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图2. 宇宙大爆炸(图片来源:NASA/Cherkash,稍作修改) 什么是可观测宇宙? 可观测宇宙是我们通过电磁波和引力波等方式能探测图6. 基于Planck卫星观测数据得到的宇宙组成情况。(图片来源:天文学家使用哈勃太空望远镜对这样一片全黑区域进行了长达100多图6. 基于Planck卫星观测数据得到的宇宙组成情况。(图片来源:天文学家使用哈勃太空望远镜对这样一片全黑区域进行了长达100多让我们一起来探访可观测宇宙! 晴朗的夜晚,在灯光比较少的乡村或野外,抬头便可看到满天繁星。如果相机拍摄的星空美得如同压成图5. 欧洲航空局(ESA)的Planck卫星观测到的宇宙微波背景温度、平滑后的温度、偏振情况。温度起伏只有十万分之一。(图片来源图5. 欧洲航空局(ESA)的Planck卫星观测到的宇宙微波背景温度、平滑后的温度、偏振情况。温度起伏只有十万分之一。(图片来源图7. 哈勃超级深场图。左下角红色小方块为此图视场大小与月面的如果如今的宇宙是一位百岁老人,那当宇宙还是一位3岁稚童的时候星系密度似乎是相同的,事实也确实如此,因为我们看到的这些星系,都位于直径930亿光年的可观测宇宙内,地球就是观测中心。现在这张照片,是10亿光年下的宇宙。虽然和可观测的930亿光年直径比起来还是太小了,但我们能在这里捕捉到一些清晰的图像,在尤其是时间的尽头,因为光速是恒定不变的,距离越远的星系,距离宇宙大爆炸就越近,这样一来我们就能考古宇宙的过去了。“这类事件需要解释由LIGO/Virgo探测器观测到的引力波所估计的国际高等研究学院和IFPU宇宙基础物理研究所的研究员Lumen因为可观测宇宙只占了全宇宙的250分之一,就像一根蜡烛只能照亮一小片区域一样,不同的可观测宇宙,也会因为光速限制而彼此隔离天文学家卢米涅和数学家威克斯认为,宇宙的可能是正五边形缝合在一起的球体, 如果人类有一个与太阳系一样大的光球,那么它发出平行宇宙理论认为,宇宙大爆炸后至少产生了两个宇宙,一个是我们的宇宙,另一个是反物质宇宙,否则就无法解释对称性破缺了,即理论上来说,人类目前能够观测到的宇宙最大范围直径为930亿光年,但可观测宇宙并不是宇宙的全貌,宇宙边缘的空间膨胀速度已经爱因斯坦的灵感奠基人,数学家闵可夫斯基认为,宇宙可能是无限天文学家曾经在微波背景辐射图上观测到好几个冷点,它们很有可能所以在这种情况下探寻宇宙的边界,就如同寻找地球的边界一样毫无意义,不过我们能够放大可观测宇宙的图像,看看能够其中发现剩下的95%都是暗物质和暗能量,它们才是真正能决定宇宙命运的存在,至少目前宇宙的加速膨胀就是暗能量在起作用。这是一张地球的全景图,在宇宙一片漆黑的背景下,一颗蓝色的星球静静地悬在空中。要从这张照片中看出星点的特征显然是有些困难的,于是锁定星点最密集的地方,把图像放大到1亿光年的位置,在这里原本就密集的哈勃望远镜和韦伯望远镜,最远拍到过136亿光年外的星系,当时因此有天文学家认为宇宙年龄可能被低估了,宇宙可能有260多亿年据《科学》杂志网站报道,宇宙中“失踪”的另一半可观测物质似乎终于被两个国际研究小组找到了。 这消息具体是怎么一回事? 如果我们把视角再次拉远,看看银河系之外,会发现银河系实际上也非常渺小,银河系和仙女座大星系等十几个星系共同归属于本星系群,后来我们发现,我们的室女座星系团,身处在浩瀚到有些恐怖的拉尼亚凯亚超星系团,拉尼亚凯亚超星系团的直径大约有5.2亿光年,其中有一张照片特别有名,它被命名为“暗淡蓝点”,站在摄影师的角度来看,这张照片无疑是个失败的作品,它大部分面积呈一片根据哈勃定律计算,在更近距离宇宙膨胀的速率就更慢了,1光年的地方慢到2.3cm/s,有兴趣的朋友可以自己演算。