这是科学家们认为隐藏在太阳系中的第九颗行星

太阳系。图片来源:IFL SCIENCE 伦敦 – 科学家怀疑我们的太阳系中存在一颗看不见的巨行星。这颗行星的绰号是“ 第九行星 “或称“X行星”,被认为比地球大得多,并且在很远的距离内绕太阳运行。 第九行星存在的证据仍是间接的,基于它对太阳系中其他物体的引力影响。 天文学家观察到,柯伊伯带(海王星以外充满冰体的区域)中的几个天体有着奇怪的轨道,无法简单地用已知八颗行星的引力来解释。 计算表明,柯伊伯带以外一颗未看见的大质量行星的引力可以解释这些奇怪的轨道。 尽管尚未直接观测到第九行星,但天文学家仍在继续使用地球和太空中的强大望远镜寻找它。 截至目前,据太空专家萨拉·韦伯介绍,科学家仍在寻找神秘的“第九行星”,“第九行星”与太阳的距离预估是海王星与太阳距离的20倍。 天文学家面临的障碍是技术,以现有的技术,还不可能扫描到轨道如此遥远的行星。 这颗巨行星目前仍未被发现,估计其体积是地球的 10 倍。据称,“行星 9”绕太阳一周需要 10,000 到 20,000 个“地球年”。 如果天文学家无法确定“9号行星”的位置,为什么天文学界确信这颗行星就在那里? 1716559948 #这是科学家们认为隐藏在太阳系中的第九颗行星 2024-05-24 11:35:09

