﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?><Datas><Data><Column_0 name="DataSN">9678933</Column_0><Column_1 name="ArticleType">0</Column_1><Column_2 name="FileName"></Column_2><Column_3 name="Link"></Column_3><Column_4 name="Source">https://tam.gov.taipei/News_Content.aspx?n=EF86D8AF23B9A85B&amp;s=0CBFA840B0B2D6ED</Column_4><Column_5 name="title">115-07-27天文新知彙整    </Column_5><Column_6 name="內容">&lt;ol&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;a href="#A" title="1"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;罕見的藍色光學瞬變現象預示著可能存在一種新型的宇宙爆發 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#B" title="1"&gt;可能探測到來自銀河系外的反物質訊號 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#C" title="1"&gt;銀河系的某種力量可能塑造了地球上的大陸 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#D" title="1"&gt;恆星死亡後一顆行星依然倖存 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;a href="#E" title="1"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;惰性氣體參與地球誕生 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="A"&gt;罕見的藍色光學瞬變現象預示著可能存在一種新型的宇宙爆發 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-rare-blue-optical-transient-class.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong id="A"&gt;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9678933/fd9d3acf-45fe-4dd0-a09c-46be21d2ab99.jpg" data-id="2516467" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9678933/fd9d3acf-45fe-4dd0-a09c-46be21d2ab99.jpg" alt="/001/Upload/439/relpic/56694/9678933/fd9d3acf-45fe-4dd0-a09c-46be21d2ab99.jpg" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9678933/fd9d3acf-45fe-4dd0-a09c-46be21d2ab99.jpg" style="width: 100%;" class="fr-fic fr-dib"&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style="font-size: 0.75em;"&gt;圖說：中等質量黑洞撕裂一顆路過的恆星的插圖。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style="font-size: 0.75em;"&gt;圖片來源：NSF/AUI/NSF NRAO/M.Weiss&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;天文學家發現一類極為罕見的「亮快速藍色光學暫現象」（LFBOT），其亮度可媲美超新星，但僅在數天內迅速達到峰值並快速消退。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;最新研究分析多個LFBOT宿主星系，發現它們多位於恆星形成活躍、低金屬量的環境，為追查其起源提供重要線索。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究指出，LFBOT可能並非一般超新星，而是涉及黑洞或中子星等緻密天體與大質量恆星交互作用所產生的極端爆發事件。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;由於目前全球僅發現十餘個案例，樣本仍十分有限；未來隨著魯賓天文台等新世代巡天計畫投入觀測，可望發現更多LFBOT，進一步揭開這類神祕宇宙爆發的真正成因。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="B"&gt;可能探測到來自銀河系外的反物質訊號 &lt;a href="https://www.sciencealert.com/strange-gamma-rays-beyond-the-milky-way-may-reveal-antimatter-annihilation" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;天文學家利用高能伽瑪射線觀測，在銀河系外發現一種異常的伽瑪射線訊號，其能量特徵與電子、正電子（反物質）湮滅後產生的輻射相符。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究推測，這些訊號可能源自活躍星系核、黑洞噴流或其他極端天體環境，在劇烈能量作用下大量產生反物質，並與普通物質相遇而湮滅。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;若證實屬於反物質湮滅，將是銀河系外少見的直接觀測證據，有助了解宇宙中反物質的形成、分布及高能天體物理機制。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;未來可望透過更高靈敏度的伽瑪射線望遠鏡與多波段觀測，確認訊號來源，並進一步探索暗物質、反物質與極端宇宙環境之間的關聯。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="C"&gt;銀河系的某種力量可能塑造了地球上的大陸 &lt;a href="https://www.sciencealert.com/the-structure-of-the-milky-way-may-have-shaped-earths-continents" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;澳洲科廷大學研究團隊提出新假說：銀河系旋臂可能影響了地球最早大陸的形成，顯示地球演化或與銀河環境密切相關，而非僅受地球內部地質作用控制。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;太陽系約每2.5億年繞銀河中心一周，並約每1.5至2億年穿越一次旋臂；旋臂較強的重力擾動可能使歐特雲彗星大量進入內太陽系，增加早期地球遭受大型撞擊的機率。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究分析全球11個太古宙克拉通的鋯石礦物，發現鉿、氧同位素變化與地球、月球撞擊紀錄，皆與太陽系穿越銀河旋臂的時間具有對應關係，暗示大型撞擊可能促進穩定大陸地殼形成。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究團隊強調，目前僅發現相關性，尚未證實因果關係；未來若能結合月球、火星岩石樣本及更精確的銀河運動模型，可望進一步驗證這項跨越天文與地質的新理論。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="D"&gt;恆星死亡後一顆行星依然倖存 &lt;a href="https://www.sciencealert.com/discovery-of-post-apocalyptic-planet-suggests-earth-may-survive-the-suns-death" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;天文學家利用韋伯太空望遠鏡詳細觀測白矮星系統中的巨行星 WD 1856 b，發現它在母恆星演化成白矮星後依然倖存，因此被稱為「末日後（post-apocalyptic）行星」。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究顯示，這顆類木行星可能是在母星死亡後逐漸向內遷移，重新進入靠近白矮星的軌道，展現行星系統在恆星死亡後仍可能持續演化。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;這項發現支持「巨行星可擁有第二次生命」的概念，也暗示當太陽約50億年後演化為紅巨星、再成為白矮星時，部分行星甚至地球有機會倖存，而非一定被太陽吞沒。不過地球早在此之前就會因太陽亮度增加而失去宜居環境。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;此成果有助於了解太陽系的遙遠未來，以及行星如何在恆星死亡後重新建立穩定軌道，為研究白矮星周圍行星系統提供重要線索。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="E"&gt;惰性氣體參與地球誕生 &lt;a href="https://aasnova.org/2026/07/24/noble-gases-along-for-the-ride/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;科學家研究地函深處所保存的氖等惰性氣體，發現它們可能是在地球形成初期直接由原始太陽星雲溶入熔融岩漿海，而非完全由隕石帶來，因此成為追溯地球誕生的重要線索。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究團隊建立原始地球形成模型，模擬不同原始地球質量與太陽星雲密度，結果顯示只有少數情境能重現今日地函中的氖含量。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;模型推估，當時原始地球約為現今地球20%至40%質量時，表面仍維持岩漿海，並在太陽星雲即將消散前吸收惰性氣體，為地球形成時序提供重要限制。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究亦指出，後來形成月球的巨大撞擊事件並未抹除這些惰性氣體紀錄，顯示深地函仍保留太陽系早期環境的「化石」資訊，有助重建地球與原始太陽星雲的演化歷史。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</Column_6><Column_7 name="上版日期">2026-07-27T08:04:00</Column_7><Column_8 name="相關檔案">[]</Column_8><Column_9 name="相關連結">[]</Column_9><Column_10 name="相關圖片">[{"title":"0727-1","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9678933/fd9d3acf-45fe-4dd0-a09c-46be21d2ab99.jpg"}]</Column_10><Column_11 name="相關影音">[]</Column_11><Column_12 name="發布單位">臺北市立天文科學教育館</Column_12></Data><Data><Column_0 name="DataSN">9678889</Column_0><Column_1 name="ArticleType">0</Column_1><Column_2 name="FileName"></Column_2><Column_3 name="Link"></Column_3><Column_4 name="Source">https://tam.gov.taipei/News_Content.aspx?n=EF86D8AF23B9A85B&amp;s=2F0512850037B4B4</Column_4><Column_5 name="title">MIT專家齊聚一堂：討論黑洞周圍存在「外星科技」的可能性</Column_5><Column_6 name="內容">&lt;p id="isPasted"&gt;賓州州立大學、麻省理工學院（MIT）與超智慧基金會的跨領域團隊，於MIT 的「腦、心智與機器中心」舉辦了「戴森大腦2025工作坊」。天文物理學、人工智慧、工程學與哲學專家齊聚一堂，探討後生物時代的超級智慧文明是否可能在宇宙最強大的能量源&amp;mdash;&amp;mdash;超大質量黑洞（SMBH）旁，建造龐大的能量採集結構與數據中心，即「戴森大腦（Dyson Minds）」。論文主導作者奧莉薇亞&amp;middot;柯蒂斯（Olivia Curtis）指出，隨著人類開始思考在太空佈署數據中心，這種構想在物理上變得越來越合理。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9678889/d80a6b4a-fa83-4d8a-add6-fc8d86580edf.jpg" data-id="2516425" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9678889/d80a6b4a-fa83-4d8a-add6-fc8d86580edf.jpg" alt="假想高階科技，戴森球概念" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9678889/d80a6b4a-fa83-4d8a-add6-fc8d86580edf.jpg" style="width: 100%;" class="fr-fic fr-dib"&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;這項研究將傳統包覆恆星採集能量的「戴森球」概念推向極致。團隊指出，若文明想獲取最大梯度的能量，自然會前往星系中心。多數星系核心都有超大質量黑洞，其噴流與吸積過程釋放的能量遠超數百萬顆太陽。柯蒂斯澄清，黑洞並非無限吞噬的吸塵器，只要不跨越事件視界就不會被吸入；但由於黑洞輻射極強，採集結構必須保持在約1秒差距（約3.26光年）之外，才不致於被融化。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;如此龐大的宇宙數據中心也面臨嚴峻的工程與通訊挑戰，由於結構規模達數光年，黑洞兩側的組件亦存在巨大通訊延遲。科學家計算發現，在這種距離下傳輸Zetta位元組（Zettabyte，即十億TB）等級的巨量資料，比起發射電磁波訊號，直接將儲存硬碟「彈射」過去反而更快, 這些超級結構若真的存在，其傳輸訊號的週期性爆發或硬碟軌道動態，都會留下可被觀測的蛛絲馬跡。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9678889/c41020d6-8051-4b89-951e-d9cc26f9ece9.jpg" data-id="2516426" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9678889/c41020d6-8051-4b89-951e-d9cc26f9ece9.jpg" alt="演算法透過觀測資料所「計算」出來的黑洞影像" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9678889/c41020d6-8051-4b89-951e-d9cc26f9ece9.jpg" style="width: 100%;" class="fr-fic fr-dib"&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: center;"&gt;圖說：演算法透過觀測資料所「計算」出來的黑洞影像。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;尋找這些遺漏的「訊號」正是天文學家的突破口，以EHT為例，過往演算法為了合成出清晰的黑洞照片，可能會自動抹平數據中的微小擾動，而這些被忽略的「雜訊」，或許正藏著外星結構的痕跡。這項發表於《太平洋天文學會彙刊》（PASP）的&lt;a href="https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1538-3873/ae5a02" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="原論文"&gt;研究&lt;/a&gt;強調，搜尋外星文明的本質是推動科學邊界。外星人永遠是科學解釋的最後選項，但這類探索能促使人類以全新視角檢視宇宙數據，即便最終證實沒有外星人，也能意外發現未曾設想過的物理新現象。（編譯／許晉翊）&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;資料來源：&lt;a href="https://www.sciencealert.com/experts-met-at-mit-to-discuss-the-possibility-of-alien-tech-around-black-holes-heres-what-was-discussed" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="原文網站連結"&gt;Science Alert&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</Column_6><Column_7 name="上版日期">2026-07-26T17:46:00</Column_7><Column_8 name="相關檔案">[]</Column_8><Column_9 name="相關連結">[{"title":"Science Alert","url":"https://www.sciencealert.com/experts-met-at-mit-to-discuss-the-possibility-of-alien-tech-around-black-holes-heres-what-was-discussed"},{"title":"論文原文","url":"https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1538-3873/ae5a02"}]</Column_9><Column_10 name="相關圖片">[{"title":"DysonSphereBlackhole","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9678889/e8dd86b6-b3a3-4f99-9f67-95497687be66.jpg"},{"title":"M87_BlackHole","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9678889/c41020d6-8051-4b89-951e-d9cc26f9ece9.jpg"}]</Column_10><Column_11 name="相關影音">[]</Column_11><Column_12 name="發布單位">臺北市立天文科學教育館</Column_12></Data><Data><Column_0 name="DataSN">9678874</Column_0><Column_1 name="ArticleType">0</Column_1><Column_2 name="FileName"></Column_2><Column_3 name="Link"></Column_3><Column_4 name="Source">https://tam.gov.taipei/News_Content.aspx?n=EF86D8AF23B9A85B&amp;s=D37AFD2313C2E910</Column_4><Column_5 name="title">115-07-26天文新知彙整    </Column_5><Column_6 name="內容">&lt;ol&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;a href="#A" title="1"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size: 0.875em;"&gt;&lt;span style="font-size: 0.875em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;月球背面岩石改寫月球歷史 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 0.875em;"&gt;&lt;span style="font-size: 0.875em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#B" title="1"&gt;英國可望主導NASA尋找類地行星的關鍵儀器研發工作 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 0.875em;"&gt;&lt;span style="font-size: 0.875em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#C" title="1"&gt;木衛一的火山活動可以預測未來40天木星磁層電漿密度的變化 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 0.875em;"&gt;&lt;span style="font-size: 0.875em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#D" title="1"&gt;宇宙大霹靂後一個龐大的星系形成的過程 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;a href="#E" title="1"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size: 0.875em;"&gt;&lt;span style="font-size: 0.875em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;年輕的裂谷邊緣顯示金星仍具有構造活動 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="A"&gt;月球背面岩石改寫月球歷史 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-unexplored-side-moon-rewrite-lunar.html#google_vignette" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9678874/863b22a5-256c-441b-b855-ba5afa0f8abe.jpg" data-id="2516353" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9678874/863b22a5-256c-441b-b855-ba5afa0f8abe.jpg" alt="/001/Upload/439/relpic/56694/9678874/863b22a5-256c-441b-b855-ba5afa0f8abe.jpg" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9678874/863b22a5-256c-441b-b855-ba5afa0f8abe.jpg" style="width: 100%;" class="fr-fic fr-dib"&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p id="isPasted"&gt;&lt;span style="font-size: 0.75em;"&gt;圖說：CE-6著陸點周圍的地質背景。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style="font-size: 0.75em;"&gt;圖片來源：Science Advances (2026). DOI: 10.1126/sciadv.aee8718&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;中國嫦娥六號首度帶回月球背面樣本，為研究月球早期演化提供珍貴資料。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究團隊利用岩石中的氬同位素定年技術，重建超過30億年的撞擊歷史。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;結果顯示，太陽系早期的小行星轟擊並非短時間內的劇烈「晚期重轟炸期」，而是隨時間逐漸減弱的長期過程。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;月球背面較少受到後期火山活動影響，因此保留了比正面更完整、更原始的撞擊紀錄。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;樣本記錄了約43.3億年至11.3億年前的多次重大撞擊事件。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;由於地球與月球形成於相近時期，月球保存的撞擊紀錄也有助推測早期地球環境，以及小行星撞擊對行星演化與生命起源可能造成的影響。研究成果為重新建立月球與早期太陽系演化模型提供重要證據。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="B"&gt;英國可望主導NASA尋找類地行星的關鍵儀器研發工作 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-uk-pole-position-key-instrument.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;英國天文學界正積極爭取主導NASA下一代旗艦太空望遠鏡宜居世界天文台（HWO）的核心科學儀器研發。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;HWO預計於2040年代發射，主要目標是直接觀測類地系外行星，分析其大氣成分，尋找生命存在的生物標誌。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;英國將主導開發高解析成像儀（HRI）與多目標光譜儀（MOS），並獲英國太空總署資助持續推進相關技術。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;HWO須以極高精度運作，其8公尺主鏡穩定度需達原子尺度，同時利用遮光技術抑制母恆星光芒。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;若任務成功，將大幅提升人類尋找太陽系外生命的能力，並延續哈伯與韋伯太空望遠鏡的科學傳承。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="C"&gt;木衛一的火山活動可以預測未來40天木星磁層電漿密度的變化 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-io-volcanic-output-40day-plasma.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;木衛一（Io）是太陽系火山活動最活躍的天體，其噴發的硫、氧等物質會持續補充木星磁層中的電漿環。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;最新研究發現，木衛一火山活動的強弱與木星電漿環密度變化之間存在約40天的時間延遲，形成可預測的關聯。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;這表示科學家只要監測木衛一的火山噴發情形，便能提前約40天預測木星磁層電漿密度的變化。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究有助於了解木星磁場、極光與高能粒子環境的演化，也能提升對木星太空天氣的預測能力。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;此成果將支援NASA「朱諾號（Juno）」及ESA「JUICE」等任務，更深入探究木星、木衛一與磁層之間複雜的交互作用。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="D"&gt;宇宙大霹靂後一個龐大的星系形成的過程 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-astronomers-massive-galaxy-piece-billion.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;天文學家利用韋伯太空望遠鏡，發現宇宙大霹靂後僅約12億年的一個緻密原星系群（SCGG-z5），捕捉到大型星系形成的關鍵階段。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;該系統由6個年輕星系組成，分布範圍僅約5.2萬光年，約為銀河系直徑的一半，彼此正受重力作用劇烈交互影響。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;觀測顯示，所有星系外形皆呈現扭曲、不規則狀態，多數正活躍形成新恆星，部分氣體更向星系中心匯聚。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;模擬推測，這6個星系將在約4億年內逐步合併為單一巨大星系，最終成長為未來星系團中央最明亮、最龐大的星系之一。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;這項發現為宇宙早期星系透過「逐步合併」成長提供了直接觀測證據，也有助於驗證星系形成與演化模型。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="E"&gt;年輕的裂谷邊緣顯示金星仍具有構造活動 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-young-rift-flanks-venus-tectonically.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;金星長久以來被認為地質活動已停滯，但最新研究顯示，金星可能仍是「活躍行星」，其表面存在近期形成的構造活動。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;科學家利用高解析度三維電腦模型分析金星巨大裂谷（rift valleys），發現裂谷兩側寬廣隆起的「裂谷翼」是年輕構造活動的重要證據。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;模擬結果顯示，部分裂谷可能仍在活動，或僅於數千萬年前停止延伸，其擴張速度可達每年3～10公分。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究推測，金星內部熱活動與地函柱可能持續驅動地殼變形與火山活動。這項發現將改變人類對金星演化的認知，也可協助未來ESA「EnVision」等金星探測任務尋找活躍區域。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</Column_6><Column_7 name="上版日期">2026-07-26T08:01:00</Column_7><Column_8 name="相關檔案">[]</Column_8><Column_9 name="相關連結">[]</Column_9><Column_10 name="相關圖片">[{"title":"0726-1","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9678874/863b22a5-256c-441b-b855-ba5afa0f8abe.jpg"}]</Column_10><Column_11 name="相關影音">[]</Column_11><Column_12 name="發布單位">臺北市立天文科學教育館</Column_12></Data><Data><Column_0 name="DataSN">9678863</Column_0><Column_1 name="ArticleType">0</Column_1><Column_2 name="FileName"></Column_2><Column_3 name="Link"></Column_3><Column_4 name="Source">https://tam.gov.taipei/News_Content.aspx?n=EF86D8AF23B9A85B&amp;s=2707CB506AE6ADA5</Column_4><Column_5 name="title">快速電波爆揭開宇宙中失蹤正常物質之謎</Column_5><Column_6 name="內容">&lt;p id="isPasted" style="text-align: justify;"&gt;宇宙中約有17%的物質屬於組成例如恆星、行星與人類的正常物質（ordinary matter），其餘約83%則是無法直接觀測的暗物質。然而，天文學家發現星系內可觀測到的正常物質僅占理論預期的約一成，其餘大部分彷彿憑空消失，形成著名的「失蹤重子（missing baryons）」問題。最新研究利用「快速電波爆（Fast Radio Burst，簡稱FRB）」與大規模星系巡天資料，彙整分析後終於找到這些失蹤物質的蹤跡，證實它們並未消失，而是廣泛分布於星系與星系之間遼闊的星系際空間，並揭示黑洞活動與超新星爆發所釋放的能量可能遠超過先前的估計。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9678863/e17bc8d6-ca0f-421c-a83f-128266b5e1a6.jpg" data-id="2516248" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9678863/e17bc8d6-ca0f-421c-a83f-128266b5e1a6.jpg" alt="見圖說" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9678863/e17bc8d6-ca0f-421c-a83f-128266b5e1a6.jpg" class="fr-fic fr-dib"&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;圖說：天文學家彙整觀測數據後依照宇宙學模型進行電腦分析模擬，發現星系中的氣體可被拋射至星系之外遙遠的星系際空間，形成向外延伸數百萬光年的瀰散結構。圖片來源：IllustrisTNG&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;這項由CHIME/FRB合作團隊主導、麻省理工學院（MIT）研究人員參與的研究，結合加拿大氫強度測繪實驗電波望遠鏡（CHIME）與暗能量光譜儀（DESI）的觀測資料，分析數千筆FRB訊號及數百萬個星系的位置。FRB是持續時間僅數毫秒、來自數十億光年外星系的強烈無線電閃光，當電波穿越宇宙中的氣體時，會因自由電子而產生可精確測量的色散延遲，就像替宇宙做一次X光掃描。研究團隊透過比較FRB訊號的延遲程度與沿途星系分布，成功判斷電波究竟穿越星系內部，還是穿過星系之間的空間，進而推算出這些隱藏正常物質的空間分布。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;研究結果顯示，大量先前無法偵測的正常物質確實存在於星系之外，形成範圍極廣、密度極低的雲狀結構，其延伸距離甚至可達距離星系約400萬光年，遠超過目前數值模擬的預測。相較之下，一般星系的直徑僅約數十萬光年，顯示這些物質已被推送遠離星系暈之外。研究認為，造成這種現象的主因，是超大質量黑洞噴流、超新星爆發以及劇烈恆星形成等高能天體事件，將大量氣體從星系內部拋射至星系際空間，而要將物質送達如此遙遠的距離，其釋放的能量必須比過去估計更為強大。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;研究團隊表示，這項成果不僅為困擾天文學界數十年的失蹤正常物質問題提供重要解答，也證明FRB已成為研究宇宙大尺度結構的重要新工具。隨著CHIME持續發現更多快速電波爆，未來累積的大量觀測資料將能更精確描繪星系之間氣體的三維分布，進一步釐清黑洞、恆星形成與星系演化之間的交互作用，並深化人類對宇宙物質循環與大型結構形成過程的理解。（編輯／蔡承穎）&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;資料來源：&lt;a href="https://www.livescience.com/space/astronomy/much-more-violent-than-predicted-a-chunk-of-the-universes-missing-matter-was-powerfully-hurled-out-of-galaxies" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="Live Science"&gt;Live Science&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</Column_6><Column_7 name="上版日期">2026-07-25T10:29:00</Column_7><Column_8 name="相關檔案">[]</Column_8><Column_9 name="相關連結">[]</Column_9><Column_10 name="相關圖片">[{"title":"FBp8A668Zub3zw9sP2sMj8-593-80","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9678863/e17bc8d6-ca0f-421c-a83f-128266b5e1a6.jpg"},{"title":"(首圖)FBp8A668Zub3zw9sP2sMj8-593-80","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9678863/24316e0c-a746-45f9-a134-12b9c8adc760.jpg"}]</Column_10><Column_11 name="相關影音">[]</Column_11><Column_12 name="發布單位">臺北市立天文科學教育館</Column_12></Data><Data><Column_0 name="DataSN">9678862</Column_0><Column_1 name="ArticleType">0</Column_1><Column_2 name="FileName"></Column_2><Column_3 name="Link"></Column_3><Column_4 name="Source">https://tam.gov.taipei/News_Content.aspx?n=EF86D8AF23B9A85B&amp;s=168F5B7063066D4F</Column_4><Column_5 name="title">115-07-25天文新知彙整    </Column_5><Column_6 name="內容">&lt;ol&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;a href="#A" title="1"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 0.875em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;朱諾號測量了木星熾熱衛星木衛一的溫度 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 0.875em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#B" title="1"&gt;新型太空望遠鏡將探究宇宙的起源、組成與演化 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 0.875em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#C" title="1"&gt;JWST捕捉早期黑洞在年輕星系組成的細絲狀結構中成長的景象 &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 0.875em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#D" title="1"&gt;火星極光揭示了地球磁引擎的微縮版本 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;a href="#E" title="1"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 0.875em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;外星訊號會不會隱藏在其他無線電頻道上？ &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="A"&gt;朱諾號測量了木星熾熱衛星木衛一的溫度 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-juno-temperature-jupiter-fiery-moon.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong id="A"&gt;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9678862/88945af2-bb01-4307-8840-3e311d398199.jpg" data-id="2516241" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9678862/88945af2-bb01-4307-8840-3e311d398199.jpg" alt="/001/Upload/439/relpic/56694/9678862/88945af2-bb01-4307-8840-3e311d398199.jpg" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9678862/88945af2-bb01-4307-8840-3e311d398199.jpg" style="width: 100%;" class="fr-fic fr-dib"&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p id="isPasted"&gt;&lt;span style="font-size: 0.75em;"&gt;圖說：2023年12月30日，朱諾號探測器在對木星進行第57次近距離飛掠時，拍攝了木衛一（Io）北極地區的景象。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style="font-size: 0.75em;"&gt;圖片來源： NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS Image processing by Gerald Eichst&amp;auml;dt&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;NASA 朱諾號（Juno）探測器首度量測木星衛星木衛一（Io）淺層地下溫度，發現地下數公尺至數十公尺深處的溫度明顯高於陽光加熱所能解釋，顯示地下存在強烈熱源。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究利用朱諾號的微波輻射計（MWR），可穿透地表測量地下熱輻射，為首次直接探測木衛一淺層熱結構。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;觀測結果顯示，木衛一表面大多十分平滑，且由低密度、多孔隙物質覆蓋，可能是火山噴發物長期堆積形成。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;地下普遍存在的熱流支持木衛一內部持續受到木星與其他伽利略衛星引發的潮汐加熱，驅動其劇烈火山活動。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;這項成果有助於釐清木衛一內部結構、火山能量來源及熱傳機制，並深化對太陽系最活躍火山天體演化的理解。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="B"&gt;新型太空望遠鏡將探究宇宙的起源、組成與演化 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-nasa-space-telescope-tackle-universe.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;美國 NASA 即將發射的羅曼太空望遠鏡，將透過大視場、高解析度巡天，探究宇宙的起源、組成與演化。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;羅曼望遠鏡將聚焦兩大宇宙謎題：暗能量如何驅動宇宙加速膨脹，以及暗物質如何塑造星系與宇宙大尺度結構。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;任務將繪製數十億個星系的三維分布，利用重力透鏡效應與超新星觀測，精確測量宇宙膨脹歷史，檢驗現有宇宙學模型。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;羅曼望遠鏡也將展開大規模系外行星巡天，預計發現數千顆新行星，甚至可能偵測自由漂流、不繞恆星運行的「流浪行星」。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;科學家期待羅曼望遠鏡與韋伯太空望遠鏡相輔相成，兼具「廣域普查」與「精細觀測」能力，共同揭開宇宙最深層的奧祕。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="C"&gt;&amp;nbsp;JWST 捕捉早期黑洞在年輕星系組成的細絲狀結構中成長的景象 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-jwst-captures-rare-glimpse-early.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;天文學家利用韋伯太空望遠鏡（JWST），首次清楚觀測到宇宙誕生約10億年後，一個超大質量黑洞位於由多個年輕星系組成的細絲狀結構中，揭示早期黑洞與星系共同成長的關鍵階段。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;該黑洞位於星系 GN-77652，質量約為1,100萬個太陽質量，但宿主星系僅約1.7億個太陽質量的恆星，使黑洞相對於宿主星系異常巨大，挑戰現有黑洞形成理論。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;JWST發現周圍共有5個彼此接近的年輕星系，未來數億年內可能逐漸合併成一個更大的星系，提供觀測早期星系組裝過程的珍貴案例。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究團隊更發現鄰近星系可能存在第二個活躍黑洞，若後續觀測證實，將成為宇宙早期極罕見的雙超大質量黑洞系統。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;這項成果有助於釐清早期超大質量黑洞為何能迅速成長，以及宇宙最早期大型星系的形成演化機制。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="D"&gt;火星極光揭示了地球磁引擎的微縮版本 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-mars-auroras-reveal-miniature-version.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;NASA 的MAVEN任務最新研究發現，火星極光形成機制與地球極光相似，存在一種縮小版的「鄧吉循環（Dungey cycle）」，解開火星局部極光的形成之謎。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;地球依靠全球性磁場驅動此循環，而火星雖已失去全球磁場，仍保留約40億年前留下的地殼殘餘磁場，形成許多微型磁層，也能觸發類似機制。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究團隊利用MAVEN的磁力計、電子分析儀與離子探測儀資料，證實磁重連會加速電子進入火星大氣，進而產生局部極光。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;此發現顯示，驅動極光的基本物理機制可同時存在於大型與微型磁層，擴展了人類對行星磁場與太空環境交互作用的理解。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究成果不僅有助於釐清火星大氣流失歷史，也將為未來火星機器人及載人探測任務提供重要的太空環境資訊。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="E"&gt;外星訊號會不會隱藏在其他無線電頻道上？ &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-alien-radio-channel.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;天文學家指出，搜尋外星文明（SETI）過去多集中於 1.42～1.66 GHz 的「水洞（Water Hole）」無線電頻段，可能因此錯過其他頻率的外星訊號。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;最新研究首次將搜尋範圍擴展至毫米波與次毫米波頻段，探索幾乎未曾系統性搜尋的新參數空間。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究利用望遠鏡尋找窄頻無線電訊號，因這類訊號較可能源自智慧文明，而非自然天體物理現象。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究者認為，若外星文明採用不同通訊技術或選擇其他頻率，人類長期鎖定「水洞」頻段可能導致遺漏潛在訊號。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;這項工作並未發現外星訊號，但為SETI開啟全新的搜尋方向，未來可望結合新一代毫米波望遠鏡，提升發現外星科技文明的機會。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</Column_6><Column_7 name="上版日期">2026-07-25T09:53:00</Column_7><Column_8 name="相關檔案">[]</Column_8><Column_9 name="相關連結">[]</Column_9><Column_10 name="相關圖片">[{"title":"0725-1","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9678862/88945af2-bb01-4307-8840-3e311d398199.jpg"}]</Column_10><Column_11 name="相關影音">[]</Column_11><Column_12 name="發布單位">臺北市立天文科學教育館</Column_12></Data><Data><Column_0 name="DataSN">9678650</Column_0><Column_1 name="ArticleType">0</Column_1><Column_2 name="FileName"></Column_2><Column_3 name="Link"></Column_3><Column_4 name="Source">https://tam.gov.taipei/News_Content.aspx?n=EF86D8AF23B9A85B&amp;s=4A7218D85972DF48</Column_4><Column_5 name="title">新發現的「系外衛星」挑戰天文命名分類</Column_5><Column_6 name="內容">&lt;p id="isPasted" style="text-align: justify;"&gt;歐洲南方天文臺甚大望遠鏡（&lt;a href="https://www.eso.org/public/teles-instr/paranal-observatory/vlt/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="VLT"&gt;VLT&lt;/a&gt;）的觀測揭露了距離地球約 72 光年的 CD-35 2722 恆星系統中，一顆疑似「系外衛星」的存在證據。它並不像太陽系中的衛星那樣繞著行星運轉，而是環繞一顆棕矮星；它的質量至少與木星相當，已達行星等級，而這顆棕矮星本身又繞著恆星 CD-35 2722 公轉，使它成為整個系統中位於第三層軌道的天體。由於同時具有行星等級的質量，以及類似衛星的軌道關係，因此究竟該歸類為何種天體，也引發了討論。依照軌道定義，若未來獲得證實，它將成為人類首次在太陽系外確認的天然「系外衛星」。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;與太陽系相比，這是一個相當特殊的恆星系統，由恆星、棕矮星與疑似系外衛星構成層層環繞的軌道結構。中央的恆星 CD-35 2722 質量約為太陽的一半，一顆質量超過木星 30 倍的棕矮星繞行其周圍，而此次發現的疑似系外衛星則繞著這顆棕矮星運轉。這顆疑似系外衛星至少具有木星的質量，若單看質量，已足以稱為一顆行星；然而，它並非直接繞著恆星運行，而是環繞一顆棕矮星公轉，而這顆棕矮星本身又如同行星般繞著恆星 CD-35 2722 公轉，因此研究團隊暫時將它稱為「系外衛星」，並形容它就像這個系統中的「第三者」。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9678650/be64d6b6-bc33-4b98-bcb1-d36ded1ae80d.png" data-id="2516058" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9678650/be64d6b6-bc33-4b98-bcb1-d36ded1ae80d.png" alt="見圖說。" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9678650/be64d6b6-bc33-4b98-bcb1-d36ded1ae80d.png" style="width: 100%;" class="fr-fic fr-dib"&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;圖說：藝術家筆下的 CD-35 2722 恆星系統示意圖。左側亮點為質量約為太陽一半的恆星 CD-35 2722；前景右側為一顆質量約為木星 37 倍的棕矮星，介於行星與恆星之間；中央則為此次發現的疑似「系外衛星」，其質量至少與木星相當。這顆天體環繞棕矮星運行，而棕矮星本身又繞著恆星公轉，因此具有類似衛星的軌道關係；然而，它的質量已達行星等級，使其天體分類仍充滿爭議。圖中各天體大小、距離與亮度均非依實際比例繪製。Credit: ESO/M. Kornmesser&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;所謂的系外衛星（exomoon），泛指存在於太陽系外的天然衛星；然而，這次發現的天體環繞的是一顆介於行星與恆星之間的棕矮星，而非一般行星，因此究竟應如何分類仍有爭議。在太陽系中，恆星、行星與衛星之間的界線十分清楚，因此定義衛星相當容易；但在 CD-35 2722 系統裡，恆星、棕矮星、行星與衛星之間的界線開始變得模糊，也讓整個天體分類變得更加複雜。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;儘管目前已發現超過 6,000 顆系外行星，但至今仍沒有任何一顆系外衛星獲得國際天文界正式確認。過去雖曾提出數個候選案例，但支持證據始終有限。此次研究提供了迄今最有力的觀測證據之一，若未來能獲得更多獨立觀測支持，將有望成為人類首度確認的系外衛星，也將有助於了解不同恆星系中天然衛星的形成與演化過程。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;此次針對 CD-35 2722 的觀測，研究團隊採用了當年發現首顆環繞類太陽恆星系外行星所使用的徑向速度法。研究人員測量棕矮星因伴隨天體引力作用所產生的微小擺動，並認為已取得支持這顆「系外衛星」存在的強烈證據。這個系統雖然十分特殊，但也代表著一項重大突破：首次偵測到一顆「系外衛星」。除了發現新型態天體本身令人振奮之外，在其他恆星系中發現天然衛星，也將有助於了解它們形成與演化方式的多樣性。未來，隨著即將啟用、口徑 39 公尺的極大望遠鏡及新一代觀測儀器投入運作，天文學家將有能力偵測更小型的系外衛星。屆時的新發現，也可能促使我們重新思考，應如何為那些與太陽系截然不同的天體系統建立更合理的分類方式。此項研究發表於《Nature》（&lt;a href="https://www.nature.com/articles/s41586-026-10751-w" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="Hoy et al. 2026"&gt;Hoy et al. 2026&lt;/a&gt;）。