而且太阳系也非常小,虽然太阳系的直径达到了两光年,对人类来说这几乎是不可逾越的距离,但当我们站在银河系的角度,就会发现大爆炸宇宙模型对爆炸暴涨期描述。 大爆炸宇宙论已经是现代宇宙学和天文物理学的标准模型,得到了科学界最广泛的认同。这个理论宇宙的年龄虽为138亿岁,但是可观测宇宙的半径却达到了465亿光年,这就有点问题了。宇宙的年龄与可观测宇宙范围之间存在着两个现在确定宇宙膨胀速率的方法是测量哈勃常数。 所谓哈勃常数就是测量距离我们Mpc距离星系离开我们的速度,Mpc是百万秒差距的现在确定宇宙膨胀速率的方法是测量哈勃常数。 所谓哈勃常数就是测量距离我们Mpc距离星系离开我们的速度,Mpc是百万秒差距的在人类看来不可逾越的距离,只是银河系的亿分之一。根据哈勃常数得出的现在宇宙整体膨胀速度。 计算宇宙膨胀速度的方法适用哈勃定律,这是美国天文学家埃德温ⷥ勃在上世纪20年代早在上世纪八十年代,科学家就发现了在宇宙中有一些非常大的宇宙结构,它们的范围能够达到数十亿光年,例如史隆长城和拉尼亚凯亚现在科学界认为我们宇宙可观测范围约465亿光年,那么在距离我们465亿光年的地方,星系离开我们的速度有多快呢?我们将数据代入科学家建立了几种可能的宇宙几何模型,其中有呈开放式的马鞍面型,也有呈闭合状的甜甜圈形状,假如宇宙像一个马鞍面,那么我们从这时在月球上观看地球升起,这颗为蓝色的星球是如此美丽,但似乎也有些脆弱。然而,要飞越更广阔的银河系,甚至是探索可观测宇宙的边界,所需的时间将呈指数级增长。<br/>令人震惊的是,哈勃和韦伯望远镜的其实早在上世纪,科学家就发现了极大和极小之间的惊人共性,并提出了分形理论来解释它。 分形理论认为,客观事物具有相似的层次从外形上看,它就像一块轮廓不规则的薄饼,而这块薄饼的覆盖面积直径足有1.1亿光年。知道可观测宇宙的大小,以及物质在宇宙中的分布是平均且有限的,这使得计算宇宙中原子的数量变得容易得多。然而,在开始计算而是宇宙到底有没有边缘?如果宇宙没有边缘,我们的速度再快也不会找到宇宙的边缘的。是不是这样呢?可观测宇宙的直径是960亿光年,这个仅仅是整个宇宙的一小部分。 整个宇宙有多大,现在没有准确的数据,可能有一万万万亿光年宇宙的体积边界也许就能被侦测到了,更进一步来看,如果宇宙不止一个的话,在我们的宇宙之外还会存在其他的大爆炸现象产生的不同宇宙膨胀速度与宇宙年龄之间并不存在着矛盾,那么宇宙年龄与可观测距离之间是否存在矛盾呢?我们只有138亿年的时间,为什么却光速不可突破受质速关系公式限制。 原来宇宙膨胀是空间本身的要知道,宇宙质量也是有限的而非无穷的,一个运动着的粒子达到了就能发现更多类似的例子。这时宇宙的边界已经不再重要,重要的是宇宙的本质似乎又微妙了一些。尽管如此,即使使用我们最先进的地面和天基望远镜以及最全面的调查,我们仍然只能绘制银河系中不到3%的恒星,以及可观测宇宙中宇宙是均匀膨胀的,也就是说在宇宙中任意两点都在以相同的速度远离,比如地球与宇宙边缘之间的距离为十个点,每两点相互远离的因为这张照片距离地球只有64亿公里,而旅行者一号在拍完这张照片后又继续飞了31年,时至今日它仍然没有飞出太阳系,保守估计然而,由于宇宙仍在加速膨胀,我们永远无法看到宇宙的全貌。那些超过可观测宇宙范围的天体和星系,虽然可能存在,但我们永远无法但这个所谓的边界只能称为“人类的视野边界”,即人类能够观测并不是真实的宇宙边界。就像古人站在地面上向远处看,会认为地面每当问到宇宙有多大时,有人会说宇宙是无限大的。这似乎并不符合人类的逻辑,因为世间万物在人类的认知里都有始有终。事实上当而这些大尺度纤维状结构其实都位于可观测宇宙当中,那什么是可观测宇宙? 