加泰罗尼亚将制作一份信息地图集,让民众参与 8 月 12 日的日食
En menos de seis meses, la Luna se interpondrá durante unos minutos entre la Tierra y el Sol y, al opacar su brillo, hará que algunos puntos del planeta vivan unos instantes de oscuridad, belleza y magia sin parangón. Será la primera vez en más de un siglo que un eclipse de sol se podrá […]
地球上水的起源揭晓
通常,看似最简单的问题最终却是最复杂的。其中一个问题几十年来一直让天文学家和地质学家彻夜难眠:地球上的水从哪里来?它是,从 … 然后,一个复杂的问题和普遍的观点分为两派,一派认为水被困在形成我们星球的岩石中,另一派坚持认为水不是这样的,水是后来由大量彗星或小行星带来的。 我们不确定哪个是正确答案,因为每种理论都有支持其的证据。但一项新发现可能有助于提供期待已久的答案。事实上,一个国际研究小组重新阐述了这个问题,并进一步提出:水是与太阳和地球同时形成的,还是比这更古老? 最近发表在《自然天文学”,直接指向第二种可能性。海洋中的一些水、我们饮用的水以及流经我们血管的水是真正的时间遗迹,它们可能在我们的恒星开始形成之前就已经存在了。 我们太阳系的肖像 这一发现是通过使用智利的 ALMA(阿塔卡马大型毫米/亚毫米波阵列)射电望远镜网络实现的,重点关注一个名为 V883 Orionis 的年轻恒星系统,这是一颗仍沉浸在其出生“茧”中的“原恒星”,位于猎户座,距地球约 1,305 光年。 在它周围,诞生时留下的物质在一个巨大的原行星盘中旋转:一种巨大的气体和尘埃宇宙环,随着时间的推移和重力的作用,最终会凝结形成彗星、小行星,最后形成各种行星。本质上,V883 Orionis 是我们太阳系大约 46 亿年前的真实写照。 研究小组首次在这个行星形成盘中检测到的不仅仅是水(H2O),而是它最罕见和最重要的变体:“重水”,其化学命名为D2O(双氘化)或DOH(部分氘化)。 众所周知,“正常”水由两个氢 (H) 原子和一个氧 (O) 原子组成。氢原子的原子核是宇宙中最简单的,因为它只有一个质子。然而,氢有一种同位素,即氘 (D),它除了质子之外还携带一个额外的中子,使其成为氢的“较重”版本。当氘与氧结合时,就会产生重水。虽然它通常与核电站联系在一起,但这种形式的水也存在于自然界中。事实上,您每天喝的水中都含有少量的它。研究人员刚刚在猎户座 V883 的原行星盘中首次检测到重水。 一件非凡的古董 但真正重要的是,能够确定这种重水的非凡年龄,是其中存在的氘和氢 (D/H) 之间的比例,它起到了真正的“时间机器”的作用。让我们将 D/H 比率视为烹饪食谱。重水最容易在太空中最冷和最稠密的条件下形成:在任何恒星诞生之前,寒冷的星际分子云。 这些“恒星摇篮”的极冷环境使得涉及氘的化学反应比普通氢更容易发生。一旦物质塌缩形成原恒星(及其圆盘),温度就会急剧上升,理论上,这会破坏大部分旧水,并用在温暖得多的条件下形成的“淡水”取而代之,因此会有非常不同的 D/H 比。天文学家发现,猎户座 V883 中水蒸气的 D/H 比与古代恒星云的原始冰中形成的水一致。也就是说,水是在恒星本身之前形成的。 该研究的主要作者玛戈特·利姆克(Margot Leemker)说:“我们的检测无可争议地表明,在这个行星形成盘中看到的水一定比中心恒星更古老,并且是在恒星和行星形成的最早阶段形成的。 “这代表了理解水通过行星形成的旅程以及这些水如何通过类似过程到达我们的太阳系,甚至可能到达地球的巨大进步。” 对于该研究的合著者约翰·托宾来说,毫无疑问,这一发现是将恒星云中的水与彗星连接起来,并最终与我们自己的太阳系连接起来的“缺失的一环”。因此,水能够在恒星形成的剧烈过程中大部分保持不变且完好无损。