谢谢你的关注,看看你想看到的有趣的事情,世界有多大,有多少奇怪的事情。地球上有许多神秘的生物,一些神秘的生物,因为我们没有看到它们,留下了一些奇怪的痕迹,就像今天要谈论的奇怪的痕迹一样,100多年来,没有人知道它们是什么?所以它已经成为一个未解决的谜,那么它到底是什么呢?让我们一起看看吧。
奇怪的雪出现了“蹄形脚印”,引村民好奇,至今仍未解之谜
这发生在英国德文郡。1855年的一天早上,由于下雪,地面是白色的。后来,一些村民在雪地里发现了奇怪的蹄形脚印,每长12厘米,间隔25到45厘米。可以肯定的是,它不是牛羊留下的,而是一种双腿直立行走,脚是蹄形的动物,这种脚印延伸到河口、草堆和森林。人们想知道动物留下的脚印是什么。
奇怪的雪出现了“蹄形脚印”,引村民好奇,至今仍未解之谜
所以一些猎狗试图通过狗找到这种动物,但猎狗一路跟踪脚印,来到树林停下来,不停地叫,所以人们搜索树林,但没有找到任何可疑的动物,所以后来人们称脚印为“魔鬼脚印”,因为腿是蹄形的,只有传说中的魔鬼才符合。
奇怪的雪出现了“蹄形脚印”,引村民好奇,至今仍未解之谜
直到2009年,也是一个下雪的早晨,一位老人在院子里发现了蹄形脚印,于是他迅速报警,jing调查结束后,我调查了脚印,发现它与1855年的脚印惊人地一致,但后来当我扩大搜索范围时,我仍然没有找到留下这个脚印的动物。后来,对于这个“魔鬼脚印”,人们议论纷纷,但还没有合理的解释。
看这里,这就是今天魔鬼脚印的谜。你觉得是什么留下来的?好了,这个问题到此结束。如果你喜欢我们的文章,不妨点击关注我们。下次见。
类星已被公认为致密的活动星系核。说白了,它是一个巨大的黑洞,吞噬了大量的(吸积)物质。吸积过程伴随着引力势能转化为动能和热能的能量释放,效率高,辐射功率大。
是的,你应该听说过委内瑞拉的飞机事件。飞机穿越时空。我们总是发现一些时空逆转的例子是时空一起行动的。我同意你的论点,但有时我不相信书中的东西。在这种情况下,我们称之为他已经进入了超空间通道,我觉得这可能与速度有关,爱因斯坦的相对论表明,物体已经接近光速,时间慢。也就是说,30万公里是一个常数。一旦物体达到30万,时间将为零(即停止)。一旦超过30万,物体周围的时间可能为负,即“时光倒流”,飞机在3000年前看到金字塔可能并不奇怪。然而,在我们的世界里,时间不断流逝,所以任何物体都不能超过每秒30万公里,超过这个速度,只有离我们很远的类星体(超级发光星体),速度一般为每秒280万公里。换句话说,类星体是我们唯一能观察到的空倒流,这种情况只能在四维中完成,也就是说,我们的世界是半三维半四维。换句话说,类星体是我们唯一能观察到的空倒流,这种情况只能在四维中完成,也就是说,我们的世界是半三维和半四维。(这个答案还不够具体,你给更多的例子)
宇宙未解之谜 宇宙的中心在哪里? 宇宙中心 气球膨胀理论 宇宙的大小 浩瀚的宇宙 宇宙的边界 宇宙之外 理解人类列宇宙 宇宙的体积 无限的宇宙 宇宙的状态和外观 霍金的观点 小球说 均匀的宇宙 宇宙有限而无限 宇宙的颜色 探索宇宙的颜色 征集意见 宇宙的命运 宇宙中的力 超级大爆炸 量天之“尺” 宇宙预言 隐秘能量 填充隐藏能量“宇宙论”漏洞 物理学再次面临剧变 谁能解释隐秘能量? “宇宙子弹” 物理学最大的未解问题 天文台计划 未来人类生活的舞台 重组太阳系 迪森方案 环形世界 盘形世界 宇宙的末日 未来宇宙的命运 大爆炸理论 不确定因素 人类的未来 失踪的星星 发现金卫 宇宙会变得越来越暗 报道《卫报》 恒星命运 黑色星系 黑色星系 一直仰望星空 它是黑色的,但不是侏儒 太阳的真面目 光球层 色球层 谁建石窟? 