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梅西耶星表的历史成因
梅西耶天体是很多爱好者入门时用来观测的对象。因为它们都很亮很容易观测到,只需要有一架中等口径的天文望远镜就几乎可以把他们全部观测到。因此梅西耶天体相当著名,可是大家知道它的来历吗?那么就看看下面的故事吧。- 2.9m
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相对论能让我们回到过去?
来源:环球科学 在爱因斯坦相对论面世以前,所有关于时间旅行的故事都只能算是天马行空的幻想。现在,除了在太空轨道高速飞行的宇航员在穿越时空,连微观尺度下的μ子也在穿越时空。不过他们只能向未来穿越。未来,我们能否穿越到过去?或许,我们需要一种完全不同的虫洞。 1895年,赫伯特·乔治·威尔斯(H.G。 Wells)发表了他的第一部小说《时间机器》(Time Machi…- 334.3k
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我们的宇宙在不断分裂?它可能只是量子多重宇宙的一支
来源:环球科学 多重宇宙理论认为,我们的宇宙只是无数“气泡宇宙”中的一个。但无限个宇宙意味着无限种可能,因此该理论无法做出有意义的预言。为了解决这个问题,研究者求助于量子力学,他们推测,“气泡宇宙”并非共存于真实空间中,而是以不同的概率叠加在一起的,就像微观粒子处于量子态一样。 现在,许多宇宙学家都接受了一个奇特的理论:我们这个看上去独一无二的宇宙,…- 322.8k
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我们为什么需要宇宙暴胀理论?并不完美的科学假说
新浪科技讯 北京时间10月25日消息,据国外媒体报道,宇宙大爆炸模型是目前对宇宙历史的最成功解释,而且这一模型的核心框架可以很容易地浓缩为一句话:在很久以前,我们的宇宙要比现在小得多。在这个简单的句子背后,是许多经过数十年观测后得到验证的重要预言。宇宙的膨胀速率、宇宙微波背景辐射、最轻元素的产生、近处和远处星系之间的差异……所有这些研究获得的证据使宇宙学成为一门科学。然…- 319.6k
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引力波或将解决哈勃常数难题 甚至揭示宇宙命运
两颗中子星合并时产生引力波的示意图 新浪科技讯 北京时间3月1日消息,据国外媒体报道,一项新研究称,通过分析死亡恒星在空间和时间结构中产生的涟漪——即引力波——科学家或许能很快解开宇宙膨胀速度的谜题,如果足够幸运的话。研究人员表示,这项新研究还可能揭示宇宙的最终命运。 宇宙自从138亿年前诞生以来一直在膨胀。为了测量目前宇宙的膨胀速度,科学家需要确定…- 318.2k
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火星地下湖中可能生存着这些生物:海绵和微生物
在该研究之前,科学家在火星南极历史性地发现了一个地下液态水湖。 新浪科技讯 北京时间10月25日消息,一项最新研究称,火星表面下可能生存着微生物和类似海绵的原始动物。 研究人员称,火星的地下咸水湖能够产生足够的氧气,支持细胞生命甚至简单的动物存活。他们认为,这些含盐水体可能遍布整个火星的亚表面,进一步增加了火星成为外星生命家园的可能性。 在该研究之前,科学家在火星南极历史性地发现了一个…- 318.1k
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UFO为何层出不穷? 冷战时多为间谍飞机
英国国防部最新解密的 一份文件显示,1990年苏格兰一座村庄上空曾发现状如钻石的 菱形UFO(不明飞行物),随后英国军方启动了该国历史上规模最大的 一次UFO调查,但迄今仍未**这一谜团。 半个世纪以来,世界范围内类似的 报告多如牛毛。UFO现象的 一大特征是阶段性地被目击,而且与科技和社会…- 317.7k
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宇宙暗物质是“块状”的,且比预期要少
