4 bí ẩn thú vị nhất thế giới cuối cùng đã được giải đáp!
Bất chấp nhiều thế kỷ nghiên cứu, vũ trụ và hành tinh của chúng ta vẫn còn là điều bí ẩn.
Chúng ta thu thập dữ kiện, hình thành giả thuyết và tiến hành thí nghiệm, nhưng một số hiện tượng vẫn khiến chúng ta bối rối.
Thác máu ở Nam Cực: “Thác máu” bí ẩn trên sông băng Taylor
Đây là kỳ quan thiên nhiên nằm ở trung tâm phía đông Nam Cực, vẻ ngoài của nó đã khiến các nhà khoa học bối rối trong hơn một thế kỷ qua.
Con sông màu đỏ kỳ lạ này, được gọi là “Thác máu”, chảy dọc theo sông băng Taylor và đổ vào làn nước trong vắt của hồ Bonny bên dưới.
Cái tên này rất phù hợp vì thác nước trông giống như một vệt máu kinh hoàng giữa vùng hoang vu trắng xóa.
Theo World Atlas, “Thác máu” nằm trên dòng sông băng Taylor của hồ Bonney thuộc thung lũng khô McMurdo tại Victoria Land, Nam Cực. Thung lũng McMurdo là hoang mạc khô hạn nhất Trái Đất. Theo các nhà khoa học, 2 triệu năm qua, nơi đây chưa hề có mưa. Ảnh: ZME
Trong nhiều năm, nguyên nhân khiến cho thác nước này có màu đỏ thẫm vẫn là một bí ẩn. Một số người đã đưa ra giả thuyết rằng tảo là thủ phạm nhưng điều này chưa bao giờ được chứng minh.
Cuối cùng, một số nhà khoa học từ Đại học Alaska đã giải mã được bí ẩn. Màu sắc độc đáo của “Thác máu” chủ yếu là do oxit sắt trong nước muối, một quá trình tương tự như rỉ sét.
Dù cực lạnh nhưng “Thác máu” không bao giờ đóng băng do muối “siêu bão hòa” và áp suất cao ở đáy sông băng. Kết quả là, “Thác máu” đã đi qua vô số vết nứt trong 1,5 triệu năm, và cuối cùng nó cũng nổi lên bề mặt, tạo thành kỳ quan thiên nhiên độc đáo này.
Năm 1911, các nhà khoa học cho rằng màu đỏ của dòng sông tạo nên do một loại tảo. Nhưng nghiên cứu gần đây cho thấy, lượng chất sắt ngầm dưới hồ nước mặn bị sông băng lấn chiếm bao phủ cách đây 1,5 triệu năm trước. Nhiệt độ nước trung bình -17 độ C, độ mặn cao gấp 2-3 lần so với nước biển thông thường nên không thể đóng băng. Ảnh: NSF
Mặt trăng Titan
Từ lâu, vô số nhà thiên văn học và nhà khoa học đã quan tâm sâu sắc đến vệ tinh lớn nhất của Sao Thổ là Titan. Thoạt nhìn, cảnh quan của Titan có vẻ hơi giống Trái Đất vì nó cũng có hồ và đại dương.
Tuy nhiên, không giống Trái Đất, bề mặt Titan không có nước. Các hồ và đại dương ở đó chủ yếu được tạo thành từ sự kết hợp của các hợp chất độc đáo khác như etan, metan và hydrocarbon. Những hỗn hợp này vẫn ở dạng lỏng ở nhiệt độ bề mặt của Titan.
Mặc dù Titan cũng có gió và có lực hấp dẫn thấp giống như Mặt Trăng nhưng người ta chưa bao giờ quan sát thấy sóng ở các hồ và đại dương của nó.
Có rất nhiều lý thuyết giải thích tại sao lại như vậy. Một số người tin rằng các hồ có thể đã bị đóng băng hoặc bị bao phủ bởi một chất đặc giống như nhựa đường làm giảm chuyển động sóng của chúng.
Video đang HOT
Ảnh minh họa. Ảnh: NPR
Nhưng nghiên cứu gần đây cho thấy thực sự có sóng trong chất lỏng trên bề mặt Titan, nhưng do thời tiết cực kỳ khắc nghiệt và lạnh giá ở đó nên những sóng này gần như không thể quan sát được.
Rết Nhật Bản
“Bầy rết tàu hỏa” là hiện tượng thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học cũng như người dân địa phương.
Nổi tiếng với màu sắc nổi bật, khả năng phòng thủ độc đáo, những loài động vật chân đốt này thường tụ tập thành đàn trên đường ray xe lửa ở vùng núi của Nhật Bản, khiến các chuyến tàu địa phương phải dừng hoàn toàn 8 năm một lần.
