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大科技杂志参宿四

发布时间:2024-07-08 14:56:28

大科技杂志参宿四

参宿四是一颗即将发生 超新星爆发的红超巨星 ,从图片我们可以看出,因体积的膨胀,参宿四的形状已经发生了严重的变形!其不再是一个标准的球体。

不知道大家还记不记得,在2020年呢!参宿四曾发生了肉眼可见的亮度下降!

我们可以看出,其右下出现了明显的亮度下降! 变暗之前它的视星等大约是到等,而变暗之后,其视星等已经降到了等 ,这是以前前所未见的。

联想到参宿四又是一颗即将死亡,且外形已经产生变形的恒星,所以当发现其亮度又出现急剧下降时,这就引发了人们的猜测: 参宿四是不是快要爆炸了?我们这代人,是不是就要目睹一次超新星爆发的宇宙奇观?

然而,遗憾的是,后续的观测并没有发现参宿四超新星爆发的迹象。

相反,从2020年4月开始呢,参宿四的亮度又逐渐恢复到了正常!所以这个结果好像是,参宿四给我们开了一个巨大的玩笑,它并不是快要爆炸了!

那既然这个变暗不是内核快要熄灭的征兆,那又是什么?

2019年末至2020年初,参宿四到底经历了什么?为何它的亮度会出现如此大的波动!

为此,天文学家是提出了很多的解释。

比如参宿四表面出现了巨大的黑子,参宿四的周围出现了浓厚的尘埃云等等,但毫无例外,这些解释, 我们并不能确定它们就是参宿四变暗的真实原因。

这不,2021年6月16日,国际著名科学期刊《自然》杂志上,又发表了一项新的研究,这项研究为参宿四的大变暗,又做出了一个可能的解释!

参宿四是一个用肉眼可见的恒星,它位于猎户座,距地球的距离,大概是724光年!

不过,在2020年 10 月呢,一项发表于《天体物理学》杂志的研究却显示, 参宿四距地球的距离只有540多光年,比之前的数据近了约200光年! 不知道这个数据到底可不可靠,如果可靠,那在如此距离下,若是参宿四发生了超新星爆发,不知道对地球会不会造成影响呢?

它的体积,已经膨胀到了约为太阳的十几亿倍左右!若是将它放到太阳系,那么它可将火星、地球金星水星全部吞噬,到达木星轨道的附近!

所以,在如此巨大的体积下,尽管它距地球如此的遥远,但它也是为数不多我们可以看到其圆盘(表面)的一颗恒星。

我们看到天上的星星呢,基本都是一颗颗恒星,但大部分恒星都太过遥远和尺寸过小,所以不管我们用多么强大的望远镜,这些恒星在镜头中也只是一个 点光源 , 我们无法将其放大看到它的表面!

但参宿四却可以!

在欧洲南方天文台甚大望远镜的帮助下,研究人员拍摄了参宿四变暗前,变暗时和变暗后的一些照片。

他们发现, 参宿四的亮度变暗其实并不是整体的变暗,它的变暗主要是集中在恒星表面的南半部。

所以参宿四的变暗,应该是这个区域发生了什么!

在2019年12月呢,研究人员利用红外波段的拍摄曾发现,在参宿四的周围存在着一圈巨大的尘埃云,但这些尘埃云非常的稀薄,它们还无法阻挡光的传播。

可是当恒星表面的温度下降时,情况就有所不同了!

根据已知的探测数据,研究人员对参宿四周围的尘埃云进行了建模!

他们发现, 当参宿四的温度下降时,会使距其大概20亿公里的尘埃云冷却,而尘埃云冷却后就会聚集形成团块,那么这样,就会阻挡光的传播,使其亮度下降! 而当参宿四温度恢复正常时,这些聚集的尘埃云又会被加热,从而再次分散,于是参宿四的亮度又恢复了正常。

所以,根据这个建模结果,研究人员得出了结论:参宿四的变暗,是因其南半部喷发了一些物质,形成了尘埃云,这些尘埃云在温度的作用下,凝结聚集从而阻挡了光的传播。

当然,至于真实的原因还是向我们前面所说那样,我们依旧无法确定!

