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  已有的天文学数据档案已经非常庞大了,但我们即将迎来的会是更加爆炸式的情况。

  随着“大数据”时代改变了科学研究的方式,像这样的发现只会变得更加普遍。天文学家每天都收集到的新数据量几乎呈指数增长,这通常需要数年的时间才能发现深藏在这些文档中的所有信息。或许,下一个天文学的重大发现就隐藏在这些旧数据中,只是我们还不知道。

  特朗普当天在其推特账户上说:“既然现在哈雷公司正将部分业务移出美国,我的政府将考虑与其他希望进入美国市场的摩托车公司合作。哈雷的客户对哈雷此举并不满意,2017年其销量下降了7%。美国才是有利可图的市场。”

  挪超赛?。账固?-1绝平斯特罗姆,领头羊布兰主场遭遇崩盘,0-4负于老牌劲旅莫尔德,兰赫姆、特罗姆瑟、斯塔贝克均取得主胜,桑纳菲0-1负于罗森博格。

  但是,也有一些现象会出现在更短的时间尺度内,它们仅需几十年、几年甚至几秒钟的时间就可以发生。这也是为什么科学家能够在新的研究中发现一大群的黑洞的原因。

  当平方公里阵(SKA)在2020年建成之后,将成为世界上最灵敏的望远镜,足以探测到建立在距离地球50光年远的外星文明上的机场雷达站。只需短短的一年,它就能产生比现在整个互联网还多的数据。

  正在智利建设中的大型综合巡天望远镜(LSST)是一种光学望远镜,它将每隔几夜就对整个天空进行拍摄。届时,它极高的灵敏度,能在每晚产生大约一千万条警报,从而在10年后产生的目录数据大小超过15PB(1PB = 1000TB)。

  【环球网综合报道】哈雷-戴维森近期宣布,为回应特朗普政府对进口钢铁和铝征税及欧盟采取的报复性关税措施,该公司决定将把部分业务转移到其他国家。此举引发美国总统特朗普多次抨击。据美国大全新闻网7月3日报道,特朗普3日不仅抨击哈雷-戴维森将部分业务迁往海外的决定,更是表示美国政府未来将会与哈雷的竞争伙伴展开合作。

  我们早已知道,在银河系的中心包含了一个质量为太阳400万倍的超大质量黑洞人马座A*(Sgr A*)。根据恒星动力学的理论预测,在人马座A*附近也应该存在大量的恒星级黑洞(一般质量介于5 - 30倍的太阳质量)。通过对钱德拉X射线太空望远镜的数据进行分析,天文学家首次找到了这些黑洞存在的观测证据。

  旧数据会以照片底片或已出版的目录的形式存储。但从其他天文台获取档案会很困难而对业余天文学家来说,基本上是不可能的。

  对科学家来说,这也是一个令人激动人心的时刻。天文学家经常从事的工作是,在宽广到超出人类生命长度的时间尺度上,研究那些无法在“真实”时间中发生的物理现象。像典型的银河合并事件可能需要数亿的时间年。而我们所能捕捉到的只是一个瞬间,就像车祸视频中被截取的某一帧。

  哈雷-戴维森上个月宣布将会把部分摩托车生产业务转移海外,原因是考虑到欧盟给一些美国制造的商品所征收的关税会让其产品成本上升。而欧盟的征税举措是为了回应特朗普政府此前所征收的针对钢材和铝产品的关税。

  这些雄心勃勃的项目将考验科学家处理数据的能力。图像需要可以被自动化处理这意味着数据需要被减小到易操控的大小、或直接转变成成品。新的天文台正在推进计算能力的边界,它需要的是每天能处理数百TB数据的设施。

  现在,有的天文台可以覆盖整个电磁频谱。这些最先进的天文台不再只由一个单一机构运作,往往需要涉及到多国科学家的共同努力。

  随着数字时代的到来,几乎所有数据都会在被获取不就之后公开。这使得天文学非?!懊裰鳌保喝魏稳硕寄芄恢匦路治黾负跞魏问菁?,从而创造新的发现。比如,你也可以查看在人马座A*附近发现的恒星级黑洞的数据。

  数据洪流将使天文学变得比以往任何时候都具有协作性和开放性。由于互联网档案、强大的学习社区和新的推广计划的存在,现在公民都有机会参与科学。例如,通过电脑程序Einstein@Home[3],任何人都可以用自己的电脑在空闲时间内帮助科学家从合并的黑洞中搜寻引力波。

  研究人员一直相信欧罗巴(Europa,木卫二)在它那红白花斑的冰壳之下有可能埋藏了一个液态海洋。而就在一项刚发表在《自然-天文》的论文中,科学家从伽利略号探测器的数据中找到了欧罗巴将液态水喷射到太空的证据。

  温馨提示:本期兑奖截止日为2018年9月3日,逾期作弃奖处理。

  赛果方面:瑞典1-0击败瑞士,哥伦比亚1-1绝平英格兰。早先结束的比赛中,比利时3-2逆转击败日本,巴西2-0击败墨西哥,两队双双闯进8强。俄罗斯和西班牙90分钟战成1-1平,点球大战中东道主4-3取胜晋级8强;克罗地亚和丹麦的比赛同样在常规时间战成1-1平。法国4比3力克阿根廷,乌拉圭则凭借卡瓦尼的梅开二度2-1晋级八强。

  他们的观察很大程度上都仅限于光学波段大致就是肉眼可见的波段。这意味着他们错过了大量天体物理源发出的信号从低频的射电波一直到高能的伽马射线。在那时的大多数情况下,如果你想从事天文学,那你就必须得是一个学者,或者就是一位喜欢仰望星空的富人,这样才有机会使用一个好的望远镜。

  马里兰大学的物理学助理教授Eileen Meyer在她的研究中,利用哈勃档案的数据制作了与“喷流”有关的动态视频(喷流是从黑洞中喷射出的高速等离子束)。她用超过400张、时间跨度为13年的原始影像,将附近星系M87的喷流制作成视频。这一视频首次显示了等离子体的扭摆运动,表明了喷流具有螺旋结构。

  无论是因为技术改进的原因,还是因为天文学任务变得更大,每一代的天文台通常至少比之前的要灵敏10倍。根据新任务运行的时间长短,它在同一波段能探测到的天体源的数量,是此前任务的数百倍。

  特朗普之前敦促哈雷重新考虑自己的决定,但该公司一心想走这种省钱路径。

  而这项研究之所以成为可能,完全得益于在更早的时候,别的观测者出于其它目的对她所感兴趣的天体进行了拍摄这一事实。随着天文图像变得越来越大、分辨率越来越高、越来越灵敏,这种研究将会成为常态。

  例如,将早期的EGRET伽玛射线年代升空)与NASA的一流任务Fermi伽玛射线年前发射)相比, EGRET仅在天空中探测到约190个伽马射线源,而Fermi的探测数量已经超过5000个。这两个看似毫无关联的研究,却有着一个共同之处:两项发现都是基于对长期存档的旧数据进行挖掘时才发现的,而不是来自什么最先进的望远镜。

  这些天文台都产生了惊人的数据量。例如,自1990年哈勃太空望远镜运行以来,已完成了超过130万次的观测,每周传输的原始数据约为20GB,这对于一个设计于1970年代的望远镜来说,是十分令人钦佩的。现在位于智利的阿塔卡马大型毫米波阵列(ALMA),预计每天会能产生2TB的数据。

  六十多年前,典型的天文学家通常独自工作,或者在一个小团队中工作。很可能在他们所属的院校机构中,有一台体积庞大的地面光学望远镜供他们使用。

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