国内有哪些小岛比较小众,但是美景不输给著名景点?

国内有哪些小岛比较小众,但是美景不输给著名景点?,第1张

国内旅游地点众多,海岛游是很多人都喜欢的,国内有许多不知名的小岛,其实风景都还不错,值得推荐。

一,东极岛。

浙江省舟山市普陀区东极镇所辖的所有岛屿的总称,其地理上的正式名称应该是“中街山列岛”。

这里气候宜人,水质清澈,是少有的纯洁之地。东极主要风景有庙子湖、青浜岛、 东福山、黄兴岛。

二,渔山岛。

位于浙江省宁波市象山县,这里岛礁棋布,暗礁林立,海水清澈。渔山列岛处于南北洋流交汇带,鱼类、贝类、藻类资源丰富,是休闲、度假、海钓、游泳、野营、抓贝壳的好地方。

岛上防空洞到处可见,景点有:灯塔、仙人桥、破城顶、战备山洞、渔村等;逢游客较多的夜晚,常有篝火烧烤晚会。

三,枸杞岛。

枸杞岛位于浙江省舟山市嵊泗县,被称为东方的“小希腊”。位于嵊泗列岛东部,是列岛中仅次于泗礁的第二大岛。

这个海岛离舟山和上海都比较近,岛东端有枸杞沙滩,且有小西天、山海奇观碑、虎石、蛟龙出水、岛沙碑等胜景。

五一旅游以下几种文旅新玩法让我眼前一亮:新玩法1:酒店预售风靡,高星更受青睐预售并非新模式,却在今年疫情下异军突起,成为五一小长假最大亮点之一。3月初,携程率先开启“旅游复兴V计划”,打响业内酒店预售第一q。接着,携程董事局主席梁建章在三亚、西江苗寨、湖州和深圳,用四场直播撬动6000余万元酒店成交总额,相当于900多家高星酒店集体满房。与之前不同的是,这一次携程打破了规则,制造出4折左右低价、数月内可预约、过期随时退、万店通用等酒店预售产品,彻底改变了预售只局限在某些特价品的“潜规则”,低频次的旅游产品瞬间爆发购买力。“五一”期间,预售效应即将兑现。据携程统计,计算近两周“五一”内至少有一天可使用的产品,目前支付成功的总成交额以数亿元计。其中,最喜爱预售、销量最高的城市,依次为三亚、上海、丽江、安吉、南京、德清、杭州、苏州等。新预售,不仅给消费者带来保障,也带来了更大优惠。一个明显的佐证数据是,在全部预售订单中,超过70%选择了4星5星高级酒店,成交总额占比超过90%。酒店价格在1000元以上,及400元-500元的区间内最受消费者欢迎。新玩法2:精品小团数量大增,董事长同款卖得火除了高星酒店受青睐,梁建章还判断:“国内休闲旅游的品质会比原来提高很多。原来跟团乘坐大巴的国内旅游,大家会有担心。中高端自由行会增多,因为去不了海外游的人群,会选国内目的地,这时国内游反而有机会。”从目前统计数据看,在携程平台上,选择高端旅行或精选小团产品已开始显著增长,与去年同期相比,近期确定在“五一”期间类似产品的搜索量已大增200%以上。截至4月16日,目前总销量排名第一就是三亚“景+酒”产品——“三亚亚特兰蒂斯酒店1-3晚+2大1小/2小无限次畅玩水世界+失落的空间水族馆门票+接送机”。亚特兰蒂斯酒店是著名的网红打卡地,也是携程直播带货的第一站,当时梁建章一小时直播就售出酒店套餐超过1000万元。纵览目前携程平台上销量排名前40的产品,几乎囊括了全国各地最好的酒店,从三亚嘉佩乐、艾迪逊、美高梅,到位于长三角的杭州开元森泊度假酒店、千岛湖洲际、上海崇明金茂凯悦、安吉君澜度假等,再搭配当地玩乐项目与知名景点,品质越高卖的越好。直升机、滑翔伞,一些“高端特色玩乐”也卖得非常火。“董事长同款”——“桂林相公山+燕莎滑翔伞飞行一日游”、“阳朔十里画廊直升机飞行体验+遇龙河骑行+兴坪古镇+20元背景打卡一日游”、“珠海九洲机场乘坐直升机飞跃港珠澳大桥/东澳岛观光/优惠体验票”等最受欢迎。