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我的朋友兼同事 Janna Levin 将带您了解需要注意什么,期待什么,并向您提供一些关于太阳的小知识。即将到来。欢迎来到 StarTalk。您在宇宙中的位置,科学和流行文化在这里碰撞。StarTalk 现在开始。
欢迎来到 StarTalk 全明星。我是您的全明星主持人 Deanna Levin。我同时也是哥伦比亚大学巴纳德学院的物理学和天文学教授,以及我们在这里举办节目的先锋作品的科学总监。非常高兴来到这里。我们以前从未在这里做过节目,所以这太棒了。我想介绍我的嘉宾,联合主持人 Deanna。
Matt Kirshen,喜剧演员和《Probably Science》播客的主持人。嗨,Matt。嗨,Janna。欢迎。你的午睡怎么样?还不错。我是乘坐红眼航班来的。是的,你小睡了一会儿。在这里先锋作品有一些非常好的沙发。我感觉很棒。好的,太好了。我很高兴第一次在节目中欢迎我们的专家科学家,
Joe Patterson 教授。关于 Joe,我必须说,他有很多身份。他是哥伦比亚大学的天文学教授。我还认为,您说过,他是后院天体物理学中心的主任。超级酷。公民科学,早于它的时代,早于公民科学甚至成为一个短语的时候。对吧?酷。也是我的第一位天文学教授。我记得非常清楚。而且她获得了不错的成绩。是的。
我被点名了。我会爬到教室后面,在哥伦比亚大学呕吐,那些堆叠的
楼层,你知道,它们非常陡峭,就像我的大杯咖啡一样,我会说,但是你是一位了不起的教授,Joe,真的,最棒的。所以谢谢你。为 Joe 鼓掌。欢迎来到我们的节目。我还戴着我的日食眼镜,因为今天是 2017 年 8 月 21 日日食的日子。你知道我在 1918 年的报纸上读到关于从太平洋到大西洋的日食的文章时,我最喜欢的是什么吗?
他们说,预测了 2017 年同类型的下一次日食。当时的人们读到这些报纸是不是有点疯狂?是的,我认为日食当时可能非常非常令人兴奋。实际上,第二年,印度洋发生了一次日食,我知道你对此非常了解,因为它验证了爱因斯坦的预测。1919 年。1919 年。是的,当 Eddington 去了非洲海岸时。是的。
没错。1919 年的重要性也得到了放大,因为当然,停战协定刚刚签署。这是一个英国团队验证了一个理论
由一位德国科学家提出的理论,该理论推翻了牛顿的万有引力理论。这是第一次世界大战结束六个月后,各国互相残杀的时候。他们就像,从战争的阴影走向月亮的阴影。那么,你能告诉我他们验证了什么吗?所以这是爱因斯坦做出的预测,广义相对论,然后……
日食期间发生了一些事情,他们可以用它来检验这些预测之一。那是什么?是的,Joe 可以讲这个故事。好的。是的,其中一个预测是,光当然携带能量,爱因斯坦说能量和质量是等价的。这是一个著名的方程式,E=mc²。所以如果它携带能量,它就携带质量。如果它有质量,那么这意味着引力必须影响它,必须影响光。
以前从未真正考虑过这个问题,但在爱因斯坦的理论中,强大的引力源应该会弯曲光线。但是当时周围没有强大的引力源,除非人们认为,嗯,在日食期间,如果你观察恒星的位置,拍摄日食中太阳的照片,你可以在边缘看到一些恒星。
因为外面很暗,观察这些恒星的位置,如果光线被弯曲,这些位置将从它们正常的位置发生偏移。所以您可以知道恒星应该在哪里,这仅仅是因为它在太空中的轨迹。对,因为天文学。绝对的。然后……
然后太阳突然挡住了路,来自恒星的光会略微弯曲。对。所以如果没有日食,你会被太阳的光芒弄瞎。所以在这种情况下,我认为他们观察了海德斯星团。
所以它正好在太阳后面。通常你会被太阳的光芒完全弄瞎。你会知道什么,对吧?但是有了日全食,太阳变暗了,你就有机会看到这缕薄薄的光线,对吧?当你知道它在太阳后面时,它只是绕过弯道。对。所以你只能看到这颗恒星的一小部分,你永远不应该看到它,因为应该有一整颗恒星在它们之间。
是的,但我喜欢你在开头所说的内容,那就是这对人们来说真的是一个摆脱这种可怕的爱国主义、民族主义,而是感觉自己是同一个地方、同一个星球的公民的巨大时刻。公平地说,爱因斯坦后来离开了德国去了美国,那也是盟军团队的一部分,所以我们把他带回来了。是的。
所以我仍然认为爱因斯坦是盟军团队的一部分。好吧,你知道,令人惊奇的是,Eddington 确实是将爱因斯坦的声誉提升到英语世界的人。我的意思是,那真的是那个事件,对吧?然后爱因斯坦变得非常有名。它出现在所有报纸的封面上。这是我能想到的最巧妙的日食实验。但是现在有一些非常惊人的实验,它们可能非常巧妙,但不知何故,它们并没有那种独特的历史……
那么现在人们用什么方法从……
日食中获得科学价值?我的意思是,我们今天有这个日食。太不可思议了。哥伦比亚大学有 4000 人。太棒了。顺便问一下,你的视野怎么样?你看到云了吗?你知道,呃,有点,有点多云。呃,但是,嗯,天哪,你知道,很少有人,每个人都对此感到非常高兴。这么久以来都没有发生过这种情况。嗯,
而且出于让我惊奇和高兴的原因,人们对天空中的这种科学奇观做出了巨大的欢呼。是的。所以你没有预料到会有 4000 人?没有。
你预料到多少人?我预料大约 250 人。好的。我开始担心大约 700 人会来,或者类似的事情,但我没有预料到会有数千人。那真是太棒了。而且很令人兴奋,对吧?人们,即使有云,他们也会参与其中,然后它会回来吗?是的,好吧,人们,他们会和朋友们一起来,他们会寻找眼镜。我们带来了 500 副眼镜。是的,我偷了一些你的眼镜。你有 500 副减去大约 70 副。