（編譯 / 段皓元）&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;相關影片：&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;iframe width="100%" height="400" src="https://www.youtube.com/embed/z9j_oUFddIY?si=WNAWq0DRplHboSIK" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen=""&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;資料來源：&lt;a href="https://www.eso.org/public/news/eso2610/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="ESO"&gt;ESO&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;</Column_6><Column_7 name="上版日期">2026-07-24T14:11:00</Column_7><Column_8 name="相關檔案">[]</Column_8><Column_9 name="相關連結">[]</Column_9><Column_10 name="相關圖片">[{"title":"系外衛星","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9678650/be64d6b6-bc33-4b98-bcb1-d36ded1ae80d.png"}]</Column_10><Column_11 name="相關影音">[]</Column_11><Column_12 name="發布單位">臺北市立天文科學教育館</Column_12></Data><Data><Column_0 name="DataSN">9678268</Column_0><Column_1 name="ArticleType">0</Column_1><Column_2 name="FileName"></Column_2><Column_3 name="Link"></Column_3><Column_4 name="Source">https://tam.gov.taipei/News_Content.aspx?n=EF86D8AF23B9A85B&amp;s=A61E4A7A96300635</Column_4><Column_5 name="title">115-07-24天文新知彙整    </Column_5><Column_6 name="內容">&lt;ol&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;a href="#A" title="1"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;圍繞棕矮星運行的系外衛星 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#B" title="1"&gt;星系旋臂的形成與演化 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#C" title="1"&gt;科學家將電波望遠鏡改造成太空掃描儀 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#D" title="1"&gt;神秘的氣體「子彈」從銀河系的氦新星中噴射而出 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;a href="#E" title="1"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;黑洞噴流可能正在攪動含有早期「紅薯」星系的氣體雲 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="A"&gt;圍繞棕矮星運行的系外衛星 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-jupiter-mass-exomoon-orbiting-brown.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong id="A"&gt;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9678268/e59feb64-83dc-4194-b600-e742375e6821.jpg" data-id="2515518" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9678268/e59feb64-83dc-4194-b600-e742375e6821.jpg" alt="/001/Upload/439/relpic/56694/9678268/e59feb64-83dc-4194-b600-e742375e6821.jpg" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9678268/e59feb64-83dc-4194-b600-e742375e6821.jpg" style="width: 100%;" class="fr-fic fr-dib"&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style="font-size: 0.75em;"&gt;圖說：新發現類似衛星的天體位於中心，恆星（左側的點光源）的質量約為太陽的一半，它周圍環繞著一顆棕矮星（圖右側）的紅棕色天體，這顆「衛星」的質量足以成為一顆行星，而它所圍繞的棕矮星既不是行星也不是恆星。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style="font-size: 0.75em;"&gt;圖片來源：ESO/M. Kornmesser&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;天文學家發現一個前所未見的奇特系統，一顆紅矮星被一顆棕矮星環繞，而棕矮星周圍竟還有一顆接近木星質量的巨大天體繞行。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;該天體質量至少約為木星的0.9倍，公轉週期約170天，因同時具備「行星大小」與「衛星軌道」特徵，難以歸類為傳統的系外行星或系外衛星。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究團隊暫以「系外衛星」稱呼此天體，認為現有天文分類已不足以描述這類新型天體。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;科學家推測它可能形成於棕矮星周圍的氣塵盤，也可能是後來受到重力捕獲而成，未來將透過理論模型探討其形成機制及普遍性。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="B"&gt;星系旋臂的形成與演化 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-astronomers-galaxy-spiral-arms.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;天文學家利用歐幾里得太空望遠鏡（Euclid）的星系影像，分析旋渦星系旋臂數量，探討旋臂形成與演化機制。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究發現，旋臂數量與星系中心物質集中程度密切相關，包括不可見的暗物質；旋臂數量可望成為推估星系中心暗物質分布的新方法。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;在研究樣本中，雙旋臂星系最為常見，通常出現在質量較大、結構較穩定的星系；三旋臂星系則較少，可能代表旋臂屬於短暫或反覆形成的結構。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究指出真實星系的旋臂型態遠比傳統分類更複雜，未來若採用更細緻的形態分類，將有助於深入理解旋渦星系的形成、維持機制，以及暗物質對星系演化的影響。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="C"&gt;科學家將電波望遠鏡改造成太空掃描儀 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-scientists-radio-telescopes-space-scanners.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;科學家首度成功將大型電波望遠鏡改造成太空監測雷達接收器，大幅提升對人造衛星與太空碎片的偵測、追蹤與辨識能力。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;這項由英國伯明罕大學主導的 LBMR（長基線多基地雷達） 計畫，可將現有雷達系統的靈敏度提升超過10倍，讓更小、更遠的目標也能被發現。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;系統特別有助於監測距地約3.6萬公里的地球同步軌道（GEO），保護通訊、導航、氣象等關鍵衛星。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;計畫整合了英國卓瑞爾班克天文台76公尺洛弗爾電波望遠鏡、e-MERLIN陣列及商業衛星天線，成功即時處理雷達資料。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究顯示善用既有天文設施即可快速建立低成本、高效能的太空監視能力，有助提升太空安全、減少太空碎片風險，並支援未來國防與太空永續發展。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="D"&gt;神秘的氣體「子彈」從銀河系的氦新星中噴射而出 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-mysterious-gas-bullets-milky-helium.html#google_vignette" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;天文學家在銀河系唯一已確認的氦新星V445 Puppis中，發現高速噴射的神祕氣體「子彈」，速度高達每小時約3,200萬公里，推測富含氧元素。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;V445 Puppis於2000年爆發後，被自身產生的厚重塵埃遮蔽逾20年；如今塵埃逐漸散去，研究團隊終於確認其為一顆白矮星吸積極罕見氦星物質所引發的氦新星爆發。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究整合哈伯太空望遠鏡、甚大望遠鏡（VLT）、南非大型望遠鏡（SALT）及NASA TESS等二十多年觀測資料，首次揭露該雙星系統細節。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;這些高速氣體團塊的形成機制仍是未解之謎，在其他新星中從未觀測到類似現象。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究也發現該系統已恢復物質轉移，未來可望協助釐清Ia型超新星的形成機制，以及宇宙距離測量的重要基礎。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="E"&gt;黑洞噴流可能正在攪動含有早期「紅薯」星系的氣體雲 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-black-hole-jet-gas-cloud.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;天文學家利用NASA錢卓X射線天文台、韋伯太空望遠鏡及甚大望遠鏡（VLT）觀測，發現早期宇宙一個被暱稱為「紅馬鈴薯（Red Potato）」的星系，其周圍巨大冷氣體雲可能受到鄰近星系黑洞噴流影響。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究顯示，黑洞噴流攪動氣體雲，使氣體產生劇烈湍流，阻礙氣體落入星系形成新恆星，因此「紅馬鈴薯」的恆星形成率遠低於天文學家預期。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;發射噴流的黑洞宿主星系距離「紅馬鈴薯」約20萬光年，反而仍持續旺盛形成新恆星，形成鮮明對比。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究團隊排除紅馬鈴薯星系自身黑洞或恆星爆發造成湍流的可能性，認為鄰近黑洞噴流是最合理解釋。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;此研究有助釐清早期宇宙中黑洞、星系與星系周圍氣體之間的交互作用，以及黑洞如何調控星系演化。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</Column_6><Column_7 name="上版日期">2026-07-24T08:08:00</Column_7><Column_8 name="相關檔案">[]</Column_8><Column_9 name="相關連結">[]</Column_9><Column_10 name="相關圖片">[{"title":"0724-1","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9678268/e59feb64-83dc-4194-b600-e742375e6821.jpg"}]</Column_10><Column_11 name="相關影音">[]</Column_11><Column_12 name="發布單位">臺北市立天文科學教育館</Column_12></Data><Data><Column_0 name="DataSN">9677234</Column_0><Column_1 name="ArticleType">0</Column_1><Column_2 name="FileName"></Column_2><Column_3 name="Link"></Column_3><Column_4 name="Source">https://tam.gov.taipei/News_Content.aspx?n=EF86D8AF23B9A85B&amp;s=D0FF9F29BB887756</Column_4><Column_5 name="title">南極12公尺兆赫茲望遠鏡，有望揭開宇宙隱藏的星系形成歷史</Column_5><Column_6 name="內容">&lt;p id="isPasted" style="text-align: justify;"&gt;由日本筑波大學主導的次世代觀測設施「南極十二公尺兆赫茲望遠鏡」（Antarctic 12 m Terahertz Telescope，ATT12）計畫，預定為人類揭示宇宙歷史中隱蔽的星系形成過程。最新模擬研究指出，該望遠鏡將建置於南極洲內陸，由於大氣水氣會強烈吸收遠紅外線與&lt;span id="isPasted" style='color: rgb(65, 65, 65); font-family: Arial, "Helvetica Neue", Helvetica, 微軟正黑體; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;'&gt;兆&lt;/span&gt;赫茲波段（頻率介於0.1到10兆赫茲）的電磁輻射，而南極內陸擁有地球上極低的大氣水氣含量，此極度乾燥的條件使其成為全球進行該波段天文觀測的最佳選址之一。本項評估研究近期已發表於《日本天文學會出版品》&lt;a href="https://academic.oup.com/pasj/article-abstract/78/3/1107/8662939?redirectedFrom=fulltext&amp;login=true" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="期刊"&gt;期刊&lt;/a&gt;。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9677234/3917d56b-8e72-4625-9ee2-52f1752955d2.jpg" data-id="2514461" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9677234/3917d56b-8e72-4625-9ee2-52f1752955d2.jpg" alt="見圖說" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9677234/3917d56b-8e72-4625-9ee2-52f1752955d2.jpg" style="width: 100%;" class="fr-fic fr-dib"&gt;圖說：本研究評估的南極12米&lt;span id="isPasted" style='color: rgb(65, 65, 65); font-family: Arial, "Helvetica Neue", Helvetica, 微軟正黑體; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;'&gt;兆&lt;/span&gt;赫茲望遠鏡（ATT12）的科學目標和觀測概覽（借助ChatGPT製作）。（圖片來源：https://www.waseda.jp/inst/research/news/85056）&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;在星系演化進程中，恆星持續不斷地誕生，然而部分星系內部含有大量星際塵埃。這些塵埃會強烈吸收並散射恆星光芒，導致其恆星族群與恆星形成活動在傳統可見光波段下遭到嚴重遮蔽而難以察覺。為了解開宇宙歷史中星系形成與演化的全貌，針對這些被塵埃遮蔽的恆星形成區域進行深入觀測，已成為現代天文界亟待克服的關鍵挑戰。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;根據模擬觀測結果，ATT12配備的廣角多波段成像相機具備極高靈敏度，能觀測到大霹靂（Big Bang）發生後不到十億年便已存在的早期遙遠星系。研究團隊預期，透過對南天球進行大範圍巡天觀測，該望遠鏡將有潛力辨識出約一百萬至一千萬個在光學觀測中難以察覺的塵埃恆星形成星系（dusty star-forming galaxies, DSFGs）。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;此外，研究亦顯示ATT12搭載的光譜儀器，將能藉由遠紅外線發射線的精準觀測，針對早期星系內部的氣體密度及化學組成進行詳細的分析。這些精密測量數據不僅有助於釐清早期宇宙星系內的物理條件，更將為宇宙跨時代的星系演化及被塵埃遮蔽的恆星形成歷史，提供突破性的科學見解。此望遠鏡預計興建於南極內陸新富士圓頂（New Dome Fuji），目前正進行儀器設計與科學能力評估，預計於2034年正式投入科學觀測。（編譯／吳典諺）&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;資料來源：&lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-antarctic-terahertz-telescope-uncover-hidden.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="phys.org"&gt;phys.org&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</Column_6><Column_7 name="上版日期">2026-07-23T11:00:00</Column_7><Column_8 name="相關檔案">[]</Column_8><Column_9 name="相關連結">[]</Column_9><Column_10 name="相關圖片">[{"title":"南極12公尺太赫茲望遠鏡，有望揭開宇宙隱藏的星系形成歷史","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9677234/3917d56b-8e72-4625-9ee2-52f1752955d2.jpg"}]</Column_10><Column_11 name="相關影音">[]</Column_11><Column_12 name="發布單位">臺北市立天文科學教育館</Column_12></Data><Data><Column_0 name="DataSN">9677676</Column_0><Column_1 name="ArticleType">0</Column_1><Column_2 name="FileName"></Column_2><Column_3 name="Link"></Column_3><Column_4 name="Source">https://tam.gov.taipei/News_Content.aspx?n=EF86D8AF23B9A85B&amp;s=E51C3E998486AD24</Column_4><Column_5 name="title">115-07-23天文新知彙整    </Column_5><Column_6 name="內容">&lt;ol&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;a href="#A" title="1"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;水母星雲可能是兩顆恆星發生超新星爆發的地點 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#B" title="1"&gt;南極12公尺Terahertz望遠鏡計畫旨在揭示隱藏的星系形成過程 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#C" title="1"&gt;銀河系曾經經歷一場翻轉 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#D" title="1"&gt;圍繞銀河系超大質量黑洞運行的恆星可檢驗相對論的極限 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;a href="#E" title="1"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;天文學家即時捕捉到黑洞週期性爆發 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="A"&gt;水母星雲可能是兩顆恆星發生超新星爆發的地點 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-jellyfish-nebula-scene-stars-supernova.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="A"&gt;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9677676/a6e158d5-8e61-4e69-9528-c67aee815675.jpg" data-id="2514888" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9677676/a6e158d5-8e61-4e69-9528-c67aee815675.jpg" alt="/001/Upload/439/relpic/56694/9677676/a6e158d5-8e61-4e69-9528-c67aee815675.jpg" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9677676/a6e158d5-8e61-4e69-9528-c67aee815675.jpg" style="width: 100%;" class="fr-fic fr-dib"&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style="font-size: 0.75em;"&gt;圖片來源：Credit: NASA Goddard Space Flight Center and M. Michailidis et al. 2026&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;天文學家研究水母星雲（IC 443）後發現，它可能是銀河系首個已確認雙星系統中兩顆恆星先後發生超新星爆炸所留下的遺跡。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究顯示，IC 443與另一個超新星殘骸G189.6+3.3位於相同物理環境，距離地球約6,000光年，兩者並非偶然重疊，而是源自一對伴星。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;團隊整合16年費米伽瑪射線太空望遠鏡、eROSITA X射線及多波段觀測資料，確認兩個超新星殘骸之間的關聯。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;推測其中一顆恆星先爆炸，另一顆在約2萬至10萬年前後也發生超新星爆炸，形成今日相距約30至50光年的兩個殘骸。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;此發現首度提供完整觀測證據，有助深入了解大質量雙星的演化、超新星形成過程，以及雙星交互作用如何影響恆星生命終點。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="B"&gt;南極12公尺Terahertz望遠鏡計畫旨在揭示隱藏的星系形成過程 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-antarctic-terahertz-telescope-uncover-hidden.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;研究團隊評估規劃中的南極12公尺Terahertz望遠鏡（ATT12），模擬結果顯示其未來可望發現100萬至1,000萬個被塵埃遮蔽的遙遠恆星形成星系，大幅拓展人類對宇宙演化的認識。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;ATT12預計設置於南極內陸，當地大氣水氣含量極低，極適合進行遠紅外線與兆赫茲波段觀測，可避開水氣對訊號的強烈吸收。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;模擬顯示，ATT12能偵測大爆炸後不到10億年形成的遙遠塵埃星系，補足光學望遠鏡難以觀測的宇宙早期天體。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;望遠鏡將搭載大視場多波段成像儀，可大規模巡天南天，建立歷來最完整的塵埃星系資料庫。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;此計畫將有助研究宇宙恆星形成史、星系演化，以及早期宇宙塵埃與重元素的形成過程，成為下一代天文研究的重要設施。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="C"&gt;銀河系曾經經歷一場翻轉 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-cosmic-gymnastics-milky-underwent-flip.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;研究指出銀河系在約100億年前曾經歷一次劇烈的「銀盤翻轉（disc flip）」，其整個星系盤方向可能改變超過90度。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;天文學家利用超級電腦模擬25個類似銀河系的星系演化，發現具有緩慢旋轉恆星暈的星系，通常曾遭遇大型正面碰撞並發生銀盤翻轉。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究認為，這場宇宙級碰撞來自矮星系「蓋亞香腸－恩克拉多斯（Gaia Sausage-Enceladus）」，它撞入早期銀河系後被吸收，留下大量特殊軌道恆星。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;歐洲太空總署蓋亞任務觀測發現，銀河系恆星暈旋轉速度異常緩慢，此研究提供了解釋。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;這項發現顯示銀河系並非一直保持穩定結構，而是在漫長演化過程中經歷劇烈合併與重塑，也為研究暗物質暈與星系形成提供新線索。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="D"&gt;圍繞銀河系超大質量黑洞運行的恆星可檢驗相對論的極限 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-star-orbiting-galaxy-supermassive-black.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;天文學家發現恆星 S301 繞行銀河系中心超大質量黑洞（Sgr A*），其公轉週期僅 8.7 年，為目前已知最短的 S 恆星。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;S301 軌道極度扁平，近黑洞點距離僅約 24 天文單位，最高移動速度超過光速的 8%，成為目前觀測到相對論效應最強烈的恆星。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;該恆星每公轉一圈軌道進動高達約 2 度，並呈現引力紅移與橫向多普勒效應，提供檢驗廣義相對論極限與替代重力理論的極佳機會。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;未來研究將結合巨型麥哲倫望遠鏡（GMT）等設施分析其光譜，有助探索黑洞自轉及嘗試彌合廣義相對論與量子力學之間的差異。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="E"&gt;天文學家即時捕捉到黑洞週期性爆發 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-astronomers-recurring-black-hole-eruption.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;天文學家首次即時觀測到星系 IC 3599 中心黑洞的重複爆發事件，這是該黑洞在35年間第3次出現巨大增亮現象。IC 3599距離地球約2.8億光年。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;過去1990年與2010年的爆發皆是在事後分析發現，而此次透過長期監測，首次完整追蹤黑洞爆發從發生到演化的過程。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究團隊利用Swift衛星、XMM-Newton X射線望遠鏡及地面望遠鏡觀測，發現黑洞亮度曾達平常低態的約50倍，並出現約7.4小時週期的X射線變化。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究認為爆發最可能源自黑洞吸積盤內的「輻射壓不穩定」，氣體累積後突然落入黑洞，引發週期性強烈爆發。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;此發現提供研究極端吸積物理的新機會，有助了解黑洞如何吞噬物質並影響周圍星系演化。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</Column_6><Column_7 name="上版日期">2026-07-23T08:11:00</Column_7><Column_8 name="相關檔案">[]</Column_8><Column_9 name="相關連結">[]</Column_9><Column_10 name="相關圖片">[{"title":"0723-1","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9677676/a6e158d5-8e61-4e69-9528-c67aee815675.jpg"}]</Column_10><Column_11 name="相關影音">[]</Column_11><Column_12 name="發布單位">臺北市立天文科學教育館</Column_12></Data><Data><Column_0 name="DataSN">9677807</Column_0><Column_1 name="ArticleType">0</Column_1><Column_2 name="FileName"></Column_2><Column_3 name="Link"></Column_3><Column_4 name="Source">https://tam.gov.taipei/News_Content.aspx?n=EF86D8AF23B9A85B&amp;s=424B8B9015BEFBCB</Column_4><Column_5 name="title">銀河系可能曾與遠古星系碰撞發生「盤面翻轉」</Column_5><Column_6 name="內容">&lt;p id="isPasted" style="text-align: justify;"&gt;研究團隊藉由超級電腦計算宇宙學模擬發現，銀河系可能在約100億年前與一個大型矮星系正面碰撞後，曾發生一次劇烈的盤面翻轉（disk flip）事件，使整個銀河盤的方向重新調整。研究指出，雖然這類重大碰撞足以改變星系結構，但經過數十億年的演化後，螺旋星系仍可能恢復成今日規則而穩定的外觀。銀河系的大部分恆星分布於扁平的銀河盤，外圍則包覆著範圍更廣、密度較低的恆星暈，主要由過去遭銀河系吸積的小型星系恆星組成。歐洲太空總署（ESA）的蓋亞任務（Gaia）早已發現，銀河系恆星暈的自轉速度異常緩慢，但成因始終是個謎。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9677807/e5e099d9-65bd-4d60-b01d-760b23dd9b7e.jpg" data-id="2514989" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9677807/e5e099d9-65bd-4d60-b01d-760b23dd9b7e.jpg" alt="見圖說" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9677807/e5e099d9-65bd-4d60-b01d-760b23dd9b7e.jpg" class="fr-fic fr-dib"&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;圖說：彙整與銀河系相似星系觀測數據，經由電腦分析模擬後發現，銀暈旋轉緩慢的星系，更有可能經歷過重大的「盤面翻轉」事件，研究團隊推測銀河系盤面方向曾因經歷此事件而改變了90度以上。圖片來源：Batrakov et al.&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;為了解其中原因，英國杜倫大學（Durham University）Kirill Batrakov博士率領團隊，利用Auriga宇宙學模擬分析25個與銀河系相似的星系，追蹤它們數十億年的演化歷程。結果發現，恆星暈自轉最慢的星系都有兩項共同特徵：曾與另一個大型星系發生正面碰撞，且演化過程中經歷過盤面翻轉。研究團隊因此推測，銀河系也曾有相同遭遇。約100億至110億年前，一個名為Gaia-Sausage-Enceladus（又稱Gaia Sausage）的巨大矮星系撞上年輕的銀河系，最後被完全吸收。這場碰撞是銀河系早期最重要的合併事件，不僅改變了銀河系整體結構，也留下大量沿著細長橢圓軌道運行的恆星，成為今日仍可觀測的重要證據。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;研究指出，若銀河系真的曾發生盤面翻轉，代表現在銀河盤中的多數恆星，包括太陽，都曾沿著與今日截然不同的軌道運行，太陽系如今看似穩定的位置，在46億年的歷史中未必一直如此。由於盤面翻轉並非所有星系都會發生，因此這項發現為重建銀河系形成歷史提供了新的線索。研究團隊同時發現，銀河系恆星暈的旋轉與暗物質暈（dark matter halo）密切相關，顯示兩者可能在銀河系持續捕獲衛星星系的過程中共同演化。由於暗物質無法直接觀測，盤面翻轉所留下的動力學特徵，也成為推測暗物質分布與運動的重要依據，進一步揭示銀河系如何在漫長歲月中逐步演化成今日的模樣。（編輯／蔡承穎）&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;資料來源：&lt;a href="https://www.sci.news/astronomy/milky-way-galaxy-disk-flip-14935.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="Sci News"&gt;Sci News&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</Column_6><Column_7 name="上版日期">2026-07-22T16:30:00</Column_7><Column_8 name="相關檔案">[]</Column_8><Column_9 name="相關連結">[]</Column_9><Column_10 name="相關圖片">[{"title":"(首圖)image_14935e-Milky-Way-Disk-Fli","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9677807/a54de5dc-56cc-47d3-94fe-d05872f16ad4.jpg"},{"title":"image_14935e-Milky-Way-Disk-Fli","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9677807/e5e099d9-65bd-4d60-b01d-760b23dd9b7e.jpg"}]</Column_10><Column_11 name="相關影音">[]</Column_11><Column_12 name="發布單位">臺北市立天文科學教育館</Column_12></Data><Data><Column_0 name="DataSN">9677084</Column_0><Column_1 name="ArticleType">0</Column_1><Column_2 name="FileName"></Column_2><Column_3 name="Link"></Column_3><Column_4 name="Source">https://tam.gov.taipei/News_Content.aspx?n=EF86D8AF23B9A85B&amp;s=F8FAAD159100C330</Column_4><Column_5 name="title">115-07-22天文新知彙整    </Column_5><Column_6 name="內容">&lt;ol&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;a href="#A" title="1"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;小紅點和球狀星團 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#B" title="1"&gt;地球如何減緩太陽風衝擊月球近側的速度 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#C" title="1"&gt;「靈神星號」太空船接近火星 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#D" title="1"&gt;印度成功發射首枚私人軌道火箭 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;a href="#E" title="1"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;銀河系上聳立著一個巨大的結構 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="A"&gt;小紅點和球狀星團 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-idea-cosmic-mysteries-linking-red.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong id="A"&gt;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9677084/f41987fc-9e81-4149-9fc0-2efe418bf035.jpg" data-id="2514220" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9677084/f41987fc-9e81-4149-9fc0-2efe418bf035.jpg" alt="/001/Upload/439/relpic/56694/9677084/f41987fc-9e81-4149-9fc0-2efe418bf035.jpg" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9677084/f41987fc-9e81-4149-9fc0-2efe418bf035.jpg" style="width: 100%;" class="fr-fic fr-dib"&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style="font-size: 0.75em;"&gt;圖說：左圖為&amp;ldquo;小紅點&amp;rdquo;，右圖為球狀星團47 Tucanae。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style="font-size: 0.75em;"&gt;圖片來源：NASA, ESA, CSA, STScI, Dale Kocevski/Colby College, ESO&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;研究團隊提出新理論，認為韋伯太空望遠鏡發現的神祕「小紅點」（Little Red Dots），可能正是今日球狀星團的早期前身，一次串聯兩項宇宙未解之謎。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;模擬顯示，小紅點形成於宇宙誕生後約數億年，內部因劇烈恆星形成而呈現高密度、富含塵埃與氣體的緊密結構，隨後逐漸演化成現今由數十萬顆恆星組成的球狀星團。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;該模型可同時解釋小紅點為何只存在於早期宇宙，以及球狀星團普遍擁有極古老恆星族群的原因。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;若後續觀測獲得證實，將有助揭開早期星系形成、恆星誕生及球狀星團起源之謎，並深化人類對宇宙初期演化的理解。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="B"&gt;地球如何減緩太陽風衝擊月球近側的速度 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-samples-reveal-earth-solar-moon.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;中國嫦娥六號任務帶回的月球背面樣本，揭示地球磁場如何影響月球表面受到太陽風轟擊的方式。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究團隊分析樣本中的氦、氖、氬、氪、氙等惰性氣體，發現月球近側(正面)與遠側(背面)保存了不同的太陽風作用紀錄。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究指出，月球繞行地球時，正面偶爾會進入地球磁層外圍的磁鞘區，使太陽風速度由約400公里／秒降低至約200公里／秒，因此粒子較難深入月壤。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;相較之下，月球背面長期直接承受高速太陽風，造成太陽風粒子更深層植入月球土壤，留下獨特同位素特徵。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;這項研究顯示月球土壤猶如保存數十億年前太陽&amp;mdash;地球&amp;mdash;月球互動的「化石紀錄」，可協助追溯地球磁層演化歷史。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="C"&gt;「靈神星號」太空船接近火星 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-image-crescent-mars-nasa-psyche.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;NASA「靈神星號」（Psyche）太空船在前往主小行星帶金屬小行星 16 Psyche 的途中，於2026年5月接近火星，利用火星重力進行重力助推，同時拍攝到罕見的火星新月狀影像。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;由於太空船從高相位角方向接近火星，陽光僅照亮火星邊緣，使火星呈現如新月般細長的亮弧，影像也顯示火星塵埃大氣散射陽光，使亮弧範圍比預期更明顯。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Psyche任務團隊將接近火星前後拍攝的多張影像組合，製作出火星新月逐漸變大的縮時影像，呈現太空船飛越火星時的視角變化。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;此次飛掠不僅提供珍貴火星觀測資料，也讓太空船獲得速度提升並調整航向，為2029年抵達金屬小行星16 Psyche的主要任務做好準備。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="D"&gt;印度成功發射首枚私人軌道火箭 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-india-successfully-private-orbital-rocket.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;印度私人太空公司 Skyroot Aerospace 於7月18日成功發射印度首枚民營軌道火箭 Vikram-1，完成首次私人企業自主執行的入軌任務，象徵印度商業太空發展的重要里程碑。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Vikram-1自印度Satish Dhawan太空中心升空，成功將酬載送入低地球軌道，驗證火箭推進、導航與控制系統性能。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;該火箭高約22公尺，可攜帶約350公斤小型衛星進入低軌道，目標是提供更靈活、低成本的商業發射服務，此次成功代表印度私人企業正式跨入軌道發射市場。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="E"&gt;銀河系上聳立著一個巨大的結構 &lt;a href="https://www.sciencealert.com/scientists-solve-the-40-year-mystery-of-a-giant-structure-towering-over-the-milky-way" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;天文學家解開困擾約40年的「銀河系中心瓣狀結構」（Galactic Center Lobe, GCL）之謎。過去因其外觀像從銀河中心向外延伸的巨大氣泡，被認為可能與超大質量黑洞爆發或超新星活動有關。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;最新研究利用光學與紅外觀測資料，發現GCL其實並非位於銀河中心，也不是巨大噴流結構，而是一個距離地球約6,520光年的封閉氣泡狀環。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究團隊推測，這個直徑約115光年的結構，可能由早期大質量恆星形成與超新星爆炸吹出的氣泡，再受到紫外線照射使氫氣發光而形成。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;此發現顯示，銀河系複雜結構容易因視線投影而被誤判，也凸顯多波段觀測對理解銀河演化的重要性。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</Column_6><Column_7 name="上版日期">2026-07-22T08:10:00</Column_7><Column_8 name="相關檔案">[]</Column_8><Column_9 name="相關連結">[]</Column_9><Column_10 name="相關圖片">[{"title":"0722-1","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9677084/f41987fc-9e81-4149-9fc0-2efe418bf035.jpg"}]</Column_10><Column_11 name="相關影音">[]</Column_11><Column_12 name="發布單位">臺北市立天文科學教育館</Column_12></Data><Data><Column_0 name="DataSN">9676335</Column_0><Column_1 name="ArticleType">0</Column_1><Column_2 name="FileName"></Column_2><Column_3 name="Link"></Column_3><Column_4 name="Source">https://tam.gov.taipei/News_Content.aspx?n=EF86D8AF23B9A85B&amp;s=1922133C2BB93AEA</Column_4><Column_5 name="title">115-07-21天文新知彙整    </Column_5><Column_6 name="內容">&lt;ol&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;a href="#A" title="1"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 0.875em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;預測太陽活動的新方法 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 0.875em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#B" title="1"&gt;一顆奇特超新星的性質 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 0.875em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#C" title="1"&gt;FCC 批准 Reflect Orbital 太空反射器衛星首次發射 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 0.875em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#D" title="1"&gt;太陽中的銀元素含量比過去估計高出約55% &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;a href="#E" title="1"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 0.875em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;銀河系中發現一個極高能粒子源 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="A"&gt;預測太陽活動的新方法 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-sun-reveal-future-space-weather.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong id="A"&gt;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9676335/fa15b89a-787a-4daa-8660-40f7cb9340b6.jpg" data-id="2513377" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9676335/fa15b89a-787a-4daa-8660-40f7cb9340b6.jpg" alt="/001/Upload/439/relpic/56694/9676335/fa15b89a-787a-4daa-8660-40f7cb9340b6.jpg" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9676335/fa15b89a-787a-4daa-8660-40f7cb9340b6.jpg" style="width: 100%;" class="fr-fic fr-dib"&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style="font-size: 0.75em;"&gt;圖說：太陽黑子是太陽表面磁場活動強烈的區域。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style="font-size: 0.75em;"&gt;圖片來源：NASA/SDO&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;科學家提出一種全新的太陽活動預測方法，可在下一個太陽活動週期達到高峰前約 7年，預測其強弱，提升太空天氣預報能力。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;新方法利用太陽活動週期末期新發現的「關閉點（switch-off point）」，也就是劇烈太空天氣事件突然停止時的黑子數量，作為預測下一週期的重要指標。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究團隊運用此模型，已率先推估第26太陽週期（Solar Cycle 26）的活動強度，為未來數十年的太空天氣研究提供重要參考。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;相較於傳統需接近太陽極大期才能提高準確度，此方法能更早提供可靠預測，有助衛星、電網、通訊及太空任務提前因應太陽風暴風險。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究成果也有助於深入了解太陽磁場循環機制，提升人類對太空天氣及其對地球影響的預測能力。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="B"&gt;一顆奇特超新星的性質 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-nature-peculiar-supernova.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;天文學家利用多座地面望遠鏡，詳細觀測特殊超新星 SN 2023vjh，發現其屬於罕見的 91bg-like Ia 型超新星，有助於釐清這類低亮度熱核超新星的爆炸機制。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究顯示，SN 2023vjh 從爆炸到達最亮僅約 11.6天，亮度衰減迅速，且光譜呈現低溫光球特徵，膨脹速度也比典型 Ia 型超新星更低。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;近紅外光譜偵測到鈣、鐵與鈷等元素吸收訊號，但缺乏鐵峰元素形成的 H 波段斷裂（H-band break），顯示其演化過程相當特殊。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;雖然整體性質符合91bg-like超新星，但SN 2023vjh比同類型更加暗淡，且呈現異常偏紅，研究團隊推測可能受到超新星周圍環星物質影響，而非僅由宿主星系塵埃造成。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;此研究有助於深入了解 Ia 型超新星的多樣性，並改進利用超新星作為宇宙距離尺度與宇宙膨脹研究的精確度。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="C"&gt;&amp;nbsp;FCC 批准 Reflect Orbital 太空反射器衛星首次發射 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-fcc-space-reflector-constellation.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;FCC於2026年7月9日批准 Reflect Orbital 的示範衛星 E&amp;auml;rendil-1，這是首枚測試用太空鏡面衛星，用以驗證從軌道反射陽光至地球夜間區域的技術。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;衛星重量142公斤，部署18公尺&amp;times;18公尺薄膜反射器（鋁化Mylar材質），預計置於600-650公里低地球軌道，可將陽光聚焦成約5公里寬光斑，持續數分鐘，用於夜間供電太陽能農場、災難救援照明等。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;這是單一測試衛星，未來計畫建構數千至數萬枚衛星，天文學家與環保團體強烈反對，擔憂衛星將大幅增加夜空亮度，干擾天文觀測。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="D"&gt;太陽中的銀元素含量比過去估計高出約55% &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-sun-silver-reveals.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;研究團隊建立更精確的太陽大氣模型，發現太陽中的銀元素含量比過去估計高出約55%，成功解決太陽系長期存在的「銀含量不足」之謎。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究利用光譜分析，結合三維太陽大氣模型、改良原子物理計算及非局部熱平衡（non-LTE）效應，更真實模擬銀原子與光的交互作用，因此大幅修正銀元素豐度。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;新結果顯示，太陽中的銀含量已與46億年前形成的原始隕石測值高度一致，證實太陽與隕石來自相同的原始星雲，也消除了兩者長久以來的差異。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;由於太陽是天文學研究的重要化學組成基準，此成果將有助於重新評估其他恆星的元素豐度，進一步了解銀等重元素在恆星演化、超新星爆炸及銀河系化學演化中的形成與分布。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="E"&gt;銀河系中發現一個極高能粒子源 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-source-extremely-high-energy-particles.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;研究團隊指出極高能量宇宙射線（UHECRs，如2021年偵測到的Amaterasu粒子，能量達240 EeV）可能並非質子，而是超重原子核（比鐵更重），這改變了先前對其旅行距離與來源的假設。