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什么是银河年:地球绕银河转一圈的时间,相当于2.25亿年
银河年又名宇宙年,指的是太阳带着地球绕银河系中心公转一圈所需的时间,一个银河年大约是2.25亿个地球年到2.5亿个地球年之间,一般取2.25亿个地球年。 银河年又名宇宙年 太阳系绕着银河系转的平均速度为230公里/秒(82.8万公里/小时),这个速度相当于光速的1/1300。 这样计算的话,从地球诞生至今,地球已经围绕银河系中心转了20.44圈。 上一次太阳系位于现在这个位置(大致方位,不是准确位…- 15.6k
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KSN 2011d的光学激波突破
专事系外行星搜索的开普勒空间望远镜捕获超新星KSN 2011d激波突破一事算是最近被炒得沸沸扬扬的一条新闻。其实这本来是一项很不错的新发现,只是到了各路大小门户的报道中实在有所变味。“首次观测”、“恒星爆炸画面”,各种耸人听闻的标题不一而足,被遗忘的唯独只有必要的定语:光学波段,或许还有超新星的种类。虽然有同学已经就此撰文解析了前因后果,自己还是忍不住写上一篇啊。何为激波突破(shock brea…- 122.9k
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对量子相干性的非局域性的解释
对量子相干性的非局域性的解释 按量子真空相互作用方案内容,量子态的粒子选择并不是随机的:它受到粒子与真空相互作用的微妙的但很明显的影响。根据这一概念,量子世界的某些现象,尤其是非局域性和相干性,并非反常现象。 我们把量子和量子真空之间的相互作用表征为双向傅里叶变换过程。真空中的每一个干涉图样反馈到相应的时空态或位形空间,并遵循这样的可逆性原则:从时空向光谱领域转换的反过程是从光谱向时空领域转换…- 14.8k
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向上、再向上及向远方
向上、再向上及向远方 COBE 卫星的天空扫描决不是对宇宙微波背景起伏唯一成功的观测手段。气球虽然不能升到卫星那样的高度,但仍被证明是行之有效的仪器携带者。用气球做运载工具比卫星便宜得多,计算安排也比卫星探空容易得多。 1989 年,气球载运的仪器横越新墨西哥州的天空 12 个小时,获得了详细的微波背景温度的读数。来自麻省理工学院和普林斯顿大学的一科学家小组,用了差不多 4 年的时间分析从…- 11.9k
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事物的时间结构_宇宙重构
事物的时间结构_宇宙重构 没有特定的器官来识别时间时间放大镜子弹击穿破璃我们相信时间流逝速度的等时性时间之矢用空间的要化来描迹时间历程与周期生物钟与节律生物体内是否存在计时机构多米诺骨牌地震毁城事件超周期半衰期 时间,看不见,摸不着;时间,过去了但并未消失,没有来到却早已存在;时间,地地道道是个无中生有的家伙。 对于事物的空间结构,我们可以通过触觉和视觉去识别它们,并可将立体结构转化为平面图。例如…- 9.8k
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什么是Kp和AP指数
地磁指数中的Kp和Ap指数是描述总体水平的,而不考虑地磁扰动具体类型的。首先从K指数说起,其中K指数是单个台站三小时内地磁扰动强度的指数,称为三小时磁情指数。把一天按照世界时分为8个时间段每段三小时,每段都有一个K指数,从0到10,数字越大表示地磁活动越强。显然各个台站有明显的地区特征,并且受季节和纬度的影响,为了得到全球的地磁活动指标,就在全球范围选12个台站,首先求出每个台站的标准化指数K…- 120k
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戴森球是什么?包裹恒星开采恒星能的人造天体(超级大)
宇宙的浩瀚无边是你永远都无法想象的,所以科学家们也一直致力于宇宙的各种研究,下面小编要说的是一种人造天体理论戴森球,很多人都不知道戴森球是什么,简单来说,就是用来包裹恒星开采恒星能的人造天体,不过这只是存在于设想中的一种人造型结构,下面一起来看看。- 16.7k
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火卫一表面的沟槽是由巨石的滚动造成的
首先这是我们的主角,火卫一。在20世纪70年代的时候,NASA所主导的水手号探测器和维京号探测器就在前往火星途中顺手给我们拍摄了火星卫星火卫一的果照照片。这张照骗给我们带来了一个疑问,那就是火卫一那不规则表面上的线状沟槽是怎么来的?这个疑问一度引起了许多争论,有人猜测是火卫一被一系列彗星陨石等撞击后所产生的碎片所洗礼,从而被碎片在地表冲刷出了许许多多的沟槽。还有人认为这是由于火星将他的小伙伴撕裂后…- 13.3k
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(假如)首次观测到还存活的超大质量恒星
