Những người anh em họ nhỏ của T. rex có thể đã thực sự phát triển thanh thiếu niên



Những con khủng long nhỏ nhưng đáng sợ từng được cho là thân nhân của Tyrannosaurus rex thay vào đó có thể chỉ là những con non của các loài biểu tượng, phân tích mới về hóa thạch cho thấy. Phát hiện đã củng cố trường hợp tyrannizards tuổi teen có thói quen ăn uống khác với những người lớn tuổi bị nghiền nát xương, các nhà nghiên cứu báo cáo ngày 1 tháng 1 trên tạp chí Science Advances.

Hóa thạch T. rex lần đầu tiên được phát hiện cách đây hơn một thế kỷ. Các nhà cổ sinh vật học ước tính rằng các cá thể lớn nhất của loài đo được hơn 12 mét từ mõm đến đỉnh đuôi. Khủng long có răng có kích thước và hình dạng của chuối, có khả năng vượt qua quy mô hơn 8.000 kg và có thể sống đến 30 tuổi trở lên.

Vào những năm 1940, các nhà cổ sinh vật học đã khai quật được một hộp sọ hóa thạch, mặc dù tương tự như của T. rex, có kích thước chỉ bằng một nửa và có răng có hình dạng giống dao găm hơn chuối. Sau khi phân tích chi tiết về một mẫu vật tương tự nhưng hoàn chỉnh hơn đã được đào lên vào đầu những năm 2000 từ các tảng đá trong cùng khu vực và cùng thời đại với T. rex, các nhà nghiên cứu gọi là khủng long Nanotyrannus.

Nhưng trong 15 năm qua, cuộc tranh luận đã nổ ra về việc Nanotyrannus có thực sự tách biệt với T. rex hay không, Holly Woodward, một nhà cổ sinh vật học tại Trung tâm Khoa học Y tế thuộc Đại học bang Oklahoma ở Tulsa nói. Ví dụ, một số tính năng giải phẫu ban đầu được cho là duy nhất của Nanotyrannus hiện đã được tìm thấy trong một số tyrannizards khác, bao gồm cả T. rex.


Đăng ký mới nhất từ ​​Tin tức khoa học
Tiêu đề và tóm tắt của các bài báo Tin tức Khoa học mới nhất, được gửi đến hộp thư đến của bạn

Vì vậy, Woodward và các đồng nghiệp đã quyết định điều tra cấu trúc vi mô của xương chân của hai mẫu vật Nanotyrannus được phát hiện gần đây nhất, có biệt danh là Jane và Petey. Cụ thể, nhóm nghiên cứu đã cắt vào từng xương đùi và xương chày hóa thạch, xương chịu trọng lượng lớn của chân trên và dưới.

Các mặt cắt ngang của xương tiết lộ các đặc điểm tương tự như các vòng sinh trưởng cho thấy Jane, người nhỏ hơn trong hai mẫu vật, ít nhất 13 tuổi khi chết. Petey lớn hơn một chút rõ ràng là ít nhất 15 tuổi. Quan trọng hơn, Woodward nói, cấu trúc kính hiển vi của xương - và đặc biệt là số lượng và hướng của các mạch máu trong đó - gợi ý rằng các mô vẫn đang phát triển mạnh mẽ, như ở những cá thể mà người sói hoàn toàn trưởng thành.

Nói một cách rõ ràng rằng những sinh vật này không phải là người trưởng thành, Thomas nói Thomas Holtz Jr., một nhà cổ sinh vật có xương sống tại Đại học Maryland ở College Park, người không tham gia vào nghiên cứu. Họ vẫn đang phát triển và vẫn đang thay đổi, ông nói.

Các nhà khoa học vẫn chưa đi đến thống nhất về việc liệu ví dụ đầu tiên được biết đến của Nanotyrannus - hộp sọ của thập niên 1940 - là người trưởng thành hay người chưa thành niên. Một số nhà cổ sinh vật học cho rằng các xương riêng lẻ trong hộp sọ đó được hợp nhất với nhau, cho thấy sinh vật này đã trưởng thành, nhưng các nhà nghiên cứu khác không thể tin được.

Các nghiên cứu trước đây đã gợi ý rằng tyrannizards ở tuổi thiếu niên đã trải qua giai đoạn tăng trưởng đáng kể trước khi trưởng thành (SN: 8/11/04), Woodward lưu ý. Và các phân tích khác đã phát hiện ra rằng hóa thạch đầu tiên được cho là các loài khác biệt về mặt giải phẫu thực sự là các giai đoạn sống khác nhau của cùng một loài khủng long (SN: 10/27/09).

