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一种特殊的天文现象,首次证实了光速是有限的
光速大约为每秒钟30万公里,以这样的速度,1秒钟就可以绕着地球的赤道跑7圈半,光速是如此之快,以至于在过去的很长一段时间里,很多人都认为光速是无限的,无论距离有多远,光都可以瞬间到达。 当然了,并不是所有的人都对这种观点表示认同,比如说著名物理学家伽利略就对“光速无限”表示了怀疑。 通常来讲,我们只需要测量出一个物体的运动距离和运动时间,就可以计算出它的运动速度,根据这个思路,伽利略在1638年的… -
如果掌握了暗能量的使用技术,人类和宇宙会怎样?
物理定律很奇怪,我们还不知道宇宙是如何运转的,最神秘的是,完全未知的力量,正在支配着我们的现实。无法解释的力量,我们甚至不知道它们是什么,更不用说它们可能有什么能力。 -
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如果仙女座明亮了,这就是你所看到的
如果仙女座明亮了,这就是你所看到的,仙女座星系是距离我们最近的大星系。在140,000光年,它比我们的100,000光年直径银河系大40%。仙女座星系离我们250万光年,或大约25个银河系直径。 -
如果没有木星,金星会是一个温暖适宜居住的世界吗?
根据一项新的研究,如果没有木星的引力,金星可能不会像今天这样酷热、不适合居住的酸性云和沙漠岩石行星,事实上,我们的邻近星球可能是相当温和和适宜居住的。这项新的研究提出,木星的引力把金星推向了太阳,造成了失控的温室效应,并蒸发了表面的海洋。 -
暗能量可能会实现反重力
人类未来探索宇宙的过程中,有两项技术是非常吸引人的,一个是超光速飞行,能够让人类到达更遥远的星系,另外一个就是反重力技术,能够让人类拜托星球引力的束缚。 根据牛顿、爱因斯坦和现在欧洲核子研究中心的一项实验,引力是宇宙中所有物体之间存在的一种吸引力。 这其中包括了没有质量的物体(比如光子),因为重力作用于能量,而质量只是能量的一种形式(正如爱因斯坦最著名的方程所述,能量等于质量乘以光速的平方)。这就… -
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吞没一切的超大质量黑洞,宇宙中预测有上百万个
吞没一切的超大质量黑洞,宇宙中预测有上百万个 [-] 英国天文学家们发现了五个超大质量黑洞,这令他们推测太空中其实含有上百万个这种神秘的怪兽,它们会吃掉一切靠近它们的事物。超大质量黑洞一般位于大多数星系的中心,其引力作用巨大,就连光也没法逃脱它的引力。 英国杜伦大学的天文学家们领导着国际科学家进行研究。他们表示这五个超大质量黑洞被尘埃和气体隐藏了起来,太空中肯定还隐藏着上百万个相似的黑洞。 该团队… -
如果将宇宙中所有原子核和电子都紧挨排列在一起,有多大?
这是一个脑洞大开的问题,之所以产生这样的想法,来源于人们对原子及其内部结构了解地日益深入。我们在中学物理课上都学过,原子是由原子核以及核外电子所组成,其中原子核中又包含着质子和中子(H1是唯一没有中子的元素),虽然原子的体积非常微小,半径只有10^(-10)米级别,但是原子核的尺寸更小,其半径只有10^(-15)米级别,因此组成物质的原子,实际上中间是非常空旷的,超过99%的空间什么都没有,这也就… -
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《第三章》以太的性质与运动-以太的运动与密度分布
第三章 以太的运动与密度分布 按照天文学界目前流行的理论,暗物质是宇宙的主宰,但却不知道暗物质是什么。本文认为以太才是宇宙的主宰,星系只不过是以太海洋中的悬浮物体,但引领以太运动的却是星体。在本章中,以太的运动指的是宏观运动,是粒子的平均速度,如果类比空气,它就是“风”。 以太是宇宙的主角,星系的涡旋结构就是最好的证明。如图3-1所示,它与地球上的气旋结构相似:内核作刚体旋转,外层作较差旋转,中心… -
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如果小行星正驶向地球 我们将如何阻止它碰撞地球?
新浪科技讯 北京时间1月11日消息,据国外媒体报道,如果有一颗足以摧毁地球的巨大小行星朝向地球运行,我们能够阻止它碰撞地球吗? 这取决于它的体积大小,是由何种物质构成,以及我们还剩下多少时间可以预防。如果小行星碰撞地球剩余时间比较充足,对于质量较小的任何天体,最简单、最安全的方法就是使用引力牵引器。在这个计划中,我们仅需要建造一个非常结实的太空飞船,将把送至小行星邻近区域,并让它在几年时间内保持该… -
科学家们如何计算光线是从多少光年外的星球发出的?
要知道遥远的星光,是从多远射过来的?其实有很多办法。这些办法,在天文学上,充当着不同尺度的“量天尺”。简单来了解下吧! 第一种:古老的三角形视差法。 科学家们如何计算光线是从多少光年外的星球发出的? 早在地球航海时代,人们为了绘制地图,就发明了运用三角形特征的远距离测量方法。 基本原理如下:一个三角形,如果底边的长度已知,两个底角也已知,就可以计算出目标顶点到底的距离。底边的长度越长,其计算的精度… -
氦3:未来理想的核聚变燃料
氦3是一种稳定的氦同位素,具有两个质子和一个中子,相比之下,最常见的氦原子(氦4)则拥有2个质子和2个中子,氦3也是质子多于中子的元素中唯二能够稳定存在的同位素(另外一个是氢的同位素氕)。 氦3经常会和月球联系在一起,这是因为氦3在地球上是非常罕见的,但是在月球表面上却储量比较丰富。这种物质之所以能够引起科学家的关注,主要是它太适合未来的可控核聚变反应了。 月球表面蕴含丰富的氦3资源 氦3作为核聚… -
一根针接近光速的力量有多大,能穿透地球吗,达到光速会怎样?
宇宙高能射线的速度速度越快,能量越高动量越大,其质增效应严谨符合相对论质速关係公式;在大型强子对撞机中,也严格检验了质增效应;在所有的航空航太活动中,都必须遵循相对论质速关係原则,才能取得成功。 -
如果人类能把100吨水装到1立方米的容器中,或将开启新纪元
水是可以压缩的,只不过很难 水和空气都是流体,空气可以被压缩,水却不行。一般我们认为液体是不可压缩的,比如水压机和油压机就是通过液体来传递压力的。 其实,一切物质皆可以压缩,因为分子与分子之间存在间隙,原子与原子之间也存在间隙,而原子内部更是存在广阔的空间,它的体积99%都集中在一个很小很小的原子核上。想要将它们压缩,就需要克服分子、原子之间的斥力,但所需要的压力极大,一般很难达到,所以通常认为液… -
硅基生命会是什么样子?有三种可能,第三种比人类强大得多
地球是人类在宇宙中唯一的家园,也是我们目前已知的唯一的一颗拥有生命的星球,而在地球上,包括我们人类在内的所有生命都是碳基生命。尽管如此,我们也不能说碳基生命是宇宙中唯一的生命形式,毕竟在浩瀚的宇宙中,是有可能存在其他生命形式的,比如说硅基生命。 如果硅基生命真的存在,它们会是什么样子呢?这大概有三种可能,而其中的第三种比人类强大得多,下面我们就来具体讨论一下。 碳基生命并不是指主要以碳元素为主的生…
大胆假设
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