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相似文献
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<正>如果想象一下大爆炸理论会令你头疼的话,那么大爆炸后瞬间所发生的事情会让你更加难以想象。宇宙学家们认为刚刚创生不久的宇宙——此时物质和能量极其致密和炙热——经历了一场比光速还要快的瞬间膨胀。就像一个神奇的气球,宇宙在短短10-32秒的时间里膨胀到原来大小的60倍。这一阶段,被称为暴涨,该过程甚至在宇宙演化还不到1秒的时间之前就早早结束了。  相似文献   

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这不是科学幻想小说.它是我们关于宇宙如何始于"热大爆炸"的最佳理论,而且有可靠的证据支持它.天文学家能够测量到随宇宙不断膨胀而迅速后退的遥远星系.他们能够探测余辉,而在这次膨胀前它  相似文献   

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关于宇宙起源,历史上曾经出现过各种各样的想象和神话传说。但宇宙的起源本身却是一个科学问题。20世纪以来,人们在宇宙观测中取得了越来越多的重大发现,从而逐渐建立起大爆炸宇宙学模型。大爆炸宇宙学模型的背景20世纪20年代,美国天文学家斯莱弗在研究远处的旋涡星云发出的光谱时,首先发现了光谱的红移,认识到了旋涡星云正快速远离人们而去。1929年哈勃把这种退行红移的测量与星系的距离的测量结合起来,得出了  相似文献   

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我们要创造出一个什么样的全球文明才能把人类对资源的暴涨式消耗过渡到一个足以保持人类长期繁衍下去的水平  相似文献   

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《世界科学》2014,(4):F0002-F0002
不久前.天文学家监测到宇宙大爆炸后1/1045秒的时间内发生的情景:在万物伊始的短暂瞬间,宇宙开始急剧膨胀——这个理论被称为宇宙暴涨理论:根据爱因斯坦的理论,当这种爆炸性事件发生时,它会在时空织布上产生涟漪,也就是所谓的“引力波”。  相似文献   

7.
听了亚力山大·库森科 (AlexanderKusenko)的谈话 ,你也许以为他在讲科幻小说中的某种怪兽。他说 ,Q球“吃”得不很多 ,“但它们在地球上的行为肯定是不平常的。”它们非常微小 ,若你把它放在桌上 ,它将像针尖那样穿过桌面直入地心。库森科所说的Q球是一种奇异物质的微球 ,它们可能弥漫在空间。每个Q球内都藏着一个新的宇宙。这是因为在Q球内部 ,不存在我们所熟悉的、把世界组合起来的力。这种特性 ,具有惊人的后果。意味着每个Q球都在破坏宇宙的规律和秩序 ,它吸收普通物质 ,并迫使后者按Q球的规律存活下去。但迄今…  相似文献   

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未来的宇宙     
当你抬头仰望浩瀚的星空时,是否会有种安祥与幸福的感觉——我们生活在这样一个平静而又长久的空间里,宇宙的博大包容着我们,支撑着我们……可你是否也曾想过,这份博大将持续多久?它的未来又是怎样一番景象呢?  相似文献   

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通过澄清宇宙的年龄及其组成 ,天文学家们已经叩开了精确宇宙学时代的大门。现在 ,他们正为揭开暗物质和暗能量的神秘面纱而努力———  相似文献   

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“绝境之中须用奇招” (Desperatetimesevidentlycallfordesperatemeasures) ,这是英国著名物理学家、剑桥大学教授吉邦斯 (G W Gibbons)在一篇关于新近宇宙学发展的论文中的精彩评述。自从 2 0世纪 90年代以来 ,随着技术的突飞猛进 ,人类对宇宙的探索达到了前所未有的水平。以哈勃太空望远镜为代表的新一代卫星探测器的发射 ,使人类第一次能够清晰的窥测宇宙深处的奥秘。同时 ,这种对宇宙的深入认识 ,也对传统的观念提出了强烈的挑战。上个世纪的最后几年里 ,在宇宙学中发生的一系列重大的发现 ,完全可以与哈勃在上个世纪初发现星系的退…  相似文献   

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<正>2014年3月17日,哈佛大学史密森天体物理中心宣布,科学家通过南极宇宙河外偏振背景成像(BICEP2)望远镜探测到了原初引力波存在的证据。如果得到确认,其意义不仅在于揭示宇宙大爆炸最初时刻的物理过程、有助于建立一个精确的暴涨理论,还将带来量子力学和广义相对论的进一步融合。关心宇宙学的读者对此也许并不感到意外,《Nature》和  相似文献   

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维伦金其人亚历山大·维伦金(AlexanderVelankin)是美国塔夫兹大学的物理学家。现年43岁的维伦金,早在乌克兰读高中时就热爱宇宙学。后来进克哈可夫大学就读,迷上了爱因斯坦。但是没有哪个教授能满足他对宇宙学的好奇心。毕业后他没有被研究生院录取,这对他是一个很大打击。他找到一份动物园夜班看守人的职业,自然无法象物理学家那样工作.只有独自去钻研宇宙学。1976年,他被纽约州立大学录取,前往攻读研究生课程,只用了一年时间,就获得哲学博士学位。接着他到塔夫兹大学从事凝聚物质物理的研究。不久,他又拣起了喜爱的宇宙学。…  相似文献   

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赵君亮 《科学》2003,55(5):46-49
星空和宇宙的奥秘,自古以来吸引着人们,许多学者为探索这一奥秘的科学真理付出了毕生的心血甚至生命.那么,宇宙是如何诞生和发展的,它的未来又会如何呢?  相似文献   

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谢懿 《世界科学》2003,(4):25-26
几个世纪以来 ,天文学家一直在研究宇宙中的星系和大尺度结构是如何形成的。在 2 0世纪后半叶 ,宇宙学家发现这些过程有一个见证者 ,它就是温度仅为几K的宇宙微波背景辐射 (cosmicmicrowaveback ground,CMB)———大爆炸的余辉。恰恰在物质形成结构之前 ,CMB遍布了整个宇宙。大约 1 0年前 ,科学家发现了CMB的有效温度存在着微小的变化 ,这为研究星系的早期形成以及之后的演化提供了重要的线索。现在 ,另一个观测证据显示 ,这些温度上的差异始于大爆炸之后大约 40万年。通过位于南极的射电望远镜———度角干涉仪 (DegreeAngularScaleI…  相似文献   

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