Published on2026年9月9日黑洞暴食:部分超大质量黑洞增长远超所在星系黑洞星系星系演化射电天文学一项基于eROSITA X射线望远镜的研究发现,在超过两万个类星体中,有八个类星体的超大质量黑洞质量达到其宿主星系质量的5%,远超通常的0.5%。这些黑洞正以惊人速度吞噬物质,可能在十亿年内质量翻倍,而其星系却异常暗淡,表明黑洞生长可暂时远超星系演化。
Published on2026年8月21日月球背面射电望远镜:竞速建造的最后机会射电天文学月球地外文明天体物理地球无线电干扰日益严重,连1977年的“Wow!”信号今天也难以辨识。科学家提出在月球背面部署LFT3射电望远镜,利用2030年前最后的宁静窗口,搜索外星智慧信号、系外行星极光与快速射电暴。1.5亿美元预算,但需应对极端温度、带宽限制与数据预处理挑战。
Published on2026年8月19日垂死射电星系揭示黑洞喷流更短暂、更动态的“来世”射电天文学星系演化黑洞喷流天文学家利用MeerKAT等望远镜的多频观测,在XMM-LSS天区发现一群年轻、快速消退的残余射电星系。这些星系的中位光谱年龄仅约1200万年,远短于此前已知的同类天体,且在高红移处消退更快。研究为理解超大质量黑洞喷流关闭后的演化提供了关键线索,也预示了未来SKA望远镜将揭示更多此类短暂天体。
Published on2026年8月17日射电望远镜绘制星际分子图谱,揭示恒星诞生之谜射电天文学恒星形成天体物理宇宙探秘天体化学家利用阿塔卡马大型毫米波/亚毫米波阵列(ALMA)等射电望远镜,绘制猎户座KL星云中甲醇等分子的分布与温度图,以揭示恒星形成区的化学演化。研究团队通过对比新旧数据集,验证了分子映射方法的可靠性,并发现隐藏的年轻恒星迹象。这项研究不仅加深了对星际化学的理解,也强调了重复验证在科学中的重要性。
Published on2026年8月14日同步双星以类似木星-木卫一机制释放射电暴射电天文学恒星磁场天体物理天文学家通过超级计算机模拟揭示,白矮星与M矮星组成的双星系统能像放大版的行星“射电引擎”那样,产生周期性长周期射电暴。其物理机制与木星和木卫一的相互作用类似,电子回旋脉泽不稳定性在强磁场中持续产生射电束,观测到的脉冲实为旋转扫过地球的效果。模拟还表明该机制效率比此前认为的高出10倍。
Published on2026年7月27日伽马射线脉冲揭示3900光年外极端毫秒脉冲星脉冲星射电天文学天体物理宇宙探秘中国天文学家利用费米伽马射线空间望远镜17.7年的数据,检测到毫秒脉冲星PSR J0435+3233的伽马射线脉冲。该脉冲星自转周期仅3.2毫秒,拥有极高的自转减慢光度和极低的伽马射线效率,其表面磁场强度异常高,属于极端性质的伽马射线毫秒脉冲星,为研究脉冲星磁层物理提供了独特探针。
Published on2026年7月26日月球背面应设立科学保护区吗?月球月球基地射电天文学行星保护随着月球探测活动日益频繁,科学家呼吁在月球背面设立“科学保护区”,以保护其独特的射电宁静环境,用于建设引力波探测器和射电望远镜等前沿设施。英国皇家天文学会的一场辩论显示,76%的与会者支持这一提议。本文探讨了在商业开发与科学研究之间如何平衡,以及保护月球环境对回答宇宙起源等根本问题的重要意义。
Published on2026年7月24日外星信号可能藏身于未探索的毫米波段地外文明射电天文学信号处理神秘事件传统SETI搜索长期聚焦于1.42–1.66 GHz的“水洞”频段,但英国曼彻斯特大学的研究人员利用ALMA存档数据,首次在毫米/亚毫米波段搜寻窄带技术信号,虽未发现候选信号,却证明了高频射电望远镜在SETI中的潜力,并借助银河系模型发现此前被低估的恒星伴星数量,极大拓展了搜索参数空间。
Published on2026年7月16日测量黑洞终极自旋,需前往太空黑洞喷流射电天文学天体物理黑洞自旋速率上限存在两种理论:Kip Thorne预测的99.8%光速与Charles Gammie提出的93.75%光速。当前事件视界望远镜(EHT)无法区分两者,因为模拟显示其图像和偏振特征几乎重合。未来Black Hole Explorer(BHEX)太空望远镜将通过观测黑洞光子环形状,有望在数年内解决这一持续数十年的争论。
Published on2026年7月7日平方公里阵列:搜寻地外文明的革命性利器地外文明射电天文学信号处理神秘事件平方公里阵列(SKA)正在建设中,天文学家期待它能彻底改变搜寻地外智慧(SETI)的能力。SKA的广阔视野能捕捉到远至4光年外类地行星上类似手机网络的“泄漏”信号。研究者计划利用SKA常规巡天的数据,并行分析寻找地外信号,并通过人工智能和甚长基线干涉测量技术过滤地球干扰。即便一无所获,零结果也能为科学提供宝贵约束。