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  1. 2016/2/23 · 離六張犁捷運站不遠處的山丘上,散落著數百名白色恐怖受難者的矮小墳塋,1990年代被發掘後曾引起關注,沉寂多年後,去年因保存與否的爭議又重回到公眾視線。台北市政府文化局即將在2月24日週三舉行公聽會,進一步討論文化保存後的管理辦法。

  2. 2019/2/20 · 看,毀滅中的老墓──台灣地下文資浩劫紀實. 「墓仔埔也敢去」,一句話道盡民間對於墓地的忌諱。. 然而,在土地有限的情況下,開發的需求未曾稍歇,「與死人爭地」的現象愈加頻繁,各地方政府大規模剷除墓地的行動,接二連三上演,明鄭以來先人埋骨之 ...

  3. 2019/9/19 · 防災. 921地震驚人之處在哪?. 開啟了哪些地震相關研究新頁?. 我們又該如何與震共存?. 《報導者》取得台灣科學家團隊享譽國際的研究資料,帶你進行一趟科普之旅。. 1999年9月21日,凌晨1時47分15.9秒,芮氏規模7.3的百年強震震撼全台。. 這場地震不但是20世紀 ...

  4. 那一夜,從地獄回來報信的人 - 報導者 The Reporter

    www.twreporter.org/a/xinwufire-the-survivor

    2016/3/24 · 去年桃園新屋的保齡球館大火,造成6名消防員殉職,21歲的年輕消防員黃鈺翔是唯一的倖存者。一年過去,他談起身在火場的10分鐘,仍像是在漫長無盡的黑夜裡摸索,徬徨、痛苦、煎熬,倖存者不等於幸運兒,活下來,更大的責任在見證,把唯一的口信帶回人間。

    • 歷史成就1:接收電波變化實現黑洞成像
    • 歷史成就2:陣列天線補強觀測解析度
    • 歷史成就3:看見黑洞周邊環境
    • 解析黑洞5大謎

    今天晚上21點,台灣中研院與美國華盛頓、智利聖地牙哥、比利時布魯塞爾、日本東京與中國上海6國研究機構,同步舉行記者會,呈現事件視界望遠鏡的觀測成果。由於各國都簽定保密條款,事先都不能先把這張歷史照片曝光。 荊溪暠認為,會選在上述6個國家舉行記者會,除了這6國是事件視界望遠鏡的成員國外,在這次的觀測中都做出了重要的貢獻,不論是在技術或是資訊分析,「台灣的天文觀測實力是國際知名的!」 荊溪暠指出,進行天文觀測時一般就是觀測「星體的光波」、「電磁波變化」與「粒子」,而這次「事件視界望遠鏡」的成果,就是觀測黑洞的電磁波變化,進而獲得相關數據。 中央大學天文研究所教授陳文屏受訪時解釋,黑洞會吞噬周圍越過 「事件地平線」(event horizon) 的物體,因此過去無法對於黑洞進行觀測,充其量只能觀測即將被黑洞吸入的物質,藉此推測黑洞的構造與樣貌,這類的觀測方式在天文學中被定位為「間接觀測」。如今,事件視界望遠鏡將可能把這類研究成果再往前推進。

    荊溪暠說明,這次觀測的超大質量黑洞距離地球很遠,而且體積非常小,因此如果只用過去的觀測方式,解析度差、無法辨別訊號,非常容易誤判。「事件視界望遠鏡克服這件事情的方法,是將天線設計成陣列,相互補強以增加解析度。例如智利的ALMA就由66組陣列天線組成、夏威夷的SMA則有8組。」 不過只增加訊號還不足夠,天文學家推估,若要順利觀測到離地球最近的超大質量黑洞,望遠鏡的直徑必須等同於地球直徑。因此在2年前,由台灣與哈佛的團隊,在格陵蘭建設與智利ALMA同樣規格的陣列天線。 回憶在格陵蘭建設望遠鏡的過程,荊溪暠指出,最困難的就是設備禦寒與鋪設線路,「格陵蘭望遠鏡的雛型並不是為了酷寒環境設計,因此設備必須全部更換成耐寒的裝置,才能適應格陵蘭嚴酷的天氣,甚至有些元件必須完全在固定的環境條件之下才不會損毀。此外,格陵蘭的運補並不方便,基礎設施有限,因此整個望遠鏡的線路都必需重新鋪設。」 格陵蘭望遠鏡計畫主持人、中研院天文及天文物理研究所研究員陳明堂過去受訪時曾提到,當年在選擇架設地點時,考慮新望遠鏡的地點必須離智利、夏威夷夠遠,而且環境必須適合觀測。紐西蘭、阿拉斯加都曾是選項,不過最後權衡後,決定在已有大氣觀測站設施的格陵蘭。 克服外在困難後,2017年格陵蘭望遠鏡正式服役,與智利、夏威夷,3個觀測點連接形成一個接近地球直徑的陣列式望遠鏡,藉此有效觀測超大質量黑洞。 除了這3個電波望遠鏡之外,計畫中還有10多個坐落於各國的望遠鏡、天文台參與其中。陳文屏說明,天文觀測很難一時一地就能完成,因此需要各地的團隊、不同的望遠鏡配備,甚至是相異的觀測時間共同進行,「有些人負責北半球觀測、有些負責南半球;有些負責白天、有些負責晚上。透過這樣接力觀測的方式,才能完成任務。」