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;傳統質子模型受GZK極限限制（約1.6億光年），Amaterasu粒子指向「本地空洞」（Local Void），缺乏明顯天體來源；超重核模型可解釋其長距離傳播能力。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;候選包括大質量恆星坍縮成黑洞（collapsars）、磁星形成，或中子星合併事件，這些極端環境能加速超重核並釋放巨大能量，同時產生重元素。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;該研究解決「Oh-My-God粒子」等極高能量來源謎團，提供新模擬框架，有助未來透過多信使天文學（如重力波、伽馬射線）追蹤來源，深化對宇宙極端物理的理解。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;此研究為宇宙射線起源提供突破性視角，強調超重核在極高能量現象中的關鍵角色。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</Column_6><Column_7 name="上版日期">2026-07-21T08:08:00</Column_7><Column_8 name="相關檔案">[]</Column_8><Column_9 name="相關連結">[]</Column_9><Column_10 name="相關圖片">[{"title":"0721-1","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9676335/fa15b89a-787a-4daa-8660-40f7cb9340b6.jpg"}]</Column_10><Column_11 name="相關影音">[]</Column_11><Column_12 name="發布單位">臺北市立天文科學教育館</Column_12></Data><Data><Column_0 name="DataSN">9676084</Column_0><Column_1 name="ArticleType">0</Column_1><Column_2 name="FileName"></Column_2><Column_3 name="Link"></Column_3><Column_4 name="Source">https://tam.gov.taipei/News_Content.aspx?n=EF86D8AF23B9A85B&amp;s=EE76BD47F21419C2</Column_4><Column_5 name="title">歷史資料發現最暗系外行星之一</Column_5><Column_6 name="內容">&lt;p id="isPasted" style="text-align: justify;"&gt;天文學家發現了環繞距離地球約 63 光年恆星「繪架座&amp;beta;（Beta Pictoris）」的第三顆行星 Beta Pictoris d。這顆行星比同系統中被發現的第一顆行星暗了 100 倍，也是目前使用地面望遠鏡直接成像所拍攝到最暗、質量最小的系外行星之一。雖然它直到今年才正式確認，但其實是研究人員回頭檢視歷史觀測資料後意外發現，早在 11 年前它就已經出現在望遠鏡影像中，只是因為太過昏暗，一直未被辨識出來，彷彿與天文學家玩了十多年的躲貓貓。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;研究團隊是在橫跨十多年的歐洲南方天文臺甚大望遠鏡（VLT）歷史觀測資料中找到它的身影，這是一項意外的發現。原本研究團隊只是想重新研究系統中已知的第一顆行星（Beta Pictoris b），看看它隨時間如何變化。然而，當分析影像時，卻發現了一個與已知行星分離的微弱光點，這讓研究方向完全改變。為了確認這項發現，研究人員進一步檢視歷史觀測資料庫，結果在多張最早可追溯至 11 年前的影像中都找到了這顆新發現的行星。而另一組研究團隊也利用詹姆斯．韋伯太空望遠鏡（JWST）獨立發現了同一顆行星，兩項研究成果皆同步發表。所謂直接成像，是指像拍攝照片一樣直接記錄天體發出的光線，但這項技術通常只適用於亮度足夠高、能夠從極為明亮的母恆星旁辨識出來的行星。因此，成功直接拍攝到極為昏暗的行星，是一項重要的技術突破。一般而言，要確認一顆新行星的存在，通常需要額外的後續觀測，不過 Beta Pictoris 系統早已受到廣泛研究，因此 VLT 與 JWST 的科學資料庫中累積了大量觀測影像，也讓這顆第三行星得以從歷史資料中被重新找回。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9676084/8d2cb147-c7ee-4a94-be04-a0584f5fb1de.png" data-id="2513119" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9676084/8d2cb147-c7ee-4a94-be04-a0584f5fb1de.png" alt="見圖說。" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9676084/8d2cb147-c7ee-4a94-be04-a0584f5fb1de.png" style="width: 100%;" class="fr-fic fr-dib"&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;圖說：歐洲南方天文臺甚大望遠鏡（VLT）拍攝的繪架座&amp;beta;（Beta Pictoris）系統影像。中央恆星經資料處理後已移除，以顯示周圍環境；箭頭所示為新發現的系外行星 Beta Pictoris d，左側明亮天體為已知行星 Beta Pictoris b，而距離母恆星更近的 Beta Pictoris c 未出現在本影像中。橫跨畫面的模糊帶狀結構則是側視的殘骸盤，為行星形成後殘留的物質。Credit: ESO/B. Sutlieff, M. Bonse et al.&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;新發現的 Beta Pictoris d 與系統中的另外兩顆行星一樣，都是類似木星或土星的氣體巨行星，但它的軌道比 Beta Pictoris b 和 Beta Pictoris c 更遠，質量僅約為木星的 2.4 倍，遠低於前兩顆約 10 倍木星質量的行星。由於它溫度較低，因此亮度極為微弱，也成為目前地面望遠鏡直接成像所拍攝到質量最小的系外行星之一。距離地球約 63 光年的 Beta Pictoris，如今成為繼 HR 8799 之後，第二個成功以直接成像方式拍攝到三顆以上系外行星的系統。研究團隊指出，這類擁有多顆可直接成像行星的系統十分珍貴，因為能比較同一形成環境下各行星的差異。Beta Pictoris d 的質量與軌道位置，也正好能解釋環繞母恆星殘骸盤的特殊形狀，顯示它正是天文學家長久以來尋找的關鍵拼圖。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;這次從歷史觀測資料中找回這顆「消失的行星」，也鼓舞了天文學家持續搜尋其他可能「藏在眼前」卻尚未被辨識出的暗弱系外行星。研究團隊認為，ESO 與 JWST 的科學資料庫中，可能仍藏有更多等待發現的新世界，未來更可望藉由即將啟用、口徑 39 公尺的極大望遠鏡，以及新一代觀測儀器，揭露更多質量更小、更加昏暗的系外行星。（編譯 / 段皓元）&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;相關影片：&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;iframe width="100%" height="400" src="https://www.youtube.com/embed/SeU_tE6yaz8?si=enThdaB07ogg7UKg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen=""&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;資料來源：&lt;a href="https://www.eso.org/public/news/eso2609/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="ESO"&gt;ESO&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</Column_6><Column_7 name="上版日期">2026-07-20T11:47:00</Column_7><Column_8 name="相關檔案">[]</Column_8><Column_9 name="相關連結">[]</Column_9><Column_10 name="相關圖片">[{"title":"BetaPictoris","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9676084/8d2cb147-c7ee-4a94-be04-a0584f5fb1de.png"}]</Column_10><Column_11 name="相關影音">[]</Column_11><Column_12 name="發布單位">臺北市立天文科學教育館</Column_12></Data><Data><Column_0 name="DataSN">9675742</Column_0><Column_1 name="ArticleType">0</Column_1><Column_2 name="FileName"></Column_2><Column_3 name="Link"></Column_3><Column_4 name="Source">https://tam.gov.taipei/News_Content.aspx?n=EF86D8AF23B9A85B&amp;s=5C5ACC7B09BF2907</Column_4><Column_5 name="title">115-07-20天文新知彙整    </Column_5><Column_6 name="內容">&lt;ol&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;a href="#A" title="1"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;巨行星可以作為暗物質探測器 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#B" title="1"&gt;暗能量相機捕捉到宛如梵谷畫作般的景象 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#C" title="1"&gt;韋伯太空望遠鏡在著名恆星系統中發現隱藏行星 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#D" title="1"&gt;聆聽「鳴響」的黑洞 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;a href="#E" title="1"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;測量黑洞的自旋必須前往太空 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="A"&gt;巨行星可以作為暗物質探測器 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-giant-planets-dark-detectors.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9675742/1f76b868-e203-4460-a84e-bb33bb039f9d.jpg" data-id="2512761" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9675742/1f76b868-e203-4460-a84e-bb33bb039f9d.jpg" alt="/001/Upload/439/relpic/56694/9675742/1f76b868-e203-4460-a84e-bb33bb039f9d.jpg" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9675742/1f76b868-e203-4460-a84e-bb33bb039f9d.jpg" style="width: 100%;" class="fr-fic fr-dib"&gt;&lt;/p&gt;&lt;p id="isPasted"&gt;&lt;span style="font-size: 0.75em;"&gt;圖說：從太空看地球大氣輝光&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style="font-size: 0.75em;"&gt;圖片來源： NASA Johnson Space Center&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;研究提出暗物質（DM）可透過湮滅產物激發行星大氣中的分子氫，產生紫外線氣輝（airglow），使巨行星成為新型暗物質探測器。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;分析航海家號與新視野號探測器對木星、土星、天王星、海王星夜側的紫外線數據，搜尋暗物質誘發的額外輻射信號。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究成果進一步證實了利用太陽系四顆巨行星作為天然暗物質探測器的可能性。特別是能夠探測到地球地下實驗無法觸及的區域。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;未來紫外線氣輝測量（包括太陽系行星或系外超級木星）將提供全新暗物質發現途徑，補充直接偵測與對撞機實驗的不足。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;此研究開闢利用行星大氣探測暗物質的新方向，為理解暗物質性質提供獨特視角。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="B"&gt;暗能量相機捕捉到宛如梵谷畫作般的景象 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-starry-night-redux-dark-energy.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;暗能量相機（DECam）拍攝到一幅宛如梵谷《星夜》的壯麗宇宙影像，展現恆星、星雲與星團交織的夢幻景象。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;影像左側包含南冕座及距離地球約 430 光年的 NGC 6729 發光星雲，屬於鄰近太陽系的重要恆星誕生區。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;星雲中央可見年輕變星 R Coronae Australis，其輻射照亮周圍塵埃，形成明亮的反射星雲與暗塵帶。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;影像右側則是球狀星團 NGC 6723，由數十萬顆古老恆星組成，與年輕的恆星形成區形成鮮明對比。影像不僅兼具藝術美感，也展現不同世代恆星共存的宇宙景觀。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="C"&gt;韋伯望遠鏡在著名恆星系統中發現隱藏行星 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-webb-telescope-hidden-planet-famous.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;天文學家利用韋伯太空望遠鏡（JWST），在繪架座&amp;beta;（Beta Pictoris）行星系中發現一顆先前隱藏的巨型系外行星 Beta Pictoris d。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究團隊首次以行星大氣的光譜化學指紋辨識出這顆行星，而非依賴傳統直接成像，開創搜尋系外行星的新方法。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Beta Pictoris d 的質量估計至少約為木星的2倍，是該系統已知三顆巨行星中質量最小的一顆，公轉半徑約 30 天文單位，位置介於碎片盤內緣。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;該行星因被恆星周圍濃密塵埃盤遮蔽，長期未被發現，韋伯望遠鏡的高靈敏度紅外光譜觀測才成功揭露其存在。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;此發現證明光譜分析可望成為尋找隱藏系外行星的重要工具，並有助深入了解年輕行星系的形成與演化。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="D"&gt;聆聽「鳴響」的黑洞開啟重力波天文學的未來 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-black-holes-future-gravitational-astronomy.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;黑洞合併後會產生如「鐘聲」般逐漸衰減的振鈴（ringdown）重力波，其振動頻率與衰減速度記錄了新生黑洞的質量、自轉及事件視界特性，是檢驗極端重力環境的重要訊號。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;最新研究指出，隨著重力波觀測精度持續提升，科學家將可利用振鈴訊號測試愛因斯坦廣義相對論是否在最強重力場下依然成立，甚至尋找超越現有理論的新物理。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;未來的第三代地面重力波觀測站及太空重力波任務，將能偵測更多、更遙遠的黑洞合併事件。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究分析振鈴中的細微訊號，探索暗物質、未知基本粒子及量子重力等，未來「傾聽」黑洞振鈴聲，將成為揭開宇宙最深層物理奧祕的重要工具。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="E"&gt;要測量黑洞的最終自旋必須前往太空 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-black-hole-ultimate-space.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;黑洞除了質量之外，自轉速度也是決定其物理特性的關鍵參數，會影響吸積盤、高能噴流及周圍星系的演化，因此精確測量自轉率一直是天文學的重要課題。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;目前主要有兩種理論預測黑洞的最高自轉速度，Thorne 極限約為光速的 99.8%，而 Gammie 模型則預測約為 93.75%，兩者差異來自吸積盤光子與磁場噴流對黑洞的制動效果。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;現今觀測資料仍無法區分哪一種理論較正確，因為現有望遠鏡對黑洞周圍極端環境的解析能力仍不足。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究指出唯有部署於太空的次世代甚長基線干涉（VLBI）望遠鏡，才能突破地球口徑限制，直接解析黑洞陰影與事件視界附近結構，精確測量其自轉速度。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;若未來成功完成太空干涉觀測，將有助於驗證黑洞自轉理論，並深入測試愛因斯坦廣義相對論在極端重力環境下的預測。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</Column_6><Column_7 name="上版日期">2026-07-20T08:07:00</Column_7><Column_8 name="相關檔案">[]</Column_8><Column_9 name="相關連結">[]</Column_9><Column_10 name="相關圖片">[{"title":"0720","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9675742/1f76b868-e203-4460-a84e-bb33bb039f9d.jpg"}]</Column_10><Column_11 name="相關影音">[]</Column_11><Column_12 name="發布單位">臺北市立天文科學教育館</Column_12></Data><Data><Column_0 name="DataSN">9675676</Column_0><Column_1 name="ArticleType">0</Column_1><Column_2 name="FileName"></Column_2><Column_3 name="Link"></Column_3><Column_4 name="Source">https://tam.gov.taipei/News_Content.aspx?n=EF86D8AF23B9A85B&amp;s=41747C2C0010BE02</Column_4><Column_5 name="title">異常軌道的小行星竟是顆暗彗星</Column_5><Column_6 name="內容">&lt;p id="isPasted"&gt;天文學家通常藉由「彗髮」與「彗尾」來辨識彗星。當太陽加熱冰層，氣體逸出時會產生微小的推力，常常導致彗星路徑發生輕微偏轉。然而，太陽系中存在一類外觀看似小行星，卻同樣出現軌道異常的「暗彗星」（dark comets），其本質一直是未解之謎。近日，發表於《自然-天文學》期刊的一項研究，揭開了其中一個天體的神秘面紗。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;這個被天文學家研究的對象是從1998年追蹤至今的小天體「1998 SH2」。根據27年來的位置資料，天文學家原以為已精準掌握它的軌道。然而，當它在2025年8月接近地球時，位置卻與預測大相逕庭。巴西的威克羅塔天文台（Wykrota Observatory，由 CEAMIG 營運的南方近地小行星搜尋計畫 SONEAR）重新觀測發現，該天體與預測路徑的誤差高達19個標準差。研究人員意識到，這並非單純受重力影響，而是小天體受到了額外的非重力加速度，推測原因為彗星特有的氣體噴發。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;為了驗證推論，研究團隊運用智利與夏威夷的望遠鏡進行長時間追蹤拍攝，成功捕捉到圍繞在 1998 SH2周圍淡淡的彗髮，以及一條長達 20 角秒以上的狹窄彗尾。這是科學界首次直接證實過去被誤認為小行星的天體，實際上具有活躍的彗星特徵，且活動並非因撞擊或自轉產生的瞬間現象，而是由物質昇華所導致的連續過程。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span class="fr-img-caption fr-fic fr-dib" style="width: 629px;"&gt;&lt;span class="fr-img-wrap"&gt;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9675676/2cf29455-8c69-4a40-9285-84115c5dc4a5.png" data-id="2512721" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9675676/2cf29455-8c69-4a40-9285-84115c5dc4a5.png" alt="/001/Upload/439/relpic/56694/9675676/2cf29455-8c69-4a40-9285-84115c5dc4a5.png" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9675676/2cf29455-8c69-4a40-9285-84115c5dc4a5.png" style="width: 100%;" class="fr-fic fr-dib"&gt;&lt;span class="fr-inner"&gt;圖說：研究團隊於2025年9月利用位於智利的DK154(a)、夏威夷的CFHT(b)、智利的VLT(c)拍攝，經過長時間追蹤及影像處理，這才發現彗髮和彗尾。Credit: D. Farnocchia et al.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;這項發現對目前行星防禦工作具有重大意義。過去許多具潛在威脅的小天體被歸類為小行星，但若其中包含大量「暗彗星」，將改變人類對撞擊風險的評估。不同於岩石組成的小行星，彗星的組成結構還會直接影響未來如撞擊偏轉計畫的技術設計。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;此外，這類暗彗星的存在也引發了學界對地球歷史的重新思考，例如這類天體是否可能曾在地球形成初期擔任傳遞水分的關鍵角色。同時，此項發現也為科學界長久爭論的「星際天體異常加速」現象，提供了新的解釋線索。（編譯／王彥翔）&lt;/p&gt;</Column_6><Column_7 name="上版日期">2026-07-19T15:19:00</Column_7><Column_8 name="相關檔案">[]</Column_8><Column_9 name="相關連結">[{"title":"Phys.org","url":"https://phys.org/news/2026-07-asteroid-unexplained-orbital-shift-dark.html"},{"title":"Nature Astronomy","url":"https://dx.doi.org/10.1038/s41550-026-02913-7"}]</Column_9><Column_10 name="相關圖片">[{"title":"asteroid-with-unexplai","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9675676/2f072ed2-cc1a-43b9-ac36-10bd2aee57d9.jpg"},{"title":"41550_2026_2913_Fig3_HTML","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9675676/2cf29455-8c69-4a40-9285-84115c5dc4a5.png"}]</Column_10><Column_11 name="相關影音">[]</Column_11><Column_12 name="發布單位">臺北市立天文科學教育館</Column_12></Data><Data><Column_0 name="DataSN">9675665</Column_0><Column_1 name="ArticleType">0</Column_1><Column_2 name="FileName"></Column_2><Column_3 name="Link"></Column_3><Column_4 name="Source">https://tam.gov.taipei/News_Content.aspx?n=EF86D8AF23B9A85B&amp;s=044407F0B67A1298</Column_4><Column_5 name="title">115-07-19天文新知彙整    </Column_5><Column_6 name="內容">&lt;ol&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;a href="#A" title="1"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 0.875em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;旋臂和棒狀結構是星系恆星形成的燃料泵 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 0.875em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#B" title="1"&gt;一顆軌道偏移的小行星原來是一顆「暗彗星」 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 0.875em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#C" title="1"&gt;GRS 0917+75 是一個巨大的電波星系 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 0.875em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#D" title="1"&gt;從地球上拍攝到的最暗行星 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em;"&gt;&lt;a href="#E" title="1"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 0.875em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;新的恆星普查證實了宇宙年齡為138億年 &amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="A"&gt;旋臂和棒狀結構是星系恆星形成的燃料泵 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-spiral-arms-bars-galactic-fuel.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9675665/fc1c95d5-16ad-4412-9a6b-223589ded38d.jpg" data-id="2512615" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9675665/fc1c95d5-16ad-4412-9a6b-223589ded38d.jpg" alt="/001/Upload/439/relpic/56694/9675665/fc1c95d5-16ad-4412-9a6b-223589ded38d.jpg" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9675665/fc1c95d5-16ad-4412-9a6b-223589ded38d.jpg" style="width: 100%;" class="fr-fic fr-dib"&gt;&lt;/p&gt;&lt;p id="isPasted"&gt;&lt;span style="font-size: 0.75em;"&gt;圖說：NOEMA干涉儀的碟形天線及其研究的古老星系&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style="font-size: 0.75em;"&gt;圖片來源：Jean-Baptiste Jolly.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;螺旋臂與棒狀結構在宇宙正午（約100億年前）扮演關鍵角色，驅動大量冷氣體向星系中心輸運，提供恆星形成所需「燃料」。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;JWST與NOEMA觀測顯示，當時大質量盤狀星系多具清晰螺旋臂與棒狀結構，並非早期預期的混亂合併主導。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;這些非軸對稱結構與冷氣體運動空間相關，徑向流入速率常與恆星形成率相當，支持中心恆星形成、棒狀凸起成長及餵養超大質量黑洞。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究首次直接連結螺旋臂/棒與氣體動力學，證明這些結構在星系演化高峰期即積極重分配氣體。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="B"&gt;一顆軌道偏移的小行星原來是一顆「暗彗星」 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-asteroid-unexplained-orbital-shift-dark.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;一顆名為「1998 SH2」的神秘小行星出現無法用重力解釋的軌道偏移，科學家懷疑與「暗彗星」（dark comet）活動有關，釋放微量氣體產生非重力加速度。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;這類看似小行星卻具彗星行為的物體，近期被地面望遠鏡捕捉到尾跡，提供解釋 ʻOumuamua 等星際物體異常運動的自然機制。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究連結內太陽系近地物體的軌道擾動，暗示暗彗星可能為常見族群，影響行星防禦與太陽系演化模型。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;此發現強化「暗彗星」假說，有助解答星際訪客謎團，並探索地球水資源等起源相關宇宙奧秘。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="C"&gt;觀測發現，GRS 0917+75 是一個巨大的電波星系。 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-grs-giant-radio-galaxy.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;巨型電波星系 (GRS) 是宇宙中最大的單一結構，其電波噴流與瓣狀結構（lobes）延伸長度通常超過 0.7 百萬秒差距 (Mpc)，即約 230 萬光年以上。研究發現，GRS 0917+75是巨型電波星系（GRG），直徑約490萬光年，估計年齡1億年。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;形成機制是由星系核心的超大質量黑洞驅動，噴射出接近光速的物質流，並與星系際介質互動。近期研究透過高靈敏度電波望遠鏡（如 LOFAR、ASKAP）觀測，發現部分 GRS 具備「嵌套」或多週期噴流結構。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;科學家正利用大規模電波巡天資料（如 LoTSS、RACS），系統性地搜索並分類更多 GRS，旨在探討黑洞吸積模式、噴流再活化（re-energized）及周圍環境（如星系團）對其生長與形狀的影響。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;由於古老電波瓣結構極為暗淡，觀測需具備極高靈敏度與解析度，以重建這些巨大結構的生命週期。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="D"&gt;從地球上拍攝到的最暗行星 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-faintest-planet-imaged-earth-years.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;天文學家在距離地球約 63 光年的繪架座 &amp;beta; 星（Beta Pictoris）系統中，透過歐洲南方天文台（ESO）的「甚大望遠鏡」（VLT）發現了第三顆行星Beta Pictoris d。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Beta Pictoris d 的亮度僅為同系統中已知的 Beta Pictoris b 的百分之一，使其成為目前人類從地球直接成像觀測到最暗淡的系外行星。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;該行星為氣態巨行星，質量約為木星的 2.4 倍，比同系統的前兩顆行星（皆約 10 倍木星質量）更輕。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;這項發現源於對長達 11 年歷史觀測數據的追溯分析，該行星長期隱藏在舊影像中，其存在不僅解釋了該系統中碎片盤（debris disc）的奇特形狀，也驗證了系外行星系統中可能隱藏著更多暗淡行星，未來有望透過次世代望遠鏡進行更深入觀測。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="E"&gt;新的恆星普查證實了宇宙年齡為138億年 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-stellar-census-case-billion-year.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;天文學家利用銀河系內超過 15 萬 5 千顆恆星的年齡數據，進行了一次大規模的恆星普查。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;該研究結果不僅成功推算恆星演化史，更獨立驗證了宇宙年齡約為 138 億年，為現行的標準宇宙學模型提供了強有力的數據支持。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;透過精確定位恆星年齡，這項普查有助於解決宇宙學中的相關爭議，並強化我們對於宇宙起源與演化時間尺度的認知。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</Column_6><Column_7 name="上版日期">2026-07-19T08:45:00</Column_7><Column_8 name="相關檔案">[]</Column_8><Column_9 name="相關連結">[]</Column_9><Column_10 name="相關圖片">[{"title":"0719-1","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9675665/fc1c95d5-16ad-4412-9a6b-223589ded38d.jpg"}]</Column_10><Column_11 name="相關影音">[]</Column_11><Column_12 name="發布單位">臺北市立天文科學教育館</Column_12></Data><Data><Column_0 name="DataSN">9675661</Column_0><Column_1 name="ArticleType">0</Column_1><Column_2 name="FileName"></Column_2><Column_3 name="Link"></Column_3><Column_4 name="Source">https://tam.gov.taipei/News_Content.aspx?n=EF86D8AF23B9A85B&amp;s=F1683D4A19D04DE8</Column_4><Column_5 name="title">困擾天文學家40年的銀河中心瓣，原來只是一個恆星材料泡</Column_5><Column_6 name="內容">&lt;p id="isPasted"&gt;過去40年來，天文學家一直對一個現象感到困惑：在無線電波影像中，銀河系中心似乎膨脹出一個巨大的迴圈結構，被稱為「銀河中心瓣」（GCL）。由於大家對它的成因吵得不可開交，有人說是超新星爆發的殘骸，有人說是核心超大質量黑洞在百萬年前噴發的結果，甚至有科學團隊開玩笑形容它根本是銀河天文物理學的「&lt;a href="https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%BE%85%E5%A4%8F%E5%85%8B%E5%A2%A8%E6%BC%AC%E6%B8%AC%E9%A9%97" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="維基條目解釋"&gt;羅夏克墨漬測驗&lt;/a&gt;」，看的人想成什麼就是什麼。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;現在這項謎團的終審終於出爐了，根據德國海德堡大學研究團隊的論文證實，這個結構既不在銀河系中心，它本身也不是一個噴發出來的「瓣」狀物。相反地，它只是一個距離地球大約6,520光年、距離我們近得多的「封閉氣泡迴圈」。它的實際尺寸遠比大家想像的要小得多，根本不是什麼黑洞暴怒留下來的宏偉遺跡，而是一個被恆星活動「吹」出來的物質泡。研究團隊甚至幽默地建議，應該把它的英文縮寫改名為「超級困惑圈」（Greatly Confused Loop）。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9675661/466673f0-8692-430c-a126-96ae561b54d4.jpg" data-id="2512590" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9675661/466673f0-8692-430c-a126-96ae561b54d4.jpg" alt="超級困惑圈的假色圖，這是在無線電波段的影像。" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9675661/466673f0-8692-430c-a126-96ae561b54d4.jpg" style="width: 100%;" class="fr-fic fr-dib"&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: center;"&gt;圖說：超級困惑圈的假色圖，這是在無線電波段的影像。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;要解開這個騙了科學家40年的謎團是一場苦戰，因為在過去的無線電影像中，這個結構的下半部正好疊在明亮的銀河盤面上，直接融進了背景光裡，導致它看起來像是一個從中心噴出來的「開口喇叭」，而不是一個擋在前面的「閉合氣泡」。加上銀河系中心是全星系最擁擠的地方，擠滿了恆星與濃密的塵埃，所有的東西在視線方向上全部疊在一起，讓距離極難測量。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;這次的破案關鍵是團隊換了個思維，改用穿透塵埃能力極強的「游離硫」發射光譜來觀測，成功穿透了層層迷霧，照亮了這個結構一直以來被埋沒的下半部，終於揭露了它只是一個完整圓形氣泡。同時，科學家比對了這個氣泡被塵埃遮擋的暗淡程度，再對照銀河系最新的3D立體塵埃地圖，一算之下才驚覺這傢伙居然只有6,520光年遠。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9675661/e23983f2-3997-4cba-98a5-03499bcf362c.jpg" data-id="2512591" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9675661/e23983f2-3997-4cba-98a5-03499bcf362c.jpg" alt="該瓣在不同光學波長下的樣貌" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9675661/e23983f2-3997-4cba-98a5-03499bcf362c.jpg" style="width: 100%;" class="fr-fic fr-dib"&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: center;"&gt;圖說：該瓣在不同光學波長下的樣貌&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;這個氣泡本質上只是一大片在強烈紫外線照射下發光的氫氣雲，或者說恆星材料泡，直徑大約115光年。研究團隊推測，它是由早期誕生在同一個恆星育嬰室裡的「巨型恆星家族」所雕刻出來的，機制非常類似於著名的「巴納德環」。這一連串大質量恆星的超新星爆炸，像清道夫一樣把周圍的塵埃和氣體狠狠炸出一個大空腔，並在邊界產生衝擊波點燃新一波的恆星誕生，進而游離氣體發出強光。這場偵探秀的真相再次證明，銀河系多麼擅長偽裝自己，有時候看起來像噴流的東西，到頭來可能只是一個擋在路中央的大氣球而已，&lt;a href="https://www.aanda.org/articles/aa/full_html/2026/06/aa59505-26/aa59505-26.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="原論文"&gt;論文&lt;/a&gt;發表於《天文學與天文物理學》期刊。（編譯／許晉翊）&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;資料來源：&lt;a href="https://www.sciencealert.com/scientists-solve-the-40-year-mystery-of-a-giant-structure-towering-over-the-milky-way" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="原新聞連結"&gt;Science Alert&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</Column_6><Column_7 name="上版日期">2026-07-18T20:11:00</Column_7><Column_8 name="相關檔案">[]</Column_8><Column_9 name="相關連結">[]</Column_9><Column_10 name="相關圖片">[{"title":"不同波段下的銀河中心瓣","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9675661/e23983f2-3997-4cba-98a5-03499bcf362c.jpg"},{"title":"無線電波下的銀河中心瓣","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9675661/c685c4a6-14c7-40fc-b058-a4552b1de343.jpg"}]</Column_10><Column_11 name="相關影音">[]</Column_11><Column_12 name="發布單位">臺北市立天文科學教育館</Column_12></Data><Data><Column_0 name="DataSN">9675652</Column_0><Column_1 name="ArticleType">0</Column_1><Column_2 name="FileName"></Column_2><Column_3 name="Link"></Column_3><Column_4 name="Source">https://tam.gov.taipei/News_Content.aspx?n=EF86D8AF23B9A85B&amp;s=CE9AE91EB6A154F1</Column_4><Column_5 name="title">115-07-18天文新知彙整    </Column_5><Column_6 name="內容">&lt;ol&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;a href="#A" title="1"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;天文學家發現了已知最早的星系形成跡象 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#B" title="1"&gt;VLA天空巡天為高解析度電波天文學樹立了新標準 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#C" title="1"&gt;羅曼太空望遠鏡將觀測到撕裂恆星的遙遠黑洞 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#D" title="1"&gt;首次探測到宇宙爆炸的磁性指紋 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;a href="#E" title="1"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;SKA將利用快速電波暴來解碼宇宙 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="A"&gt;天文學家發現了已知最早的星系形成跡象 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-astronomers-uncover-earliest-galaxy-action.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9675652/81815520-ef1d-42ec-b45a-02f16fbef162.jpg" data-id="2512533" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9675652/81815520-ef1d-42ec-b45a-02f16fbef162.jpg" alt="/001/Upload/439/relpic/56694/9675652/81815520-ef1d-42ec-b45a-02f16fbef162.jpg" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9675652/81815520-ef1d-42ec-b45a-02f16fbef162.jpg" style="width: 100%;" class="fr-fic fr-dib"&gt;&lt;/p&gt;&lt;p id="isPasted"&gt;圖說：棒旋星系 NGC 1097。圖為近鄰星系示意圖，非文中提及之遙遠星系。圖片來源：eso.org&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="font-size: 0.75em;"&gt;透過韋伯太空望遠鏡（JWST）的觀測，天文學家在距今約 90 億年前的遙遠星系中，發現了一個緻密的恆星形成結構「核盤」（nuclear disc），這是目前已知最早期的此類結構證據。&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;該星系擁有一條星際「條狀結構」，能像輸送帶般將氣體與恆星導向中心，進而建造出核心的核盤。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;過去認為複雜的星系內部結構僅存在於發展成熟的星系中，此發現證明早期宇宙的星系生長速度與結構組織化程度，遠比科學家預期的更快速且高效。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;核盤不僅有恆星形成，還能儲存氣體以餵養核心的超大質量黑洞，這項發現將有助於解開早期宇宙星系與黑洞同步演化的奧秘。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="B"&gt;&amp;nbsp;VLA天空巡天為高解析度電波天文學樹立了新標準 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-vla-sky-survey-standard-high.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;美國國家電波天文台（NRAO）正式完成為期近十年（2017&amp;ndash;2026年）的「VLA 天空巡天」（VLASS）觀測計畫。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;這是史上最詳細、規模最宏大的電波天空巡天，涵蓋約 34,000 平方度（幾乎為 VLA 可見的所有天空），產生了約 2 PB 的處理數據。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;VLASS 達到約 2.5 角秒的角解析度，與現代光學和紅外線巡天相當，填補了電波波段的細節缺口。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;透過 2&amp;ndash;4 GHz 頻段的掃描，該計畫旨在研究隱藏的爆炸事件、宇宙磁場、星系演化及銀河系內部結構，為全球天文學家提供極具價值的遺產級數據庫，開啟多波段研究新篇章。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="C"&gt;羅曼太空望遠鏡將觀測到撕裂恆星的遙遠黑洞 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-roman-telescope-distant-black-holes.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;NASA的羅曼(Nancy Grace Roman)太空望遠鏡預計2026年8月30日發射，新研究顯示它能偵測宇宙早期（約110億年前）的超大質量黑洞，幫助解答黑洞形成與成長之謎。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;黑洞研究主要依賴吸積盤發光，但較輕的黑洞亮度低；當它們撕裂整顆恆星時，會產生「潮汐擾動事件」（TDE），短暫變得極亮，可遠距觀測。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;羅曼太空望遠鏡的高緯度時域巡天計畫，適合發現早期TDE，預測每年可偵測約100個遙遠事件。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;TDE發生率隨宇宙時間變化，至「宇宙正午」（約110-120億年前）達高峰，可區分「輕種子」（恆星死亡形成）與「重種子」（氣體雲直接坍縮）黑洞起源模型。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;羅曼太空望遠鏡與Rubin望遠鏡、JWST望遠鏡互補，羅曼太空望遠鏡將透過TDE計數，約束早期黑洞族群，轉變我們對高紅移瞬變現象的理解。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="D"&gt;首次探測到宇宙爆炸的磁性指紋 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-magnetic-fingerprint-cosmic-explosion.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;天文學家利用美國國家科學基金會甚大陣列（NSF VLA）電波望遠鏡，首次在伽馬射線暴（GRB）餘輝的無線電波長偵測到偏振光，並發現法拉第旋轉現象，這是磁場對光偏振的扭曲效應，被稱為「磁場指紋」。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;此次事件為GRB 260310A，相對較近且餘輝明亮。研究團隊測得偏振信號隨波長變化，揭示爆炸周圍存在極強磁場，比銀河系或星際介質強數千倍，指向密集的電離氫（HII）區。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;伽馬射線暴是宇宙中最強烈的爆炸，釋放能量相當於太陽一生總和，由大質量恆星死亡產生高速噴流，伴隨強磁場。過去磁場環境難以測量，此次突破提供新窗口。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;結果支持GRB源自年輕大質量恆星周圍環境，有助理解噴流形成、磁能釋放機制。未來VLA持續監測可即時追蹤磁場結構演化。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="E"&gt;&amp;nbsp;SKA將利用快速電波暴來解碼宇宙 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-ska-fast-radio-decode-universe.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;平方公里陣列（SKA）是未來最強大的電波望遠鏡，將利用快速電波暴（FRB）作為「宇宙探照燈」，探測難以觀測的宇宙區域，包括氣體、塵埃與磁場。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;SKA具高靈敏度，尤其SKA-low陣列能偵測極低頻率及最微弱FRB，雖然發現數量不如CHIME或DSA-2000多，但能提供精細「指紋」資訊。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;FRB信號特徵包括色散測量（估計途徑中普通物質量）、偏振旋轉（偵測磁場）、散射（估計電漿量），可揭露宇宙隱藏結構。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;三大科學測試包含測量光子質量（檢驗是否為零）、驗證愛因斯坦等效原理（透過星系團重力效應）、搜尋超輕暗物質的孤子核心（偵測密度特徵），SKA將有助於宇宙學的研究。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</Column_6><Column_7 name="上版日期">2026-07-18T15:25:00</Column_7><Column_8 name="相關檔案">[]</Column_8><Column_9 name="相關連結">[]</Column_9><Column_10 name="相關圖片">[{"title":"0718-1","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9675652/81815520-ef1d-42ec-b45a-02f16fbef162.jpg"}]</Column_10><Column_11 name="相關影音">[]</Column_11><Column_12 name="發布單位">臺北市立天文科學教育館</Column_12></Data><Data><Column_0 name="DataSN">9674721</Column_0><Column_1 name="ArticleType">0</Column_1><Column_2 name="FileName"></Column_2><Column_3 name="Link"></Column_3><Column_4 name="Source">https://tam.gov.taipei/News_Content.aspx?n=EF86D8AF23B9A85B&amp;s=147F9547A7C3126E</Column_4><Column_5 name="title">新恆星普查結果支持宇宙年齡約138億年，化解古老恆星年齡爭議</Column_5><Column_6 name="內容">&lt;p id="isPasted" style="text-align: justify;"&gt;宇宙年齡約為138億年，是現代宇宙學觀測微波背景輻射（CMB）並結合標準宇宙學模型 &amp;Lambda;CDM（Lambda Cold Dark Matter）的基本結論。