日冕层 太阳风的力量 太阳系的起源 星云说 灾变说 俘获说 太阳的假象 “假太阳”奇观 奇观的原因 太阳微子失踪之谜 何为中微子 研究中微子 捕捉中微子 太阳系的新成员之谜 神秘星体 矮行星的成分 月球的起源 分裂说 俘获说 同源说 宇宙飞船说 月亮上的“建筑物” 人工改造的痕迹 月球上的神秘发现 地外智能力量 月球的神秘魔力 月亮圆缺的影响 月亮盈亏对人的情绪有影响 月球的力量与妇女分娩的关系 探索月球留下的问题 月球迷雾 桥形建筑物 月球“金字塔” 月球洞穴 地球的诞生 几个假说诞生于地球 康德一拉普拉斯假说 地球如何面对灭顶之灾? 相撞的结果 夜空黑暗之谜 夜空黑暗的原因 新的假说 地球水源之谜 水从何而来? 在宇宙中寻找 奇圈拘小黑斑 激烈的争论 火星金字塔之谜 火星“斯芬克斯” 火星金字塔 “火星观察者” 金星上城市的遗迹 金星遗迹 金星探秘 木星会变成太阳吗? 行星与恒星之争 恒星有多热 高温的恒星 其它天体的温度 月球是空心球吗? 行星与恒星之争 恒星有多热 高温的恒星 其它天体的温度 月球是空心球吗? 蹊跷的声响 试验的结果 月球远离地球吗? 玻璃体 “活化石”鹦鹉螺 分析的结果 哈雷彗星的真貌 彗星彗星 几个可能存在生命的 太阳系星球 发现火星陨石 探测土卫六 木卫二引人注目 土星“土”吗? 美丽的土星光环 卫星大家族 小行星 太阳系中的小行星 土卫六上会出现闪电吗? 对土卫瑶的科学研究 土卫六可能是液态海洋 照片中的土卫六 土卫六身份 为什么土卫八有阴阳脸? 对土卫八阴阳脸的分析 揭示第一颗星星的诞生 宇宙的产生和暗物质 最初的星辰 恒星产生的谜 恒星产生的各种假说 天文蛋和彗星蛋 奇星蛋遍布各地 是偶然还是必然? 银河姐妹星系 也是“食星族” “安卓梅达”食星现象 “行星沙漠” “行星沙漠”地带 奇特的现象 星球碰撞产黄金之谜 铂与金的形成 宇宙的馈赠 星系间弱肉强食 证据 暗物质 美天文学家发现了大黑洞 大质量黑洞 类星体 设计是否有可能 穿越时空的机器? 时空旅行 旅行“成本” 另一种方法 超光速运动 超越光速 水星运动轨迹 超光速运动的真正意义 黑洞之谜 黑洞本色 太阳的命运 银河系中yang 超级黑洞可级黑洞 人马座黑洞 拍摄黑洞 地球会受到巨大陨石撞击吗? 严竣的现实 陨石的威胁 “—线生机” 神秘的太空信号 不解探索 “天书”难识 全方位搜索 一本关于外星人的日记 对外星人的日记感到惊讶 日}己内容 外星人留下的物证 神秘的外星文宁 外星金属片 奇怪的外星金属 外星物体 外星金属物体 外星白卵行 外星礼物 外星黑石火 外星饼 外星人基地之谜 火星人 金星的状况 木星的状况 外星人的求救信号 天文学家的评价 外星电波 外星信息 来自外星星球的电视节目 外星电视节目 专家的结论 飞碟之谜 发光物体 圆盘物体 “流星” 其他几起事件 拯救地球生命的使者 法师的遭遇 法师的记录 外星人的预言 可特曼基地不明飞行物 奇怪的物体 追逐未知物体 曼特鲁死了 事实真相 神奇的飞碟事件 能催眠的UFO 外星人 人们的议论 绿色的光体 艰难的起步 UFO和外星人 与外星人会淡 接下来发生的事 参观UFO 神秘的屠杀事件 残杀马匹 展开调查 克利姆的冒险 圆形飞球 后来克利姆 不明飞行物的中国之行 诗人奇遇 巨大的飞碟 橙色飞行物 魔鬼来到莫斯科 妇人的呼喊 四架发光飞碟 窗户上的圆洞 飞碟又现 