新玩法3:租车自驾成新宠,房车游、网约导游走红可能超出许多人预料,在疫情影响下,目前旅游各版块中恢复最快的竟是租车市场。携程租车近日发布《国内租车自驾游复兴报告》显示,目前携程租车预订单已恢复至去年同期的70%,预计五一假期还将出现新的租车小高峰。相比其它交通方式,租车更自由、干净、私密,在疫情影响下自然更被游客青睐。不过与以往自驾游客多数喜欢飞到热门城市再租车自驾不同,疫情影响下自驾成了省内自驾游、短途周边游的重要选择之一。高端车的需求也在增长。携程租车事业部总裁彭廷介绍,从4月统计看,选择高端车型的订单占了10%以上。也就是说,每10个携程用户就有一个选择高端车型,“越来越多携程用户喜欢租高端车、豪车甚至跑车,五一期间高端车需求还会大增。看得出,现在家庭亲子、白领及高端人群已成为自驾出游主力。”此外,一家一车,与陌生人接触较少的房车游也成为今年“五一”备受青睐的“新玩法”。据携程主题游平台统计,近阶段搜索房车游产品的旅客,环比3月增长翻番。“网约导游”成为今年五一的热门出游方式,据携程当地向导平台统计,近阶段预定当地向导产品的订单量环比3月增长近3倍,三亚、上海、西安、成都、杭州预计成为五一人气最高的目的地,携程杭州的网红向导胡娜娜五一期间的档期现在已经被预定满了。新玩法4:分时预约景区,免排队更安全今年“五一”出游,对消费者来说,可能最需要关注的,就是全新的分时预约。日前,管理部门再次发出通知,要求旅游景区做到限量开放、有序开放,严防无序开放,接待游客量不得超过核定最大承载量的30%,建立完善的预约制度,防止客流量超限。也就是说,今年“五一”,可能将成为中国第一个基本实现“预约旅游”的小黄金周。去景区前先预约,将成为游客出门前的新习惯。“我们倡议‘无预约,不旅游’,养成预约习惯,提前通过携程、官网等平台预约、预订门票。”携程集团副总裁、全球玩乐事业部CEO喻晓江建议,“这样,避免在景区拥堵排队和吃闭门羹;及时关注客流信息,分时、错峰游览。”根据携程全球玩乐平台数据,截止4月15日,全国已有3770家景区恢复开园并可在携程上预约。目前,湖南、重庆、上海、江苏、四川、浙江、北京、山东、安徽和广东等省市的游客,已经开始通过携程预约景区门票。其中,西安钟楼、湖南森林植物园、杭州湾海上花田、绍兴安昌古镇、杭州良渚古城遗址公园、成都博物馆、杭州临安大明山景区、桐庐瑶琳仙境等免费景区也已榜上有名。新玩法5:千万复苏基金上线,90后最爱分期最近因疫情收入减少,但又止不住想出去玩怎么办?从携程金融平台获取的数据看,近期分期旅行“热得厉害”。“携程金融从3月9日上线新产品,整体曝光量已超过4000万,旅客表现出了强烈的分期预定意愿。”携程“拿去花”产品负责人介绍,为促进旅游复兴,携程分期产品“拿去花”上线了免息专场,拿出千万元旅游复兴基金,对酒店进行三期免息补贴。也就是说,现在开通携程分期“拿去花”,旅客即可享预订酒店/民宿三期免息,0首付入住。“统计数据显示,3月以来,随着疫情逐步好转,酒店、周边游等旅行订单明显回暖,‘拿去花’申请人数环比2月增长20%。” 上述负责人说,“为了进一步为旅游复苏预热,携程金融还决定将免息活动将延期至6月1日”。金融产品能够有效助力用户旅游消费升级、减轻压力。根据数据进一步分析,90后群体最爱分期,尤其是23岁和29岁选择分期旅行的比例最高。而在选择分期的90后群体中,在三线及以下城市的占比超过6成,二线城市的占比约30%。“根据这些特点,金融还将结合旅行市场实际需求不断推陈出新,争取给青睐新玩法的旅客更多实惠”。

丽江到虎跳峡,全程约888公里。在丽江客运站乘坐大巴,到达虎跳峡镇,然后进入景区!