我们通过探索木星获得的七个最惊人的发现

在我们太阳系的行星中,木星是最古老和最大的,它经常出现在夜空中,仅次于金星,是第二亮的行星。自从科学家开始建造简单的望远镜以来,他们一直在追踪这颗条纹状的气态巨星。1610 年,伽利略·伽利莱通过望远镜观察木星,发现了四颗大卫星。这一发现促使他提出了当时被认为是异端的观点:地球可能像这四颗伽利略卫星一样,围绕着某个更大的天体,而不是被宇宙中心的奴才所包围。 木星的重量极重,这是它最显著的特征。由于其强大的引力,木星在太阳系中扮演着“老大哥”的角色——它参与了许多历史事件。四十亿年前,这颗庞然大物与土星合谋,联合它们的引力,将彗星和小行星抛向太阳系各处。这样的事件甚至可能带来了一个被称为后期重轰炸期的灾难性时期——当时行星散布在太阳系内部,并可能形成了许多如今遍布月球表面的陨石坑。 在过去的 50 年里,太空飞行任务和更强大的望远镜的发展使科学家能够透过木星云层,以前所未有的清晰度剖析这颗行星。科学家发现木星的环境极其恶劣。持久的风暴围绕着这颗行星喷射,将行星表面染成多色带。致命的辐射水平威胁着任何闯入者。和它们的母星一样,伽利略卫星也远非平静的世界。 木星有着华丽的旋涡外层和极端的性质,长期以来一直吸引着公众的想象力,并继续激发科学研究。最近的发现只会增加木星的神秘感,吸引研究人员探索这个遥远的领域。以下是过去五十年来科学家对木星及其卫星的一些最令人着迷的发现。 木星有一个奇怪的核心 为什么与奈伊合作(第 3 集):比尔·奈伊问道:“木星有核心吗?” 作为一颗气态巨行星,木星并不是陆地——一直到其模糊的核心。 它的中心是重元素固体和气体的稀释混合物,被重力挤压得无法识别。 想象一下,咬了一天的波巴,它的外部仍然柔软,但中间有些变硬——木星具有类似的稠度,蓬松的外层在一个连续体中转变为致密的核心。 木星奇怪的内部是由朱诺号任务于 2017 年通过 重力场测量是一种绘制航天器掠过地球时引力拖曳的微妙变化的技术。 重力数据看起来与具有清晰固液边界的行星完全不同,促使科学家提出木星有一个模糊的核心。 “我们仍然不完全了解到底发生了什么,”美国宇航局行星科学家、朱诺号联合调查负责人之一海蒂·贝克尔说。 了解木星的核心可以为木星的形成提供线索。大多数原行星首先开始吸积固体,直到它们的质量足够大,可以转而吸收气体。为了解释木星的数据,科学家推测木星在成长过程中可能从未停止吸积固体。因此,这颗行星从中心到表面可能是固体和气体的不均匀混合物。另一种推测是,一个巨大的撞击物(其大小和重量与木星相差无几)落入木星并搅动了行星的内部,模糊了核心-地幔边界。 强大的磁层产生能量流 探索木星的磁场 地球的磁场源自地核中旋转的铁水,产生了发电机。 在木星上,一种被称为金属氢的奇怪物质为磁场提供动力。 “磁场的存在有利有弊,”密歇根大学行星科学家、朱诺号联合研究员李成说。 然而,当木星的强臂磁层所引导的电子总是撞击大气中的其他原子并释放出光爆发时,它会产生壮观的极光。 鉴于磁场足够大,足以包围卫星,它还会将木卫一的喷射物运送到其他地方。 科学家们在距离木卫一数十万英里的另一颗木星卫星木卫二上一直检测到污染物。 木星运行热 哈勃太空望远镜拍摄到了木星北极上方的电蓝色极光。 美国国家航空航天局/欧洲航天局和约翰·克拉克(密歇根大学) 木星自其原始时期开始冷却的过程并未结束。数十亿年后,这颗行星仍然散发着热量。科学家认为,这种热量有助于驱动木星大气层中强烈的风暴。 航行者号任务测量了木星掠过这颗气态巨行星时释放出的热量。 1979科学家们当时意识到,木星散发的热量比模型预测的要多:该行星的一些部分燃烧温度接近 800 华氏度 超出研究人员的预期。 四十年后,凯克天文台的科学家们解决了秘密高温的谜团。 绘制了木星的温度图。这颗行星在赤道附近温度最低,在磁极附近温度最高,极光在这里最为强烈。这表明极光是额外的热源。木卫一的等离子体与木星大气层相撞,形成壮观的极光,并与木星快速移动的风摩擦,产生足够的摩擦力,从而提高全球温度。 木星拥有不拘一格的卫星 从左到右,木卫三、木卫四、木卫一和木卫二是木星的四颗最大卫星。它们是伽利略于 1610 年通过望远镜首次观测到的。 美国国家航空航天局/喷气推进实验室/德国航空航天中心 木星的作用不仅仅是帮助在其卫星之间调整化学物质。 该行星还可以通过其引力场从远处加热其卫星。 这种长距离加热在其四颗伽利略卫星中表现得很明显。木星的引力将这些卫星重塑为如今诱人的世界。加州大学伯克利分校的行星科学家迈克尔·H·黄 (Michael H. Wong) 也参与了朱诺号任务,他说:“它们不仅仅是这些在太空中逐渐受到轰击的静态岩石。” 伽利略卫星通过一种称为潮汐加热的机制保持地质活跃。当卫星沿着椭圆轨道在木星附近和远离时,卫星和木星之间的引力拉锯战会产生足以将卫星烤熟的摩擦力。“这几乎就像它们被四分五裂一样,”贝克尔说。 因此,伽利略卫星看起来与地球自己的卫星等死寂世界完全不同。在这四颗卫星中,木卫一距离地球最近,因此它受到木星引力的全面影响。与母星相比,木卫一只是一个小点,是整个太阳系中火山活动最活跃的地方。它的冰冻兄弟木卫二看起来可能与木卫一完全不同,但它在冰冻的外壳下隐藏着一片巨大的液态水海洋。木卫二是探索行星宜居性的首要目标,这要归功于木星的潮汐加热过程,使木卫二保持足够温暖,可能适合生命生存。 木星的云层和大气层与地球完全不同 […]

