اسپیس نوتااسپیس نوتااسپیس نوتا
  • صفحه اصلی
  • فناوری فضایی
    فناوری فضایینمایش بیشتر
    یک دوربین عظیم، نقشه‌ای تازه از آسمان جنوب می‌سازد
    یک دوربین عظیم، نقشه‌ای تازه از آسمان جنوب می‌سازد
    ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۱۷
    waves
    سطحی که با نور محاسبه انجام می‌دهد: انقلابی در پردازش سیگنال‌های رادیویی
    ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۰۰
    nancy grace telescope
    تلسکوپ فضایی رمان ناسا هشت ماه زودتر از موعد آماده می‌شود
    ۱ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۰۰
    Gallery NG3 Vertical1 2 3
    بلو اوریجین با سومین پرتاب، قابلیت استفاده مجدد از بوستر مداری را آزمایش می‌کند
    ۲۹ تیر ۱۴۰۵ ساعت ۱۲:۰۰
    1389909 2 1
    رکورد ۶۰ ساله پرتاب‌های فضایی در ماه گذشته شکسته شد
    ۲۹ تیر ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۰۰
  • ماموریت‌های فضایی
    • ماموریت‌های دولتی
    • ماموریت‌های خصوصی
  • نجوم و کیهان‌شناسی
    • ستاره‌ها و سیارات
    • تصاویر فضایی
    • پژوهش‌های علمی
    • دانستنی های علمی
  • محیط زیست و زمین‌شناسی
    • تغییرات اقلیمی
    • زمین‌لرزه‌ها
    • آتشفشان‌ها
خواندن: یک دنباله‌دار میان‌ستاره‌ای، آب سنگینِ ۳۰ برابر بیشتر از دنباله‌دارهای منظومه شمسی دارد
به اشتراک بگذارید
اسپیس نوتااسپیس نوتا
  • فناوری فضایی
  • ماموریت‌های فضایی
    • ماموریت‌های دولتی
    • ماموریت‌های خصوصی
  • نجوم و کیهان‌شناسی
    • ستاره‌ها و سیارات
    • تصاویر فضایی
    • پژوهش‌های علمی
    • دانستنی های علمی
  • محیط زیست و زمین‌شناسی
    • تغییرات اقلیمی
    • زمین‌لرزه‌ها
    • آتشفشان‌ها
ما را دنبال کنید
ستاره‌ها و سیارات

یک دنباله‌دار میان‌ستاره‌ای، آب سنگینِ ۳۰ برابر بیشتر از دنباله‌دارهای منظومه شمسی دارد

برای بیشتر عمر خود، 3I/ATLAS توده‌ای یخی و نامرئی بود که میان ستاره‌ها حرکت می‌کرد.

یک دنباله‌دار میان‌ستاره‌ای، آب سنگینِ ۳۰ برابر بیشتر از دنباله‌دارهای منظومه شمسی دارد
یک دنباله‌دار میان‌ستاره‌ای، آب سنگینِ ۳۰ برابر بیشتر از دنباله‌دارهای منظومه شمسی دارد
توسط مهتاب جهاندار ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۳:۰۰

برای بیشتر عمر خود، 3I/ATLAS توده‌ای یخی و نامرئی بود که میان ستاره‌ها حرکت می‌کرد. سپس مسیر هذلولی آن را وارد منظومه شمسی کرد، نور خورشید سطحش را گرم کرد و گازهای خارج‌شده از هسته دنباله‌دار، نمونه‌ای شیمیایی از ماده‌ای را در اختیار اخترشناسان قرار دادند که در اطراف ستاره‌ای دیگر شکل گرفته بود.

قوی‌ترین سرنخ فقط آب نبود، بلکه نسبت دو نوع هیدروژن موجود در آن بود. یک تحلیل منتشرشده در سال ۲۰۲۶ در مجله Nature Astronomy نشان داد که آب موجود در 3I/ATLAS بیش از ۳۰ برابر مقدار معمول در دنباله‌دارهای منظومه شمسی، با دوتریوم یا هیدروژن سنگین غنی شده است. مشاهدات بعدی با تلسکوپ فضایی جیمز وب نیز به‌طور مستقل این نسبت را ۰.۹۸ درصد با خطای مثبت و منفی ۰.۰۶ درصد اندازه‌گیری کردند.