Mặc dù một con T. rex trẻ cùng loài với người trưởng thành, nó vẫn có thể cư xử khác đi nhiều, Woodward nói. Trong khi những con non có lẽ là chân hạm đội, một con T. rex trưởng thành là một con khỉ khổng lồ có thể không thể chạy tốt nếu có (SN: 2/2/02). Và một chiếc răng dao găm giống con chưa trưởng thành đủ mạnh để đâm thủng xương của con mồi nhưng không thể nghiền nát chúng như răng T. rex trưởng thành có thể. Sự khác biệt đó cho thấy rằng những người trẻ tuổi và người lớn có thể đã đuổi theo và ăn những con mồi khác nhau, những ghi chú của Woodward.

Holtz lập luận rằng sự khác biệt trong lối sống như vậy có nghĩa là T. rex người lớn và thanh thiếu niên có chức năng là một loài khác nhau - nghĩa là, những người trẻ tuổi có thể phục vụ một vai trò khác trong hệ sinh thái so với người trưởng thành. Tuy nhiên, ông nói, những con non có khả năng là kẻ săn mồi chiếm ưu thế trong số những con khủng long có kích thước của chúng.

Thiên hà nhà của một vụ nổ radio nhanh lặp lại lần thứ hai là một câu đố


Những tia sáng ngắn, rực rỡ của sóng vô tuyến đã được truy trở lại một thiên hà trông giống như Dải Ngân hà - một môi trường hoàn toàn khác biệt với nơi các nhà thiên văn học đã nhìn thấy những ngọn lửa vô tuyến tương tự trước đây.

Cho đến thời điểm hiện tại, nguồn duy nhất được biết đến với vụ nổ radio nhanh tái phát như thế này là một thiên hà lùn nhỏ hình thành sao (SN: 1/4/17), trong khi các vụ nổ không lặp lại đã được theo dõi trở lại các thiên hà lớn hơn, êm dịu hơn. Điều đó ngụ ý rằng hai loại vụ nổ radio nhanh, hay FRB, có thể có các nguồn khác nhau (SN: 6/27/19).

Nhưng các nhà thiên văn học đã ghim một FRB lặp lại lần thứ hai vào một loại thiên hà chủ hoàn toàn khác: một vòng xoắn ốc hình thành sao, có kích thước tương tự thiên hà của chúng ta, cách chúng ta khoảng 500 triệu năm ánh sáng. Quan sát đó, được báo cáo trực tuyến vào ngày 6 tháng 1 trên tạp chí Nature, cho thấy rằng toàn bộ môi trường thiên hà có thể tạo ra FRBs.

Jason Hessels, một nhà vật lý thiên văn tại Đại học Amsterdam cho biết, cần phải có một lý thuyết có thể giải thích sự đa dạng của môi trường này.

Để xác định ngôi nhà của FRB lặp lại lần thứ hai này, ban đầu được phát hiện bởi Thí nghiệm lập bản đồ cường độ hydro của Canada ở British Columbia (SN: 8/14/19), nhóm của Hessels đã nhắm vào tám kính viễn vọng vô tuyến trong Mạng lưới VLBI châu Âu vào vụ nổ vào tháng 6 năm 2019 Kết hợp các quan sát của kính viễn vọng cho phép các nhà nghiên cứu sắp xếp vị trí chính xác của FRB trên bầu trời. Sau đó, họ đã sử dụng kính viễn vọng Gemini North ở Hawaii để chụp ảnh máy chủ thiên hà xoắn ốc của nó.

Bản chất của thiên hà này ngụ ý rằng FRB có thể có động cơ khác với bộ lặp trong thiên hà lùn, được cho là có các điều kiện cần thiết để tạo ra các sao neutron có từ tính cao có thể tạo ra các vụ nổ lặp đi lặp lại (SN: 1/10/18). Nhưng trong trường hợp xoắn ốc, thì ở đó, không có lý do gì khiến loại thiên hà này tạo ra bất kỳ loại sao neutron đặc biệt kỳ lạ nào, theo ông Hessels. Thay vào đó, anh ta tưởng tượng rằng một lỗ đen ngấu nghiến vật liệu có thể giải thích cho FRB nhấp nháy.

Tranh luận về các dấu hiệu của cuộc sống sớm truyền cảm hứng cho các đội đấu tay đôi đến Greenland - cùng nhau



Sâu trong trung tâm của Greenland, trong một khu vực gần đây bị đóng băng bởi băng tan, là một cuộc tranh cãi: Một mỏm đá mà một số nhà khoa học cho biết có chứa các dấu hiệu sự sống lâu đời nhất trên Trái đất. Những người khác không đồng ý. Vì vậy, một số ít các nhà khoa học gần đây đã đến trang web để nghiên cứu nó cùng nhau.

Nó không dễ dàng để xác định dấu vết sinh học trong các tảng đá đã bị khuấy động và nhai bởi áp lực kiến ​​tạo và sức nóng trong hàng tỷ năm. Nhưng việc tìm ra cách tốt nhất để xác định những dấu vết như vậy trên Trái đất có thể giúp các nhà khoa học phát hiện ra những dấu hiệu đó trên các thế giới khác, chẳng hạn như Sao Hỏa.