苏军曾与外星人较量过 蛋形飞碟 神秘的飞碟现象 火星人的警告 标语内容 火星人的意图 外星人试产品 外星人和银色飞机 漫长的几分钟 被绑架者 黑衣人 “黑衣人”身份 来去无踪的“黑衣人” 无处不在的“黑衣人” 再现“黑衣人” 百慕大三角上空UFO 百慕大“幽灵” 探险百慕大 他们被UFO跟踪 费伊一家的遭遇 UFO凉魂 UFO“光顾”非洲 目击者的证词 爱因斯坦对 出现UFO的建议 国防部“惊醒” 美军与UFO UFO进入新墨西哥 雪佛莱奇隆 发现外星人 外星UFO
自古以来,茫茫宇宙就是人类产生无限遐想的地方,宇宙的巨大至今仍让普通人难以想象。太阳作为我们所有的能量来源,给我们所有的生命基础,与我们的情感理解能力相比是巨大的,但与我们现在观察到的宇宙相比,它只是沧海一粟。 自古以来,脚下一望无际的大地,就是人们感觉平坦、厚重、坚实、可靠的地方。宇宙科学是一段一步一步超越人们踏实感的历史。每一个新的发现都伴随着人们的惊喜和不可思议的感觉。几乎每一个问题的解决都会从相关证据中带来更具挑战性的新问题。为了获得这些知识,人类经历了几个世纪的努力,每一个成就都是不断进步的阶梯,每一个问题的发现都是对智力的挑战……。宇宙科学的发展不仅充满了理性和逻辑的魅力,而且为人类留下了无尽的想象空间。 1、认识宇宙 经过长时间的努力,人类意识到我们脚下的地球是一个球体。球体应该放在宇宙的哪里?一开始,人们把它放在宇宙的中心。后来,一个叫帕拉多喜的人发现天上有一些星星在动——人们称之为行星,相应地,不动的星星称之为恒星。所以人们说,月亮、太阳、行星和天空中的所有恒星都在地球周围进行圆形轨道运动。托勒密首先用数学方法确定了地球与行星的关系,并定量地描绘了古希腊人心目中的宇宙图景。这幅画后来成为基督教神学的理论基础。哥白尼直到1543年出版《天体运行论》才将地球从宇宙中心移开。在哥白尼的系统中,地球不再是宇宙的中心,而是像其他行星一样绕着太阳旋转。 17世纪之前,人们—用肉眼观察大象,用一些简单的测量仪器研究天体,主要是太阳、月球和肉眼可见的五颗行星。中国人用他们熟悉的金木、水、火、土五行命名这些行星,古希腊和罗马人用他们熟悉的神命名这些行星。1610年,伽利略发明了天文望远镜,拓宽了人们的视野,看到了肉眼看不见的新宇宙图景。 从18世纪到19世纪上半叶是现代天文学发展的时期,建立了完整的时期大行星、地球和彗星运动理论发现了一些新的行星、卫星和小行星,并将观察视野从太阳系扩展到银河系的其他恒星系。19世纪下半叶,天文学家将当时物理学中的一些新理论和方法引入天体研究,创造了现代天文学阶段。 进入20世纪后,天体物理理论和天体观测方法都取得了很大进展。在传统的光学天文学领域,随着反射天文望远镜的出现,天文望远镜的口径在19世纪得到了改变。1908年出现了1.1918年出现25米镜和2米镜.1948年出现5米镜,1976年出现6米镜,1993年出现10米口径的巨型天文望远镜,使人们的视野进入更遥远的宇宙空间。 1932年,美国工程师央斯基发现了来自银河系中心方向的宇宙无线电波,后来将这种无线电波称为宇宙射线,由此发现了了解宇宙的新途径,并创立了射电天文学。手段的改进是天文学发展的前提。射电望远镜的出现在人类的视野中显示了宇宙的整个波段,使人类了解了一些根据可见光无法理解的天体和物质,如超新星痕迹、类星、脉冲星、星际分子和微波背景辐射。 自20世纪60年代以来,人类探索宇宙的立足点不再局限于地球。