We are seeing more auroras because we are currently in the solar maximum, the peak of an 11-year solar cycle. During this period, the sun produces more sunspots, which release massive flares of plasma. When this plasma reaches Earth and interacts with our magnetic field, it creates the auroras. The cycle is marked by the sun's magnetic fields flipping, causing increased solar activity.
The sun has an 11-year cycle due to changes in its magnetic fields. During the cycle, the number of sunspots increases to a peak (solar maximum) and then decreases to a minimum. At the peak, the sun's magnetic fields flip, with the north becoming south and vice versa. This cycle has been observed since the 1700s, and we are currently in solar cycle 25.
2025 is expected to be a big year for auroras because we are currently in the solar maximum phase, which is the peak of the 11-year solar cycle. This period is characterized by increased solar activity, including more sunspots and solar flares, which lead to more frequent and intense auroras. The predicted maximum is mid-next year, but the effects will likely continue for at least another year.
Photos of auroras look better than what we see with our eyes because cameras can collect light over a longer exposure time. Human eyes can only collect light for a fraction of a second, while cameras can collect light for several seconds, capturing more detail and color. Additionally, human night vision is not as sensitive as camera sensors.
Astronauts on the Boeing Starliner stayed longer on the space station due to safety concerns. The spacecraft experienced issues such as helium leaks and control malfunctions during its first crewed test flight. NASA and Boeing prioritized safety, extending the mission to ensure all systems were thoroughly tested. This delay highlights the importance of safety in space travel and the need for multiple reliable spacecraft options for future missions to the moon and Mars.
The SKA Low telescope being built in Western Australia is significant because it will be one of the largest radio telescopes in the world. It will detect low-frequency radio signals, allowing scientists to study the early universe, including the formation of the first stars and galaxies. The telescope will complement the James Webb Space Telescope and provide insights into the colder universe and intensely energetic phenomena like black holes.
The agreement between the Australian Government and the Wajarri Yamatji people ensures the protection of cultural and environmental heritage at the SKA Low telescope site. It allows for the construction of the telescope while respecting and preserving important cultural sites. The agreement also provides employment, commercial, and educational opportunities for the Wajarri Yamatji people, demonstrating a partnership that balances scientific advancement with cultural respect.
A fire tornado is a rare and intense phenomenon where a fire becomes so energetic that it creates its own tornado-like vortex with tornado-strength winds. The first confirmed fire tornado was captured in Canberra in 2003, marking a significant breakthrough in fire science. This event revealed a new type of fire behavior that does not follow traditional rules, challenging existing firefighting methods and highlighting the need for new scientific understanding and safety protocols.
Fire tornadoes are becoming more common due to prolonged dry spells and increased fuel availability, which allow fires to burn hotter and spread faster. Climate change exacerbates these conditions, leading to more frequent and intense fires. Since the year 2000, there has been a significant increase in fire-generated thunderstorms, which can produce fire tornadoes. This trend is observed globally, indicating that climate change is a major contributing factor.