WASP-193b 巨型行星像棉花糖一样轻盈柔软

Liputan6.com,雅加达——我们的星系可以产生奇怪的弯曲球体,但是这颗距离 1,232 光年发现的系外行星(太阳系外的行星)是最奇怪的行星之一。 这颗行星被称为WASP-193b,虽然它比木星大近50%,但它非常轻且蓬松,其整体密度与木星相当。 棉花糖 又名棉花糖。 它的密度仅为地球密度的1%。 如果它可以是一颗行星的话,它真的就像一朵蒲公英。 报告来自 科学警报,星期三(22/5/2024),虽然像WASP-193b这样的系外行星从未被发现,但它们很罕见,可以帮助我们更好地了解行星演化。 这是比利时列日大学天文学家 Khalid Barkaoui 领导的国际团队得出的结论。 巴尔卡维解释道:“WASP-193b 是迄今为止发现的第二颗最脆弱的行星,仅次于体积小得多的 Kepler-51d。” “它的密度极低,使其成为迄今为止发现的五千多颗系外行星中的一个异常。 即使使用不切实际的假设,这种低密度也无法通过气态巨行星的标准模型来解释或重现。” 看到外面所有奇怪而奇妙的行星不仅可以让我们了解太阳系,还为我们提供了一扇了解行星系统如何形成和演化的窗口。 1716392032 #WASP193b #巨型行星像棉花糖一样轻盈柔软 2024-05-22 13:40:08

各种太阳系及其有趣的特征

太阳系及其特征的插图。 来源:Unsplash/NASA 线圈出现在 WhatsApp 频道上 系统 太阳系 它的特点对于每个喜欢自然知识或科学的人来说都是有趣的信息。 有关太阳系的信息的吸引力之一是它让人类知道宇宙是广阔的。 太阳系由许多天体组成,如行星、卫星、彗星和太阳。 太阳系中的行星和彗星仍然分为很多种。 因此,很自然,太阳系始终是一个漫长而有趣的讨论话题。 太阳系及其特征 太阳系及其特征的插图。 资料来源:Unsplash/贾斯汀·沃尔夫 太阳系及其特征是 科学 有趣的性质值得了解。 它的吸引力之一是太阳系中有很多元素让人类认识到宇宙是广阔的。 引自书中 我们的世界迷你百科全书Wilkes(2003:14)认为,太阳系是围绕太阳不断旋转的行星、月球、彗星和其他天体。 为了更清楚地了解太阳系,以下是太阳系的各个部分及其特征。 太阳是位于太阳系中心的天体。 引用同一本书 Wilkes (2003: 14) 的说法,太阳是一块发光的气体。 太阳系中心到地球的距离约为1.5亿公里。 行星 是一个不像太阳那样发出热量或光的天体。 太阳系中有很多类型的行星,分别是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星和海王星。 这八颗行星各有特点。 引自书中 太阳系系列:行星和卫星Viyanti (2023: 12 – 13),以下是水星、金星和地球的一些特征。 月球是一个天体,是地球的卫星。 晚上从地球上可以清楚地看到月亮。 该天体的直径约为350公里。 彗星 是同样绕太阳旋转的天体。 彗星的轨道很椭圆,所以出现的周期很长,比如3年一次、11年一次、76年一次。 听完上面的解释,自然而然的就会对太阳系及其特性进行有趣的讨论。 之所以会发生这种情况,是因为太阳系包括许多具有不同特征的天体。 (AA) 1716049414 #各种太阳系及其有趣的特征 2024-05-18 10:34:00

天文学家发现了一颗与地球大小相同的新行星,它的名字是Speculoos-3 b

行星地球(插图)。 国际天文学家发现了一颗地球大小的行星,绕着一颗超冷恒星运行。 这颗行星被命名为 Speculoos-3 b。 雅加达——一个国际天文学家小组发现了一颗新的地球大小的行星,绕着一颗非常冷的红矮星运行。 这颗行星距地球 55 光年,是在此类恒星周围发现的第二颗行星。 引自官方网站 伯明翰大学,星期五(17/5/2024),这颗行星被命名为 Speculoos-3 b。 这颗行星大约需要 17 个小时才能绕一颗温度是太阳两倍、质量比太阳小 10 倍、亮度比太阳低 100 倍的恒星运行一周。 白天和黑夜的交替 Speculoos-3 b 似乎无穷无尽。 这颗行星可能被潮汐锁定,因此同一面(日光)总是面向恒星,与地球和月球的关系类似。 调查结果发表于 2024 年 5 月 15 日 自然天文学 这是由 SPECULOOS 项目(又名“搜索超冷恒星食行星”)成员的天文学家获得的。 该项目由比利时列日大学领导。 伯明翰大学、剑桥大学、伯尔尼大学和麻省理工学院的代表也参与其中。 天文学家使用遍布世界各地的机器人望远镜网络来寻找绕超冷矮星运行的系外行星。 超冷矮星非常常见,约占银河系恒星的 70%。 这些非常微弱的恒星也分散在天空中,因此科学家们必须在几周内通过望远镜观察数据,逐一监测每颗恒星。 该研究的主要作者、天文学家迈克尔·吉隆 (Michael Gillon) 解释说,Speculoos 计划专门观测超冷矮星及其周围的条件。 他们正在寻找适合进行详细研究的岩石行星。 “2017年,Speculoos原型机使用TRAPPIST望远镜发现了著名的TRAPPIST-1系统,该系统由七颗地球大小的行星组成,其中一些可能适合居住。这是一个非凡的开始,”吉隆说。 1716003410 #天文学家发现了一颗与地球大小相同的新行星它的名字是Speculoos3 2024-05-18 00:17:00

