宇宙星芒为幕,力学为弦,科学作韵,共谱跨越时空的深邃交响
广义相对论方程描述了物质和能量与时空几何间的关系,通过求解方程,可研究宇宙的演化过程,包括宇宙的起源、膨胀速度、未来命运等。在宇宙与力学的研究中,通过天文观测收集宇宙数据,通过实验室实验模拟宇宙中的物理过程,…
广义相对论方程描述了物质和能量与时空几何间的关系,通过求解方程,可研究宇宙的演化过程,包括宇宙的起源、膨胀速度、未来命运等。在宇宙与力学的研究中,通过天文观测收集宇宙数据,通过实验室实验模拟宇宙中的物理过程,…

尽管天文学家仍未直接观测到第三星族星,但迈奥利诺的团队在GN-z11中发现了它们的间接证据。“理论和模拟预测,在这些时期的特别大质量星系附近,应该存在一些原始气体团块,它们可能坍缩并形成第三星族星。”与此同时…

最初,宇宙主要由基本粒子组成,随着温度的降低,这些粒子逐渐结合,形成了质子和中子,随后质子与中子又结合形成了原子核,再与电子结合形成了原子,其中主要是氢原子和少量的氦原子。 这种辐射☢️被认为是早期高温高密宇宙环…

Ⅰ型文明,也就是行星文明,这类文明可了不得了,能把自己所在星球上的能源榨干,啥风能、水能、太阳能,统统都能利用得明明白白,还能把能源存起来备用。知识层面那就更夸张了,到了 Ⅴ 型文明阶段,宇宙的所有奥秘都…

未来通过欧几里得卫星等新一代空间望远镜🔭,结合引力波观测数据,人类或将绘制出银河系在宇宙网络中的完整运动轨迹,揭开驱使星系运动的深层宇宙学原理。为了应对银河系移动可能带来的影响,我们需要研发更加先进的通信技术,…

该星系存在于宇宙大爆炸后约 6 亿年,可能与银河系早期形态相似。通过韦伯望远镜🔭的高分辨率和引力透镜效应,研究人员观测到 10 个明亮的星团,这些星团未来可能演化为球状星团,这一发现为研究星系形成提供了重要线…

虽然日晷在古代对于人类计时来说非常重要,但是它有一个重大的缺陷,就是必须依靠太阳,如果遇到阴雨天气,日晷就失去了作用,后来人类又发明了滴漏,我们一直说计时计时,但是你知道吗,传说中计时是一个人名,他是黄帝的…

该团队发现了中等质量黑洞吞噬恒星发出的X射线🩻准周期振荡信号,这是天体物理学家在世界上首次发现该类现象,提供了宇宙中存在中等质量黑洞的关键证据。 中等质量黑洞通常被认为是恒星级黑洞成长为超大质量黑洞的关键中间环…

这种新方法的灵感来自于星系在浩瀚的宇宙中合并时发生的引力相互作用,并且(据说)可以在没有人类指导或参数的情况下有效和自主地分析大量数据;这与人工智能目前收集数据的方式截然相反。但自2024年5月以来,它一直可…

近期,《天体物理学杂志快报》揭示了一个充满奇特的星系“Leda 1313424”,它是由哈勃望远镜🔭发现的,被称为宇宙中的“九环奇侠”。Leda 1313424星系的出现也引发了另一个更为关键的问题:它的形…

这个时候,恒星外层的物质会被抛射到宇宙中,形成超新星爆炸的壮观场面。星系的中心往往会有一个超大质量黑洞,而其周围的星星、气体和尘埃也会受到黑洞引力的影响,形成复杂的运动模式。黑洞的魅力在于它们的未知和不可预测…

我们不能直接观察到暗物质,但科学家们通过引力效应和宇宙大尺度结构的形成,间接推测出它的存在。这些理论认为,可能是我们对引力的理解不够全面,在极大的尺度上,物质的行为与我们平常理解的有所不同。这些理论虽然尚未被…

事件地平线望远镜🔭(EHT)合作组织在2019年首次发布了位于星系M87中心的超大质量黑洞M87*的图像,图像是基于世界,世界望远镜🔭于2017年和之前接收的该星系中心黑洞的数据而绘制出来的,这是人类首次拍到黑…

人类探测暗物质粒子可以“上天”探索:在太空中,美国的费米伽马射线卫星试图观测暗物质湮灭产生的伽马光子,中国科学院主持研制的暗物质粒子探测卫星“悟空”的目标则是观测暗物质可能转化形成的高能电子正电子;也可以“…

从科学理论基础、多种观测现象以及哲学思考等多个方面进行阐述,揭示这一观点在理解宇宙结构和物理规律方面的重要性。 以银河系为例,它并非沿着一条绝对的直线在宇宙中移动,而是在引力场的作用下,其运动轨迹受到周围其他…

照片中不仅有来自我们银河系的恒星,还有像 LEDA 803211 这样遥远的星系,以及一种被称为爱因斯坦环的罕见现象。 爱因斯坦在他的广义相对论中预言了物质对时空的弯曲作用,而像这张图片中的星系似乎被拉伸成…