Building the SKA Low telescope in a remote area of Western Australia presents several challenges, including the need to construct roads, power, and fiber distribution infrastructure. The site must be radio quiet, requiring strict control over radio frequency noise. The extreme heat and remote location also pose logistical and safety challenges. Despite these obstacles, the project aims to complete the telescope by 2029, with the first light milestone expected in early 2025.
ABC 收听。播客、广播、新闻、音乐等等。绚丽的极光。空间站上的宇航员戏剧。另外,你知道我们可能还有另一个月亮吗?但只是很短一段时间。对于太空来说,今年是不平凡的一年。欢迎收听国家广播电台的科学特辑。我是 ABC 科学记者贝琳达·史密斯,今天我们将关注头顶的天空。
接下来,我们将参观内陆地区正在建造的一座巨型望远镜,它将窥视宇宙的早期黎明。这一切都归结于在地面上放置一块金属。这是望远镜本身的真正开始。
但首先,我和 ABC 科学的数字执行制片人珍妮尔·威利一起加入了。你好,G。你好,贝勒。以及悉尼大学射电天文学家劳拉·德雷森博士,她也是今年 ABC 科学前五名之一。欢迎回到 ABC,劳拉。非常感谢,贝勒。让我们从一个我们大陆上的人不太常体验到的天文现象开始,那就是南极光或南极光。而且
在今年的五月和九月的相当一部分时间里,你打开社交媒体时,不会不被大约数十亿张极光照片所吸引。所以,珍妮尔,最近为什么会有这么多极光?发生了什么事?好吧,基本上,我们刚刚达到了太阳活动峰值。所以这是 11 年周期的峰值。所以那里有很多太阳黑子,就像向太空喷射出巨大的光线一样
等离子体最终到达我们这里,撞击我们的磁力线,砰的一声,我们就看到了美丽的色彩展示。这就是我们现在看到的。而且非常壮观。我也在我的社交媒体上看到很多人在发帖询问,我们今晚能看到吗?我们今晚能看到吗?当然,只有当你有耀斑的时候才能看到。是的,没错。好的。所以这是一个周期性现象。什么
为什么它有这个周期?这实际上是一个额外的好问题,因为我们知道很多事情都有这种周期。甚至地球的磁场也会随着时间的推移而变化并发生转换。所以在这一周期的峰值,太阳的磁场实际上会完全翻转。所以北变成南,南变成北。所以太阳内部发生了一些事情导致了这些磁活动。而我实际上并不认为我们知道它为什么会有这个确切周期的全部答案。
但我们预计在未来一年左右,我们将迎来太阳活动峰值的真正峰值,但我们实际上要等到几年后达到峰值时才知道。太阳已经存在了多少年,四十五亿年,但它却有这些非常小的翻转,它的磁场每 11 年就会转换一次,这难道不令人惊奇吗?对我来说,这简直太疯狂了,对吧?是的。
确实如此。这相当极端。我们从 1700 年左右就开始测量这个了,我们一直在计算这些黑子。所以最小值是我们黑子最少的时候,最大值是我们黑子最多的时候。所以我们实际上一直在跟踪。我认为这是第 25 个太阳周期。所以已经有 25 个这样的周期了,其他恒星也这样做,但有时时间尺度要长得多或短得多。所以我们的太阳是 11 年周期的最佳点,但是
其他恒星也这样做。这太神奇了。那么对于其他恒星来说,我们谈论的是什么时间尺度呢?这些周期能持续多久?是的,这是一个非常好的问题。我喜欢这个。我们正在讨论所有我们不太了解答案的问题,我最喜欢的那种问题,因为这样我就可以继续我的工作,我们就可以继续做很棒的科学研究。但这实际上很难说,因为对于天文学家来说,长期关注恒星非常困难。你真的必须不断地观察一颗恒星
多年来才能看到这些周期随着时间的推移而变化。我们在太阳上看到了它。它就在隔壁。你知道,它是我们最容易关注的恒星。但是,随着时间的推移,持续地将望远镜指向一颗恒星是很棘手的。所以我们对很多恒星都没有很好的了解,但其中一些恒星可能只有几年,但其中一些恒星也像太阳一样,持续几十年或几十年。是的。
你说我们现在正处于太阳活动峰值。你正在谈论太阳黑子,劳拉,你暗示说,要过一年我们才能知道太阳活动峰值是什么时候。天文学家是如何知道太阳活动峰值是什么时候的呢?他们什么时候可以精确地确定那一刻?我们必须继续计算这些黑子,但问题是它不像持续增加那样。我们不会每天都以一种很好的平滑模式添加一个黑子。
所以我们必须观察这种整体趋势。只有当我们看到趋势下降一段时间后,我们才需要看到整体趋势,而不是仅仅是几次下降,然后我们才能看到整体趋势。
在我们能够说出最大值是什么时候之前。所以实际上可能要过几年我们才能知道太阳活动峰值的精确时刻,因为我们必须等待它随着时间的推移开始持续下降。对。所以它实际上只是计算太阳上的太阳黑子。是的,就是这样。这似乎是一种非常低技术含量的确定太阳每 11 年所做的事情的方法。是的,但这是件好事,因为我们从 1700 年代就开始做了。在太空中,我们自 1700 年代以来能做的事情并不多。所以这是一个很好的低技术含量的方法。
这样做的方法,但这就是为什么我们做了这么久的原因。这是天文学中一些好方法之一。鉴于我们不太确定我们是否已经达到峰值,
当谈到太阳活动峰值时,这意味着 2025 年也可能成为极光年吗?应该是的,希望如此。因为太阳活动峰值确实是主要峰值的时候。但我们有最大时间,大约两年,太阳上的事情都非常活跃,珍妮尔谈到的所有这些耀斑。所以我们确实预计至少再有一年时间会持续出现非常好的耀斑。我认为预测的最大值是明年年中。
但正如我所说,我们不会具体知道,但那是我们认为它将成为真正最大值的时候。所以我们仍然会有相当多的月份,希望天空会出现一些非常美丽的灯光。回到极光。现在,你知道,照片非常漂亮,粉红色、紫色和绿色的爆炸,但我以前用肉眼看过极光,它远不如照片好。我的手机拍的照片比我看到的要好得多。什么
怎么回事?为什么我的手机比我精心调整的人眼更擅长捕捉极光?好吧,这实际上有点不幸,不是吗?它看起来仍然很奇怪。用你的眼睛看天空肯定很奇怪。有几件事。我们不太擅长在晚上看东西。人眼在夜视方面并不特别好。但它也称为曝光时间或积分时间,这取决于你是什么样的天文学家。我们的眼睛可以收集光,让我们说,1/15 秒。但是
但是你的手机,你可以说,我想让你收集 10 秒钟的光。所以如果你拿着一个桶 10 秒钟,你会收集到很多光。所以这是一个因素的组合。主要因素之一是我们的夜视能力不太好,但我们的手机也可以收集更长时间的光。尤其是现在的手机,它们可以做得非常出色。
我最喜欢的照片中有一些是从太空拍摄的。所以空间站上的宇航员拍摄了这些令人惊叹的照片,看起来地球就像被绿色和其他颜色轻轻覆盖一样。它们很可爱。但是,当然,空间站今年也有一些其他的活动,其中包括几名宇航员被困在那里。
他们还在那里。劳拉,这种情况是怎么发生的?我认为这实际上是一个好消息。这样想可能有点奇怪。但实际上发生的事情是,美国宇航局和波音公司,所以是波音星际客机进行了它的第一次载人试飞。所以它之前做过两次试飞,但这是第一次载人试飞。然后当它到达那里时,他们注意到了一些事情。有一些氦气泄漏。
还有一些我认为的控制装置并没有像他们预期的那样运行。所以他们没有说,哦,不管怎样,继续吧,我相信它会没事的,他们说,你知道,让我们首先考虑一下安全问题,你可以在那里待一会儿。所以我实际上认为美国宇航局非常关注每个人的安全,确保一切都被正确测试是一件好事。
宇航员们将在二月份返回地球。我认为他们现在很高兴待在那里,仍然俯瞰着太空,而不是计划中的八天。我的意思是,他们可能会看到更多的极光。哦,我认为是的。那么氦气是怎么回事呢?为什么氦气泄漏不安全呢?每当有人说火箭出了问题时,我可能就不会乘坐它了。是的。
你至少需要检查两次清单。绝对的。在火箭上,是的。那么这对美国将人员送入太空并将其送回地球的能力意味着什么呢?因为我们听到所有这些关于,哦,我们将再次去月球。我们接下来要去火星。就像,如果我要去火星,我想知道我的返回舱是否完全正常工作。当我们现在考虑进入太空时,我们只有一个竞争者,那就是 SpaceX,对吧?
