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行星和月球的科学探索取得了令人瞩目的成就桌面实验或可理解的黑洞性质
在行星科学研究领域,日本科学家发现了旋转轴倾角不一致的原始行星系统圆盘。科学化学研究所和千叶大学的联合研究小组通过阿尔玛望远镜观测到了一个年轻的“原始行星盘”。人们发现,圆盘的旋转轴从内侧向外侧倾斜,圆盘内部的星际尘埃可能开始凝聚和生长。研究人员指出,在原始恒星诞生之初,它周围有大量气体,并落到原始恒星上。由于离心力和重力的平衡,下落的气体保持旋转轴的方向,并最终形成“原始行星盘”。由于原始行星系盘的中心形成一颗行星,并成为一个行星系,最新的研究有助于理解原始行星系盘的形成过程和行星的形成。
此外,科学家在年轻恒星周围的圆盘中发现了大量有机分子。东京大学的一个联合研究小组利用阿尔玛望远镜观察了年轻恒星猎户座V883周围的气体和尘埃圆盘(原行星圆盘),发现了复杂的有机分子,如甲醇和丙酮,其中丙酮首次在原行星圆盘中发现。观察还发现,猎户座V883盘中这些分子与氢的丰度比比普通原始行星盘高约1000倍。
科学家还发现,月球可能来自地球的岩浆海洋。来自海洋研究与发展学院(JAMSTEC)、神户大学和物理化学研究所的科学家对大碰撞理论进行了计算机模拟,发现月球可能由原始地球的岩浆海洋组成。地球和月球被认为是在46亿年前两个天体大碰撞后形成的。大碰撞理论可以解释地球和月球的各种特征,因此研究人员通过计算机模拟进行了多方面的验证。该研究小组改进了以前的大碰撞理论标准模型,首次在原地球上的岩浆海洋假设下进行了大碰撞的计算机模拟。结果表明,岩浆海可能在月球的形成中起了很大的作用,这可以解释地球和月球的同位素比值。
此外,由国家天文台领导的一个国际小组用几架天文望远镜发现了一个距离地球130亿光年的12个星系的“原始星系团”。这是迄今发现的最遥远的原始星系团,表明宇宙中有一个活跃的原始星系团,年龄为8亿岁(宇宙现在有138亿岁)
日本科学家也在黑洞研究方面取得了成就!由大阪大学、日本大学和中央大学组成的研究小组提出了一个新的理论框架,通过桌面实验来理解黑洞的物理性质。该理论有望从两个方面阐明宇宙运行的基本规律:极小尺度和极大尺度。