好的,就是这样。你亲自把它们给了我。这是真的。我现在想起来了。昨天之后发生了很多事情。但是,是的,所以它们很快就消失了。但是人们互相分享。我的意思是,你不会在那里看四个小时。不,绝对不会。唯一这样做的人是我。分享它们很好。是我,因为人们不断需要望远镜的帮助。坦白说,我的眼睛里仍然有一些残影。哦,不。我想我会没事的。那不好。
我想几个小时后我会没事的。但是,是的。你使用的是没有滤镜的望远镜的寻星镜?不,技术是我们将你的手放在寻星镜中。哦,好的。然后找到它,然后将其重新居中。所以寻星镜会在你的手上投射太阳的图像。是的。这就是你如何知道你指向正确方向的方式。这就是你如何知道你指向正确方向的方式。当然,当孩子们走近时,最小的孩子是最暴力地对待望远镜的人。是的。
那里有一些数学定律。所以他们会猛击望远镜,你必须在那里重新定向它。但是……但是让这么多人在年轻的时候感到兴奋是很棒的,而且
哦,绝对的。绝对的,是的。所以我问你,哦,对不起,Matt,请。不,不,继续。不,我只是想说,我最初问你,现在人们从日食中进行哪些科学实验?所以我们是为了乐趣、快乐和兴奋而做的。是的,每个人都很开心。这也是我第一次在美国看到日食,这很酷。就像你所知,我通常像在丛林中的某个地方一样,欺骗人们让他们成为我的上帝。是的。
或者说,让我成为他们的上帝。我的意思是,从科学的角度来看,这是日食的最佳用途,就是欺骗。是的,它过去有效吗?是的,我现在是许多不同文化的上帝。另外一个小技巧,你不必等待日食。月食也能完美地工作。
在恐吓方面。哥伦布在 1523 年发现了这一点。以及他所做的许多好事之一。等等,1523 年是什么?好吧,那是更早的一次。是 1504 年。是 1504 年。他知道在某个晚上会发生月食。他建立了一条装配线,告诉当地人向他提供一定数量的糖和金子。
等等。然后他们会得到那些纸板眼镜吗?不,不,不,不。他很想拥有它们。但是,你知道,他基本上说,听着,你知道,你最近的货运有点稀少。如果你不加快速度,我明天晚上基本上会遮住月亮。
我不这么认为,伙计。我不认为。然后他做到了。哦,我的上帝。这是一个好把戏。所以在那之后他得到了很多合作。哇。大多数人不知道的是,实际上并没有计划日食。他真的拥有那种力量。
- 你已经学会了如何利用它。好的,我要第三次问 Joe。- 我把你带离正轨了。- 我第三次要让 Joe 回答这个问题。- 抛开乐趣和游戏不谈,真正的科学家正在做哪些真正的科学研究?- 现在,日食主要是一个人们疯狂的地方,生活发生了改变。我的第一次日食改变了我的生活。但科学实验主要是在研究日冕。
日冕从未像太阳的光球被遮挡时那样被仔细研究过。而且……
虽然你可以在山顶上做到这一点,在那里你可以到达尘埃层之上,然后你可以研究日冕的外层,因为那里的一些明亮的蓝天被抑制了。你永远看不到较低的日冕。但是日食期间你可以,因为当月亮像手套一样盖住太阳时……嗯哼。
你让整个光球都被遮挡了,然后你可以观察较低的日冕,你可以看到,嗯,较低日冕的结构。例如,我们想知道的事情之一是支撑日冕的是什么。大多数人都见过日冕的照片。事实上,大多数照片都是在日食期间拍摄的。所以你有了这个大的……
天空中的东西,天空中的大发光体,你会认为它应该坍缩到太阳上。
你知道,太阳的引力非常强烈,那么为什么这种气体不会坍缩回去呢?所以它就像某种等离子体,磁等离子体,磁化等离子体。是的,它是非常热的气体。而且它像泡沫一样。它总是像翻腾和起泡一样。这是正确的。这是我上周才听到的,因为所有关于日食的文章。我没有意识到日冕比太阳表面更热。热得多。最热的部分是 1 亿开尔文。
开尔文。我们的观众只说华氏度。我不会证明没有人说摄氏度或开尔文,但我要说的是,大约有数千万人
差不多吧?好的,我们将它大约翻倍。我不知道。无论如何,太阳中心大约 1000 万开尔文,但外部大约 1 亿开尔文。所以它,它更热。它的一些部分更热。这很疯狂,因为太阳中心是所有核反应发生的地方。所以太阳中心足够热到可以发生核弹。
对吧?核聚变。然后大气层下降到大约 10,000 华氏度或类似的东西。大气层大约是 10,000 华氏度。是的。然后它在日冕处大幅上升。是的。所以没有人知道为什么。没有人真正知道。也许在这次之后他们会知道……
这是可能的。我的意思是,有一种方法可以向大气层产生能量。当然,我们有大气层,当您向上移动时,它也会稍微升温。我不知道。是的。当您上升到大约 100,000 英尺时,它会下降、下降、下降、下降。然后在 100,000 英尺以上,它开始稍微上升。
有趣。是的。这是因为阳光照射吗?好吧,是的,这是因为那里的一些阳光实际上被吸收了。对。它被直接吸收了。那里没有多少物质,所以你吸收阳光,没有多少物质,所以它相当热。现在,即使它很热,如果你去了那里……
然后走到外面,你会立即死亡,但我不知道你究竟会如何死亡。- 假设你有一些支持系统。- 但是如果你没有那样死,就会有另一种方式。- 是的,你会觉得很冷,因为当然密度非常低,所以撞击你身体的量——- 所以这些粒子的能量比稍低一点的地方要多,但它们撞击你的频率要低得多。- 非常低。- 对,没错,很少。所以日冕是太阳风的来源吗?