从任何意义上来说,它都是行星系统代代相传的“遗产”。 彗星还是小行星? 几十年来,科学家们一直在争论这样一个假设:在地球上,大部分(如果不是全部)水在地球形成的早期就蒸发了,当时它只不过是一个熔岩球。这意味着我们今天看到的水必须来自“其他地方”,并在晚些时候被其他天体(彗星和小行星)的撞击冷却到足够的温度后才被输送到地球。但这两者中哪一个负有主要责任呢? 利姆克和他的团队测量的氘与氢的比例再次提供了答案。地球海洋具有非常精确且恒定的同位素特征。对于一个被认为是我们液体元素的主要“供应者”的宇宙物体来说,它的氘含量必须与地球上的氘含量几乎相同。 2014年,欧洲罗塞塔任务就已经给彗星理论的捍卫者泼了一盆冷水,他们分析了67/P Churyumov-Gerasimenko彗星的水蒸气,发现其中的氘含量是地球上水的三倍,也就是说,它太“重”了。回到“配方”的例子,67/P 配方对于像这样的彗星来说太“古老”,不可能成为地球水的主要供应者。这让科学家们感到困惑,因为之前的研究,例如使用赫歇尔太空望远镜进行的研究,发现另一颗彗星 103P/Hartley 2 的 D/H 比几乎与地球相同,这使得谜题更加复杂。 […]
马德里市议会拆除了太阳门的遮阳篷,因为人们对它们能降温多少度表示怀疑
马德里市议会今晚开始拆除 Sol 遮阳篷。来自瓦尔德贝巴斯的工程和设备代表帕洛玛·加西亚·罗梅罗于本周一表示了这一点。该议员表示,由于九月初招标的行动“复杂”,拆卸工作将持续三周。 马德里市议会为备受争议的太阳遮阳篷的成本辩护:“它们使温度降低了十度” 加西亚·罗梅罗为“一项投资不仅包括遮阳篷织物本身,还包括安装遮阳篷织物所涉及的所有土建工程”进行了辩护。据本报报道,该代表在比赛结束后估计每年的运营成本为 200,000 欧元,尽管最初她所在地区估计每年的总成本为 412,474.85 欧元(不含税)。 “这不仅是拆卸,而且你必须拆除它们,你必须保存它们,你必须储存它们,你必须清洁它们,你必须在明年,也就是大约五月份左右重新组装它们,”他在欧洲出版社收集的声明中辩护道。 “当我们谈论遮阳篷时,我们谈论的是与遮阳篷相关的所有土建工程,我们谈论的安装不是永久性的,而是可拆卸的、季节性的。它们必须被拆除、清洁、储存、保存和重新安装,”该代表说,他表示这 20 万欧元还包括新组件。 尽管拆除工作将于今晚开始,但工程区尚未在合同门户网站上详细说明中标公司或具体的运营成本。一切都表明Aceinsa Movilidad公司将负责实施这些工程。 他回忆道:“长凳必须进行改造,必须运往加利西亚,必须拆除,加上结构、电缆必须适应建筑物、锚定,所有这些都必须进行遗产控制,因为它是文化利益资产(BIC)”,因为市议会当时必须修改遮阳篷结构的项目,以使其适应遗产委员会的要求。 当被问及她认为公民对遮阳篷的看法时,帕洛玛·加西亚·罗梅罗确信“最终他们确实喜欢它们”。 “这是一个可能的解决方案,因为除了安装复杂之外,我们还受到遗产地位的限制,它甚至告诉我们这些遮阳篷必须具有的颜色,甚至它们必须具有的面料,”他强调说。 该代表强调,根据该地区技术人员进行的研究,遮阳篷已经成功地将温度降低了 5 到 10 度。 “我们很满意。马德里人民拥有一个完全且绝对适合步行的太阳门广场,这是一个项目的成果,该项目赢得了 2014 年建筑师学院的竞赛,并得到了地方遗产委员会的批准,”他说。 该代表最初在她所在地区的最后一次委员会中保证气温下降十摄氏度,但遭到一些公民和政党的质疑。亚历杭德罗·森塞拉多 (Alejandro Cencerrado) 在《X》杂志上的一份出版物中谴责道:“他们甚至想以最简单的方式来欺骗我们。”他在其中展示了太阳门气温仅下降 4 摄氏度的视频。 马德里市议会将再花费50万欧元来监控和拆除Sol遮阳篷 在 8 月份录制的同一段视频中,Cencerrado 游览了马德里的其他地区,那里的树荫造成了更大的温度下降,附近街道(例如 Carretas 或马德里里奥)的温度下降高达 12 摄氏度。 每周五在您的电子邮件中接收来自马德里的最重要新闻以及为您撰写的时事通讯。 在这里注册 并收到它们以及周末的最佳计划。您还可以通过您最喜爱的社交网络关注我们,网址为 Facebook, 蓝天 哦 Instagram #马德里市议会拆除了太阳门的遮阳篷因为人们对它们能降温多少度表示怀疑