驾车路线:全程约888公里

起点:丽江客运站

1丽江市内驾车方案

1) 从起点向正东方向出发,沿康仲路行驶240米,调头进入康仲路

2) 沿康仲路行驶10公里,右转进入玉雪大道

3) 沿玉雪大道行驶860米,左转进入长水路

4) 沿长水路行驶19公里,右转进入束河路

5) 沿束河路行驶930米,直行进入束河路

6) 沿束河路行驶10公里,在第3个出口,左转进入大丽高速公路

7) 沿大丽高速公路行驶40米,直行进入大丽高速公路

8) 沿大丽高速公路行驶16公里,直行进入黄山隧道

9) 沿黄山隧道行驶930米,直行进入大丽高速公路

10) 沿大丽高速公路行驶175公里,直行进入石金山隧道

11) 沿石金山隧道行驶40公里,直行进入大丽高速公路

12) 沿大丽高速公路行驶740米,朝白汉场/香格里拉方向,稍向右转进入大丽高速公路

13) 沿大丽高速公路行驶970米,直行进入大丽高速公路

14) 沿大丽高速公路行驶45公里,直行进入大丽高速公路

15) 沿大丽高速公路行驶30米,直行

2行驶122公里,直行进入G214

3迪庆藏族自治州内驾车方案

1) 沿G214行驶317公里,右后方转弯进入东环线

2) 沿东环线行驶85公里,右后方转弯

3) 行驶100米,到达终点(在道路右侧)

终点:虎跳峡风景区

我心中最接近天堂的旅游胜地是西藏拉萨。

拉萨古称“惹萨”,藏语“山羊”称“惹”,“土”称“萨”。“拉萨”,藏语翻译为口头语言“是”,做事只需敬顺佛圣旨意,如理即化,亦表示精确,不容置疑与改变,差之毫厘,失之千里。是通“寺”与“侍”。此地以佛寺立城,故名拉萨市。

拉萨有许多古迹遗址,布达拉宫、大昭寺和罗布林卡被列为世界文化遗产。主要旅游景点有哲蚌寺、色拉寺、小昭寺、宗角禄康、藏王陵、楚布寺、拉萨清真寺、曲贡遗址、西藏博物馆、药王山、直贡噶举派寺庙群等,主要商业区有八廓街、宇拓路步行街、拉萨百货大楼等。周围具有经济价值和医疗作用的地热温泉遍地,堆龙德庆县的曲桑温泉、墨竹工卡县的德中温泉享誉整个藏区。

风景美丽的城市有很多,大江南北,数不尽数。同一座城市同一条街道在每个人的眼里都呈现出不一样的色彩。

青岛。一座适合闲散溜达的海滨城市。一个把浪漫诠释到极致的地方。

春天的青岛

春天的青岛,莫过于樱花的吸引了。每年三月下旬,北九水美得像是仙境,崂山风景区大河东村的樱花开了,漫山遍野,满眼都是粉粉的颜色。中山公园的樱花雨美的让人窒息。初春时候的小麦岛公园,随便找个地方懒散地坐着,眯眼晒太阳,满鼻的青草香,远处的海浪声,只管放空自己享受大自然的一切。李沧区李村公园看海棠花。那是一片花海。不可言喻的花海。置身其中让人分不清方向分不清自己身在何处。

夏天的青岛

青岛的夏天是从海边的沙滩开始的。栈桥、石老人,八大关熙熙攘攘的人群,最最忙碌的就是夏天了。夏天的海边还是情侣拍照的最佳选择地。沙滩、海浪、夕阳,浪漫爱情的绝佳拍摄地。找个下午,和喜欢的人手牵手走在有德国建筑的大学路,体会不一样的风情。街角的咖啡店,或者找一家开在老建筑之下的杂货铺,冲击视觉的古朴感扑面而来,撞击你的心脏,慢慢啜饮一杯黑咖或者随手翻阅旧杂志,时间就这样慢慢的从指尖溜走了。