    陳文屏形容,人類目前對於黑洞的觀測、理解仍然非常有限,但是有任何的進步都是很重要的突破,「過去我們只能知道物體經過黑洞旁邊時發生了什麼事,但是這一次的成果,或許將會把黑洞周邊的環境解釋的更清楚一點,對於未來的黑洞觀測與研究將會有更大的助益。」 雖然陳文屏認為這次的觀測成果,可能是現階段的技術可以做到最好的地步,不過他仍認為有些突破的空間,「現在格陵蘭望遠鏡是設置在海拔較低的地方,未來如果能夠克服運補問題,搬移到海拔較高的山區,觀測時受到的干擾更小,或許能讓觀測成果更加顯著。」 陳文屏也解釋,雖然大家都以「照片」形容這次的成果,但是更精確解釋,這次電波望遠鏡接收到的資訊是科學數據,再藉由科學數據進行模擬而得出的影像。 但對於投身在黑洞研究的天文學家們,這一個突破,已把人類對黑洞的觀測和理解推進一步,成為科學家繼續探究未知黑洞的墊腳石。

    (解答者:中央大學天文研究所教授陳文屏) 1. 黑洞怎麼形成的? 宇宙中的黑洞,目前認為多是由恆星在自體的核融合反應停止後,無法對抗外部的重力而逐漸崩塌、萎縮,當大量的物質被擠壓到一個點後,引力趨近無限大就形成黑洞;但少部分黑洞,形成原因不明。 與其說黑洞是一個「東西」,它更像是一個「狀態」。試想把很多很多的東西塞到一個小盒子裡面,那一個盒子裡面的引力就會變成非常大,當東西越塞越多,引力越來越大,連光都會被吸進去,這樣的狀態就是黑洞。 2. 黑洞裡面有什麼? 黑洞的內部是什麼樣的模樣?是科學家不斷想獲知的答案。雖然此次「事件視界望遠鏡」計畫,可以突破過往的觀測限制,把黑洞周圍的樣貌拍的更清楚,但仍然無法直接觀測到黑洞內部,不過現在有一點可以確定,任何物體接近黑洞時,確實會被吸引,但仍可逃離;可是,一旦越過了被稱為事件地平線的紅線之後,就一定會被黑洞吸收,並變成黑洞的一部分。 3. 宇宙裡究竟有多少黑洞? 現在天文學界對於黑洞都處於發現與觀測的階段,而且由於無法進行直接觀測,僅能間接觀測,因此目前仍無法說明宇宙中的黑洞有多少個。 4. 霍金黑洞的自我辯證論? 「黑洞理論」創始者、已故的英國著名物理學家史蒂芬・霍金(Stephen Hawking),後來卻曾發表論文推翻自己的「黑洞理論」,宣稱黑洞(Black holes)其實不存在,真實存在的是「灰洞」(Grey holes)。 不過,後來亦有科學家認為,「灰洞」的觀念是有別於「黑洞」,有些黑洞並不是會把所有的東西都吸進去,有些光波能夠逃離魔掌,定義與早年的黑洞有異,而以「灰洞」稱呼。不過「灰洞」至今仍只是一種說法,並沒有足夠證據支持,並不是一個正式的學說,也並非學術上的正式名詞。 5. 為什麼要尋找「黑洞」? 對天文學家而言,黑洞是一個很迷人的東西,雖然對於黑洞的觀測時間不超過百年,然而若能夠理解黑洞的本質、形成的過程與內部的樣貌,或許可以解答現今天文學上無法解答的問題,或是在天文學研究中獲得突破。 —【後續與迴響】 中研院團隊率先觀測到史上首張黑洞影像(2019.4.11 更新) 人類史上第一張超大質量黑洞的影像,昨晚正式出現在世人面前。這張一年多前就捕捉到的珍稀影像,中研院團隊是第一批觀測到的成員,經過反覆驗證, 4月10日晚間才正式公布。 由全球超過30個研究團隊共同支持、投入研究,以觀測黑洞為目標的「事...

  5. 2015年1月20日桃園新屋保齡球館大火,造成6名消防員殉職。桃園地檢署在去年5月底起訴業者與消防安檢放水的相關人員。罹難者家屬在去年8月,決定對桃園市消防局,以及當天火場指揮官,前新屋分隊長湯佳興提起告訴,希望能針對指揮體系重啟調查。

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