این عدم تعادل شیمیایی نشان می‌دهد که یخ دنباله‌دار در دماهایی کمتر از حدود ۳۰ کلوین شکل گرفته و سپس به اندازه کافی از گرما و فرایندهای اختلاط دور مانده تا اثر ایزوتوپی اولیه خود را حفظ کند. این موضوع ستاره مادر یا مدت دقیق سرگردانی دنباله‌دار را مشخص نمی‌کند. ترکیبات شیمیایی شرایطی را به یاد دارند که مسیر مداری فعلی دیگر قادر به بازسازی آن نیست.

مهمانی در مسیری که هرگز نمی‌توانست به دور خورشید بسته شود

تلسکوپ پیمایش ATLAS وابسته به ناسا در ریو هورتادو شیلی، این جرم را در اول ژوئیه ۲۰۲۵ شناسایی کرد. اخترشناسان به‌سرعت مشخص کردند که مدار آن هذلولی است؛ یعنی با سرعتی حرکت می‌کرد که اجازه نمی‌داد در یک مدار بیضوی تکرارشونده به خورشید وابسته بماند.

طبق توضیحات ناسا درباره 3I/ATLAS، این جرم تنها سومین جرم میان‌ستاره‌ای تأییدشده‌ای است که پس از 1I/‘Oumuamua و 2I/Borisov از فضای میان‌ستاره‌ای وارد منظومه شمسی شده است.

برخلاف ‘Oumuamua که ظاهراً فعالیت چندانی نداشت، 3I/ATLAS یک کمای گازی درخشان ایجاد کرد. این دومین جرم میان‌ستاره‌ای پس از Borisov بود که خروج گاز از آن به‌وضوح مشاهده شد.

این کما اهمیت زیادی داشت، زیرا مولکول‌های آزادشده از یخ را می‌توان بر اساس اثر انگشت طیفی آن‌ها از یکدیگر تشخیص داد. هسته جامد دنباله‌دار مستقیماً تفکیک‌پذیر نبود، اما گازهای آن به نمونه‌ای از یک مخزن تشکیل‌دهنده سیاره در خارج از منظومه شمسی تبدیل شدند.

این دنباله‌دار در ۲۹ اکتبر ۲۰۲۵ به نزدیک‌ترین فاصله خود از خورشید رسید و در فاصله حدود ۱.۳۶ واحد نجومی از آن قرار گرفت؛ یعنی کمی داخل مدار مریخ. این جرم هرگز زمین را تهدید نکرد. پس از این عبور، 3I/ATLAS دوباره به تاریکی میان ستاره‌ها بازخواهد گشت.

«۳۰ برابر بیشتر» به نسبت ایزوتوپی مربوط است، نه ۳۰ برابر آب بیشتر

هیدروژن معمولی یک پروتون در هسته خود دارد. دوتریوم یک پروتون و یک نوترون دارد و در نتیجه جرم اتم آن تقریباً دو برابر است. آب معمولی H2O است. اگر یکی از اتم‌های هیدروژن با دوتریوم جایگزین شود، مولکول HDO تشکیل می‌شود که معمولاً آب نیمه‌سنگین نامیده می‌شود.

اخترشناسان تعداد اتم‌های دوتریوم را در مقایسه با تعداد اتم‌های هیدروژن بررسی می‌کنند و نسبت دوتریوم به هیدروژن یا D/H را گزارش می‌دهند.

عدد «۳۰ برابر» به همین نسبت در آب مربوط می‌شود. این به معنای وجود ۳۰ برابر آب بیشتر در دنباله‌دار نیست و همچنین به این معنا نیست که از هر ۳۰ مولکول آب، یکی کاملاً آب سنگین است.

ترکیبی از اندازه‌گیری‌های دنباله‌دارهای منظومه شمسی، میانگین نسبت D/H در آب دنباله‌دارهای معمولی را حدود ۰.۰۲۹ درصد نشان می‌دهد، هرچند این مقدار از دنباله‌داری به دنباله‌دار دیگر متفاوت است. آب اقیانوس‌های زمین نیز مقدار پایین‌تری، حدود ۰.۰۱۵۶ درصد، دارد.

نخستین تحلیل ALMA نسبت D/H در 3I/ATLAS را با فرض‌های محافظه‌کارانه خود بالاتر از ۰.۶۶ درصد اعلام کرد. جیمز وب بعدها این مقدار را ۰.۹۸ درصد اندازه‌گیری کرد؛ یعنی تقریباً ۳۴ برابر میانگین دنباله‌دارهای منظومه شمسی و حدود ۶۳ برابر مقدار موجود در آب اقیانوس‌های زمین.