秋天的青岛

秋天的青岛,一半是海水一半是红瓦绿树。秋天了,一个人或者和喜欢的人一起去一趟太清宫吧。道教圣地的太清宫,10月-11月中旬深秋时节,红墙灰瓦的庙宇与金的银杏叶绝美的搭配在了一起。整个太清宫掩映在翠绿和金黄里,一切都是那么的相得益彰,让人心静如微风。秋天不仅仅有银杏还有梧桐。太平角公园内有一条长达100多米的梧桐林荫大道。秋天,黄绿相间的梧桐叶,阳光透过树叶,斑驳的影子投在游人的脸上。亮亮的灿烂的如同心情。

世博园的小火车会载你到园区内的水杉路上,那里的水杉叶子变成了红色。伴随者小火车的音乐,不想快乐都不可以。

冬天的青岛

冬天的青岛是冷的。再冷也阻挡不了去栈桥看海鸥的热情。冬天的栈桥比夏天安静了很多。从10月份到来年4月,每年有超过10万只海鸥从西伯利亚、黑龙江飞到青岛过冬。找个晴朗的日子,傍晚时分,有夕阳的下午。如果你有面包,那么,人与动物的亲密接触就开始了。海浪、夕阳、海鸥,静静的只做你自己。

看一场日出吧。在青岛的冬天里。

一切都是那么美好。这个冬天不再冷,因为记忆里的一切都暖暖的。

西安在古代被称为长安,是陕西的省会城市,丝绸之路的起点。西安是中国西部的重要的科研教育工业基地,西安被称为古城,这和它的历史渊源是分不开的,曾经有13个王朝在此建都。西安是中国最佳的旅游城市之一,也拥有很多的高校,在源源不断的向全国输送人才。

古城西安的美景有多少,很多人说说上三天三夜都是没有办法说完的。华山是中华民族的圣山。当太阳从海平面一点一点升起来的时候,我们看到的是太阳朝气蓬勃的样子。华山成为许多登山爱好,而且华山上的景色也很美。

提及西安的旅游景点,很多人第一印象就是秦始皇兵马俑,的确,作为世界第八大奇迹,兵马俑有着无以复加的名气,是西安的标志性景点,兵马俑的形态各异,规模宏大以及其独特的神秘性,会深深地吸引到你。西安古城墙呢,有种长城的感觉,也是标志性的景点。但是走完一圈比较辛苦,需要大概4个小时,虽然门票较为实惠只要50元,但是其中滋味,我就不细细讲了。

其实西安相较而言比较具有观赏性,又比较实惠的景点还要属华清池。除却华清池外,西安还有着很多景点景区值得一去,这还是要看个人爱好与预算,若是时间充足,预算足够,其实西安所有景区景点都非常值得一去,这是我们华夏人的骄傲之地,我们看的不是风景,是在感受历史。

距离3位引力波科学家捧得2017诺贝尔物理学奖刚刚过去十几天,一场声势浩大又神秘兮兮的发布会再度吸引了全世界的目光。在引力波探测已经日常化的今天,是什么大新闻能惹出这么大的动静呢?答案于昨晚揭晓了。

北京时间10月16日晚10点,一场长达两小时的新闻发布会在华府全国新闻俱乐部(National Press Club)召开,LIGO执行主任大卫·莱兹(David Reitze)宣布,激光干涉引力波天文台(LIGO)和室女座引力波天文台(Virgo)于2017年8月17日首次发现了一种前所未有的新型引力波事件!由两个质量分别为115和16个太阳质量的双中子星并合所产生,根据探测日期确定编号为GW170817,距离我们13亿光年。此外,在全世界众多天文学家及探测设备的协同努力之下,还发现了该引力波事件的电磁对应体。

2016年初,大卫·莱兹曾站在这同一个地方,宣布人类首次探测到了引力波——那时候我们说,多信使天文学新纪元即将开启。在这一次GW170817的探测中,人类首次同时探测到了引力波及其电磁对应体,这可以被视作引力波多信使天文学纪元真正意义上的开端,在天文学发展史上有着划时代的重大意义。另一方面,双中子星合并通常被认为是伽马射线暴的一类产生源,会产生很多不同的观测现象,所以综合引力波、电磁波等多个方式的观测,我们能够对中子星这一充满谜团的天体做出更为详细的了解。