日冕本身,我们不知道答案。所以像北极光和北极光一样,来自太阳风撞击我们自己的磁场。所以目前尚不清楚它是否起源于日冕。好吧,它起源于日冕起源的同一个地方。但是现在,我认为,最常见的理论是它们来自日冕中的孔洞。日冕上有孔洞。
所以基本上是因为拍摄了一些延时电影,基本上是物质流从日冕中的这些孔洞流出,它们流向,好吧,它们流向整个太阳系。太神奇了。它们最终会引起北极光和南极光,它们到达木星和火星。
最终,它们离开了太阳系。你提到你的第一次日食改变了你的生活。那是哪一年?是 1970 年。但你以前见过日食,只是不是日全食。对吧?好吧,这是对的。作为一个在日本长大的孩子,我见过大约 90% 的日食。你没有盯着它看,对吧?不。
我不知道我做了什么。有人给了我一块玻璃或其他什么东西,我不记得任何关于它的东西。我只是记得当 1970 年到来时,我想,好吧,你知道,我看到了 90%。我应该去弗吉尼亚州看看日全食吗?我会看到 100%。那 10% 会是什么?是的。
我刚大学毕业,那里的一位数学老师说:“情况并非如此。”他是一位数学老师。不得不接受它。必须那样工作,对吧?所以我们去了那里,所以在 1970 年 3 月 7 日,天气非常晴朗。这是一次改变我生活的经历。我认为对于许多看到日全食的人来说,这就像他们生命中的一个标记,你知道,就像,你知道,你的出生,你的死亡。
你的婚姻,也许。等等,日食发生在死亡之后?Joe,你是按时间顺序说的吗?我很困惑。好吧,这是科学。我们不是什么都知道。等等,出生、死亡,然后是结婚?好吧,好的。这些事情可以根据你的形而上学或生活方式以不同的顺序重新排列。但无论如何,所以我当时就成了日食迷。我看到了下一次日食。你追过几次?
我只追过四次。我想我算上这次,因为我住在纽约市。是的,你选择不去。我选择不去。有些事情你实际上只需要做一次。死亡是其中之一吗?我会有点害怕。我会有点害怕,如果我去看另一次日全食……
它会改变你。不,不,不。这只会是一种失望。这只会是,我以前做过。是一样的。你知道,我不能……这不是……
我不知道。是的。因为我从未见过,我看到的第二个被云严重破坏了。对。第三个也是一样。对。所以,如果你有一个比第一个更好的,会发生什么,然后你就会被困住。然后你必须用你的一生来为下一次日食做准备。哦,是的。更糟。这是真的。你会想,好吧。是的。
事实证明它比第一个更好。你会想,哦,好吧,我想每次都会变得更好。现在我必须,这就是我现在的生活。我必须把教学和研究搁置一边。这就是上瘾的技术定义。是的。但是有些人一直都在追逐日食。有些人见过 50 次。太疯狂了。地球表面每年大约有一次。部分日食还是日全食?地球表面每年大约有一次日全食。大约。
大约一次。你想告诉我们为什么这么罕见吗?为什么我们每月都没有?
为什么每次新月时,当太阳基本上在某种程度上位于月亮后面时,情况并非如此,对吧?所以天黑了。为什么我们每月没有日全食?是的。如果月球的轨道与太阳的轨道完全相同,那么确实,每次新月时,它都会像手套一样正好盖住太阳,发生日食,并且
如果你开车,你必须打开车灯。然后过了一会儿,人们会认为,我不知道,也许是一种麻烦。对,他们会说,哦,又是这个。这将是他们列在天气旁边的东西。类似的东西。想象一下,如果每百年只有一次满月。我们会说,会有派对去看满月。我们会对着月亮嚎叫。但它会,它只会把它列在报纸上,就像日出、日落、日食一样。自 1918 年以来就没有满月了。是的。
是的,所以非常,所以如果它在同一个平面上,就是这样,但是月球的轨道倾斜了 5 度 5 度。好的,所以月球的直径为半度是的,所以它有九十分之九的时间都错过了,所以每次它绕地球运行并穿过地球的轨道时,
它不一定是新月。好吧,新月有一个技术定义,当它有点正好在太阳上方或下方或在太阳处时。所以这就是新月的技术定义。所以我们确实说有新月,但它并不是所有新月中最新鲜的。对。
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我是 Jasmine Wilson,我在 Patreon 上支持 StarTalk。这是尼尔·德格拉斯·泰森主持的 StarTalk。我认为月亮正好盖住太阳只是巧合,我这样想对吗?还是有其他更重要的原因导致它的尺寸正好适合日食?
