主要职责
中国科学院贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
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面向世界科技前沿,面向经济主战场,面向国家重大需求,面向人民生命健康,率先实现科学技术跨越发展,率先建成国家创新人才高地,率先建成国家高水平科技智库,率先建设国际一流科研机构,加快打造原始创新策源地,加快突破关键核心技术,努力抢占科技制高点。
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中国科学院是国家科学技术界最高学术机构、国家科学技术思想库,自然科学基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。建院70余年来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
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记者14日从清华大学天文系获悉,该系教授、新基石研究员李菂及团队,近日联合安徽师范大学、中国科学技术大学等多家科研单位,利用自主原创的中性氢窄线自吸收方法,分析了500米口径球面射电望远镜(中国天眼)对猎户座星云的高精度原子氢气观测,成功获得低能宇宙线起源于恒星形成区域的关键证据。相关成果发表于国际期刊《天体物理学快报》。
宇宙线起源是现代天体物理学持续探索百余年的重大科学问题。低能宇宙线对星际介质化学演化和恒星形成过程有决定性影响,其起源更长期悬而未决。研究团队利用“中国天眼”对猎户座分子云开展高精度原子氢观测,并结合费米伽马射线卫星数据,首次揭示了低能宇宙线产生与恒星形成活动之间的联系。
论文第一作者、安徽师范大学副教授汤宁宇表示,“中国天眼”优先重大项目多科学目标同时巡天所发布的猎户座分子云高分辨率原子氢巡天数据集,为破解这一难题提供了观测基础,而李菂首创的中性氢窄线自吸收方法,提供了独一无二的低能宇宙线探针。
研究显示,恒星不仅通过光辐射照亮银河,其形成过程也会产生低能宇宙线,为星际介质注入能量、驱动化学演化,构成恒星“照亮”银河系的另一种方式。不同于高能宇宙线,低能宇宙线的传播受银河系磁场影响,加之太阳本身也发射低能宇宙线,使得在地球附近测量银河系中的低能宇宙线分布极其困难。这一成果实现了地基“中国天眼”与空间费米伽马射线卫星的天地协同探测,开启了研究银河系能量反馈和宇宙线起源的新途径。
这项研究不仅为理解低能宇宙线的产生机制及其在银河系中的传播过程提供了全新的硬核观测证据,更开辟了利用原子氢观测研究银河系大尺度低能宇宙线分布的全新路径,充分彰显了“中国天眼”在前沿天文基础研究领域不可替代的核心优势。
(原载于《科技日报》 2026-07-15 02版)
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