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宇宙驚人真相+50億年後時間將會停止

宇宙驚人真相 50億年後時間將會停止

  【科技訊】9月28日訊息,在宇宙空間內,人類許多在地球的認知就不適用了。在對宇宙的探索中,人們發現了一些令人難以想象的驚人事實的,這些神奇的事情每天都在宇宙中上演,下面我們就來但看看這些神秘的宇宙真相吧!

  1、時間將在50億年後停止

  物理學家在2010年10月表示,永久膨脹理論稱我們的宇宙只是眾多宇宙中的一個,該理論還預測時間將在50億年後停止。一般認為,我們生活的宇宙已經存在了超過140億年,並且將繼續存在數十億年。但根據一份最新發表的論文,時間本身可能將於50億年後終止。

  2、宇宙外潛伏“未知”結構新證據

  據科學家2010年3月公佈的一項研究結果,“暗流”並非偶然,這強化了宇宙外潛伏著前所未知、前所未見“結構”的例證。這一小組此次的發現證實這種宇宙“暗流”的延伸範圍甚至超越了之前的想象,距離地球至少25億光年。這項研究支援這樣一個假設,即存在來自宇宙之外的引力,從而支援多重宇宙理論。

  3、愛因斯坦“重力論”適用於宇宙層面

  據科學家2010年3月公佈的一項研究結果,愛因斯坦近一百年前提出的重力論不僅適用於對太陽周圍行星運動的解釋,同樣適用於解釋星系間的相互運動。一項新的研究顯示,神秘的暗物質和更加撲朔迷離的暗能量,並非物理學家們的妄想症產物。

  4、“大爆炸”製造出“液態”宇宙

  大型強子對撞機專案科學家在2010年12月公佈的最新資料,在大爆炸發生後瞬間,宇宙就像非常稠密、超熱液體一樣活動。最近,科學家們利用位於瑞士日內瓦附近的大型強子對撞擊成功重現了大爆炸發生後瞬間的情形。

  5、新物質可解釋宇宙存在

  大約在137億年前,大爆炸產生了大量物質,這些物質最終形成生命、宇宙及萬物。科學家在2010年8月表示,他們發現了一種新的物質,或能幫助他們揭開宇宙存在之謎。這一新材料的設計初衷旨在用於探測電子的一種新“屬性”。

  6、宇宙弦引發伽馬射線爆發

  科學家在2010年8月公佈的一項研究中宣稱,遙遠宇宙中稍縱即逝但強度很大的“火球”可能是由看不見的宇宙弦——時空中的超密度瑕疵——拉拽產生的。伽馬射線是最高能形式的光線。伽馬射線暴則是宇宙中最明亮的事件之一。它大約每天在宇宙的某處發生一次。以便距離極其遙遠——有些遠達130億光年,但仍然能被地球附近的觀測裝置探測到。

  7、銀河中心發現神秘氣泡狀結構

  天文學家在2010年11月表示,兩個前所未見的釋放伽馬射線的大氣泡狀結構正在銀河系中心不斷膨脹。這是兩個之前不為人所知的巨大結構,由美國宇航局費米伽馬射線探測器發現。這兩個氣泡結構沿銀河系平面上下方向延伸超過25000光年。

  8、愛因斯坦相對論影響地球生物衰老速度

  根據科學家在2010年9月公佈的一項研究,我們站在樓梯上時的年衰老速度,要比站在平地上稍快一些。愛因斯坦相對論的玄妙之處就是其對時間的作用,而最新發現與這種作用聯絡起來,首次向世人展示了相對論如何影響實現世界的距離和時間構架。

  9、馬克球之迷揭開

  天文學家在2010年7月宣佈,他們在一顆死亡恆星的殘骸中發現了巴克球(Buckyball),這是科學家首次在太空中發現這種神秘物質。巴克球是由60個碳原子組成的一種天然分子,形成穩定、空心的球體。儘管巴克球的直徑還不到一米的數十億分之一,但這仍然是迄今在太空發現的最大分子。

  10、每一個黑洞內都有一個宇宙

  天文學家在2010年4月宣佈,我們的宇宙就像是俄羅斯套娃的一部分,可能棲身於一個黑洞內,而這個黑洞本身又是一個更大宇宙的一部分。反過來,迄今在宇宙中發現的所有黑洞可能都是通向其他世界的通道。

東京奧運會確定延期舉辦嗎 具體時間將會在4周後公佈

  2020年的夏天我們將會迎來四年一度的奧運會,而2020年的奧運會將會在東京舉辦,而目前據瞭解,因為特殊原因,今年的夏季奧運會可能將會延遲,那麼東京奧運會確定延期舉辦嗎?接下來就跟隨本期的民族文化一起來看看吧!