Vùng đất Greenland, có niên đại từ 3,7 tỷ đến 3,8 tỷ năm trước, chứa những tiếng kêu lạ lùng chỉ cao vài cm. Một nhóm các nhà khoa học đã đề xuất mô hình lượn sóng được hình thành bởi các vi khuẩn sống trong các hồ cạn cổ đại (SN: 8/31/16). Các vi khuẩn đã chuyển dịch trầm tích cho đến khi chúng hình thành các cấu trúc phân lớp mỏng gọi là stromatolites, nhà địa chất học Allen Nutman thuộc Đại học Wollongong ở Úc và các đồng nghiệp đã báo cáo trong Tự nhiên vào năm 2016.

Các nhà khoa học khác đã bác bỏ ý tưởng đó, dựa trên bằng chứng địa chất và hóa học từ các mẫu của vùng đất Greenland (SN: 10/17/18). Nhà sinh vật học Abigail Allwood thuộc Phòng thí nghiệm Động cơ phản lực của NASA ở Pasadena, Calif., Người đã dẫn đầu một nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí vào năm 2018, nói rằng việc truy cập trang web này vào năm 2016 và nhận được hình ảnh 3 chiều đầy đủ của toàn bộ mô hình là chính. để kết luận của cô ấy.
Abigail Allwood
A joint research trip to Greenland between dueling scientists was the brainchild of astrobiologist Abigail Allwood. Allwood, who contests the claim that the site contains signs of 3.8-million-year-old life, says that seeing the rocks in 3-D was key to her conclusion.MIKE TOILLION/NASA ASTROBIOLOGY
Với hai phe bế tắc, Allwood nói rằng cô có một ý tưởng: Điều gì sẽ xảy ra nếu một số ít các nhà khoa học, bao gồm cả các thành viên của cả hai đội, cùng nhau nghiên cứu về sự xuất chúng và so sánh các ghi chú? Vì vậy, vào tháng 8, Allwood, Nutman và khoảng 10 nhà địa chất, nhà sinh vật học và các chuyên gia khác đã trực thăng đến địa điểm xa xôi này.

Nutman đã giới thiệu nhóm với outcrop và đưa ra bằng chứng của mình, và các nhà nghiên cứu đã dành một ngày rưỡi để quan sát và tranh luận, Dawn Sumner, nhà địa chất học tại Đại học California, Davis nói.

Một số người trong chúng tôi đã đi vào với một tâm trí cởi mở, leo Sumner nói. Nhưng đến cuối chuyến đi, cô nói, hầu hết các thành viên đoàn thám hiểm đều kết luận rằng đỉnh núi mẫu có lẽ là hình người sói có hình dạng của vi khuẩn. Nhìn thấy các cấu trúc trong bối cảnh, thay vì trong các hình ảnh được công bố, là rất quan trọng đối với kết quả đó, Sumner nói. Một trong những điều chúng tôi nghĩ ra là khó hiểu như thế nào [về những gì hình thành nên mô hình] mà không thực sự ở đó.
peaklike patterns on rock
These tiny peaklike patterns, just a few centimeters tall, may have been made in the rock by ancient microbes, some scientists say. But others contend the shapes were the product of tectonic forces.MIKE TOILLION/NASA ASTROBIOLOGY
Nutman và nhóm của ông vẫn cam kết giải thích về vi sinh vật. Nhưng tất cả các bên đều đồng ý về một điều: Xây dựng bức tranh ba chiều của một trang web có thể là chìa khóa để xác định chính xác các dấu hiệu của sự sống.

Bây giờ, các thành viên đoàn thám hiểm đang làm điều đó, bằng cách sử dụng các hình ảnh máy bay không người lái trên không, hình ảnh lập thể và quét được thực hiện bằng cách phát hiện ánh sáng và các thiết bị khác nhau, hoặc nắp, trong chuyến đi. Mục tiêu là để các nhà nghiên cứu khác có thể nghiên cứu địa điểm này từ xa, Sumner nói - rất có thể, có lẽ, các nhà khoa học có thể một ngày nào đó nheo mắt tại các cấu trúc bí ẩn trong đá sao Hỏa.

10 ngày kỷ niệm khoa học hàng đầu năm 2020


Năm 2020, Năm quốc tế về tầm nhìn tốt, cũng là một năm tốt cho những ngày kỷ niệm khoa học.

Như thường lệ, có những ngày kỷ niệm sinh nhật, mang đến cơ hội nhận ra một số nhà khoa học vĩ đại trong quá khứ vì những đóng góp của họ cho loài người Kiến thức tập thể. Và có những ngày kỷ niệm của những thành tựu, khám phá hoặc sự kiện khiến thế giới trở thành một nơi khác so với trước đây. Có ngay cả một kỷ niệm Einstein, mà hầu như luôn luôn có.