我想这只能是巧合。我想不出任何原因,太阳和月亮的角度都是半度。我想我唯一想到的是,如果它更小,如果月亮比现在小或比现在大,那么轨道可能不稳定。
对。每个轨道都必须存在 45 亿年,因为我们现在正在进行谈话,在发生所有这些事件之后 45 亿年,这些事件安排了太阳系。对。所以你安排的所有东西都必须是稳定的。有些东西不是很稳定,例如,如果月球离现在更远,比现在远得多,那么基本上木星、土星、火星,
可能会,你知道,偶尔会把它拉出来,我们可能会失去我们的月亮。哦,对。是的。所以月球是太阳的 400 分之一。对吧?400,是的。400。所以它也恰好是 400 倍近。是的。就像我的拇指比月亮小得多,但我可以把它靠近我的眼睛,我可以造成日全食
这样,对吧?你绝对可以。实际上,这样做也很有启发性。在晴朗的日子里,你会有一种感觉。在阴天,它一点也不有趣。但在晴朗的日子里,你可以这样做,它可以准确地衡量一天有多晴朗,因为有时你可以看到蓝色
一直到你的拇指边缘,那是一个非常非常晴朗的日子。这就是太阳天文学家选择天文台的方式。他们都在山顶上。很多人都在空中竖起拇指。所以,月亮遮蔽太阳和我的拇指遮蔽太阳之间最大的区别在于,我在整个美国投下的影子要小得多,
对我的拇指投下的影子并不兴奋。这么说公平吗?所以月亮投下了一个70英里宽的影子,我们都可以分享。但原则上,我可以每天都这样做,就像,“哇,这是日食”。好吧,但这很有趣,因为……
这也意味着角大小,你知道,人类恰好有胳膊和拇指。胳膊足够长,拇指足够宽,可以复制那个特定的半度数。我当然有。她也有。当然,她的比例相当正常。跳过“相当”,兄弟。我们不要在播客里讨论这个。那么,是否有可能……
如果你想做一些你通常只需要等待日食才能做的实验,发射一个望远镜和一个阻挡器到太空。有一个。好的。是的,有一个实验是他们伪造日食。
一直用这个东西。所以他们有一个指向太阳的太空望远镜。它有一个,你还记得它叫什么吗?我不记得它叫什么了。对不起,向那个特定实验的负责人道歉。但我的意思是,月亮这样做应该有一些壮观之处。我不确定具体是什么,但在日冕物理学和研究方面。但我还有一个关于巧合的问题。所以我听说过一个理论,我知道这只是一个理论,而且证据不足,那就是在地球形成的早期,
一颗小行星撞击了地球,一颗很大的小行星,然后剥落了
基本上是地球物质,形成了月球。月球形成了一个球形。地球也形成了一个球形,它也使地球倾斜。所以它不仅创造了我们的月球系统,还创造了季节。你听说过这个理论吗?是的。你对此有什么看法?好吧,你知道,我没有读过这方面的论文。我知道当我第一次听说它的时候,我认为它是……
至少可以说。我真的不知道为什么你需要一个特殊的机制来制造月球。因为到处都是月球。因为毕竟,太阳系到处都是月球。是的。哇。
所有其他东西都会有特殊的机制吗?另一方面,我们的月球有点不同,因为地月系统是一种兄弟姐妹关系。它们几乎是两颗行星。与比率相比,它们几乎相同。木星周围只是一堆小东西。是的,所以木星有,什么,几十个月亮。是的,我认为它至少有28个月亮的名字,实际上。是的,它们比木星小得多,因为木星非常巨大。对。
但月球是地球的四分之一大小。这并没有小很多。就像在区域内。就像,我只有你的四分之一大小。是的。事实上,你知道,星际旅行者,如果他们正在放大太阳系,他们的目光会被地月系统吸引。而且,你知道,我们没有人确切地知道是什么导致了地球上的生命。对。但……
无论如何,我认为他们认为它实际上可能是生命的一个良好栖息地,因为月球,所以地球的倾斜也是日食运作方式的一部分,以及它的复杂性以及它们在地球上的着陆位置,这种倾斜对于季节也至关重要。你认为地球的倾斜对于地球上生命的出现很重要吗?我的意思是,如果地球不是直立的,而是
当它绕太阳运行时,它实际上指向太阳。是的。这就是为什么是夏天……
在北半球,而在澳大利亚是冬天,反之亦然。是的,如果你有倾斜,如果你没有倾斜,或者如果你有90度的倾斜,就像天王星有90度的倾斜。它是直上直下的吗?它是88.5度左右。它是不是唯一一颗行星?它是唯一一颗非常接近90度的行星。所以如果它是90度,那么将会发生什么情况是赤道地区将一直很热。对。而极地地区将一直非常寒冷,尽管太阳……
所以没有季节。不会有季节。我知道他们可能会称之为季节,但你必须旅行才能到达那里。对。所以这对生命来说可能不好,因为生命通常……我不知道生命是否需要变化,它需要季节,但它确实需要……地球上最热和最冷的温度似乎对生命不太有利。但未必是原始生命。原始生命可能……
我可能更喜欢高温。你认为我们会在太阳系中发现其他原始生命吗?我不这么认为。我想不出它究竟会在哪里。你怀疑吗?不在卫星上?其他卫星?就像你说的,土星的卫星?不。
木星。有很多卫星。有些和地球一样大。是的,我不是说它们都应该……宜居?不宜居。我不是说前景黯淡,而是……
它们并不那么乐观。我们不能像100年前那样乐观。我不知道你是否记得曾经有一个著名的……100年前,我不太记得了。我只有一个模糊的记忆。哦,100年前,那很棒。马特,你呢?那时你喝了很多酒吗?好吧,让我告诉你。我已经活了100年了,但很接近。好吗?所以在过去,每个人都知道查尔斯·林德伯格,你知道,那个……