  東京奧運會確定延期舉辦嗎

  據介紹,由於全球大流行,許多體育賽事已經被取消或推遲。據瞭解,23日國際奧委會宣佈,將在未來4周內完成對東京奧運會影響的評估,並首次表態考慮推遲東京奧運會。

  東京奧運會會徽

  奧運會會徽選用東京英文“Tokyo”、代表團隊合作的“Team”、象徵美好明天的“Tomorrow”三個詞語共同的首字母“T”,在此基礎上融合了代表多樣性的黑色和代表心臟躍動的紅色圓形圖案生成。

  主題口號

  2020年2月,2020年東京奧運會及殘奧運會官方微博宣佈,2020年東京奧運會及殘奧會口號為“United by Emotion”。並寫道:這個夏天東京將迎來世界各地的觀眾,志願者以及200多個國家和地區的運動員和難民奧運代表隊選手,人們因東京2020相聚,這裡將超越國籍、種族、性別、文化等一切差異,人們互相融合,彼此更加了解。

  東京奧運會吉祥物

  東京奧運會組委會公佈吉祥物名稱,藍色吉祥物命名為Miraitowa,寓意充滿永恆希望的未來。藍色奧運會吉祥物重視傳統有其古樸的一面,同時也關注最新訊息十分機靈,它正義感爆棚、運動神經超強,還有瞬間移動。

  東京奧運會新增專案

  2020年東京奧運會將新增包括乒乓球混雙在內的9個男女混合專案。

望遠鏡觀測到最古老星系:僅比宇宙晚3.8億年

  

  大圖中帶顏色的方框標示出了本次發現的最早期星系的位置。小圖中則是對這些星系的黑白放大圖。每一個這種星系都標出了其紅移值,這一數值表示其最初發出的紫外和可見光線是如何在穿越廣袤的空間時被拉伸至紅外波段的。其中一個紅移值高達11.9的星系可能是迄今人類觀測到的最遙遠星系,其形成時宇宙才誕生不過3.8億年左右。

  12月15日訊息,據國外媒體報道,一個由美國加州理工學院領銜的天文學家小組使用美國哈勃空間望遠鏡發現了7個迄今已知最原始,距離最遙遠的星系。專家們認為其中有一個星系可能是我們迄今發現的所有星系中最古老的,其形成於宇宙大爆炸發生後大約僅僅3.8億年。所有7個最新發現的星系的形成時間都在130億年之前,當時的宇宙年齡僅相當於其目前年齡的4%,那個時期常常被天文學家們稱作“宇宙的黎明”,正是在那一時期,宇宙中最早期的一批星系開始形成。目前,宇宙的年齡約為137億年。而本次的研究所發現的星系年齡涵蓋了宇宙年齡在大約3.5億年至6億年之間的時期,其代表的是宇宙極早期形成的首批星系的確鑿證據。

  天文學家們認為隨著宇宙年齡的增長,其中的星系形成數量會穩定增長。由於光需要花費數十億年時間才能穿越如此廣袤的宇宙空間,因此天文望遠鏡就像一臺時間機器,可以讓我們看到數十億年前宇宙的景象。我們看的越遠,我們回溯的時間便越久遠。這項最新研究的有關論文已經於近期發表於《天體物理學通報》上。在這項研究工作中,科研小組的成員們對宇宙的最邊緣進行了探索,當然他們這樣做也就是在窺視著宇宙最初的時光,這是哈勃觀測能力的極限。

