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外觀質感:★★★★

使用爽度:★★★★☆

性能價格:★★★★☆

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完整產品說明







品牌名稱

  •  

包裝組合

  • 3~5入
  • 禮盒

類型

  • 葷食

容量

  • 801~1000ml

產地

  • 台灣

商品規格

  • 淨  重:280g±10%∕罐
    包裝方式:3罐∕組
    成  份:
    澎湖海鮮干貝醬(微辣)[干貝、丁香、鮮蝦、辣椒、蘿蔔乾、鹽、油、調味料]
    澎湖海鮮干貝醬(重辣)[干貝、丁香、鮮蝦、辣椒、蘿蔔乾、鹽、油、調味料]
    澎湖小卷XO醬(微辣)[小卷、菜脯、辣椒、蒜頭、油、調味料]
    產  地:澎湖
    地  址:澎湖縣馬公市民族路144號
    運送流程:常溫運送
    儲存條件:常溫儲存,開罐後請密蓋冷藏
    保存期限:1年

 

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本文參加#科普新星培訓營#,內容為作者原創。 作者: 天體生物學·黃姤 關於太空生物學最基本的一個問題,就是生命的起源源自於哪裡,或者地球的生命是如何起源的。關於地球生命起源的說法有很多個版本,其中一個版本是:彗星撞擊地球,彗星攜帶著生命的種子一起墮落在地球上,從而造成了地球生命的出現。 有一些人對彗星特別感興趣,是因為彗星隱藏著太陽系誕生初期和地球生命起源的秘密。 ... 彗星·恆星系統成員 50億前太陽系剛剛誕生時,距離太陽最近的幾顆類地行星形成了巖石行星,它們分別是:水星、金星、地球、火星。 ... 在巖石行星的外圍則形成了類木行星「土星、木星」和冰巨星「天王星、海王星」。 ... 無數個由冰凍氣體和塵埃組成的碎片則被拋灑到了太陽系的外圍,一部分停在了太陽風的邊緣「柯伊伯帶」,在這片冰冷的區域中擁有上萬顆彗星。另一部分則被拋射到了太陽系引力的邊緣「奧爾特雲」在這裡擁有數十萬億顆彗星。 ... 這些彗星保存著太陽系誕生以來最原始的物質信息,對於研究生命起源有著非常大的意義。但是這些彗星離地球太遠很難近距離觀察到,但由於一些彗星會在太陽引力的作用下,意外地進入到內太陽系而被觀察到。尤其是存在於「柯伊伯帶」的短周期彗星,在經過地球時甚至能用肉眼觀察到。這裡面其中最有名的就是「哈雷彗星」。 ... ... 短周期彗星 「哈雷彗星」是一顆環繞太陽運行的短周期彗星,76.1年繞太陽一周,是第1顆被記錄運行周期的彗星,由英國物理學家「愛德蒙·哈雷(Edmond Halley)」首先測定其軌道並成功預言回歸時間而得名,同時人的一生中唯一可以最多兩次用肉眼看到的彗星。 ... 在1986年回歸太陽系的時候,人類連續發射了4個探測器去跟蹤「哈雷彗星」,近距離拍攝到了哈雷彗星的彗核照片,哈雷彗星的彗核是一個大小16×8km的天體,表面裂紋非常多、表面看起來呈現黑色,估算質量約為3000億噸。 哈雷彗星的彗核密度很低,由於彗星核基本是由水冰和乾冰組成的,在冰升華後大部分塵埃都留下來,形成了這樣的多孔結構。 