Rocket Lab获选执行NASA天体物理小型卫星发射任务
当地时间5月14日,美国国家航空航天局(NASA)宣布,已选定美国火箭实验室(Rocket Lab)执行一项小型天体物理卫星发射任务。该任务旨在通过紫外波段观测研究星系间介质特性,进一步揭示恒星形成机制。
当地时间5月14日,美国国家航空航天局(NASA)宣布,已选定美国火箭实验室(Rocket Lab)执行一项小型天体物理卫星发射任务。该任务旨在通过紫外波段观测研究星系间介质特性,进一步揭示恒星形成机制。
闺蜜家闺女今年高考,她经常找我诉苦,看着高考日期一天天临近,她闺女每天吃得香睡得好,她反而比闺女都紧张,晚上经常睡不着觉。
加拿大多伦多大学、美国普林斯顿大学、澳大利亚国立大学的联合团队展开合作,开发出一种创新的计算机模拟技术,能以前所未有的高精度和大尺度深入探索星际介质(ISM)中的磁力和湍流。ISM是充满银河系恒星之间的气体和带电粒子的广阔空间。这一模型将能为研究ISM、银河系
核物理专业作为连接基础科学与工程技术的前沿领域,近年来备受关注。随着清洁能源需求的增长和核技术的多元化应用,全球顶尖高校在该领域的竞争愈发激烈。2025年最新排名显示,国内外高校在核物理研究方向上呈现出差异化优势,为学生和科研人员提供了更多选择空间。
在探索宇宙的征途中,NASA曾雄心勃勃地提出“Astro2020”十年规划,意在打造超越哈勃、韦伯的新一代“大型观测台”,实现全电磁波谱的覆盖。然而,预算的掣肘如同一道无形的墙,将这些先进观测台的发射时间推迟到了遥远的2040年代,为2030年代的太空探索留下
自2021年创刊以来,SPACE刊始终坚持面向世界科技前沿、面向国家重大需求,聚焦空间科学、空间技术、空间应用等领域,致力于发表高水平原创研究论文和综述文章,为国内外空间科学与技术领域的专家学者搭建高水平的学术交流平台。
深夜十一点,台灯下的数学试卷像天书般摊开,我揉着发涩的眼睛,听见隔壁房间儿子压抑的抽泣声。这是陪考第三个月里第无数次情绪崩塌,我冲进房间想安慰他,却在看见草稿纸上密密麻麻的错题笔记时,喉咙突然哽住了。
在漫画的平行宇宙里,时光如魔法师般为三位少年镀上了迥异的命运金边——星太奇的课桌上总堆着《天体物理入门》,小桂子的书包里永远塞着磨破的足球袜,而奋豆的笔袋中,几枚骰子碰撞出清脆的躁动声。若干年后,当童年的剪影被岁月拉长,他们各自的名字竟成了传奇的注脚。
浩瀚宇宙中,黑洞吞噬光线的秘密、引力波掀起的时空涟漪、暗物质主宰的未知疆域——天文学以最宏大的视角探索自然本质,却因高度垂直的行业属性,成为国内仅有南京大学与中国科学技术大学两所顶尖院校领航的“精英赛道”。
深夜的贵州群山间,一口直径500米的“大锅”正对着星空疯狂“吸电”——47天里,它捕捉到1652次来自30亿光年外的神秘爆炸,每次爆炸释放的能量相当于太阳燃烧10年!这不是科幻电影情节,而是中国天眼(FAST)在2019年记录的真实宇宙事件。当科学家打开这个装
天体物理学是研究宇宙中天体、物质以及它们相互作用的学科。随着科学的发展,我们对宇宙的认识逐步深入,而相对论效应,尤其是广义相对论和狭义相对论的应用,为我们理解天体的形成、运动、相互作用及其引力现象提供了革命性的框架。自从爱因斯坦提出相对论以来,科学家们通过实验
在2024年11月初,美国能源部阿贡国家实验室的科研人员借助地球上运算速度最快的的超级计算机之一,成功开展了有史以来规模最为宏大的宇宙天体物理模拟实验。
研究人员利用"前沿"超级计算机进行了迄今为止最大规模的天体物理模拟,模拟了宇宙尺度的原子和暗物质。 这得益于 HACC 的进步,HACC 是专为在前沿级超级计算机上运行而开发的代码,现在每秒能够进行五万亿次计算。 宇宙学流体力学模拟的这一突破将有助于将观测数据
在宇宙学研究的浩瀚星海中,一项突破性的成果正引领我们迈向全新的认知边界。科学家们利用前沿技术,成功设立了宇宙流体力学模拟的新标杆,为探索原子物质与暗物质的物理特性奠定了坚实的基础。