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一周国际要闻:美欧科学家再次探测到引力波信号

一周国际要闻

本周焦点

美欧科学家再次探测到引力波信号

北京时间6月16日凌晨,美国天文学会第228次会议的新闻发布会上,美国激光干涉仪引力波天文台(LIGO)科学合作组织发言人正式公布他们再次探测到了一个引力波事件,并在现场播放了所捕捉到的引力波的声音。尽管这次信号比首次探测到的引力波信号要弱不少,但其置信度高达5希格玛。这是自从今年2月份宣布首次探测到引力波信号后,再次宣布探测到引力波信号,意味着人类开启了全新的引力波天文学时代。

这次探测到的引力波是由两颗初始质量分别为约14倍太阳质量和约8倍太阳质量的黑洞,合并成一颗约21倍太阳质量的旋转黑洞所引起的。经过14亿年的漫长旅行,这个信号被LIGO的两台孪生引力波探测器探测到,被命名为GW151226。

本周明星

“猎鹰9”号:海上回收又“折翼”

北京时间6月15日晚,美国太空探索技术公司(SpaceX)用“猎鹰9”号火箭以一箭双星方式,将两颗商业通信卫星成功运送至地球同步运转轨道。但由于发动机后劲不足,推进乏力,“猎鹰9”号在海上平台着陆得相当“粗暴”,火箭第一级在大西洋中一艘无人船上降落的尝试以失败告终,中止了过去3个月来这种火箭海上回收连续三次成功的记录。

一周之“首”

太阳系外首次发现手性分子

美国加州理工学院和国家射电天文台的研究人员利用高灵敏射电望远镜,在人马座B2星云中的寒冷外部区域探测到一种叫做环氧丙烷的手性分子。此前人们在太阳系内彗星和落到地球上的陨石中找到的都是相对较大的手性分子,而环氧丙烷分子相对较小,它的发现意味着在太空中有手性分子存在,这将有助于破解手性分子乃至生命在宇宙中的最初起源之谜。

首次直接观测到黑洞冷吸积现象

美国耶鲁大学研究小组使用位于智利的阿塔卡玛大型毫米波天线阵(ALMA)对Abell 2597星系团中一个冷气团的位置和运动进行了观测,首次直接观测到了超大黑洞冷吸积现象。这一现象此前仅在理论和计算机模型中出现过,有望为弄清黑洞增长的原因提供新的线索。

空间站宇航员首次进入“充气房”

在国际空间站首个试验性充气式太空舱成功展开约一周后,宇航员首次进入这个“充气房”内部,下载展开过程监测数据并进行空气取样。“充气房”将与国际空间站对接测试两年。宇航员成功进入这个太空舱,意味着为期两年的测试数据采集工作正式开始。

“最”案现场

天文学家探测到宇宙最古老的氧

日本、美国和欧洲的研究人员借助在智利的大型射电望远镜阵“阿塔卡马大型毫米波/亚毫米波天线阵”,探测到了宇宙中最古老氧的清晰信号,它来自于距地球约131亿光年的一个星系,这说明宇宙诞生仅7亿年就出现了氧。

本周争鸣

美欲在猪体内培育人类器官

美国科学家正试图在猪体内培养人类器官。他们已经将人类干细胞植入猪的胚胎中来培养一种叫做“嵌合体”的人—猪胚胎,目的是为了解决全球范围内的移植器官短缺问题,这种人—猪嵌合体胚胎被允许在母猪体内培育28天,此后其内部的人类器官组织将被移除并供研究人员进行分析,但该研究面临很大争议。

前沿探索

干细胞疗法或能让中风病人自己走路

美国斯坦福大学医学院日前在一项小型试验中,给18名中风病人的脑部直接注射干细胞,结果显示他们的运动能力明显提高。目前该疗法还需更大型的对照研究,才能证明其是否有效及有无可怕的副作用。

外尔费米子或“栖息”在锇基磁材料中

美国能源部下属橡树岭国家实验室(ORNL)和田纳西大学通过中子衍射实验和X射线实验得出结论称,神秘莫测的外尔费米子或“栖息”于锇基磁性晶体结构中。该研究或将有助于量子计算机的发展。

纳米“镜廊”室温下实现分子与光混合

英国剑桥大学研究人员设法把单个分子放在一种微小的光腔里,让它发出的光子返回到分子中,在适当的时候再离开,让能量在光和分子之间来回振荡,形成一种分子和光的量子态强耦合。这一成果有助于开发量子技术,以及能控制物质物理和化学性质的新方法。

一周技术刷新

超高速多帧数字X射线摄像机问世

美国桑迪亚国家实验室开发出迄今最快的多帧数字X射线摄像机(UXI),曝光时间仅需1.5纳秒,比目前最好的数字摄像机还快25倍,其可用于监测核聚变。

硅基电极性能首次达到碳基的水平

决定电容器性能的关键是其电极材料。芬兰国家技术研究中心(VTT)研究团队最近把目光转向了一种“不可能”的弱电材料——多孔硅,为了把它变成强大的电容器,团队创新性地在其表面涂了一层几纳米厚的氮化钛涂层,使其性质得以改变,新电极装置经13000次充放电循环而没有明显的电容减弱。

奇观轶闻

手机能随你目光懂你心思

美国麻省理工学院和乔治亚大学合作,开发出一种简单的手机应用程序,能确定用户的目光看向哪里。该眼动跟踪技术可广泛应用于心理实验、市场研究,还能带来新的计算机界面、帮助检测神经信号并及早发现精神疾病。

(本栏目主持人 张梦然)

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