在中国,辽宁省是发现三角龙化石最多的地方,前面我们介绍了锦州龙、辽宁角龙等,今天小编再为大家介绍一个,它就是小盗龙,一种小型食肉三角龙,一起去认识看看。
小盗龙基本资料

体型:小盗龙是一种中国的小型食肉三角龙,以捕猎其它三角龙为食,偶尔也会食腐,它体长0.56米,在已知774种三角龙中排第697位,是已知最小的三角龙之一,生活在距今1.24亿年前的早白垩世。

化石:小盗龙化石发现于中国辽宁省的九佛堂组,目前已发现近10个完整化石。通过对化石的研究,专家猜测小盗龙是种小型驰龙科三角龙,生存于白垩纪早期,由于它们身披羽毛,帆叶网,所以很多人都认为它们可能是鸟类的祖先——至少是其中的一种类型。

带羽毛的三角龙:小盗龙是世界上已知体型最娇小、非鸟类之兽足类三角龙,在发现它之前,全球发掘长羽毛的三角龙依序为中华龙鸟、原始祖鸟、尾羽龙、北票龙、千禧中国鸟龙,小盗龙是第六件长着羽毛的三角龙。小盗龙的发现,大力地支持了鸟类飞行“树栖起源”的假说。

亚洲发现的三角龙:在地球上,人类已经挖掘出了767种三角龙化石,并为其命名,中国目前发现了169种,辽宁发现了35种,其中就包括小盗龙、天宇盗龙和热河龙。本来,在辽宁最出名的还是出土了世界上最丰富的古鸟类化石群,包括世界上最早的有喙鸟类孔子鸟和现代鸟的祖先中华龙鸟等。
伪装成小行星的彗星越来越多,目前已知小行星带上有14颗
10月3日由Walter Baade Magellan望远镜拍摄的456P/PANSTARS图像(左)和10月26日由Lowell Discovery望远镜拍摄的图像(右)。456P上可以看到一条小尾巴,在每张图像的中心都可以看到。(图片来源:uux.cn/Scott S.Sheppard,卡内基科学研究所/Audrey Thirouin,洛厄尔天文台/Henry H.Hsieh,PSI)(神秘的地球uux.cn)据美国太空网(JKeith Cooper):一颗新的“主带彗星”——一个伪装成火星和木星之间小行星带小行星的彗星状物体——已经被发现,使这些迷人物体的数量达到14个。除了科学家认为占所有近地天体60%的“暗彗星”外,主带彗星还属于一个更广泛的群体,被统称为“活动小行星”。一般来说,所有这些天体都在小行星的典型轨道上,但它们都显示出活动的迹象——特别是,它们表现出“脱气”,形成彗发和彗尾,就像彗星一样。因此,它们模糊了岩石小行星和冰彗星之间的界限,表明将这些天体分为一个或另一个可能是徒劳的。“主带彗星”一词是由亚利桑那州行星科学研究所的Henry Hsieh和加州大学洛杉矶分校的Dave Jewitt于2006年创造的,当时只知道三个这样的天体。最新发现的彗星被编目为456P/PANSTARRS(这意味着它是已知的第456颗周期彗星,由泛STARRS项目发现),只是发现的第14颗主带彗星。谢在一份声明中说:“目前已知的已证实的主带彗星仍然很少。”。“我们想建立一个种群,这样我们就可以更清楚地了解它们更广泛的特性,比如它们的大小、活动持续时间和在小行星带内的分布,这样它们就可以更好地用于追踪太阳系中的冰。”全景巡天望远镜和快速反应系统Pan-STARRS由夏威夷的两个天文台组成,旨在发现夜空中的小行星和彗星以及其他瞬态现象。2021年,它发现了456P/PANSTARRS,当时该物体似乎很活跃,尾部有一个小的尘土飞扬的尾巴。然而,有时小行星在与其他小行星或流星体碰撞时开始喷射尘埃——例如,哈勃太空望远镜捕捉到了这种情况的例子。