1962年,美国探空火箭携带x射线探测器飞离地球150公里,发现来自宇宙的强x射线在地球表面无法接收,开创了空间天文学时代。1998年6月,美国航天飞机发现者号携带中国科学家参与研发α磁谱仪,试图寻找宇宙中的反物质。 2、宇宙结构 ●梯级分布和各向同性 宇宙是自然科学最大的研究对象,人类对宇宙的了解越来越多。这些知识包含了科学解释宇宙和建立模型所必需的东西;它使我们能够理性地推断宇宙在可测范围内的起源和宇宙在不久的将来;它使我们能够发射地球卫星和为各种目的服务的太阳系际探测器;它使我们能够通过技术搜索宇宙之间的智能生命伙伴…… 我们现在对宇宙的基本理解是:在相对较小的时空内,宇宙中的物质依次聚集在星体、星系、星系、超星系、超星系……。宇宙整体均匀,各向同性,宇宙没有中心,任何典型的星系观察者都看到相同的宇宙规律。宇宙整体均匀,各向同性,宇宙没有中心,任何典型的星系观察者都看到相同的宇宙规律。 ●宇宙在大模膨胀 天空中有许多云状天体,被称为星云。1924年,哈勃将天文望远镜对准仙女座大星云,区分构成星云的单个星体,区分河外星系和尘埃云,发现仙女座大星云不是银河系的天体,而是与我们的银河系相同的星系,距离地球约220万光年,称为河外星系。然后他对河外星云进行了更深入、更详细的研究,发现了许多更遥远的星系。 1912年以来,致力于天体光谱研究的美国天文学家斯莱弗发现,几乎所有河外星系的光谱线都向红端移动。根据多普勒效应的解释,这意味着这些星系远离地球,运行速度相当快。例如,室女座大星云的运行速度为每秒1000公里。1929年,哈勃考察了斯莱弗的工作,结合自己对河外星系的研究,将运行速度的研究范围扩大到每秒2万公里,提出了著名的哈勃定律:星系光谱的红移量与地球的距离成正比。后来的观察进一步证实了哈勃的理论。也就是说,河外星系的红移是反映宇宙整体性特征的系统性红移——几乎所有的天体都远离宇宙中的任何一点——宇宙在膨胀。这是一种全方位的无中心膨胀,类似于膨胀气球上各点之间的距离。 ●宇宙的时空是灵活的 在牛顿时空观中,空间是三维的、直的、绝对均匀的、同性的;时间是单向的、一维的,像河动。时空与物质无关,它们就像装物质的容器,永远存在,永远不变。 1905年和1915年,爱因斯坦提出了狭义相对论和广义相对论。狭义相对论最初建立了时空的统一,以及时空与物质运动的联系。狭义相对论中,时空度规随物质运动而变化。 广义相对论统一了引力质量和惯性质量,引力场等同于相当加速的参考系。他还揭示了四维时空与物质的统一关系,指出空间不能独立存在,物质的质量和分布决定了时空的结构。另一方面,引力场是空间几何弯曲的表现,空间的曲率反映了引力场的强度。 根据爱因斯坦的理论推断,在强大的引力场,如黑洞,空间收缩为1D,时间扩展为3D;超级理论认为,时间和空间可能的世界中,时间和空间可能是11维。 爱因斯坦指出,在大引力场周围可以测量空间弯曲,并预测这种现象可以通过观察太阳背景的恒星位置来证实。1919年,爱丁顿率队前往非洲观察日全食,验证了爱因斯坦对重力场光线弯曲的预测,即爱因斯坦对物质与时空结构关系的理论。 3、太阳系 到目前为止,太阳系仍然是我们对宇宙了解最多的天体系统。在哥白尼之后的几个世纪里,太阳系一直是天文学研究的焦点。19世纪末,科学家们发现了除冥王星以外的八颗行星和近500颗小行星。20世纪二三十年代,天文学家在太阳系发现了一颗新的大行星——冥王星发现了一些大行星周围的卫星、7000多颗小行星和几颗彗星,以绘制更完整的太阳系图片。 ●太阳 太阳是与人类生活最密切相关的天体。