  理查德·艾里斯(Richard Ellis)是加州理工學院的天文學教授,同時也是研究論文的第一作者,他表示:“我們讓哈勃望遠鏡進行了迄今最長時間的曝光,拍攝到了一些最遙遠最闇弱的星系。”他說:“更深邃的視野,加上我們精心規劃的觀測策略共同讓窺見最早期的宇宙成為可能。”這項研究是哈勃極超深場(HUDF)巡天觀測計劃產出的早期成果之一,該巡天專案讓哈勃空間望遠鏡對準一小片天空進行長時間的曝光觀測,從而暴露出這裡存在的最黯淡最遙遠的星系。這項研究是從9年前開始進行的。

  天文學家們使用哈勃空間望遠鏡上的廣角相機3號(WFC3)在哈勃極超深場天區進行近紅外波段巡天。該觀測開展的時間是在2012年8月和9月之間,前後持續6周時間。為了確定這些星系的距離,研究小組使用4組不同的濾鏡進行觀測,這些濾鏡的使用讓哈勃空間望遠鏡可以在某些特定波段上捕獲近紅外光。研究小組成員,英國愛丁堡大學的天文學家詹姆斯·頓洛浦(James Dunlop)表示:“我們使用了此前還從未被用於深空成像的濾鏡,並且在某些濾鏡波段上進行了遠比此前工作中更深邃的曝光成像,這樣做是為了徹底排除這些星系中混雜有前景星系的可能性。”

  這些精心選擇的濾鏡讓天文學家們得以測量被宇宙中的中性氫吸收的光子,中性氫大約從宇宙大爆炸之後40萬年開始充斥宇宙空間。恆星和星系在大爆炸之後大約2億年開始形成。隨著這些恆星和星系的逐漸形成,它們發出的劇烈紫外線橫掃整個宇宙,紫外線讓中性氫失去電子發生電離。這就是所謂的“宇宙再電離時期”,這段時期將一直持續到大爆炸後大約10億年。

  如果宇宙中的一切都是靜止的,天文學家們應當會觀測到僅有一個特定波段的光子被中性氫吸收。然而實際情況是宇宙在膨脹,這種膨脹拉伸了光波的波長。而這種波長拉伸的程度直接取決於這些光距離的遠近,這就是所謂的紅移效應:發光的恆星和星系距離越遠,它們發出光的紅移量就會越大。正是由於宇宙的這種膨脹效應,對於那些距離較遠的星系,天文學家們會在波長稍長的波段上觀察到這種中性氫吸收線。這種吸收線的特徵讓天文學家們可以判斷一個發光天體的距離遠近,並進一步推算出這些恆星和星系的形成年代。使用這種技術,我們不斷回溯到更加遙遠的時空,隨著時光倒流,天文學家們視野中的星系越來越少。正如論文合著者,美國亞利桑那大學的布蘭特·羅賓森(Brant Robertson)所說:“我們的資料證實了宇宙再電離是一個歷時數億年之久的緩慢過程,在這一期間星系和恆星逐漸成型。”他說:“並不存在一個特定的時刻,星系突然就出現了,這是一個緩慢的程序。”

  本次進行的最新研究已經將哈勃空間望遠鏡的觀測能力推向極限,這也說明了我們確實需要下一代的紅外波段空間望遠鏡。當下一代空間望遠鏡服役,我們將能夠進一步向前回溯時間,看到更加原始的星系,但是由於宇宙膨脹的原因,這些較早期時期天體發出的光的波長已經被嚴重拉長,進入了紅外波段,這已經超出了哈勃望遠鏡的觀測波段範圍。而美國宇航局即將發射升空的詹姆斯·韋伯空間紅外望遠鏡正是基於這一目標。來自巴爾的摩空間望遠鏡研究所的專案組成員安東尼·考克曼(Anton Koekemoer)表示:“儘管我們已經抵達了哈勃空間望遠鏡可以抵達的能力極限區域,這一成就本身事實上便正好為未來的詹姆斯·韋伯空間望遠鏡準備好了大展身手的舞臺。我們的本次研究證明了在我們目前的極限之外還有更多其它更早期的天體,它們將是詹姆斯·韋伯空間望遠鏡的觀測目標。”


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