独自一人横渡大西洋,他这样做是为了获得某种奖金,大概是5万美元,那是当时的一大笔钱。好吧,当时有一位法国人,他为任何发现地球以外智慧生命的人提供奖金,各种各样的人,但是有一个条件是,你必须从其他文明中找到智慧生命,除了火星和
因为他认为这太容易了。太容易了。太容易在火星上找到智慧生命了。所以,你知道,我不会为了这个放弃我的10万法郎。只是为了回到日食,你不能从火星上看到日食,但有不同的
天体?我认为,探测器没有看到吗?好吧,火星上有一些非常小的卫星,火卫一和火卫二。它们的轨道速度非常快。它们会在火星上投下阴影吗?我认为答案是否定的。我认为它们太倾斜了,或者其他什么原因。它们太小了。哦,它们太小了。好的。现在,日食的真正冒险是木星,因为那些卫星相当大,而且距离很近。所以在任何一个晚上,人们用一个
某种小型望远镜,便携式望远镜。你可以把它对准木星,你看到一个小黑点在木星上移动的机会相当大。在任何一个晚上,它们大约是10%或20%。所以如果七个晚上,你会看到其中几个。哇。这只是木星众多卫星中的一颗,只是遮蔽了一部分木星。是的。是四个大卫星做到的。对。
是的。其中一个,它绕着轨道运行得非常快,所以它产生了很多……如果你有耐心用望远镜跟踪,天文学家以耐心而闻名,那么你实际上可以,逐小时地,看到它在行星上移动。所以显然,在那里很难买到太阳眼镜。是的。是的,真的很难。以及一个好的站立位置。比在纽约市买到它们还要糟糕。实际上,如果你……
就像木星是一个气态巨行星,对吧?它有任何固体岩石,还是只是气体?它是收集的吗?你会沉入木星吗?是的,你会的。木星,木星的表面,如果你试图降落在上面,将会发生什么情况是你的宇宙飞船只会不断下降,直到你到达一个你的密度与木星密度大致相等的地方。
当地环境。那就是你平衡的地方。那只是浮点。那只是……是的,那将是浮点,你只会漂浮在那里。就像死海。是的,或者像……它就像死海。我只是在想我几年前去潜水的时候,你只是……很多潜水都是使你的密度平衡,直到你停留在特定的……
高度,对吗?或者说是特定的深度,但我猜想是正确的术语,是的,是的,你并不意味着你不能向上或向下游泳,你只是增加或减少夹克中的空气量,你只是,你为旅行做好了充分的准备,所以你是第一个,我们正在送你,是的,所以我认为,我认为凭借我15年前获得的基本开放水域认证,我完全有资格成为第一个登上木星的人,同意,资格不再意味着什么
是的。你知道,我认为现在最重要的事情就是相信你可以做到。是的。只需在网上表达你的意见。是的。但我打算跟进。珍娜,每个意见都同样有效。这是真的。在亚马逊的评论区。所以乔,你说了些我认为非常有趣的话,关于你的工作,你说天文学家以耐心而闻名。而且,而且我,
你的一些研究是基于爆炸的东西。爆炸的东西,吞噬,你知道,那种在实验室里做起来很有趣的事情,比如炸毁东西或把它们撞在一起。但你不在实验室里做。你耐心地等待大自然做这些事情。所以告诉我其中一个,让我们在这里选择灾变变星。你能告诉我们它们是什么吗?
是的,这些是非常靠近的双星。换句话说,两颗不同的恒星彼此绕轨道运行,通常每隔几个小时。换句话说,在那个双星系统中的一年是,比如说,两个小时。所以这些是巨大的东西,移动得非常快。没错。其中一颗是一种相当正常的恒星,但质量非常低的恒星,大约是……
太阳质量的五分之一。而另一颗大约是太阳质量,但它很小。它只有地球那么大。所以它是一颗死星吗?它是一颗死星。它已经度过了漫长的一生。它是一颗死星。这个,这个特定的被称为白矮星。它有……
地球的大小,太阳的质量。所以密度非常大。那么它经历了超新星事件还是爆炸了?就像它作为一颗恒星度过了漫长的一生。它度过了漫长的一生。太阳将成为其中一颗。哦,所以它只是有点膨胀。是的,太阳会剥落它的外层。汽化。它的内层,因为它的外层会……
响应在生命后期变得非常热的内层。所以它会驱散外层。剩下的就是内层,在我们这里,它大约是太阳质量的一半。一半的质量会被排出,另一半会留在那里。好的,那么它就会静静地,然后它变得非常致密。它试图坍缩。它试图坍缩,但接下来发生的事情是电子实际上会结晶。它们形成了一种晶格。嗯。
所以很多,我的意思是,我们周围有很多结晶的东西,你知道,岩石。它们变得坚硬。它们变得非常坚硬。抗压性。绝对的。白矮星会比最坚硬的钻石还要坚硬得多。无论如何,所以有这些东西。卖掉它们。它们彼此绕着轨道运行。接下来发生的事情是白矮星的引力非常强大,它从另一颗恒星上撕裂物质,落到白矮星上。
而那物质是氢。它堆积起来。好吧,自从大约1950年以来,我们就知道,氢会爆炸。如果你在足够高的温度下放置足够的氢,它就会爆炸。就像核武器一样。它完全像热核武器,只是它遍布恒星的表面。遍布整个表面。
如果它在中心,它会把恒星炸毁。好的。但中心没有氢。好的。原因是恒星的引力非常强大,以至于中心是铁。