Hơn thế nữa, bằng cách chọn 10 ngày kỷ niệm hàng đầu một cách cẩn thận, bạn có thể minh họa tần suất các khái niệm khoa học quan trọng đan xen - ví dụ như neutron với bom, hoặc từ tính với tia X với DNA. Vì vậy, ở đây, không có bất kỳ ý nghĩa sâu sắc nào đối với thứ tự trình bày, là 10 kỷ niệm khoa học hàng đầu năm 2020:

10. Roger Bacon, sinh nhật lần thứ 800
Không ai biết chính xác khi Bacon được sinh ra, nhưng một đoạn trong các tác phẩm của ông cho thấy rằng đó là vào khoảng năm 1220. Ông là một trong những nhà triết học tự nhiên hàng đầu thời đó; ông học đầu tiên tại Oxford và sau đó giảng dạy tại Đại học Paris. Anh ta trở thành một tu sĩ dòng Phanxicô nhưng thường gặp rắc rối vì vi phạm các quy tắc của mệnh lệnh.

Bacon là một trong những người đầu tiên ủng hộ tầm quan trọng của thí nghiệm trong điều tra tự nhiên. Ông đặc biệt nhấn mạnh đến tình trạng quang học là một khoa học cơ bản. Bacon cũng hiểu sự cần thiết của việc áp dụng toán học khi giải thích các hiện tượng tự nhiên. Sức mạnh của toán học có khả năng mở ra nguyên nhân của tất cả mọi thứ, và đưa ra một lời giải thích đầy đủ về các hiện tượng của con người và thần thánh, ông viết. Bacon nghĩ rằng nhiều nhà triết học tên tuổi trong thời đại của ông là những người cá tính, nhưng lại tôn sùng nhà triết học-thần học Robert Grosseteste, và phát triển một số ý tưởng của ông đầy đủ hơn, bao gồm vai trò của toán học và quan niệm rằng luật pháp của tự nhiên cai trị các hiện tượng tự nhiên.

9. Ngưng tụ Bose-Einstein, kỷ niệm 25 năm
Không có nhà khoa học nào tạo ra nhiều tin tức sau cái chết của họ hơn Albert Einstein. Từ tia laser đến lỗ đen đến sóng hấp dẫn, nhiều khám phá hiện đại lớn chỉ đơn thuần xác minh dự đoán từ nhiều thập kỷ trước bắt nguồn từ trí tưởng tượng của Einstein. Một ví dụ như vậy xuất hiện vào năm 1995 khi các nhà vật lý tạo ra một dạng vật chất lượn sóng kỳ lạ mới gọi là ngưng tụ Bose-Einstein. Trong trường hợp này, trí tưởng tượng của Einstein được lấy cảm hứng từ nhà vật lý người Ấn Độ Satyendra Bose.


Đăng ký mới nhất từ ​​Tin tức khoa học
Tiêu đề và tóm tắt của các bài báo Tin tức Khoa học mới nhất, được gửi đến hộp thư đến của bạn
Năm 1924, Bose đã gửi cho Einstein một bài báo mô tả (về mặt toán học) ánh sáng như một loại khí của các hạt (cái mà ngày nay chúng ta gọi là photon). Trong khoảng thời gian đó Einstein đã đọc một bài báo của Louis de Broglie cho rằng các hạt vật chất (như electron) có thể được hiểu là sóng. Einstein đã nghiền ngẫm de Broglie với Bose và kết thúc việc mô tả vật chất bằng toán học Bose. Einstein đã hình dung ra các nguyên tử boson sóng lượn sóng sẽ hợp nhất thành một loại đám mây của vật chất hợp nhất.
Making such a Bose-Einstein condensate cloud requires special conditions (it must be extremely cold, for one thing), and it took seven decades before physicists overcame the technical challenges and proved Einstein right, once again.

8. Cuộc tranh luận lớn, trăm năm

Quên chính trị, cuộc tranh luận lớn nhất của thế kỷ 20 diễn ra vào ngày 26 tháng 4 năm 1920, khi các nhà thiên văn học Harlow Shapley và Heber Curtis đối mặt tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Smithsonian ở Washington, D.C. Hoặc ít nhất đó là truyền thuyết khoa học tiêu chuẩn.


Thật ra, cuộc tranh luận khá nhàm chán. Shapley đọc một bài báo về sự hiểu biết hiện tại về thiên hà Milky Way, nơi ông tin rằng tạo thành toàn bộ vũ trụ. Curtis đọc một bài báo cho rằng tinh vân hình xoắn ốc có thể nhìn thấy qua kính viễn vọng trên thực tế là các vũ trụ đảo xa tương đương với Dải Ngân hà. Người chiến thắng trong cuộc tranh luận đã không được công bố cho đến năm 1924, khi Edwin Hubble cho thấy rằng Curtis đã đúng. Shapley thừa nhận và trong một thời gian đã gọi vũ trụ mới của nhiều thiên hà là đa vũ trụ.