然而，近年天文學家發現，用早期宇宙測量法（宇宙微波背景輻射）和現代宇宙測量法（距離階梯法）來計算宇宙膨脹速度，兩者算出來的結果竟然合不攏，這就是所謂的「哈伯張力」（Hubble Tension）。為了讓這兩個矛盾的結果強行對齊，部分理論嘗試在宇宙剛誕生時引入神祕的新物理假說，但這樣一改，將使宇宙年齡大幅縮水，從原本大家公認的138億年被壓縮到只剩下約129億年。如此一來，便會產生極老恆星年齡接近甚至超過宇宙年齡的「恆星比宇宙還老」衝突。最新發表的一項大型恆星普查&lt;a href="https://arxiv.org/html/2607.00764v1" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="研究"&gt;研究&lt;/a&gt;，重新分析了銀河系中最古老恆星的物理性質，結果顯示宇宙年齡確實應為138億年，有力地反駁了修改早期宇宙的模型。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9674721/bce3425a-463f-470e-aaef-af92f52b6fe2.png" data-id="2511427" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9674721/bce3425a-463f-470e-aaef-af92f52b6fe2.png" alt="見圖說" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9674721/bce3425a-463f-470e-aaef-af92f52b6fe2.png" style="width: 100%;" class="fr-fic fr-dib"&gt;圖說：銀河系中最古老的恆星為我們提供了有關宇宙年齡的資訊。圖片來源：Elena Tomasetti&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;研究團隊結合了地面大型巡天計畫（LAMOST DR7）的光譜觀測，與歐洲太空總署蓋亞太空望遠鏡（Gaia eDR3）的高精度視差資料，建立起包含155,600顆鄰近太陽次巨星（Subgiant stars）的龐大基準樣本。由於這類恆星形成於銀河系早期，其化學組成幾乎保留了最原始的樣貌，是推算時間極佳的「恆星化石」。為了確保數據不受觀測誤差干擾，研究人員制定了精密的篩選機制，要求極老恆星必須符合「低金屬量」與「富含&amp;alpha;元素」的化學特徵。團隊利用馬可夫鏈蒙地卡羅（MCMC）演算法重建真實年齡分佈，推導出樣本中最古老恆星的真實年齡為&amp;nbsp;137.3（+1.8 / -1.5）億年，若考慮大霹靂後約2億年才形成首批長壽命恆星，這與CMB預測的138億年宇宙年齡完全相符。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;研究人員表示，本次成果不僅重新建立銀河系最古老恆星的年齡基準，也為探討銀河系形成歷史及早期化學演化提供更可靠的觀測基礎。未來隨著Gaia後續資料釋出，以及新一代大型光譜巡天與高解析度望遠鏡投入觀測，將能進一步提升恆星年齡測定精度，並深入研究第一代恆星、銀河系形成及宇宙早期演化歷程。這項最新恆星普查結果顯示，目前並沒有可信的觀測證據支持宇宙年齡超過138億年，反而進一步強化了現代宇宙學對宇宙演化歷史的整體理解。（編譯／吳典諺）&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;資料來源：&lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-stellar-census-case-billion-year.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="phys.org"&gt;phys.org&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</Column_6><Column_7 name="上版日期">2026-07-17T10:00:00</Column_7><Column_8 name="相關檔案">[]</Column_8><Column_9 name="相關連結">[]</Column_9><Column_10 name="相關圖片">[{"title":"新恆星普查結果支持宇宙年齡約138億年，化解古老恆星年齡爭議","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9674721/bce3425a-463f-470e-aaef-af92f52b6fe2.png"},{"title":"新恆星普查結果支持宇宙年齡約138億年，化解古老恆星年齡爭議","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9674721/a28ac6b0-7409-4530-a47a-4824906ffdcf.png"}]</Column_10><Column_11 name="相關影音">[]</Column_11><Column_12 name="發布單位">臺北市立天文科學教育館</Column_12></Data><Data><Column_0 name="DataSN">9675154</Column_0><Column_1 name="ArticleType">0</Column_1><Column_2 name="FileName"></Column_2><Column_3 name="Link"></Column_3><Column_4 name="Source">https://tam.gov.taipei/News_Content.aspx?n=EF86D8AF23B9A85B&amp;s=E86653270E8EB39A</Column_4><Column_5 name="title">115-07-17天文新知彙整    </Column_5><Column_6 name="內容">&lt;ol&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;a href="#A" title="1"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 0.875em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;超大質量黑洞如何獲取燃料 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 0.875em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#B" title="1"&gt;重元素塵埃或可解開中子星合併之謎 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 0.875em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#C" title="1"&gt;發現四顆隱藏的白矮星 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 0.875em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#D" title="1"&gt;遙遠的系外行星可能隱藏著韋伯太空望遠鏡無法觀測到的水 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;a href="#E" title="1"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 0.875em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;哈伯望遠鏡首次發現星團中的中等質量黑洞 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="A"&gt;超大質量黑洞如何獲取燃料 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-supermassive-black-holes.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong id="A"&gt;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9675154/3d512273-5f66-47e9-a11e-afdaaff786fd.jpg" data-id="2511907" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9675154/3d512273-5f66-47e9-a11e-afdaaff786fd.jpg" alt="/001/Upload/439/relpic/56694/9675154/3d512273-5f66-47e9-a11e-afdaaff786fd.jpg" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9675154/3d512273-5f66-47e9-a11e-afdaaff786fd.jpg" style="width: 100%;" class="fr-fic fr-dib"&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p id="isPasted"&gt;&lt;span style="font-size: 0.75em;"&gt;圖說：橢圓星系NGC 4696&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style="font-size: 0.75em;"&gt;圖片來源：NASA, ESA/Hubble, A. Fabian&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;天文學家利用韋伯太空望遠鏡（JWST）新影像，揭示超大質量黑洞（SMBH）如何獲取燃料。影像顯示氣體絲狀結構連接星系熱大氣層與中心旋轉氣體盤，提供清晰的饋食過程視圖。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;在NGC 4696等星系中，觀測到冷氣體透過絲狀結構流入黑洞影響範圍，解決長期以來黑洞如何從周圍環境吸積物質的謎團。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;這些絲狀物連結大尺度星系大氣與核盤，幫助理解黑洞如何調節吸積與回饋過程，進而影響宿主星系演化。 研究團隊提供SMBH成長機制新洞見，有助解釋早期宇宙中快速成長的黑洞現象。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="B"&gt;重元素塵埃或可解開中子星合併之謎 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-heavy-element-exotic-neutron-star.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;中子星合併產生千新星（kilonova），拋出中子豐富物質，經r過程生成金、鉑等重元素。近期觀測顯示晚期紅外特徵無法用傳統模型解釋。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究團隊提出新模型，重元素在冷卻後凝結成奇異塵埃，產生約660K的黑體輻射，完美匹配AT2023vfi等千新星晚期光譜。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;塵埃形成於合併後10-20天，主要在較慢噴出物中，導致光譜從原子發射線轉為平滑熱輻射，類似超新星現象。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;此發現解釋晚期紅外輝光，提供研究中子星合併及其他天體事件如何製造宇宙最重元素的新工具，未來觀測將驗證模型多樣性。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="C"&gt;發現四顆隱藏的白矮星 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-dead-stars-cosmic-backyard-astronomers.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;研究團隊首次在鄰近地球的太空區域中，直接觀測到四顆白矮星。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;這些白矮星存在於雙星系統中，長期以來一直隱藏在科學家眼皮底下，未被識別。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;這項研究標誌著天文學家在「宇宙後院」探索死亡恆星殘骸方面的重要進展，有助於更深入了解鄰近太空環境與恆星演化的歷程。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="D"&gt;遙遠的系外行星可能隱藏著韋伯太空望遠鏡無法觀測到的水 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-distant-exoplanets-webb-telescope.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;研究團隊提出新模型，指出宇宙中常見的「亞海王星」（sub-Neptune）可能隱藏了遠比大氣層觀測結果更多的水分。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;這些行星上的水可能深藏於內部，導致即便是強大的韋伯太空望遠鏡也難以直接透過大氣分析偵測到。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;此發現有助於解開「迷你海王星」密度與組成之謎，提升科學界對系外行星化學與物理特性的理解。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;精確解析行星水分與組成，是評估行星宜居性及理解行星形成機制的必要關鍵，對於搜尋地外生命具有重大意義。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="E"&gt;哈伯望遠鏡首次發現星團中的中等質量黑洞 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-hubble-star-cluster-black-holes.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;近期哈伯太空望遠鏡對緻密球狀星團進行了精密觀測，揭示了核心區域隱藏的中等質量黑洞。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;觀測數據顯示，這些黑洞對周圍恆星的運動模式產生顯著影響，提供了黑洞如何在星團核心演化的關鍵證據。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;此類中等質量黑洞長期以來極難發現，其存在有助於解釋星系中心超大質量黑洞的生長機制。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;透過分析星團內恆星的「軌道混亂」現象，天文學家能更精確地推算黑洞質量，這對於理解球狀星團的長期穩定性與構造具有重要意義。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</Column_6><Column_7 name="上版日期">2026-07-17T08:49:00</Column_7><Column_8 name="相關檔案">[]</Column_8><Column_9 name="相關連結">[]</Column_9><Column_10 name="相關圖片">[{"title":"0717-1","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9675154/3d512273-5f66-47e9-a11e-afdaaff786fd.jpg"}]</Column_10><Column_11 name="相關影音">[]</Column_11><Column_12 name="發布單位">臺北市立天文科學教育館</Column_12></Data><Data><Column_0 name="DataSN">9675020</Column_0><Column_1 name="ArticleType">0</Column_1><Column_2 name="FileName"></Column_2><Column_3 name="Link"></Column_3><Column_4 name="Source">https://tam.gov.taipei/News_Content.aspx?n=EF86D8AF23B9A85B&amp;s=C3653AC77AF055FB</Column_4><Column_5 name="title">星際空間首度發現糖類，赤藻酮糖揭示生命前驅化學新線索</Column_5><Column_6 name="內容">&lt;p id="isPasted" style="text-align: justify;"&gt;糖類是生命不可或缺的基礎分子，不僅是DNA與RNA骨架的重要組成，也是生物代謝與能量儲存的核心物質。然而，生命起源研究長期面臨一項關鍵難題：在原始地球環境中，如何形成足夠數量的單醣。過去模擬前生物化學條件的實驗，僅能產生極少量糖類，因此科學家推測，部分生命所需的糖分子可能來自太空。近年來，研究人員已在隕石及小行星貝努（Bennu）樣本中發現核糖與葡萄糖等糖類分子，但在星際物質中始終未曾直接觀測到真正的糖類，因此糖類是否能在星際環境中自然產生，一直是個謎樣問題。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9675020/963c6956-0647-4b15-9d03-6012a1836bd9.jpg" data-id="2511788" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9675020/963c6956-0647-4b15-9d03-6012a1836bd9.jpg" alt="見圖說" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9675020/963c6956-0647-4b15-9d03-6012a1836bd9.jpg" class="fr-fic fr-dib"&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;圖說：此張銀河系中心區域的影像合成圖片標示了分子雲G+0.693-0.027的位置。圖片來源：Ashley Barnes/Izaskun Jim&amp;eacute;nez-Serra/Juan Garc&amp;iacute;a de la Concepci&amp;oacute;n.&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;如今，研究團隊利用西班牙的葉貝斯40公尺電波望遠鏡（Yebes 40-m Telescope）與西班牙內華達山脈毫米波天文研究所30公尺電波望遠鏡（IRAM 30-m Telescope），對位於銀河系中心附近、距離地球約26,700光年的富含化學分子雲G+0.693&amp;minus;0.027進行高靈敏度光譜巡天，在其中偵測到12組與赤藻酮糖（erythrulose）完全吻合的無線電譜線訊號。赤藻酮糖化學式為C₄H₈O₄，是一種天然存在於覆盆子等水果之中，且廣泛應用於防曬與美白化妝品的四碳糖。研究指出，赤藻酮糖含有16個原子，是目前星際物質中已知最大的非環狀分子，也是首個含有4個氧原子的星際分子，更是人類首次在星際空間發現糖類分子，同時也是第二種被確認與其鏡像結構無法疊合，稱為手性（chiral）的星際分子。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;研究團隊表示，赤藻酮糖的發現證實，具有高度結構複雜性與手性的有機分子，能夠在極端的星際環境中形成並長期存在，使星際化學複雜度邁入新的階段，也意味著更多前生物化學分子甚至生命關鍵分子，可能在星際分子雲中自然形成。令人意外的是，觀測結果顯示赤藻酮糖的豐度至少比三碳糖高出8倍，而理論上應更容易形成的甘油醛（glyceraldehyde）與二羥基丙酮（dihydroxyacetone）卻完全未被偵測到。此結果挑戰了星際化學普遍認為分子主要透過逐步增加碳原子而成長的模型，顯示赤藻酮糖可能是在星際塵埃表面由更簡單的分子直接反應生成，再進一步參與更複雜的化學演化。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;研究人員認為，這項突破不僅提供糖類可於星際空間自然形成的直接證據，也大幅提升未來在宇宙中發現更多生命相關分子的可能性，包括RNA重要組成成分核糖（ribose）等關鍵糖類。若未來能在星際物質中進一步確認這些生命前驅分子，將有助於建立從星際化學演化、太陽系形成到地球生命起源之間更完整的演化脈絡，為探索生命起源與星際有機化學研究拓展重要的新方向。（編輯／蔡承穎）&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;資料來源：&lt;a href="https://www.sci.news/astronomy/sugar-interstellar-space-14913.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="Sci News"&gt;Sci News&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</Column_6><Column_7 name="上版日期">2026-07-16T16:52:00</Column_7><Column_8 name="相關檔案">[]</Column_8><Column_9 name="相關連結">[]</Column_9><Column_10 name="相關圖片">[{"title":"image_14913e-Erythrulose","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9675020/963c6956-0647-4b15-9d03-6012a1836bd9.jpg"},{"title":"(首圖)image_14913e-Erythrulose","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9675020/d1cc19be-1cd0-41f0-a6d5-fd2aae36ce80.jpg"}]</Column_10><Column_11 name="相關影音">[]</Column_11><Column_12 name="發布單位">臺北市立天文科學教育館</Column_12></Data><Data><Column_0 name="DataSN">9674492</Column_0><Column_1 name="ArticleType">0</Column_1><Column_2 name="FileName"></Column_2><Column_3 name="Link"></Column_3><Column_4 name="Source">https://tam.gov.taipei/News_Content.aspx?n=EF86D8AF23B9A85B&amp;s=8968F0D2BACFB8E1</Column_4><Column_5 name="title">115-07-16天文新知彙整    </Column_5><Column_6 name="內容">&lt;ol&gt;&lt;li style="font-size: 1.12em; font-weight: bold;"&gt;&lt;a href="#A" title="1"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 0.875em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;首次在星際空間偵測到糖類物質 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1.12em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 0.875em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#B" title="1"&gt;量子重力機制可以解釋宇宙的均勻性 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1.12em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 0.875em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#C" title="1"&gt;重力波揭示黑洞合併過程中隱藏的黑洞族群 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1.12em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 0.875em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#D" title="1"&gt;迄今為止發現最古老的類星體 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;a href="#E" title="1"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 0.875em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;不均勻膨脹的年輕超新星遺跡G292.0+1.8 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="A"&gt;首次在星際空間偵測到糖類物質 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-sugar-interstellar-space.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong id="A"&gt;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9674492/5f7c04a8-c051-424a-8818-12e5ab2b5df1.jpg" data-id="2511124" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9674492/5f7c04a8-c051-424a-8818-12e5ab2b5df1.jpg" alt="/001/Upload/439/relpic/56694/9674492/5f7c04a8-c051-424a-8818-12e5ab2b5df1.jpg" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9674492/5f7c04a8-c051-424a-8818-12e5ab2b5df1.jpg" style="width: 100%;" class="fr-fic fr-dib"&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style="font-size: 0.75em;"&gt;圖說：來自銀河系中心的合成影像。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style="font-size: 0.75em;"&gt;圖片來源：Phys.org&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;天文學家利用高靈敏度望遠鏡，在極寒的星際雲團中探測到了複雜有機分子「糖類」的訊號。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;這些糖分子是構成核糖核酸（RNA）等生命基本物質的關鍵前驅物，其發現顯示生命所需的化學構件可能在恆星與行星形成前就已存在。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究證實即使在極端寒冷的星際環境中，複雜的化學反應仍能透過塵埃表面的催化作用持續發生。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;此成果支持了「生命化學物質在宇宙中普遍存在」的假設，意味著行星系統在誕生之初，或許就已具備孕育生命的基礎化學原料，為探索宇宙生命提供了重要線索。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="B"&gt;量子重力機制可以解釋宇宙的均勻性 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-quantum-gravitational-mechanism-universe-homogeneity.html#google_vignette" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;現代宇宙學長期假設宇宙在大尺度下是「均勻且各向同性」的，但新研究顯示這項基石可能存在瑕疵。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究指出「宇宙偶極異常」（Cosmic dipole anomaly）現象，發現遠處星系與類星體的分布，與大霹靂殘留輻射（CMB）模式不匹配，暗示宇宙結構可能不如預期般完美均勻。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;物理學家正尋求建立與標準模型對稱性兼容的量子引力理論，試圖解決廣義相對論在黑洞與極早期宇宙等極端條件下失效的問題。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;若宇宙非對稱或不均勻的證據獲證實，將動搖標準宇宙學模型，促使科學界重新審視宇宙演化與結構的根本機制。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="C"&gt;重力波揭示黑洞合併過程中隱藏的黑洞族群 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-gravitational-reveal-hidden-populations-black.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;隨著重力波探測技術的精進，天文學家能夠觀測到傳統電磁波望遠鏡難以察覺的黑洞合併事件，成功開拓了探索隱藏黑洞族群的新領域。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究發現了大量處於「質量缺口」（mass gap）範圍內的黑洞，這些數據幫助科學家解開恆星演化與超新星爆炸的關鍵謎團。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;藉由分析這些合併事件，天文學家得以描繪出更完整的宇宙黑洞分布圖，重新檢視恆星死亡後的殘骸形成機制。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;新發現的黑洞質量分布與現有模型存在差異，迫使學界調整恆星演化理論，並對重力波在探索宇宙深處的角色產生更深刻的理解。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="D"&gt;迄今為止發現最古老的類星體 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-oldest-quasars-perplexing-space-mystery.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;天文學家發現位於宇宙極早期（大霹靂後不久）的類星體，其規模與亮度異常巨大，挑戰了現有恆星與星系形成的時間表。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;這些超大質量黑洞如何在極短時間內累積如此龐大的質量，現有吸積模型難以完全解釋，引發關於「種子黑洞」形成機制的熱議。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;這些類星體提供觀測早期宇宙的重要線索，暗示當時的物質吸積過程極為劇烈，可能與早期暗物質分佈有關。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;古老類星體的發現，迫使科學家重新評估星系演化與超大質量黑洞共演化的基礎理論，推動物理模型向前邁進。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="E"&gt;&amp;nbsp;不均勻膨脹的年輕超新星遺跡G292.0+1.8 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-ray-tracking-reveals-uneven-expansion.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;研究團隊利用NASA錢卓X射線天文台約10年的觀測資料，重新分析年輕、富含氧元素的超新星殘骸 G292.0+1.8。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究首次測得該超新星殘骸的平均X射線膨脹率約為每年0.016%，推算其膨脹年齡約為2,500至4,200年，與先前光學及脈衝星年齡估計相符。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;分析顯示，殘骸各方向的膨脹速度並不一致，其中東側膨脹速度明顯較快，顯示其演化受到周圍環境影響，而非均勻向外擴張。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究認為，造成不均勻膨脹的主因，是脈衝星風星雲（PWN）與反向震波（reverse shock）交互作用，產生反射震波，進一步改變拋射物的運動。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;這項成果有助於了解核心坍縮超新星爆炸後殘骸的動力學演化，以及脈衝星與超新星殘骸之間的複雜交互作用。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</Column_6><Column_7 name="上版日期">2026-07-16T08:16:00</Column_7><Column_8 name="相關檔案">[]</Column_8><Column_9 name="相關連結">[]</Column_9><Column_10 name="相關圖片">[{"title":"0716-1","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9674492/5f7c04a8-c051-424a-8818-12e5ab2b5df1.jpg"}]</Column_10><Column_11 name="相關影音">[]</Column_11><Column_12 name="發布單位">臺北市立天文科學教育館</Column_12></Data><Data><Column_0 name="DataSN">9674254</Column_0><Column_1 name="ArticleType">0</Column_1><Column_2 name="FileName"></Column_2><Column_3 name="Link"></Column_3><Column_4 name="Source">https://tam.gov.taipei/News_Content.aspx?n=EF86D8AF23B9A85B&amp;s=ABE4F987FFC69BB1</Column_4><Column_5 name="title">IXPE首度繪製燈塔星雲脈衝星磁場結構</Column_5><Column_6 name="內容">&lt;p id="isPasted"&gt;近日，科學家利用 NASA 的X射線成像偏振探測器（IXPE），首度成功直接測量了「燈塔星雲」（Lighthouse Nebula）內脈衝星 PSR J1101&amp;minus;6101 的磁場。這項突破性研究已刊登於&lt;a href="https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ae64f3" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title=""&gt;《天文物理學雜誌》&lt;/a&gt;，為人類理解宇宙中最極端的天體運作機制提供了嶄新視角。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span class="fr-img-caption fr-fic fr-dib" style="width: 629px;"&gt;&lt;span class="fr-img-wrap"&gt;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9674254/03997bce-54e5-4f0b-88fb-181232eec77d.jpg" data-id="2510982" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9674254/03997bce-54e5-4f0b-88fb-181232eec77d.jpg" alt="/001/Upload/439/relpic/56694/9674254/03997bce-54e5-4f0b-88fb-181232eec77d.jpg" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9674254/03997bce-54e5-4f0b-88fb-181232eec77d.jpg" style="width: 100%;" class="fr-fic fr-dib"&gt;&lt;span class="fr-inner"&gt;圖說：科學家利用美國NASA的IXPE成功測量了燈塔星雲&lt;span id="isPasted" style='color: rgb(65, 65, 65); font-family: Arial, "Helvetica Neue", Helvetica, 微軟正黑體; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;'&gt;脈衝星&lt;/span&gt;的磁場。這張合成影像包含了IXPE的X射線資料（藍色，插圖中高亮顯示）、錢卓X射線望遠鏡的X射線資料（紫色）以及CSIRO的電波資料（綠色）。星空背景是2MASS光學巡天的光學資料。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;研究團隊自 2025 年 6 月起，對該星雲進行了近 18 天的持續觀測，重點聚焦於從脈衝星延伸出的兩條 X 射線分支：較長的「纖維狀結構」（filament）與較短的「尾跡」（trail）。天文學家長期懷疑，脈衝星釋放的高能粒子在與星際氣體碰撞形成「弓形震波」後，部分高能粒子會逃逸並順著銀河系的磁場線流動，從而形成了纖維狀結構。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;研究負責人、史丹佛大學研究生 Jack Dinsmore 指出，測量光線的偏振度即能推斷磁場方向。透過 IXPE 開發的先進分析技術，團隊克服了訊號微弱的挑戰，最終以超過 99% 的統計信度證實：磁場方向確實與粒子流動方向平行，驗證了長期以來的理論假設。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;然而，研究亦帶來了意外的發現。測得的高偏振度顯示該區域的磁場擾動程度低於傳統模型預期，引發了學者對現有模型的質疑。此外，研究團隊發現 X 射線觀測到的磁場與無線電頻段觀測到的磁場呈現「垂直」的顯著差異。義大利國家天體物理研究所的合著者 Niccol&amp;ograve; Bucciantini 表示，這強烈暗示了不同能量的粒子在系統中佔據了不同的區域，並可能由截然不同的粒子加速機制所驅動。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;這項研究不僅繪製出脈衝星周圍複雜的磁場地圖，更揭開了高能天體運作的神秘面紗，證明在這些極端天體系統中，隱藏著比過去認知更精細且多元的物理結構。隨著 IXPE 數據的不斷積累，科學家正逐步拼湊出這座「宇宙燈塔」如何影響周圍星際環境的完整樣貌。（編譯／王彥翔）&lt;/p&gt;</Column_6><Column_7 name="上版日期">2026-07-15T15:38:00</Column_7><Column_8 name="相關檔案">[]</Column_8><Column_9 name="相關連結">[{"title":"NASA","url":"https://science.nasa.gov/missions/ixpe/nasa-space-telescope-maps-magnetic-fields-of-lighthouse-pulsar/"},{"title":"Jack T. Dinsmore et al.","url":"https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ae64f3"}]</Column_9><Column_10 name="相關圖片">[{"title":"封面","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9674254/a8fded25-65d3-4a14-9e45-eacdb44f9cbe.jpg"},{"title":"lighthouse_ixpe_optical_radio_cxcxrayINSET","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9674254/03997bce-54e5-4f0b-88fb-181232eec77d.jpg"}]</Column_10><Column_11 name="相關影音">[]</Column_11><Column_12 name="發布單位">臺北市立天文科學教育館</Column_12></Data><Data><Column_0 name="DataSN">9673837</Column_0><Column_1 name="ArticleType">0</Column_1><Column_2 name="FileName"></Column_2><Column_3 name="Link"></Column_3><Column_4 name="Source">https://tam.gov.taipei/News_Content.aspx?n=EF86D8AF23B9A85B&amp;s=AE7D6794FD782AFC</Column_4><Column_5 name="title">115-07-15天文新知彙整    </Column_5><Column_6 name="內容">&lt;ol&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;a href="#A" title="1"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;波江座&amp;theta;星在古代亮度更高 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#B" title="1"&gt;脈衝星PSR J1101&amp;minus;6101的磁場結構 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#C" title="1"&gt;溫暖木星型系外行星NGTS-39 b &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#D" title="1"&gt;銀河系最常見行星的隱密內部結構 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;a href="#E" title="1"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;捕捉恆星誕生前的分子&amp;ldquo;漂移&amp;rdquo; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="A"&gt;波江座&amp;theta;星在古代亮度更高 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-ancient-astronomers-theta-eridani-brighter.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong id="A"&gt;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9673837/d9dc5951-c518-4f3f-8057-6bbfef11375c.jpg" data-id="2510639" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9673837/d9dc5951-c518-4f3f-8057-6bbfef11375c.jpg" alt="/001/Upload/439/relpic/56694/9673837/d9dc5951-c518-4f3f-8057-6bbfef11375c.jpg" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9673837/d9dc5951-c518-4f3f-8057-6bbfef11375c.jpg" style="width: 100%;" class="fr-fic fr-dib"&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style="font-size: 0.75em;"&gt;圖說：古代天文學家曾認為波江座&amp;theta;星是13顆最亮的恆星之一，但如今它的亮度遠不如以往。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style="font-size: 0.75em;"&gt;圖片來源：STScI/DSS&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;古天文學家如希帕克斯（Hipparchus）、托勒密（Ptolemy）及al-Sufi（964年）均記載Theta Eridani（波江座&amp;theta;）為夜空中最亮的13顆星之一，但現代觀測其視星等僅約2.9等，歷史亮度差異高達2.7等，是古代星表中最大偏差。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;該星為三合星系統，波江座&amp;theta;Aa及Ab雙星是軌道偏心的雙星，兩星質量約2.3與2.2太陽質量，Aa星已接近填滿洛希瓣，呈現明顯光變現象。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究指出，歷史增亮係因數千年前更偏心軌道下，Aa星發生偏心洛希瓣溢出，觸發長達千年的「共同包層」階段，透過軌道能量提取提供額外能量，使系統暫時變亮。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;此發現證實古代記錄非誤，而是真實的恆星演化暫態現象。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="B"&gt;脈衝星PSR J1101&amp;minus;6101的磁場結構 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-nasa-space-telescope-magnetic-fields.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;NASA的IXPE太空望遠鏡，首次直接測量「燈塔」脈衝星PSR J1101&amp;minus;6101的磁場結構。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;該脈衝星位於「燈塔星雲」（Lighthouse Nebula）內，是極端宇宙環境的典型代表。IXPE透過X射線偏振成像，揭示磁場如何影響脈衝星風星雲的結構與輻射。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;結合Chandra和XMM-Newton X射線資料，研究發現磁場在脈衝星周圍高能粒子加速與星雲形成中的關鍵作用。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;此成果有助於對中子星強磁場環境的認識，為極端物理研究提供重要觀測證據，有助解析宇宙中最劇烈現象的機制。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="C"&gt;溫暖木星型系外行星NGTS-39 b &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-jupiter-exoplanet-transiting-sun-star.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;天文學家發現一顆名為NGTS-39 b的溫暖木星型系外行星，圍繞類似太陽的恆星運行，每58.2天公轉一周，距離地球約910光年。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;該行星大小與木星相近，平衡溫度約519 K，軌道具偏心率，屬「溫暖木星」類別，介於熱木星與冷木星之間。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;由Next Generation Transit Survey（NGTS）確認TESS初步偵測結果，提供研究行星形成、遷移與大氣演化的重要樣本。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;此發現有助了解類太陽恆星系統中巨行星的多樣性，為系外行星大氣觀測與形成理論增添新證據。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="D"&gt;銀河系最常見行星的隱密內部結構 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-astronomers-reveal-clouds-hidden-interiors.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;亞利桑那州立大學天文學家研究發現，亞海王星（sub-Neptune）大氣中的雲層不僅遮蔽觀測，還會深刻影響行星內部結構。這類行星是銀河系中最常見的類型。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;透過電腦模型模擬，團隊發現由氣化岩石與鹽類組成的雲層可在行星深處形成，改變內部壓力、溫度與對流過程。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;這些雲層會影響行星演化與大氣組成，有助於韋伯太空望遠鏡（JWST）等觀測資料的解讀方式。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究強調雲層在大氣與內部之間的耦合關係，為理解亞海王星內部隱藏特徵提供新視角。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="E"&gt;捕捉恆星誕生前的分子&amp;ldquo;漂移&amp;rdquo; &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-capturing-cosmic-drift-star-born.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;九州大學與馬克斯普朗克地外物理研究所團隊，首次在前恆星核（prestellar core）中偵測到雙極性擴散（ambipolar diffusion）現象，這是恆星形成前的重要過程。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;恆星如太陽由冷而緻密的氣體與塵埃雲塌縮形成，前恆星核原本受磁場支撐，雙極性擴散使中性粒子逐漸脫離磁場束縛，向內漂移，削弱磁支撐，促使重力塌縮產生原恆星。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究透過分子光譜資料分析，觀測到約0.05 km/s的速度差異，證實中性氣體向內漂移而離子仍受磁場牽制。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;此發現揭露恆星誕生前「漂移」的關鍵機制，有助理解磁場在星際雲塌縮過程中的角色。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</Column_6><Column_7 name="上版日期">2026-07-15T08:09:00</Column_7><Column_8 name="相關檔案">[]</Column_8><Column_9 name="相關連結">[]</Column_9><Column_10 name="相關圖片">[{"title":"0715-1","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9673837/d9dc5951-c518-4f3f-8057-6bbfef11375c.jpg"}]</Column_10><Column_11 name="相關影音">[]</Column_11><Column_12 name="發布單位">臺北市立天文科學教育館</Column_12></Data><Data><Column_0 name="DataSN">9673365</Column_0><Column_1 name="ArticleType">0</Column_1><Column_2 name="FileName"></Column_2><Column_3 name="Link"></Column_3><Column_4 name="Source">https://tam.gov.taipei/News_Content.aspx?n=EF86D8AF23B9A85B&amp;s=00C11450BD908F21</Column_4><Column_5 name="title">半人馬座ω「失蹤黑洞」現身</Column_5><Column_6 name="內容">&lt;p id="isPasted" style="text-align: justify;"&gt;銀河系最大的球狀星團半人馬座&amp;omega;（Omega Centauri）數十年來一直讓天文學家感到困惑。理論上，這裡應該存在大量由大質量恆星爆炸後留下的黑洞，但始終缺乏直接證據。如今，天文學家利用哈伯太空望遠鏡超過 20 年的典藏資料，以及詹姆斯．韋伯太空望遠鏡的補充觀測，終於在這個星團中發現第一個恆星質量黑洞，命名為 oMEGACat BH-2。半人馬座&amp;omega;由約 1,000 萬顆恆星組成，雖然哈伯先前已發現其中心可能存在一個中等質量黑洞，但理論模型預測，整個星團中應還有約 1 萬個恆星質量黑洞，這也是天文學家長年尋找的「失蹤黑洞」。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;這次研究並非直接看見黑洞，而是透過精確追蹤恆星的位置變化，間接找出它的存在。研究團隊利用哈伯太空望遠鏡超過 20 年的觀測資料，並結合詹姆斯．韋伯太空望遠鏡的觀測，運用天體測量法（astrometry），追蹤半人馬座&amp;omega;中一顆主序星 20 多年來在天空中的微小位置變化，發現它正環繞一個看不見、但質量極大的天體運行，而這個天體只能是黑洞。哈伯與韋伯太空望遠鏡的測量精度極高，即使相隔約 18,000 光年，仍能精確測量恆星在天空中的細微位移，因此若沒有它們，就不可能找到這個黑洞。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9673365/23f127ab-6dcf-4cc0-b16d-213ad0086539.jpg" data-id="2510205" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9673365/23f127ab-6dcf-4cc0-b16d-213ad0086539.jpg" alt="見圖說。" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9673365/23f127ab-6dcf-4cc0-b16d-213ad0086539.jpg" style="width: 100%;" class="fr-fic fr-dib"&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;圖說：哈伯太空望遠鏡拍攝的球狀星團半人馬座&amp;omega;影像，紅框與放大圖標示此次發現的恆星質量黑洞 oMEGACat BH-2 所在位置。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;這項發現也帶來幾項出乎意料的結果。研究團隊將這個黑洞命名為 oMEGACat BH-2，它不僅是半人馬座&amp;omega;中首次確認的恆星質量黑洞，其質量約為 4.46 個太陽質量，低於理論對金屬貧乏環境所預期形成的黑洞質量。此外，它與可見伴星組成的雙星系統，公轉週期長達 94 年，創下目前已知黑洞雙星系統最長的公轉週期。研究團隊重新分析 2002 至 2023 年的哈伯資料，並加入韋伯近紅外觀測，得以更精確測定這個看不見天體的質量，證實它並非先前推測的中子星，而是真正的黑洞。這項發現也顯示，即使是金屬含量極低的恆星，也能形成這類低質量黑洞，為黑洞形成理論提供了新的觀測證據。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;這個黑洞雙星系統漫長的公轉週期，揭露了黑洞與伴星原本並非一起誕生，而是在球狀星團密集的環境中，經過長時間的重力交互作用後才配對成雙星。研究估算，像 oMEGACat BH-2 這樣的系統，存在不到 10 億年便可能受到附近恆星擾動而瓦解，遠短於半人馬座&amp;omega;約 120 億年的年齡。這項發現不僅有助於了解球狀星團中黑洞雙星的形成過程，也證實半人馬座&amp;omega;中確實存在天文學家長年尋找的恆星質量黑洞，為揭開這群「失蹤黑洞」之謎邁出重要一步。這項研究成果已發表於《The Astrophysical Journal Letters》(&lt;a href="https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ae7a5c" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="Whitaker et al. 2026"&gt;Whitaker et al. 2026&lt;/a&gt;)。