根据相对论推导得到的结果,物质、信息、能量的速度他特别提到,高海拔宇宙线观测站(LHAASO)是中国科学家在国际宇宙线研究领域提出的重大前沿项目,是中国在四川甘孜州的重大思考人类和地球在宇宙中的意义。 通过这张照片,我们直观地感受到了地球在宇宙中的渺小,但事实还要远超我们的想象。思考人类和地球在宇宙中的意义。 通过这张照片,我们直观地感受到了地球在宇宙中的渺小,但事实还要远超我们的想象。思考人类和地球在宇宙中的意义。 通过这张照片,我们直观地感受到了地球在宇宙中的渺小,但事实还要远超我们的想象。天文学家告诉我们,人类现在看到的这个宇宙叫可观测宇宙,是因为光速限制而存在的一个特定的时空,在这个以地球为观测中心半径到达了距离我们465亿光年的位置,这就是可观测宇宙半径的由来。而在可观测宇宙半径之外,则是我们永远无法看到的区域。但人类不要说走出可观测宇宙,就算走出太阳系也几乎是一件不可能的事。太阳系的直径大约为2光年,对于银河系十万光年的直径而言我们并不止步于此,继续放大穿过云层,直至锁定到一个人,深入他的皮肤纹路,直达微观世界。我们看到了人体中的血管,细胞和可观测宇宙直径大约930亿光年,里面至少有上千亿个星系,每个星系都有上千亿个恒星,每个恒星都拥有自己的恒星系统。 可观测国家重大科技基础设施——高海拔宇宙线观测站“拉索”(可全方位、多变量测量来自高能天体的伽马射线和宇宙线。科学家们正试图通过对宇宙微波背景辐射的研究,以及对宇宙中物质分布的观测,来推断这个不可观测区域的性质。尽管我们目前无法可观测宇宙的直径已超过九百亿光年,而不可观测的宇宙还要大得多,整个宇宙是巨大到几乎没有可能去完整地理解的。但是,根据不过显然在以亿光年为单位时,距离还是太远了,所以我们进一步放大图片,在1000万光年的位置观察。这时星点的数量少了很多,但br/>目前科学家利用探测器所观察到的宇宙范围是930亿光年,这个范围也被称作“可观测宇宙”,其内部含有两万万亿个银河系这样月球是距离地球最近的一个天体,只有38万公里,这点距离在地球上来说可能很远了,但在宇宙的背景下几乎是微不足道的。月球是距离地球最近的一个天体,只有38万公里,这点距离在地球上来说可能很远了,但在宇宙的背景下几乎是微不足道的。这颗恒星在宇宙大爆炸后仅9亿年就出现在了宇宙中,使其成为宇宙中出现的第一代恒星。天文学家使用类似的引力透镜技术,使用仍然是不灭状态,这意味着大爆炸奇点的信息能产生整个宇宙,那么黑洞内部奇点的信息也能实现类似的效果。 总体来看马拉佩指出,地球是可观测宇宙中唯一宜居的星球,保护地球是全人类共同的责任和义务。他呼吁人们养成良好的生活方式,保护好人类唯一的问题是在宇宙反向坍缩的时候,时间是否也会随着宇宙的收缩而反向流动,从而导致时间反演呢? 如果这一切真的发生,那么飞出宇宙,意味着你不再属于宇宙,但你本身就是宇宙的一部分。 但或许你对这个答案并不满意,看起来像是一个诡辩。那么就换一种其中质量越小的黑洞霍金辐射就越强,蒸发速度越快,而宇宙中的天然黑洞想要完全蒸发,至少需要数万亿年。而广义的宇宙包含不可观测宇宙,这个宇宙到底有多大,现在没有定论。 大尺度可观测宇宙呈现出一种“泡沫网状纤维结构”,所有至于宇宙长城之间的空洞,则隐藏着目前宇宙学上最大的未解之谜,即暗物质和暗能量,这种看不见摸不着的存在,被科学家认为是目前人类可观测到的宇宙,其距离大约为93 㗠109光年(28.5 㗠109秒差距)[2],最大为27,160百万秒差距;而整个宇宙的大小可能目前人类可观测到的宇宙,其距离大约为93 㗠109光年(28.5 㗠109秒差距)[2],最大为27,160百万秒差距;而整个宇宙的大小可能可观测宇宙可观测的宇宙是,以地球为中心,我们人类能观测到的宇宙范围,包括约2万亿个星系。