然后在那之外是镁、硅,然后是碳。伟大的自然资源。所有这些,你都无法获得。你无法获得它。绝对的。而且它们都是结晶的。你还有氢。所以氢大约每隔,就这颗最让我着迷的恒星而言,大约每30年就会发生一次。
哦,真的吗?所以它不断地吞噬它的伴星。不断地吞噬它的伴星。但只有每30年才会达到临界点。每30年它都会达到临界点。它不像钟表一样。好的。有时是20年,有时是40年。但在过去的140年中,它已经发生了六次。哇。而且只是……
几年前才发生过一次。然后发生的事情是它会排出周围的所有气体。它会排出所有沉积在表面的气体,所有没有燃烧的氢气。它还会烧蚀伴星。所以它只是把它吹走了。是的,它会吹走伴星的外层。只是一个壳。我只是想象着这个没有毛发的悲伤生物。不,它实际上对另一颗恒星的肤色非常好。
你们对这些事情的看法非常积极。我们称之为互毁协议。因为发生的事情是,因为次星,之所以会发生这种情况,是因为次星正在进食。它正在喂养白矮星,然后白矮星通过基本上将其撕裂来感谢它。所以它是,我的意思是,这就是你报答我的方式。对生活的隐喻。这就是你报答我的方式。毕竟我给了你这么多。但它会继续下去,因为它们没有吸取教训。
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我是珍娜·莱文。我和我的联合主持人马特·基申在一起,他是喜剧演员,也是《概率科学》的联合主持人。嘿。欢迎,马特。谢谢,珍娜。感谢你一路走来。我参加过你的节目很多次了。是的。我们必须再做一次。是的。你是一位备受推崇的天体物理学家。这总是很有趣的。
我们必须这样做。我们会再做一次。只要有任何黑洞故事或类似的事情,我们就会说,啊,我们被困住了。珍娜,救命。你们会在半夜打电话给我。说真的,我躺在沙发上和你 guys 通过 Skype 聊天,这很有趣。好吧,谢谢。是的。我们之间也有三个小时的时差。我们并不是在午夜播客。是的。
我们还和我们的专家科学家乔·帕特森教授在一起,他是哥伦比亚大学的天文学教授,也是后院天体物理学中心的主任,对吧?我喜欢这个。你们在后院天体物理学中做什么?好吧,我们是由大约 100 人组成的团队,分散在世界各地,主要是业余天文学家。其中有一些专业人士,但主要是拥有先进望远镜的后院业余天文学家。而且……
有些人,你知道,他们一开始从事天文学,观察月亮和木星的卫星。是的。你就是这样开始的吗?几个星系。绝对的。我就是这样开始的。然后过了一段时间,他们想,好吧,你知道,也许我可以用望远镜做科学。是的,是的。你当时是这样想的吗?我从未这样想过,不。而且我……
呃,而且他们,嗯,他们四处看看,我已经,我们实际上已经运营这个组织35年了。所以,嗯,我在业余天文学界非常有名,他们会给我写信。他们说,好吧,你知道,这是我的设置。我可以为你的研究做出贡献吗?我会回信给他们。呃,我每天都会写很多信。呃,而且,呃,
在某些情况下,就像乌兹别克斯坦的一个小孩一样。太神奇了。我从那里得到的不多。但有趣的是,我们实际上得到了一个非常好的站点。乌兹别克斯坦有一名空军情报官员,
他说,我可以为你的研究做出贡献吗?事实证明,我们的研究需要全球覆盖,因为我们跟踪恒星在24小时内的亮度。所以我们需要地球周围的站点。乌兹别克斯坦是……
太神奇了。他是一位非常优秀的观察员,他会把恒星亮度的数据发给我们。他白天监视基地组织,晚上监视恒星。不要再告诉我们关于这个家伙的事情了。我只希望他能够活过下一集《星际对话》。好的。但你知道我喜欢这个故事的许多方面之一是它对抗了科学是精英主义的观念。
因为它真的是一种几乎是孩子般的好奇心,与自然世界有关。这确实是它是什么。它一定是你可以想象到的最不精英主义的学科。然而,我认为我们有这样的名声,即我们是一个精英领域。你认为这是真的吗,我们有这样的名声吗?在某种程度上,我们确实如此。我必须说,这在很大程度上得到了……
在普及天文学方面取得的巨大成功,当然,你就是一个非常突出的例子。谢谢。事实上,这个节目也是如此。还有尼尔。绝对的,绝对的。尼尔,你知道,精力充沛,并且对每个人都非常投入。我上次去的时候,尼尔和我都是棒球迷,一起去了洋基体育场看比赛,当然每个人都认出尼尔,人们会走到他面前。是的,太疯狂了。他们说,我特别记得一个人说,
当伟大的尼尔·泰森在那里时,他们不知道如何问天文学问题。所以他们无法弄清楚,但他们有一个业余天文学家朋友。他们打电话给他们的朋友,说,嘿,我坐在尼尔·泰森的旁边。你有什么关于天文学的问题吗?然后他们把手机递给尼尔让他回答,他愉快地回答了。太贴心了。这真的很贴心。我知道。他的举止非常好。我比尼尔脾气暴躁得多。是的。
太神奇了。我们之前在谈论炸毁东西。我们正在谈论灾变变星。但还有一种现象,其中众所周知的……
壮观地爆炸,那就是超新星事件。你最近一直在做这方面的研究。是的,我主要研究超新星事件之后发生的事情,因为大质量恒星基本上发生的事情是,它不会仅仅剥落它的外层,而是核心存在核不稳定性。所以这是点燃恒星核心不稳定性的真正危险的地方。这会炸毁大部分或全部恒星。
