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由于幼年时期宇宙温度太高,光在那时根本无法闪亮。那么宇宙中的第一缕光线是从哪儿来的呢?通过研究距地球2.81亿光年的一个小星系发出的辐射,天文学家认为,星系内部恒星的诞生可能促使宇宙发出了第一缕光。宇宙被认为产生于距今约137亿年前的“大爆炸”。紧接着“大爆炸”后的宇宙温度极高,物质粒子全部以离子化形式存在。这种情况下,恒星星系这种致密的物质结构无法轻易形成。随着宇宙的膨胀、冷却和去离子化,很多原子核和电子结合在一起,形成了氢和氦这种中性的、原子量小的原子。虽然恒星随后开始形成,但由于宇宙处于去离子化状态,光很… 相似文献
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射电望远镜为我们呈现了熟悉的世界中陌生的一面,也为我们更全面、更深入地理解宇宙提供了支持。作为下一代大型射电望远镜阵列的平方公里阵(SKA)将是我们揭开宇宙未知之谜的利器。那么,SKA的选址工作进行的怎么样了,有哪些主要的特点,又是如何实现众多接收天线之间的干涉观测? 相似文献
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讨论了宇宙的创生问题,发现共形不变物质场的真空单圈近似下的Brans-Dicke方程存在自洽、严格的宇宙解,且此解有初始奇点。无论是Einstein理论还是Brans-Dicke理论,都容许物质场的真空涨落创生宇宙。 相似文献
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宇宙中大约有1000亿个星系。这众多的星系聚集在一起,形成了我们所看见的这个宇宙今天这种复杂的“大尺度结构”。然而令人大惑不解的是,在这个宇宙中,我们眼睛所看到的物质数量实在太少了。靠这样少的物质,在宇宙诞生以来的一百几十亿年间根本来不及形成这样的大尺度结构,更来不及诞生出一个个的星系。为了解决这个矛盾,科学家假设宇宙中还存在着大量我们眼睛看不见的“暗物质”。近年来,天文学家使用当今世界上顶尖级的望远镜正在一步步地勘查这种看不见的暗物质的分布。本文就来介绍科学家千方百计寻找这种尽管看不见但确实存在的暗物质所获得的最新成果。[编者按] 相似文献
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物理学实质性的进展,往往是与时空结构的变化密切相关的;反之也可猜测:新的时空几何结构必应导致新的物理发展。近10多年来,芬斯勒几何逐渐引起数学家的兴趣,而它将对物理学的发展起到什么作用呢?本文考虑了芬斯勒几何与突谈论经的自然联系并由此讨论其在宇宙论中的应用。 相似文献
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采用正则量子化及WKB近似方法,讨论了在宇宙的极早期,一个封闭的FRW宇宙通过量子隧道效应过程如何从无产生,并且计算出了这各量子创生的几率。 相似文献
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1964年,预言存在“希格斯粒子”
作为现在基本粒子物理学基础的”标准模型”,预言还应该存在着好些尚未被发现的基本粒子.其中一种就是如今备受人们关注的“希格斯粒子”。 相似文献
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在上一期.我们离开地球进入了银河系,现在我们将逐渐离开银河系向宇宙的深处挺进。我们可能会遇到各种各样的星系团、黑洞、超新星爆发以及在我们面前诞生和死亡的恒星。 相似文献
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宇宙的尽头到底是什么样的?宇宙诞生之前存在着什么?相信很多人都会有类似的疑问。让我们从最前沿的物理学出发来回答这些问题吧。 相似文献
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仰望繁星闪闪的夜空时,你是否想过,我们生话的地球只是浩瀚宇宙中普通的一员?你是否曾经好奇过,宇宙最初是如何形成的呢?有多少岁了呢?在过去的二三十年里,随着对宇宙观测的逐步深入,科学家们对宇宙的起源有了革命性的认识:越来越多的 相似文献
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在宇宙中肯定并非只有我们人类,至少那些喜欢科学幻想的人是这么认为的。同时,在有些科学家看来,这也是一个非常可能的假设。但是,如果有那么一天我们捕捉到智能生命信号,能够证明地外确实有“人”的声音时又当如何?人们在2004年9月就“险些”发现了它。 相似文献
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要进行星际旅行,实现征服宇宙的梦想,我们目前所有的推进系统远远不能满足需要。为此,科学家设想出了各种新型推进器的方案。它们有些已经开始实际应用,有些实现起来还有诸多困难,有些则纯属理论上的探讨。 相似文献
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文章论述了A项的合理性,它的意义为真空存在负密度和下压经。现在的宇宙是爱因斯坦-爱丁顿宇宙-膨胀宇宙的特定阶段。 相似文献