万物靠太阳生长,我们地上生命的所有能量几乎都来自太阳。然而,由于研究手段的限制,直到20世纪,随着物理和天文学的发展,更精密的仪器的出现,特别是太阳空间探测器的发射,人类对太阳有了深入的了解。 现在我们知道,太阳是氢气球的主要成分,太阳的能量来自氢原子的核聚变;太阳表面平均温度为5000或6000度,中心温度为数千万度;太阳总是向外辐射巨大的能量,只有极小的部分辐射到地球;太阳既是生命的源泉,也是巨大的杀手。由于其磁场强,内部温度极高,核反应剧烈,自然界中各种相互作用机制随时起作用,形成紫外线强x射线等高频段电磁波及各种粒子流组成的太阳风笼罩在地球上。 太阳风是地球承受宇宙射线的重要来源。如果宇宙射线直接进入,地球上永远不会有生命。是地球的大气层,特别是臭氧层和强大的地球磁场保护着我们,这就是为什么我们担心今天南北极的臭氧空洞,并大力倡导臭氧层的保护。太阳的寿命约为100亿年,它已经完成了大约一半的旅程。 ●月球 月球是地球上的卫星,是离我们最近的天体。它肉眼鲜艳晶莹的外表曾经寄托着无数人类的美好愿望。 伽利略在17世纪远镜指向月球,直到20世纪,人类才逐渐了解月球的物理特性。20世纪20年代,法国科学家利奥推测,月球表面有一层由火山灰组成的灰土。20世纪50年代末,人类对月球进行了第一次空间探测。1959年,前苏联发射了第一个月球探测器,这是人类第一次看到月球背面的照片。很快,美国也相继发射了一系列月球探测器。1972年7月20日,阿波罗11号宇宙飞船的登月舱在月球上着陆,宇航员阿姆斯特朗成为第一个登上月球的人。到目前为止,共有12人六次登上月球。 现在我们已经知道月球是一个沉默的天体,它既没有大气,没有水,没有活火山,也没有基本的火山“地质运动”,除了静静地绕着地球旋转,接受来自宇宙空间的各种冲击和辐射外,它基本上结束了自己的天文进化。可能只有人类才能赋予月球新的生命。 关于月球的起源有三种主要说法:一种认为月球是在地球产生过程中与地球同时形成的,是早期地球星胚旋转在吸积盘阶段扰动磁盘积累的结果;另一种说法是月球起源远晚于地球,月球从地球上抛出,太平洋是月球离开地球后留下的痕迹;第三种说法是月球是地球捕获的小行星。但是三种说法都有解释不清的问题,所以月球的起源还是个未解之谜。 现在,包括中国在内的一些国家有了探索和发展月球的愿望或制定了计划。月球可能是人类未来宇宙空间的第一个立足点。 ●行星 在19世纪下半叶天体物理学成立之前,太阳系中的行星、彗星和月球一直是天文学家研究的焦点。随着航天飞机的出现,人类可以近距离观察一些大行星。自20世纪60年代以来,美国、苏联和德国发射了许多星际探测器,主要研究火星、金星和水星等太阳系天体,包括美国的火星探测器“海盗1号”和“海盗2号”火星着陆于1975年;1997年,美国火星探测器“探路者”着陆火星,进一步探索火星的地形地貌,深入调查人类未来可能登陆火星。从20世纪70年代开始,一些行星探测器飞向外太阳系,考察木星、土星、天王星和海王星。从20世纪70年代开始,一些行星探测器飞向外太阳系,考察木星、土星、天王星和海王星。 火星是迄今为止人类最了解的行星,也是各种天文地质条件最接近地球的太阳系天体。人类梦想着以各种物理、化学和生物方式对火星进行地球化改造,使其在不久的将来呈现出适合人类生活的条件,从而在人类走出地球的摇篮和移民到宇宙空间的第一步落户火星。 除了九颗行星,太阳系火星和木星之间还有一条奇怪的小行星带。小行星的最初发现是由于人们的困惑——太阳系中每颗行星与太阳的距离大约是前一颗行星的1.3~2.