天文学家发现了一颗与地球大小相同的新行星,它的名字是Speculoos-3 b

行星地球(插图)。 国际天文学家发现了一颗地球大小的行星,绕着一颗超冷恒星运行。 这颗行星被命名为 Speculoos-3 b。 雅加达——一个国际天文学家小组发现了一颗新的地球大小的行星,绕着一颗非常冷的红矮星运行。 这颗行星距地球 55 光年,是在此类恒星周围发现的第二颗行星。 引自官方网站 伯明翰大学,星期五(17/5/2024),这颗行星被命名为 Speculoos-3 b。 这颗行星大约需要 17 个小时才能绕一颗温度是太阳两倍、质量比太阳小 10 倍、亮度比太阳低 100 倍的恒星运行一周。 白天和黑夜的交替 Speculoos-3 b 似乎无穷无尽。 这颗行星可能被潮汐锁定,因此同一面(日光)总是面向恒星,与地球和月球的关系类似。 调查结果发表于 2024 年 5 月 15 日 自然天文学 这是由 SPECULOOS 项目(又名“搜索超冷恒星食行星”)成员的天文学家获得的。 该项目由比利时列日大学领导。 伯明翰大学、剑桥大学、伯尔尼大学和麻省理工学院的代表也参与其中。 天文学家使用遍布世界各地的机器人望远镜网络来寻找绕超冷矮星运行的系外行星。 超冷矮星非常常见,约占银河系恒星的 70%。 这些非常微弱的恒星也分散在天空中,因此科学家们必须在几周内通过望远镜观察数据,逐一监测每颗恒星。 该研究的主要作者、天文学家迈克尔·吉隆 (Michael Gillon) 解释说,Speculoos 计划专门观测超冷矮星及其周围的条件。 他们正在寻找适合进行详细研究的岩石行星。 “2017年,Speculoos原型机使用TRAPPIST望远镜发现了著名的TRAPPIST-1系统,该系统由七颗地球大小的行星组成,其中一些可能适合居住。这是一个非凡的开始,”吉隆说。 1715995645 #天文学家发现了一颗与地球大小相同的新行星它的名字是Speculoos3 2024-05-18 00:17:00

了解太阳系中最热的行星及其有趣的事实

太阳系中最热的行星。 照片只是插图。 图片来源:Unsplash/NASA 线圈出现在 WhatsApp 频道上 行星 太阳系中最热的是金星。 尽管水星距离太阳更近,但金星保持着最高温度的记录。 这个星球上最热的温度达到了471摄氏度。 金星具有极端的温度和充满二氧化碳的厚厚大气层,是太阳系中最热的行星。 关于其自转的独特事实使这颗行星对进一步研究变得有趣。 关于太阳系中最热行星的有趣事实 太阳系中最热的行星。 照片只是插图。 图片来源:Unsplash/NASA 引自书中 维纳斯百科全书,Rudiyant(2023:3),金星是太阳系中最令人惊奇的行星之一。 它的美丽可以从它的物理外观和独特特征上看出。 金星看起来美丽的原因之一是它明亮的颜色。 这里有一些 事实 关于这个星球很有趣。 1. 极端表面温度 金星表面平均温度约为467摄氏度。 这个温度足以熔化铅,是极端温室效应的结果。 金星的大气层由大约 96.5% 的二氧化碳组成,厚厚的云层由硫酸组成。 这些气体吸收了来自太阳的热量,导致表面温度急剧升高。 2. 高气压 金星表面的大气压大约是地球大气压的92倍。 这相当于在地球海平面以下约900米深处感受到的压力。 这些条件使得登陆金星成为太空任务的一大挑战。 流动站必须经过专门设计才能承受这些极端压力和温度。 与其他行星相比,金星的自转速度非常慢,而且方向相反。 金星上的一天(绕太阳一周)大约相当于 243 个地球日,而金星一年(绕太阳公转一圈)大约相当于 225 个地球日。 这意味着金星上的一天比一年还要长。 此外,金星从东向西旋转,而不是太阳系中的大多数行星从西向东旋转。 4.“晨星”和“昏星”现象 金星通常被称为“晨星”或“昏星”,因为它在早晨或傍晚的天空中具有惊人的亮度。 金星距离地球相对较近的位置及其高反射率的表面使其成为第二亮的天体。 金星探索始于 20 世纪 60 年代和 1970 年代苏联的任务。 […]