7. Khám phá điện từ, bicent Years

Thông thường, nó không phải là một ý tưởng tốt để chơi xung quanh với điện. Nhưng hai thế kỷ trước, các nhà khoa học đã không biết rất nhiều về nó và sự tò mò đã giúp họ trở nên tốt hơn. Điều tốt, bởi vì sự tò mò đó đã dẫn đến một khám phá về tầm quan trọng không thể chối cãi cho tương lai của nền văn minh.


Bước đầu tiên là pin nguyên thủy Alessandro Volta, được phát minh vào năm 1800. Nó đã khởi động một thử nghiệm điên cuồng về điện. Trong 20 năm tiếp theo, nhiều nhà nghiên cứu đã điều tra các mối liên hệ có thể có giữa điện và từ. Trong số đó có Hans Christian Oersted tại Đại học Copenhagen, một nhà hóa học-vật lý, người ban đầu được đào tạo thành dược sĩ. Oersted từ lâu đã nghi ngờ rằng điện và từ tính có sự thống nhất sâu sắc. Trong một bài giảng vào mùa xuân năm 1820, ông nhận thấy rằng một dòng điện khiến kim la bàn gần đó di chuyển.


Đến tháng 7, Oersted đã tiến hành (có được không?) Các thí nghiệm kỹ lưỡng cho phép anh ta tuyên bố phát hiện ra điện từ - việc tạo ra một từ phát ra bên ngoài một sợi dây mang dòng điện. Khoảng một thập kỷ sau Michael Faraday đã cho thấy điều ngược lại, rằng việc di chuyển một nam châm xung quanh một dây dẫn tạo ra một dòng điện. Điều đó thiết lập nguyên tắc đằng sau sản xuất điện trên quy mô lớn.


6. Khám phá tia X, kỷ niệm 125 năm

Khi Wilhelm Röntgen phát hiện ra tia X vào năm 1895, chúng gần như ngay lập tức được đưa vào sử dụng trong thực hành y tế. Nhưng họ có một ý nghĩa khoa học cũng lớn như tầm quan trọng thực sự mang tính cách mạng của họ đối với y học.


Đối với một điều, họ đã củng cố nhận thức tương đối gần đây rằng ánh sáng chỉ là một trong một số dạng bức xạ điện từ. (Chỉ vài năm trước, Heinrich Hertz đã chứng minh sự tồn tại của sóng vô tuyến, xác minh sự nghi ngờ của James Clerk Maxwell, rằng ánh sáng không phải là dạng sóng điện từ duy nhất.) Có vẻ như tồn tại một mối quan hệ nào đó giữa các tia sáng và tia sáng mới; ít nhất điều này được chỉ ra bởi sự hình thành của bóng tối, Nỗ lực của Röntgen đã viết trong báo cáo đầu tiên về khám phá này. Trớ trêu thay, các thí nghiệm sau này trên tia X cho thấy sóng điện từ của người Do Thái đôi khi hành xử như các hạt.


Cuối cùng, tia X biến đổi không chỉ y học mà cả thiên văn học và thậm chí cả sinh học, khi họ cung cấp công cụ tiết lộ kiến ​​trúc của các phân tử sự sống. Xem mục 5.


5. Rosalind Franklin, sinh nhật lần thứ 100

Franklin, sinh ngày 25 tháng 7 năm 1920 tại London, đã thể hiện sự quan tâm sớm đến khoa học và được đào tạo thành một nhà hóa học, trở thành một chuyên gia về than đá và các vật liệu dựa trên carbon khác. Cô lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Cambridge năm 1945. Sau đó, cô làm việc ở Paris, phát triển kỹ năng sử dụng tinh thể học tia X để nghiên cứu cấu trúc tinh thể, trước khi chuyển đến trường King King College London, nơi Maurice Wilkins đang nghiên cứu cấu trúc phân tử của DNA. Franklin đã nghiên cứu DNA và tạo ra hình ảnh X quang đặc biệt. Cô ấy đã tiến gần đến việc xác định cấu trúc xoắn kép DNA DNA, nhưng đã không hoàn toàn đúng.


Trong khi đó James Watson, người đã theo dõi nghiên cứu của cô, đã được Wilkins cho xem một trong những hình ảnh X quang của cô vào đầu năm 1953, cho phép Watson và Francis Crick suy ra kiến ​​trúc DNA chính xác. Franklin thấy rằng mô hình Watson-Crick phù hợp với công việc của mình, nhưng không ngay lập tức chấp nhận rằng mô hình cuối cùng sẽ trở nên đúng chi tiết. Bà mất năm 1958 và do đó không đủ điều kiện nhận giải thưởng Nobel, được trao bốn năm sau cho Watson và Crick. Wilkins cũng chia sẻ giải thưởng, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, nếu cô vẫn còn sống, Franklin sẽ xứng đáng với điều đó hơn anh.