哈雷彗星在接近太陽時,彗核的冰物質會升華成氣體,在太陽風和太陽輻射的壓力下產生長長的「彗尾」。 彗核內部壓力增大,氣體衝破表殼,並且噴射出塵粒,形成一團包圍彗核的氣體雲,導致在彗星前端位置形成「彗發」。 ... 每一次哈雷彗星接近太陽時就會揮發掉1.5億噸物質,按照這樣的揮發率計算,大概100萬年之後哈雷彗星就不復存在了。 哈雷彗星核體的反射率只有4%,比煤炭的反射率還要低,所以看起來是黑色。因為彗核中存在複雜的含碳有機分子,而且這些有機分子在地球形成初期墜落在地球的海洋中,通過極其複雜的演變,形成了地球上的生命。 ... 圖解:「哈雷彗星」 ... 彗星探測器 人類發射的探測器已經成功登陸過行星及衛星,但是要登陸一顆高速移動並不斷噴發物質的彗星,難度是相當大的。 1993年,歐洲航空航天局ESA公布了一項「羅塞塔計劃」,和之前近距離觀察彗星的探測器不同,該計劃將發射一個探測器進入彗星的軌道,環繞的彗星進行伴飛,然後再釋放一個登陸器登陸彗星表面,通過登陸器上的有機分子分析儀器,對彗核的物質進行分析,如果登陸成功,對於解開地球生命的起源將有巨大的幫助。 「羅塞塔」石碑,是1799年在埃及的羅塞塔港口城市發現的一塊花崗巖的石碑,製作於公元前196年上面用三種文字,分別是古希臘文字,古埃及文字和當時的通俗文字篆刻了相同的內容,雖然內容平平無奇,但是當時的古埃及文字已經失傳了千年,石碑對於解讀出古埃及文字做出了里程碑式的貢獻。 ... 圖解:「羅賽塔」號 歐空局也希望探測器能夠像羅塞塔石碑,對於古埃及文字那樣解開太陽系甚至地球生命起源之謎,因此取名為「羅賽塔」號,而探測器中攜帶的登陸器取名為「菲萊(Philae)」。 「菲萊」是尼羅河中的一個小島,小島上有一座「菲萊廟宇」,裡面有一座飛來方尖碑,上面用古埃及文字和古希臘文字雕刻的兩段銘文。文字學家通過研究菲萊方尖碑上的古希臘文字,為確定古埃及輔音字母帶來了極大的啟發,因此這個探測器被命名為「羅賽塔」號,登錄器被命名為「菲萊」號是非常有寓意的。 ... 圖解:「菲萊」號 羅賽塔號的主要任務就是探索50億年前太陽系的起源之謎,以及彗星是否為地球提供了生命誕生時所必須的有機物質和水分。 ... 探測彗星的難度 有史以來第一次登陸彗星是一個很大難度的挑戰,下面給大家展示一下:「羅賽塔」號與「菲萊」號是如何克服重重困難成功登陸彗星的全過程。 第一部分:運載火箭助推器失靈 「羅賽塔」號重約三噸,由一對長28米的太陽能帆板提供能源,帆板打開後相當於9層樓的高度,是一個非常巨大的探測器,羅塞塔號攜帶了10多種儀器,比如檢測彗核物質的質譜儀和光譜儀,查看地形的高解析度相機,同時還攜帶了一個100公斤重的「菲萊」登陸器。登錄器上有一個採樣系統,能在彗星表面鑽一個20厘米深的洞收集樣本,並且就地對樣本進行檢測,檢測結果將發送給「羅塞塔」號,再由羅賽塔號傳回地球。 羅塞塔號的目標是一顆叫做「46P」的彗星,這是一顆短周期的木星族彗星,這顆彗星和太陽系的其它彗星一樣,上面保留了太陽系形成初期的物質。 ... 羅塞塔號計劃於2003年1月發射,在2011年時和彗星匯合,但是在2002年,原本用來發射羅塞塔號的歐航局的「Ariane5」運載火箭,在一次常規發射衛星的任務中,助推器失靈,發射三分鐘後自行爆炸,兩顆價值6.3億歐元的衛星也隨之報廢。 ... 