木星真的是地球拥有月球的原因吗?

雅加达 – 主要的行星不稳定事件发生在太阳系形成后约 60-1 亿年。 这一事件也与后来形成月球的碰撞同时发生。 有联系吗? 由此产生的行星不稳定或混乱涉及包括木星在内的气态巨行星,并使它们在太阳系中混乱地漫游。 随后,几项研究将一种陨石与曾经被这些混乱行星推动的小行星联系起来。 通过进一步的发现,科学家们相信行星的迁移,尤其是木星的迁移,可能导致了月球的形成。 这可能是通过破坏火星大小的忒伊亚原行星轨道的稳定性来实现的。 研究人员表示,这种不稳定(导致不稳定的模式)可能引发了与地球的碰撞,从而将碎片送入太空。 科学家认为,这些碎片可能形成了月球。 解决地球月球形成之谜 引自 生活科学,科学家从一开始就知道太阳系历史早期发生过一些事件。 不过,他们承认,关于这一事件,他们仍然需要解决一些谜题。 正如科学家们意识到,当前太阳系中的物体(包括地球)是由气体和尘埃盘围绕太阳形成的。 小行星和彗星等一些天体似乎也由同一原行星盘中不存在的物质组成。 据研究人员称,在该物体所在的地方并没有发现这些材料。 然而,如果这些物体在分散到更远的位置之前形成得更靠近太阳,那就更有意义了。 因此,如果木星和其他巨型行星从它们形成的位置迁移,那么小行星和彗星很可能也会做同样的事情。 行星迁移造成的不稳定 在年轻的太阳系中,木星、土星、天王星和海王星四颗巨大的气体行星彼此靠近。 随着时间的推移,与海王星以外的小行星的引力相互作用导致其他三颗巨行星向外迁移。 与此同时,木星向内迁移。 据科学家称,这足以破坏太阳系内部物体的稳定性。 莱斯特大学的行星科学家 Chrysa Avdellidou 在解释她发表在《科学》杂志上的研究时说:“轨道不稳定的想法现在在行星界已广为人知,但这种不稳定的发生时间仍然存在争议。” 。 科学家们将这种轨道不稳定性背后的理论称为“尼斯模型”,以法国蔚蓝海岸天文台所在的城市命名,科学家们首先在那里提出了这一想法。 行星不稳定何时发生? 即便如此,行星不稳定的时间仍然是一个有争议的问题。 最初,科学家认为这种不稳定性发生在太阳系诞生后 500 至 8 亿年之间。 然而,这一时期恰逢后期重轰炸事件。 在这一事件中,内行星将充满因气态巨行星迁移而脱离轨道的彗星。 然而,发现了一些反对这一爆炸概念的证据。 科学家认为,不稳定现象发生在太阳系形成后不超过一亿年。 科罗拉多州博尔德市西南研究所的凯文·沃尔什 (Kevin Walsh) 表示:“人们似乎一致认为,在太阳系形成后不到 1 亿年的时间内,可能会出现类似尼斯模型的不稳定现象。然而,几个不同的阵营开始出现。” 。 一个阵营认为,太阳系诞生后四百万年内不稳定很快就发生了。 另一个阵营声称这一事件发生在大约 6000 万年前。 […]