遥远的深空探测,我们无法去验证,所以我们现在得到的结论,也只能说是符合现在的观测数据,可能在今后,又会出现一个新的观测数据,那么,这就又会得到一个新的结论。

但 探索 本来就是这样,通过一步步的摸索来寻找真相的拼图,当得到的拼图多了,那么真相也就不远了!

好了 ,这就是对本次研究的大致解读!

我是滕宝,一个热爱天文的科普创作者,大家记得关注哦

夜幕中的点点繁星,亮晶晶地挂在天空上,非常美丽梦幻,这些夜幕中的小精灵曾启发了诗人和音乐家,成为了文学和诗歌创作的浪漫元素。

然而,在我们憧憬着“星辰与大海”时,另外一些人会告诉你一个“毁童年”的事情:星星发出的光需要几百万光年甚至更长时间才到达地球,我们今天看到的星空,是几百万年前宇宙的样子。换句话说,你看到的星星可能已经死了,就像你的梦想一样。

这无疑又是一碗不得不喝下的心灵“毒鸡汤”,许多人也许会感觉到无比的绝望。那么,我们看到的星星真的都只是幻影吗?

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天空中有多少颗星星

星星,一般说的是除太阳和月亮外,晚上在天空中可以看到的一点一点的光亮小点,这些小点实际上是离我们很远的星球。所以,如果要弄清楚这个问题,我们有必要弄清楚在宇宙里,人们能观测到多少颗星球。

银河系为直径大概12万光年的棒旋星系,地球所在的太阳系位于银盘内,距离银河中心万光年。银河系中,天文学家估计大约有多达4000亿颗不同大小和亮度的星球,这些星球一些是超级巨星,如参宿四、参宿七,另外一些是像太阳一样中等大小的恒星,而在银河系中,大多数恒星是昏暗、质量小的红矮星。

当我们通过大型的望远镜观看时,我们可以看到在天空中还有一些模糊的云雾状星系,它们是位于银河系之外的河外星系,这些巨大的结构和银河系类似,同样有许多星球。在那儿,有螺旋星系,螺旋星系那里有超过一万亿个星球,还有包含超过100万亿个星球的巨型椭圆星系,以及非常多的矮星系。那么,宇宙里有多少个星系呢?

在可观测到的宇宙中,根据天文学家计算,有大概1700亿个星系。如果你将我们星系的星球数量与宇宙里的星系相乘,系外星球的数量将高达1024个 。但这还只是一个最低的星球数量,这些星球位于人类望远镜可观测的宇宙范围内,很有可能宇宙里的星球比这个多得多,只是因为我们无法观测到,甚至也有可能宇宙是无限延伸的,星球的数量也是无限的。

虽然系外星球数量惊人,不过,由于它们都过于遥远,对于我们普通人来说,用肉眼是没法观测到这些穿越时空的“星星”的。那么,我们普通人看到的又是哪些星星呢?

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星星大多数都位于银河系

夜空中,我们肉眼看到的亮晶晶的星星都位于银河系内。

这些星星大致可以分为两类,一种是我们太阳系内的行星,肉眼能看见的共有五个,分别是水星、金星、火星、木星和土星,这些行星距离地球很近,比如像火星,离地球最近时,光传过来的时间只需要3分钟,所以,我们大可不必关心这些行星是不是不存在了。

让人关心的是另外一类,像太阳一样的恒星,这些恒星距离地球很远,以至人类的最长距离单位千米都没法衡量,得用星际之间的距离单位光年来计算,它们是否还存在呢?

虽然银河系的直径达到了12万光年,实际上人们裸眼能看到的大多数星星离地球只有几百光年远,甚至更近。当然了,还有少数是成千上万光年远的星星。比如,人裸眼能看到的最遥远的星星是仙后座的华盖三 ,距离地球万光年。1万多年听起来似乎很漫长,但对于一般寿命长达几百万年的恒星来说,1万多年也不算什么。

然而,仅仅凭距离的远近还没法完全判断我们看到的星星是否存在,因为一些恒星还可能会突然死亡,爆发成超新星。

恒星的死亡

一般,恒星的爆炸会经历一些特殊的阶段:

扩展成一个红色的巨人并开始燃烧氦气;

烧穿其核心中的氦气并开始融化碳;