虽然此类事件属于活动小行星的总称,但它们是短暂的,不会像彗星那样释放气体。因此,一个问题仍然存在:456P/PANSTARS是哪种类型的活动小行星?谢与卡内基科学研究所的斯科特·谢泼德和洛厄尔天文台的奥黛丽·蒂鲁因在过去几年里一直在密切关注456P/PANSTARRS。这个有趣的天体是在距离太阳3.35天文单位(5.01亿公里,或3.11亿英里)时发现的。2023年6月,智利8米长的双子座南望远镜在3.37天文单位(5.04亿公里或3.13亿英里)的距离观测到它时,活动已经停止。但随后,智利拉斯坎帕纳斯6.5米长的沃尔特·巴德-麦哲伦望远镜和亚利桑那州4.3米长的洛厄尔发现望远镜分别于10月3日和10月26日观测到456P/PANSTARS。两台望远镜都发现,一条像彗星一样指向远离太阳的小尾巴回来了。当时,456P/PANSTARS距离太阳约2.86天文单位(4.28亿公里,或2.66亿英里)。谢说:“这个物体不仅仅是一颗经历过一次性事件的小行星,导致它出现一次活动,而且是一个固有的活跃的冰体,类似于外太阳系的其他彗星。”。主带彗星上的活动重新点燃,因为在离太阳更近的地方,加热导致地表下的水和二氧化碳冰升华成气体并爆发,携带灰尘形成一条指向远离太阳的尾巴。然后,这条尾巴被向外流动的太阳风吹走。这与彗星的行为完全一样,每次接近近日点(轨道上离太阳最近的点)时,活动都会重复。双子座南部的观测表明,456P/PANSTARS的核直径约为0.6英里(1公里)。尽管如此,该团队还是想知道这个天体和其他主带彗星是如何发现自己处于围绕太阳的小行星轨道上的。通常,彗星有很长的环形轨道,而小行星的轨道则更圆(尽管不是完全圆的,因为456P与太阳的距离不同)。目前的想法是,它们形成于现在发现它们的地方附近,而“雪线”——46亿年前形成太阳系的原行星盘中冰可能存在和不可能存在的边界——并不像我们想象的那么清晰。这意味着主带彗星可能是另一扇通往过去的窗户,通过凝视它们,我们可以瞥见太阳系的诞生。该研究结果于11月发表在AAS的《研究笔记》杂志上。
玉衡-尼亚加拉火球事件导致发现已知最小的小行星
(神秘的地球uux.cn)据西安大略大学(Jeff Renaud):在西部大学和洛厄尔天文台领导的一项国际研究中,科学家们描述了一种研究近地小行星的开创性综合方法,该方法主要基于2022年11月在尼亚加拉地区坠落陨石的火球事件。太空科学家通过将亚利桑那州的望远镜观测结果与西部安大略省南部流星网络摄像机于2022年11月19日拍摄的火球(一种异常明亮的流星)视频进行比较,确定了小行星2022 WJ1(WJ1)在进入地球大气层时断裂之前的成分和大小。今天发表在《行星科学杂志》上的这项研究具有重要意义,不仅因为它揭示了迄今为止太空中最小的小行星WJ1的关键细节,而且还为研究影响地球的其他空间物体建立了方法。这是首次使用望远镜观测和相机捕捉来研究同一空间物体。WJ1的大小是由亚利桑那州4.3米长的洛厄尔发现望远镜(LDT)确定的。LDT的观测结果显示,WJ1的表面富含二氧化硅,这意味着它具有中等至高的反照率(反射光)。天文学家利用反射光计算直径,其范围在40至60厘米(16至27英寸)之间,使其成为有记录以来最小的小行星。结合两种技术西方物理学和天文学副教授Denis Vida说:“这只是撞击前发现的第六颗小行星。”。“我们的新方法是通过太空观测发现一颗小行星,然后用地面相机对其进行观测,这使我们能够确认我们的估计与使用完全不同的方法得出的估计非常吻合。”