响彼此的结构,日常生活和进化。它们很可能是双极行星状星云的祖先,它们可以组成一些系统,这些系统后来会爆炸成Ia型超新星,这是在宇宙学距离范围内可见的壮观爆炸。
插图中的图像显示了CH Cyg的一架强劲喷气机,被钱德拉,HST和VLA抓获。射流中的物质以每小时超过三百万英里的速度运动,并由围绕白矮星的吸积盘中的物质旋转提供动力。X-ray射流的详细结构首次出现在该系统中,展示了Chandra的出色高分辨率功能。喷嘴的弯曲外观(插图中右下角的绿色弧线以光学方式表示)揭示了喷嘴方向旋转的证据。这种进动可能是由吸积盘的摆动引起的,其方式类似于旋转陀螺。
在X射线,光学和无线电数据中可以看到外部喷射流中的团块,这些证据证明了过去喷射流有力地进行了质量喷射,并证明了与红色巨人形成的气体壳之间的相互作用。从二元系统中可以看到该喷射流接近20天文单位(AU),其中一个AU对应于地球到太阳的平均距离。射流与双星之间的距离最大为750 AU,大约是太阳与冥王星之间距离的20倍。
CH Cyg中的喷流形状与在天体物理环境非常不同的喷流中具有惊人的相似性,例如年轻的恒星或位于星系中心的超大质量黑洞。由于它的接近性,它可以用作“玩具模型”来研究更复杂,更遥远的系统中的射流形成和传播。
在生物环境中,“共生”最初被定义为“不同生物的共同生活”,并描述了不同物种之间的密切和长期相互作用。从这个意义上讲,天文学的用法是恰当的,因为白矮星和红巨星是完全不同的恒星。红色巨人巨大而明亮,温度相对较低,而白矮星则矮小且温度较高。
共生通常对于系统中至少一种物种的生存是有益的或必不可少的,例如蜜蜂和花朵,鸟类和犀牛以及小丑鱼和海葵。在共生系统的天体物理环境中,喷射源于白矮星周围的热盘的生存取决于红巨星的风。射流的功率,质量和速度与包括磁盘在内的白矮星环境密切相关。一旦形成,急流便破坏并塑造了红色巨人的延伸包络和环境,因为后者朝着作为行星状星云的生命终点发展。但是,在某些情况下,如果白矮星从红巨星获得的质量过多,则最终可能会在壮观的Ia型超新星爆炸中被完全摧毁。
一篇描述CH Cyg的新观测结果的论文发表在2010年2月20日的《天体物理学期刊快报》上,由哈佛-史密森尼天体物理学中心(CfA)的玛格丽塔·卡罗夫斯卡(Margarita Karovska)领导。共同作者是来自CfA的Terrance Gaetz,来自国家射电天文台的Christopher Carilli,来自太空望远镜科学研究所的Warren Hack,以及来自CfA的John Raymond和Nicholas Lee。
#宇宙#
图片来源:插图:X射线:NASA / CXC / SAO / M.Karovska等;光学:NASA / STScI;无线电:NRAO / VLA广域:DSS
字幕说明:哈佛大学-史密森天体物理学中心
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