烧穿其核心的碳并开始熔化氧和更重的元素,直到硅产生铁、镍和钴;

只有当核心完全耗尽可熔材料时,核心才会内爆,导致超新星爆炸。

理论上说,这些恒星死亡的“预兆”有很多,但其实很难通过望远镜,判断一个星星处于它生命的哪一个阶段,以及它什么时候成为超新星。比如像海山二这样的大质量恒星,距离地球大约7500~8000光年,质量是太阳的100倍,亮度则是太阳的100万倍以上,在大约165年前,曾爆发过。现在所在的位置仍然很亮,天文学家猜测它可能已经爆炸死亡,或者它可能继续在燃烧。在几百个星星中只有一个类似海山二的大质量恒星,足够大到能突然死亡。其余的恒星要花费数万年的时间,才会塌成一个白矮星。

不巧的是,大质量的恒星往往异常明亮,所以,在夜空中,当我们看到的一些亮晶晶的星星时,更有可能遇到的是大质量恒星。那么,它们有多少颗可能已经突然死亡,变成了超新星呢?

考虑到人类肉眼的限制,人类能裸眼能看见的恒星距离地球平均距离大概为4000光年远,在整个夜空中,研究者推测,可能只有25个这样的超新星候选者,它们已经爆发成超新星的概率更小,大概只有1%~10%。

这样,我们就可以推算出天空中有多少星星存在了。根据天文学家计算,如果南北半球观察(在地球上一个点,同时只能看到一半的天空,也就只能看到天球上的一半),一个人的裸眼视力正常,周围观星环境理想,比如很黑暗,没有光污染,没有云,没有月亮,人类的眼睛一共可以辨别的星星数量超过9000颗。所以,除了可能已经是超新星的“大个恒星”,夜空中的星星99%以上是存在的。、

而如果我们借助望远镜,会看到更多银河系内的星星,比如借助双筒望远镜,可以看到约9万~20万颗星星,当望远镜直径为3英寸,可以让我们看到超过500万颗星,直径扩大为15英寸,将能看到银河系中大约3800万颗星。这时,我们又会遇到多少个死亡星球呢?

研究者认为,在银河系中,一般望远镜看到的都是距离地球大概4万光年的星星,这些星星大概有200~400亿颗,也许只有几十万个星星是死星,换句话说,一百万个星星中只有一个是死星。

所以,无论是裸眼看夜空也好,借助望远镜看银河系内的星星也好,我们看到的漂亮的星星,它们基本上没有消失,依然挂在天上,就像它们曾经陪伴人类度过的美好时光一样,在未来,它们还将陪伴着人类走过更长的时光。

?本文源自大科技*科学之谜 2017年第1期杂志文章

参宿四是一颗位于猎户座的红超巨星,也是冬季大三角的成员之一;一直以来,参宿四被当做对太阳系威胁最大的恒星之一,原因是参宿四随时有可能爆发超新星,尤其是去年以来,参宿四经历了多次显著的变暗现象,视星等在数月内下降了差不多两个等级,人们一度猜测是超新星爆发的前奏。

参宿四的距离和大小

最近,科学家利用新的方法,测量了参宿四的大小和距离,发现参宿四的距离为548光年(以往估计值640光年),半径是太阳的750倍(以往估计值为1000倍);该论文发表在《天体物理学杂志》上,主要作者是澳大利亚科学家Meridith Joyce。

对参宿四距离的测量并不是一件简单的事,在过去几十年中,不同的方法得到的距离从330光年到800光年不等,比如2017年的一项研究得到是724光年,天文学上对一个天体距离的测量非常重要,只有先得到天体的准确距离,我们才能知道天体的尺寸以及演化阶段。

对于距离不远的恒星,最为常见的就是三角视差法,我们可以利用地球在太阳系轨道中的不同位置,与太阳系外恒星形成的视角差,来确定该恒星的距离,距离越远,视角差越小,比如距离太阳系最近的恒星比邻星,视角差为角秒(1度=3600角秒)。

当恒星距离太远时,三角视差法的误差将会非常大,甚至是大气干扰带来的误差都能淹没观测数据,科学家此次对参宿四的测量,使用了欧洲航天局发射的高精度视差测量卫星,并利用三个独立模型来修正数据,最终得到了参宿四的距离为548(-49/+88)光年,大小是太阳的750倍。