科技日报北京8月15日电 (记者张梦然)美国太空网14日消息称,约400名国际天文学家组成的团队,使用新技术,对不同距离的2600万个星系的样本进行详细观察,发现宇宙的暗物质是“块状”的,且比此前预期的要少。 一般认为,宇宙间暗物质是普通物质的5倍。暗物质在宇宙尺度上影响了宇宙的历史,但其寻找过程甚是艰难,对人类来讲,它实在很“暗”:我们根…- 316.1k
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每个黑洞的结局,都是时空反转、万物无法进入的白洞
倘若我们能观测一个正在变成白洞的黑洞,那将是我们首次窥见量子引力作用。 来源:微信公众号“环球科学” 黑洞,一个吞噬一切、让物质有进无回的“巨兽”,已经为众人所熟知。那么在宇宙中,与黑洞性质完全相反、物质只能流出而无法进入的天体是否存在?一些天文学家认为,这样的“白洞”不仅存在,它们还是黑洞的未来——黑…- 315.7k
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火星存在大型地下水系统,火星或曾是一片海洋
火星并非一直是一颗红色星球,几十亿年前的火星或许是这个样子 新浪科技讯 北京时间3月2日消息,2018年,欧洲空间局的火星快车号探测器在火星南极发现了一个“可能的液态湖”。现在,新的证据显示,火星曾经是一个液态水十分充沛的星球。欧洲空间局火星快车号团队对火星北半球24个地下深层封闭陨石坑进行了研究,发现了火星存在大量液态水的证据。他们发现的地质特征只能在液态水的作用下才能形…- 314.2k
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我们永远无法揭晓宇宙诞生之谜?大爆炸概念存缺陷
大约137亿年前,我们所知的宇宙在空间和时间上,从一个无限高温和密集的奇点开始膨胀。但目前专家最新研究称,我们很可能永远不知道宇宙是如何膨胀诞生的。 新浪科技讯 北京时间5月2日消息,据国外媒体报道,大约137亿年前,我们所知的宇宙在空间和时间上,从一个无限高温和密集的奇点开始膨胀,最初在几分之一秒的时间里,以快速猛烈的宇宙膨胀方式进行,之后趋于平静,通过暗能量加速宇宙膨胀过程。 这是对宇宙大爆…- 313.8k
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开普勒太空望远镜退休:揭示宇宙隐藏数十亿颗行星
NASA的开普勒太空望远镜揭示出银河系中存在着比恒星更多的行星(艺术想象图)。 相关新闻: 新浪科技讯 北京时间11月1日消息,美国航空航天局(NASA)于10月30日宣布,在进行了九年的深空探测之后,开普勒太空望远镜终于结束了它的任务,进入“退休”状态。这台太空望远镜在绕行太阳的轨道上采集了大量数据,揭示出宇宙中可能隐藏着数十亿颗行星——甚至可能比…- 312.8k
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从"民间科学家"到科学爱好者
(原载《中华读书报》2000年5月31日,方舟子) 根据我的个人经验,“民间科学家”几乎可算是中国的 一个特产。我在中国科大读本科时,就已“遭遇”过一个“民间科学家”,一名到处散发传单,号称证明了二、三十条重大科学定律为“佯谬”因此为世不容的工程师。看他那个“论文”单子,真要让每个学自然科学的人都倒吸一口冷气,觉得科学大厦整个崩溃了:“万有引力定律之佯谬”、“光速不变原理之佯谬”、“能量守恒定律之…- 312.7k
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科学家发现83个形成于宇宙初期的超大质量黑洞
目前斯巴鲁望远镜现已勘测发现100个类星体,前七排是新发现的83颗类星体,底部两排之前发现的17颗类星体。 图中是艺术家描绘的类星体,它环绕着一个超大质量黑洞,其质量相当于太阳质量的许多倍。尽管落入黑洞的任何物质都无法逃逸,但是其巨大引力加速了环绕其周围的一个发光粒子和气体构成的“吸积盘”。 新浪科技讯 北京时间4月1日消息,据国外媒体报道,目前,天文学家最新发现83个超大…- 312.5k