而且他们在将人员送入太空方面非常成功。波音公司本来应该是另一个竞争者,但在将人员送入太空方面遇到了一些挫折。
所以更多的是关于竞争,因为自从航天飞机计划结束以来,我们现在实际上已经将很多这些功能外包了,这就是为什么他们实际上非常担心,并且真正确保他们将安全放在首位的原因,因为那两艘航天飞机确实爆炸了。他们不想让这种情况再次发生。所以这就是他们这次这样做的原因。所以这实际上只是关于尝试在谁将成为主要载体方面建立基础,将人员送入月球空间
以及火星。许多不同的公司与美国宇航局签订合同,负责执行各种零零碎碎的任务。所以这确实是美国太空竞赛的一部分,是为了重返月球,到达火星。我们把空间站称为空间站,但它当然不是目前在轨运行的唯一空间站。中国也有一个,叫做天宫空间站。
我们对中国空间站及其发射能力了解多少?好吧,中国实际上已经在太空中存在相当长一段时间了。第一位中国宇航员大约在 2003 年进入太空。现在,那里实际的空间站比国际空间站更大,而且它……
几乎在 2022 年完工。我认为他们可能会考虑其他一些模块。他们还在考虑的是他们自己的空间望远镜。所以你必须记住的是,中国不能参与
与国际空间站合作。他们实际上必须拥有自己的太空计划。这就是他们一直在做的事情。而且他们实际上在做这些事情方面非常成功,例如将机器人送上月球。事实上,他们是自阿波罗时代以来第一个重返月球的国家。所以他们实际上正在向太空迈进,尤其是在那个地区
月球上有许多资源之类的东西。
他们做了一些非常复杂的事情,例如将卫星送入月球远端的非常稳定的轨道,以便能够进行电信。所以他们实际上在他们一直在做的一些事情方面非常先进。您正在收听国家广播电台的科学特辑。我是 ABC 科学记者贝琳达·史密斯,今天我和悉尼大学天文学家劳拉·德雷森博士以及 ABC 科学的数字执行制片人珍妮尔·威利一起讨论今年的太空事件。♪
现在,关于今年在地球轨道上意外停留的另一个故事是一颗名为 2024 PT5 的小型小行星。它在九月份被我们星球的引力吸引,然后在十一月底再次被甩出。这是根据西班牙一对小行星科学家的研究得出的结论。现在,你可能已经看到它被称为迷你月亮。现在,迷你是对的。它只有大约 10 米宽。但它是一颗微型小行星。
但它是否符合月球的地位?所以在我们了解成为月球的意义之前,劳拉,这块太空岩石是从哪里来的?它来自一群被称为近地天体的小行星,特别是被称为阿朱纳斯的一小组。
这些物体与地球的距离与太阳的距离大致相同。所以当我们都在绕太阳运行时,我们会遇到它们。所以这仅仅意味着其中一个离我们太近了,并且只是暂时被我们的引力捕获了。是的,没错。所以离地球这么近,它会对我们造成问题吗?不是这个特定的,主要是因为它太小了。所以大小不超过大约 25 米的东西通常会在大气中燃烧殆尽,或者也许,你知道,一块小石头会撞击地球,以便以后让收藏家找到。是的。
当事情变得更大时,我们开始对它们有点紧张。但我们对大多数大型小行星的跟踪都做得很好。很难探测到较小的那些。即使它确实撞击了我们的大气层,这个也不会造成问题。哦,但当它在大气中燃烧时,它会形成一颗多么酷的流星啊,我相信。会的。你提到了这些可能对我们未来构成问题的更大的物体。
这就是为什么我们需要研究这些类型的岩石吗?我们有很多原因这样做。我认为很多天文学家做事情是因为它很酷很有趣,或者它告诉我们一些关于物理学的东西。所以我们也对我们的太阳系是由什么组成的感兴趣。所以有了这些东西的特性,它们是如何移动的。所以我们对轨道力学感兴趣。关于这些东西,实际上还有很多有趣的物理学问题,以及跟踪它们以查看是否有任何东西可能离我们太近了。所以我们出于物理学原因以及
我想,地球的原因。那么月球争议呢?就像,为什么它不是月球?如果我们引力地抓住它一段时间,那应该符合条件,对吧?问题是它没有绕地球做完整的圆周运动,如果这样说的话。它会飞进来,绕着它旋转,然后返回它来的地方。现在,它被称为迷你月亮,你看不见我,但我在这里用我的小兔子耳朵撇号。
因为它遵循了 2022 年所谓的迷你月亮 NX1 的路径。但是还有其他类似的物体实际上绕地球运行长达三年之久。哇。所以,你
你知道,我们是否在计算某种绕地球旋转然后飞出的东西?或者我们应该将迷你月亮定义为实际上至少绕地球旋转一次的东西?问题是,你知道,这回到了天文学。我们对像月亮和行星这样的东西并没有很好的定义。嘿,看看冥王星。是的。