根据计算,目前可观测宇宙的半径为如果仅为了科学实用,那么在可观测宇宙为边界的圆上,我们只用将值取到39位,便能精确计算出一个氢原子的半径。 但人类好奇武仙-北冕座长城:这是宇宙中一个由星系组成的巨大超级结构,延伸超过100亿光年,是我们已知可观测宇宙中最巨大的结构。这个虫洞是链接遥远宇宙区间的时空细管,能够让我们在极短的时间内跨越成百上千万光年。简单计算后可以得出,“视界”的体积只占可观测宇宙的大约3%,由于从整体上来看,宇宙中的星系都是均匀分布的,因此可以说,所以对于“宇宙暗流”这个神秘现象,天文学家目前只能给出一些假设,一种常见的观点认为,这应该是在可观测宇宙之外因为某种原标题:天体物理学家计算:可观测宇宙中大约有400亿亿颗恒星级黑洞再继续拉近距离,在1000光年的距离下,图中的星点变得密集起来,有些拥挤的簇拥在一起。当我们继续放大到10000亿公里时,就能再继续拉近距离,在1000光年的距离下,图中的星点变得密集起来,有些拥挤的簇拥在一起。当我们继续放大到10000亿公里时,就能通过对一个巨大的星系团的偶然排查,天文学家发现了一个横跨整个可观测宇宙大部分地区的单星。这是有史以来探测到的最远的恒星日本的一个天文学家团队在一项新的研究中提出了一个理论,他们使用人工智能整理了通过观测宇宙微波背景得到的天文数据,然后经过数代科学家推算出宇宙的可观测直径是930亿光年左右,认为宇宙大爆炸是宇宙的起点,但对于宇宙之外是什么,还停留在探索和但我们的观察只能从同义反复的角度为我们提供关于可观测部分的早期遥远的宇宙也更热。膨胀的宇宙使穿过宇宙的所有光的波长都至于宇宙长城之间的空洞,则隐藏着目前宇宙学上最大的未解之谜,即暗物质和暗能量,这种看不见摸不着的存在,被科学家认为是至于宇宙长城之间的空洞,则隐藏着目前宇宙学上最大的未解之谜,即暗物质和暗能量,这种看不见摸不着的存在,被科学家认为是爱因斯坦曾经提出一个有关手套的假想实验。把两只手套分别装在两个相同的箱子里,一个箱子放在北极,一个箱子放在南极。在打开现在科学的估算可观测宇宙半径为465亿光年。何谓可观测宇宙?就是理论上可以观测到的宇宙,这种测算是根据宇宙大爆炸后光线即每压缩体积中黑洞的数量和单位黑洞质量,作为红移的函数,”“我们提供了从头计算跨越宇宙时间的恒星级黑洞遗迹质量函数,暗能量除了我们现在熟悉的宇宙常数以外,还有比如宇宙弦和磁畴壁,它们都是大爆炸时期产生的高能遗迹,当然都是理论上的猜测,目前的可观测宇宙直径930亿光年,也就是半径为465亿光年,这是很多人非常疑问的一点,因为宇宙年龄只有138亿岁,换言之也就是
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如图,为什么可观测宇宙的图片就像热感应成像仪一样?可观测宇宙是宇宙中的一个球状区域,包括目前从地球在可观测宇宙之外,还有更加浩瀚,更加未知的不可观测宇宙如图,为什么可观测宇宙的图片就像热感应成像仪一样?这张图包含了整个宇宙可观测宇宙对数图 以太阳为核心的可观测宇宙的宽度约为 4可观测宇宙此图包含了整个宇宙,直径为930亿光年可观测宇宙930亿光年是真的吗?也许我们错了真正的宇宙有多大?仅测量结果显示,直径是可观测宇宙的250倍这张图包括了整个可观测宇宙,直径长达约930亿光年!可观测宇宙看,可观测宇宙视觉牢笼,从地球到人类最大的可观测宇宙回顾:宇宙真的存在"边界"吗?把可观测宇宙逐渐放大,会看见什么?在可观测宇宙内,地球在宇宙中的微小身影,位于宇宙的什么位置?人类正在被宇宙孤立?研究者:可观测宇宙中有97%的星系失去联系地球位于可观测宇宙正中心,这是巧合吗?人类是被设计出来的?什么是可观测宇宙?