唯一的例外是第五颗行星——从木星到太阳的距离大约是第四颗行星——火星距离太阳3.4倍。德国天文学家认为火星和木星之间应该有一颗行星,并组织一个小组进行搜索。然而,意大利天文学家皮亚齐无意中发现了第一颗小行星。1801年1月1日,皮亚齐在火星和木星之间发现了一个黑暗的天体,每天都在改变它的位置。德国数学家高斯计算出,它的轨道是一颗行星,皮亚齐被称为谷神星。然而,谷神星太小,半径只有1000公里,只有月球的1/50大,似乎不足以填补火星和木星之间的空间,所以天文学家继续搜索。1807年,奥伯斯在这个空间里发现了三颗新行星,分别命名为智神星、婚神星和灶神星。天文学家赫歇尔建议这些行星被延伸为小行星。 到目前为止,在火星和木星之间的这个空间里已经发现了数千颗小行星,所以人们称之为小行星带。现在人们普遍认为,这个小行星带是由于太阳系中最大的行星木星的强引力和火星引力的共同摄入。这种摄像机使小行星带中的物质难以聚合成星子,因此不能形成大行星。 除小行星带内的小行星外,还有一些分布在太阳系内其他行星轨道上或自己拥有独立轨道的小行星。这些小行星的轨道曲率往往特别大,也就是说,它们特别平坦和长,远日点特别远,近日点特别近,与地球和其他行星轨道交叉。天文学家称小行星为掠地和地球的小行星为掠地小行星。一方面,小行星可能被大行星掠夺,成为大行星的卫星;另一方面,虽然可能性很小,但一旦发生就是一场灾难——小行星们有可能与大行星相撞,当然最令人担忧的是与我们的地球相撞。这也是人类必须在宇宙中寻找更多栖身之所的重要原因。卡尔,著名科普作家·萨根曾引用一句西方谚语来解释这个原因:“我们不能把所有的鸡蛋都放在同一个篮子里。” ●卫星 月球是地球上唯一的卫星,也是人类直到现代才知道的太阳系中唯一的卫星。因此,自古以来,人们就把它和金、木、水、火、土等行星一起看,并没有意识到它与其他行星有什么不同。1610年,伽利略用自制的望远镜观天,发现了木星的四颗卫星。这件事在当时引起了轩然大波,因为这意味着不仅地球不是宇宙的中心,太阳也不是宇宙中唯一的中心,而且这个结论是为了当时“正统思想&r dquo;绝对不能容忍。现在,人类在太阳系中至少发现了64颗卫星;并且知道土卫六上有大气,这是目前唯一一颗有大气的卫星。大气是非同小可的事。因为有大气,地球化的可能性更大,地球化的可能性可能成为人类未来的家园。 ●彗星 彗星的出现长期以来一直被认为是东不祥的迹象。1682年,西方人完全改变了这种情况。今年牛顿的朋友哈雷发现,当年出现的彗星已经进入了人类的视野,他计算出彗星每76年再来一次。这颗彗星于1758年来到这里。然而,人们仍然不知道为什么彗星在太阳系运行时形状会发生变化。直到20世纪,人们才知道彗星最初是在太阳周围的椭圆轨道上运行的天体,但它们的轨道比行星平得多,所以最近的点往往很近,但很远。 彗星主要由冰雪物质和灰尘组成,有些人生动地说彗星是“脏雪球”。当彗星远离太阳时,它是一个完全固体的状态。当它靠近太阳时,它会形成水蒸气和灰尘,因为它很热。因此,形状变化很大,会有明显的膨胀。在大多数情况下,它会拖出或长或短的彗星尾巴。我们仍然知道,彗星每次经过太阳时都会失去一些物质。经过几次太阳后,彗星会因蒸发和分解成灰尘而消失,或者留下由岩石组成的核心。 彗星的起源仍然是一个未解之谜。 4、银河系 银河系是一个拥有数千亿颗恒星和大量星际物质的天体系统,太阳是银河系中一颗极其普通的中等恒星。我们在夏夜晴朗的天空中看到的银白带是银河系在天球上的投影,闪闪发光的白色是密集星星的光辉。 