参宿四亮度变化的原因

关于参宿四亮度变化的原因有很多解释,比如星际尘埃的遮挡、参宿四自身物质的对流活动、超新星爆发前的星震等等,参宿四本身就是一颗变星,在过去几十年内亮度发生过很多次变化。

但是前面几次亮度变化比较剧烈和异常,比如在2020年2月亮度减弱到了正常亮度的37%,然后又逐渐恢复亮度,到了5月份又开始变暗。

此次研究人员根据观测数据进行分析,认为参宿四的亮度变化很可能是恒星脉动引起的,参宿四这样的红超巨星会经历100多万年的氦元素融合阶段,参宿四的核心目前正在燃烧着氦,进而转化为碳、氧等元素,最后形成铁元素,一旦铁元素开始形成,就意味着距离超新星不远了,就目前而言,在参宿四爆炸之前或许还有10万年的时间。

超新星爆炸会怎样?

2017年的一份科学研究表明,超新星爆炸的危险距离是50光年(只针对中小质量的超新星,超超新星的致死范围更远);所以对于500光年外的参宿四来说,即便超新星爆炸对地球的影响也很有限,而超新星最后会留下一颗中子星或者黑洞,在两极产生的射流拥有恐怖的杀伤力, 并延伸到几百光年之外,好在参宿四的自转轴方向与太阳系位置相差了20 ,并不会直接扫过太阳系。

据估计,当参宿四爆炸时,视星等能达到-10以上并持续数周,峰值时与满月亮度相当,绝对亮度超过太阳的1000亿倍,到那时对人类来说或许并不是灾难,而是一场奇妙的宇宙灯光秀。

以前超新星对地球的影响

从数学概率上看,在银河系中,一个世纪内大约会发生两次超新星爆炸,如果超新星距离地球太近,将会对地球生命造成严重影响。

比如亿年前的泥盆纪大灭绝事件,造成地球上75%的物种消失,就有很大可能是近地超新星造成的;还有260万年前的一颗超新星,大约距离地球150光年,消灭了大型海洋生物,保存在海底沉积物中的铁-60同位素证明了这点,而铁-60通常在超新星中产生,在到达地球时会产生μ介子,μ介子具有很强的穿透力,能引发癌症和基因突变,对于大型动物来说辐射剂量会大幅上升。

甚至人类直立行走都有可能和超新星有关,有研究表明,在数百万年前一颗超新星爆发,产生的高能射线在到达地球时,引发地球电离层的频繁放电,从而导致当时非洲森林的严重火灾,最后非洲演化为草原,人类的祖先告别森林,从树上下来走向草地,为了在草地上更好地观察危险,逐渐学会了直立行走。

虽然这些研究还没有完全被证实,但也说明了超新星爆发对地球生物的影响是非常大的,相信在未来也是如此。

在古代,人类没有更加精密的仪器设备,只有一双眼睛, 单单依靠着肉眼对于夜空中繁星的观测来得出相关的数据。

也正是人类充满着对于天空的好奇,在古时候的世界各地几乎都发展出了各自的占星体系 ,尽管内容和方向不尽相同,但都是观察天象的变化来预示现实生活当中的各种事件。

比如我们现在几乎人人都会听到的12 星座 , 这就是在公元前3000年左右的时候,生活在美索不达米亚平原的古老人民根据天上的星星所做出的大概形状划分。

我国的占星术开始于商代之前,甚至在早期的甲骨文中就有关于天象的记录 ,到了春秋战国,甘、石、巫等人都创建了专属于自己的星象体系,直到三国时期,才有人将三家的星官融会贯通,总结成了一家,并在后世不断发展,日渐成熟。

其中,二十八星宿正是源自于我国古代星区划分,是古人们根据日月以及其他以五行命名的行星运动所排列出的28个星官,在东南西北四方各有7个宿, 而我们今天所讲到的参宿四正是参宿的第4颗星。