图1:人类首次探测到双中子星合并的引力波以及相对应的电磁信号。

图2:中子星合并产生的引力波和之前黑洞产生的引力波信号持续时间比较图,此次双中子星持续了大约100秒,这里只是展示了50多秒。

图3:可以看出LIGO引力波信号结束的时间和伽玛暴的开始时间相差了大约2秒钟。

正如我们第一次直接探测到黑洞引力波一样,此次探测到双中子星引力波也完全是一个意外,而且来得有点早。此前,科学家们根据对双中子星的了解和LIGO探测灵敏度的分析比较,估计至少要等到aLIGO进一步升级、达到预期灵敏度之后,LIGO/VIRGO才有可能探测到双中子星合并,差不多至少要等到2019年。人类提前两年成功探测到双中子星合并,算得上是一个美好的惊喜了。如果究其原因,除了探测到的这一系统距离我们比较近之外,多方面联合协作是促成此次成功探测的重要因素。

1、全球协作,锁定目标

GW170817的探测过程振奋人心、值得一表,比国际刑警跨洲追捕逃犯还要精彩。

2017年8月17日,分布在全球各地的天文学家们获得了一个消息,LIGO和Virgo探测器探测到了一个持续时间为100秒左右的新引力波信号,其形式与两个中子星的并合相一致。在该引力波信号到达后大约17秒,NASA费米卫星搭载的伽玛暴监测器(GBM)和欧洲INTEGRAL望远镜搭载的SPI-ACS探测器均探测到了一个暗弱的短时标伽马射线暴,并将其命名为GRB170817A。由于二者时间和空间的一致性,被认为与引力波事件成协(“成协”指两种现象是相关的)。

在得知这一消息之后,全世界各地的望远镜就开始了忙碌的观测。在不到11个小时之内,位于智利的Swope超新星巡天(SSS)望远镜首先在星系NGC4993中观测到了明亮的光学源,初步确认为其光学对应体,编号为AT2017gfo/SSS17a。在此之后,其他几个团队分别独立探测到了该光学源,从而加以确认。

在接下来的几个星期之内,天文学家动用了世界上最为先进的一些望远镜,比如钱德拉X射线空间望远镜(Chandra X-ray Telescope),哈勃空间望远镜,位于智利、口径达到84米的甚大望远镜(Very Large Telescope),还有亚毫米波段灵敏度最高的阿塔卡马大型毫米波阵ALMA等等,对该区域开展了紧锣密鼓的观测。这些观测对这一灾变性事件提供了从并合前约100秒到并合后数星期的全面描述,最终证实了科学家的很多猜想:NGC4993星系中的两个中子星并合,产生了引力波、短伽玛暴暴和千新星。

图4:(左)欧南台几个不同望远镜看到引力波源对应的光学图像。(右)哈勃望远镜在不同时间观测到的图像。

此次探测堪称全球协作的一次完美体现,不过,就像大卫·莱兹在发布会上所说,NASA费米卫星伽玛暴信号的探测使得此次LIGO探测大放光彩。尽管引力波信号先于伽马射线信号产生,但有趣的是,NASA费米卫星发送的探测信号要早于LIGO团队的信号。原因在于,NASA费米卫星的伽玛暴监视器在探测到伽玛暴信号GRB170817A之后,自动向GCN系统发送了相关警报。然而,LIGO的自动数据分析就耗时约6分钟——科学家们先是在LIGO汉福德观测站几乎同一时刻的数据中,找到了一个引力波事件候选体GW170817,发现此引力波早于GRB170817A两秒发生,LIGO-Virgo快速响应团队随后手动检查了数据,才向其签订合作协议的组织发布了警报。之后,科学家又进一步在欧洲INTEGRAL卫星的观测数据中确认了伽玛暴信号的存在。本来平淡无奇的伽玛暴信号,因为与一个很强的引力波候选体同时存在,一下子引起了整个天文界的观测兴趣,此天区也成为了一个热门的观测对象。