（編譯 / 段皓元）&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;資料來源：&lt;a href="https://esahubble.org/news/heic2610/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="esa Hubble"&gt;esa Hubble&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</Column_6><Column_7 name="上版日期">2026-07-14T11:55:00</Column_7><Column_8 name="相關檔案">[]</Column_8><Column_9 name="相關連結">[]</Column_9><Column_10 name="相關圖片">[{"title":"omega","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9673365/da7b04dc-e060-4ee7-8543-1825be001772.png"},{"title":"heic2610a","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9673365/23f127ab-6dcf-4cc0-b16d-213ad0086539.jpg"}]</Column_10><Column_11 name="相關影音">[]</Column_11><Column_12 name="發布單位">臺北市立天文科學教育館</Column_12></Data><Data><Column_0 name="DataSN">9673057</Column_0><Column_1 name="ArticleType">0</Column_1><Column_2 name="FileName"></Column_2><Column_3 name="Link"></Column_3><Column_4 name="Source">https://tam.gov.taipei/News_Content.aspx?n=EF86D8AF23B9A85B&amp;s=BC490C35D2BB62D7</Column_4><Column_5 name="title">115-07-14天文新知彙整    </Column_5><Column_6 name="內容">&lt;ol&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;a href="#A" title="1"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 0.875em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;太陽上的振盪、閃焰和龍捲風 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 0.875em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#B" title="1"&gt;獵戶座星雲周圍的隱藏結構 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 0.875em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#C" title="1"&gt;新生恆星將富含有機物的氣體保存在古代超新星殘骸中 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 0.875em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#D" title="1"&gt;一顆罕見的「超級木星」行星其軌道周期為180天 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;a href="#E" title="1"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;「智慧尺」或可幫助大量太空望遠鏡拍攝系外行星影像 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="A"&gt;太陽上的振盪、閃焰和龍捲風 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-oscillations-flares-tornados-sun.html#google_vignette" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong id="A"&gt;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9673057/86af6ed6-05ec-4061-947b-fd2315cd8f4f.jpg" data-id="2509868" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9673057/86af6ed6-05ec-4061-947b-fd2315cd8f4f.jpg" alt="/001/Upload/439/relpic/56694/9673057/86af6ed6-05ec-4061-947b-fd2315cd8f4f.jpg" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9673057/86af6ed6-05ec-4061-947b-fd2315cd8f4f.jpg" style="width: 100%;" class="fr-fic fr-dib"&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style="font-size: 0.75em;"&gt;圖說：2024年7月10日，搭載太陽觀測氣球的Sunrise III發射升空。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style="font-size: 0.75em;"&gt;圖片來源：SSC (Mattias Forsberg)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;2024年7月，Sunrise III 氣球天文台在平流層連續觀測太陽6.5天，蒐集超過200TB高解析資料，詳細研究光球層與色球層（約2000公里厚）動態。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;首次追蹤太陽五分鐘聲波在光球與色球層的傳播，分析磁場影響。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;觀測到太陽第二強等級閃焰，捕捉色球層磁場重聯與細微結構，助理解小尺度過程如何驅動大爆發。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;太陽磁場線呈細微扭轉結構，驅動熱電漿流動，形成小型「太陽龍捲風」。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="B"&gt;獵戶座星雲周圍的隱藏結構 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-ghost-orion-shell-hydrogen-stellar.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;國際團隊利用VLA與FAST電波望遠鏡，製作出迄今最清晰的中性氫（HI）21公分地圖，揭示獵戶座星雲周圍隱藏結構。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;發現星雲內有第二個空腔，以及延伸約4光年的細長氣體「突起」，顯示星雲由多次恆星回饋事件塑造，而非單一氣泡。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;新測量顯示周圍質量比先前估計低近10倍，突顯新生大質量恆星以風與輻射塑造環境的效率。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;此發現挑戰現有恆星形成模型，為模擬提供新參考，NeAtHood計畫將繼續映射鄰近恆星形成區。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="C"&gt;新生恆星將富含有機物的氣體保存在古代超新星殘骸中 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-newborn-stars-rich-gas-ancient.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;天文學家首度在超新星殘骸中發現富含複雜有機分子的「熱核」（hot cores），即新生恆星周圍的溫暖分子氣體繭。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究團隊利用ALMA望遠鏡觀測約1600年前爆炸的超新星殘骸RX J1713.7&amp;minus;3946，偵測到兩個熱核，其有機分子豐度與一般恆星形成區相似。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;顯示即使在超新星強烈反饋環境下，新生恆星仍能受母體氣體保護，保留豐富有機成分，可能有助於研究前生物化學與太陽系形成環境。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;可能原因包括磁場屏蔽宇宙射線等，未來觀測將釐清此現象是否普遍。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="D"&gt;一顆罕見的「超級木星」行星其軌道周期為180天 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-scientists-rare-super-jupiter-planet.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;英國女王大學貝爾法斯特分校領導國際團隊，發現罕見「超木星」系外行星NGTS-38 b（又稱TIC-65910228 b），質量約木星的4.5-5倍，直徑比木星大8%，屬暖巨行星。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;該行星繞母恆星公轉週期180天，是利用凌星法（TESS衛星）發現的少見長週期行星之一，軌道略呈橢圓形。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;距離母恆星最近時接近水星，最遠接近地球距離；因母恆星較熱，行星溫度高於地球，可能擁有衛星或環系統。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;此發現有助研究巨行星形成機制、較冷環境下的行星特性，以及長週期行星偵測技術，對尋找類地行星具重要意義。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="E"&gt;「智慧尺」或可幫助大量太空望遠鏡拍攝系外行星影像 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-smart-ruler-swarms-space-telescopes.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;中國西安電子科技大學與北京控制工程研究所團隊提出「智慧尺規」系統，利用頻率掃描干涉儀（FSI）與Fabry-P&amp;eacute;rot etalon，精準測量太空望遠鏡陣列間距，協助多衛星形成干涉儀對系外行星直接成像。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;透過雙邊帶FSI（DSB-FSI）消除都卜勒效應誤差，etalon校正雷射頻率偏移，原型測試在5.7公尺距離下，將基線漂移誤差降低33.47%。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;此技術適用於自由漂浮干涉陣列，如中國MEAYIN計畫（將部署至L2點），有望克服單一大鏡面發射限制，實現高解析度系外行星影像。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</Column_6><Column_7 name="上版日期">2026-07-14T08:12:00</Column_7><Column_8 name="相關檔案">[]</Column_8><Column_9 name="相關連結">[]</Column_9><Column_10 name="相關圖片">[{"title":"0715-1","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9673057/86af6ed6-05ec-4061-947b-fd2315cd8f4f.jpg"}]</Column_10><Column_11 name="相關影音">[]</Column_11><Column_12 name="發布單位">臺北市立天文科學教育館</Column_12></Data><Data><Column_0 name="DataSN">9672890</Column_0><Column_1 name="ArticleType">0</Column_1><Column_2 name="FileName"></Column_2><Column_3 name="Link"></Column_3><Column_4 name="Source">https://tam.gov.taipei/News_Content.aspx?n=EF86D8AF23B9A85B&amp;s=DFF0E16D8F990C2D</Column_4><Column_5 name="title">天問二號歷時13個月抵達地球的準衛星</Column_5><Column_6 name="內容">&lt;p id="isPasted"&gt;你知道地球其實有一顆「小月亮」嗎？它是一顆被命名為「振盪天星」（Kamoʻoalewa，編號 2016 HO3）的小行星，名稱源自夏威夷語中形容天體在空中搖擺振盪的吟唱。近日，中國國家航天局（CNSA）的「天問二號」探測器，傳回了這顆地球準衛星的首張近距離特寫照片。這項任務是該機構首個小行星採樣返回任務，於2025年5月29日升空。在歷經13個月、跨越約十億公里的深空航行後，天問二號已順利抵達首要目的地。自2026年7月2日起，探測器就一直停留在距離「振盪天星」約20公里處，並在這個距離為它拍下了肖像照。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9672890/3ad85288-bea0-4d6b-9147-e2390a617831.jpg" data-id="2509748" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9672890/3ad85288-bea0-4d6b-9147-e2390a617831.jpg" alt="振盪天星的實際長相，距離該天體仍有20公里遠。" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9672890/3ad85288-bea0-4d6b-9147-e2390a617831.jpg" style="width: 100%;" class="fr-fic fr-dib"&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: center;"&gt;圖說：振盪天星的實際長相，距離該天體仍有20公里遠。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;嚴格來說，「振盪天星」因為距離太遠，主要軌道其實是繞著太陽公轉。然而，由於它每45年就會以橢圓軌道繞行地球周圍一次，因此仍符合「準衛星」資格&amp;mdash;&amp;mdash;目前已知繞行地球的準衛星僅有七顆。振盪天星屬於「阿波羅小行星」，這類小行星在繞日公轉時與地球軌道高度重疊；但作為準衛星，「振盪天星」能持續維持在地球附近。科學界過去對「振盪天星」的了解極其有限，完全仰賴遠距離的望遠鏡觀測，這是因為它的直徑大約只有40~100公尺，這也代表著它可能將成為人類太空船造訪過（軟著陸）體積最小的小行星。天問二號於6月6日首度透過光學儀器捕捉到它，並在6月19日推進至距離2000公里內，最終在7月2日成功靠近至20公里處並拍下照片。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;根據今年1月發表於《太空科學評論》的期刊&lt;a href="https://link.springer.com/article/10.1007/s11214-026-01268-9" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="原論文"&gt;論文&lt;/a&gt;，天問二號接下來將對這顆太空巨石進行軌道觀測，並採集樣本送回地球，北京探月與航天工程中心的科學團隊解釋，作為地球的準衛星，它的公轉週期與地球非常接近，因此太空船只需消耗極低的能量就能完成軌道轉移，為地面追蹤與通訊提供了極有利的條件。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;科學家迫切想知道它的結構成分與軌道演化，並透過採樣返回直接驗證它是否如預測般是一塊「古老的月球碎片」，天問二號預計在「振盪天星」停留約九個月，隨後在飛掠地球時將裝有樣本的回收艙投放回地球，接著它將繼續前行，前往下一個目標，擁有奇特「六條彗尾」的彗星「&lt;a href="https://zh.wikipedia.org/zh-tw/P/2013_P5" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="擁有6條彗尾的彗星311P"&gt;311P&lt;/a&gt;」，展開進一步的近距離飛掠探測。（編譯／許晉翊）&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;資料來源：&lt;a href="https://www.sciencealert.com/first-ever-close-up-revealed-of-earths-rare-minimoon" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="原文連結"&gt;Science Alert&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</Column_6><Column_7 name="上版日期">2026-07-13T15:35:00</Column_7><Column_8 name="相關檔案">[]</Column_8><Column_9 name="相關連結">[]</Column_9><Column_10 name="相關圖片">[{"title":"振盪天星面貌","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9672890/20b89eff-b600-425d-88fc-df3f536ecbd8.jpg"}]</Column_10><Column_11 name="相關影音">[]</Column_11><Column_12 name="發布單位">臺北市立天文科學教育館</Column_12></Data><Data><Column_0 name="DataSN">9672460</Column_0><Column_1 name="ArticleType">0</Column_1><Column_2 name="FileName"></Column_2><Column_3 name="Link"></Column_3><Column_4 name="Source">https://tam.gov.taipei/News_Content.aspx?n=EF86D8AF23B9A85B&amp;s=A749C530EBFD4CC2</Column_4><Column_5 name="title">115-07-13天文新知彙整    </Column_5><Column_6 name="內容">&lt;ol&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold; text-align: justify;"&gt;&lt;a href="#A" title="1"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;年輕巨行星Beta Pic b &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#B" title="1"&gt;早期「超大質量」黑洞可能沒有那麼大 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#C" title="1"&gt;黑洞合併最大熵猜想 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#D" title="1"&gt;一顆罕見的「超級木星」行星其軌道周期為180天 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold; text-align: justify;"&gt;&lt;a href="#E" title="1"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;太陽差旋層極薄的成因 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong id="A"&gt;年輕巨行星Beta Pic b &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-young-giant-gas-planet-beta.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong id="A"&gt;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9672460/24db3b01-9730-4dd7-8685-cb9bf627459e.jpg" data-id="2509093" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9672460/24db3b01-9730-4dd7-8685-cb9bf627459e.jpg" alt="/001/Upload/439/relpic/56694/9672460/24db3b01-9730-4dd7-8685-cb9bf627459e.jpg" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9672460/24db3b01-9730-4dd7-8685-cb9bf627459e.jpg" style="width: 100%;" class="fr-fic fr-dib"&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style="font-size: 0.75em;"&gt;圖說：藝術家繪製繪架座&amp;beta;星盤內行星的可能樣貌&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: 0.75em;"&gt;圖片來源：ESO / L. Cal&amp;ccedil;ada&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li style="text-align: justify;"&gt;位於年輕恆星Beta Pictoris（Beta Pic）系統的巨型氣態行星Beta Pic b，質量約11倍木星，公轉週期約23年，由GRAVITY+干涉儀升級設備進行高精度觀測。&lt;/li&gt;&lt;li style="text-align: justify;"&gt;研究團隊測量其大氣中&amp;sup1;&amp;sup2;CO/&amp;sup1;&amp;sup3;CO同位素豐度比，原本希望以此判斷行星形成位置（雪線內外）與可能遷移，但新數據顯示比值較高，與太陽系及星際介質相近，無法有效區分形成環境。&lt;/li&gt;&lt;li style="text-align: justify;"&gt;觀測亦發現行星亮度可能隨8.7小時自轉週期微弱變化，暗示大氣雲層或化學過程，但需更多資料確認。&lt;/li&gt;&lt;li style="text-align: justify;"&gt;此結果顯示目前&amp;sup1;&amp;sup3;CO比率作為行星形成示蹤器的效能有限，巨型行星起源仍待新工具揭露。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong id="B"&gt;早期「超大質量」黑洞可能沒有那麼大 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-jwst-overmassive-early-black-holes.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li style="text-align: justify;"&gt;JWST發現早期宇宙（宇宙年齡不到10億年）多個看似「過大質量」黑洞，其質量遠高於宿主星系預期，且多數X射線沉默，挑戰傳統黑洞成長理論。&lt;/li&gt;&lt;li style="text-align: justify;"&gt;義大利INAF團隊提出超愛丁頓吸積（super-Eddington accretion）模型：黑洞以極高速率吸積物質，導致X射線輸出受抑，並扭曲用來估計質量的譜線。&lt;/li&gt;&lt;li style="text-align: justify;"&gt;重新分析14個X射線沉默黑洞後發現，多數更可能是質量較小但高速吸積的黑洞，而非巨型休眠黑洞，此情景自然解釋觀測特性。&lt;/li&gt;&lt;li style="text-align: justify;"&gt;此研究將緩解早期黑洞快速成長的張力，未來多波長觀測可進一步驗證。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong id="C"&gt;黑洞合併最大熵猜想 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-black-hole-collisions-entropy-law.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li style="text-align: justify;"&gt;賓州州立大學團隊發現，黑洞合併後的殘餘黑洞可能遵循熱力學最大熵原理，能簡化預測其最終質量與自旋，而無需複雜的廣義相對論數值模擬。&lt;/li&gt;&lt;li style="text-align: justify;"&gt;黑洞合併釋放引力波，殘餘黑洞「忘記」碰撞細節，僅保留質量與自旋；研究顯示，考慮引力波帶走的能量與角動量後，系統趨向最大熵狀態。&lt;/li&gt;&lt;li style="text-align: justify;"&gt;此「黑洞合併最大熵猜想」與氣體混合等熱力學現象類似，預測結果與數值相對論模擬的誤差在幾個百分比以內。&lt;/li&gt;&lt;li style="text-align: justify;"&gt;研究連結廣義相對論與熱力學，暗示熵最大化可能是黑洞交互的根本組織原則，有助更深入理解黑洞物理。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong id="D"&gt;一顆罕見的「超級木星」行星其軌道周期為180天 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-scientists-rare-super-jupiter-planet.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li style="text-align: justify;"&gt;國際團隊發現名為NGTS-38 b的系外行星，比木星大8%、質量約5倍，屬「超木星」（super-Jupiter）。&lt;/li&gt;&lt;li style="text-align: justify;"&gt;該行星繞母恆星公轉週期180天，是用凌星法發現的軌道最長行星之一，由TESS衛星首次偵測單次凌星後，經NGTS長期追蹤確認。&lt;/li&gt;&lt;li style="text-align: justify;"&gt;軌道呈輕微橢圓形，最近距離類似水星，最遠接近地球距離，因母恆星較熱，行星溫度高於地球。&lt;/li&gt;&lt;li style="text-align: justify;"&gt;因質量大且距離適中，可能擁有衛星或環系統，為研究系外行星的形成提供珍貴機會。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong id="E"&gt;太陽差旋層極薄的成因 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-unraveling-solar-mystery-extreme-thinness.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li style="text-align: justify;"&gt;太陽差旋層（tachocline）位於輻射區與對流區交界，是強烈剪切層，厚度極薄（小於太陽半徑5%），卻對太陽磁場生成與11年活動週期至關重要。&lt;/li&gt;&lt;li style="text-align: justify;"&gt;過去模型難以自洽解釋其極端薄度，因輻射擴散應使其逐漸變厚。&lt;/li&gt;&lt;li style="text-align: justify;"&gt;新研究透過高解析度模擬發現，差旋層薄度可能由其自身幫助產生的大尺度磁場所維持與限制。&lt;/li&gt;&lt;li style="text-align: justify;"&gt;研究顯示磁場抑制輻射擴散，維持穩定剪切，連結太陽內部動力學與表面磁活動。此突破有助更準確理解太陽磁發電機機制與太空天氣預測。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</Column_6><Column_7 name="上版日期">2026-07-13T08:10:00</Column_7><Column_8 name="相關檔案">[]</Column_8><Column_9 name="相關連結">[]</Column_9><Column_10 name="相關圖片">[{"title":"0714-1","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9672460/24db3b01-9730-4dd7-8685-cb9bf627459e.jpg"}]</Column_10><Column_11 name="相關影音">[]</Column_11><Column_12 name="發布單位">臺北市立天文科學教育館</Column_12></Data><Data><Column_0 name="DataSN">9672424</Column_0><Column_1 name="ArticleType">0</Column_1><Column_2 name="FileName"></Column_2><Column_3 name="Link"></Column_3><Column_4 name="Source">https://tam.gov.taipei/News_Content.aspx?n=EF86D8AF23B9A85B&amp;s=C3A6935C23836446</Column_4><Column_5 name="title">韋伯發現的「超大質量」早期黑洞可能沒有那麼大</Column_5><Column_6 name="內容">&lt;p id="isPasted" style="text-align: justify;"&gt;詹姆斯‧韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）自投入觀測以來，在宇宙誕生後不到10億年的早期宇宙中發現大量活躍星系核（AGN），其中部分超大質量黑洞依據傳統估算方法，其質量竟高達數億至數十億倍太陽質量，遠超過現有黑洞形成理論的預期，因此被稱為「超大質量」早期黑洞。然而，&lt;a href="https://www.aanda.org/articles/aa/full_html/2026/06/aa59544-26/aa59544-26.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="最新研究"&gt;最新研究&lt;/a&gt;指出，這些黑洞的質量可能因估算方法而被系統性高估，若修正吸積物理模型後，其真實質量可能遠低於先前推算值，將有助於緩解早期宇宙黑洞快速成長所帶來的理論困境。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9672424/0111cb8c-38b7-4048-8e08-45e74c275751.jpg" data-id="2508944" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9672424/0111cb8c-38b7-4048-8e08-45e74c275751.jpg" alt="見圖說" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9672424/0111cb8c-38b7-4048-8e08-45e74c275751.jpg" style="width: 100%;" class="fr-fic fr-dib"&gt;圖說：類星體J0313-1806示意圖，其中心擁有目前已知最早形成的超大質量黑洞之一，黑洞質量超過太陽的16億倍。它存在於宇宙大霹靂後僅約6.7億年，當時宇宙仍處於非常年輕的階段。由於依照傳統黑洞形成與成長理論，如此短的時間不足以讓黑洞累積到如此龐大的質量，因此這些「超大質量」早期黑洞長期被視為天文學上的重大難題。最新研究則提出，J0313-1806及其他類似天體的黑洞質量可能過去遭到高估，它們並非真正偏離理論預測的特例，而是由於黑洞吸積物理與輻射特性尚未完全納入分析所造成的誤判。Image Credit: NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva (Spaceengine)&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;研究團隊重新分析韋伯太空望遠鏡發現的高紅移寬發射線（high-redshift broad emission lines）活躍星系核，並結合X射線觀測與理論模型，認為許多黑洞可能正處於「超愛丁頓吸積」（super-Eddington accretion）狀態，也就是吸積速率超過傳統愛丁頓極限。此時吸積盤將變得厚實，形成狹窄漏斗狀結構，並因光子陷獲（photon trapping）與輻射方向性，使大部分能量以紫外線與可見光釋放，而X射線輻射則明顯減弱。因此，若仍套用適用於一般活躍星系核的質量估算方式，便可能誤將高吸積率造成的光譜特徵解讀為黑洞質量較大，導致質量被高估。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;研究結果顯示，在採用超愛丁頓吸積模型後，多數高紅移活躍星系核可由質量較低、但吸積效率極高的黑洞解釋，而不必假設它們在宇宙形成初期便已成長為數十億倍太陽質量。此外，模型亦成功解釋這些天體普遍缺乏X射線輻射的觀測結果，顯示X射線微弱未必代表受到大量氣體遮蔽，而可能是高吸積率吸積盤本身的自然結果。研究團隊認為，目前韋伯太空望遠鏡發現的部分高紅移黑洞，其質量可能被高估數倍，真正需要修正的並非黑洞形成理論，而是對其吸積物理過程與輻射特性的理解。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;研究人員強調，目前結果仍建立在超愛丁頓吸積模型及現有多波段觀測資料之上，未來仍需更高靈敏度的X射線觀測，以及更完整的光譜分析，才能進一步驗證黑洞質量、吸積率及周圍氣體環境之間的關係。隨著韋伯太空望遠鏡持續發現更多早期宇宙活躍星系核，並結合新一代X射線天文衛星的觀測成果，天文學家將可重新評估早期超大質量黑洞的形成與演化歷程，進一步釐清宇宙誕生後最初數億年間黑洞快速成長的真正機制。（編譯／吳典諺）&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;資料來源：&lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-jwst-overmassive-early-black-holes.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="pyhs.org"&gt;phys.org&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</Column_6><Column_7 name="上版日期">2026-07-12T09:56:00</Column_7><Column_8 name="相關檔案">[]</Column_8><Column_9 name="相關連結">[]</Column_9><Column_10 name="相關圖片">[{"title":"韋伯發現的「超大質量」早期黑洞可能沒有那麼大","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9672424/0111cb8c-38b7-4048-8e08-45e74c275751.jpg"}]</Column_10><Column_11 name="相關影音">[]</Column_11><Column_12 name="發布單位">臺北市立天文科學教育館</Column_12></Data><Data><Column_0 name="DataSN">9672408</Column_0><Column_1 name="ArticleType">0</Column_1><Column_2 name="FileName"></Column_2><Column_3 name="Link"></Column_3><Column_4 name="Source">https://tam.gov.taipei/News_Content.aspx?n=EF86D8AF23B9A85B&amp;s=B1592BAFA32A58C6</Column_4><Column_5 name="title">115-07-12天文新知彙整    </Column_5><Column_6 name="內容">&lt;ol&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;a href="#A" title="1"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 0.875em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;新視野號探測器觀測太陽風減速過程 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 0.875em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#B" title="1"&gt;星際彗星如何揭示宇宙的&amp;ldquo;宇宙正午&amp;rdquo; &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 0.875em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#C" title="1"&gt;日本發布小行星飛掠後形似雪人的照片 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 0.875em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#D" title="1"&gt;天文學家發現極為罕見的星系合併事件 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;a href="#E" title="1"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 0.875em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;棕矮星塑造的「不可能」系統 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="A"&gt;新視野號探測器觀測太陽風減速過程 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-horizons-solar.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong id="A"&gt;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9672408/21d4f045-f4e4-415f-a943-5b51eaf442a5.jpg" data-id="2508909" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9672408/21d4f045-f4e4-415f-a943-5b51eaf442a5.jpg" alt="/001/Upload/439/relpic/56694/9672408/21d4f045-f4e4-415f-a943-5b51eaf442a5.jpg" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9672408/21d4f045-f4e4-415f-a943-5b51eaf442a5.jpg" style="width: 100%;" class="fr-fic fr-dib"&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style="font-size: 0.75em;"&gt;圖說：日球層插圖&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style="font-size: 0.75em;"&gt;圖片來源： NASA&amp;#39;s Goddard Space Flight Center Conceptual Image Lab&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;新視野號（New Horizons）SWAP儀器在21至58 AU距離測量太陽風，發現其速度逐漸減緩：30&amp;ndash;43 AU處比地球附近慢5&amp;ndash;10%，58 AU處慢13&amp;ndash;15%。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;減緩主因是太陽風與進入日球層的星際中性氣體粒子發生電荷交換，增加質量並產生阻力，揭示太陽對星際介質的影響邊界。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;未來新視野號將於2029年抵達終端震波（~85 AU），結合Voyager、IBEX等資料，可深入了解日球層邊界及宇宙射線等研究。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="B"&gt;星際彗星如何揭示宇宙的&amp;ldquo;宇宙正午&amp;rdquo; &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-interstellar-comet-universe-cosmic-noon.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;星際彗星3I/ATLAS（第三個確認的星際訪客）化學組成特殊，含高比例半重水（HDO），顯示其形成於極寒冷環境，可能源自100-120億年前的古老恆星系統，比太陽系老超過一倍。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;其起源可追溯至宇宙「宇宙正午」（Cosmic Noon）時期，此時（宇宙誕生後約20-30億年）星系恆星形成率達巔峰，宇宙最明亮。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;JWST觀測揭示其低碳-13豐度等特徵，證實為銀河「厚盤」古老恆星系統的化石遺跡，提供早期宇宙化學與星際物質形成的重要線索。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;作為罕見星際物體，此彗星幫助科學家了解銀河系早期演化與宇宙正午的星際環境，是研究星系形成史的珍貴樣本。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="C"&gt;日本發布小行星飛掠後形似雪人的照片 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-japan-snowman-asteroid-image-flyby.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;日本JAXA於2026年7月6日公布隼鳥2號（Hayabusa2）飛掠近地小行星「Torifune」後拍攝的影像，顯示該小行星呈現兩個圓形相連的「雪人」外觀。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;探測器以超過18,000公里/小時高速，近距離（約800公尺）飛掠，獲取高解析影像與科學數據。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;此任務驗證行星防禦技術，未來將繼續探索其他小行星，如1998 KY26。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="D"&gt;天文學家發現極為罕見的星系合併事件 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-astronomers-extremely-rare-galaxy-mega.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;天文學家發現極罕見六重星系大合併（sextuple-merger），位於星系團WHY J0501+01中心，六個大質量星系正合併成單一超大最亮星系團星系（BCG）。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;五個星系質量超過10&amp;sup1;&amp;sup1;太陽質量，合併後總質量約1.16&amp;times;10&amp;sup1;&amp;sup2;太陽質量，將形成宇宙中最巨大星系之一；周圍有310 kpc的星系團內光（ICL），顯示激烈交互作用。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;在52,803個星系團中僅此一例，遠比雙星系合併罕見；使用Mayall、Bok、Blanco望遠鏡及Einstein Probe X射線望遠鏡觀測，確認星系團呈擾動狀態，熱電漿有明顯晃動與尾跡。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;此事件提供研究大質量星系如何透過多次重力交互組裝的珍貴機會，合併過程預計需8億至19億年完成。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="E"&gt;棕矮星塑造的「不可能」系統 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-astronomers-characterize-improbable-brown-dwarf.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;國際團隊研究TOI-201系統，包含一顆恆星、一顆超級地球（TOI-201 d）、一顆溫暖木星（TOI-201 b），以及一顆棕矮星（TOI-201 c，質量約木星16.5倍）。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;棕矮星軌道極長（約2900天）、高偏心率（0.622），卻與內側行星共面，塑造出緊湊穩定內區，挑戰標準行星形成模型。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;其強大引力擾動使系統軌道快速演化，數百年內將停止凌星現象，數千年後再度出現，為研究動態多行星系統提供獨特案例。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</Column_6><Column_7 name="上版日期">2026-07-12T07:22:00</Column_7><Column_8 name="相關檔案">[]</Column_8><Column_9 name="相關連結">[]</Column_9><Column_10 name="相關圖片">[{"title":"0712-1","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9672408/21d4f045-f4e4-415f-a943-5b51eaf442a5.jpg"}]</Column_10><Column_11 name="相關影音">[]</Column_11><Column_12 name="發布單位">臺北市立天文科學教育館</Column_12></Data><Data><Column_0 name="DataSN">9672362</Column_0><Column_1 name="ArticleType">0</Column_1><Column_2 name="FileName"></Column_2><Column_3 name="Link"></Column_3><Column_4 name="Source">https://tam.gov.taipei/News_Content.aspx?n=EF86D8AF23B9A85B&amp;s=F23B80B8770028EC</Column_4><Column_5 name="title">115-07-11天文新知彙整    </Column_5><Column_6 name="內容">&lt;ol&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;a href="#A" title="1"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;半人馬座A星系核心區域 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#B" title="1"&gt;雙星系統與互動超新星的起源 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#C" title="1"&gt;中國探測器經過10億公里的航行抵達小行星 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#D" title="1"&gt;宇宙中最古老的類星體 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;a href="#E" title="1"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;在銀河系動盪中心地帶有一片平靜的區域 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="A"&gt;半人馬座A星系核心區域 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-webb-uncovers-shrouded-heart-centaurus.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong id="A"&gt;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9672362/926afd6c-a13a-4447-8518-0ed05b36a5bf.jpg" data-id="2508848" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9672362/926afd6c-a13a-4447-8518-0ed05b36a5bf.jpg" alt="/001/Upload/439/relpic/56694/9672362/926afd6c-a13a-4447-8518-0ed05b36a5bf.jpg" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9672362/926afd6c-a13a-4447-8518-0ed05b36a5bf.jpg" style="width: 100%;" class="fr-fic fr-dib"&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style="font-size: 0.75em;"&gt;圖說：半人馬座A星系中紅外線影像揭示了內部的塵埃結構和活動&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style="font-size: 0.75em;"&gt;圖片來源：NASA, ESA, CSA, STScI&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;NASA韋伯太空望遠鏡發布新影像，穿透半人馬座A（Centaurus A）厚重塵埃，揭示其核心密集恆星場與複雜結構。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;該星系距地球1100萬光年，擁有活躍超大質量黑洞，20億年前與另一星系碰撞後，留下扭曲結構與持續恆星形成。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;中紅外影像顯示S形塵埃特徵、恆星育嬰室及離子化氣體流動，黑洞同時觸發與抑制恆星形成，為研究星系與黑洞共同演化提供關鍵線索。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="B"&gt;雙星系統與互動超新星的起源 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-death-binary-stars-interacting-supernovae.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;大質量恆星多為雙星系統，伴星透過質量轉移與外流，在爆炸前數千年形成密集氣體繭（cocoon），解釋「互動超新星」（interacting supernovae）長期明亮的成因。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;模擬顯示，此晚期交互作用時機精準：早期物質太遠無影響，最終「最後舞蹈」讓氣體留在適當距離，超新星衝擊波撞擊後轉化為強光。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;估計約1/8的核心塌縮超新星由此途徑產生，非罕見事件，能解釋如SN 2014C等特殊現象。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究由台灣中研院ASIAA團隊領導，強調雙星夥伴塑造許多超新星的戲劇性結局。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="C"&gt;中國探測器經過10億公里的航行抵達小行星 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-china-space-probe-asteroid-billion.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;中國天問二號（Tianwen-2）探測器於2025年5月發射，經過逾400天、10億公里的長途追蹤後，於2026年7月2日成功抵達目標小行星2016 HO3（又稱Kamo&amp;#39;oalewa），目前距離目標20公里並開始科學探測。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;這是中國首次執行小行星樣本採集任務，將收集小行星表面物質，預計後續釋放返回艙將樣本帶回地球。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;探測器已拍攝小行星照片，為灰色崎嶇岩石天體，未來將詳細研究其形態、物質組成及內部結構，為樣本收集奠基。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;小行星樣本有助科學家了解太陽系起源與演化，此任務標誌中國在深空探測領域的重要里程碑。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="D"&gt;宇宙中最古老的類星體 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-euclid-ancient-quasars-universe.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;歐洲太空總署（ESA）歐幾里德太空望遠鏡發現31個早期宇宙類星體，其中2個為目前已知最古老的類星體，形成於宇宙僅6.7億歲時，紅移值達7.77與7.69，光度達萬億倍太陽光度。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;類星體是星系中心超大質量黑洞活躍階段，大量物質吸入釋放巨大能量，使其亮度遠超整個星系，這些發現有助了解早期宇宙超大質量黑洞與星系如何快速形成。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;此次發現大幅增加紅移7以上類星體數量，從以往少數增加至更多樣本，涵蓋早期再電離時期，為研究宇宙從黑暗時代轉變的關鍵「普查」。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;歐幾里德太空望遠鏡憑藉廣闊巡天、大視場與紅外能力，高效捕捉微弱遙遠天體，被視為類星體搜尋的遊戲改變者。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="E"&gt;在銀河系動盪中心地帶有一片平靜的區域 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-06-island-calm-violent-heart-galaxy.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;阿塔卡馬大型毫米/次毫米波陣列（ALMA）拍攝銀河系中心最大影像，揭示分子氣體在銀河暴力核心的漩渦運動，其中發現罕見「平靜之島」，氣體流速較慢，條件適合新恆星形成。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;銀河中心（中央分子區，CMZ）通常充滿超音速震波、強磁場與混亂湍流，氣體劇烈擾動難以冷卻凝聚成恆星；此平靜區域為例外，提供了解極端環境下恆星誕生的關鍵線索。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;影像涵蓋超過650光年範圍，鄰近銀河系超大質量黑洞；ACES巡天計畫數據將幫助天文學家探討氣體如何在混亂中凝聚成星。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;這項發現改變對銀河中心星形成過程的認識，顯示即使在宇宙最暴力區域，仍存在適合恆星孕育的相對平穩環境。