گزارش‌ها گاهی از «۳۰ برابر» و گاهی از «بیش از ۴۰ برابر» صحبت می‌کنند، زیرا از محدودیت‌های متفاوت ALMA و مقادیر مرجع متفاوتی استفاده می‌کنند. اما اصل ماجرا در تمام این مقایسه‌ها ثابت است: هیچ دنباله‌دار شناخته‌شده‌ای از منظومه شمسی به چنین مقداری نزدیک نیست.

ALMA آب نیمه‌سنگین را شناسایی کرد، در حالی که آب معمولی همچنان دیده نشد

در ۴ نوامبر ۲۰۲۵، یعنی شش روز پس از نزدیک‌ترین عبور از خورشید، آرایه فشرده آتاکاما یا ALMA، 3I/ATLAS را در دو باند رادیویی مشاهده کرد.

یکی از پنجره‌های طیفی روی گذار آب معمولی در فرکانس ۱۸۳.۳۱۰ گیگاهرتز متمرکز بود و دیگری HDO را در فرکانس ۲۴۱.۵۶۱ گیگاهرتز هدف قرار داد.

این آرایه HDO و چندین خط طیفی مربوط به متانول را شناسایی کرد، اما خط مربوط به H2O معمولی همچنان پایین‌تر از آستانه رسمی شناسایی باقی ماند.

این نتیجه نخستین شناسایی آب دوتریوم‌دار در یک جرم میان‌ستاره‌ای بود. فرصت رصد نیز بسیار محدود بود. همان‌طور که تیم ALMA توضیح داد، تلسکوپ‌های رادیویی می‌توانستند درست زمانی که دنباله‌دار پس از عبور از خورشید دوباره ظاهر می‌شد، به نزدیکی خورشید نشانه بروند؛ یعنی زمانی که فعالیت خروج آب از آن شدید بود. بیشتر رصدخانه‌های نوری نمی‌توانستند با چنین هندسه‌ای رصد کنند.

وجود آب پیش‌تر نیز با روش‌های دیگری اثبات شده بود. رصدهای قبلی Swift، هیدروکسیل را شناسایی کرده بودند؛ مولکولی که در اثر تجزیه آب توسط نور خورشید ایجاد می‌شود.

مسئله ALMA محدودتر بود: برای محاسبه نسبت HDO/H2O در یک زمان مشخص، پژوهشگران باید میزان تولید آب معمولی را تخمین می‌زدند، در حالی که خط طیفی انتخاب‌شده برای آب قابل شناسایی نبود.

شناسایی‌نشدن آب معمولی، پاسخ نخست را به یک حد پایین تبدیل کرد

تیم پژوهشی از یک مدل انتقال تابشی به نام SUBLIME استفاده کرد تا مناطق طیفی مربوط به HDO، H2O و متانول را هم‌زمان تحلیل کند.

گذارهای مختلف متانول به دما و چگالی کمای در حال انبساط واکنش متفاوتی نشان می‌دهند. بنابراین برانگیختگی آن‌ها می‌توانست نرخ برخورد و میزان کلی تولید گاز را محدود کند. مدل بر اساس این اطلاعات، میزان تولید آب را حدود ۱.۶ × ۱۰۲۹ مولکول در ثانیه تخمین زد.

در مدل اصلی، نسبت D/H آب بیشتر از ۰.۴۶ درصد به دست آمد. در سناریوی محافظه‌کارانه‌تر، پژوهشگران از بالاترین میزان تولید آب استفاده کردند که همچنان با شناسایی‌نشدن خط آب سازگار بود.

آب معمولی بیشتر باعث کاهش سهم ایزوتوپ دوتریوم می‌شود؛ بنابراین این روش یک حد پایین ۰.۶۶ درصدی ایجاد کرد.

در مقایسه با میانگین وزن‌دهی‌شده دنباله‌دارهای منظومه شمسی، این دو حد به‌ترتیب نشان‌دهنده غنی‌شدگی بیش از حدود ۲۰ و ۳۰ برابر هستند.

البته این محاسبه دارای فرض‌هایی است. مدل، آب معمولی را عامل اصلی برخورد در کما در نظر می‌گیرد و از توصیفی میانگین برای نرخ برخورد مولکول‌ها با یکدیگر استفاده می‌کند.

دی‌اکسید کربن در فاصله‌های دورتر از خورشید بر کما غالب بود، اگرچه میزان خروج آب در نزدیکی حضیض به‌شدت افزایش یافت.

بنابراین نتیجه پژوهشگران عمداً به‌عنوان یک محدودیت علمی ارائه شد، نه شمارش مستقیم تک‌تک مولکول‌های H2O.