4. John Graunt, sinh nhật lần thứ 400

Sinh ngày 24 tháng 4 năm 1620, tại Luân Đôn, Graunt đã trở thành một thương gia thành công và có ảnh hưởng sau khi tiếp quản công việc kinh doanh của cha mình. Vào khoảng 40 tuổi, vì một số lý do, ông bắt đầu quan tâm đến tờ Bills of Mortality hàng tuần mà liệt kê những cái chết trong thành phố. Nó cũng xảy ra với anh ta để thu thập các hồ sơ về sinh và bệnh để tạo ra các bảng cho thấy xu hướng hoặc mô hình. Ông đã đưa dữ liệu vào các phân tích toán học, tiết lộ những hiểu biết như phụ nữ sống (trung bình) lâu hơn nam giới và tỷ lệ tử vong ở các thành phố cao hơn so với rur

LIGO phát hiện vụ va chạm sao neutron thứ hai của nó, nhưng thu được một vài manh mối


HUYỀN THOẠI - Lần thứ hai, một vụ va chạm giữa hai ngôi sao neutron ở một thiên hà khác đã làm rung chuyển một máy dò sóng hấp dẫn trên Trái đất. Nhưng bộ đôi này đang trở nên nhút nhát hơn nhiều so với lần đầu tiên.

Vào năm 2017, các nhà thiên văn học đã tuyên bố với nhiều sự phô trương rằng họ đã phát hiện ra những gợn sóng trong không thời gian, từ sự hợp nhất của hai ngôi sao neutron, phần còn lại của các ngôi sao khổng lồ (SN: 10/16/17). Các đài quan sát trên khắp thế giới và trong không gian đã chứng kiến ​​một luồng năng lượng bức xạ đồng thời, ánh sáng từ tất cả các phổ điện từ.

Bây giờ, sóng hấp dẫn từ một vụ đập vỡ sao neutron thứ hai đã được phát hiện. Nhưng không giống như phát hiện đầu tiên, các nhà nghiên cứu không thể xác định được vị trí va chạm trên bầu trời và không thấy một luồng ánh sáng đi kèm. Katerina Chatziioannou, nhà vật lý thiên văn tại Viện Flatiron ở thành phố New York, đã trình bày kết quả vào ngày 5 tháng 1 tại cuộc họp của Hiệp hội Thiên văn học Hoa Kỳ.

Sự kiện này đã được chọn vào ngày 25 tháng 4 năm 2019, trong lần quan sát thứ ba của đài quan sát sóng hấp dẫn LIGO và Virgo. Tuy nhiên, chỉ có một trong hai máy dò của LIGO đăng ký vụ va chạm - một ở Livingston, La. Cơ sở quan sát sóng hấp dẫn giao thoa kế laser tiên tiến ở Hanford, Wash., Đã ngoại tuyến vào thời điểm đó - và sự kiện này quá yếu đối với đài quan sát Xử Nữ , đó là ở Ý, để phát hiện.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu đã suy luận rằng nguồn có khả năng nhất của sóng hấp dẫn là sự va chạm giữa một cặp sao neutron có khối lượng kết hợp lớn gấp 3,4 lần mặt trời. Vụ đập phá xảy ra trong khoảng từ 290 triệu đến 720 triệu năm ánh sáng, Chatziioannou nói.

Mặc dù thiếu một bản sao điện từ gây thất vọng, nhưng nó không quá ngạc nhiên. Chúng tôi không mong đợi một đối tác có thể phát hiện được từ hầu hết các vụ sáp nhập, theo ông Lo Loeb, nhà vật lý thiên văn tại Đại học Harvard, người không tham gia hợp tác LIGO-Virgo. Ánh sáng từ vụ va chạm sao neutron, theo ông, đến từ những tia khí phun ra từ vụ tai nạn. Những chiếc máy bay phản lực này rất hẹp, cần có sự liên kết ngẫu nhiên để nhìn thấy ánh sáng từ Trái đất.

Tuy nhiên, có thể có một đèn flash, nhưng các nhà thiên văn học đã bỏ lỡ nó. Với việc phát hiện sóng hấp dẫn tại một cơ sở duy nhất, các nhà nghiên cứu weren có thể thu hẹp nơi trên bầu trời để nhìn. Edo Berger, một nhà vật lý thiên văn của Harvard, người đã tham gia vào một cuộc tìm kiếm ánh sáng nhìn thấy được từ vụ va chạm. Không có tìm kiếm điện từ nào có thể bao phủ toàn bộ khu vực quan tâm. Điểm mấu chốt là chúng ta có thể thực sự nói rằng sự kiện này không có đối tác [điện từ].

Ngay cả khi một chiếc kính thiên văn đã được chỉ đúng hướng, vẫn có thể không có ánh sáng. Khối lượng kết hợp tương đối cao của các sao neutron có nghĩa là sản phẩm cuối cùng có khả năng sụp đổ ngay lập tức thành một lỗ đen, Chatziioannou nói. Nếu đó là trường hợp đó, thì rất ít tài liệu đã thoát được nhìn thấy.

Những cái nhìn thoáng qua đầu tiên của một gợi ý bề mặt Pulsar tại từ tính phức tạp



Một pulsar trong Dải Ngân hà đã sẵn sàng cho cận cảnh của nó.