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</Column_6><Column_7 name="上版日期">2026-07-11T12:01:00</Column_7><Column_8 name="相關檔案">[]</Column_8><Column_9 name="相關連結">[]</Column_9><Column_10 name="相關圖片">[{"title":"0711-1","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9672362/926afd6c-a13a-4447-8518-0ed05b36a5bf.jpg"}]</Column_10><Column_11 name="相關影音">[]</Column_11><Column_12 name="發布單位">臺北市立天文科學教育館</Column_12></Data><Data><Column_0 name="DataSN">9672465</Column_0><Column_1 name="ArticleType">0</Column_1><Column_2 name="FileName"></Column_2><Column_3 name="Link"></Column_3><Column_4 name="Source">https://tam.gov.taipei/News_Content.aspx?n=EF86D8AF23B9A85B&amp;s=CB63CB6947C81068</Column_4><Column_5 name="title">韋伯揭開半人馬座A星系塵封核心，重現星系合併過程</Column_5><Column_6 name="內容">&lt;p id="isPasted" style="text-align: justify;"&gt;在發射滿四周年之際，NASA、ESA與CSA合作的詹姆斯．韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）再次展現卓越的紅外線觀測能力，成功穿透巨大星系半人馬座A（Centaurus A，NGC 5128）核心厚重的塵埃屏障，首度清晰呈現其活躍星系核、錯綜複雜的塵埃結構，以及數百萬顆恆星所組成的密集星場。半人馬座A距離地球約1,300萬光年，是距離我們最近的活躍星系核，也是南天最明亮的星系之一。天文學家認為，它原本是一個橢圓星系，約20億年前與一個較小的螺旋星系發生劇烈碰撞，造就今日獨特且扭曲的外觀。星系中心的超大質量黑洞持續吞噬周圍物質，並向外噴發高速噴流與巨大能量，深刻影響整個星系的演化。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;過去，哈伯太空望遠鏡雖能在可見光波段觀測半人馬座A，卻無法穿透核心濃密塵埃；史匹哲太空望遠鏡則可在紅外線波段描繪大尺度結構，但解析度不足，無法分辨個別恆星。如今，韋伯結合高解析度與高靈敏度的優勢，不僅揭露星系核心的細節，更能逐一解析其中的恆星分布。其中紅外線儀器（MIRI）影像顯示，大量富含塵埃的結構散發耀眼紅外線輻射，一條扭曲如平行四邊形的塵埃帶橫跨星系中央，並向外延伸出如宇宙雲霧般的絲狀結構。其中最引人注目的是一個醒目的「S」形構造，其形成原因、是否受到中央黑洞活動或星系合併後劇烈恆星形成的影響，仍有待進一步研究。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9672465/f283c988-1636-489b-8f9d-041c721c299e.jpg" data-id="2509099" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9672465/f283c988-1636-489b-8f9d-041c721c299e.jpg" alt="見圖說" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9672465/f283c988-1636-489b-8f9d-041c721c299e.jpg" class="fr-fic fr-dib"&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;圖說：歐洲南方天文臺（ESO）拍攝的半人馬座A地面影像（左上），為韋伯望遠鏡拍攝的近紅外線和中紅外線影像提供了背景圖象與數據。影像來源：ESO/NASA/ESA/CSA/STScI/A. Pagan, STScI.&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;MIRI影像中的眾多紅色亮點，大多是富含塵埃的老年恆星或正在孕育新恆星的恆星形成區。前者持續將物質拋回星際空間，後者則利用這些富含重元素的塵埃孕育新一代恆星與行星，使塵埃成為星系物質循環不可或缺的重要來源。韋伯的觀測同時揭示，過去看似顆粒狀的模糊區域，其實是由無數緊密排列的恆星組成，每一顆恆星都保存著星系不同時期形成與演化的重要資訊，讓研究人員得以深入分析其恆星族群的年齡與分布。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;研究團隊指出，韋伯對半人馬座A的觀測猶如展開一場「星系考古學」研究。透過逐一解析不同世代的恆星，天文學家得以重建星系完整的演化歷程，包括最早期恆星形成、活動趨於平緩的時期、20億年前星系碰撞所引發的大規模恆星形成，以及碰撞後受擾動氣體孕育的新生恆星。這些觀測成果不僅建立出半人馬座A的演化時間軸，也讓科學家更深入理解星系合併、超大質量黑洞活動與恆星形成之間彼此交互作用的機制，為探索大型星系的形成與演化提供重要線索。（編輯／蔡承穎）&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;資料來源：&lt;a href="https://www.sci.news/astronomy/webb-hidden-heart-centaurus-a-14901.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="Sci News"&gt;Sci News&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</Column_6><Column_7 name="上版日期">2026-07-10T15:30:00</Column_7><Column_8 name="相關檔案">[]</Column_8><Column_9 name="相關連結">[]</Column_9><Column_10 name="相關圖片">[{"title":"image_14901e-Centaurus-A","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9672465/f283c988-1636-489b-8f9d-041c721c299e.jpg"},{"title":"(首圖)image_14901e-Centaurus-A","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9672465/2dfeb1c6-7908-46fa-a19d-147543b08f0b.jpg"}]</Column_10><Column_11 name="相關影音">[]</Column_11><Column_12 name="發布單位">臺北市立天文科學教育館</Column_12></Data><Data><Column_0 name="DataSN">9672297</Column_0><Column_1 name="ArticleType">0</Column_1><Column_2 name="FileName"></Column_2><Column_3 name="Link"></Column_3><Column_4 name="Source">https://tam.gov.taipei/News_Content.aspx?n=EF86D8AF23B9A85B&amp;s=A24FC4EEDAE5A4B1</Column_4><Column_5 name="title">115-07-10天文新知彙整    </Column_5><Column_6 name="內容">&lt;ol&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;a href="#A" title="1"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;彗星中的氘 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#B" title="1"&gt;一個早期星系走向死亡的過程 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#C" title="1"&gt;JWST發現了一個新的棒旋星系 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#D" title="1"&gt;來自黑洞的電波爆發展現出早期宇宙的特性 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;a href="#E" title="1"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;宇宙微中子的「低語」 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="A"&gt;彗星中的氘 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-06-deuterium-comets-tales.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9672297/78e3a43a-568d-45e7-b067-393f8d14db92.jpg" data-id="2508701" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9672297/78e3a43a-568d-45e7-b067-393f8d14db92.jpg" alt="/001/Upload/439/relpic/56694/9672297/78e3a43a-568d-45e7-b067-393f8d14db92.jpg" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9672297/78e3a43a-568d-45e7-b067-393f8d14db92.jpg" style="width: 100%;" class="fr-fic fr-dib"&gt;&lt;/p&gt;&lt;p id="isPasted"&gt;&lt;span style="font-size: 0.75em;"&gt;圖說：3I/ATLAS彗星在遠離太陽的過程中特定化學成分的分佈圖&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style="font-size: 0.75em;"&gt;圖片來源：NASA、ESA、CSA、STScI、Martin Cordiner&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;天文學家利用韋伯太空望遠鏡NIRSpec儀器，分析星際彗星3I/ATLAS的化學組成，發現其氘（重氫）相對於氫的比例極高，是太陽系彗星的30倍以上，顯示形成於極寒冷環境。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;高氘-氫比及低碳-13/碳-12比例，指出該彗星至少形成於100億年前，遠早於太陽系，可能源自銀河系早期厚盤或薄盤的古老恆星系統，屬於「銀河化石」。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;彗星在接近太陽時釋放氣體雲，保留出生時的同位素特徵，未經大量加熱，揭示其家鄉星系的形成條件及銀河早期化學演化。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;此外偵測到氰化物等前生物分子，暗示其形成環境可能具備孕育生命的潛力，為探索宇宙中生命條件提供重要線索。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="B"&gt;一個早期星系走向死亡的過程 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-06-astronomers-caught-early-galaxy-dying.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;一個形成於大霹靂後僅14億年的星系，其恆星形成氣體正被剝離，導致恆星形成活動停止。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;透過韋伯太空望遠鏡等數據，發現超過一半冷氣體被移除。可能機制包括星系間交互作用、黑洞活動或環境影響，導致氣體被吹散或加熱，阻斷新恆星誕生。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;以往僅見「已死」星系，此發現捕捉轉變瞬間，有助解答早期宇宙中大質量星系如何快速演化並「猝死」的謎團。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="C"&gt;&amp;nbsp;JWST發現了一個新的棒旋星系 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-jwst-barred-spiral-galaxy.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;JWST 在 MACS J1149+2223 平行場中發現名為 M1149-BSG-z5 的棒旋星系，紅移 z=5.102，是目前已知最高紅移的棒旋星系，相當於宇宙年齡約 10 億年時。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;該星系擁有明顯的恆星棒結構，長約 14,700 光年，在此早期宇宙階段，理論預期棒狀結構不易形成，此發現挑戰現有模型。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;星系規模較同紅移期典型星系更大，附近伴星系暗示交互作用可能促進棒的形成。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;此觀測為研究早期宇宙星系演化、棒狀結構如何驅動恆星形成與氣體輸運，提供重要新證據。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="D"&gt;來自黑洞的電波爆發展現出早期宇宙的特性 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-radio-outburst-black-hole-properties.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;位於約18億光年外獅子座的螺旋星系SDSS J110546.07+145202.4，其中心黑洞（質量相對較低）出現長期無線電爆發，亮度在短時間內激增超過20倍，已持續明亮超過8年，是此類新型電波瞬變源的原型。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;該爆發亮度高達太陽的 10&amp;sup1;⁶ 倍，由快速吸積氣體驅動近光速噴流所產生，類似早期宇宙中快速成長黑洞的特性，提供本地宇宙實驗室研究早期宇宙現象。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;黑洞成長異常快速，此長壽爆發可能反映多年氣體大量湧入，但觸發機制與持續原因仍待解釋，為研究黑洞演化與星系交互作用提供新線索。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="E"&gt;宇宙微中子的「低語」 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-cosmic-neutrino-surface-day-super.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;日本Super-Kamiokande利用約5,000天觀測數據，在 13.3 至 81.3 MeV 能量範圍偵測到統計顯著的過量訊號，可能為「瀰漫超新星微中子背景」（DSNB）。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;DSNB 是宇宙歷史中所有核心坍縮超新星所釋放微中子的累積「低語」，為研究早期宇宙恆星形成與超新星爆發提供獨特窗口。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;此為全球首次 DSNB 跡象，但仍非確定偵測，未來更多數據與 Hyper-Kamiokande 等實驗有望確認。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</Column_6><Column_7 name="上版日期">2026-07-10T09:55:00</Column_7><Column_8 name="相關檔案">[]</Column_8><Column_9 name="相關連結">[]</Column_9><Column_10 name="相關圖片">[{"title":"0710-1","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9672297/78e3a43a-568d-45e7-b067-393f8d14db92.jpg"}]</Column_10><Column_11 name="相關影音">[]</Column_11><Column_12 name="發布單位">臺北市立天文科學教育館</Column_12></Data><Data><Column_0 name="DataSN">9670988</Column_0><Column_1 name="ArticleType">0</Column_1><Column_2 name="FileName"></Column_2><Column_3 name="Link"></Column_3><Column_4 name="Source">https://tam.gov.taipei/News_Content.aspx?n=EF86D8AF23B9A85B&amp;s=1CAD1CF491701D43</Column_4><Column_5 name="title">歐幾里得太空望遠鏡發現目前宇宙中最古老的類星體</Column_5><Column_6 name="內容">&lt;p id="isPasted" style="text-align: justify;"&gt;歐幾里得太空望遠鏡（Euclid）發射升空後，除了肩負繪製宇宙三維結構、探究暗物質與暗能量本質的主要任務外，也展現搜尋早期宇宙天體的強大能力。&lt;a href="https://www.aanda.org/articles/aa/full_html/2026/07/aa58883-26/aa58883-26.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="最新研究"&gt;最新研究&lt;/a&gt;利用歐幾里得首批巡天資料，成功發現31個紅移大於6.5的類星體，其中 12個位於紅移7以上，並確認EUCL J172902.75+641018.1的紅移高達7.77，成為目前已知距離最遙遠的類星體。由於光從該天體傳播至地球約需130億年，天文學家看到的是宇宙誕生後僅約6.7億年的景象。這項成果不僅大幅增加已知超高紅移類星體的數量，也為研究第一代超大質量黑洞及早期星系形成提供珍貴樣本。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9670988/41cbd321-ed93-4bc1-a216-6f5f73d56848.jpg" data-id="2507159" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9670988/41cbd321-ed93-4bc1-a216-6f5f73d56848.jpg" alt="見圖說" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9670988/41cbd321-ed93-4bc1-a216-6f5f73d56848.jpg" style="width: 100%;" class="fr-fic fr-dib"&gt;圖說：歐洲太空總署（ESA）歐幾里得太空望遠鏡新發現的其中31個類星體在全天空中的分布位置。黃色圓點代表本次新發現的類星體，其中紅色圓點標示距離地球最遙遠的兩個類星體。位於圖右側的EUCL J172902.75+641018.1（紅移 z = 7.77）為目前已知最遙遠的類星體；左側的EUCL J125308.55+705432.3（紅移 z = 7.69）則為第二遙遠。背景為普朗克衛星於2014年發布的全天星圖，中央明亮的水平帶為銀河平面，代表銀河系大部分恆星分布的位置。圖中的藍色區域為歐幾里得太空望遠鏡截至2025年8月完成的巡天觀測範圍，而黃色與紅色圓點則顯示此次新發現類星體在天空中的位置分布。（Credit: ESA / Euclid / Euclid Consortium / NASA / Planck Collaboration / A. Mellinger; Acknowledgment: Jean-Charles Cuillandre, Jo&amp;atilde;o Dinis）&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;類星體是由星系中心超大質量黑洞吸積大量氣體所產生的極高亮度天體，其亮度甚至可超越整個宿主星系，因此能作為探測早期宇宙的重要燈塔。研究團隊結合歐幾里得近紅外線與可見光巡天資料，以及地面大型望遠鏡的光譜觀測，成功辨識出這批極遙遠天體。值得注意的是，新發現的大多數類星體在紫外線波段比過去已知同類天體暗1至2等，其中兩顆紅移約7.6的類星體更是目前已知同距離中最暗的類星體，意謂歐幾里得已開始探索過去巡天難以發現的低亮度族群，有助於建立早期宇宙類星體光度函數，並了解超大質量黑洞的形成與成長歷程。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;研究亦發現，其中兩個類星體具有明顯的144 MHz無線電波輻射，顯示它們可能擁有由超大質量黑洞驅動的相對論性噴流，成為目前已知紅移6.5以上最明亮的無線電類星體之一。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;研究團隊指出，本次分析僅使用歐幾里得正式巡天不到一年的觀測資料，未來隨著全天巡天持續進行，預計將發現數百甚至數千個超高紅移類星體，並有望找到紅移超過8、甚至更接近第一代恆星形成時期的天體。結合詹姆斯&amp;middot;韋伯太空望遠鏡的高解析度光譜觀測，以及地面新一代大型望遠鏡的後續研究，天文學家將能更深入了解宇宙第一代星系形成，以及超大質量黑洞如何在宇宙誕生後短短數億年間迅速形成，進一步揭開早期宇宙演化的關鍵歷程。（編譯／吳典諺）&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;資料來源：&lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-euclid-ancient-quasars-universe.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="phys.org"&gt;phys.org&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</Column_6><Column_7 name="上版日期">2026-07-09T10:00:00</Column_7><Column_8 name="相關檔案">[]</Column_8><Column_9 name="相關連結">[]</Column_9><Column_10 name="相關圖片">[{"title":"esa","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9670988/1bc574b2-2b57-4aef-8d7c-57dbb187e27d.png"},{"title":"歐幾里得太空望遠鏡新發現的其中31個類星體在全天空中的分布位置","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9670988/41cbd321-ed93-4bc1-a216-6f5f73d56848.jpg"}]</Column_10><Column_11 name="相關影音">[]</Column_11><Column_12 name="發布單位">臺北市立天文科學教育館</Column_12></Data><Data><Column_0 name="DataSN">9671574</Column_0><Column_1 name="ArticleType">0</Column_1><Column_2 name="FileName"></Column_2><Column_3 name="Link"></Column_3><Column_4 name="Source">https://tam.gov.taipei/News_Content.aspx?n=EF86D8AF23B9A85B&amp;s=C10B1120DFF6FF20</Column_4><Column_5 name="title">115-07-09天文新知彙整    </Column_5><Column_6 name="內容">&lt;ol&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;a href="#A" title="1"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;熱木星風首次揭示系外行星磁場 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#B" title="1"&gt;這顆小行星會不會是月球碎片？ &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#C" title="1"&gt;一個奇特的天體TOI-2155 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#D" title="1"&gt;TESS 以一種全新的方式發現了一顆行星 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;a href="#E" title="1"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;宇宙塵埃可能在太陽日冕加熱中發揮作用 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="A"&gt;熱木星風首次揭示系外行星磁場 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-06-hot-jupiter-reveal-exoplanet-magnetic.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9671574/4e6ec880-21d9-4bca-ad36-350d4440d910.jpg" data-id="2507982" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9671574/4e6ec880-21d9-4bca-ad36-350d4440d910.jpg" alt="/001/Upload/439/relpic/56694/9671574/4e6ec880-21d9-4bca-ad36-350d4440d910.jpg" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9671574/4e6ec880-21d9-4bca-ad36-350d4440d910.jpg" style="width: 100%;" class="fr-fic fr-dib"&gt;&lt;/p&gt;&lt;p id="isPasted"&gt;&lt;span style="font-size: 0.75em;"&gt;圖說： 利用位於智利的歐洲南方天文台甚大望遠鏡觀測系外行星&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style="font-size: 0.75em;"&gt;圖片來源：Phys.org&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;天文學家利用ESO甚大望遠鏡（VLT）與 Gemini North望遠鏡，觀測7顆極熱木星（ultra-hot Jupiters），發現其大氣風速隨溫度升高而異常減緩，最高風速超過約每小時24,000公里。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;此現象最合理的解釋為行星全球磁場的存在，磁場如同煞車般減緩帶電粒子的運動，為系外行星具磁場提供迄今最強證據。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;推斷磁場強度與太陽系相近約為土星的4倍或木星的一半，顯示熱巨行星磁場足以影響大氣環流與天氣模式。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;此研究開啟直接探測系外行星磁場的新途徑，有助了解行星形成、演化及保護潛在宜居環境的能力。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="B"&gt;這顆小行星會不會是月球碎片？ &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-asteroid-piece-moon-chinese-spacecraft.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;天問二號（Tianwen-2）太空船已接近地球準衛星 Kamo&amp;#39;oalewa（2016 HO3），2026 年 7 月 展開主要科學觀測，將收集樣本並於 2027 年返回地球。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;此小行星軌道特殊，與地球共同繞日運行，體積小、自轉極快（約 28 分鐘一圈），光譜特性類似月球岩石，科學家推測可能是月球撞擊事件拋出的碎片。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;若證實為月球起源，將提供珍貴月球物質樣本，幫助了解月球演化歷史、早期撞擊事件及太陽系物質轉移過程；部分研究則支持其來自主小行星帶。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;任務兼具技術挑戰與科學價值，後續還將探測主帶彗星，為中國小行星樣本返回與深空探索開創里程碑。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="C"&gt;一個奇特的天體TOI-2155 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-star-strange-inbetween-celestial-astronomers.html#google_vignette" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;距離地球約1,350光年的恆星TOI-2155，擁有一顆環繞天體TOI-2155b，質量約為木星的80.6倍，但體積與木星相近。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;此天體位於恆星與「失敗恆星」（棕矮星）的過渡區，質量接近傳統75~80倍木星質量的邊界，可能是有史以來最重的棕矮星或最輕的恆星。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究團隊透過TESS衛星及地面望遠鏡觀測，精確測量其大小與質量，發現其能否進行持續氫融合，深受年齡、化學成分及大氣等因素影響，挑戰傳統恆星定義。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;此罕見對象有助理解恆星形成機制，但單一案例不足以確定邊界，需更多類似天體研究才能精煉模型。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="D"&gt;&amp;nbsp;TESS以一種全新的方式發現了一顆行星 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-tess-planet-years.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;TESS 首次成功利用重力微透鏡效應（空間漣漪）而非傳統的凌日法，偵測到遙遠恆星周圍的行星。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;該行星是一顆「超級木星」（super-Jupiter），其軌道距離母恆星（一顆橙矮星）相當遙遠，與木星在太陽系中的位置類似。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;此發現超越了 TESS 原有的任務能力範疇，證明了該衛星在探索多樣化行星系統上的潛力，該成果為系外行星探測開闢了新路徑。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="E"&gt;宇宙塵埃可能在太陽日冕加熱中發揮作用 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-cosmic-play-key-role-mystery.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;美國研究人員指出，太陽附近微小帶電塵埃顆粒，可能大幅影響能量在太陽日冕的傳輸與耗散方式。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;派克太陽探測器(Parker Solar Probe)資料顯示，這些塵埃能改變波動傳播，進而決定能量在日冕中的加熱位置與機制，有助破解日冕溫度遠高於太陽表面的長期謎團。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;這項發現可能開啟太陽物理新領域，重新理解太陽大氣加熱過程，並對太陽風、太空天氣預測帶來影響。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</Column_6><Column_7 name="上版日期">2026-07-09T08:27:00</Column_7><Column_8 name="相關檔案">[]</Column_8><Column_9 name="相關連結">[]</Column_9><Column_10 name="相關圖片">[{"title":"0709-1","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9671574/4e6ec880-21d9-4bca-ad36-350d4440d910.jpg"}]</Column_10><Column_11 name="相關影音">[]</Column_11><Column_12 name="發布單位">臺北市立天文科學教育館</Column_12></Data><Data><Column_0 name="DataSN">9671143</Column_0><Column_1 name="ArticleType">0</Column_1><Column_2 name="FileName"></Column_2><Column_3 name="Link"></Column_3><Column_4 name="Source">https://tam.gov.taipei/News_Content.aspx?n=EF86D8AF23B9A85B&amp;s=777007F83E4B8360</Column_4><Column_5 name="title">隼鳥2號成功飛越拍下鳥船星</Column_5><Column_6 name="內容">&lt;p id="isPasted" style="text-align: justify;"&gt;由日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）主導的隼鳥2號（はやぶさ２）在2020年成功將龍宮小行星（162173 Ryugu）的樣本送回地球之後，又再次於7月5日成功飛越另一顆近地小行星，為其探測履歷再增添一筆。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;隼鳥2號是JAXA執行的第二次小行星探測任務，2014年自鹿兒島縣種子島宇宙中心升空，於2018到2019年間接近近地小行星──龍宮進行近距離探測研究。在環繞龍宮小行星期間，隼鳥2號不僅成功取得龍宮小行星的表面土壤樣本，同時也完成多項人類在探測小行星領域初次達成的目標，包括附屬小型機器人的投下與移動探測、單一探測器在同一天體完成兩次著陸取樣、人造隕石坑的近距離過程記錄等等。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;2020年12月，隼鳥2號將裝有龍宮小行星樣本的樣本艙拋回地球，自己又再次往太空深處前進。由於隼鳥2號機體狀態良好，科學家便擬定了延伸任務（擴展任務），預計讓隼鳥2號再拜訪兩顆近地小行星。經過5年半的飛行，隼鳥2號於臺灣時間2026年7月5日17:30以相對小行星每秒5.3公里的速度飛掠了98943號小行星鳥船（Torifune），並取得該小行星清晰的可見光與中紅外線影像。從畫面中可以看到鳥船星由兩個岩體結合而成，外觀如花生狀，表面則布滿岩石。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span class="fr-img-caption fr-fic fr-dib" style="width: 631px;"&gt;&lt;span class="fr-img-wrap"&gt;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9671143/aa580a4b-36fc-499c-b476-8282af3a7ded.png" data-id="2507436" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9671143/aa580a4b-36fc-499c-b476-8282af3a7ded.png" alt="/001/Upload/439/relpic/56694/9671143/aa580a4b-36fc-499c-b476-8282af3a7ded.png" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9671143/aa580a4b-36fc-499c-b476-8282af3a7ded.png" style="width: 100%;" class="fr-fic fr-dib"&gt;&lt;span class="fr-inner"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;鳥船星的可見光影像。Credit: JAXA、東京大學、千葉工業大學、東京科學大學、產業技術總合研究所、巴黎天文台、加那利群島天文研究所&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;span class="fr-img-caption fr-fic fr-dib" style="width: 629px;"&gt;&lt;span class="fr-img-wrap"&gt;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9671143/92a23801-df01-4e7c-be64-9347be8f2e22.png" data-id="2507437" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9671143/92a23801-df01-4e7c-be64-9347be8f2e22.png" alt="/001/Upload/439/relpic/56694/9671143/92a23801-df01-4e7c-be64-9347be8f2e22.png" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9671143/92a23801-df01-4e7c-be64-9347be8f2e22.png" style="width: 100%;" class="fr-fic fr-dib"&gt;&lt;span class="fr-inner"&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;距離鳥船星10公里取得的中紅外線影像，越亮的地方溫度越高。Credit: JAXA、前橋工科大學、千葉工業大學、會津大學、北海道教育大學、產業技術總合研究所&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;鳥船小行星是由美國林肯近地小行星研究計畫（LINEAR）於2001年發現，並於2005年獲得國際天文聯合會小行星中心的永久編號。由於該小行星被隼鳥2號選為擴張任務目標，因此特別由JAXA公開徵名後，再由LINEAR代表向小行星中心提出命名。最後，雙方決定以日本神話中創世神生下的天鳥船神，命名為鳥船星。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;在飛掠鳥船星之後，隼鳥2號預計會在2027年12月及2028年6月再次返回地球，藉由地球的重力助推，於2031年7月飛抵另一顆近地小行星1998 KY26。為了讓我們能夠更加了解有朝一日可能撞擊地球的近地小行星們，隼鳥2號的旅程還要繼續下去。（編譯／王彥翔）&lt;span class="fr-img-caption fr-fic fr-dib" style="width: 504px;"&gt;&lt;span class="fr-img-wrap"&gt;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9671143/50965746-84ad-4cf6-a825-eae547926308.jpg" data-id="2507439" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9671143/50965746-84ad-4cf6-a825-eae547926308.jpg" alt="/001/Upload/439/relpic/56694/9671143/50965746-84ad-4cf6-a825-eae547926308.jpg" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9671143/50965746-84ad-4cf6-a825-eae547926308.jpg" style="width: 80%;" class="fr-fic fr-dib"&gt;&lt;span class="fr-inner"&gt;隼鳥2號上的科學儀器，包括光學導航相機(ONC-T)、中紅外線相機(TIR-S)、近紅外線分光器(NIRS3)、雷達高度計(LIDAR)。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</Column_6><Column_7 name="上版日期">2026-07-08T11:41:00</Column_7><Column_8 name="相關檔案">[]</Column_8><Column_9 name="相關連結">[{"title":"JAXA","url":"https://www.jaxa.jp/press/2026/07/20260706-3_j.html"}]</Column_9><Column_10 name="相關圖片">[{"title":"20260706-3-01","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9671143/aa580a4b-36fc-499c-b476-8282af3a7ded.png"},{"title":"collage","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9671143/50965746-84ad-4cf6-a825-eae547926308.jpg"},{"title":"20260706-3-01 - 複製","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9671143/2aee8a9d-b634-47de-b553-ecbda72b87be.png"},{"title":"20260706-3-02","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9671143/92a23801-df01-4e7c-be64-9347be8f2e22.png"}]</Column_10><Column_11 name="相關影音">[]</Column_11><Column_12 name="發布單位">臺北市立天文科學教育館</Column_12></Data><Data><Column_0 name="DataSN">9670928</Column_0><Column_1 name="ArticleType">0</Column_1><Column_2 name="FileName"></Column_2><Column_3 name="Link"></Column_3><Column_4 name="Source">https://tam.gov.taipei/News_Content.aspx?n=EF86D8AF23B9A85B&amp;s=8BDFA9E2D3EAF68B</Column_4><Column_5 name="title">115-07-08天文新知彙整    </Column_5><Column_6 name="內容">&lt;ol&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;a href="#A" title="1"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 0.875em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;一顆巨行星在恆星死亡後倖存下來並向內遷移 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 0.875em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#B" title="1"&gt;銀河系外側旋臂的距離修正 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 0.875em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#C" title="1"&gt;火星沙塵暴可能會產生大氣放電現象 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 0.875em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#D" title="1"&gt;90億年前「猝熄」星系的擾動跡象 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;a href="#E" title="1"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 0.875em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;隱藏在宇宙空洞的星系群 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="A"&gt;一顆巨行星在恆星死亡後倖存下來並向內遷移 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-06-giant-planet-survived-star-death.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="A"&gt;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9670928/f9952bc2-4345-40de-9cad-3e309f7db910.jpg" data-id="2507118" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9670928/f9952bc2-4345-40de-9cad-3e309f7db910.jpg" alt="/001/Upload/439/relpic/56694/9670928/f9952bc2-4345-40de-9cad-3e309f7db910.jpg" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9670928/f9952bc2-4345-40de-9cad-3e309f7db910.jpg" style="width: 100%;" class="fr-fic fr-dib"&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style="font-size: 0.75em;"&gt;圖說：巨行星WD1856b插圖&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style="font-size: 0.75em;"&gt;圖片來源： NASA, ESA, CSA, Ralf Crawford (STScI)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;2020 年天文學家發現 WD 1856 b 這顆木星大小氣態巨行星，緊密環繞白矮星（死亡恆星），距離極近（地球繞日距離的 1/50），本應在母恆星紅巨星階段被吞噬。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;韋伯太空望遠鏡（JWST）測量行星溫度與大氣成分，發現其溫度高於僅靠白矮星照射的預期，證實行星在恆星變成白矮星數十億年後，才遷移至目前軌道。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;解釋行星如何在母恆星死亡後倖存並遷移，提供太陽系未來演化的洞見，豐富系外行星形成與演化理論。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究團隊分析凌星資料，揭示行星大氣分子，為理解白矮星系統行星動力學開啟新視野。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="B"&gt;銀河系外側旋臂的距離修正&lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-xmm-newton-chandra-distance-milky.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;利用 NASA 錢卓X射線望遠鏡與 ESA XMM-Newton 衛星，透過伽馬射線爆發（GRB）在銀河塵埃雲產生的 X 射線回波，精準測量外側旋臂距離。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;外側旋臂（Perseus、Outer 及 Outer Scutum-Centaurus 臂）距離比先前估計遠達 10%，其中最遠塵埃雲寬度約 3,500 光年。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;該研究有助修正銀河系結構模型，顯示銀河系可能比想像中更寬大，影響對銀河形成、演化及暗物質分布，提供更準確的銀河地圖，幫助天文學家更好詮釋其他星系結構，並為未來觀測奠定基礎。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="C"&gt;火星沙塵暴可能會產生大氣放電現象&lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-martian-storms-generate-atmospheric-electrical.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;火星沙塵暴與塵捲風中，塵粒碰撞摩擦產生靜電，引發靜電放電（ESD），形成微弱電光與強電場，改變大氣化學反應。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;火星低氣壓環境使放電更容易發生，類似地球閃電但由塵粒而非水滴驅動，可能產生過氧化物等物質，重塑地表與大氣成分。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;未來火星探測器與人類任務需評估沙塵暴的電學風險，包括電子設備干擾、化學腐蝕及能見度問題，沙塵暴不僅是大氣與熱現象，更是電化學反應器。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;該研究深化對火星大氣動力學與電化學過程的理解，為長期駐留任務提供安全評估基礎。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="D"&gt;&amp;nbsp;90億年前「猝熄」星系的擾動跡象 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-06-webb-reveals-merger-scars-galaxies.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;韋伯太空望遠鏡（JWST）觀測顯示，約90億年前「猝熄」（quenched）的星系呈現明顯擾動跡象，顯示其停止恆星形成前不久經歷劇烈事件，最可能是與另一星系合併。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;這些星系形狀緊湊，表面有「合併疤痕」，證實星系合併可能快速耗盡氣體供應，導致恆星形成突然中斷。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;國際團隊分析遙遠宇宙中大量近期猝熄星系樣本，利用 JWST 高解析影像揭示其演化歷史。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究提供星系演化新洞見，解釋星系如何從活躍恆星形成轉為「死亡」狀態，深化對宇宙中星系成長與合併過程的理解。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="E"&gt;隱藏在宇宙空洞的星系群 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-galaxy-groups-universe-emptiest.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;利用 CAVITY 巡天計畫，科學家在宇宙空洞（voids）中發現小型星系群，即使在光需數千萬年穿越的極空曠區域，仍有星系聚集現象。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;最密集的空洞星系群僅含 6 個成員，結構鬆散，與宇宙中密集的星系團和纖維結構形成對比。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;多數空洞星系獨立存在，但已發現的群組顯示星系形成過程在極低密度環境中仍可發生，且群組規模不受周圍空洞密度明顯影響。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;挑戰對宇宙大尺度結構的理解，揭示空洞區域星系演化機制，為宇宙網（cosmic web）模型提供新洞見。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</Column_6><Column_7 name="上版日期">2026-07-08T08:50:00</Column_7><Column_8 name="相關檔案">[]</Column_8><Column_9 name="相關連結">[]</Column_9><Column_10 name="相關圖片">[{"title":"0708-1","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9670928/f9952bc2-4345-40de-9cad-3e309f7db910.jpg"}]</Column_10><Column_11 name="相關影音">[]</Column_11><Column_12 name="發布單位">臺北市立天文科學教育館</Column_12></Data><Data><Column_0 name="DataSN">9670400</Column_0><Column_1 name="ArticleType">0</Column_1><Column_2 name="FileName"></Column_2><Column_3 name="Link"></Column_3><Column_4 name="Source">https://tam.gov.taipei/News_Content.aspx?n=EF86D8AF23B9A85B&amp;s=997F0D40D4F10352</Column_4><Column_5 name="title">115-07-07天文新知彙整    </Column_5><Column_6 name="內容">&lt;ol&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;a href="#A" title="1"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;系外行星GJ 3378b &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#B" title="1"&gt;疏散星團NGC 6134包含核心、潮汐尾和彌散暈 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#C" title="1"&gt;遙遠的「洩漏」星系可能揭示宇宙如何再電離 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#D" title="1"&gt;一個神秘天體可能是一個正在形成的「小紅點」 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-weight: bold; font-size: 1em;"&gt;&lt;a href="#E" title="1"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;月球上能種水稻嗎？&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="A"&gt;系外行星GJ 3378b &lt;a href="https://phys.org/news/2026-06-nearby-super-earth-candidate-life.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong id="A"&gt;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9670400/5025cdbf-9af9-4400-a3a2-d22f9052800d.jpg" data-id="2506505" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9670400/5025cdbf-9af9-4400-a3a2-d22f9052800d.jpg" alt="/001/Upload/439/relpic/56694/9670400/5025cdbf-9af9-4400-a3a2-d22f9052800d.jpg" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9670400/5025cdbf-9af9-4400-a3a2-d22f9052800d.jpg" style="width: 100%;" class="fr-fic fr-dib"&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style="font-size: 0.75em;"&gt;圖說：宜居帶超級地球系外行星GJ 3378b插圖&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style="font-size: 0.75em;"&gt;圖片來源：Nikolai Berman/UC Irvine.