جیمز وب بعدها این نسبت را با روشی متفاوت اندازه‌گیری کرد

در روزهای ۲۲ و ۲۳ دسامبر ۲۰۲۵، زمانی که دنباله‌دار به فاصله حدود ۲.۴ واحد نجومی از خورشید دور شده بود، ابزار NIRSpec تلسکوپ جیمز وب نوارهای فروسرخ مربوط به H2O، HDO، دی‌اکسید کربن و مونوکسید کربن را مشاهده کرد.

یک مطالعه جداگانه که در مجله Nature منتشر شد، نسبت D/H را ۰.۹۸ درصد با خطای مثبت و منفی ۰.۰۶ درصد به دست آورد. طیف این دنباله‌دار همچنین نسبت غیرمعمول بالایی از کربن-۱۲ به کربن-۱۳ را نشان داد.

اندازه‌گیری جیمز وب اهمیت زیادی دارد، زیرا به همان روش مربوط به برانگیختگی متانول که در ALMA استفاده شد، وابسته نبود.

ابزار متفاوت، طول موج متفاوت، زمان متفاوت و مدل متفاوت کما، همگی به غنی‌شدگی شدید دوتریوم اشاره کردند.

این توافق تمام عدم‌قطعیت‌های مدل‌سازی را از بین نمی‌برد، اما احتمال اینکه نتیجه حاصل یک خطای موقتی دستگاه یا یک فرض شکننده باشد، بسیار کمتر می‌شود.

نسبت‌های کربن نیز سرنخ زمانی دیگری ارائه کردند. مدل‌هایی که چگونگی افزایش کربن-۱۳ در نسل‌های متوالی ستاره‌ای در کهکشان را بررسی می‌کنند، نشان می‌دهند که ماده سازنده این دنباله‌دار ممکن است ۱۱ تا ۱۲ میلیارد سال پیش در محیطی نسبتاً فقیر از فلزات شکل گرفته باشد.

البته این تخمین به مدل‌های تکامل شیمیایی کهکشان وابسته است و یک سن رادیومتری مستقیم محسوب نمی‌شود.

شیمی سرد، کفه ترازو را به سمت هیدروژن سنگین‌تر می‌برد

دوتریوم خود در دقایق نخست پس از مهبانگ شکل گرفت، اما تغییرات معمول در فراوانی کلی ایزوتوپ‌های هیدروژن در کهکشان راه شیری برای توضیح مقدار مشاهده‌شده در 3I/ATLAS بسیار کوچک هستند.

سیگنال بزرگ آب حاصل فرایندی به نام تفکیک شیمیایی ایزوتوپی است. در دماهای بسیار پایین، تفاوت‌های جزئی انرژی باعث می‌شوند برخی واکنش‌ها انتقال دوتریوم به یون‌ها و سپس مولکول‌ها را ترجیح دهند.

در نتیجه، دوتریوم اتمی به شکل نامتناسبی در دسترس قرار می‌گیرد و می‌تواند در یخ آبی که روی دانه‌های غبار شکل می‌گیرد، به دام بیفتد.

این فرایند در دماهای کمتر از حدود ۲۰ تا ۳۰ کلوین، یعنی حدود منفی ۲۵۳ تا منفی ۲۴۳ درجه سانتی‌گراد، بسیار مؤثر می‌شود.

گرمای بعدی می‌تواند این اثر را کاهش دهد. یخ ممکن است تصعید شود، مولکول‌ها ممکن است ایزوتوپ‌های خود را با یکدیگر مبادله کنند و آب موجود در بخش گرم‌تر دیسک داخلی ممکن است به سمت بیرون منتقل شود و پیش از یخ‌زدن دوباره با مواد دیگر مخلوط شود.

نسبت D/H نزدیک به یک درصد نشان می‌دهد که بخش زیادی از آب موجود در 3I/ATLAS از چنین فرایندهای حرارتی و ایزوتوپی در امان مانده است.

نتیجه قطعی، سرد بودن محیط شکل‌گیری است؛ اما محل دقیق آن هنوز مشخص نیست.

آب ممکن است در یک هسته مولکولی پیش‌ستاره‌ای، پیش از شکل‌گیری ستاره مادر، ایجاد شده و سپس به‌صورت یخ اولیه وارد دیسک آن شده باشد.

همچنین ممکن است در بخش بسیار دور و بیرونی دیسک شکل گرفته باشد؛ برای مثال در فاصله‌ای فراتر از خط برف دی‌اکسید کربن.