很难说迷你月亮是什么,如果我们甚至无法真正定义月亮是什么,因为我们认为月亮是长时间围绕行星运行的东西,但我们也有小行星的月亮,这是一个围绕另一个小行星运行的小型第二颗小行星。所以太空中的定义很难。有些东西并不真正适合放在漂亮的盒子里。现在,让我们从扫描天空寻找太空碎片的望远镜转向一个将帮助像劳拉这样的天文学家了解婴儿宇宙的望远镜,就像它的第一批恒星和星系刚刚出现一样。
一个希望做到这一点的望远镜的一部分正在西澳大利亚的瓦杰里·亚米特吉地区建造。它被称为 SKA 低频望远镜。今年早些时候,珍妮尔,你前往那里体验了酷热的天气,看看它的进展如何。这个望远镜的目的是什么?这个望远镜的目的是,当它最终建成时,它将非常灵敏,我们可以探测到
可以追溯到几乎大爆炸的信号。所以你知道我们一直在庆祝,我们一直在庆祝詹姆斯·韦伯太空望远镜,它为我们带来了,你知道,在中红外和近红外光谱中的精彩图像
现在我们将拥有它在射电光谱中的对应物。因此,总而言之,我们可以从这个望远镜获得关于非常非常早期宇宙的惊人信息。望远镜建造的地方是什么样的?哦,那里的国家令人惊叹。非常漂亮。非常偏远。也很热。我们正处于热浪的尾声。哦,天哪。
它也是无线电静默的,因为它是一个天文台,所以你必须关掉你的手机,安全第一。所以我就穿着我的高能见度服装和我的安全靴在那里,是的,这是一次令人惊叹的经历。可能没有人会走得更近,因为这里有点热。
我在这里位于西澳大利亚偏远地区的瓦贾里亚米吉土地上,见证了澳大利亚最新望远镜建设中的一个重要时刻。首先,感谢所有出席的人。在亚拉玛纳,伊尔加里,邦达拉意味着分享天空和星星。这是瓦贾里亚米吉人赠送给位于他们国家的 CSIRO 默奇森射电天文台的名字。我的名字是德斯·邦德。
今天对于聚集在一个白色帐篷阴影下的传统业主、科学家、工程师和技术人员来说是一个特殊的日子。我们坐在两个工作站周围,那里摆放着看起来像升级版电视天线的扁平金属部件。德斯是对的,这将是一个炎热的一天。现在已经是上午 9 点了,气温已经攀升到 30 多度。但幸运的是,帐篷里有一丝微风。这里也有一种兴奋和自豪感。
SKA 低频望远镜将成为世界上最大的射电望远镜之一。它将非常灵敏,能够让科学家追溯到宇宙大爆炸之后不久的时间。
所以感谢大家。在德斯向长者致敬并欢迎我们来到这个国家之后,一群穿着荧光服的技术人员开始将天线组装成类似金属圣诞树的东西。这些天线是构成望远镜的 131,000 个天线中的第一个。那么拥有第一个天线感觉如何呢?这绝对令人惊叹。
绝对棒极了。SKA 天文台总干事菲尔·戴蒙德从英国飞来观看这一时刻。我们花了这么多年时间思考这件事,谈论它,计划它,撰写文件,进行设计,筹集资金,组建组织,让政府参与进来,而这一切都归结于放置一块金属
在地面上,以及我们周围正在铺设的所有基础设施。这是望远镜本身的真正开始。从地面或空中都很难掌握望远镜的规模,因为它太大了。当你飞进来时,你所能看到的只是一片红色的景观,上面点缀着稀疏的灌木丛和几缕扬起的尘土,这些是这里正在建造东西的唯一暗示。
建成后,它将从边缘到边缘延伸 74 公里,有一个中心核心和三个螺旋臂。SKA 低频望远镜看起来也不像大多数望远镜。SKA 低频望远镜不会使用碟形天线,而是会使用数千个小型天线协同工作,形成一个巨大的虚拟望远镜。是的,与人们通常想象的相比,它是一个非常不寻常的望远镜。莎拉·皮尔斯是 SKA 低频望远镜的主任。
所以我们有 131,000 个这种两米高的“圣诞树”。我们将把它们布置在西澳大利亚内陆 74 公里的范围内。将有一个大约一公里乘一公里的中心区域,那里基本上将布满天线。
然后从那里延伸出三条臂。一个天线到另一个天线的最大距离是 74 公里。天线以我们所说的站的形式排列,每组 256 个。所以它们是天线的圆形排列。所以它们散布在地图上,有点像点画。我们聚集在望远镜南臂的六个站之一。
在帐篷外面,银色金属网的圆圈在热浪中像湖泊一样闪闪发光。每个圆圈的直径约为 42 米,并且使用机器人精确地绘制了金属网上每个天线的位置。我采访了负责监督天线安装的高级工程师马可·卡萨佐。所以现在我们在 8 号集群和 1 号站,我们正在进行天线位置的测量。