Trong nhiều năm, lý do về hành động kỳ lạ này này vẫn còn là một bí ẩn cho đến khi nhà nghiên cứu Keiko Niijima khám phá được bí mật của chúng:
Sau khi nghiên cứu, người ta phát hiện ra rằng đàn rết này không cố tình nhắm vào đường ray xe lửa. Trên thực tế, chúng chỉ đang tìm kiếm bãi kiếm ăn mới và các dấu vết tình cờ bị đường ray tàu hỏa cắt đứt.
Hơn nữa những con rết này đều trải qua các giai đoạn sống giống nhau vào cùng một thời điểm và vòng đời của chúng diễn ra đồng bộ, tức là 8 năm. Vì vậy, cứ sau tám năm, chúng đồng thời phát triển thành những cá thể trưởng thành và cần phải di chuyển để tìm kiếm thêm thức ăn.
Ảnh minh họa. Ảnh: Zhihu
Phân khối lập phương
Trong tự nhiên có rất nhiều loài động vật đáng kinh ngạc, và một số trong số chúng có những khả năng độc đáo, và phân của loài gấu túi mũi trần chắc chắn là một trong số đó.
Loài thú có túi này sống về đêm, có thể tìm thấy chúng ở rừng bạch đàn và đồng cỏ ở Úc, điều đặc biệt là chúng có thể thải ra tới 100 “khối” chất thải mỗi ngày.
Điều đáng kinh ngạc hơn là những khối phân này có hình dáng giống như một “khối lập phương” với các cạnh và góc rõ ràng.
Làm thế nào những con chuột túi mũi trần tạo ra loại phân này từ lâu đã là một bí ẩn.Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây của một nhóm các nhà khoa học cuối cùng đã giải quyết được bí ẩn.
Trong quá trình thực nghiệm pháp y loài động vật này, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng ruột của chúng có hai rãnh và các cơ quan nội tạng có tính đàn hồi.
Họ cũng phát hiện ra rằng sau khi những con gấu túi mũi trần ăn, các bộ phận trong ruột của chúng tiếp tục co bóp trong vài ngày để ép ra phân và lấy chất dinh dưỡng cũng như nước từ đó.
Sau khi phân được vắt khô, sau vô số lần bóp, nó trở thành một “phân khối”, và bởi vì mông của gấu túi mũi trần rất mềm và đàn hồi nên những “khối” này có thể đi qua mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, và cuối cùng được bài tiết ra ngoài với hình dáng trở nên vuông vắn.
Bí ẩn về tín hiệu vô tuyến phát ra từ trung tâm Dải Ngân hà
Trong vũ trụ vô biên, chúng ta đã phát hiện ra một tín hiệu vô tuyến bí ẩn phát ra từ trung tâm Dải Ngân hà! Tín hiệu hấp dẫn này đã khiến các nhà thiên văn học và cộng đồng khoa học xuất bản vô số phỏng đoán, giả thuyết...
Giả thuyết 1: Lỗ đen siêu lớn từ trung tâm Dải Ngân hà
Lỗ đen siêu lớn: Những vật thể khổng lồ của vũ trụ
Lỗ đen siêu lớn là những thực thể mạnh mẽ và bí ẩn trong vũ trụ. Chúng được xác định bởi khối lượng khổng lồ và trường hấp dẫn cực mạnh. Theo quan sát của các nhà khoa học, có một lỗ đen siêu lớn ở trung tâm Dải Ngân hà, được gọi là "Lỗ đen trung tâm thiên hà" hay "Lỗ đen thiên hà". Với khối lượng tương đương khoảng 4 triệu khối lượng Mặt Trời, nó là một trong những lỗ đen nặng nhất mà chúng ta biết.
Mối liên hệ giữa lỗ đen và tín hiệu vô tuyến
Bản thân các lỗ đen được biết đến với trường hấp dẫn cực mạnh và khả năng hấp thụ vật chất xung quanh. Tuy nhiên, đồng thời, lỗ đen cũng có thể giải phóng một lượng lớn năng lượng và bức xạ điện từ. Những phát xạ này bao gồm sóng vô tuyến hoặc tín hiệu vô tuyến. Vật chất ở gần lỗ đen chịu tác động hấp dẫn và nhiễu loạn mạnh, gây ra các hiện tượng như quay, tăng tốc và va chạm. Các quá trình này có thể tạo ra tín hiệu vô tuyến.
Ảnh minh họa.