事实上, 参宿四位于猎户座,是一颗红超巨星,又被叫做是猎户座 α 星 ,但是亮度要比另外的参宿七,也就是同在猎户座的β星稍微暗了一些。

参宿四在天空中看起来几乎是除了太阳以外,全天视星亮度排名第9或者是第10的恒星, 也是迄今为止,人类发现得最亮,同时也是最大的恒星之一。

除此之外, 参宿四还是亮度变化幅度最大的恒星,即变星, 视星等是+,却会在大概到+等亮度间发生变化。

它有多大呢?如果将参宿四放在太阳系的太阳上面,那么它不仅会超过太阳的大小,甚 至还会跨越火星与木星之间的小行星带,或许还将翻过木星的公转轨道范围, 地球都只能在它体内打转, 参宿四是太阳几乎7亿倍的体积。

也正是因为参宿四的巨大体型,这才使得我们可以在724光年之外的地球上, 能够仅仅只是用肉眼就足以观察到这颗坐落在猎户座的遥远恒星。

然而作为一颗红超巨星,参宿四在过去的15年里体积发生了不断地缩减, 科学家们称,参宿四甚至直径减小了15%,虽然每年的缩减的幅度比较慢,但是却在一年比一年减少得多。

如果换算成太阳系中的行星距离, 则意味着这短短15年间,参宿四减少了太阳中心到金星间的轨道范围。 虽然这比起参宿四的总体体积而言并不算什么,但在我们看来依旧是非常夸张且巨大的变化。

科学家们表示, 参宿四已经快要来到生命的尽头,也就是红超巨星的晚年阶段 ,在之后会有什么变化,其实科学家们也并不能为我们得出一个具体而确切的答复。

同时,2011年有科学家表示,参宿四已经年老,内部的燃料已经快要耗尽,当全部焚烧完毕后,就会出现向内坍缩,并且轰然爆炸。

而在遥远的地球上 ,我们将会看到又一颗闪亮得如同金星一样的星星,这就是爆炸后的参宿四。 当然,这个现象并不是永久的,这颗忽然出现的“金星”只能存在几个月的时间, 并且会随着时间的变化而慢慢变得黯淡,直到最后消失。

事实上,在所有的恒星中,红超巨星固然是最亮的,但也是寿命非常短的恒星,这是一些质量最大的那部分恒星不断地燃烧核心的物质, 从较轻的元素,比如氢元素开始,一直重复地进行燃烧。

随着温度的升高,恒星内核就如同一个巨大的火炉, 不断地燃烧核心的物质,将各种元素转化成为新的元素。而越重的元素所需要燃烧的时间也就越短。

当然,这个“火炉”里的核聚变无法永恒地无限制地燃烧下去, 直到所有的元素最终都变成了铁元素,而尽管恒星的内核已经全是铁元素,停止了热核反应,但外部仍然在不断燃烧 。

在其中,靠近铁核的是恒星中最重,同样也是燃烧速度最快的元素, 恒星最外层的地方也就是最轻,并且燃烧速度最慢的元素。

为了平衡,恒星就会一直向外膨胀,使得体积越来越大,直到成为了红超巨星, 而当红超巨星在末期,就会因为缺乏动力和能量,从而铁核向内坍缩,导致恒星爆炸,成为超新星。

参宿四形成的时间只有1000万年左右 ,比起太阳45亿年的岁数来讲,无疑是个“幼儿园小朋友”,但是因为参宿四的质量比太阳大了许多倍,这也导致其内核处的核聚变反应比太阳内部的速度要快上2000倍,所发展的时间也远远短于太阳。

也因此,如此年轻的参宿四就已经来到了红超巨星的晚年,同样也表示着, 参宿四可能会在未来随时发生爆炸,成为超新星。

2019年12月,有科学家发表了一篇论文, 表示从10月开始到12月,参宿四居然变暗了一个星等,亮度下降了35%,甚至在12月在天空中从原本的前10下降到了第25名的亮度 ,达到了 历史 上观测最低的亮度。

然而到了2020年年初, 参宿四又缓慢地变亮。

尽管参宿四本身就是一个变星,经常发生周期性的亮度变化, 这是因为它巨大的质量和核心外分布松散的物质决定了它的光球层会周期性发生变化,因此参宿四的亮度变化其实很普遍。

但是2019年到2020年之间的变化幅度实在是太大,以至于让人不得不忧心, 这是否是参宿四的内部发生了什么问题,是不是它要爆炸了?