所以这个网格上有 256 个天线,我们正在使用 GPS 技术非常精确地确定位置,我们正在放下所有标签,因为每个天线都必须有自己的名称和编码,所以我们正在从一个站移动到另一个站,直到全部完成。
我们在这里使用的技术特别高效。它也是机器人的。你可能可以听到一点背景噪音。这是一个机器人四处跑动,它实际上将使我们能够相当快速地完成这项操作。SKA 低频望远镜上的天线将探测低波长频率的无线电信号。它将补充位于南非卡鲁地区的同样大型的 SKA 中频望远镜,该望远镜将使用更传统的碟形天线。
这两个望远镜将共同揭开早期宇宙的秘密。SKA 天文台总干事菲尔·戴蒙德再次说道。我们的目标之一是真正获得宇宙几乎最早阶段的第一个图像。我们想研究第一批恒星和第一批星系的形成。
我们想观察宇宙从大爆炸后几亿年到现在的演变过程。我们正在观察较冷的宇宙,即实际上主导宇宙内容的冷气体。但另一方面,我们也在观察来自高能现象的无线电波。
所以黑洞产生各种辐射,好吧,黑洞周围的物质。电子围绕磁场旋转,喷射出无线电波。所以我们正在接收这些信号,以及来自较冷物质的辐射。组装一个天线大约需要 30 分钟。
这有点像组装平板家具,但幸运的是,受训的技术人员已经练习过一段时间了。完成一个后,我们走出帐篷,将第一个天线安装在闪闪发光的金属网的中心。这是每个人都在等待的时刻。到 2025 年初,望远镜将达到下一个重要里程碑,即首次观测。
在射电望远镜术语中,这将是从四个站点的 1,000 个天线收集的数据制作的天空地图。如果一切按计划进行,SKA 低频望远镜将于 2029 年投入运行。
在如此偏远的地区建造大型望远镜是一项巨大的挑战。这是西澳大利亚一个非常偏远的地点上的一大片土地,因为我们必须在远离无线电频率噪声的地方建造这些射电望远镜。我采访了 CSIRO 的 SKA 低频望远镜现场建设主管安东尼·辛克尔。大约一年前,我们在这里开始施工,当然,施工是从基础设施开始的。
事实上,由于我们的位置,当然,我们必须自己安装所有东西。所以没有道路,所以我们必须自己铺设 200 公里的道路和轨道。整个场地的电力和光纤分配。最终将有 131,000 个天线通过数百公里长的电力和光纤电缆连接在一起,跨越 74 公里。
而这些天线将产生大量的数据。我们将跟随医护人员。如果你有任何不适,如果你感到不舒服,请务必告诉我们。我们一群人跳上一辆四轮驱动的小型巴士,以躲避酷热,并查看天文台的其他部分的建设情况。所以我们现在要去的地方是远程处理设施,RPF。SKA 低频望远镜的首席工程师安吉拉·蒂尔解释了我们正在看什么。所以这是所有天线……
将馈送到的地方,所以所有信息都将发送到信号处理系统。它将在那里进行站束成形,然后该信息将发送到 POSI。RPF 是一个大约相当于集装箱大小的灰色盒子。运行起来后,它将成为处理来自每个站点的信号的微型神经中心之一。
在快速检查了一下之后,我们继续前往核心区域。一旦你看到核心区域,你就会明白为什么我想弄清楚如何让机器人来建造这些天线。核心区域将容纳超过一半的天线,分布在230个站点。它还将拥有一个大型数据处理设施,用于处理信号,然后再将这些信号发送到珀斯的Pawsey超级计算机。但现在,这里只是一片广阔平坦的红色牧场。
事实上,它非常大,你可以在一公里外的视野中看到热浪。昨天我们正在观察云层,从这片被清理的区域,你可以看到这片清理区域在云层上的红色反射,你会觉得哇,这太酷了。除了中间的一丛被黄色的警戒带围起来的地方外,所有的植被都被清除掉了。只是不要走得太远,我不会走得比……
这顶帽子更远,这里有一顶女巫帽,但是走出去感受一下。而那顶遗产帽几乎位于球场的中心。它永远不会被移动,永远不会被触碰,它将永远留在这里。2022年,澳大利亚政府与瓦贾里亚马季人达成了协议。该协议确保了整个广阔场地的文化和环境遗产得到保护。
安东尼·辛克尔解释了其中涉及的内容。特别是过去几年,这是一个很大的过程,涉及到一项名为遗产调查的工作,其中WADGRI检查了所有你将要建造望远镜的地面,以寻找遗产,寻找对他们来说重要的任何遗址的迹象。
幸运的是,由于望远镜的性质,在发现其中一些遗址后,我们能够调整望远镜的设计,以确保我们将望远镜的某些部分移开那些重要的遗产区域。该协议还为瓦贾里亚马季人提供了机会,例如正在接受技师培训的拉奇·罗南。我的祖母和祖父就出生在这里,并在這裡长大。那么在这里工作意味着什么?
