日本三及| “爱因斯坦探针”卫星探什么?为什么探?如何探?

来源: 新华社
2024-01-11 02:20:51

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日本拥有着众多美丽的景点,其中最为著名的当属日本三及。这三座地方分别是:富士山、京都市的金阁寺以及广岛的原子弹爆炸遗址。每个地方都各具特色,吸引着世界各地的游客。 在下文中,将会分别介绍这三个地方,并介绍它们各自的魅力。

一、富士山 - 直插云霄的巨人

富士山位于东京以西的静冈县和山梨县之间,它是日本的最高山峰,也是全国最著名的自然象征之一。无论是春天的樱花盛开、夏天的绿树成荫、秋天的红叶飘舞还是冬天白雪皑皑,富士山都是一幅让人陶醉的美景。它直插云霄的巍峨身姿,使无数游客慕名而来,不禁让人感叹大自然的鬼斧神工。此外,登上富士山也是一个具有挑战性的体验。虽然是一个艰巨的过程,但到达山顶并欣赏360度的全景,是一种无与伦比的满足感。

二、金阁寺 - 千年承载的文化宝藏

位于日本京都市的金阁寺是一座历史悠久的佛教寺庙,以其华丽的金色外观而著名。这座寺庙原本是日本幕府时代的政治家足利义满的别墅,后来被转变为寺庙。金阁寺供奉着释迦牟尼佛,内部也陈列了许多珍贵的佛教艺术作品。寺庙周围环绕着美丽的日本庭院和花园,更增添了它的雅致之感。每年都吸引着成千上万的游客前来参观,感受这座历经千年承载的文化宝藏。

三、广岛 - 和平的象征

在太平洋战争末期,广岛成为了原子弹爆炸的地点,成为了历史的见证。今天的广岛则成为了和平的象征,向世界发出着强烈的和平呼声。广岛和平纪念园以及原爆遗址是每个游客必去的地方。该纪念园里有许多展示以及信息,向游客展示了当时轰炸的破坏力以及无辜人民的悲惨境遇,并呼吁世界和平。广岛市还有其他许多吸引人的景点,比如美丽的广岛城、宏伟的宫岛等,它们的存在都在向人们诉说着一个和平与美好的故事。

总结

日本三及无疑是日本最有魅力的景点之一。富士山令人叹为观止的壮丽景色,金阁寺流淌着历史和文化的河流,而广岛则以其和平的坚持打动人们的心弦。这三个地方各自展示着日本的不同面貌,吸引着无数游客驻足。探索日本三及,将带给你一次难忘的旅程,也让你更加了解这个美丽国家的灿烂历史和博大精深的文化。无论是大自然的壮丽还是人文的魅力,日本三及都在等待着您的到来。
日本三及

  中新网北京1月9日电 (记者 孙自法)中国科学院空间科学先导专项研制的新一颗空间科学卫星“爱因斯坦探针”(Einstein Probe,EP),1月9日下午在西昌卫星发射中心成功发射。这颗能够捕捉宇宙中转瞬即逝“焰火”的卫星究竟探测的是什么?为什么探?如何探?……

  针对这些备受关注的话题,负责研制建设“爱因斯坦探针”卫星科学应用系统的中国科学院国家天文台科研团队,当天就此进行科普解读。

“爱因斯坦探针”卫星在轨运行示意图。中国科学院国家天文台/供图

  ——“爱因斯坦探针”卫星是一颗什么样的卫星?

  “爱因斯坦探针”卫星首席科学家、中国科学院国家天文台研究员袁为民表示,“爱因斯坦探针”卫星负责在X射线波段探测宇宙中的爆发现象,这些现象通常会在短时间内出现,然后很快消失,就像宇宙中转瞬即逝的‘焰火’。这种“宇宙焰火”是随机出现的,很难预测,想要及时捕捉到,就需要对天空进行大范围、不间断的巡视。

  “爱因斯坦探针”就像一台宽视场的摄像机,通过拍摄天空的X光的电影,来监测天体的活动和爆发。因为地球大气层会阻挡来自天体的X射线,所以需要把望远镜送入太空,才能开展X射线探测。

  ——为什么要对X射线波段开展探测研究?

  “爱因斯坦探针”卫星科学应用系统总师、中国科学院国家天文台研究员刘元说,X射线或X光和可见光一样,都是电磁辐射的一种,但X射线波长很短,光子能量很高。宇宙中的天体因温度不同而发出各种能段的电磁辐射,天体的爆发和剧烈活动往往温度很高,会发出X射线。因此,需要在X射线波段进行探测,在可见光或其他波段很难看到。

  ——为什么要研制“爱因斯坦探针”卫星?

  袁为民指出,天文学的研究对象是宇宙和天体,以及它们的物理规律、起源和演化。爆发现象和剧烈活动天体是宇宙天体的重要组成部分。那么,它们是如何发生的?这些是天文学家想要破解的重大科学问题。而目前国际上现有的类似的设备,由于灵敏度有限,主要探测的是银河系内的爆发现象,以及宇宙中最亮的伽马射线暴。要探测更多的来自其他星系的爆发现象,需要能够看得更远的设备。这些就是研制“爱因斯坦探针”卫星的原因。

  ——“爱因斯坦探针”卫星探测能力有多强?有哪些科学目标?

  刘元表示,爱因斯坦探针比现有国际上的同类设备,探测能力提高一个量级以上,也就是说爱因斯坦探针能发现更遥远和更微弱的信号,能看得更清晰,定位得更精准。

  “爱因斯坦探针”卫星的科学目标非常广泛,从太阳系附近的恒星活动,到银河系和邻近星系中的白矮星、中子星和黑洞的爆发,再到更遥远星系中的超新星、宇宙中沉寂的黑洞的爆发,一直到从宇宙最遥远的深处、经过漫长的宇宙旅行才到的地球的伽马射线暴。当两个中子星并合时会产生引力波事件,探针还有可能发现伴随引力波信号的X射线辐射。

  ——“爱因斯坦探针”卫星实现哪些先进技术突破?为什么可以看得很宽和看到更暗、更远的宇宙?

  “爱因斯坦探针”卫星首席科学家助理、宽视场X射线望远镜光学系统负责人、中国科学院国家天文台研究员张臣指出,与国际上类似设备相比,“爱因斯坦探针”卫星采用了全新的探测技术,包括“龙虾眼”微孔聚焦成像技术、CMOS传感器的空间X射线应用关键技术。因此,“爱因斯坦探针”卫星具有更高的探测灵敏度和空间分辨率,从而可以看得更高、更远。

  ——“爱因斯坦探针”卫星将帮助解答哪些宇宙谜题或科学问题?

  张臣认为,“爱因斯坦探针”卫星能帮助回答很多关于宇宙的科学问题,主要有“宇宙中都有哪些爆发现象和天体”“这些爆发是如何发生的、又是如何形成和演化的”“宇宙中还有没有人们完全不知道的新的天体类型”等。

  同时,“爱因斯坦探针”卫星探针还能帮助回答其他一些重要科学问题,包括“是不是每个星系的中心都存在一个超大质量黑洞,就像银河系一样”“物质是如何落入黑洞并发出X光的”“超新星是如何爆发的、是由什么样的恒星所产生的”“两个中子星的并合,在产生引力波的同时,是产生另外一个质量更大的中子星还是一个黑洞”“宇宙的恒星最早是什么时候形成的、当时宇宙的环境是什么样的”“恒星的剧烈活动对围绕它的行星的大气层会产生什么样的影响、会不会影响行星的宜居性”。(完)

【编辑:周驰】

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