SolCorrói火星的气氛数十亿年-07/07/2025-科学
火星现在是一个寒冷,尘埃覆盖的沙漠,但有河流,湖泊和浓烈的氛围,甚至可以庇护生活。 NASA科学家第一次直接观察太阳仍然是如何破坏火星大气的,这可能是对水消失和地球上可居住的终结而决定性的。 在太阳发挥着关键作用的过程中,红色星球开始失去数十亿年的大气。任务科学家 小牛 美国航天局的(火星气氛和挥发性进化)设法全部运行捕获了这种机制。 在太阳发挥关键作用的过程中,火星开始失去数十亿年的大气。发现是 发表于5月的科学进步。 这种现象被称为太阳侵蚀(“溅射”),当太阳风(太阳 – 淡淡的颗粒 – 庞巴迪·马特)的连续射击时,发生了现象,将原子从他们的气氛中拉出并将其扔进了太空。 太阳风对火星大气特别有害,因为地球没有地球上的全球磁场,它是一种无形的盾牌,转移太阳颗粒并保护我们的大气。 因为它比地球小,所以火星核迅速冷却,失去了其活性磁场。没有这种防御,火星的气氛被太阳风慢慢消耗了。 在此之前,这种大气磨损仅通过理论模型预见。 Maven探针记录证实,地球仍然失去由太阳引起的大气。 随着大气压力的损失,红色的行星干燥:水蒸发,部分冻结地下或默默逃到太空。 水的存在是环境被认为是潜在可居住的基本条件之一,至少对于我们所知。 Maven探针捕获了氩原子从高度以上高于350 km的高度 – 马丁大气中驱逐出境。 根据科罗拉多大学的物理学家兼研究作者的物理学家戴维·布兰德(David Brain)的说法,这次太阳能轰炸是能够从大气中去除较重颗粒的少数过程之一。 火星氛围的破坏再次提出了一个古老的问题,即科学家:火星有生命吗? 在过去的火星人中找到微生物生活的迹象是一个巨大的挑战。加利福尼亚大学伯克利分校的一名物理学,这项研究的作者珍妮特·卢曼(Janet Luhmann)回忆说:“在地球上,即使可以轻松获取样本,仍然很难确切知道生活何时出现。” 爱荷华大学的物理学家贾斯珀·哈莱卡斯(Jasper Halekas)谨慎。 “我发现火星不太可能拥有庇护生活,也许她是从地球上运送的。” 它是指潘斯佩尔米亚的假设,根据这些假设,陨石可以将搭便车的微生物从一个星球带到另一个星球。他写道:“我们也有可能用自己的太空任务污染火星的可能性。” 床单。 在火星上找到生命将具有深远的影响。戴维·脑子(David Brain)猜测:“我们会回答一个古老的问题,’我们一个人在宇宙中吗?’。这可以从根本上改变我们对人类在宇宙中的地位的理解。” USP天文学家道格拉斯·加兰特(Douglas Galante)开发了识别地球和火星上古岩石上生活痕迹的技术。机器人 毅力从NASA收集了火星土壤的样本,这些样本应在未来几年中返回地球。 根据加兰特的说法,有证据表明液态水仍然藏在火星的地下袋中,有可能支持生命。 随着巨型望远镜的推进,例如 TMT(30米望远镜)在夏威夷,加兰特说,他认为我们可以对其他世界的生活存在更具体的线索。他估计:“在不到十年的时间内。” 除火星外,太阳系的其他地区也引起了期望。欧洲(来自木星)和土墓(来自土星)欧洲的地下海洋由重力加热,潜在的庇护所避开外星生命。 加兰特说,流long更加壮观:小月亮的间歇泉射击了迈尔的冷冻水的飞机 – 一个 Cassini探针记录的表演 在他的13年轨道土星中。 金星还进入了此搜索。在1960年代, 卡尔·萨根(Carl Sagan)推测 关于漂浮在地球云层的微生物。几十年后,2020年 学习 宣布可能存在与生命有关的膦气体(PH₃)。该假设重新点燃了辩论,尽管仍然被包围 科学争议。 火星可能已经拥有数十亿年前的寿命,当时尾河沐浴着山谷,湖泊散布着地面。如今,该星球仅保存着这个潮湿时代的伤痕:化石河床,干燥的三角洲和矿物质,仅在液态水存在下形成。 尽管如此,红色星球并没有失去美丽。它继续激发我们对宇宙中某个地方的迹象的搜索,我们可能并不孤单。 […]