Hai nhóm các nhà thiên văn học độc lập đã có được những cái nhìn thoáng qua đầu tiên về bề mặt của một pulsar, một ngôi sao neutron quay nhanh. Các bản đồ mới được tạo ra trên bề mặt đó cho thấy một ít các nhược điểm sáng trong bán cầu phía nam ngôi sao, gợi ý về sự hiện diện của các từ trường phức tạp.

Những dữ liệu mới này, cùng với các phép đo chính xác về khối lượng và kích thước của ngôi sao, có thể giúp các nhà nghiên cứu tập trung vào cách thức vật chất hoạt động dưới áp lực cực lớn.

Các sao neutron, lõi của các ngôi sao khổng lồ bị bỏ lại sau vụ nổ siêu tân tinh (SN: 25/9/18), gói khối lượng mặt trời vào một quả cầu không rộng hơn nhiều so với một thành phố lớn. Các nhà nghiên cứu don lồng thực sự biết điều gì xảy ra với vật chất khi nó ép chặt nó. Nhưng bản thân các ngôi sao neutron có thể cho chúng ta gợi ý và đóng góp cho vật lý cơ bản, Cole nói, Cole Miller, nhà vật lý thiên văn tại Đại học Maryland ở College Park và là tác giả của một trong những nghiên cứu, cả hai đều xuất hiện trong Tạp chí Vật lý thiên văn ngày 10 tháng 12 .

Để tìm kiếm những gợi ý đó, các đội đã tăng kích thước một pulsar có tên là PSR J0030 + 0451 với NICER, một kính viễn vọng tia X được gắn vào Trạm vũ trụ quốc tế. Họ đã theo dõi độ sáng của tia X dao động đồng bộ với sự quay của nó. Sau đó, với sự trợ giúp của siêu máy tính, các nhà nghiên cứu đã thiết kế lại ngôi sao trông như thế nào.

Cả hai đội phát hiện ra rằng pulsar, nằm cách Trái đất hơn 1.000 năm ánh sáng, có khối lượng mặt trời lớn gấp 1,4 lần và rộng gần 26 km. Anna ngồi ngay giữa những gì chúng ta mong đợi, Anna nói Anna Watts, nhà vật lý thiên văn tại Đại học Amsterdam và là tác giả của nghiên cứu khác.

Bề mặt của ngôi sao, tuy nhiên, có một bất ngờ trong cửa hàng. Những điểm sáng trên một xung pulsar nơi các hạt nguyên tử, được dẫn hướng bởi từ trường, đâm sầm vào ngôi sao. Vị trí của những điểm đó tiết lộ kiến ​​trúc của từ trường. Trong sách giáo khoa, một từ trường xung pulsar giống như một thanh nam châm, với các cực bắc và nam được xác định rõ ràng. Nếu bức tranh đó là chính xác, thì các nhà nghiên cứu sẽ thấy hai điểm sáng, một điểm ở mỗi bán cầu. Nhưng điều đó không phải là những gì cả hai đội nhìn thấy.
pulsar
This computer simulation shows one possible magnetic field architecture that could create hot spots only in the southern hemisphere of a rapidly spinning neutron star called a pulsar. Hot spots would be about where the blue lines hit the star’s surface.NASA’S GODDARD SPACE FLIGHT CENTER
Hình ảnh cổ điển của một pulsar như một thứ đối xứng đẹp đẽ là vô nghĩa, theo ông Wat Watts. Hai nhóm đã đưa ra các mô hình điểm hơi khác nhau, nhưng cùng một thông điệp bao trùm: Thay vì các điểm sáng duy nhất ở gần mỗi cực sao, một bán cầu được rải một vài vết sáng trong khi bên kia có vẻ sạch sẽ.

Đây là một điều thú vị, nhưng chưa phải là một bước đột phá, theo ông Feryal zel, nhà vật lý thiên văn tại Đại học Arizona ở Tucson, người không tham gia vào nghiên cứu này. Trong khi Özel đồng ý rằng dữ liệu chỉ ra sự phức tạp từ tính - một sự phức tạp mà cô nói được gợi ý trong các mô phỏng máy tính đương đại - cô muốn thấy các bản đồ trong tương lai tiến thêm một bước. Thay vì chỉ đặt các vị trí ở bất cứ đâu để phù hợp nhất với dao động tia X, cô nói, vòng bản đồ tiếp theo có thể thay vào đó tìm ra cụ thể kiến ​​trúc từ tính nào sẽ hoàn thành công việc.

Chắc chắn sự hiểu biết nhiều hơn sẽ đến từ điều này, cô nói. "Đây là một nơi tốt để bắt đầu."

Biến đổi khí hậu đang mang lại những lò xo sớm hơn, có thể kích hoạt mùa hè khô hơn


Sự xuất hiện sớm của mùa xuân thường là nguyên nhân cho lễ kỷ niệm ở vùng khí hậu phía bắc. Nhưng nó có thể đến với chi phí của những ngày khô hơn, nóng hơn ở một số khu vực vào mùa hè.