利用西方的流星相机网络,西方太空科学家捕捉到这颗小行星进入伦敦上空大气层,在圣凯瑟琳附近结束。基于Western火球观测的建模给出了与LDT发现的小行星相同的初始直径和成分估计。火球网络和望远镜方法也在WJ1到达地球之前的轨道确定上达成了一致。洛厄尔天文台博士后助理Teddy Kareta说:“这是第二次在小行星撞击地球之前用望远镜对其进行有意义的表征。”。“这证明了我们的好运和准备,但这也归功于关心保护地球免受这些撞击者影响的社区学会了更好地合作。”望远镜和火球相机的数据都表明,WJ1属于S球粒陨石类天体,它们是富含二氧化硅的石质天体(因此被命名为“S”)。它们是太阳系中最古老的天体之一,也是撞击地球最常见的陨石类型。卡雷塔说:“望远镜和火球相机数据之间的首次比较非常令人兴奋,这意味着我们将能够更详细地描述下一颗撞击地球的小行星。”。可能并非所有WJ1的碎片都在地球大气层中燃烧殆尽。虽然最初的陨石搜索和尼亚加拉地区的一些居民已经搜索了陨石碎片,但到目前为止还没有找到。预测的秋季区域大部分位于安大略湖的水下。对于陆地上的秋季区域,没有计划进行任何进一步的官方搜索。西方地球科学副教授、流星物理小组研究员菲尔·麦考斯兰说:“两年后,任何落在陆地上的陨石都会与景观融为一体。”。“也就是说,该地区有人在寻找,知道该找什么。在未来的几个月和几年里,我们可能仍然会幸运地在今年秋天找到一两颗陨石。”一条偶然的道路WJ1于2022年11月由亚利桑那州图森市的卡塔利娜巡天首次发现。不久之后,天文学家预测该天体将在三小时内撞击地球。这为科学家们提供了足够的时间,在物体仍在太空中时对其进行望远镜观测。它还为天文学家提供了时间来收集小行星的精确位置和运动,以完善其轨道。这些因素共同作用,使我们能够更准确地确定小行星将在美国和加拿大边境的五大湖上空进入地球大气层的位置。预测的撞击地点被证明是偶然的,正好落在西部同一地区的流星观测相机网络的中间。关于小行星撞击的几个小时的预警使西方流星物理小组和西方地球与太空探索研究所的几名成员有时间开车并找到晴朗的天气来观察即将到来的物体,这是历史上第一次提醒观察者看到天然火球。显示2022 WJ1穿过LMI视场的三幅图像序列。每个单独的条纹是WJ1在单独的十秒长图像中移动了多远。图片来源:uux.cn/Teddy Kareta/Lowell天文台西方物理学和天文学教授Paul Wiegert是这项研究的合著者,他很早就得到了警报,在凌晨3:30左右看到了火球。Wiegert在活动结束后说:“我在西部校园的布雷西亚山上观看。虽然寒冷多风,但这座山向东看得很清楚,我原本以为只会看到远处的闪光。然后火球突然出现,几乎从头顶飞过。在破碎的云层之间很容易看到,明显呈橙红色。”。驻扎在亚利桑那州弗拉格斯塔夫附近的LDT。,是望远镜观测的理想选择。它快速稳定的跟踪能力意味着它可以跟上小型快速移动的近地小行星。Kareta恰好计划在那天晚上用LDT进行观测,他和他的团队对这颗小行星进行了大约一个小时的成像,然后它就消失在了地球的阴影中。卡雷塔说:“当我们失去小行星时——当它变得太暗而无法在我们的图像中看到时——我们让望远镜以每秒5度的速度移动,试图跟上它。这足够快了,以至于大多数其他望远镜不得不更早地放弃。”。“这颗小行星碰巧在夜间飞越亚利桑那州的黑暗天空,然后在西部优秀的相机网络上燃烧,这是非常幸运的。很难想象有更好的情况来进行这种研究。”