在9月底的第四次引力波发布会上,姗姗来迟的VIRGO已使得LIGO探测器的空间定位范围从1160平方度收缩到100平方度,二者协同合作,将空间位置的精确性大大提升。如果进一步利用贝叶斯统计方法对所有可能参数进行估算,空间定位将进一步缩减至60平方度。这样一来,空间定位就足足提高了将近20倍。在这次的双中子星事件中,三个探测器最终将产生源定位于一个28平方度的范围之内。正因空间定位准确性大大提高,电磁波段所探测到的空间确认才成为了可能。

图5:目前探测到的5次引力波空间定位比较图,**是最新的引力波GW170817确定的引力波源所在的区域。

联合观测的另一个重要意义是快速反应。无论是费米观测到的伽玛暴,还是LIGO/VIRGO看到的引力波,持续时间都非常短暂,所以需要其它天文台和观测者立即对于可能区域进行后续的追踪观测,这就需要某个系统即时通知可能的位置信息。

对于伽玛暴而言,在上世纪末BeppoSAX卫星在轨工作期间,网络已经兴起,NASA建立了一个伽玛射线暴协调网络(Gamma-ray Coordinates Network, GCN)的邮件系统;一旦某个卫星探测到伽玛暴信号,将会以最快速度把伽玛暴的位置信息发送到此系统中,凡是订阅了该邮件系统的人都能够即时收到提示,以便开展可能的观测。此次费米观测正是利用此系统,将观测信息以最快的速度通知给了全球的很多组织,随后才有众多望远镜纷纷加入观测。当然,对于LIGO/VIRGO组织而言,为了保证其可能的后续观测,他们与全球近70个观测组织(中国有将近10个组织)签订了备忘录合同,一旦引力波信号被探测到,也会通过其特有的渠道传递相关信息。

2、比双黑洞合并更美的双中子星合并

正如发布会提到的,这次探测到的引力波是由双中子星合并而产生,之前公布的4例引力波事件都是由双黑洞所产生。二者之间最大的差别就在于,双中子星合并会产生电磁波辐射,而对于黑洞而言,我们通常认为不会产生,这一点也得到了观测上的验证。

是什么原因导致了此种差别呢?通常而言,按照天体物理辐射的理论要求,要产生电磁辐射,天体周围必须要有气体的存在。对于黑洞系统而言,尽管在最初产生时,黑洞周围可能有很多气体,然而在漫长的演化过程当中,如果没有更多气体来源的话,在黑洞合并的最后阶段,气体已消耗完毕,所以无法产生电磁辐射,只能产生扰动时空的引力波——就像科学家前4次探测到的那样。

在双中子星合并之前,周围的气体很可能也已消耗完毕。然而,合并过程当中会有部分物质以接近光速或远低于光速的速度被抛射出去,从而产生我们看到的各种电磁现象——短时标伽马射线暴(简称伽玛暴)、伽玛暴余辉和千新星。接近光速运动的物质产生了费米卫星看到的伽玛暴,而低速运动的物质产生了千新星,被很多的光学/红外望远镜捕捉到。

等等,短时标伽马射线暴、伽玛暴余辉和千新星都是什么?让我们一一说来。

简单来说,伽玛暴是天空中某一个方向伽马射线辐射突然增亮的现象,可以说是宇宙间自大爆炸之后最为剧烈的天体爆发现象。20世纪90年代初,康普顿伽马射线天文台在观测到上千个伽玛暴之后做了一个简单统计,按照它们持续时间的长短分为两大类:一类是爆发时间长于2秒的长时标伽玛暴,另一类是爆发时标短于2秒的短时标伽玛暴。后经深入研究发现,这两种伽玛暴的产生起源完全不同。