事故發生後,Ariane航天公司進入了調查取證階段,停止了一切的發射活動,原本計劃於一年以後發射的羅塞塔號,因此錯過了發射窗口期,於是歐空局把目標轉向了另一顆叫做67P的彗星。 該衛星是1969年由兩名蘇聯天文學家「克利姆·伊萬諾維奇· 丘留莫夫」和「斯維特拉娜·伊萬諾夫娜·格拉西緬科」發現的,這顆彗星和46P一樣,同屬於木星族彗星,但是更大更重一些,這樣登陸的難度也隨之增加。 ... 第二部分:漫長的旅行時間 2004年3月2日羅塞塔號發射升空,開始了長達10年的歷程,「67P」這顆彗星的運行速度相當高,達到了每小時135000公里/小時,依靠羅塞塔號上的推進器和電力,是無法追上如此高速的彗星,所以只能藉助行星的重力場進行加速或者減速,這就是「引力彈弓效應」。 ... 圖解:「引力彈弓效應」示意圖 利用地球、火星和木星這些行星的引力,讓羅賽塔號一級級加速或者減速,靠近67P彗星羅賽塔號在2005年的時候利用地球重力場加速,由於推遲了一年發射,羅賽塔號在2007年飛到火星利用火星的重力場進行減速,但是這次減速過程非常危險,距離火星表面僅250公里,稍有不慎就會機毀,而且在飛躍過程中,探測器完全處於火星的陰影裡面,太陽能帆板無法使用,這樣羅賽塔後就必須待機,以便飛躍後重新啟動。由於探測器本身的電池容量有限,所以一旦飛躍的時間過長,電池電量完全耗盡將會無法開機。 羅賽塔號不負眾望,傳回了火星大氣層的照片,2007年羅塞塔號飛回地球,利用地球引力彈弓進行第2次加速。 2009年羅塞塔號最後一次繞回地球,這次將獲得最大的動力,接近67P彗星,2014年羅塞塔號終於來到了67P彗星的身邊,這時才真正看到了這個彗星的樣子,這是一顆雙星結構的彗星,也就是早期有兩顆彗星撞擊融合而成,體積是4×3×1.3km,表面結構非常複雜,到處都是懸崖和峭壁。 ... 彗星並不是人們所想的那樣是一個鬆軟蓬鬆的雪球,而是非常堅硬的。在彗星接近太陽的時候會不斷地噴發,這會給登陸加大了難度。 原定計劃是讓羅塞塔號找到一個相對平坦的位置,在降下「菲萊」號之前要對彗星的地形進行全面掃描,建立完整的3D結構。 ... 圖解:紅標就是原定的登陸地點 第三部分:登陸發生意外 在2014年11月12日,羅塞塔號釋放了「菲萊」號進行登錄,將在彗星面對太陽的位置登陸,在一處相對平坦的表面上,還有大量的光照,同時要保證「菲萊」號之後的電力供暖應。 「菲萊」號的底部有兩個魚叉一樣的裝置,會在降落時插入彗核表面進行固定,因為彗星表面的逃逸速度只有每秒一1m/s,這意味著如果是人登陸彗星,輕輕跳起來就有可能會飛向太空,再也無法回來,因為這顆彗星的引力實在是太微弱了。 在長達7小時的登陸過程中,羅塞塔號要一直和彗星伴飛,「菲萊」號在登陸過程中也無法人工干預,完全要依靠程序的設定,最終經過7個小時的等待,羅塞塔號終於發回了消息,「菲萊」號成功登陸彗星,但隨之而來的壞消息是飛來號的魚叉並沒有啟動,這就意味著飛來號沒有降落在預定地點,而「菲萊」號傳回的第1張照片就是一張劇烈翻滾的照片。後來才知道「菲萊」號降落在彗星表面後,由於彗星的表面和之前設想的不一樣,登陸器立刻反彈,然後一直翻滾,此期間「菲萊」號的魚叉一直嘗試固定在彗星表面,但都沒有成功。