事实上,科学家们并不认为这是参宿四即将要爆炸的表现, 一般而言,如果是恒星的核心出现了问题,导致亮度发生了巨大变化,那么这个变化的周期将是非常漫长的。

因为核心产生的光子要突破恒星体内的物质来到光球层, 并不像是我们想象当中的那样直线路径,而是需要与内部密密麻麻的带电粒子不断发生碰撞,并随机改变前进的方向。

在这个过程中, 这个路径是无比复杂且漫长的 ,比如在太阳里,一个核心的光子想要来到光球层, 最少也要耗费10万年左右的岁月,才能成功从内部逃脱。

而参宿四虽然密度没有太阳那么高,带电粒子的分布也尤其稀疏,但光子想要出来, 也是需要在参宿四这个巨大“迷宫”里待上几万年的时间,才能从参宿四的核心中跑出来。

这足以表明,如果参宿四真的要发生爆炸, 那么从核心当中产生的亮度变化,地球上的我们直到几万年以后才会发现它变暗了 ,同时也需要同样几万年以后才能知道参宿四又变亮了,而不是短短几个月就能被人们所观测到。

关于参宿四到底是因为什么原因发生的亮度变化,其实并没有一个较为准确的结论,因为人类 科技 水平有限, 我们并不能前往参宿四的附近进行较近距离的观测和研究,所以只能根据现有的数据和理论来推测。

美国航天局在长达几个月时间的观测后,通过研究和分析发现参宿四的表面有着许多上升流,会从内部向外层流动。 而在这些不断向上的上升流中,还有着大量的温度极高的等离子体。

在它们被上升流裹挟着来到参宿四外层时,就会因为温差而逐渐冷却,成为参宿四表面的尘埃云。 在这个过程中,尘埃云会随着不断增加的等离子体而越来越多, 直到遮挡了参宿四表面的部分光线,这才使得我们发现其亮度下降。

当几个月后这些物质散开, 失去了遮挡的物体,参宿四的亮度就又恢复了正常。

这就像是太阳表面的日珥 ,这都是被恒星抛射出来的物质遮住了表面的光线 ,地球上的我们也因此发现太阳上出现了神奇的暗淡的条带状。

经过科学家们计算,参宿四虽然没有了氢元素,但还有大量的氦元素,而氦的燃烧甚至可以达到100万年的时间。 根据研究显示,参宿四燃烧了1000万年,但是燃烧氦的时间才过去了10万年左右,也就是说参宿四还需要90万年左右的时间来燃烧氦燃料。

氦被烧完还不算完,参宿四还要燃烧剩下的物质,需要大概一千多年的时间,这 也说明,等到90万年左右参宿四才会发生超新星爆发,甚至到它爆炸的时候,人类是否还存在也说不定。

参宿四的亮度变化最后不过是虚惊一场,而事实上,哪怕参宿四真的发生了爆炸, 其实对于地球上的我们而言也并没有太大的影响,只相当于是观看了一场免费的“烟花盛宴”。

参宿四爆发所产生的中微子对于人类并没有危害,实际上这种物质可以穿透一切物质,而后续的高能辐射射线等也会不会来到地球, 因此我们不需要担心。

大科技杂志2021

我只知道科学画报真正做到了科普,我期期都看,爱不释手,里面的语言觉不多运用枯燥难懂的科学术语,反而是令人可以一口气看完的佳品! 以前,我也有看一些别的杂志,可是都不如这本杂志那样具有魔力!他成功的化繁为简了,让任何年龄,文化程度的人都可了解到我们这个新世界的前沿,使我们不致落伍。 他真正做到了科学普及的大任务,是值得其他科普杂志学习的,未免,不是人人都需要专业的杂志,大多数更期待看看整个世界 这是我对科学画报的看法,我期期都看 另外,我极推荐science&vie,中文杂志名为《新发现》,也是把枯燥语言化繁为简的好杂志,只是我这买不到.....真的很好,不你,里面的文章也令人过目难忘,绝不枯燥。让我们理解世界更好! 虽然也许帮不上什么忙,但这是我亲身的所得,希望对您有帮助