تابش و پرتوهای کیهانی نیز یونش لازم برای ایجاد واکنش‌های شیمیایی غنی‌شده از دوتریوم را فراهم می‌کنند. بنابراین نسبت D/H به‌تنهایی نمی‌تواند یک میدان تابشی، فاصله شکل‌گیری یا توالی دقیق فرایندها را مشخص کند.

ساعت ایزوتوپی واضح‌تر از دفترچه سفر دنباله‌دار است

مطالعات مبتنی بر حرکت 3I/ATLAS، محدوده سنی حرکتی گسترده‌ای حدود ۳ تا ۱۱ میلیارد سال را برای آن مطرح کرده‌اند.

تفسیر ایزوتوپ‌های کربن نیز احتمال شکل‌گیری آن در ۱۱ یا ۱۲ میلیارد سال پیش را مطرح می‌کند.

اما سن شکل‌گیری با مدت زمانی که دنباله‌دار به‌تنهایی میان ستاره‌ها سرگردان بوده یکسان نیست.

یک جرم سیاره‌ای ممکن است مدتی طولانی در منظومه مادر خود باقی بماند و سپس بر اثر عبور یک ستاره، یک سیاره غول‌پیکر یا اختلال دیگری از آن منظومه خارج شود.

پس از خروج نیز مسیر آن بارها تحت تأثیر گرانش اجرام کهکشان قرار می‌گیرد.

تیم جیمز وب اعلام کرده است که بازسازی مسیر حرکت دنباله‌دار به عقب، فراتر از حدود ۱۰ میلیون سال، دشوار می‌شود؛ زیرا برخوردهای گرانشی در کهکشان ماهیتی آشوبناک دارند و اطلاعات ما درباره آن‌ها کامل نیست.

بنابراین منطقی است بگوییم این دنباله‌دار میلیون‌ها و احتمالاً حتی میلیاردها سال در فضای میان‌ستاره‌ای سرگردان بوده است، اما نمی‌توان مدت دقیق سفر آن را مشخص کرد.

ستاره مادر آن نیز با اطمینان قابل‌قبولی قابل شناسایی نیست.

آب موجود در دنباله‌دار، زادگاه سرد آن را دقیق‌تر از سرعت فعلی‌اش به ما نشان می‌دهد.

یک دنباله‌دار بیگانه نمی‌تواند همه دنباله‌دارهای بیگانه را تعریف کند

3I/ATLAS نشان می‌دهد که یخ آب در یک منظومه سیاره‌ای دیگر می‌تواند ترکیب ایزوتوپی بسیار متفاوتی از دنباله‌دارهای آشنای منظومه شمسی داشته باشد.

این جرم همچنین نشان می‌دهد چرا اجرام میان‌ستاره‌ای از نظر شیمیایی ارزشمندتر از رصدهای دوردست دنباله‌دارهای فراخورشیدی هستند: هنگامی که یکی از آن‌ها از نزدیکی خورشید عبور می‌کند و شروع به آزاد کردن گاز می‌کند، اخترشناسان می‌توانند ماده‌ای را که در اطراف ستاره‌ای دیگر ساخته شده، مولکول به مولکول بررسی کنند.

اما این موضوع ثابت نمی‌کند که آب غنی از دوتریوم در سراسر کهکشان رایج است.

بشر تاکنون تنها سه جرم میان‌ستاره‌ای را به‌طور قطعی شناسایی کرده و هیچ اندازه‌گیری مشابهی برای ‘Oumuamua یا Borisov انجام نشده است.

یک نمونه نمی‌تواند مشخص کند که آیا دنباله‌دارهای منظومه شمسی غیرمعمول هستند، آیا 3I/ATLAS یک نمونه بسیار متفاوت است یا اینکه چندین خانواده از یخ‌های فراخورشیدی در کهکشان وجود دارند.

پیمایش‌های گسترده آینده احتمالاً اجرام سرگردان بیشتری را در زمانی کشف خواهند کرد که به اندازه کافی زود شناسایی شده باشند تا ALMA، جیمز وب و سایر رصدخانه‌ها بتوانند به‌صورت هماهنگ آن‌ها را بررسی کنند.

هر نسبت ایزوتوپی جدید، یک نقطه دیگر به نقشه شرایط شکل‌گیری سیارات اضافه خواهد کرد؛ نقشه‌ای که هنوز امکان ترسیم کامل آن وجود ندارد.