让我们探讨一下黑暗时代,不是西方罗马帝国毁灭之后的中世纪,而是,宇宙的黑暗时代。在我们宇宙的时间长河中,几十年亿年前才形成了第一批恒星。这就是宇宙的黎明时代:第一批恒星的诞生带来了持久而明亮的光,同时也给宇宙带来了持续的混乱并逐渐将宇宙塑造成现在的样子。那些第一批诞生的恒星很有可能和我们完全不同于我们现在宇宙中所看到的东西。如果我们运气够好的话,我们可能能够观测到第一批恒星通过遥远的距离所传递过来…- 13.2k
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宇宙可能是巨人的细胞
科学家们对于宇宙一直都有着一种神秘的向往,然而宇宙的浩瀚无边是你永远都无法想象的,因为在宇宙中存在着太多的未知事物等待着人们去探索发现。最近有科学家们称,宇宙可能是巨人的细胞。这一惊人的发现让人们都感到十分震惊,下面一起来看看。- 9.8k
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宇宙中的另一个自己:神秘冷斑或为平行宇宙存在证据
图为普朗克卫星生成的宇宙微波背景(CMB)图。红色代表温度较高区域,蓝色代表较低区域。放大图中即为冷斑所在地。这或许是多重宇宙存在的证据。 对宇宙微波背景的测量结果显示,冷斑比周边地区的温度约低0.00015摄氏度。研究人员称,冷斑或许是我们的宇宙和其它宇宙相撞的产物。 这块冷斑是宇宙130亿年前形成时产生的。2004年,NASA的威尔金森微波各向异性探测器(WMAP satellite)…- 51.1k
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神秘“第九行星”可能并不存在:天体聚集现象未出现
目前最新一项研究对第九行星的存在产生了置疑,这颗体积庞大的行星之前被认为潜伏在太阳系边缘。 自从第九行星假说首次提出,多项研究尝试发现证据,证实海王星轨道之外存在着一颗大型行星。 新浪科技讯 北京时间7月8日消息,据国外媒体报道,目前,科学家最新一项研究对太阳系潜在的第九行星产生了置疑,之前科学家认为第九行星是一颗庞大的行星,被认为潜伏在太阳系边缘。 由于第九行星是首次被提议,几项研究曾试图发现它…- 54.5k
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Hooray, Discovery!
发射时间一再被推迟的发现号航天飞机于美国东部时间7月26日下午4点45分左右在美国佛罗里达州卡纳维拉尔角肯尼迪航天中心顺利升空。此次飞行搭载了7名机组成员,将与国际空间站对接。这是Return to Flight计划的里程碑。在此预祝发现号顺利归来!</>基本资料:任务:国际空间站飞行LF1 航天飞机:发现号 发射台:39B 发射时间:2005年7月26日 预计着陆时间:2005年8月…- 112.8k
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第三章伟大的宇宙分类目录_宇宙起源
伟大的宇宙分类目录_宇宙起源 “别人都是专家,而他的专长却是无所不知。” 引自《布鲁斯—帕廷顿计划》① 我们对膨胀宇宙的描述,勾画出了 20 世纪最伟大的科学发现之一——且不论它是否就是最伟大的那项发现。它以许多方式渗入了我们的文化。本书的大部分读者将会对它有所知晓,以构成他们的整体知识的一部分。正是由于人所共知,才使我们对首次提出这种思想时的革命性实质视而不见。当爱因斯坦于 1915 年发表他的…- 10.3k
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普里高津的不可逆进化
普里高津的不可逆进化 能够说明自然界中渐进组织的理论必定是一种进化理论,充分理解进化 (在这个词的全面意义上,而不是局限于生命的进化)给了我们一张从物理学到生命科学 (包括人文科学)的通行证。在这个词的普遍意 义上的进化理论,即“一般进化论”,能说明亚原子粒子的组合为什么能产生原子结构,进而产生分子结构,还能说明这些结构为什么能凝聚成基本的生命构件和为什么能进一步结合为复杂有机体和有机体系统…- 13.1k
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我们能看见大碰撞吗?
我们能看见大碰撞吗? 无论我们能在宇宙中飞得多远,我们也不会看到大碰撞。最新研究表明可能在 170 亿光年处我们可以看见一些星系(这说明宇宙的年龄至少是 170 亿年),而且它们的数量很多,以至于它们看起来好像是互相重叠着的。当然这并不奇怪,因为 170 亿年前的宇宙比现在小得多,并且这些星系彼此距离一定很近。 我们还是不能看见大碰撞本身,至少通过光线不行。在宇宙的早期,它的空间不像今天这样透明,…- 14.9k
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宇宙会终结于“大坍缩”还是“热寂”?科学家深入研究后发现:可能都不是!
奇点天文 上知天文 奇点天文 dprenvip.com dprenvip.com 奇点天文 年轻人的好奇心启蒙网站 人类曾经以为,宇宙在整体上是静态的,它既不会扩张,也不会收缩,但后来科学家却发现实际情况并非如此,因为观测数据表明,宇宙是处于一种持续膨胀的状态。也就是说,宇宙在整体上其实是动态的,这就引出了一个问题:随着宇宙的演化,它最终的结局会是什么呢? 宇宙会终结于“大坍缩”还是“热寂”?科学…- 7.6k
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