根据目前的理解,无论是大质量恒星坍缩形成的长时标伽玛暴,还是双致密星产生的短时标伽玛暴,尽管中心天体会有差别(或者是黑洞,或者是转动极快的磁星),伽玛暴的产生机制以及之后的演化都可以用一个被称为“火球”模型(fireball model)的理论来解释。在这个理论中,中心天体会在一段时间内,产生相对持续的极端相对论喷流,这就意味着,这些喷出物质会以接近光速速度,沿着天体的转轴方向向外运动。因为喷射出去的物质之间存在着速度上的微小差别,导致它们彼此发生碰撞,将自身运动的动能转化为气体粒子的热能,而后在磁场作用下产生我们所看到的高能辐射,也就是早期的伽马射线,这就很好地解释了我们所看到的伽玛暴。大质量恒星产生的喷流时间长,双中子星合并产生的喷流时间短,从而导致了我们观测上的差别。

这些星体周围存在着星际气体介质,喷流物质在停止相互碰撞之后会继续向外运动,与周围的气体介质发生相互作用,把自身运动的能量传递给周围的星际气体,星际气体被加热从而产生较强的辐射,这就是所谓的伽玛暴余辉。它的能谱(energy spectrum)波段会从X射线一直延伸到射电波段。在一定程度上,余辉的强弱与周围星际气体的密度相关,密度更高,余辉也就更亮。

此次与引力波相关的伽玛暴属于短时标伽玛暴,因为费米卫星观测到的爆发时标为07秒。除此之外,无论是引力波的结果还是电磁波的观测拟合结果,也都和双中子星合并的预期相一致。例如,引力波波形的拟合告诉了我们中子星的质量,与中子星的质量范围一致。

在双中子星合并的过程当中,有大约1/1000到1/100左右太阳质量的物质沿各个方向被抛射出去,形状近似于一个球体。这些抛射出去的物质通过快中子俘获过程产生大量的重元素。这些元素很不稳定,能够快速衰变,产生辐射加热抛射物,从而使其发出明亮的可见光以及近红外辐射,其亮度通常会达到千倍的新星级别,故被称为“千新星”。因为这个千新星距离地球很近,所以非常明亮,是之前探测到的短时标伽玛暴距离的十分之一。

图6:双中子星旋近,最终合并产生千新星的过程。

因为产生引力波的天体完全不同,所以我们观测到的引力波形会存在较大差别。中子星的质量相较于黑洞要小很多,合并过程中对于时空的扰动变形程度更弱,所以,在目前探测器灵敏度确定的情况下,我们只可能探测到比较临近的引力波信号。这次的引力波源距离我们13亿光年,是目前探测到的所有引力波源中最近的一例。通过波形的拟合,科学家们确定了两个中子星的质量分别大约是115和16个太阳质量,合并后的天体质量约为274个太阳质量,抛射出去的仅有001个太阳质量。

3、已解之惑与未解之谜

此前,无论是对于中子星本身,还是双中子星合并产生的伽玛暴,我们还有很多的疑难问题有待解答。双中子星合并之后,产生的是转速更快的中子星还是黑洞?有多少物质会在爆发中被抛射出去?喷流的机制和喷流的夹角是怎样的?我们都还不能确定。

此外,到目前为止,科学家对于中子星内部的组成和结构仍不是特别清楚。而当两个中子星互相靠近但未合并之时,两个中子星会被彼此的潮汐力拉扯严重变形,从而最终影响旋近的速度,也会影响产生的引力波波形。所以,科学家们希望,引力波和电磁波的联合观测能够对这些问题提供一部分珍贵的答案。

遗憾的是,受限于目前引力波探测设备的灵敏度,引力波信号曲线并不是很好,所以对于有关内部结构的问题并没有得到解答。但是,对于部分合并之后抛出了多少物质的问题,我们已经初步有了答案。值得骄傲的是,这一答案是由一部参与观测的中国望远镜给出的。(答案后文马上揭晓)

双中子星合并之后是产生了中子星,还是产生了黑洞?现在依然无法确定。因为通过引力波波形的拟合,合并后的质量约为274太阳质量。从理论上说,如果一个天体的质量超过3个太阳质量,通常会被认为是黑洞。而中子星的最大允许值并不明确,如果中子星的内部由中子构成,综合考虑状态方程和转速,要想达到274个太阳质量不太可能。然而如果内部由其他的奇异物质(比如夸克)构成的话,在一定条件下,这个质量的天体就有一定可能性,此时这一天体应该被称为“夸克星”。不过,目前所有观测都没能给出中子星和黑洞的临界质量,当然也没能给出夸克星存在的证据。从观测的角度而言,我们观测到的最重的中子星大约是2个太阳质量,最小质量的黑洞质量是5个太阳质量;在这两者之间,一片空白,还未发现任何致密天体的质量属于这个范围。所以,对于此次双中子星合并产生的274个太阳质量的天体,尽管我们还不能确定它到底是什么,但是这一发现填补了黑洞和中子星之间的空白,为日后更多的天文发现掀起了帷幕的一角。