فعلاً همین خطوط طیفی آب معمولی و آب نیمه‌سنگین کاری را انجام داده‌اند که مسیر گمشده این دنباله‌دار نمی‌تواند: آن‌ها تاریخچه دمایی یک منظومه سیاره‌ای بیگانه را به منظومه شمسی ما آورده‌اند.

برچسب ها:ستاره خورشید
منابع:spacedaily
این مقاله را به اشتراک بگذارید
Facebook Telegram
نظر بدهید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جدیدترین مطالب

کهکشان راه شیری ممکن است اندکی پس از بیگ بنگ با یک کهکشان دیگر ادغام شده باشد
کهکشان راه شیری ممکن است اندکی پس از بیگ بنگ با یک کهکشان دیگر ادغام شده باشد
۳۱ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۰۰
در ژانویه ۱۹۴۶، ارتش آمریکا سیگنالی را به ماه فرستاد و نخستین پژواک انسانی از دنیایی دیگر را دریافت کرد
در ژانویه ۱۹۴۶، ارتش آمریکا سیگنالی را به ماه فرستاد و نخستین پژواک انسانی از دنیایی دیگر را دریافت کرد
۳۱ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۲:۰۰
BloodDropFinger
راز پیر شدن متفاوت اندام‌های بدن با یک نمونه خون ساده
۳۱ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۳۱
ic 1101 1
بزرگ‌ترین کهکشان شناخته‌شده جهان با ابعاد خیره‌کننده ۱.۷ میلیون سال نوری
۳۱ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۳۳
cloud blue sky
کشف ساختارهای پنهان در ابرها؛ رازی که معمای قدیمی بارش باران را حل می‌کند
۳۱ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۰۹:۳۸

جدیدترین های تکنوتا

بازگشت نسخه شفاف شیائومی با سری ۱۸؛ برنامه‌ریزی برای عرضه مدل‌های جدید
۳۱ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۰۷:۰۳
بازگشت نسخه شفاف شیائومی با سری ۱۸؛ برنامه‌ریزی برای عرضه مدل‌های جدید
شبیه‌ساز پلی‌استیشن ۳ برای اندروید با قابلیت بازی آنلاین به‌روزرسانی شد
۳۰ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۰۶
شبیه‌ساز پلی‌استیشن ۳ برای اندروید با قابلیت بازی آنلاین به‌روزرسانی شد
گوشی پوکو F9 Ultra در Geekbench با اسنپدراگون 8 الیت نسل 5، 16 گیگابایت رم مشاهده شد
۳۰ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۳۱
گوشی پوکو F9 Ultra در Geekbench با اسنپدراگون 8 الیت نسل 5، 16 گیگابایت رم مشاهده شد

پربازدیدترین ها

ستاره‌شناسان سریع‌ترین ستاره‌ای که تاکنون در کهکشان راه شیری مشاهده شده را کشف کردند
ستاره‌ها و سیارات
ستاره‌شناسان سریع‌ترین ستاره‌ای که تاکنون در کهکشان راه شیری مشاهده شده را کشف کردند
۳۰ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۰۰
دو قمر کوچک نپتون بقایای اقمار بزرگ‌تر هستند
ستاره‌ها و سیارات
دو قمر کوچک نپتون بقایای اقمار بزرگ‌تر هستند
۳۰ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۱۰
یک کوتوله قهوه‌ای نادر که به دور یک ستاره عظیم می‌چرخد، توسط تلسکوپ TESS کشف شد
ستاره‌ها و سیارات
یک کوتوله قهوه‌ای نادر که به دور یک ستاره عظیم می‌چرخد، توسط تلسکوپ TESS کشف شد
۲۹ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۰۰
دانشمند ناسا ده‌ها درختِ حاصل از بذرهای آپولو ۱۴ را پیدا کرد
ستاره‌ها و سیارات
دانشمند ناسا ده‌ها درختِ حاصل از بذرهای آپولو ۱۴ را پیدا کرد
۲۷ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۳:۰۰
اسپیس نوتا
دسترسی سریع
  • درباره ما
  • تماس با ما
  • تبلیغات
  • لیست بعدا می خوانم
معرفی کوتاه

اسپیس نوتا مرجع جامع اخبار، رویدادهای فضایی و مطالب علمی است که توسط نویسندگان متخصص این حوزه تهیه و منتشر می‌شود.

خانواده ما
اسپیس نوتا
تکنوتا
© 1404 کپی مطالب اسپیس نوتا تنها با لینک دادن به سایت امکان‌پذیر است.
  • نقشه سایت
  • تبلیغات