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;天文學家發現一顆名為 GJ 3378b 的「超級地球」系外行星，該行星距離地球約 25 光年，位於銀河系內，由加州大學爾灣分校團隊透過望遠鏡觀測發現。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;GJ 3378b 位於母恆星的「適居帶」，接收的輻射量約為地球的 90%，理論上具備液態水存在的表面條件。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;其質量約為地球的兩倍多，被歸類為超級地球，目前科學家尚不確定其大氣層的組成與性質。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;該發現為尋找地外生命提供了重要目標，天文學家期待未來透過新型天文台進一步觀測，以確認該行星是否擁有適合生命存活的大氣層。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="B"&gt;疏散星團NGC 6134包含核心、潮汐尾和彌散暈 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-06-cluster-ngc-norma-billion-years.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;研究人員利用先進望遠鏡對位於矩尺座（Norma）的疏散星團 NGC 6134 進行全面光度與成員星研究，發現其年齡約 13.8 億年，遠比先前估計更古老。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;該星團擁有明顯的核心、潮汐尾（tidal tail）與瀰漫暈（diffuse halo），屬中等金屬豐度星團，為研究星團動力學演化提供重要樣本。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;此發現有助了解銀河系疏散星團的形成與壽命。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="C"&gt;遙遠的「洩漏」星系可能揭示宇宙如何再電離 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-06-distant-leaky-galaxies-reveal-universe.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;科學家透過先進觀測技術，發現早期宇宙中存在一些會「洩漏」強烈輻射的遙遠星系。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;這些星系因內部強烈的恆星形成活動，產生了極高的能量，導致電離光子能穿透星系邊緣的氣體雲，逃逸至星系際空間。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;這些逃逸的光子是導致「宇宙再電離」（Cosmic Reionization）的重要推手，使得早期宇宙從不透明的混沌狀態轉變為透明。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;此研究揭示了這些星系在星系演化與宇宙結構形成中的關鍵角色，對於理解早期宇宙如何過渡到現代觀測到的模樣具有重要意義。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="D"&gt;一個神秘天體很可能是一個正在形成的「小紅點」 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-06-astronomers-enigmatic-source-red-dot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;韋伯望遠鏡深入觀測遙遠宇宙中被稱為「小紅點」的神秘緻密天體，並針對編號 GLIMPSE-17775 的目標進行光譜分析。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究證實這些天體極有可能是「黑洞星」（Black Hole Stars），即一個正在快速成長的超大質量黑洞，被一層緻密的離子氣體「繭」所包裹。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;氣體繭會吸收並重新處理來自黑洞周圍的強烈輻射，導致其呈現出獨特的紅外光特徵，這項發現解釋了過去為何難以透過傳統模型解讀其性質。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;此研究連結了黑洞生長與星系演化，顯示在宇宙早期，超大質量黑洞可能比其宿主星系更早形成，為理解早期宇宙結構的建立提供了關鍵的科學依據。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="E"&gt;月球上能種水稻嗎？ &lt;a href="https://phys.org/news/2026-06-rice-grown-moon-air-fertilizer.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;為解決人類長期月球駐紮的糧食自給問題，日本東北大學與 JAXA 合作開發出無需運輸肥料的永續耕作技術。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;團隊利用小型電漿設備，僅需空氣與太陽能電力，即可將地球大氣中的氮與氧合成為五氧化二氮（N₂O₅）肥料。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;該肥料溶於水後能轉化為植物易吸收的硝酸鹽，並能顯著調節月球模擬土壤的強鹼性，釋放對作物生長必需的無機營養素。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;實驗顯示，該肥料不僅能有效促進稻米生長，其氣體形態還能強化植物免疫系統，且整個生產過程無須依賴化石燃料，具備高度環境適應性。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</Column_6><Column_7 name="上版日期">2026-07-07T10:02:00</Column_7><Column_8 name="相關檔案">[]</Column_8><Column_9 name="相關連結">[]</Column_9><Column_10 name="相關圖片">[{"title":"0707-1","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9670400/5025cdbf-9af9-4400-a3a2-d22f9052800d.jpg"}]</Column_10><Column_11 name="相關影音">[]</Column_11><Column_12 name="發布單位">臺北市立天文科學教育館</Column_12></Data><Data><Column_0 name="DataSN">9670356</Column_0><Column_1 name="ArticleType">0</Column_1><Column_2 name="FileName"></Column_2><Column_3 name="Link"></Column_3><Column_4 name="Source">https://tam.gov.taipei/News_Content.aspx?n=EF86D8AF23B9A85B&amp;s=43FFAD293E9E652D</Column_4><Column_5 name="title">星際彗星 3I/ATLAS 可能比太陽還古老</Column_5><Column_6 name="內容">&lt;p style="text-align: justify;"&gt;天文學家利用位於智利的歐洲南方天文臺（ESO）甚大望遠鏡（&lt;a href="https://www.eso.org/public/teles-instr/paranal-observatory/vlt/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="Very Large Telescope"&gt;Very Large Telescope&lt;/a&gt;），詳細研究了星際彗星 3I/ATLAS 的組成。透過測量特定的化學「指紋」，這也是首次對一顆形成於太陽系外的彗星進行此類觀測。研究團隊發現，3I/ATLAS 很可能起源於一個古老恆星系統的外圍區域。這項成果為這顆彗星的形成歷史提供了新的線索，也顯示它的年齡可能比太陽還要古老，甚至可能超過太陽年齡的兩倍。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9670356/045d2dac-908b-45f6-9930-088de5c8c9ce.png" data-id="2506437" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9670356/045d2dac-908b-45f6-9930-088de5c8c9ce.png" alt="見圖說。" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9670356/045d2dac-908b-45f6-9930-088de5c8c9ce.png" style="width: 100%;" class="fr-fic fr-dib"&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;圖說：歐洲南方天文臺甚大望遠鏡於 2026 年 1 月 18 日拍攝的星際彗星 3I/ATLAS 影像。此圖由 14 分鐘內拍攝的多張影像疊合而成，由於彗星在天空中持續移動，因此背景恆星呈現拖曳的軌跡。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p id="isPasted" style="text-align: justify;"&gt;星際彗星是形成於太陽以外其他恆星周圍的冰凍天體，偶爾會闖入太陽系。它們就像是遙遠行星系統形成時留下的「化石」，保存了誕生環境的重要資訊，因此讓天文學家有機會在相對近距離研究其他恆星系統的形成歷史。3I/ATLAS 是人類發現的第三個星際天體，前兩個分別為 1I/ʻOumuamua 與 2I/Borisov。前兩個星際天體的成分都難以測量：第一個沒有偵測到氣體，第二個則因太過昏暗而難以分析；相較之下，3I/ATLAS 的亮度極高，使研究團隊首次得以測量其同位素比例，也就是同一元素不同同位素之間的相對含量。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;研究團隊分析紫外與可見光高解析光譜，測量了彗星周圍氣體中氰化物分子的碳與氮同位素比例。由於這些比例對天體形成時的物理環境相當敏感，而且在漫長的星際旅行過程中幾乎不會改變，因此可視為追溯彗星身世的重要「化學指紋」。研究發現，3I/ATLAS 的碳與氮同位素比例明顯高於太陽系彗星；此外，另一項研究也測得它含有較高比例的氘（deuterium，又稱重氫），兩項研究結果彼此呼應。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;綜合各項證據，研究團隊推測，3I/ATLAS 很可能形成於一顆古老、低金屬量恆星周圍的外圍區域。所謂低金屬量恆星，是指除了氫和氦之外，較重元素含量較少的恆星，代表它形成於宇宙仍相當年輕、化學元素尚未像今日這般豐富的時代，因此其母恆星的年齡也遠早於太陽。隨著 3I/ATLAS 逐漸遠離太陽、亮度持續減弱，這次觀測也即將告一段落。然而，星際天體仍是相當新興的研究領域，每發現一個新的星際訪客，都可能為我們揭開另一個遙遠行星系統的形成歷史，帶來更多意想不到的新發現。研究成果發表於《Nature Astronomy》(&lt;a href="https://www.nature.com/articles/s41550-026-02921-7" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="Opitom et al. 2026"&gt;Opitom et al. 2026&lt;/a&gt;)。（編譯 / 段皓元）&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;相關影片：&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;iframe width="100%" height="400" src="https://www.youtube.com/embed/Abgdy0eMWPs?si=4pC-QfCfwUr162AG" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen=""&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;資料來源：&lt;a href="https://www.eso.org/public/news/eso2608/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="ESO"&gt;ESO&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</Column_6><Column_7 name="上版日期">2026-07-07T09:24:00</Column_7><Column_8 name="相關檔案">[]</Column_8><Column_9 name="相關連結">[]</Column_9><Column_10 name="相關圖片">[{"title":"3I_ATLAS","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9670356/045d2dac-908b-45f6-9930-088de5c8c9ce.png"}]</Column_10><Column_11 name="相關影音">[]</Column_11><Column_12 name="發布單位">臺北市立天文科學教育館</Column_12></Data><Data><Column_0 name="DataSN">9670121</Column_0><Column_1 name="ArticleType">0</Column_1><Column_2 name="FileName"></Column_2><Column_3 name="Link"></Column_3><Column_4 name="Source">https://tam.gov.taipei/News_Content.aspx?n=EF86D8AF23B9A85B&amp;s=2515387E8B4AEF80</Column_4><Column_5 name="title">太空牛仔出任務！老舊衛星「雨燕天文台」將實施在軌延壽首例</Column_5><Column_6 name="內容">&lt;p id="isPasted" style="text-align: justify;"&gt;美國國家航空暨太空總署（NASA）近日展開一場罕見的太空救援行動。一艘由民間商業太空公司 Katalyst Space 打造的「連結號（LINK）」機器人服務太空船，在經歷天氣因素延期後，已於台灣時間2026年7月3日下午4時36分發射升空。這項任務不僅要挽救即將失控墜落的功勳衛星&amp;mdash;&amp;mdash;「雨燕天文台」（Swift Observatory），更創下了歷史紀錄：它是美國老牌「飛馬座運載火箭（Pegasus XL）」空中發射火箭的最後一次謝幕任務。這項行動若成功，不僅能為雨燕天文台爭取更多觀測時間，更將為未來挽救「哈伯太空望遠鏡」奠定關鍵技術基礎。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9670121/c167a4ef-0fb7-406e-be46-e89e924d0f3c.jpg" data-id="2506163" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9670121/c167a4ef-0fb7-406e-be46-e89e924d0f3c.jpg" alt="藝術家繪製，連結號與雨燕天文台對接示意圖。" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9670121/c167a4ef-0fb7-406e-be46-e89e924d0f3c.jpg" style="width: 100%;" class="fr-fic fr-dib"&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;圖說：藝術家繪製，連結號與雨燕天文台對接示意圖。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;2004年發射的雨燕天文台是觀測伽馬射線暴與恆星爆炸的跨波段老將，曾拍攝著名的仙女座星系最高解析度紫外線影像。然而，這架服役超過20年的衛星，近期卻以遠超預期的速度向地球墜落。科學家指出，罪魁禍首是近期處於極大期的強烈太陽風暴，導致地球上層大氣受熱膨脹，對運行在低軌道的雨燕天文台產生龐大阻力。由於雨燕本身沒有推進系統，高度急遽流失，若無外力介入，最快今年10月就會墜入大氣層焚毀。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;面對迫在眉睫的危機，NASA於2025年9月打破常規，與Katalyst Space簽署價值3000萬美元的緊急合約，該公司在不到一年的極短時間內便完成太空船的設計與測試。發射前，地面團隊也持續操控雨燕天文台，將其維持在離地300公里以上的安全高度以利對接。根據計畫，連結號升空後將花費約一個月靠近雨燕，隨後利用特殊設計的三隻機械臂緊緊抓住衛星，展開為期數月的軌道提升工作。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9670121/631086da-c983-4928-92b2-f9acc7046c37.png" data-id="2506162" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9670121/631086da-c983-4928-92b2-f9acc7046c37.png" alt="這枚任務標誌的設計融入了「高風險、高回報」太空救援的靈魂，頂部的拉丁文格言 &amp;quot;Audentes fortuna iuvat&amp;quot;，是流傳超過兩千年的經典名言，標準中文翻譯是：「命運眷顧勇者」。" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9670121/631086da-c983-4928-92b2-f9acc7046c37.png" style="width: 75%;" class="fr-fic fr-dib"&gt;圖說：這枚任務標誌的設計融入了「高風險、高回報」太空救援的靈魂，頂部的拉丁文格言 &amp;quot;Audentes fortuna iuvat&amp;quot;，是流傳超過兩千年的經典名言，標準中文翻譯是：「命運眷顧勇者」。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;這場由官方與民間聯手的救援，是人類邁向「太空資產延壽時代」的全面測試，事實上，名滿天下的哈伯太空望遠鏡同樣正受到太陽活動引起的大氣阻力影響，軌道高度不斷流失。NASA 強調，相較於重新建造並發發射全新望遠鏡，用機器人進行軌道提升更具經濟效益。隨著連結號成功邁出第一步，這套「官方出資、民間抓捕」的模式未來將可直接複製到哈伯望遠鏡上，或許將徹底改寫人類在軌道上維護太空儀器的歷史。（編譯／許晉翊）&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;資料來源：&lt;a href="https://www.nasa.gov/image-article/link-spacecraft-set-for-mission-to-boost-nasas-swift-observatory/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="原文"&gt;NASA&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.bbc.com/news/articles/c0ry4xx7rk8o" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="原文"&gt;BBC&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.sciencealert.com/heads-up-nasa-to-launch-daring-telescope-rescue-mission-this-week" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="原新聞連結"&gt;Science Alert&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</Column_6><Column_7 name="上版日期">2026-07-06T15:15:00</Column_7><Column_8 name="相關檔案">[]</Column_8><Column_9 name="相關連結">[]</Column_9><Column_10 name="相關圖片">[{"title":"Katalyst \"LINK\" 救援任務標誌","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9670121/631086da-c983-4928-92b2-f9acc7046c37.png"},{"title":"雨燕天文台與連結號對接示意圖","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9670121/adb4e459-822c-4d25-897b-ca63ef1d6264.jpg"}]</Column_10><Column_11 name="相關影音">[]</Column_11><Column_12 name="發布單位">臺北市立天文科學教育館</Column_12></Data><Data><Column_0 name="DataSN">9669632</Column_0><Column_1 name="ArticleType">0</Column_1><Column_2 name="FileName"></Column_2><Column_3 name="Link"></Column_3><Column_4 name="Source">https://tam.gov.taipei/News_Content.aspx?n=EF86D8AF23B9A85B&amp;s=FDADB6917893E706</Column_4><Column_5 name="title">115-07-06天文新知彙整    </Column_5><Column_6 name="內容">&lt;ol&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;a href="#A" title="1"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 0.875em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;新視野號探測器追蹤到星際原子的阻力導致太陽風減速 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 0.875em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#B" title="1"&gt;測試巨型鏡面的軌道力學 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 0.875em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#C" title="1"&gt;太陽風暴會在到達地球的宇宙射線上留下痕跡 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 0.875em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#D" title="1"&gt;灶神星上的沉積物為理解風化層過程提供了新方法 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;a href="#E" title="1"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 0.875em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;巨型系外行星磁場影響宿主恆星 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="A"&gt;新視野號探測器追蹤到星際原子的阻力導致太陽風減速 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-06-horizons-tracks-solar-slowdown-interstellar.html#google_vignette" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong id="A"&gt;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9669632/1dfdc970-4bdc-476a-ae7d-eba8f7ad5614.jpg" data-id="2505697" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9669632/1dfdc970-4bdc-476a-ae7d-eba8f7ad5614.jpg" alt="/001/Upload/439/relpic/56694/9669632/1dfdc970-4bdc-476a-ae7d-eba8f7ad5614.jpg" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9669632/1dfdc970-4bdc-476a-ae7d-eba8f7ad5614.jpg" style="width: 100%;" class="fr-fic fr-dib"&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p id="isPasted"&gt;&lt;span style="font-size: 0.75em;"&gt;圖說：研究揭示了太陽風在遠離太陽、與星際物質相互作用並吸收星際物質的過程中減速的現象。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style="font-size: 0.75em;"&gt;圖片來源：Southwest Research Institute&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;新視野號觀測數據顯示，太陽風在接近太陽系邊緣時會逐漸減速。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究證實這是由於太陽風與星際空間中的中性原子發生交互作用，產生「拖曳效應」所致。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;這些數據協助科學家更深入了解太陽系與周圍星際介質的交互作用，對於研究太陽圈（heliosphere）邊界結構具有關鍵意義。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="B"&gt;測試巨型鏡面的軌道力學 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-06-orbital-mechanics-giant-mirrors.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;研究探討先進文明在系外行星周圍放置巨型鏡面，解決潮汐鎖定行星（如M矮星系統）的氣候問題，讓黑暗面接收陽光。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;鏡面受輻射壓力（如太陽帆）影響，易偏離軌道，需燃料維持位置。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究使用N-body模擬測試不同恆星類型、軌道配置（順行、逆行、垂直等）與距離的穩定性，結果顯示M矮星系統鏡面較穩定，逆行軌道、靠近行星或遠離恆星位置存活較久，行星重力可減弱輻射壓力影響，該研究有助辨識外星巨型結構。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="C"&gt;太陽風暴會在到達地球的宇宙射線上留下痕跡 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-06-solar-storms-cosmic-rays-earth.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;新研究發現太陽風暴（ICME）會影響抵達地球的高能（TeV）宇宙射線，打破以往認為高能射線不受影響的認知。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;利用中國LHAASO探測器分析2021年11月太陽風暴資料，發現宇宙射線出現明顯方向不對稱（東北方通量減少），歸因於風暴前端磁鞘區的磁擾動散射粒子。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;此發現可作為新遙測工具，描繪太陽風暴內部磁結構，提升空間天氣預報能力，保護衛星、電網與通訊系統。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="D"&gt;灶神星上的沉積物為理解風化層過程提供了新方法 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-06-avalanches-asteroid-vesta-method-regolith.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;研究團隊利用美國 NASA Dawn 探測器拍攝的影像，分析小行星灶神星（Vesta）表面的沉積物與撞擊噴發物，建立研究無大氣天體表岩屑演化的新方法。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究將表面亮度、粗糙度及顆粒散射特性分離，並量化各項參數的不確定性。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;結果顯示最明亮的沉積物代表最新形成、最近才被翻動的表面，可作為判斷地質活動新舊程度的重要依據，較暗區域則代表經過太空風化、與舊物質混合或細小顆粒流失的成熟地表。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;此方法可應用於其他無大氣天體，如小行星、月球及衛星，有助重建撞擊、崩塌與太空風化的演化歷史&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="E"&gt;巨型系外行星磁場影響宿主恆星 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-06-giant-exoplanet-magnetic-host-star.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;新研究發現，巨型系外行星可能反向影響宿主恆星。團隊分析紅矮星GJ 436（距地球約30光年）18年光譜資料，發現恆星氫與鈣發射訊號呈現與行星2.6天軌道週期一致的週期性波動。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;GJ 436 b為海王星大小行星，質量約為地球22倍，緊鄰恆星運行。研究認為行星磁場與恆星磁場線連接，形成能量通道，激發恆星外大氣磁活動，類似極光現象。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;此行星磁場強度估計與木星相當。中等恆星活動期最明顯。此發現提供測量系外行星磁場新方法，有助了解行星大氣、內部結構與長期演化。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</Column_6><Column_7 name="上版日期">2026-07-06T08:09:00</Column_7><Column_8 name="相關檔案">[]</Column_8><Column_9 name="相關連結">[]</Column_9><Column_10 name="相關圖片">[{"title":"0706-1","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9669632/1dfdc970-4bdc-476a-ae7d-eba8f7ad5614.jpg"}]</Column_10><Column_11 name="相關影音">[]</Column_11><Column_12 name="發布單位">臺北市立天文科學教育館</Column_12></Data><Data><Column_0 name="DataSN">9669753</Column_0><Column_1 name="ArticleType">0</Column_1><Column_2 name="FileName"></Column_2><Column_3 name="Link"></Column_3><Column_4 name="Source">https://tam.gov.taipei/News_Content.aspx?n=EF86D8AF23B9A85B&amp;s=5611CDEEF05C2CD8</Column_4><Column_5 name="title">哈伯望遠鏡偵測到早期宇宙微小星暴星系的游離紫外線</Column_5><Column_6 name="內容">&lt;p id="isPasted" style="text-align: justify;"&gt;美國國家航空暨太空總署（NASA）與歐洲太空總署（ESA）的哈伯太空望遠鏡，成功觀測到早期宇宙一個極為微小的星暴星系MXDFz4.4所釋放出的游離紫外線，為天文學家首次直接捕捉到宇宙再游離時代（Epoch of Reionization）恆星電離周圍中性氫氣體的關鍵證據。MXDFz4.4存在於大霹靂後約14億年，當時宇宙正處於再游離時代的尾聲。這個星系的尺度約僅為銀河系的百分之一，其高能紫外線卻能穿透當時瀰漫宇宙的中性氫迷霧，使研究團隊得以用前所未有的方式，直接觀察宇宙由不透明逐漸轉變為透明的重要演化過程。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9669753/59f7c1e5-6da1-4646-a7aa-94a8dce57090.jpg" data-id="2505800" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9669753/59f7c1e5-6da1-4646-a7aa-94a8dce57090.jpg" alt="見圖說" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9669753/59f7c1e5-6da1-4646-a7aa-94a8dce57090.jpg" class="fr-fic fr-dib"&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;圖說：藝術家筆下所呈現，存在大霹靂後約14億年的微小星暴星系MXDFz4.4想像圖。圖片來源：NASA/ESA/Leah Hustak, STScI.&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;宇宙誕生後約前10億年間，星系與星系之間充滿大量中性氫氣體，形成一道幾乎無法穿透的「宇宙迷霧」，高能紫外線會被這些中性氫吸收，因此早期宇宙對此類輻射幾乎完全不透明。隨著第一代恆星與星系持續形成，源源不絕的游離光子逐步將周圍中性氫電離，最終使整個宇宙逐漸恢復透明。這項再游離過程並非瞬間完成，而是歷經數億年的緩慢演化。過去研究普遍認為，當時濃厚的中性氫足以遮蔽所有游離紫外線，因此幾乎不可能直接觀測到這類輻射。但研究團隊表示，哈伯望遠鏡不僅成功偵測到這些游離光子，更進一步揭露了這個星系的物理特性，成果遠超出原先預期。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;團隊利用哈伯望遠鏡歷年多項深空巡天累積的長時間曝光資料進行分析，確認MXDFz4.4所發出的游離紫外線來自星系內大量年輕且高質量的恆星。這些恆星大多形成於最近數百萬年間的一波劇烈的恆星誕生事件，並高度集中於極小的空間內。雖然MXDFz4.4的大小僅約銀河系的百分之一，但其恆星形成速率卻高出銀河系約10倍，使大量炙熱的大質量恆星在狹小區域內共同釋放強烈紫外線，有效穿透周圍濃密的中性氫氣體，形成游離通道。研究人員指出，如此高密度的年輕恆星族群，正是其能夠突破宇宙迷霧、讓游離光子逸散至星系外的重要原因。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9669753/8504a57d-08f5-439e-a60b-9ee7c085f587.jpg" data-id="2505801" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9669753/8504a57d-08f5-439e-a60b-9ee7c085f587.jpg" alt="見圖說" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9669753/8504a57d-08f5-439e-a60b-9ee7c085f587.jpg" class="fr-fic fr-dib"&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;圖說：此影像結合哈伯可見光與韋伯紅外線觀測資料，顯示 MXDFz4.4 中幾顆年輕恆星產生的強烈輻射，正在清除星系及其周圍的星際氣體。影像來源：NASA/ESA/CSA/STScI。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;研究團隊表示，天文學家雖然已發現不少位於再游離時代末期的星系，但至今始終未能直接偵測到它們逸散出的游離光子，因此MXDFz4.4成為目前極為罕見且獨特的研究對象。這項成果不僅提供了宇宙再游離機制最直接的觀測證據，也顯示體積微小但恆星形成極為活躍的星暴星系，很可能正是推動早期宇宙再游離的重要來源之一，為理解第一代星系如何改變宇宙環境與早期宇宙演化歷程提供了重要的新線索。（編輯／蔡承穎）&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;資料來源：&lt;a href="https://www.sci.news/astronomy/hubble-ultraviolet-light-starburst-galaxy-early-universe-14884.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="Sci News"&gt;Sci News&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</Column_6><Column_7 name="上版日期">2026-07-05T14:30:00</Column_7><Column_8 name="相關檔案">[]</Column_8><Column_9 name="相關連結">[]</Column_9><Column_10 name="相關圖片">[{"title":"image_14884_1e-MXDFz4.4","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9669753/59f7c1e5-6da1-4646-a7aa-94a8dce57090.jpg"},{"title":"(首圖)image_14884_1e-MXDFz4.4","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9669753/16709a9f-fcf2-403e-b986-fd0b79218f45.jpg"},{"title":"image_14884_2e-MXDFz4.4","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9669753/8504a57d-08f5-439e-a60b-9ee7c085f587.jpg"}]</Column_10><Column_11 name="相關影音">[]</Column_11><Column_12 name="發布單位">臺北市立天文科學教育館</Column_12></Data><Data><Column_0 name="DataSN">9669512</Column_0><Column_1 name="ArticleType">0</Column_1><Column_2 name="FileName"></Column_2><Column_3 name="Link"></Column_3><Column_4 name="Source">https://tam.gov.taipei/News_Content.aspx?n=EF86D8AF23B9A85B&amp;s=4ACFAB51972E47C5</Column_4><Column_5 name="title">115-07-05天文新知彙整    </Column_5><Column_6 name="內容">&lt;ol&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;a href="#A" title="1"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;新星V612 Scuti的光變曲線變成了音頻，揭示恆星衝擊波的演化 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#B" title="1"&gt;在仙女座星系附近發現的超暗星系可能已有125億年歷史 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#C" title="1"&gt;木衛二冰殼的秘密 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#D" title="1"&gt;「Phoebe」是一顆變星，而不是初始黑洞 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;a href="#E" title="1"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;超大質量黑洞如何「扼殺」恆星形成 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="A"&gt;新星V612 Scuti的光變曲線變成了音頻，揭示恆星衝擊波的演化 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-06-nova-v612-scuti-audio-revealing.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9669512/085f41b4-b4c0-4c5e-ad11-34335b3d8251.jpg" data-id="2505472" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9669512/085f41b4-b4c0-4c5e-ad11-34335b3d8251.jpg" alt="/001/Upload/439/relpic/56694/9669512/085f41b4-b4c0-4c5e-ad11-34335b3d8251.jpg" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9669512/085f41b4-b4c0-4c5e-ad11-34335b3d8251.jpg" style="width: 100%;" class="fr-fic fr-dib"&gt;&lt;/p&gt;&lt;p id="isPasted" style='margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: 400; font-style: normal; font-size: 14px; font-family: Arial, "Helvetica Neue", Helvetica, 微軟正黑體; vertical-align: baseline; color: rgb(65, 65, 65); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;'&gt;&lt;span style='margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 0.75em; font-family: Arial, "Helvetica Neue", Helvetica, 微軟正黑體; vertical-align: baseline;'&gt;圖說：新星V612 Scuti的光譜圖，以速度空間繪製，並按時間順序從下到上排列在二維圖中。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style='margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: 400; font-style: normal; font-size: 14px; font-family: Arial, "Helvetica Neue", Helvetica, 微軟正黑體; vertical-align: baseline; color: rgb(65, 65, 65); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;'&gt;&lt;span style='margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 0.75em; font-family: Arial, "Helvetica Neue", Helvetica, 微軟正黑體; vertical-align: baseline;'&gt;圖片來源：Texas Tech University&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;德州理工大學團隊將2017年爆發的新星V612 Scuti（ASASSN-17hx）光變曲線轉為音頻，讓人能「聽見」恆星爆炸演化過程。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;新星為白矮星吸積伴星物質引發熱核爆炸，研究顯示每次亮度躍升伴隨新物質噴發，噴出氣體速度隨時間顯著增加，證實震波在爆炸中扮演關鍵角色。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;震波碰撞加熱氣體產生可見光，改變以往認為主要來自白矮星表面核反應的認知。此光譜分析結合音頻轉換，提供新方式理解新星震波演化與多重噴發機制。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="B"&gt;在仙女座星系附近發現的超暗星系可能已有125億年歷史 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-06-ultra-faint-galaxy-andromeda-billion.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;研究團隊在仙女座星系（M31）附近發現新極暗矮星系And XXXVI，為仙女座周圍已知最暗衛星星系之一，僅辨識出約46顆相關恆星，由業餘天文學家在PAndAS巡天影像中初步發現，後續以GTC望遠鏡深入觀測確認。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;該星系估計年齡約125億年，重元素含量極低，為宇宙早期形成的第一代星系「化石」，富含暗物質，提供測試&amp;Lambda;CDM宇宙模型與星系形成極限的重要窗口。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;目前已知仙女座約40個矮衛星星系，其中僅15個為極暗類型；新發現暗示更多極暗星系有待揭露，未來需Hubble等太空望遠鏡精確測量距離、年齡與化學組成。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="C"&gt;木衛二冰殼的秘密 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-06-europa-ice-shell-secrets-ground.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;透過最新的地面觀測數據與軌道探測器模擬，科學家發現木衛二的冰層厚度分佈極不均勻，且存在活躍的裂縫系統。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究顯示，冰殼內部存在明顯的熱對流現象，這意味著地表物質與深層海洋間可能存在物質交換管道，增加了其環境具備生物潛力的可能性。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;這些地表特徵為未來的登陸任務提供了關鍵地質線索，協助定位最適合採樣的區域。研究證實，木衛二不僅有海洋，其冰殼本身更是一個極具動力學特色的動態環境，對人類理解冰衛星的演化至關重要。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="D"&gt;「Phoebe」是一顆變星，而不是初始黑洞 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-06-reanalysis-phoebe-variable-star-primordial.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;科學家針對先前被宣稱為「初始黑洞」（Primordial Black Hole）的觀測目標「Phoebe」進行了重新分析，結果顯示該現象極可能並非引力透鏡效應，而是一顆單純的「變星」。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;原先認為「Phoebe」因其重力導致背景恆星光度變化的微引力透鏡事件，但進一步分析發現該恆星在後續觀測中出現多次光度變暗，符合變星的物理特性，而非孤立的黑洞掠過。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;這項發現修正了對該天體的認知，強調在尋找難以捉摸的初始黑洞時，必須嚴格排除恆星自身活動（如變星）造成的誤判，確保天文數據解讀的精確性。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="E"&gt;超大質量黑洞如何「扼殺」恆星形成 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-06-center-stellar-death-supermassive-black.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;天文學家透過韋伯太空望遠鏡發現，位於星系核心的超大質量黑洞，會噴發強大的能量流，將星系內的冷氣體（恆星形成的原材料）加熱或驅逐出星系。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;這種機制導致星系因缺乏氣體供應，無法繼續產生新恆星，進而進入「衰亡期」，由活躍的造星星系轉變為靜止的橢圓星系。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;這項研究解釋了早期宇宙中，星系如何能在短時間內停止演化並變老的機制，為理解星系生命週期的物理過程提供了關鍵證據。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</Column_6><Column_7 name="上版日期">2026-07-05T13:41:00</Column_7><Column_8 name="相關檔案">[]</Column_8><Column_9 name="相關連結">[]</Column_9><Column_10 name="相關圖片">[{"title":"0705-1","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9669512/085f41b4-b4c0-4c5e-ad11-34335b3d8251.jpg"}]</Column_10><Column_11 name="相關影音">[]</Column_11><Column_12 name="發布單位">臺北市立天文科學教育館</Column_12></Data><Data><Column_0 name="DataSN">9669481</Column_0><Column_1 name="ArticleType">0</Column_1><Column_2 name="FileName"></Column_2><Column_3 name="Link"></Column_3><Column_4 name="Source">https://tam.gov.taipei/News_Content.aspx?n=EF86D8AF23B9A85B&amp;s=A125D5CBB78124D6</Column_4><Column_5 name="title">仙女座星系再添新成員 發現極暗「宇宙化石」星系</Column_5><Column_6 name="內容">&lt;p id="isPasted" style="text-align: justify;"&gt;天文學家在距離地球約250萬光年的仙女座星系附近，發現了一個新的超暗矮星系，命名為仙女座 XXXVI（Andromeda XXXVI，其中 XXXVI 為羅馬數字 36），代表它是目前正式命名的第 36 個仙女座衛星星系。研究顯示，它可能是迄今在仙女座星系周圍發現最暗淡的衛星星系之一。這個星系年齡約達125億年，形成於宇宙誕生後不久，宛如保存至今的「宇宙化石」，為研究早期星系形成與暗物質提供了珍貴線索。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9669481/394f8a57-e73b-4e1d-a882-1f6d55c4c625.png" data-id="2505355" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9669481/394f8a57-e73b-4e1d-a882-1f6d55c4c625.png" alt="見圖說。" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9669481/394f8a57-e73b-4e1d-a882-1f6d55c4c625.png" style="width: 100%;" class="fr-fic fr-dib"&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;圖說：仙女座 XXXVI（And XXXVI）的位置與放大影像。左上角插圖為加那利大型望遠鏡（GTC）拍攝的放大圖，可見這個極暗矮星系隱身於兩顆明亮前景恆星之間。Credits: G. Donatiello、GTC&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;超暗矮星系是目前已知最小、最暗的星系系統之一，通常只包含極少數恆星，卻被認為蘊含大量暗物質。由於它們大多形成於宇宙早期，並在漫長歲月中幾乎沒有經歷劇烈演化，因此被視為第一代星系的遺跡。天文學家透過研究這些微弱天體，可以了解宇宙最初的星系如何誕生，並檢驗暗物質在星系形成過程中所扮演的角色。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;仙女座星系是距離銀河系最近的巨大螺旋星系，周圍環繞著許多受到重力束縛的矮衛星星系，因此被視為研究星系形成的天然實驗室。目前理論預測，仙女座可能擁有多達約90個衛星星系，但迄今僅發現約40個，其中只有約15個屬於超暗矮星系。仙女座 XXXVI 的發現顯示，在仙女座周圍可能仍隱藏著大量尚未被發現的極暗小星系。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9669481/741f6a69-3212-420b-ab9a-48659d90a6e7.jpg" data-id="2505354" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9669481/741f6a69-3212-420b-ab9a-48659d90a6e7.jpg" alt="見圖說。" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9669481/741f6a69-3212-420b-ab9a-48659d90a6e7.jpg" style="width: 100%;" class="fr-fic fr-dib"&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;圖說：仙女座 XXXVI（A36，紅色標記）在仙女座星系周圍的位置示意圖。圖中同時標示已知的仙女座衛星星系。Credit：G. Donatiello&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;值得一提的是，仙女座 XXXVI 最初是由業餘天文攝影師兼天文愛好者 Giuseppe Donatiello 在公開巡天影像中發現的。他在影像中注意到一個極其微弱的瀰散光斑，並將其列為候選天體，交由來自西班牙的研究團隊進一步分析，最終確認它是一個新的超暗矮星系。這項成果再次顯示，在大型巡天資料公開的時代，業餘天文愛好者也有機會參與最前沿的天文發現，甚至協助尋找宇宙中失落已久的星系。