根據後來發回的數據顯示,「菲萊」號曾經一度騰空飄蕩在太空中,幸運的是彈跳時速度僅為每秒38CM/S,在長達兩小時的翻滾中,最後「菲萊」號滾到了狹縫中,才停止了下來,這時的「菲萊」號離預定的登陸地點非常遠,也無法接受的太陽光,由於「菲萊」號的電池容量有限,所以兩天後飛來號電池耗盡進行了關機保護。 ... 圖解:紅標是魚叉的位置 第四部分:「菲萊」號的甦醒 羅塞塔號一直跟隨著彗星伴飛,等待同伴「菲萊」號的甦醒,終於在長達7個月的漫長等待,於2015年6月,由於彗星更加接近了太陽,「菲萊」號登陸器的狹縫處也迎來可以接收到陽光,因此「菲萊」號的太陽能接收器也獲得了動力重新開機發回的信號,但是預計飛來號只有不到60個小時的工作時間,所有的工作都要爭分奪秒,羅塞塔號後來拍攝的照片中顯示「菲萊」號以橫躺式登陸,這樣它的魚叉發射器是處於騰空狀態而無法工作,但是它的採樣儀仍然可以鑽孔工作。 ... 彗星擁有生命的基本化學元素 通過分析研究團隊發現「67P彗星」上有16種不同的有機化合物,這終於證明了之前科學家的猜想。雖然有機化合物並不意味著一定是生命,但是卻是構成生命的重要物質. 同時「菲萊」號還發現彗星上會下著一種夾雜著灰塵的塵埃霧霾類型雪一樣,這說明彗星還有微弱的大氣,同時羅賽卡號在彗星67P周圍的塵埃中發現了磷和甘氨酸等有機化合物,而甘氨酸是構成DNA和細胞膜的關鍵化學元素,同時首次在67P彗星上發現的磷,是地球上所有生物體內都有的一種關鍵元素存在於DNA和RNA的結構框架上。這一發現表明彗星,非常有可能會將這些生命原材料帶進地球,從而幫助地球產生生命。 地球上的水是來自於彗星嗎? 早期地球剛形成時被無數顆攜帶水源的彗星轟擊,形成的海洋,如果彗星的水成分和地球水成分一致,那麼說明現在的水,全部都來自於彗星。 「菲萊」號通過對彗星灰塵微顆粒的分析,發現裡面包含有:碳、鈉、鎂、鋁、矽、鈣、鐵,以及大量的氫和氧。 ... 由於彗星一直都是遠離太陽,所以上面的物質就是太陽系形成初期的分子雲成分,代表了最早期太陽系的物質構成,而大量的氫元素和氧元素就是液態水的來源,而液態水則是形成碳基生命,不可缺少的物質。 經過「菲萊」號對彗星上水蒸氣的檢測,發現彗星上的水的氘含量和地球上有很大的不同。 氘是氫的同位素,通過對哈雷彗星和67P彗星的水蒸氣研究表明,發現哈雷、67P彗星的氘含量和地球上的水的氘含量都不同,這說明了地球上的水並不是來自於彗星。 ... ... 結語·使命 「菲萊」號在電池耗盡前完成了對彗星的探測研究,隨著彗星不斷遠離太陽,一直在彗星周圍伴飛的「羅塞塔號」也將能量耗盡,歐空局做出了一項舉措,就是讓「羅塞塔號」墜毀在離「菲萊」號不遠的地方,讓兩個探測器永遠在一起,。 在羅塞塔號最後的墜落過程中拍攝了很多清晰的核合表面照片,直到它最終墜毀在彗星表面,傳回了最後一張照片後,羅塞塔號失去了聯繫,永遠停留在了彗星表面。 它們將隨著67P彗星永遠的運行下去,它們的任務無疑是偉大的,為人類生命起源帶來了更多的證據。 在地球誕生初期,無數顆攜帶生命物質的彗星飛向地球,最終一顆彗星攜帶的生命物質經過極其複雜的過程孕育出了地球的生命。 作者:黃姤 95後·女·科普新星培訓營學員,創作有關:天文、地質、化學、生物、物理等一些科學領域的作品,歡迎關注互相學習。

 

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