现在,这对我们来说不是很好吗?好吧,我想它……这是我第一次上你的天文学课时真正清楚地记得的事情之一,一颗恒星爆炸对生命有多重要。如果恒星从未爆炸,我们几乎可以说再见宇宙中生命的出现。如果恒星从未爆炸,我们将主要成为氢和氦生物。嗯哼。
那将会非常无趣。非常无聊。非常尖细的声音。非常尖细的声音,但氦根本没有化学性质。但如果我们呼吸它,我们都会发出尖细的声音。听起来像唐老鸭。但你会提到一个不同的唐老鸭。我们需要超新星。恒星制造重元素。
但它们必须爆炸。是的,如果它们不爆炸。所以它们确实爆炸了,这就是为什么你会得到从铀到所有元素的原因。所以你一直在研究超新星。有什么新的发现?恒星爆炸领域有什么新的发现?我的意思是,超新星事件令人惊叹,因为它们是我们用肉眼可以看到的为数不多的东西之一。就像有一天那里什么也没有,因为恒星太暗而无法看到。然后它爆炸了。
突然间,你看到天空中出现了一个巨大的物体。为什么你可以在它爆炸后看到它?为什么它不会消失?好吧,基本上,会发生两件事。首先,它是一个巨大的云。它变得非常非常大,比任何恒星都要大得多,而且它仍然很致密。所以它们保持明亮……
好吧,最著名的是创造蟹状星云的那颗,它发生在1054年7月4日,爱国地足够。我们怎么知道是1054年?这是来自历史记录还是……是的,历史记录,中国和韩国关于一个明亮的物体出现在金牛座星座的记录,他们描述了它在哪里,我们知道……
他们把所有这些都写在了我们现在可以阅读的书中。他们的星座现在为中国学者所理解。我们知道它在哪里。那就是我们现在看到一个气体云缓慢向外膨胀的地方。所以你知道,好吧,那里发生了一次超新星。然后你会说,好吧,那一定是他们写的东西。
你说中国和韩国学者分别写了关于它的事情。他们分别写了关于它的事情。我们现在可以看到它。一个大的,我们现在可以看到它。它现在非常暗淡。你需要一个中等大小的望远镜才能看到它。它明亮了多久?好吧,它在白天可见一个月。嗯。
在白天。在白天。这太疯狂了。一个月。这就像对我们来说,唯一在白天可见的东西是月亮。非常非常罕见。没错。好吧,当然还有太阳。好吧,太阳,是的。太阳是白天。太阳是白天。但它在白天可见,然后在夜空中可见,我相信是两年。在夜空中意味着肉眼可见。对。因为他们没有任何望远镜。对。
然后当然它消失了,没有人知道它。然后望远镜被发明了,它突然回到了历史中。然后你会说,好吧,它还在那里。它在那里。然后它被弄清楚了。所以我们仍然可以在一千年后探测到它。是的。
我们可以在一千年后看到它,是的。我们仍然可以看到它向外膨胀。它仍在向外膨胀。哦,是的。它仍在向外膨胀,大约每秒一千公里,相当大的膨胀速度。哇。是的。所以它正在为它自己的环境提供所有这些好东西,碳,重金属,所有这些好东西。没错。然后这如何导致生命的出现?就像它爆炸了,然后呢?
你让我现在在《星际对话》中解释生命的起源吗?是的。好吧,不是生命的起源,但我的意思是,就像,所以星云向外膨胀,然后呢?就像,你怎么用它制造一个太阳系?好吧,它必须与星系混合。所有这些东西都将与星系混合。基本上,大约每30年,银河系的其他某个地方就会发生另一次超新星。所有这些东西都混合在一起,而且……
现在生物学家必须介入并告诉我们如何恢复生命。那是另一集。他们应该开始工作。所以你说我们的太阳系是多次超新星事件的结果。绝对的。扫雪,所有这些好东西聚集在一起,这些重元素聚集在一起,形成岩石行星、水和所有这些好东西。
那不是一个糟糕的设想。是的,甚至有一种理论认为生命的起源,你可能熟悉这个理论,认为生命的起源实际上是附近超新星的结果。
因为,你知道,一颗附近的超新星,你知道,它所做的是它压缩了来自……它实际上压缩了周围的气体。所以你可以在超新星的碎片中形成新的结构。就像雪犁一样。就像雪犁一样,是的。是的,是的。所以我们之前问你,你在研究的超新星领域有什么新发现?嗯,大多数……
研究超新星的人,这是1998年取得的重大发现,暗能量的发现。这是通过观察超新星而实现的。有一类超新星具有完全相同的内在亮度。好的。因此,通过观察它们在天空中有多暗,可以非常精确地确定它们的距离。它们在星系中。这些星系共享哈勃膨胀定律。
因此,它们是能够基本上测试速度距离关系的关键,我或许——所以就像我这里有一个灯泡。我把它移得更远,因为我对那个灯泡了解很多,我可以判断它的距离,因为我事先对它了解很多。没错。所以我可以确定这些灯泡,也就是超新星,实际上位于其他星系中,我可以判断它们正在远离。
因此测量宇宙的膨胀速度。没错。我知道,但我只是在回顾。为了效果。这是一个手段。这就是超新星的重大之处。我们特别的研究所关注的是残余物,因为许多超新星会留下中子星。
当你炸毁恒星时,你并不一定会炸毁整颗恒星。你炸毁的是恒星的外层。恒星的内层可能非常致密,以至于引力可以幸存下来。这种情况经常发生。它会产生中子星。我们的星系中有数千颗中子星。有些位于双星系统中。那些是我喜欢的,因为我们研究这些双星系统。我们可以测量它们的周期。我们可以测量它们的旋转。那么什么是黑寡妇脉冲星?
