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伽马射线暴究竟是怎样发生的,目前还没有全面的观测证据。伽马射线暴的源区距离地球过于遥远,想要进行像拍摄照片一样的成像观测,显然超出了现在人类的观测能力。目前,科学家们根据地球附近的探测情况、伽马射线暴源区所在星系的变化情况和物理学基础理论,提出了若干个解释伽马射线暴的理论模型。例如,塌缩星模型认为,伽马射线暴来源于大质量恒星在生命末期坍缩成一个黑洞的过程中,黑洞吸积恒星的残留物质并抛射出的喷流。当喷流指向地球时,我们就可以观测到一次伽马射线暴。也有理论认为,伽马射线暴可能发生于两个致密天体的碰撞合并过程。总之,伽马射线暴的产生总是伴随着恒星消亡或黑洞形成等重要的天体物理学过程,对它的研究可以搞清楚一些原子数较高(如金)的元素的来历,也可以使我们更好地了解宇宙的过去、现在和未来。
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作为太阳系中尺寸和质量都最大的行星,木星本身就充满神秘。木星平均直径为14万公里,是地球平均直径的11倍;太阳系其他七大行星的质量合起来,也不到木星质量的一半;同时木星又是太阳系中自转速度最快的行星,自转一周仅需要9小时55分30秒。因此木星的这些奇特之处,吸引了“先驱者10”号、“先驱者11”号、“旅行者1”号、“旅行者2”号、“尤利西斯”号、“伽利略”号、“卡西尼”号、“新地平线”号探测器等多批航天器的光临和拜访。
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