图7:目前所探测到的黑洞和中子星质量分布图,可以看到两者之间存在一个很大的空白,此次探测是第一个填进此空白区域的天体。

尽管科学家们没有看到中子星内部信息,也不知道最终的合并物是什么,但众多后续电磁观测还是告诉我们了一些之前不太确定的信息,比如甚大望远镜(VLT)的光谱观测确认了重金属(比如我们熟知的金银等元素)的来源,大多数就是在中子星合并的过程当中产生的。

图8:元素起源表。**代表了并合中子星所产生的元素,我们常见的金银就是通过此过程产生的。

之前科学家曾在短时标伽玛暴中探测到了3起疑似千新星事例,但只不过是在余辉的光变曲线当中看到了几个数据点而已。因为此次由于距离很近,而且伽玛暴余辉很弱,所以完全确认了千新星的存在。另外,通过对于其光变曲线演化的拟合可以推断,大约有百分之一的物质在合并过程中被抛射出去。

除此之外,电磁信号和引力波信号的结合对于天文学理论本身有何促进意义呢?一方面,科学家可以通过这两个信号到达的时间差,来检验爱因斯坦的弱等效原理,这是爱因斯坦广义相对论和其它引力理论的基石,爱因斯坦的理论再一次通过了检验。

另外,引力波信号和电磁信号相结合,可以对宇宙学的一些最基本参数做出限制,比如用来描述宇宙膨胀快慢的哈勃常数。通过引力波的振幅比对可以推断出系统到我们的光度距离,通过电磁波段的光谱分析,我们便可以知道这一系统的红移;在给定两者的情况之下,我们便能够推算出哈勃常数的数值了:

相较于来自普朗克卫星的数值:

很明显,引力波给出的数值误差很大。但可以预见的是,随着探测精度的提高(除LIGO/VIRGO之外,日本臂长为3公里KAGRA探测器也开始测试,LIGO-India以及很多的第三代引力波探测器在计划之中)以及探测到的引力波源数目的增多,这个误差很快将得到改进。

此次引力波现象发生在南天的长蛇座,北天的望远镜很难看到,所以中国的大多数望远镜没能进行观测,比如刚刚建成的FAST以及很多光学望远镜(云南丽江的24米望远镜和国家天文台兴隆观测站的216米光学望远镜等)。

不过幸运的是,中国有两台望远镜参与了此次观测,一个是位于南极Dome A的50厘米的南极光学巡天望远镜(AST3),项目的负责人是紫金山天文台的王力帆研究员。在引力波源信息发布的约一天后,AST3望远镜开展了对于这个目标源的观测。而当时南极的冬天也刚刚过去,目标天体的地平高度较低,受于太阳的限制,每天差不多有2个小时左右的观测时间。此望远镜最终进行了10天的观测,最终得到了目标天体的光变曲线,与巨新星理论预测高度吻合。

另外一个参与观测的是硬X射线调制空间望远镜(又名慧眼)。在观测消息发布时,事件刚好在其观测范围之内,不过很遗憾的是,尽管慧眼是此能段内灵敏度最高的观测设备,但是未能在02-5 MeV的能段内探测到任何电磁信号,这很可能与此伽玛暴并非完全正对我们有关。

这是人类历史上第一次同时探测到引力波及其电磁对应体,将成为引力波天文学上另外一个非常重要的里程碑。此次探测为我们解答了一些疑惑,同时也提出了更多问题,与历史上所有天文发现一样,是人类好奇心的胜利与新起点。在多信使引力波天文学时代的帷幕由此拉开之后,我们相信,在人类团结协作的力量之下,更多的宇宙奥秘将被一一揭晓。


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