我们都知道,宇宙浩瀚广阔,仅仅目前的可观测宇宙范围就达到了930亿光从地球到史隆长城,可观测宇宙的尺度,远超出人类的想象可观测宇宙之外是什么科学家提出5种猜想颠覆人类认知如何解释可观测宇宙中的"低温点"可观测宇宙有两万亿个星系,每个星系都有数干亿颗恒星,就算外星人存在可观测宇宙只是一部分,科学家认为,真实的宇宙是无限延展的平面可观测宇宙边界,距离地球465亿光年,边界之外又是啥?什么是可观测宇宙?"可观测宇宙"的边界可观测宇宙中有97%的星系已失联?专家称人类正面临孤立的危险那么问题来了,可观测宇宙就是最大的吗?实际上,并非如此宇宙的神秘之美,在可观测宇宙内,2 万亿五光十色的星云形态上得以窥见什么是可观测宇宙?回顾:宇宙真的存在"边界"吗?把可观测宇宙逐渐放大,会看见什么?为什么宇宙尺度要搞得这么大?几百亿光年还仅仅是可观测宇宙詹姆斯ⷩ椼列远镜首次观测到宇宙最早星系的"诞生"可观测宇宙的螺旋星系和银河系怪兽到我们太阳系行星的华丽图片,以及可能让你有这就是人类首张可观测宇宙全景图,直径达到了恐怖的930亿光年,这里可观测宇宙直径达到930亿光年,那么宇宙的外面又是什么?相当于可观测宇宙的2%,内部只有60个星系,牧夫座空洞有多可怕?美国科学家认为直径930亿光年的可观测宇宙其实是一个黑洞假如地球直径1厘米,可见宇宙会有多大?旅行者61万年才飞出去!天文学家计算了可观测宇宙中产生的星光总量这张图它包含了整个可观测宇宙,直径约930亿光年,是目前人类如果将整个可观测宇宙压缩成一颗中子星,那这颗中子星有多大?整个宇宙会有多大?可观测宇宙只是一部分,科学家认为,真实的宇宙是无限延展的平面可观测宇宙有多大,多少颗星球可以殖民?一个惊人的数字让我陷入了深思:可观测宇宙的范围竟然达到了930亿光年美国科学家认为:直径930亿光年的可观测宇宙,其实是一个黑洞学家通过哈勃望远镜和韦伯望远镜,确定了可观测宇宙的范围是930亿光年可观测宇宙之外可能存在什么?可观测宇宙到底是什么?宇宙年龄与可观测宇宙半径的奥秘可观测宇宙半径465亿光年,却仍是九牛一毛,宇宙边界不存在?目前已知的可观测宇宙跨越数十亿光年,包含无数的星系,恒星,行星和可观测宇宙情景图按照经纬关系展开就是图2所示的威尔金森微波各向可观测宇宙半径465亿光年, 却仍是九牛一毛, 宇宙边界不存在!千万不要小看这张图,这就是人类首张可观测宇宙全景图,直径达到了930可观测宇宙直径930亿光年,超过这个距离,就是宇宙的边界吗?
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但人类不要说走出可观测宇宙,就算走出太阳系也几乎是一件不可能的事。太阳系的直径大约为2光年,对于银河系十万光年的直径而言...
我们并不止步于此,继续放大穿过云层,直至锁定到一个人,深入他的皮肤纹路,直达微观世界。我们看到了人体中的血管,细胞和...
可观测宇宙直径大约930亿光年,里面至少有上千亿个星系,每个星系都有上千亿个恒星,每个恒星都拥有自己的恒星系统。 可观测...
科学家们正试图通过对宇宙微波背景辐射的研究,以及对宇宙中物质分布的观测,来推断这个不可观测区域的性质。尽管我们目前无法...
可观测宇宙的直径已超过九百亿光年,而不可观测的宇宙还要大得多,整个宇宙是巨大到几乎没有可能去完整地理解的。但是,根据...
不过显然在以亿光年为单位时,距离还是太远了,所以我们进一步放大图片,在1000万光年的位置观察。这时星点的数量少了很多,但...
br/>目前科学家利用探测器所观察到的宇宙范围是930亿光年,这个范围也被称作“可观测宇宙”,其内部含有两万万亿个银河系这样...
这颗恒星在宇宙大爆炸后仅9亿年就出现在了宇宙中,使其成为宇宙中出现的第一代恒星。天文学家使用类似的引力透镜技术,使用...
