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太阳粒子如何影响地球气候变化?它会破坏我们的臭氧层
当我们思考太阳对地球的气候产生影响时,通常会想到太阳辐射,我们非常清楚紫外线辐射灼伤皮肤所带来的痛苦。尽管太阳为地球生命提供能量,但潜在的危险似乎无处不在。太阳是一颗活跃的恒星,不断地释放所谓的“太阳风”——主要由质子和电子组成的带电粒子,以每秒数百公里的速度喷射出来。 一些带电粒子在地球磁场的引导下进入地球极地大气层,因此我们可以在南半球看到神秘美丽的南极光,以及北半球的北极光。这种可见太阳粒子…- 98.8k
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太阳每秒消耗420万吨物质,烧了46亿年,为什么太阳还没烧完?
太阳就像一个巨大的火球,每时每刻它都在向外释放出能量,而我们地球接收的太阳辐射仅仅只占太阳总输出的大约22亿分1,由此可见太阳释放出的能量有多么巨大。而正如我们所知,太阳的能量,来自其核心区域的物质在核聚变反应的过程所损失的质量,那太阳每秒会损失多少质量呢? 这是可以计算的。一个简单的计算方法就是:太阳向外释放的能量可以认为是均匀的,所以我们只需要测量出地球轨道上单位面积的太阳平均辐射功率,然后再…- 9.7k
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光子究竟是依靠什么能量到达光速的?
奇点天文 dprenvip.com 年轻人的好奇心启蒙网站 在无尽宇宙的广阔舞台上,光速以其惊人之处成为了物理学界的明星。想象一下,光从太阳穿越空旷的太空,仅用了大约8分钟就抵达了地球。这个事实本身就足以让人惊叹于光速的不凡能力。但是,光是依靠什么动力达到这样惊人的速度呢?这个问题不仅激发了科学家们数百年来的好奇心,也引领我们进入了一个充满探索和挑战的新时代。 光子究竟是依靠什么能量到达光速的? …- 9.6k
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土卫二:土星的第六大卫星,地下海洋中可能存在生命
说到土星的卫星,知名度最大的是土卫六,它是太阳系第二大卫星。但是相对于庞大的木星的伽利略卫星而言,土星的卫星中除了土卫六之外,都不算特别巨大,比如本文要介绍的土卫二,只是一个直径500公里的小卫星,它也是土星的第六大卫星,是太阳系中的第19大卫星,甚至比很多小行星都更小。 土卫二和地球、月球的大小对比- 9.2k
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经典物理学力学——《第五章》波动
我们研究振动系统,一方面固然是因为振动系统在物理学与工程上的重要性,另一方面是因为振动所产生的波动现象具有更为重要的意义。这首先是因为在实质上,波动是自然界最重要的一种传播能量的方式,在这种非常一般的意义上,波动现象非常广泛的存在于物理世界。这里我们首先讨论具体的机械振动产生的波动现象,并以此为例来研究一般的波动过程的物理图象。 机械波的产生与传播。 我们知道机械振动系统如果是一个保守系统而且与外…- 81.1k
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经典物理学力学——《第四章》振动
之所以把振动这种运动形式,从前面的力学里单独列出来加以讨论,是因为振动具有超出力学范围的,贯穿整个物理学的一种运动的数量形式,因此在本章的学习中,我们固然要从力学的角度来分析振动的各种特征,更要对于它的一般数量形式予以特别的注意。也就是说,我们既要从具体的力学系统的角度来掌握其中的运动特征,又要站在一般的数量模型的角度来理解振动的具体力学实现。 振动…- 82k
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4612.对立统一是宇宙的普遍规律
4612.对立统一是宇宙的普遍规律 2022.7.11 我们看到的世界是物质的世界,绚丽多彩的物质世界。前者是本质,后者是表现。 寻根究底,我们发现了原子和基本粒子,并且是若干种。排除难以观测的物质形态,核外电子是我们可以确定的物质形态,并且是普遍存在、决定正反物质形态的物质形态。据此,我们可以设定正负单电荷为最小的物质形态,正负电子是正负单电荷一定规模的聚集形态,电磁作用力成为基本物理作用力。 …- 82.2k
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经典物理学力学——《第三章》刚体的转动
迄今为止,我们考虑质点系统的运动,还只是有限的几种情况,下面我们讨论的刚体定轴运动包含了一种新的运动形式,转动。至于刚体是由几乎无限多的粒子组成这点,却并不构成我们分析上的困难。因为刚体的定义就是组成刚体的粒子之间保持固定的相互位置关系,这就使得我们要描述刚体的运动并不需要同时描述所有粒子的运动。 实际上,当刚体平动时,所有粒子的运动状态都是一样的。…- 73.2k
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中子星的密度高达100万亿吨/立方米,为何会存在如此致密的星球?
