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现代天体物理学的主要任务之一是研究宇宙中的物质分布。其观测手段可以分为两类:(1)直接测量法;(2)间接测量法。直接测量法利用现代观测设备测量天体的视位置(二维)和红移(一维),从而给出可视天体在宇宙中的分布。其特点是它的直观性和易行性。但是,这种测量方法只能给出有电磁辐射天体的分布,而这种可视天体的分布很可能并不代表物质在宇 相似文献
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《大科技.科学之谜》2015,(10)
<正>科学家早已知道,我们的宇宙中除了充斥着可见物质外,还有更多的暗物质和暗能量,其中,暗物质是一种比电子和光子还要小的物质,不带电荷,不与其他物质发生相互作用,能够穿越电磁波和引力场,是宇宙的重要组成部分,但很难被直接观测到。但科学家最新的研究成果发现,如此神秘的暗物质竟然可能组成了天空中最早的发光天体,这种 相似文献
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孔圣 《大科技.科学之谜》2007,(19)
我们的宇宙就像一杯水,看上去透明无色,什么都没有,但却充满物质。这就像宇宙中的空间一样,虽然是真空,但却充满了物质。我们宇宙中的天体就像这水杯中的固体颗粒,按这种比例,天体该是很小的了。 相似文献
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《大科技.科学之谜》2008,(7):4
根据理论计算和实际观测的比较,宇宙中似乎有一部分物质并没有被人们观察到,科学家猜测那些失踪物质组成的原子可能是以低密度气体形式存在于宇宙空间。由于宇宙中的所有物质都是以网状结构散布着。一团团星系便位于宇宙网中密集的节点上,它们是宇宙中最大的物体。而失踪物质应该就填充在星系间广袤的空间中,然而科学家长期以来并没有发现它们的踪影。 相似文献
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洞是没有表面的,这是不言而喻的。但对于洞在宇宙里的“变种”——黑洞而言,此前却还没有相应的证据,直到天文学家最近才予以发现。按照现有理论,黑洞是没有表面的,它有的是一个能量的水平面——这是一个界线,在其之后哪怕是一束光线也无法从这个宇宙的“咽喉”里逃逸出来。这种现象也说明,黑洞不可能被直接观测到。不过,现在研究人员却借助于此而获得了其它证明这种巨大的天体存在的证据。英国Durham大学的Christine Done和M arek Gierlins-ki试图将黑洞和其他一些宇宙中的异类天体——中子星进行比较。这种致密的物体在大质量星体爆炸时… 相似文献
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阮若琳 《大科技.科学之谜》2008,(3):53
宇宙是由许多大大小小的星系及其中所含的一些暗物质、暗能量所组成的。它的起点是宇宙大爆炸。既然宇宙是由一个有限的点物质通过爆炸而来的,那么就不能说宇宙是无限的,恒星等天体的数量是无限的。那些天体都是实际存在的,对于暗物质、暗能量,只能说是因为现代科技观测较为困难,它存在的数量或状态模糊。有限的个体相加如何得出无限?所以"数不清的星星"也仅 相似文献
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《大科技.科学之谜》2015,(5)
<正>打开元素周期表,我们会发现,锂元素位于第三位,在它之前是氢和氦。氢和氦是宇宙中含量最多的两种元素,而且天文学家根据大爆炸理论推算出的氢含量、氦含量的数值,与通过对宇宙观测得到的数值是一致的。然而锂元素在宇宙中的含量却让天文学家很意外。通过观察银河系的天体,他们发现锂元素的同位素之一锂﹣7(原子核中含有3个质子和4个中子)在各个星球上的丰度都差不多。这个现象表明,锂元素可能早在 相似文献
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《百科知识》2021,(7)
正不仅地球变暖正在发生,一项最新研究显示,宇宙正在变得越来越热。科学家分析过去100亿年里宇宙热量变化历史,结果显示,宇宙气体平均温度升高10倍以上,达到现今的400万度。为了理解宇宙温度如何随时间变化,研究人员使用普朗克任务和斯隆数字巡天项目收集的图像和光谱数据,并通过红移效应(用于观测遥远天体的宇宙年龄)以及一种从光线中评估温度的方法,从而测量出早期宇宙中气体(也就是更远天体周围的气体)的平均温度,并将该结果与距离地球较近的宇宙气体进行对比分析。研究人员发现,由于宇宙结构的引力坍缩,随着时间不断推移,宇宙正在变得越来越热,而且这种加热趋势可能会持续下去。 相似文献
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美国和英国科学家最近提出,宇宙反复诞生和毁灭的“轮回”模式,可能解决宇宙常数比理论预期值小得多的问题,解释宇宙中的物质为什么能够存在。宇宙在约137亿年前的大爆炸中诞生,以后一直在膨胀。观测发现宇宙膨胀的速度正在加快,这表明宇宙中存在一种排斥力,它能够对抗万有引力 相似文献
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宇宙学本来是研究天体起源和星系结构分布的一门科学。这是让人们最神往和最能引起好奇心的科学,但在当代物理学中高能态粒子理论的研究必然涉及到宇宙的起源与物质的起源问题,这样就不再是单 相似文献