Lỗ đen siêu lớn ở trung tâm Dải Ngân hà được liên kết với tín hiệu vô tuyến
Các nhà thiên văn học đã phát hiện ra rằng tín hiệu vô tuyến từ trung tâm Dải Ngân hà thường thể hiện những tính chất rất đặc biệt dưới tác động của từ trường và trường hấp dẫn mạnh. Những tín hiệu này có đặc điểm là năng lượng cao, tần số cao, độ rộng xung cực ngắn và thay đổi mạnh, rõ ràng là khác với tín hiệu do các thiên thể khác tạo ra. Sự khác biệt này đã dẫn đến suy đoán về việc liệu lỗ đen ở trung tâm Dải Ngân hà có phải là nơi phát ra các tín hiệu vô tuyến này hay không.
Các tia vô tuyến và tín hiệu vô tuyến của lỗ đen
Một số người tin rằng tín hiệu vô tuyến từ lỗ đen ở trung tâm Dải Ngân hà có thể liên quan đến các tia vô tuyến của nó. Khi vật chất rơi vào lỗ đen, một số vật chất có thể bị lỗ đen đẩy ra với tốc độ cao, tạo thành một tia vô tuyến. Những tia này có thể tạo ra một lượng lớn tín hiệu vô tuyến thay đổi một cách rất đều đặn. Sự thay đổi này có thể là do sự điều chỉnh các yếu tố như nồng độ vật liệu, hướng và tốc độ của tia.
Ảnh minh họa.
Giả thuyết 2: Nhiễu từ tín hiệu vô tuyến giữa các vì sao
Tín hiệu vô tuyến giữa các vì sao đề cập đến tín hiệu sóng vô tuyến từ giữa các thiên hà. Kể từ khi con người làm chủ công nghệ liên lạc vô tuyến, chúng ta đã bắt đầu gửi tín hiệu vô tuyến ra ngoài vũ trụ nhằm nỗ lực thiết lập liên lạc với sự sống thông minh ngoài Trái Đất.
Tuy nhiên, việc phát hiện tín hiệu vô tuyến giữa các vì sao khó khăn hơn nhiều so với nỗ lực gửi chúng của chúng ta. Điều này là do tín hiệu vô tuyến giữa các vì sao chủ yếu bị ảnh hưởng bởi nhiễu, một trong số đó là tín hiệu vô tuyến bí ẩn từ trung tâm Dải Ngân hà.
Tín hiệu vô tuyến bí ẩn ở trung tâm Dải Ngân hà từ lâu đã là một bí ẩn. Các nhà khoa học cho đến nay vẫn chưa tìm thấy bằng chứng thuyết phục nào về nguồn gốc của những tín hiệu này. Tuy nhiên, lời giải thích hợp lý nhất là những tín hiệu này bị nhiễu từ tín hiệu vô tuyến giữa các vì sao.
Trong quá trình truyền sóng, tín hiệu vô tuyến giữa các vì sao sẽ bị ảnh hưởng bởi bụi liên sao, các đám mây khí liên sao và từ trường mạnh trong thiên hà, khiến tín hiệu bị méo và mất độ chính xác. Khi những tín hiệu vô tuyến giữa các vì sao này đến trung tâm Dải Ngân hà, chúng sẽ tương tác với một số hiện tượng đặc biệt xảy ra ở đó, dẫn đến những tín hiệu bí ẩn mà chúng ta quan sát được.
Ảnh minh họa.
Tín hiệu vô tuyến giữa các vì sao có nhiều đặc điểm, giúp chúng ta xác định liệu sự giao thoa của tín hiệu bí ẩn ở trung tâm Dải Ngân hà có phải đến từ tín hiệu vô tuyến giữa các vì sao hay không.
Đầu tiên, tín hiệu vô tuyến giữa các vì sao có xu hướng có đặc điểm băng thông rộng, nghĩa là dải tần tín hiệu rộng. Thứ hai, đặc tính nhiễu của tín hiệu vô tuyến giữa các vì sao là ngẫu nhiên, do tín hiệu bị ảnh hưởng bởi các yếu tố nhiễu ở các thiên hà khác nhau trong quá trình truyền dẫn. Ngoài ra, sự giao thoa của tín hiệu vô tuyến giữa các vì sao cũng diễn ra đột ngột và không liên tục, nghĩa là chúng ta chỉ có thể quan sát được tín hiệu giao thoa trong một khoảng thời gian cụ thể.
Sự can thiệp của tín hiệu vô tuyến giữa các vì sao đã có tác động không nhỏ đến nghiên cứu liên lạc vô tuyến và thiên văn vô tuyến của chúng ta. Sự tồn tại của những tín hiệu gây nhiễu này khiến chúng ta khó thiết lập liên lạc hơn với sự sống thông minh ngoài hành tinh.