这意义重大。这意味着这项工作就像科学上的突破一样。你永远不知道,凭借这项新技术,我们可能会发现任何东西,而身处这片土地上,我觉得我属于这里,我很受欢迎。我感觉与这片土地和我的遗产之间有着联系。
瓦贾里亚马季人欢迎来自16个国家的民众来到他们的国家,共同分享天空和星辰。SKA低频望远镜与传统业主合作建造望远镜的做法是独一无二的。人们希望望远镜的建造能够向世界展示我们如何能够在与环境和谐相处的情况下共同建造尖端仪器。
德斯莫纳尤参与了谈判,该协议涵盖了天文台50年的寿命。这是一个为瓦贾里人带来馈赠的项目。它让我们站在了世界的聚光灯下。这让我们瓦贾里人得到了曝光,给了我们极大的曝光度。它还打开了并创造了就业机会和商业机会。
但不仅如此,它也为我们的孩子提供了教育。这是一个提供科学教育的绝佳机会,这是我们大多数孩子将来都需要的东西。这是前进的方向。现在,珍妮尔,你在三月份去过那里。从那时起发生了什么变化?变化很大。他们现在所做的是……我所在的区域现在被金属圣诞树覆盖了。所以他们现在已经建造了四个这样的站点……
而且在冬天还有一件令人愉快的事情,一些野花从这些站点中长了出来。所以环境已经开始接受,重新利用这台望远镜,这真的很好。核心区域将容纳大部分天线,他们铺设了网格。所以如果你看的话,它看起来像一个闪闪发光的湖泊。
他们还获得了一些测试数据。所以他们首先从我所在的站点获得了测试数据,然后将两个站点的数据放在一起,只是为了确保望远镜实际上是有效的。而且它是有效的。因此,在2025年初,计划是获得整个天空的地图,
基于现在那里四个站点的所有天线的数据。而这四个站点上大约有一千多根天线。ABC科学数字执行制片人珍妮尔·威利和悉尼大学天文学家、2024年ABC科学前五名得主劳拉·德雷森博士,非常感谢你们两位加入我的节目。很高兴与你们谈论太空。谢谢,贝勒。感谢你们的邀请。♪
澳大利亚经历了各种极端天气,从旋风和火灾到洪水和高温。对于那些经历过这些灾难的人来说,我们过去的灾难留下了深刻而持久的影响。
它们也为我们所有人留下了遗产,从我们建造的房屋到我们从事的工作,我们的政治以及我们生活在这个世界的方式。《改变我们的天气》是一个新的播客,讲述的是那些震惊、团结和激励澳大利亚人的灾难,以及它们如何帮助我们为澳大利亚将面临的下一个灾难做好准备。今天,我们关注的是2003年堪培拉一个酷热的日子,当时一个从未被摄像机捕捉到的现象展现了其全部威力,
那是一个横扫堪培拉山丘和郊区的火旋风。2003年1月的一个下午,汤姆·贝茨站在堪培拉南部郊区的一个当地运动场上。他拿着他的摄像机,并将镜头对准阿罗旺山,这是该地区一座覆盖着灌木的小山峰之一。一切都在燃烧。我的天哪。该地区已经持续燃烧了一个多星期了。
但一夜之间,情况变得灾难性了。阿罗旺山熊熊燃烧,火焰像巨浪一样拱在它的后面,即将倾泻而下。太可怕了。它一定摧毁了这里四户混蛋的房子。然后,突然之间,它似乎爆炸了。一道明亮的白色闪光在山上爆炸,山被火焰覆盖。我的上帝。这是……这是坏消息。
一个巨大的深红色漏斗状的东西从云层延伸到地面,并向郊区飞去。它正直接朝艾文、埃利森广场飞来,就像龙卷风一样。就像一个巨大的火球龙卷风一样。看看它。汤姆捕捉到的并非像火龙卷风。它是一个龙卷风。
一个由火焰组成的旋风。这相当可怕。我是泰恩·洛根,这是《改变我们的天气》。汤姆捕捉到的那一刻是历史上第一次显示这种天气事件存在的时刻。在此之前,火灾能量如此之大以至于能够产生自己的龙卷风的观点只存在于理论中。这是证据。
它将揭示对火灾科学的全新理解。科学家们将发现一种不遵循常规规则的火灾类型,没有人知道如何扑灭这种火灾。我们主要有……
乡村消防局,是为了保护我们自己的消防队,但当有大型火灾时,我们也会前往邻近城镇帮助保护它们。在澳大利亚,我们大部分乡村消防能力都是志愿者。这些人会在自己的时间和风险下前往大小火灾现场。安德鲁·古迪就是其中之一。
我是一名第四代小麦、绵羊、油菜籽农民。我的家族自1909年以来就一直生活在这里。我们仍然在原来的地块上,所以我们不会轻易离开。安德鲁居住在新南威尔士州南部,距离瓦加不远,40度的天气并不罕见。那是2019年12月30日的温度。但他有一种不好的预感。前一天在附近的金吉利克镇(位于墨累河畔)发生了一场火灾。
现在,除了炎热之外,风也很大,而且很干燥。这是一个糟糕的组合,而且到那时为止,夏天相当干燥,所以,你知道,有很多燃料。大约三点钟,他接到了他预料到的电话。我记得当时我坐在那里看着我的寻呼机,心想,我一生中第一次不想去救火。然后电话响了,