中子星是宇宙中的一种极为致密的星球,即使是按照最保守的估算,中子星的密度也可以高达100万亿吨/立方米,不得不说,这样的密度是令人难以想象的,那中子星为何会存在这么高的密度呢?我们不妨先来看看原子有多空旷。 中子星的密度高达100万亿吨/立方米,为何会存在如此致密的星球? [/content_hide] 以氢原子为例,氢原子是宇宙中最简单的原子,只拥有一个电子,其原子核其实就是一个质子,一个处于基…- 7.5k
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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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包含250亿个星系的模拟宇宙诞生:揭秘暗物质
图片来源于网络 科技日报北京6月12日电 (记者刘霞)据物理学家组织网近日报道,瑞士科学家使用一台巨型超级计算机,模拟出整个宇宙的构成。他们利用2万亿个数字粒子,生成了包含约250亿个模拟星系的庞大目录。科学家们表示,这份目录将被用于校准欧洲“欧几里得”(Euclid)卫星上进行的实验。这颗卫星将于2020年发射,使命是揭开笼罩在暗物质和暗能量头上的“…- 52.5k
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两大团队同时预测四夸克重粒子存在
最新发现与创新 图片来源于网络 科技日报北京11月26日电 (记者聂翠蓉)《物理评论快报》近日发表以色列和美国科学家的论文,两个研究团队使用不同的理论方法同时预测了一种稳定的四夸克态粒子的存在,这种粒子由两个底夸克以及一个上反夸克和一个下反夸克组成。论文称,升级后的欧洲核子研究中心大型强子对撞机(LHCb)以及中国正在讨论建设的新对撞机,将很快会发现这类四夸克态新重子的存在。 目前已经发…- 50.3k
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夸克与轻子,是宇宙诞生原始物质吗?
奇点天文 dprenvip.com 年轻人的好奇心启蒙网站 在我们这个宇宙的辽阔舞台上,我们人类不过是一些微不足道的观众,却对那位隐藏在重重幕布之后的神秘主演充满了好奇。我们渴望了解,构成我们周围世界的最基本的物质是什么。自古以来,这个问题的答案就一直激发着我们的想象力,推动着我们不断深入探索。 为了验证这些理论,科学家们建造了像大型强子对撞机(LHC)这样的粒子加速器,通过高能碰撞实验来寻找新粒…- 7k
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月壤中蕴含着极为丰富的能源资源
1985年,专家们通过分析“阿波罗”载人登月飞船带回的月壤和月岩样品,发现月球上有大量的核聚变物质氦——3。氦——3是一种清洁、安全和高效的核聚变燃料。在地球上,氦——3资源非常稀缺,专家估计,地球上的氦——3总量不足15吨。 根据探测结果分析,月球除了极少数非常陡峭的撞击坑和火山通道的峭壁可能有裸露的基岩外,整个月球表面都覆盖着一层厚度为1~20米的月壤。由于太阳风粒子可以直接注入月壤之中,使月…- 63.9k
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黑洞可以制造黄金?黑洞内爆中子星或产生重元素
宇宙中最重的元素是如何形成的仍是一个未解之谜,目前一些研究人员认为,他们可能找到了答案,这些重元素可能形成于微型黑洞毁灭中子星内部的过程中。 新浪科技讯 北京时间9月6日消息,据国外媒体报道,目前,一项最新理论模型表明,微型黑洞从其内部毁灭中子星,可能会制造出重元素,其中包括贵重的黄金。 宇宙中最重的元素是如何形成的仍是一个未解之谜,目前一些研究人员认为,他们可能找到了答案,这些重元素可能形成于…- 44.4k
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什么是索恩-祖特阔夫天体(Thorne–Żytkow object):红超巨星内部套着中子星
索恩-祖特阔夫天体(外文名:Thorne–Żytkow object,简称:TŻO或TZO)也被称为混合星,是宇宙中的一种极为特殊的双星系统,一颗巨大的红巨星或红超巨星的内部包含一颗中子星。索恩-祖特阔夫天体是一种推测的天体,目前已经有一些疑似案例。 索恩-祖特阔夫天体(Thorne–Żytkow object)指的是内部包含了一颗中子星的红超巨星 在之前我们介绍过一种双星系统叫做相接双星,指的是…- 5.9k
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暴胀还是反弹?宇宙起源之问
反弹宇宙学图像 宇宙源自138亿年前的一次爆炸,而后立即经历了一场极度快速的膨胀——暴胀过程,随后逐渐膨胀至今。这一直是用来解释宇宙形成的主流科学理论。 然而今年上半年,《科学美国人》杂志搞了点事情。来自普林斯顿大学和哈佛大学的科学家撰文表示,宇宙源自一次大反弹而非大爆炸,暴胀理论无法令人满意。此举无疑在学界扔下了一枚重型炸弹。包括4位诺贝尔奖得主在内的33位科学家立即联合…- 41.1k
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我们可观测的宇宙或许仅是更高维度内的一个泡沫
新理论提出,我们的宇宙也许位于一个正在向更高维度扩张的泡沫之中。 新浪科技讯 北京时间2月22日消息,据国外媒体报道,就像海浪最高点的泡沫一样,我们可观测的宇宙或许仅仅是一个不断向更高维度扩张的泡沫内部的一块小碎片而已。 这个令人费解的设想听上去像是物理学家的臆想,但它其实是科学家们最新的研究目标之一:研究人员正试图将弦理论的数学原理与暗能量进行调和、使两者能和谐共处(暗能量是一种无处不在的神秘宇…- 324.6k
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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…- 333.3k
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