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幽灵般的中微子:我们越来越接近了解它的质量
中微子是目前已知的唯一质量未知的粒子,测量其质量将有助于发现超越标准模型的新物理定律。图为卡尔斯鲁厄研究中心 新浪科技讯 北京时间10月30日消息,据国外媒体报道,在宇宙中所有的已知粒子中,只有光子的数量超过中微子,然而,尽管中微子数量众多,但由于它们与物质的相互作用非常微弱,因此很难捕捉并进行检测,每秒钟大约有1000万亿个幽灵般的中微子穿过你的身体,但它们甚至都不会与一个原子发生接触。 中微子…- 312.1k
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宇宙5种可能结局:4种毁灭不复存在,唯有1种涅槃重生
对暗物质本质的理解,能够帮助我们更好地了解宇宙最终的命运。(图片来源:SCENIC REFLECTIONS WALLPAPER) 来源:环球科学ScientificAmerican 宇宙的最终结局将会是什么?尽管没有人能够亲眼见证那一刻,但物理学家通过对宇宙的观测,给出了三种经典假说:大挤压、大冻结,以及两者的临界状态。 但这并不是故事的全部。当物理学家发现,暗能量可能才是主导宇宙膨胀的主要成分,…- 305.4k
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暗能量什么样?爱因斯坦只“蒙”对了一半
斯隆数字巡天(SDSS)利用位于美国新墨西哥州的2.5米口径望远镜进行巡天观测,有望揭开暗能量奥秘 图片来源 blog.sdss.org 29年前,澳大利亚和美国的研究团队通过超新星观测,分别发现了宇宙加速膨胀的现象。这带来了对于宇宙的新认识,也带给人们一个新的谜题:宇宙加速膨胀的动力来自哪里? 科学家猜测,暗能量是宇宙膨胀的幕后“推手”。但它到底什么样?有什么性…- 304.6k
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宇宙“失踪物质”搜寻史:人类耗费数十年时间验证
科学家早在多年前就知道,宇宙中有许多不知藏在何处的“失踪物质”。但寻找它们为何耗费了这么久呢? 新浪科技讯 北京时间10月16日消息,据国外媒体报道,宇宙也会玩“捉迷藏”。然而,有时尽管天文学家对“猎物”的藏身之处有所预感,但要证实这种预感,则要耗费数十年时间。宇宙中的“失踪物质”就是这样一个例子。这些…- 299k
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另类的世界:太阳系中10颗最奇怪的卫星
从大小上讲,卫星不得不向行星屈膝。但在“个性”上,却往往比它们平淡的“父母”更胜一筹。太阳系中已经命名的卫星数量和行星之比超过了20比1,展现出了惊人的多样性。- 244.2k
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关于太阳你知道多少?内部可容纳约100万个地球
新浪科技讯 北京时间12月5日消息,据国外媒体报道,太阳位于太阳系中心,也是太阳系迄今为止最大的天体。太阳拥有太阳系99.8%的质量,其直径大约是地球的109倍,太阳内部可以容纳大约100万个地球。 太阳可见部分的温度大约5500摄氏度,然而太阳内核受核反应驱动,温度超过1500万摄氏度。美国宇航局数据表明,需要每秒爆炸1000亿吨炸药,才能匹配太阳产生的能量。 太阳是银河系1000多亿颗恒星中的…- 242.9k
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为什么还没有发现另一个地球?
通过主要专注于行星的宜居性,有人正在试图捷足先登未来至少还需要10年的真正发现。终有一天,我们将能够测量一颗太阳系外类地行星的大气,清晰无疑地分辨出它是否宜居。届时肯定会有人说:“10年前我们不是已经发现了它了吗?- 237.5k
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