是我的中队长彼得·韦伯,他说:“哦,安德鲁,我们真的需要一些队员去那里。”我说:“哦,是的。”他说:“把它交给我吧,皮特。我会打电话问问。”我说:“我可能很难找到几个人,但我试试看。”安德鲁是他当地消防队的队长,所以他打了几通电话。首先是他的表弟罗德尼,他同意加入。但他需要三个人,他找不到其他人。
然后他想起了镇上的一位年轻技工萨姆·麦克保尔。他经常说:“哦,如果你在卡车上缺人,打电话给我,你知道的。我有所有的资格。”我给萨姆打了电话,他在大约第三个铃声时接了电话。他说:“我的装备就在这里。我等着电话响。”他说:“我知道有人会找队员的。”火势很猛。安德鲁、罗德尼和萨姆已经到达了城外的一个农场,那里紧靠着河边。
后面都是山,山都被火焰覆盖了。我说,我们不可能上山。太危险了。我们待在平地上,只保护房子和周围的建筑物。还有其他队员在照看房子。所以安德鲁、罗德尼和萨姆走到附近的牧场去保护一群奶牛,扑灭从山上吹下来的余烬引发的零星火灾。
仅仅过了15分钟,安德鲁就注意到风变了。我对坐在后面的罗德尼说,我说,哦,风变大了。他说,是的。他说,我不知道你怎么样,但我认为我们可能应该回到房子里。我把卡车挂上档,开始开车,挂上二档。就在我这么做的同时,一阵强风和火,好吧,一切都乱套了。我们面前是一堵火焰墙……
我以前遇到过这种情况,面对一堵火焰墙,我开车穿过它。我知道这听起来很愚蠢,但你可以高速穿过火焰墙,然后从另一边出来。但正如我们很快发现的那样,那不仅仅是一堵火焰墙。我们正驶入火龙卷风的中心,我记得平静地对自己说,我今天将在金吉利克死去。安德鲁·古迪开车穿过了一堵火焰墙,期望从另一边出来。
但他却发现自己身处一个旋转的火焰之中,以每小时300公里的速度旋转。这就像电影里一样,如果你喜欢的话,当你看到龙卷风时,我只是记得自己在想,你知道,我在龙卷风里。它在旋转,时间似乎在那种情况下停滞了。
我知道这听起来很傻,但我只是对自己说,哦,这是什么?我在龙卷风里,而且非常,非常热。火灾引发小型龙卷风(称为火旋风)的情况并不罕见。安德鲁以前见过那些,但这不一样。它在我们周围旋转。这听起来可能很傻,但当卡车被抬起来时,
我从挡风玻璃上看得非常清楚,因为卡车的前面被抬了起来,我正看着旋涡的正中间,如果你喜欢的话。安德鲁乘坐的卡车重达10吨。那一刻,卡车的前面被抬了起来,然后被扔到了车顶上。我觉得自己像是在洗衣机或烘干机里一样。安德鲁从卡车上爬了出来,但罗德尼和萨姆还在那里。
我说,罗德尼,你在吗?他高兴地说,是的。他说,把我救出去。我说,萨姆怎么样?他说,他情况不好。这就是他说的全部。他说,我认为他死了。萨姆被卡车压死了,当场死亡,他被困在下面,我甚至看不到他。安德鲁和罗德尼被送往医院。安德鲁手部烧伤……
罗德尼大部分身体严重烧伤。后来为28岁的萨姆举行了葬礼。正如我所说,萨姆在第三个铃声时接了电话,举手去保护他的社区,而且,你知道,在我看来,他从各个方面来说都是英雄,因为他只是举手说,是的,我会去的。他是一个很棒的年轻人,最近结婚,他的妻子在接下来的五月怀上了他们的第一个孩子。
所以他从未见过他的小儿子安格斯。在接下来的几个月里,关于那一天的故事从社区和消防员那里流传开来。几十年来一直在灭火的人说,他们不敢相信自己所看到的。官方报告将其描述为具有龙卷风强度风的火灾产生的旋涡。然而,林火科学家理查德·麦克雷教授认出了它。对他来说,这是拼图的另一块碎片。
关于一种正在变得越来越普遍的新型火灾。以前,正常的思维是,如果你知道天气、田野和地形,你就知道火灾会发生什么。我们现在知道的是,在某个地方有一个大开关,开关被拨动,然后这种不同类型的火灾行为开始发生。从2003年堪培拉那可怕的一天起,里克就一直在研究这种火灾。
汤姆·贝茨从橄榄球场拍摄的那场火灾。
也许这是气候变化对澳大利亚城市造成的第一次重大影响。他也知道火龙卷风的威力。当时火灾烧毁了灌木和财产,成为当时堪培拉历史上最严重的火灾,他当时在堪培拉紧急服务控制室。在堪培拉80多年的普通火灾中,我们的消防部门阻止了任何房屋损失,即灌木火灾。
一天这种新型火灾,我们损失了512套房屋。那天有四人死亡,400多人受伤。这些故事描绘了一幅不可预测的烈火的景象。
没有预警。一切都像炸弹一样爆炸了。几秒钟内,灌木丛、树木,一切都燃烧起来,只能逃命。甚至无法回到街上。火焰、烟雾、火花和热浪都太可怕了。有一股大约300米的火焰向我袭来,我说,该走了。它像被旋风推着一样穿过这里。火灾的行为与他们预期的不一样。