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;（編譯 / 段皓元）&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;資料來源：&lt;a href="https://www.iaa.csic.es/english/one-of-the-faintest-galaxies-around-andromeda-has-been-discovered-andromeda-xxxvi/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="Instituto de Astrofísica de Andalucía（IAA-CSIC）"&gt;Instituto de Astrof&amp;iacute;sica de Andaluc&amp;iacute;a（IAA-CSIC）&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;相關影片：&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;iframe width="100%" height="400" src="https://www.youtube.com/embed/cZm9PJ-VFF4?si=9Gje-hquxcaMgb-Y" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen=""&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;</Column_6><Column_7 name="上版日期">2026-07-04T12:52:00</Column_7><Column_8 name="相關檔案">[]</Column_8><Column_9 name="相關連結">[]</Column_9><Column_10 name="相關圖片">[{"title":"Andromeda-XXXVI-IMAGEN_UNO","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9669481/394f8a57-e73b-4e1d-a882-1f6d55c4c625.png"},{"title":"Andromeda-XXXVI-IMAGEN_DOS","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9669481/741f6a69-3212-420b-ab9a-48659d90a6e7.jpg"}]</Column_10><Column_11 name="相關影音">[]</Column_11><Column_12 name="發布單位">臺北市立天文科學教育館</Column_12></Data><Data><Column_0 name="DataSN">9669479</Column_0><Column_1 name="ArticleType">0</Column_1><Column_2 name="FileName"></Column_2><Column_3 name="Link"></Column_3><Column_4 name="Source">https://tam.gov.taipei/News_Content.aspx?n=EF86D8AF23B9A85B&amp;s=30C98F039FA4DB5D</Column_4><Column_5 name="title">115-07-04天文新知彙整    </Column_5><Column_6 name="內容">&lt;ol&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;a href="#A" title="1"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;太陽重力透鏡可以繪製白矮星和黑洞的分佈圖 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#B" title="1"&gt;3I/ATLAS星際彗星已有120億年的歷史，比我們的太陽系還要古老 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#C" title="1"&gt;利用默奇森寬場陣列發現新的毫秒脈衝星 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#D" title="1"&gt;天王星和海王星可能是岩漿世界，而不是冰巨星 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;a href="#E" title="1"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;銀河系最神秘恆星的起源 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="A"&gt;太陽重力透鏡可以繪製白矮星和黑洞的分佈圖 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-06-solar-gravitational-lens-white-dwarfs.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9669479/9a3754be-e0a8-48bd-986b-b2f61999874a.jpg" data-id="2505341" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9669479/9a3754be-e0a8-48bd-986b-b2f61999874a.jpg" alt="/001/Upload/439/relpic/56694/9669479/9a3754be-e0a8-48bd-986b-b2f61999874a.jpg" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9669479/9a3754be-e0a8-48bd-986b-b2f61999874a.jpg" style="width: 100%;" class="fr-fic fr-dib"&gt;&lt;/p&gt;&lt;p id="isPasted"&gt;&lt;span style="font-size: 0.75em;"&gt;圖說：這是事件視界望遠鏡拍攝的首張黑洞照片&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style="font-size: 0.75em;"&gt;圖片來源：EHT Collaboration&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;利用太陽作為天然的巨大重力透鏡，可將遙遠天體（如白矮星或黑洞）的光線聚焦並放大，克服傳統望遠鏡解析度不足的問題，實現對遠端細節的超高解析度成像。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;透過太陽重力透鏡作用聚焦，天文學家能更精確地觀測白矮星表面的物理特徵、成分結構及其演化歷程，甚至探究其周圍是否存在微小的伴星或行星殘骸。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;這項技術為研究恆星死亡後的緻密天體提供了全新視角。若能精準部署探測器至太陽引力焦點區域，人類將有機會以前所未有的清晰度，深入解析星系中這些「宇宙化石」。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="B"&gt;3I/ATLAS星際彗星已有120億年的歷史，比我們的太陽系還要古老 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-06-billion-years-interstellar-comet-older.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;科學家分析韋伯太空望遠鏡觀測數據後指出，彗星 3I/ATLAS 的歷史可能長達 100 億至 120 億年，遠早於太陽系（約 45 億年）的形成，是人類目前觀測到最古老的星際物體。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;該彗星含有異常高比例的氘（重氫）及特定的碳同位素，顯示其形成於銀河系早期極度寒冷的環境，與太陽系內部的彗星成分截然不同。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;這顆彗星被視為「宇宙正午」（Cosmic Noon）時期的遺跡，提供了人類研究銀河系初期演化與行星物質構成的關鍵樣本，證實了它在太陽系外漂流了漫長歲月。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="C"&gt;利用默奇森寬場陣列發現新的毫秒脈衝星 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-06-millisecond-pulsar-murchison-widefield-array.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;天文學家利用澳洲「默奇森寬場陣列」（Murchison Widefield Array, MWA）望遠鏡，在「南方天空 MWA 快速二米巡天」（SMART）專案中，成功觀測到編號為 PSR J0125-5854 的毫秒脈衝星（MSP），其旋轉週期為 24 毫秒。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;後續追蹤顯示，該脈衝星位於一個軌道週期長達 833 天以上的聯星系統中，其伴星推測為一顆氦白矮星。 此為 MWA 首次發現的毫秒脈衝星，證實了該陣列在低頻無線電巡天中的強大能力。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;此次發現僅來自初步處理的少量數據，顯示未來透過更全面的巡天計畫（如 SKA-Low），有望發現更多類似天體，進而推動恆星演化模型的研究。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="D"&gt;天王星和海王星可能是岩漿世界，而不是冰巨星 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-06-uranus-neptune-magma-worlds-ice.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;天王星與海王星長期被稱為「冰巨星」，源於科學界假設其氫氦大氣層下覆蓋著冰質地函。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;最新研究提出這兩顆行星可能並非傳統認知的「冰」構成，而是「岩漿世界」。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究暗示其內部結構可能更傾向於高溫液態的岩漿成分，而非過去模型中所述的冰。這項觀點若獲證實，將徹底改變人類對太陽系外圍行星組成、演化及形成過程的認知。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="E"&gt;銀河系最神秘恆星的起源 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-06-story-milky-mysterious-stars.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;天文學家近期於銀河系邊緣觀測到一群光譜特徵極其罕見的恆星，其化學豐度與年齡分布均不符合現有的恆星演化理論模型。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究推測這些恆星可能並非原生地產生於銀河系，而是來自於被銀河系併吞的矮星系，或是受到罕見的高能吸積事件影響，導致其表層成分異常。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;這些恆星如同「化學化石」，紀錄了銀河系數十億年前的合併與吸積歷史，為了解銀河系的成長過程提供了關鍵線索。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;此研究凸顯了銀河系邊緣區域在星系考古學中的重要性，未來的光譜巡天任務將進一步釐清這些天體的起源，並挑戰對恆星形成環境的傳統理解。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</Column_6><Column_7 name="上版日期">2026-07-04T11:53:00</Column_7><Column_8 name="相關檔案">[]</Column_8><Column_9 name="相關連結">[]</Column_9><Column_10 name="相關圖片">[{"title":"0704-1","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9669479/9a3754be-e0a8-48bd-986b-b2f61999874a.jpg"}]</Column_10><Column_11 name="相關影音">[]</Column_11><Column_12 name="發布單位">臺北市立天文科學教育館</Column_12></Data><Data><Column_0 name="DataSN">9668554</Column_0><Column_1 name="ArticleType">0</Column_1><Column_2 name="FileName"></Column_2><Column_3 name="Link"></Column_3><Column_4 name="Source">https://tam.gov.taipei/News_Content.aspx?n=EF86D8AF23B9A85B&amp;s=37378276294AF338</Column_4><Column_5 name="title">TESS首度以微重力透鏡法發現系外行星，觀測資料或蘊藏更多新世界</Column_5><Column_6 name="內容">&lt;p id="isPasted" style="text-align: justify;"&gt;美國NASA的凌日系外行星巡天衛星（Transiting Exoplanet Survey Satellite，TESS）自2018年發射以來，主要透過「凌日法」搜尋系外行星，藉由偵測行星通過母恆星前方時造成的亮度微幅下降來發現新天體。然而，最新&lt;a href="https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ae7a50" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="研究"&gt;研究&lt;/a&gt;首度證實，TESS 亦可利用「微重力透鏡法」（microlensing）發現系外行星。研究團隊分析由蓋亞（Gaia）衛星發現的微重力透鏡事件 Gaia23bra，並結合TESS的觀測，成功確認一顆新的系外行星Gaia23bra b。這不僅是TESS首次利用微重力透鏡法發現與母恆星具有重力束縛關係的行星，也開啟重新檢視TESS八年巡天資料、搜尋更多微重力透鏡行星的新契機。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9668554/22057681-48ea-48d2-9b5a-370003d4d798.jpg" data-id="2504197" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9668554/22057681-48ea-48d2-9b5a-370003d4d798.jpg" alt="見圖說" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9668554/22057681-48ea-48d2-9b5a-370003d4d798.jpg" style="width: 100%;" class="fr-fic fr-dib"&gt;圖說：蓋亞23bra b示意圖，是由凌日系外行星巡天衛星（TESS）發現的首顆圍繞遙遠恆星運行的微重力透鏡行星。這顆超級木星圍繞著一顆橙矮星運行，其距離與木星到太陽的距離相仿。（圖片來源：美國太空總署戈達德太空飛行中心）&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;相較於TESS長期採用的「凌日法」，「微重力透鏡法」具有不同的觀測優勢。前者必須行星恰好運行至母恆星與地球之間，藉由量測恆星亮度週期性下降來發現行星，因此較容易偵測靠近母恆星、軌道週期較短的系外行星，並可進一步推算行星半徑及研究其大氣組成。相對地，後者則利用前景恆星的重力放大背景恆星光線，若前景恆星伴隨行星，便會在光變曲線中產生短暫擾動，因此特別適合發現距離母恆星較遠的冷木星型行星，甚至自由漂浮行星。天文學家藉由分析這些亮度變化，推算行星的質量、軌道及其與母恆星的距離。然而，透鏡事件通常僅發生一次，後續難以重複觀測，是此方法最大的限制。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;研究顯示，Gaia23bra b環繞一顆約0.77倍太陽質量的恆星運行，母恆星距離地球約1.4萬光年，行星質量約為1.63倍木星質量，軌道半徑約4.85天文單位，屬於與木星軌道尺度相近的冷木星型氣體巨行星。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;研究人員認為，這項成果重新拓展了TESS的科學應用範圍，證明原本專為凌日法設計的巡天任務，同樣能在微重力透鏡研究中扮演重要角色。隨著更多歷史觀測資料重新分析，以及新一代巡天望遠鏡陸續投入運作，未來可望發現更多系外行星，進一步補足目前系外行星普查的空缺，並深化人類對銀河系行星形成與演化歷史的理解。（編譯／吳典諺）&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;資料來源：&lt;a href="https://phys.org/news/2026-07-tess-planet-years.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="phys.org"&gt;phys.org&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</Column_6><Column_7 name="上版日期">2026-07-03T11:00:00</Column_7><Column_8 name="相關檔案">[]</Column_8><Column_9 name="相關連結">[]</Column_9><Column_10 name="相關圖片">[{"title":"TESS首度以微重力透鏡法發現系外行星，八年觀測資料或蘊藏更多新世界","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9668554/22057681-48ea-48d2-9b5a-370003d4d798.jpg"},{"title":"TESS首度以微重力透鏡法發現系外行星，八年觀測資料或蘊藏更多新世界","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9668554/8a927e5c-2e39-43a9-8c0c-900f4f2b0a5b.jpg"}]</Column_10><Column_11 name="相關影音">[]</Column_11><Column_12 name="發布單位">臺北市立天文科學教育館</Column_12></Data><Data><Column_0 name="DataSN">9668776</Column_0><Column_1 name="ArticleType">0</Column_1><Column_2 name="FileName"></Column_2><Column_3 name="Link"></Column_3><Column_4 name="Source">https://tam.gov.taipei/News_Content.aspx?n=EF86D8AF23B9A85B&amp;s=8F37B820D38775F4</Column_4><Column_5 name="title">115-07-03天文新知彙整    </Column_5><Column_6 name="內容">&lt;ol&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;a href="#A" title="1"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;2024年5月超級地磁風暴是從地球而非太陽風中汲取了大部分環電流離子 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;a href="#B" title="1"&gt;&lt;strong&gt;「古老吊燈」星團&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#C" title="1"&gt;科學家發現火星內部存在巨大隱藏岩漿系統的證據 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;a href="#D" title="1"&gt;&lt;strong&gt;一個距今130億年的「化學原始星系」顯示低氧含量 &amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em;"&gt;&lt;a href="#E" title="1"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;在火星「亮天使」區域中檢測到了有機碳 &amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="A"&gt;2024年5月超級地磁風暴是從地球而非太陽風中汲取了大部分環電流離子 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-06-superstorm-drew-current-ions-earth.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9668776/51a50e19-45c8-45bf-a038-80381fd9e1bd.jpg" data-id="2504442" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9668776/51a50e19-45c8-45bf-a038-80381fd9e1bd.jpg" alt="/001/Upload/439/relpic/56694/9668776/51a50e19-45c8-45bf-a038-80381fd9e1bd.jpg" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9668776/51a50e19-45c8-45bf-a038-80381fd9e1bd.jpg" style="width: 100%;" class="fr-fic fr-dib"&gt;&lt;/p&gt;&lt;p id="isPasted"&gt;&lt;span style="font-size: 0.75em;"&gt;圖說：Arase衛星在超級地磁暴期間觀測環電流離子的圖像&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style="font-size: 0.75em;"&gt;圖片來源： ERG Science Team&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;科學家透過日本 Arase 衛星的直接測量數據證實，該次超級風暴期間，地球磁層「環電流（Ring Current）」中的離子主要來源於地球自身的大氣層，而非過去認為的太陽風。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;觀測數據顯示，約 85% 的環電流離子為來自地球電離層的氧離子，這是科學界首次觀測到如此顯著的地球起源離子主導現象。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;由於這些離子較太陽風粒子沉重，其主導地位不僅加劇了磁場擾動，還使環電流峰值異常靠近地球，並導致該區域磁場強度大幅下降。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;此發現挑戰了既有的太空天氣模型，指出地球自身大氣狀態對風暴強度的決定性影響，強調未來預測超級地磁風暴時，必須將電離層的貢獻納入關鍵考量。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="B"&gt;「古老吊燈」星團 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-06-hubble-spies-ancient-chandelier-cluster.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;哈伯太空望遠鏡捕捉到一個名為「古老吊燈（Ancient Chandelier）」的球狀星團，其恆星分布呈現出罕見的垂直長鏈結構，外觀極似古老的吊燈。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究指出，該結構並非偶然形成，而是受到周遭強大潮汐力與星團內部動力學演化的長期拉扯，導致恆星沿著特定軸線排列。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;透過對該星團恆星的年齡鑑定，科學家確認這是一個經歷過數十億年演化的老舊系統，其特殊的結構為研究星團受星系引力影響的過程提供了活教材。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;此發現有助於天文學家建立更精確的星團瓦解模型，並揭示在銀河系複雜的引力場環境下，星團如何跨越數十億年維持其獨特的幾何特徵。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="C"&gt;科學家發現火星內部存在巨大隱藏岩漿系統的證據 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-06-scientists-evidence-vast-hidden-magma.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;研究人員透過最新數據分析，揭示火星地表下曾存在巨大且複雜的岩漿系統，其地質複雜度與地球相當。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;過去普遍認為火星缺乏板塊構造，因此無法支持如此複雜的地質活動；此發現挑戰了這項長期存在的科學假設。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;這表明火星的地質演化史比預期更為活躍，且可能曾擁有與地球相似的內部熱結構與岩漿演化過程。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;此結果促使科學家重新審視火星的熱演化模型，這對於了解類地行星的形成與冷卻機制具有重要價值。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="D"&gt;一個距今130億年的「化學原始星系」顯示低氧含量 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-05-chemically-primitive-galaxy-billion-years.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;天文學家透過韋伯太空望遠鏡，在距離約 130 億光年的早期宇宙中，發現了一個化學成分極度原始的星系，其重元素含量遠低於預期。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;該星系展現了星系形成初期的狀態，顯示當時恆星生成過程中，尚未發生大規模的重元素（金屬）積累與循環，成為研究宇宙早期化學演化的關鍵樣本。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究結果暗示早期星系可能經歷了比預期更慢的恆星演化過程，或是經歷了頻繁的氣體吸積，從而稀釋了金屬豐度。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;此發現迫使科學家重新審視現有的星系演化模型，探討在宇宙極早期，星系如何能在缺乏重元素的情況下維持恆星誕生活動，對於完善宇宙學理論具有重要意義。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="E"&gt;在火星「亮天使」區域中檢測到了有機碳 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-06-carbon-bright-angel-formation-mars.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;NASA「毅力號」火星探測車在耶澤羅撞擊坑（Jezero Crater）的「亮天使」（Bright Angel）區域，於泥岩中檢測到高濃度的「大分子有機碳」。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;這是目前為止在火星自然岩石表面發現最穩固的有機碳跡象，且該區域先前已發現類似地球微生物化石的斑點與結節。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;雖然有機碳是生命的基石，但這些物質亦可能透過隕石撞擊、水岩反應等非生物過程形成，目前尚無法斷定是否為遠古生命留下的痕跡。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;科學家表示，這些樣本對研究火星早期宜居環境至關重要，但需將岩石樣本運回地球進行精密實驗分析，方能確認其真正的來源。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</Column_6><Column_7 name="上版日期">2026-07-03T08:05:00</Column_7><Column_8 name="相關檔案">[]</Column_8><Column_9 name="相關連結">[]</Column_9><Column_10 name="相關圖片">[{"title":"0703-1","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9668776/51a50e19-45c8-45bf-a038-80381fd9e1bd.jpg"}]</Column_10><Column_11 name="相關影音">[]</Column_11><Column_12 name="發布單位">臺北市立天文科學教育館</Column_12></Data><Data><Column_0 name="DataSN">9668533</Column_0><Column_1 name="ArticleType">0</Column_1><Column_2 name="FileName"></Column_2><Column_3 name="Link"></Column_3><Column_4 name="Source">https://tam.gov.taipei/News_Content.aspx?n=EF86D8AF23B9A85B&amp;s=9DD18992BD9255D2</Column_4><Column_5 name="title">韋伯望遠鏡揭開系外行星倖存之謎</Column_5><Column_6 name="內容">&lt;p id="isPasted" style="text-align: justify;"&gt;數十億年前，一顆類太陽恆星步入死亡，在膨脹為「紅巨星」吞噬周圍行星後，外層瓦解並留下一顆核心殘骸&amp;mdash;&amp;mdash;「白矮星」。理論上，該恆星周圍的行星應該已經在膨脹過程中毀滅，但近期刊登於&lt;a href="https://www.nature.com/articles/s41586-026-10514-7" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title=""&gt;《自然》（Nature）期刊上的一篇研究&lt;/a&gt;卻發現一顆約為木星大小的系外行星 WD 1856 b，正以每 34 小時的週期緊密環繞著這顆白矮星。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span class="fr-img-caption fr-fic fr-dib" style="width: 629px;"&gt;&lt;span class="fr-img-wrap"&gt;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9668533/3a1b5d47-66eb-4a98-a451-be0a8296e49d.jpg" data-id="2504154" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9668533/3a1b5d47-66eb-4a98-a451-be0a8296e49d.jpg" alt="/001/Upload/439/relpic/56694/9668533/3a1b5d47-66eb-4a98-a451-be0a8296e49d.jpg" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9668533/3a1b5d47-66eb-4a98-a451-be0a8296e49d.jpg" style="width: 100%;" class="fr-fic fr-dib"&gt;&lt;span class="fr-inner"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;圖說：WD 1856 b的藝術想像圖。Credit: NASA、ESA、CSA、Ralf Crawford（STScI）&lt;/div&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;WD 1856 b 是2020年由美國太空總署的凌日系外行星巡天衛星 (TESS) 和已退役的史匹哲太空望遠鏡所發現，距離地球約 80 光年。這顆行星的大小與木星相仿，但白矮星的大小卻跟地球差不多大，因此使得WD 1856 b 比其母星體積還要大。由英國聖安德魯大學 Ryan MacDonald 領軍的國際團隊，利用 NASA 詹姆斯&amp;middot;韋伯太空望遠鏡（JWST）觀測 WD 1856 b 通過白矮星前方的「凌日」現象，試圖藉由光譜精確測量其溫度與大氣成分。結果「凌日」現象發生時的紅外光衰減程度比其他光還小，進一步分析發現該行星溫度高達攝氏 126 度，顯著高於白矮星輻射所能給行星的熱量。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;研究共同作者 Christopher O&amp;rsquo;Connor 指出，這個「殘餘熱能」是解開行星為何能在母星走向紅巨星時倖存的關鍵。透過模型回推，研究團隊研判該行星並未被紅巨星吞噬，而是在恆星演化為白矮星後的 30 億至 55 億年間，才逐漸向內遷徙至現今軌道。在遷徙過程中，行星受到白矮星強大重力的交互作用，產生了劇烈的加熱效應，隨後才緩慢冷卻至今。此外，韋伯望遠鏡更首次在死亡恆星周圍的行星大氣中，檢測到雲層顆粒及甲烷等碳氫化合物的化學特徵。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span class="fr-img-caption fr-fic fr-dib" style="width: 631px;"&gt;&lt;span class="fr-img-wrap"&gt;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9668533/b758bea9-413a-46d1-aec5-961c7d9d07b6.jpg" data-id="2504155" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9668533/b758bea9-413a-46d1-aec5-961c7d9d07b6.jpg" alt="/001/Upload/439/relpic/56694/9668533/b758bea9-413a-46d1-aec5-961c7d9d07b6.jpg" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9668533/b758bea9-413a-46d1-aec5-961c7d9d07b6.jpg" style="width: 100%;" class="fr-fic fr-dib"&gt;&lt;span class="fr-inner"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;圖說：美國太空總署的詹姆斯&amp;middot;韋伯太空望遠鏡在系外行星WD 1856 b凌日期間測量了其成分，發現了甲烷的跡象。&lt;span id="isPasted" style='color: rgb(65, 65, 65); font-family: Arial, "Helvetica Neue", Helvetica, 微軟正黑體; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;'&gt;Credit:&amp;nbsp;&lt;/span&gt; NASA, ESA, CSA, Joseph Olmsted (STScI)&lt;/div&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;依據現在的恆星模型推測，太陽也將在約 50 億年後耗盡燃料膨脹為紅巨星，屆時水星、金星甚至地球都可能面臨毀滅。至於如木星般的氣態巨行星命運為何？WD 1856 b 的存在證明了外圍行星或許有機會在恆星死亡後存活，並透過長期的軌道漂移重新定位。MacDonald表示「我們習慣用望遠鏡回顧過去，但這是我們第一次能夠透過圍繞一顆類太陽恆星殘骸運行的系外行星，來瞭解太陽系未來可能發生的事情。」（編譯／王彥翔）&lt;/p&gt;</Column_6><Column_7 name="上版日期">2026-07-02T15:27:00</Column_7><Column_8 name="相關檔案">[]</Column_8><Column_9 name="相關連結">[{"title":"NASA","url":"https://science.nasa.gov/missions/webb/nasas-webb-studies-how-planet-survived-death-of-its-star/"},{"title":"Nature","url":"https://www.nature.com/articles/s41586-026-10514-7"}]</Column_9><Column_10 name="相關圖片">[{"title":"封面","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9668533/9d10672d-ebf0-498c-9e86-c7d244bdb5de.jpg"},{"title":"STScI-01KV8KVJBYZHGAGMDWZV6YQBTC","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9668533/b758bea9-413a-46d1-aec5-961c7d9d07b6.jpg"},{"title":"Full-Res-For-Display-3840-x-2160","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9668533/3a1b5d47-66eb-4a98-a451-be0a8296e49d.jpg"}]</Column_10><Column_11 name="相關影音">[]</Column_11><Column_12 name="發布單位">臺北市立天文科學教育館</Column_12></Data><Data><Column_0 name="DataSN">9668062</Column_0><Column_1 name="ArticleType">0</Column_1><Column_2 name="FileName"></Column_2><Column_3 name="Link"></Column_3><Column_4 name="Source">https://tam.gov.taipei/News_Content.aspx?n=EF86D8AF23B9A85B&amp;s=C0BA27ED28E5BF85</Column_4><Column_5 name="title">115-07-02天文新知彙整    </Column_5><Column_6 name="內容">&lt;ol&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;a href="#A" title="1"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;國際團隊發現比棉花糖還輕的「超級蓬鬆」行星 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#B" title="1"&gt;太陽風暴產生的磁雲在抵達地球的過程中增加了五分之一 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#C" title="1"&gt;歐幾里得望遠鏡以前所未有的解晰度捕捉了銀河系核心的6000萬顆恆星 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="#D" title="1"&gt;火星隕石中發現石榴石晶體 &amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style="font-size: 1em; font-weight: bold;"&gt;&lt;a href="#E" title="1"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1.12em;"&gt;&lt;span style="font-size: 1em;"&gt;&lt;strong&gt;熱木星經受住星際「燒烤」環境 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="A"&gt;國際團隊發現比棉花糖還輕的「超級蓬鬆」行星 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-06-super-puff-planets-lighter-candy.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong id="A"&gt;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9668062/7ec35790-f8af-4c1b-ac76-13331a9c4ca8.jpg" data-id="2503593" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9668062/7ec35790-f8af-4c1b-ac76-13331a9c4ca8.jpg" alt="/001/Upload/439/relpic/56694/9668062/7ec35790-f8af-4c1b-ac76-13331a9c4ca8.jpg" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9668062/7ec35790-f8af-4c1b-ac76-13331a9c4ca8.jpg" style="width: 100%;" class="fr-fic fr-dib"&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p id="isPasted"&gt;&lt;span style="font-size: 0.75em;"&gt;圖說：類太陽恆星TOI-791以及NASA的凌日系外行星巡天望遠鏡（TESS）在其軌道上發現的兩顆巨行星&lt;span id="isPasted" style='color: rgb(65, 65, 65); font-family: Arial, "Helvetica Neue", Helvetica, 微軟正黑體; font-size: 10.5px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;'&gt;插圖&lt;/span&gt; 。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style="font-size: 0.75em;"&gt;圖片來源：NASA/Daniel Rutter.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;國際天文團隊發現兩顆極罕見的「超級蓬鬆」（super-puff）系外行星（TOI-791 b 與 c），其密度極低，甚至比棉花糖（或刮鬍泡）還輕。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;這兩顆行星體積與木星相當，但密度僅為木星的 1/28 至 1/35，是目前已知同體積下最輕的行星。它們位於 1,110 光年外的飛魚座（Volans），推測主要由氫氣與氦氣組成。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;透過 NASA TESS 衛星與地面望遠鏡觀測，這些行星為科學家提供了研究罕見行星形成過程的寶貴機會。團隊計畫後續利用韋伯太空望遠鏡（JWST）分析其大氣成分，以進一步了解其演化謎團。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="B"&gt;太陽風暴產生的磁雲在抵達地球的過程中增加了五分之一 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-06-solar-blast-magnetic-cloud-grew.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;科學家分析近期一次強大的太陽噴發事件，發現該「磁雲」（magnetic cloud）在離開太陽後，體積竟呈現異常的擴張與增強，這與過去對太陽風演化的認知不同。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;研究顯示，該磁雲與周圍較慢的太陽風發生交互作用，導致其動能轉化為磁能，進而「吸收」了外部物質，使得磁雲體積大幅膨脹。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;此發現有助於提升對「日冕物質拋射」（CME）傳播過程的預測能力，特別是針對磁雲如何演變為足以干擾地球電力系統及衛星通訊的劇烈磁暴。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;理解此類擴張機制對於太空天氣預報至關重要。科學家將結合更多衛星觀測數據，建立更精準的物理模型，以提前預防大規模太陽風暴對現代科技基礎設施的潛在威脅。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="C"&gt;歐幾里得望遠鏡以前所未有的解晰度捕捉了銀河系核心的6000萬顆恆星 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-06-euclid-captures-million-stars-sharpest.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;歐幾里得望遠鏡成功捕捉到銀河系中心區域極高解析度的影像，精確呈現了超過 6000萬顆恆星的細節，為研究星系核心提供了前所未有的深度。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;藉由其卓越的紅外線觀測能力，望遠鏡穿透了銀河系中心厚重的星際塵埃，揭示了隱藏在背後的恆星分佈與結構。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;這項觀測數據有助於科學家深入了解星系的演化歷程、恆星群體的形成機制，以及黑洞附近極端環境下的重力影響。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;這些影像不僅展示了銀河系心臟地帶的宏偉景觀，更為後續探討暗物質分佈與宇宙大尺度結構提供了關鍵的觀測基石。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="D"&gt;火星隕石中發現石榴石晶體 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-06-garnet-meteorite-fragment-mars.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;科學家在分析一顆火星隕石碎片時，意外發現了「石榴石」晶體。這是首次在火星物質中確認此種礦物，為探索火星地質歷史提供了關鍵線索。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;石榴石通常在極高溫與高壓的深層地殼環境中形成，其存在暗示火星的地殼厚度、地熱演化與岩漿活動可能比過往認知更為複雜。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;石榴石的化學組成能反映出母岩經歷的礦物變質過程，顯示火星過去可能存在大規模的熱液活動或地殼重塑現象。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;這一發現協助科學家重建火星早期的地熱模型。透過進一步分析這些結晶體，研究團隊能更精確地推演火星內部的冷卻速度，進而了解火星從活躍行星演變為乾燥荒漠的關鍵機制。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;strong id="E"&gt;熱木星經受住星際「燒烤」環境 &lt;a href="https://phys.org/news/2026-06-hot-jupiter-star-powered-barbecue.html#google_vignette" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="1"&gt;原文&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;科學家觀測到一顆被稱為「熱木星」的系外行星，其極度靠近母恆星，大氣層承受著超高熱輻射，導致該行星處於持續的「燒烤」狀態。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;強烈的恆星風與熱輻射正導致該行星的大氣層迅速流失，科學家觀測到其外層氣體被剝離，形成了一條類似彗星的長尾巴。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;透過分析其大氣光譜，研究團隊成功捕捉到金屬元素在高溫下蒸發並擴散的過程，這為了解高溫環境下行星大氣的化學演化提供了獨特視角。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;此類行星為研究行星如何在極端恆星環境中倖存或最終毀滅提供了絕佳樣本，有助於科學家構建更完善的行星大氣穩定度模型。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</Column_6><Column_7 name="上版日期">2026-07-02T08:21:00</Column_7><Column_8 name="相關檔案">[]</Column_8><Column_9 name="相關連結">[]</Column_9><Column_10 name="相關圖片">[{"title":"0702-1","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9668062/7ec35790-f8af-4c1b-ac76-13331a9c4ca8.jpg"}]</Column_10><Column_11 name="相關影音">[]</Column_11><Column_12 name="發布單位">臺北市立天文科學教育館</Column_12></Data><Data><Column_0 name="DataSN">9667917</Column_0><Column_1 name="ArticleType">0</Column_1><Column_2 name="FileName"></Column_2><Column_3 name="Link"></Column_3><Column_4 name="Source">https://tam.gov.taipei/News_Content.aspx?n=EF86D8AF23B9A85B&amp;s=D950E0C7FCBBB74E</Column_4><Column_5 name="title">粉紅行星的大氣中竟然飄著「鹽巴做的雲」？</Column_5><Column_6 name="內容">&lt;p id="isPasted" style="text-align: justify;"&gt;充滿著光怪陸離的外星世界，最能激發人類對宇宙的想像。然而，有些世界因為過於寒冷黑暗，對地面天文台而言幾乎形同隱形，所幸，人類擁有一台極其靈敏的紅外線太空探測利器&amp;mdash;&amp;mdash;韋伯太空望遠鏡（JWST）。近期一篇研究論文，透過韋伯望遠鏡解析出一顆前所未見的巨大粉紅色世界，它不僅擁有翻騰的漩渦大氣，大氣中甚至還混雜著神祕的鹽雲。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9667917/a267232a-3fd9-40ef-be87-b26fd76130b4.png" data-id="2503398" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9667917/a267232a-3fd9-40ef-be87-b26fd76130b4.png" alt="藝術家繪製的GJ504b，粉紅色的巨行星以40AU以上的距離環繞其母恆星" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9667917/a267232a-3fd9-40ef-be87-b26fd76130b4.png" style="width: 100%;" class="fr-fic fr-dib"&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;圖說：藝術家繪製的GJ504b，粉紅色的巨行星以40AU以上的距離環繞其母恆星&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;這顆被編號為GJ504b的神祕天體，最初於2013年發現，它距離地球不到60光年，繞著一顆與太陽極其相似的恆星運行。然而，它與母恆星的距離極其遙遠，竟達到日地距離的40倍以上，甚至比太陽到冥王星還要遠。由於它的物理性質介於巨大行星與「失敗的恆星」棕矮星之間，科學界將其統稱為「行星質量伴星」。由美國西北大學天文物理學家阿尼許&amp;middot;巴布拉吉（Aneesh Baburaj）領導的研究團隊，此次利用韋伯望遠鏡捕捉到了這顆地表儀器無法看清的「粉紅星球」光譜數據，這份光譜指紋不僅重新修正了它的物理參數，更驚人地指出GJ504b的體積雖然比木星小了約10%，但質量竟然是木星的25倍，且年齡可能高達25億至45億年，幾乎與我們的太陽系同齡。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;img src="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9667917/0810228e-2101-426d-8f9d-8b7abfb9c7c0.jpg" data-id="2503399" data-type="image" data-name="/001/Upload/439/relpic/56694/9667917/0810228e-2101-426d-8f9d-8b7abfb9c7c0.jpg" alt="GJ504b 的質量或體積均不到棕矮星的下界，也超出巨行星的上界，只好用行星質量伴星來形容它。" data-tag="w1" data-url="https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9667917/0810228e-2101-426d-8f9d-8b7abfb9c7c0.jpg" style="width: 90%;" class="fr-fic fr-dib"&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;圖說：&lt;span id="isPasted" style='color: rgb(65, 65, 65); font-family: Arial, "Helvetica Neue", Helvetica, 微軟正黑體; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;'&gt;GJ504b&lt;/span&gt; 的真實身分仍有爭議，它可能是一顆大質量行星，也可能是一顆低質量棕矮星，因此研究團隊以較中性的「行星質量伴星」（planetary-mass companion）來稱呼它。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;更不可思議的是它的大氣結構，相較於其他溫度動輒上千度的氣態巨天體，GJ504b的表面溫度僅約290&amp;deg;C，當研究團隊試圖將韋伯望遠鏡的觀測數據輸入物理模型進行重建時，電腦模擬中竟出現了一個與實際觀測不符合的熱異常區，彷彿在模擬的大氣中缺少了某種能夠阻擋光線的物質，才讓熱異常區變亮！研究團隊只好在模型中加入「雲層」變數去遮擋這個異常現象；而在團隊測試的三種不同類型的雲層中，唯有由氯化鉀或硫化鋅構成的「鹽雲」（Salt clouds）與觀測數據契合得天衣無縫，這些鹽雲就像一層厚實的面紗，掩蓋了隱藏在大氣深處的其他分子訊號。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;在鹽雲與粉紅色的迷霧之中，科學家還偵測到了由水、一氧化碳、甲烷、氨和硫化氫組成的混合大氣。此外，分析顯示GJ504b的重元素（如碳、氧、硫）相較於其母恆星都有顯著的富集現象。這種富集特徵與我們太陽系中的木星驚人地相似，間接暗示著GJ504b當初很可能是從充滿碎屑的恆星吸積盤中像行星一樣誕生，而非以失敗恆星的形式獨立塌縮而成。&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;這項研究不僅是科學界首次證實「鹽雲」是解釋天體光譜的關鍵，更立下了運用韋伯望遠鏡與先進模型揭開宇宙中寒冷、模糊天體神祕面紗的全新里程碑該項&lt;a href="https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/ae6919" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="原論文"&gt;研究&lt;/a&gt;發表於《天文物理學期刊》。（編譯／許晉翊）&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;資料來源：&lt;a href="https://www.sciencealert.com/this-famously-weird-pink-planet-may-have-salty-clouds-study-finds" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="原文連結"&gt;Science Alert&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</Column_6><Column_7 name="上版日期">2026-07-01T17:19:00</Column_7><Column_8 name="相關檔案">[]</Column_8><Column_9 name="相關連結">[]</Column_9><Column_10 name="相關圖片">[{"title":"star_and_planets","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9667917/0810228e-2101-426d-8f9d-8b7abfb9c7c0.jpg"},{"title":"gj504b","url":"https://www-ws.gov.taipei/001/Upload/439/relpic/56694/9667917/4ae43ccd-f148-481f-bb0b-a3bf4d87482e.png"}]</Column_10><Column_11 name="相關影音">[]</Column_11><Column_12 name="發布單位">臺北市立天文科學教育館</Column_12></Data></Datas>