PROBA-3,西班牙领导的日食“不可能的任务”
日食除了是一种视觉奇观之外,还是科学家研究神秘日冕的独特机会:在我们恒星大气层的最外层,由于某种尚未完全清楚的现象,温度上升到近两百万度度。如果你考虑到太阳表面的温度“仅”5,000 度,大约冷 400 倍,那就有点违反直觉了。此外,该区域还会喷出日冕物质抛射,带电粒子喷流实际上会使卫星或航天器“炸毁”,在某些情况下,甚至以太阳风暴的形式到达地球,影响电网和通信。 为了领先于这些现象,你必须了解它们。但必须等待日食的效率并不高。因此,科学家们想出了一种研究难以捉摸的日冕的方法:日冕仪。这些工具阻挡了来自太阳盘的光线——就像我们的月球阻挡太阳的亮度一样——以便能够详细地看到日冕;然而,它们的缺点是,该系统会因光衍射现象或光线穿过大气层时的弯曲而“变得模糊”,因此可能会丢失一些细节。 但是,如果可以将自然方法和技术方法中最好的两种方法结合起来呢?这是 2008 年西班牙航天工业官员与欧洲航天局 (ESA) 代表会面时提出的想法,他们概述了建造两艘飞船的“疯狂”可能性,这两艘飞船完美同步,将在地球上产生人造日食。需求,相差甚远。我们大气的影响。西班牙航天局现任主席胡安·卡洛斯·科尔特斯在欧洲空间天文学中心(ESAC)举行的新闻发布会上解释说:“因此,编队飞行是不可行的,在太空中也不是临时凑合的。” 科尔特斯对这一点有第一手了解,因为他当时作为 CDTI 航空航天部主任出席了那次会议,并参与了整个过程。因为这个看似不可能的想法在 2013 年随着 Proba-3 任务的实现而获得了欧空局的批准。仅仅一年后,航天局就任命西班牙公司 Sener 作为主承包商,领导着一个由来自十个不同国家的欧洲公司组成的财团。 “经过 16 年的努力,我们已经实现了这一目标,”科尔特斯说。 两艘双船 因为这一天已经到来了。名为 PROBA-3 的任务最终将于本周三上午 11:38(西班牙时间)由印度空间研究组织 (ISRO) 的 PSLV-XL 火箭发射升空。两颗卫星将在其上运行:日冕仪,负责拍摄日冕图像;以及神秘者,它将充当“月亮”并像我们的卫星一样覆盖我们恒星的表面。 此外,每个人都独立行动,计算其相对于“双胞胎”的位置和轨迹,根据需要在 25 至 250 公里之间移动或靠近(精度为毫米)。所有这些都作为一个单一的光学仪器工作,组成了一个太空虚拟结构,无需人类操作员的支持,也可以在椭圆轨道上、距离我们最远 60,000 公里的地方重新校准。 技术演示 如果一切按计划进行,飞行编队一次将持续长达六个小时,使科学家能够进行数小时不间断的日冕观测(考虑到日食在地球上只持续 10 个小时,这是一个优势)。分钟)。此外,在该任务最初持续的两年结束时,探测器将达到极限,以确定编队中的两艘船可以安全保持多远的距离。 Sener 空间与科学主任迭戈·罗德里格斯 (Diego Rodríguez) 在会议上表示:“这一里程碑需要在许多领域做出巨大努力,从任务分析到制导、导航和控制算法。” «西班牙在这些系统的设计、集成和测试中发挥了重要作用。这一使命是由塞纳领导的,但如果没有参与行业的支持,特别是由西班牙顶级公司组成的中央团队的支持,我们不可能达到这一点。 具体来说,在半岛上,空客防务与航天公司进行了两个平台的设计和制造;西班牙GMV则开发了编队飞行子系统、飞行动力学和相关GPS功能;火卫二负责轨道分析和最终交会实验的开发。西班牙人领导的这项任务可能不像看上去那么不可能。 1733125866 #PROBA3西班牙领导的日食不可能的任务 2024-12-02 02:43:00
太阳已达到本周期的最大相位