Tuy nhiên, bất chấp sự tồn tại của nhiễu, các nhà khoa học vẫn đang nỗ lực làm việc và sử dụng nhiều phương tiện kỹ thuật khác nhau để phân biệt hiệu quả các tín hiệu vô tuyến thực giữa các vì sao. Trong tương lai, với sự tiến bộ của công nghệ và sự cải tiến của các dụng cụ và thiết bị, chúng ta dự kiến sẽ phân tích và giải thích chính xác hơn sự giao thoa của tín hiệu vô tuyến giữa các vì sao, đồng thời khám phá sâu hơn về nguồn gốc thực sự của tín hiệu vô tuyến bí ẩn ở trung tâm Dải Ngân hà.
Ảnh minh họa.
Giả thuyết 3: Bức xạ từ tinh vân hành tinh
Tinh vân hành tinh là lời giải thích cho các tín hiệu vô tuyến bí ẩn ở trung tâm Dải Ngân hà, lời giải thích này đã tạo ra sự quan tâm và nghiên cứu khoa học rộng rãi. Tinh vân hành tinh là một cấu trúc thiên thể độc đáo trong vũ trụ, được hình thành từ đám mây vật chất bao quanh một ngôi sao và có hình dạng giống như một hành tinh. Những tinh vân hành tinh này thường phát ra bức xạ có thể được phát hiện và truyền qua tín hiệu vô tuyến.
Sự hình thành tinh vân hành tinh là một quá trình phức tạp. Khi một ngôi sao gần hết tuổi thọ, nó sẽ nở ra thành sao khổng lồ đỏ và cuối cùng thành sao lùn trắng. Trong quá trình này, ngôi sao sẽ phun ra một lượng lớn vật chất vào không gian xung quanh, tạo thành đám mây khí. Vật chất từ vụ phun trào này tương tác với bức xạ của ngôi sao để tạo ra một vùng nóng trong tinh vân hành tinh phát ra bức xạ có thể truyền qua tín hiệu vô tuyến.
Ảnh minh họa.
Bức xạ từ tinh vân hành tinh có thể cung cấp rất nhiều thông tin. Đầu tiên, bằng cách quan sát phổ bức xạ, các nhà khoa học có thể xác định thành phần của đám mây. Thành phần của tinh vân hành tinh thường bao gồm các nguyên tố như hydro, heli, oxy, carbon và đôi khi là các nguyên tố nhẹ khác. Phân tích các thành phần này có thể cung cấp manh mối quan trọng về quá trình tiến hóa của sao và giúp các nhà khoa học hiểu được cấu trúc và quá trình hình thành của sao.
Bức xạ từ tinh vân hành tinh cũng có thể cung cấp thông tin về hình dạng và chuyển động của đám mây. Bằng cách quan sát những thay đổi và biến động của bức xạ, các nhà khoa học có thể suy ra cách các đám mây quay, giãn nở và co lại xung quanh ngôi sao. Những mô hình chuyển động này có thể tiết lộ các quá trình động bên trong các đám mây và hiểu rõ hơn về cơ chế hình thành và tiến hóa của tinh vân hành tinh.
Ảnh minh họa.
Tuy nhiên, dấu hiệu bức xạ của tinh vân hành tinh không phải lúc nào cũng dễ dàng phát hiện được. Do các tinh vân hành tinh thường nằm ở khoảng cách rất xa nên cường độ tín hiệu giảm dần trong quá trình truyền lan. Ngoài ra, bầu khí quyển của Trái Đất có thể cản trở việc truyền tín hiệu vô tuyến. Vì vậy, các nhà khoa học cần sử dụng thiết bị quan sát tiên tiến và công nghệ dữ liệu chính xác để thu được kết quả quan sát hiệu quả.
Cho dù câu trả lời là gì thì sự tồn tại của bí ẩn này sẽ luôn là một chương quan trọng trong lịch sử khoa học nhân loại, nó sẽ khuyến khích nhiều người cống hiến hết mình cho việc khám phá khoa học và tiếp tục mở ra những con đường mới cho sự tiến bộ của nhân loại.
Người phụ nữ tỉnh lại sau giấc ngủ kéo dài 32 năm Karolina Olsson, là một người phụ nữ Thụy Điển, cô đã có một giấc ngủ kéo dài suốt 32 năm, có thể coi là khoảng thời gian dài nhất từ trước đến nay. Karolina Olsson là minh chứng cho khả năng phục hồi của cơ thể con người và bản chất bí ẩn của chứng rối loạn giấc ngủ. Trong khoảng thời gian...