黑寡妇脉冲星是一个非常紧密的双星系统,就像灾变变星一样,两颗恒星靠得如此之近,以至于脉冲星束……
脉冲星就像一个巨大的……所以脉冲星是一颗中子星。它是一个快速旋转的中子星,带有一个巨大的带电粒子探照灯光束在四处搜索,四处旋转。通常大约……它就像一个灯塔。是的,就像一个灯塔一样旋转,比如说,大约每秒30次,或者说每秒10到30次。所以如果你在太空中某个特定的点,你只会看到它忽明忽暗。你会看到脉冲,脉冲,脉冲,脉冲,脉冲。所以它不是24小时周期,而是……
这是一个相当快的周期。不到一秒钟。每秒30次。大多数都不到一秒钟。有些是几秒钟。是的。但是,你知道,大约就是这样。所以发生的事情是,如果附近有另一颗恒星,它会不断地被击中,击中,击中,击中所有这些能量。这些发射出的带电粒子不断地被,它们不断地轰击另一颗恒星。基本上,它是黑寡妇脉冲星。伴星吞噬了它。是的。
说到这里,在我们结束节目之前,我想请马特给我们提出一个宇宙难题,让我们记住我们在这一天,8月21日。乔,你的衬衫上写着,你将在2017年8月21日,美国大日食那天在哪里?照片中的日食在哪里?是的。
日食在田纳西州。在田纳西州。好的,但你不在田纳西州。所以让我们回到日食那天,我想我们有一个宇宙难题。我们有一个来自本·拉特纳的宇宙难题,那就是,在一个双星系统的行星上,日食会是什么样子,一颗恒星能否造成另一颗恒星的日食?嗯,一颗恒星能否造成另一颗恒星的日食?绝对可以。好的。
如果是一颗暗淡的恒星遮蔽一颗明亮的恒星,那就像我们今天看到的,或者那些处于全食状态的人今天看到的。它可能是一颗明亮的恒星遮蔽一颗暗淡的恒星,没有人会在乎。对。
就像太阳遮蔽一颗遥远的恒星一样。我们不在乎。是的,我们不在乎。所以现在我还必须在那里放一颗行星?然后第二件事,是的,你有一颗行星。你在行星上。你有一颗双星,我想有一颗行星以某种方式……我想轨道也会很奇怪。你在那颗行星上,还是在另一颗行星上?我相信你在那颗行星上,这是我的理解。是的。
好的。然后假设还有一颗卫星。哦,拜托。嗯,这颗卫星可能是一颗小卫星,所以我将忽略这颗卫星。但是是的,不,我假设这颗行星通常会看到双星,然后每隔一段时间它们就会排成一行,一颗会跑到另一颗前面。我不确定这是否会以任何特殊的方式庆祝,除非是暗淡的那颗跑到月亮前面。
明亮的那颗。因为这才是真正创造奇观的原因。实际上,也许你可以提到我们如何使用这种技术来寻找系外行星。这真的很酷。是的,绝对的。当然,一种非常流行的技术,事实证明是一种极其有用的寻找系外行星的技术,就是观察一颗附近的恒星,并持续观察它,比如说六个月左右。我们有一艘宇宙飞船正在这样做。
人类做不到,但宇宙飞船可以做到。我很耐心。偶尔会发生的事情是,一颗行星会游荡。如果那里有一颗行星,它可能会游荡到前面。你会看到它的面孔。你不会看到来自行星的光,但你会看到来自恒星的光有一点下降。
对。这是一次日食。然后四天后,它又有一点下降,然后又有一点下降,然后又有一点下降。在大约10次这样的事件之后,你会说,嘿,它是规律的。
所以如果它是规律的,它不像,你知道,天气之类的东西。所以有些东西在绕着它旋转。有些东西在绕着它旋转。我们实际上是在利用一颗微小行星的日食。所以它根本不是一次日全食。它是一次绝对微小的日偏食。但足以减少光强度。是的,所以从地球上我们可以判断这颗恒星有行星。我们可以开始计算它们拥有的行星数量并估计它们的大小。我的意思是,这是对日食技术的壮观运用。
一种现象,基本上。所以除了日食和月食之外,我们还从地球上看到其他日食。是的,我忘了那些。是不是很棒?我知道,我刚刚想到。是的,对。你一直在收听StarTalk All-Stars。非常感谢您的收听。我是Jan Eleven,你们的All-Stars主持人。我的联合主持人,Matt Kirshen。嘿。向音频观众和几个视频观众挥手。以及我们的专家嘉宾,科学家,天文学家,Joe Patterson。非常感谢你们来。
谢谢。太有趣了。让我们在摄像机关闭时继续谈话。来自月球阴影的问候,8月21日。下次再见。