太阳是一个巨大的气体球,然而,它并不总是处于相同的状态:科学家发现它的活动会增加和减少。而且它的变化并不是无规律的,但最大值和最小值在每个太阳周期中都会出现一次,这个周期大约持续十一年。此时,在其高峰期,太阳磁极反转,我们的恒星从平静状态进入活跃状态,有利于太阳风暴的发生。 好吧,美国宇航局、美国国家海洋和大气管理局(NOAA)和国际太阳周期预测小组已经宣布,时机已经到来: 我们正处于当前周期的太阳活动极大期。正如专家在一份声明中解释的那样,这种现象将持续到明年。 但我们怎么知道我们正处于太阳活动极大期呢?天文学家在恒星表面观察到的斑点掌握着关键:科学家跟踪这些斑点的数量和表面,以确定和预测周期的进展,并最终预测太阳活动。尽管听起来可能违反直觉,但太阳黑子是由磁场线集中引起的太阳较冷区域。这些点是活跃区域的可见组成部分,活跃区域是扭曲和爆发的强烈而复杂的磁场区域,也是太阳耀斑的来源。 左边是太阳极小期,没有斑点;右边是太阳在太阳活动极大期的图像,可以看到太阳黑子 美国宇航局/太空发展办公室 “在太阳活动极大期期间,太阳黑子的数量以及太阳活动的数量都会增加,”美国宇航局华盛顿总部空间天气项目主任杰米·费沃斯解释道。 “这种活动的增加提供了了解我们最近的恒星的绝佳机会,但也对地球和整个太阳系产生了真正的影响。” 左边是太阳极小期时期太阳的极紫外光图像;右侧是相同的图像,但在太阳活动极大期拍摄,您可以在其中看到太阳磁场活动产生的弧 美国宇航局/太空发展办公室 达到太阳活动极大期的后果 太阳活动强烈影响太空条件:这就是所谓的太空天气。在太阳上发生的现象中,影响最大的现象之一是日冕物质抛射,其中太阳发射强带电粒子射流,虽然它们不会直接影响地球上的生命,但如果它们与我们的磁场相碰撞,是我们星球周围的一种看不见的“甜甜圈”,由核心产生。在这些影响下,它的两极(或磁性甜甜圈的“孔”所在的位置)在太阳发出的辐射的作用下发生变形。 这种高能射流与我们磁场中的氧和氮原子碰撞,使其变形并在甜甜圈的“洞”附近发出特有的绿色和紫色,即北极光。但是,在太阳活动强烈的时期,就像最近几个月发生的那样,这些色彩缤纷的现象可以在远离两极的纬度上观察到,就像去年五月发生的那样,西班牙和世界其他地方都看到了极光。距离赤道最近的世界。 虽然它们不会影响地球生命,但它们可能会损坏卫星、航天器(甚至是正在太空行走的宇航员本人)、通信和导航系统(例如无线电和 GPS)以及电力网络。在地球上。 有史以来最强大的太阳风暴被称为卡林顿事件,由理查德·卡林顿于 1859 年发现。地球磁场完全变形,使得太阳耀斑进入,导致巨大的北极光和新生电报网络的中断。跨洋的。 “最坏的”尚未到来 然而,达到太阳活动极大期并不意味着我们也处于太阳活动的高峰期。美国国家海洋和大气管理局 (NOAA) 空间天气业务主管埃尔赛义德·塔拉特 (Elsayed Talaat) 解释说:“虽然太阳已达到最大太阳周期,但在数月或数年内都无法确定太阳活动峰值的月份。”也就是说,“最坏的”还没有到来。 那么我们的恒星什么时候会达到活动的顶峰呢?简短的回答:我们不知道。长答案:科学家们在好几个月内都无法确定这个太阳活动极大期的确切峰值,因为只有在他们跟踪了该峰值之后太阳活动的稳定下降之后才能确定它。然而,众所周知,过去两年是太阳周期活跃阶段的一部分,因为在此期间太阳黑子的数量一直很高。这就是为什么专家预计,在太阳进入衰落阶段之前,最大阶段将持续一年左右,从而回到太阳极小期。 惊人的循环25 然而,尽管每个周期都是独一无二的 – 有些周期有更长和更短的峰值,而另一些周期有较小的峰值但持续时间更长 – 特别是这个周期(自 17 世纪伽利略首次观察到太阳黑子时有记录以来的第 25 个周期)正在被非常具有挑战性:太阳天体物理学家预测它会很安静,就像前两次一样,但它从一开始就表现出相反的迹象。 此外,太阳活动极大期原定于去年发生,但正如一些专家已经怀疑的那样,最终还是提前到来了。太阳周期预测小组联合主席、得克萨斯州圣安东尼奥市西南研究所的高级科学家丽莎·厄普顿(Lisa Upton)表示:“太阳周期第 25 个太阳黑子活动略超预期。” “然而,尽管看到了一些大型风暴,但它们的规模并不比我们在周期高峰阶段预期的要大。” 迄今为止太阳周期中最强大的耀斑是 10 月 3 日的 X9.0(X 级表示最强烈的耀斑,而数字提供了有关其强度的更多信息)。美国国家海洋和大气管理局预计,在当前太阳活动极大期期间,将会出现更多的太阳风暴和地磁风暴,从而在未来几个月创造极光观赏机会,并带来潜在的技术影响。此外,尽管不太频繁,科学家们经常在太阳周期的衰弱阶段看到相当大的风暴。 了解太阳周期 尽管在预测太空天气方面已经取得了很大进展,但仍有许多工作要做:预测需要完善,并且存在诸如为什么太阳风以科学家仍然不明白的方式加速等问题。 出于这个原因,美国宇航局的帕克太阳探测器或欧洲航天局的太阳轨道飞行器等任务正在接近太阳(第一个任务将在 12 月实现人类技术有史以来最接近太阳的距离;在第二次中,它将首次拍摄我们恒星的两极)将有助于解开其神秘面纱。 而且,尽管太空天气有其危险,专家们还是发出了令人放心的信息:“不要担心,但要做好准备。这就是科学的目的。阿尔卡拉德埃纳雷斯大学 (UAH) […]