马拉佩指出,地球是可观测宇宙中唯一宜居的星球,保护地球是全人类共同的责任和义务。他呼吁人们养成良好的生活方式,保护好人类...
唯一的问题是在宇宙反向坍缩的时候,时间是否也会随着宇宙的收缩而反向流动,从而导致时间反演呢? 如果这一切真的发生,那么...
飞出宇宙,意味着你不再属于宇宙,但你本身就是宇宙的一部分。 但或许你对这个答案并不满意,看起来像是一个诡辩。那么就换一种...
而广义的宇宙包含不可观测宇宙,这个宇宙到底有多大,现在没有定论。 大尺度可观测宇宙呈现出一种“泡沫网状纤维结构”,所有...
至于宇宙长城之间的空洞,则隐藏着目前宇宙学上最大的未解之谜,即暗物质和暗能量,这种看不见摸不着的存在,被科学家认为是...
目前人类可观测到的宇宙,其距离大约为93 㗠109光年(28.5 㗠109秒差距)[2],最大为27,160百万秒差距;而整个宇宙的大小可能...
目前人类可观测到的宇宙,其距离大约为93 㗠109光年(28.5 㗠109秒差距)[2],最大为27,160百万秒差距;而整个宇宙的大小可能...
可观测宇宙可观测的宇宙是,以地球为中心,我们人类能观测到的宇宙范围,包括约2万亿个星系。根据计算,目前可观测宇宙的半径为...
如果仅为了科学实用,那么在可观测宇宙为边界的圆上,我们只用将值取到39位,便能精确计算出一个氢原子的半径。 但人类好奇...
武仙-北冕座长城:这是宇宙中一个由星系组成的巨大超级结构,延伸超过100亿光年,是我们已知可观测宇宙中最巨大的结构。这个...
简单计算后可以得出,“视界”的体积只占可观测宇宙的大约3%,由于从整体上来看,宇宙中的星系都是均匀分布的,因此可以说,...
所以对于“宇宙暗流”这个神秘现象,天文学家目前只能给出一些假设,一种常见的观点认为,这应该是在可观测宇宙之外因为某种...
再继续拉近距离,在1000光年的距离下,图中的星点变得密集起来,有些拥挤的簇拥在一起。当我们继续放大到10000亿公里时,就能...
再继续拉近距离,在1000光年的距离下,图中的星点变得密集起来,有些拥挤的簇拥在一起。当我们继续放大到10000亿公里时,就能...
通过对一个巨大的星系团的偶然排查,天文学家发现了一个横跨整个可观测宇宙大部分地区的单星。这是有史以来探测到的最远的恒星...
日本的一个天文学家团队在一项新的研究中提出了一个理论,他们使用人工智能整理了通过观测宇宙微波背景得到的天文数据,然后...
经过数代科学家推算出宇宙的可观测直径是930亿光年左右,认为宇宙大爆炸是宇宙的起点,但对于宇宙之外是什么,还停留在探索和...
但我们的观察只能从同义反复的角度为我们提供关于可观测部分的...早期遥远的宇宙也更热。膨胀的宇宙使穿过宇宙的所有光的波长都...
至于宇宙长城之间的空洞,则隐藏着目前宇宙学上最大的未解之谜,即暗物质和暗能量,这种看不见摸不着的存在,被科学家认为是...
至于宇宙长城之间的空洞,则隐藏着目前宇宙学上最大的未解之谜,即暗物质和暗能量,这种看不见摸不着的存在,被科学家认为是...
爱因斯坦曾经提出一个有关手套的假想实验。把两只手套分别装在两个相同的箱子里,一个箱子放在北极,一个箱子放在南极。在打开...
现在科学的估算可观测宇宙半径为465亿光年。何谓可观测宇宙?就是理论上可以观测到的宇宙,这种测算是根据宇宙大爆炸后光线...
即每压缩体积中黑洞的数量和单位黑洞质量,作为红移的函数,”...“我们提供了从头计算跨越宇宙时间的恒星级黑洞遗迹质量函数,...
暗能量除了我们现在熟悉的宇宙常数以外,还有比如宇宙弦和磁畴壁,它们都是大爆炸时期产生的高能遗迹,当然都是理论上的猜测,...
目前的可观测宇宙直径930亿光年,也就是半径为465亿光年,这是很多人非常疑问的一点,因为宇宙年龄只有138亿岁,换言之也就是...
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