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四大医学杂志

1、自然Nature

《自然》杂志是世界上历史悠久的、最有名望的、科学界普遍关注的、国际性及跨学科的周刊类科学杂志,首版于1869年11月4日。

2、新英格兰医学期刊Nejm

新英格兰医学期刊(The New England Journal of Medicine),由美国麻州医学协会1811年创办的评审性质医学期刊和综合性医学期刊,始称《新英格兰医学与外科期刊》,经常被列为世界学术期刊医学领域中拥有最高影响因子之刊物。

3、科学Science

《科学》(英语:Science)是美国科学促进会出版的一份学术期刊。《科学》是发表最好的原始研究论文、以及综述和分析当前研究和科学政策的同行评议的期刊之一。

4、柳叶刀The Lancet

《柳叶刀》是1823年爱思唯尔(Elsevier)出版公司出版的杂志,1823年由汤姆·魏克莱所创刊,取名“柳叶刀”,寓意著期刊立志成为“照亮医界的明窗”。该杂志从诞生至今,未曾加入任何一个医学或科学组织,目前在整个医学界仍保持着其独立性和权威性。

《柳叶刀》目前主要刊登原创性研究文章、评论文章、社论、书评、短篇研究文章,也有其它一些在刊内常登载的文章,如特刊消息、案例报道等。

临床医学进展,不过是核心不是SCI

HNO HERZ IRBM B-ENT CUTIS PFLEGECHIRURGIN VIVOIN VIVOJBR-BTR NOTARZT给你一些四区的IF<1的医学SCI期刊,你自己琢磨下