它的蔓延方式非常不寻常。它形成了一股14公里厚的烟柱,它的风吹倒了一片松树林。这令像理查德·麦克雷这样的科学家感到困惑,直到他看到了汤姆·贝茨拍摄的视频。我一生中从未见过这样的事情。它证实了他当天怀疑的事情。
他们正在处理他们还不了解的力量。人们进入田野,试图阻止零星的火灾,尽最大努力工作了好几天,然后意识到他们失败了,而在之前的20年中,几乎所有其他火灾,他们所做的事情都会成功。他决心能够解释它们。
当我第一次联系里克,想了解2003年堪培拉火灾改变了多少事情时,他告诉我,他认为它们仍然是全球科学上最重要的火灾,因为它们改变了世界各地科学家和紧急服务部门对火灾的了解。那是他们了解到那里存在一种新型火灾的时刻,这种火灾可以自行发展。
火灾与上方的空气结合在一起。它变得像火山一样。输入到这个东西中的能量是巨大的,它只是向上喷射。我们现在知道,要产生龙卷风,需要很多东西结合在一起,无论是像汤姆在2003年拍摄的那样的雷暴龙卷风,还是像安德鲁在2019年遇到的那种龙卷风强度的旋涡。
但第一个因素之一是干旱期足够长,以至于景观中的所有东西都非常易燃。燃料越多,火灾可用的能量就越多,这意味着它可以燃烧更长时间,并更快地蔓延到超过阈值的地步,从而能够引发所有这些其他极端火灾行为并自行燃烧。
这些知识至关重要,因为你无法对抗你所不了解的东西。我们必须超越对火灾的正常思维方式,事实上,我们可能正在处理两种火灾,
这是一个突破性的时刻。2003年堪培拉火龙卷风是此类事件中第一个得到证实的事件。一个真正的龙卷风,诞生于一场能量如此之大的火灾,它创造了自己的天气系统。Hyrotornadogenesis是另一个技术术语,但它证明了火龙卷风是真实存在的。但里克和其他人发现的另一件事……
是这些新型火灾正变得越来越普遍。里克运营着一个名为Pyro CB Register的网站。它跟踪我们在澳大利亚经历了多少次火灾产生的雷暴。这是一个独立但相关的现象,因为是火灾雷暴产生了龙卷风。在2000年之前,澳大利亚曾见过火灾雷暴,但它们很少见。
35年来只有7次。但自2000年以来,这种情况多了很多。超过100次火灾雷暴。在黑色夏季,火灾雷暴的数量增加了一倍。这只是在一个火灾季节期间。
这不仅仅是发生在这里的事情。北方森林,北美北部和亚洲北部以及欧洲的森林长期以来都有这种类型的火灾。但世界其他地区正逐渐走上同样的道路。所以澳大利亚是第一个,然后是南美洲,甚至是亚马逊,欧洲和葡萄牙也出现了这种火灾。是气候变化吗?
改变了这一切,这就是你所说的吗?我看不出还有什么其他原因会导致这种指数级增长。这些都是科学界正在进行的讨论。关键的一步是将其从研究实验室带到与这些火灾作斗争的人手中。你给它起什么名字并不重要。
重要的是,当你在后台的人员观察天气雷达和卫星图像时,或者当你在火灾现场的瞭望员知道要注意什么以及看到时该说什么时,以便安全信息能够正确地传递给需要它的人。这将有所作为。我们是否已经看到这种变化超越了研究实验室?是的。
在一些地方得到了很好的应用。在其他一些地方也有一些应用。是的,到目前为止,我会给它一个C级评分,但必须有更多协调一致的努力。然而,随着气候变化使我们的情况变得更糟,现在的目标可能还不够。下一个严重的火灾年份将给我们带来新的东西,也许是科学上同样新的东西。
我们必须快速地将科学成果传播出去。像安德鲁·古迪这样的一线人员非常清楚这些信息有多重要,以及它能产生什么影响。收音机里发布了天气预警,你知道,情况很糟糕,等等。如果负责人认为这种情况会发生,他们就会把所有的卡车都开走,但是,你知道,没有人会想到这一点。
我的意思是,我不介意谈论它。你知道,我仍然有点情绪化,但我尽量避免做太多媒体报道,因为,你知道,我只是想尊重萨姆的家人。但是,你知道,人们也需要知道,你知道,萨姆做了什么。消防员,他们可能会为了人们而冒生命危险。在ABC Listen应用程序上查看《改变我们的天气》的完整剧集。
这就是今天的《科学特辑》的全部内容。我是贝琳达·史密斯,我们下周将回到这里,讨论所有健康问题。祝你们一切顺利。《今夏最大的大片》。恐怖电影。《什么鸭子》的安妮·琼斯在这里,一只流氓鲨鱼真的会来抓我们吗?这些事情在野外会发生吗?我们将深入好莱坞最伟大的电影幕后,找出什么是真实的,什么是化妆。
《好莱坞欺骗了我们》是《什么鸭子》的一个新系列,由我,安妮·琼斯主持。现在就在ABC Listen应用程序上收听。