Khi những chiếc lá và lá mùa đông bắt đầu ló ra khỏi cành cây, cây cối ngày càng hút nước từ đất và di chuyển lên bầu trời - một quá trình được gọi là thoát hơi nước. Nhưng khi quá trình phủ xanh này bắt đầu sớm hơn trong năm dương lịch, các nhà khoa học lo ngại rằng độ ẩm có thể bị hút ra khỏi đất nhiều hơn nếu mùa bắt đầu muộn hơn.

Bây giờ, các phân tích dữ liệu vệ tinh và mô phỏng khí hậu cho thấy rằng việc phủ xanh mùa xuân sớm hơn có thể khiến đất khô hơn vào mùa hè trên phần lớn Bắc bán cầu. Điều đó, đến lượt nó, có thể dẫn đến những đợt nắng nóng mùa hè thường xuyên và dữ dội hơn, các nhà nghiên cứu báo cáo ngày 3 tháng 1 trên tạp chí Science Advances.

Khi khí hậu ấm lên, các nhà khoa học hy vọng sẽ nhìn thấy những con suối sớm hơn và mùa phát triển dài hơn. Một nghiên cứu cho thấy rằng, mùa phát triển ở Bắc bán cầu đã được kéo dài trung bình khoảng 10 ngày trong ba thập kỷ qua.

Chris Huntingford, một người lập mô hình khí hậu tại Trung tâm Sinh thái và Thủy văn học U.K. ở Wallingford, Anh cho biết, nhiều màu xanh lá cây trên mặt đất hơn. Nhưng rõ ràng là nếu nước tăng cục bộ được bơm vào khí quyển do thoát hơi nước sẽ được bù đắp bởi mưa rơi trở lại Trái đất, hoặc liệu một số khu vực địa lý có thể bị ảnh hưởng nhiều hơn những vùng khác.

Vì vậy, Huntingford, nhà nghiên cứu khí hậu Xu Lian tại Đại học Bắc Kinh ở Bắc Kinh và các đồng nghiệp của họ đã phân tích dữ liệu vệ tinh về lớp phủ thực vật và độ khô của đất trên khắp Bắc bán cầu từ 1982 trận2011. Trên khắp, nhưng không phải tất cả, của nửa trên cùng của địa cầu, họ thấy rằng việc phủ xanh mùa xuân sớm hơn có liên quan đến đất khô hơn vào mùa hè so với những năm khi mùa xuân đến muộn hơn.

Các nhà nghiên cứu cho biết, hiệp hội đã không tổ chức ở những nơi bị chi phối bởi các vùng trồng trọt, chẳng hạn như một phần của trung tâm châu Âu và vùng đồng bằng lớn ở Hoa Kỳ đang được tưới tiêu mạnh mẽ. Thời tiết cũng có thể ảnh hưởng đến những ảnh hưởng của một mùa xuân sớm hơn ở một số vùng nhất định. Siberia, ví dụ, trải qua nhiều suối sớm mà không bị khô mùa hè, có lẽ vì các kiểu thời tiết luôn mang lại độ ẩm dư thừa từ châu Âu.

Làm khô đất có thể có vô số hậu quả, bao gồm tăng nhiệt độ không khí cục bộ gần bề mặt Trái đất và gây ra sóng nhiệt hoặc làm cho chúng tồi tệ hơn (SN: 3/8/16). Các nhà nghiên cứu ước tính, dựa trên các mô phỏng khí hậu, việc khô đất do phủ xanh mùa xuân sớm hơn có thể làm tăng số ngày hè cực kỳ nóng cho một khu vực gần một ngày mỗi thập kỷ và có thể tăng nhiệt độ tối đa ở mức 0,07 độ C mỗi thập kỷ.

Sebastian Sippel, một nhà khoa học khí hậu tại ETH Zurich, người không tham gia vào nghiên cứu cho biết, điều đó có vẻ rất nhiều, nhưng trong bốn hoặc năm thập kỷ, sóng nhiệt có thể mạnh đến mức tăng nhẹ như thế này. Nghiên cứu mới cho thấy, đối với hầu hết toàn bộ Bắc bán cầu, việc phủ xanh vào mùa xuân sớm hơn có thể làm thay đổi đáng kể hàm lượng nước mùa hè của đất, ông nói.

Tuy nhiên, nghiên cứu có thể cân nhắc tác động tương đối của việc phủ xanh vào mùa xuân đối với độ khô của đất so với các yếu tố khác, như mùa nóng hoặc khô đặc biệt, Sippel nói.

Các nhà nghiên cứu có kế hoạch lặp lại phân tích cho Nam bán cầu, để có khả năng xác định xem việc phủ xanh và khô đất sớm hơn có thể làm tăng nguy cơ thảm họa liên quan đến nhiệt, như cháy rừng hay không.