医学界的“四大灌水神刊”— 《Oncotarget》、《Medcine》、《Scientific Reports》、《Plos One》。在医学界一直流传着“四大神刊”的传说,为什么说是四大神刊呢,原因大抵有三,一是因为影响因子适中,科研单位认可;二是这些期刊每年发文量大,又对创新性没有过高的要求,发表相对容易。《Oncotarget》在2018年已经被SCI剔除,已经走下了神坛,在此不多做介绍。《Medcine》的影响因子为,研究领域涉及到医药科学方向,包括神经系统和精神疾病 神经发育、遗传、代谢相关疾病等各类疾病药物,投稿周期3-5个月作用。《Scientific Reports》为Natrure 出版集团旗下的综合性科学期刊,对文章创新性没有过高要求,但要求一定要数据严谨,影响因子在,投稿周期快则两周,慢则一年不等。《Plos One》,属于3区的综合性期刊,影响因子为,审稿周期在2-3个月。03、肿瘤领域的王牌SCI生物学中以肿瘤研究最火,在肿瘤领域有几大王牌SCI,影响因子甚至比CNS都高个几倍,一旦能发上个一篇,科研道路必定平顺得多了。(1)经典期刊《Cancer Journal for Clinicians》,影响因子为,审稿周期一个月左右,以约稿居多;《Nature reviews cancer》,影响因子为,审稿周期在1-3个月之间,以约稿居多;《Cancer cell》,影响因子为,审稿周期在1-2个月之间。(2)高性价比期刊《Medical Oncology》,影响因子为,审稿周期在1-2个月之间;《Oncology reports》,影响因子为,审稿周期在1个月-半年之间。《psycho-oncology》,影响因子为,审稿周期在3-8周。04、神经科学领域的SCI大咖神经科学领域作为生物学中“高大上”的一支,自然也少不了一些专业领域的SCI大咖的存在。我们就介绍最为著名的几个期刊。(1)经典期刊《Nature neuroscience》,影响因子为,审稿周期在2个月之间;《Neuron》,影响因子为,审稿周期在3个月左右;《Brain》,影响因子为,审稿周期在1-2个月左右。(2)高性价比期刊《Brain Research》,影响因子为,审稿周期在1-8个月之间;《Brain Research Bulletin》,影响因子为,审稿周期在1-4个月之间。05、免疫领域的几大SCI期刊免疫学领域是一个比较大的领域,很多医学研究往往都涉及到了免疫学的内容。我们来了解一下免疫学的几个常见的期刊。(1)经典期刊《Annual Review of Immunology》,影响因子为,审稿周期在2个月左右或约稿;《Nature Immunity》,影响因子,审稿周期在1-2个月之间;《Immunity》,影响因子为,审稿周期平均6个月左右。(2)高性价比期刊《Autoimmunity》,影响因子为,,审稿周期为1-3个月;《Journal of Microbiology, Immunology and Infection》,影响因子为,审稿周期为1个月;《BMC immunology》,影响因子为,审稿周期为1个月左右。06、心血管领域的SCI大佬和平民期刊心血管领域也是医学领域的一大分支,吸引着一大批学者的研究。心血管领域有哪些大佬级的SCI期刊呢(1)经典期刊《Journal of the American College of Cardiology》,影响因子,审稿周期在2-4周;《European Heart Journal》,影响因子,审稿周期平均一个月;《Circulation》,影响因子,审稿周期在2个月左右。(2)高性价比期刊《Canadian Journal of Cardiology》,影响因子,审稿周期在1-2个月之间; 《Cardiology》,影响因子,审稿周期在1-2个月之间。《Cardiovascular Drugs and Therapy》,影响因子,审稿周期在个月左右。07、内分泌领域的不可不知的SCI期刊内分泌领域涉及到糖尿病、高血压、肥胖症等多种常见疾病,但到目前为止仍然没有有效的治疗方法,吸引了很多科学家来研究。我们介绍几本常见的内分泌领域的SCI期刊。(1)经典期刊《Lancet Diabetes & Endocrinology》,影响因子,审稿周期不定。《Cell Metabolism》,影响因子,审稿周期1-3个月。《Molecular Metabolism》,影响因子,审稿周期1-3个月。(2)高性价比期刊《Frontiers in Endocrinology》,影响因子,审稿周期不定。《NEUROPEPTIDES》,影响因子,审稿周期1-2个月或约稿。《Nutrition & Diabetes》,影响因子,审稿周期1-2个月或约稿。08、消化领域的热门SCI期刊消化领域是生命科学领域的一个重要板块,该领域不乏重量级以及价优质廉的SCI期刊。(1)经典期刊《Gastroenterology》,影响因子,审稿周期平均1-5个月。《Gut》,影响因子,审稿周期平均1-2个月。《HEPATOLOGY》,影响因子,审稿周期平均1-3个月。(2)高性价比期刊《Hepatology International》,影响因子,审稿周期1-3个月;《Gut Pathogens》,影响因子,审稿周期3个月左右或约稿;《Journal of Neurogastroenterology and Motility》,影响因子,审稿周期不定。09、骨科领域的必备SCI期刊骨科的研究,从分子生物学理论的研究,到各种支架材料,干细胞诱导分化,研究的方向越来越多元化。那么,骨科领域有哪些常见的期刊呢?(1)经典期刊《AMERICAN JOURNAL OF SPORTS MEDICINE》,影响因子,审稿周期2-4周;《OSTEOARTHRITIS AND CARTILAGE》,影响因子,审稿周期3-8周;《Journal of Physiotherapy》,影响因子,审稿周期3个月或约稿。(2)高性价比期刊《PHYSICAL THERAPY》,影响因子,审稿周期4-8周;《JOURNAL OF ARTHROPLASTY》,影响因子,审稿周期2-4周;《JOURNAL OF ORTHOPAEDIC RESEARCH》,影响因子,审稿周期3-6周。010、呼吸领域不能忽略的SCI期刊近年来,对于呼吸的生理和病理生理、缺氧和进行呼吸病学诊断治疗及发病机制的研究越来越深入,一些呼吸领域关于基础和临床的研究也越来越多。呼吸领域有哪些SCI值得我们关注呢?(1)经典期刊《Lancet Respiratory Medicine》,影响因子,审稿周期不定;《EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL》,影响因子,审稿周期2-4周;《AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE》,影响因子,审稿周期3周-8个月。(2)高性价比期刊《RESPIRATION》,影响因子,审稿周期4-8周;《BMC Pulmonary Medicine》,影响因子,审稿周期6-12周;《COPD-Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease》,影响因子,审稿周期6-12周。最近得知有一些发表很快的SCI医学期刊,影响因子还不低,抓紧投稿还能趁一波东风

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