日食 |下一次日食是什么时候以及如何在西班牙看到它
“Cada año hay al menos dos eclipses solares y dos lunares”, explica Miguel Querejeta, astrónomo del Observatorio Astronómico Nacional. Pero puede haber hasta siete, incluyendo los de sol y los de luna. Un eclipse es un fenómeno astronómico en el que un objeto celeste -sol o luna- pasa entre otro objeto celeste -luna o sol- y la fuente de luz, creando […]
太阳黑子 | 最令人担忧的太阳黑子:未来会发生什么
El Sol es la estrella que rige el Sistema Solar, y gracias al calor y la luz que nos transmite tenemos vida en nuestro planeta. Convivimos con la incertidumbre de hasta cuándo el Sol seguirá activo y la ciencia se encuentra atenta de cualquier mínimo cambio que el astro experimente para estudiarlo al milímetro. Una […]
夏日之歌#36:《夏日阳光》
2024 年 8 月 18 日 于 05:49 更新。 此功能仅供订阅者使用 订阅 阿尔伯特·普拉是安东尼奥·马钦和性手枪乐队的私生子,也是一位非正统的押韵诗人,他的抒情世界令人不安又势不可挡。他用不可预测和不敬的语言跳入西班牙语世界。 “人不能只靠聚会而活” 并且,除了采取… 已达到会话限制 您所在的机构可以访问高级内容,但目前在线用户过多。请过几分钟再试。 再试一次 您已超出会话限制 您一次只能登录三个会话。我们已关闭最旧的会话,以便您可以在其余会话中继续无限制地浏览。 继续浏览 文章仅供订阅者阅读 查看评论 (0) 报告错误 此功能仅供订阅者使用 订阅 关于作者 大卫·莫兰 文化记者:音乐和书籍。自 1998 年起在 ABC 工作。定期为 Rockdelux 和其他专业出版物撰稿。 1723961451 #夏日之歌36夏日阳光 2024-08-18 03:49:00
太阳黑子 | 最令人担忧的太阳黑子:未来会发生什么
El Sol es la estrella que rige el Sistema Solar, y gracias al calor y la luz que nos transmite tenemos vida en nuestro planeta. Convivimos con la incertidumbre de hasta cuándo el Sol seguirá activo y la ciencia se encuentra atenta de cualquier mínimo cambio que el astro experimente para estudiarlo al milímetro. Una […]