地磁场的崩溃可能导致了地球上生命的多样化

罗切斯特大学地球科学家领导的一个研究小组表示,591 至 5.65 亿年前(埃迪卡拉时期)的地磁场超弱,同时大气和海洋中的氧气含量显着增加。 当埃迪卡拉动物群的宏观动物多样化和繁盛时,地球磁场处于一种极不寻常的状态。 图片来源:美国宇航局。 600 至 5.4 亿年前,地球上的生命由软体生物组成,称为软体生物。 埃迪卡拉动物群,已知最早的复杂多细胞动物。 化石记录显示,575 至 5.65 亿年前,这些生物体的复杂性和类型显着多样化。 先前的研究表明,这种多样化与同期大气和海洋含氧量的显着增加有关。 然而,目前尚不清楚为什么氧气会增加。 在这项新研究中,罗切斯特大学的 约翰·塔杜诺教授 和同事分析了 21 种斜长石晶体的磁性,斜长石晶体是地壳中的一种常见矿物,是从巴西 5.91 亿年前的岩层中提取的。 斜长石晶体含有微小的磁性矿物质,在形成时可以保持地球磁场的强度。 对晶体的分析表明,在它们形成时,地球磁场是有记录以来最弱的——比当前磁场强度和从大约 20 亿年前形成的类似晶体测量到的磁场强度弱约 30 倍。 这与 575 至 5.65 亿年前发生的氧气上升重叠。 作者总结道:“磁场减弱可能使更多的氢逃逸到太空,从而导致地球大气和海洋中氧气的比例更高,这反过来可能支持生物体类型和复杂性的多样化。” 这 发现 发表在杂志上 通讯 地球与环境。 _____ W. Huang 等人。 2024年。埃迪卡拉时期地磁场的近乎崩溃可能导致了大气氧化和动物辐射。 共同地球环境n 5, 207; 号码:10.1038/s43247-024-01360-4 2024-05-10 23:10:54 1715543759

第一次! 距离地球很远的行星上出现类似彩虹的现象

雅加达 – 欧洲航天局 (ESA) 的 Cheops(系外行星卫星表征)望远镜检测到太阳系外一颗行星上存在荣耀效应或“荣耀效应”。 这种类似彩虹的现象是天文学家首次发现的。 这种荣耀效应是在 WASP-76b 上发现的,这是一颗距离地球 637 光年的超热系外行星。 天文学家相信这些发现可以揭示关于外星世界的新见解。 引自 美国有线电视新闻网这种在地球上经常看到的效应具有规则的、多彩的光环,当光被成分均匀的云反射时就会发生。 在地球之外,这种“荣耀效应”只在金星上出现过。 然而,Cheops 和其他探索的新发现发现了非常微弱的信号。 一旦确定,该信号表明该现象发生在 WASP-76b 非常热的大气中。 根据基奥普斯探测到的信号,天文学家认为这种大气现象直接面向地球。 天体物理和空间科学研究所的天文学家奥利维尔·德曼吉恩(Olivier Demangeon)在他的研究中写道,太阳系之外之前没有看到“荣耀效应”是有原因的。 “首先,我们需要几乎完美球形、完全均匀且足够稳定的大气粒子,以便能够长时间观测。距离地球最近的恒星必须以正确方向的基奥普斯直接照射它,”德曼吉恩说。 WASP-76b 行星的状况,“荣耀效应”现象发生的地方 自 2013 年被发现以来,WASP-76b 一直让天文学家感到好奇。 这颗系外行星的轨道靠近其母星。 尽管这颗行星从太阳等恒星接收到了非凡的热量和辐射,比地球从太阳接收到的辐射量高出 4000 倍。 因此,WASP-76b的大小几乎增加了一倍,与木星的大小相媲美。 WASP-76b 被潮汐锁定在其恒星上,这导致行星的一侧(称为白昼面)始终面向恒星。 与此同时,另一边则经历着永夜的状况。 WASP-76b 的白天温度达到 2,400 摄氏度。 通常在地球上形成岩石的元素会在白天融化并蒸发。 然后它凝结并形成云,最终在夜幕降临时导致铁水落下。 天文学家决定将重点放在整个天文台上,以研究 WASP-76b 在其主星前方运行时发生的光不平衡现象。 Cheops 和 TESS 任务的综合数据表明,这种异常现象很可能是由地球白天上方大气层中发生的有趣现象引起的。 为什么“荣耀效应”与彩虹不同? 与彩虹不同的是,当光线穿过狭窄的间隙并弯曲时,就会产生“荣耀效应”,从而形成多彩多姿的图案环。 从科学角度来说,如果天文学家确实在 […]