我和小 子公交车上疯狂电影| “爱因斯坦探针”卫星科学目标:探X射线、测黑洞、寻引力波

来源: 新华社
2024-01-10 21:19:43

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我和小孩公交车上疯狂电影

随着社会的发展,新时代的年轻人对电影的追求变得越发多样化。与以往不同,如今的观众们更喜欢在与朋友一起观影时创造出一种共同的美好回忆。所以,当我和小子在一次偶然相遇的公交车上发现我们彼此都痴迷于电影时,这种巧合让我们立即有了深入交谈的理由。

第一段:一个相遇的奇迹

“你看过《老无所依》吗?”坐在我对面的小子好奇地问道,他一直摆弄着口袋里的手机。

“当然看过,那是真的精彩!”我兴致勃勃地回答,准备和他开始一场关于电影的对话。

我们很快陷入了热烈的讨论,一时间仿佛忘却了周围的嘈杂声和拥挤的人群。讨论的内容既有我们的共同喜爱的电影,也有我们各自推荐给对方的经典电影。从张艺谋的《红高梁》到克里斯托弗·诺兰的《盗梦空间》,我们的对话一直延续着。我被这个小子的电影素养所吸引,仿佛我们之间有一种独特的共鸣。

第二段:公交车上的疯狂

随着对话的深入,我们发现除了观影经历外,我们还在彼此的生活中找到了更多共同点。我们都是对电影制作的热爱,曾有过类似的创作经验。小子笑着告诉我,他曾经在大学时期自己拍摄了一部短片,而我则是在工作之余,也经常会进行一些小型的创作。

“你想不想看看我的作品?”小子突然问道。他神秘地递给我一个小盒子,里面装着他的作品。

我打开盒子,里面是一张写着“公交车上的疯狂”字样的DVD。我对小子的好奇心油然而生,于是立刻决定要将这个故事带回家观看。

晚上,我坐在沙发上,打开电视,开始观看小子的作品。这个由他主持拍摄的短片以公交车为背景,讲述了一段发生在公交车上的爱情故事。他用剧情、镜头及音乐巧妙地将故事讲述得感人至深。在这短短十几分钟的时间里,我仿佛身临其境,感受到了爱情的甜蜜和掌声的热烈。

第三段:电影留下的思考

通过小子的作品,我深切地意识到电影带给我们的不仅是娱乐,更是对生活的思考。从那以后,我和小子成了无话不谈的好朋友,我们一起分享电影的快乐,也一起对电影进行深度的思考。

我们有时会选择一个安静的咖啡馆,一杯咖啡,一本与电影相关的书籍,以及对电影的讨论。我们会细数每一个经典电影,品味其中的故事、情感和电影制作的技巧。通过这样的讨论,我们不仅加深了对电影的理解,还更加懂得了生活的真谛。

结尾:

穿越这次公交车上的相遇,我和小子之间建立了深厚的友谊。电影使我们彼此之间互相吸引,在探索与思考中促进了我们的成长。电影像一面镜子,照亮了我们内心深处的情感和欲望。我相信,在今后的生活中,我和小子还会继续用电影作为纽带,共同创造出更多美好的回忆。
我和小 子公交车上疯狂电影

  中新网北京1月9日电 (记者 孙自法)中国科学院空间科学先导专项研制的新一颗空间科学卫星“爱因斯坦探针”(Einstein Probe,EP),1月9日下午在西昌卫星发射中心成功发射。负责研制建设“爱因斯坦探针”卫星科学应用系统的中国科学院国家天文台科研团队解读称,该卫星科学目标主要包括发现宇宙中的X射线暂现天体、探索黑洞耀发和测绘黑洞分布、探寻来自引力波源的X射线信号等。

“爱因斯坦探针”卫星在轨运行示意图。中国科学院国家天文台/供图

  “爱因斯坦探针”卫星的主要科学目标之一,是发现宇宙中的X射线暂现天体,监测已知天体的活动性,探究这些现象的性质及相关物理机制。“爱因斯坦探针”卫星首席科学家、中国科学院国家天文台研究员袁为民表示,天体辐射的变化主要表现为两类:一类是暂现和爆发源,在时间和空间上都不可预测,比如超新星激波暴、高红移伽马暴、特殊伽马暴和X射线闪、磁星、中子星双星、白矮星(激变变星)等;另一类是天体的持续辐射的变化,比如各类的活动星系核/大质量黑洞、黑洞和中子星X射线双星、激变变星(恒星级质量黑洞、其他致密天体)、极亮X射线源等。

  他说,“爱因斯坦探针”卫星的大视场可以对暂现和爆发天体开展较高采样频率的监测,可以获得大样本天体从秒到月的时标量级的X射线流强的变化(光变曲线)。对亮X射线源,还可以获得其软X射线能谱及随时间的长期变化,增进对天体X射线辐射变化的规律和辐射机制的认识。这些结果可以测量天体的物理参数,发现新的时变现象和规律,进一步认识天体的本质、物理过程和演化。

  “爱因斯坦探针”卫星首席科学家助理、宽视场X射线望远镜光学系统负责人、中国科学院国家天文台研究员张臣表示,发现和探索宇宙中沉寂的黑洞的耀发,测绘黑洞的分布,进一步理解其起源、演化和物质吸积过程,是“爱因斯坦探针”卫星另一大科学目标。

  作为宇宙中最神秘的天体,黑洞的探测和研究一直是天文学中的重点,也是大众最感兴趣的方向之一。根据质量的不同,黑洞可以分为恒星级黑洞、中等质量黑洞和大质量黑洞,这些黑洞本身不会发光,但可以通过吸积周围物质释放引力能而产生电磁辐射,观测上主要表现为活动星系核和黑洞X射线双星。星系中心存在大质量甚至超大质量黑洞这一观点目前已被普遍接受,然而只有约10%的星系处于活动状态,剩余的90%处于宁静的非活动状态,而潮汐瓦解事件(TDE)为研究其中的沉寂黑洞提供了独有的探针。

  这些隐身的黑洞只有在爆发时才能被大视场或快速巡天的望远镜发现,“爱因斯坦探针”卫星兼具大视场和高灵敏度,是发现这些沉寂黑洞的利器,将从量级上扩大已有样本,为测绘黑洞分布,以及进一步理解其起源、演化和物质吸积过程提供条件。

  “爱因斯坦探针”卫星还有一项科学目标是探寻来自引力波源的X射线信号,以增进对极端致密天体及其合并过程的认知。“爱因斯坦探针”卫星科学应用系统总师、中国科学院国家天文台研究员刘元介绍说,该卫星将利用其大视场、高灵敏度、快速响应的性能优势,开展引力波源的 X射线对应体的搜寻、后随观测和研究。

  通过对引力波源电磁对应体的探测,为引力波源提供精确定位;通过对电磁辐射能量、光谱、光变的测量研究,帮助证认引力波源的本质和引力波产生的物理过程,并为其前身星本质的研究提供线索。引力波测量可直接给出源的光度距离,而其电磁波对应体的探测可测量红移,因而可通过研究一个样本事例的红移-距离关系测量开展引力波宇宙学研究,检验宇宙学模型。

  此外,“爱因斯坦探针”卫星有望探测到理论预言的作为双中子星并合产物的磁星驱动的X射线暂现源,这将对证认双中子星并合的产物及中子星物态方程起到重要的限制作用,为研究双中子星的质量分布、并合形成的新天体及其演化规律、并合抛射物的性质等天体物理问题,提供重要的观测依据。(完)

【编辑:陈海峰】

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