从银河系以外的银河系来看,它应该是一个带有涡旋结构的铁饼星系。银河系盘面直径约10万光年,核球直径约1万光年,银核直径约3光年。我们的太阳在银河的旋臂上,离银心大约4万光年远。因此,在地球上看银河系,银心一侧密集明亮,另一侧稀疏暗淡。银盘中的恒星相对密集,特别是一些年轻甚至形成的恒星、疏散星团、星际介质和气体星云集中在旋臂上;老球星分布在银晕中;大质量的银核心有一个巨大的黑洞。银河系的总质量为1400亿个太阳质量,其中90%是恒星,10%是由气体和灰尘组成的星际介质。整个银河系绕过垂直于银盘的银心轴旋转,太阳所在地的转速为每秒220公里。 五、恒星的演变 古人将天空中的星体分为行星和恒星,前者运动明显,后者不动。1718年,天文学家哈雷发现了三颗最亮的恒星——天狼星、南河三和大角星的位置与希腊天文学家的记录有很大的偏差,不可能是正常的误差。因此,得出结论,恒星并非静止不动,只是因为它与我们的距离相当远,而且运动相当缓慢,所以它看起来静止不动。在19世纪,人们发现宇宙中的恒星有不同的光谱,所以有人提出恒星是否也在进化。直到20世纪50年代才发现这个问题的答案。在此期间,美国天文学家史瓦西将恒星的能量和结构与恒星的演变相结合。弗里德曼·霍伊尔科学地解释了恒星的演变,将恒星的生命周期分为起源、主序星、红巨星、矮星等阶段。恒星在主序星阶段停留时间最长,我们的太阳现在正处于这个阶段。科学家们对恒星的演化过程做出了贡献—罗图描述。对恒星演化过程的研究是人类迄今为止对天体问题最精确的科学研究。 由于引力收缩,恒星的前身是弥漫稀薄的星际物质,成为密度较高的星胚。在收缩过程中,星胚心温度达到1000万度时,氢聚变成氦的热核反应成为主要能量,星胚成为真正的恒星。当向外辐射能足以与万有引力引起的向内收缩抗衡时,收缩停止。恒星内部的氢燃烧转化为氦。随着时间的推移,恒星中积累了大量的氦。随着氢燃料的逐渐耗尽,氦的逐渐增加,氢聚变成氦的热核反应产生的热量降低,温度降低。当向外辐射能不足以抵抗巨大质量引起的向内压力时,恒星在重力作用下坍缩,星体密度增加,内部压力急剧增加。温度急剧上升,氦被点燃,氦聚变产生碳,燃烧重新开始,向外辐射能量,导致壳体急剧膨胀,恒星体积急剧增加,表面温度迅速下降,成为红巨星。红巨星之后,如果恒星星的质量足够大,它将重复上述过程,点燃以硅为主的碳聚变元素。之后,如果恒星的质量更大,就会发生硅聚变和铁元素反应,甚至超新星爆发。红巨星之后,如果恒星的质量足够大,它会重复上述过程,点燃以硅为主的碳聚变元素。之后,如果恒星的质量更大,就会发生硅聚变和铁元素反应,甚至超新星爆发。然后,恒星逐渐走到它的尽头。在恒星演化结束时,根据恒星从小到大的质量,可能会出现黑矮星、白矮星、中子星和黑洞四种演化结果。 6.宇宙中未解之谜 著名科普作家阿西莫夫说:“科学上,每一个新的发现都会打开通往新的神秘之门,最大的发展往往来自意想不到的发现,即推翻原始观点的发现。”宇宙对人类现有的理解能力和科学水平是深奥而神秘的,下面只列出了几个具有代表性的现象。 ●暗物质 美国女天文学家薇拉·罗宾人类已知的一些天文现象和一些科学规律,罗宾提出宇宙中应该有大量的暗物质,否则许多现象无法解释。暗物质可能是黑洞和矮星,但绝大多数暗物质应该是一些不发光、不反射、不阻挡光的透明物质。有些科学家说重子,有些说光子,有些说微子,简而言之,宇宙之间的暗物质仍然是一个未解决的谜。 ●类星体 星体是指一种特别明亮、体积特别小、运行速度特别大、能量发射特别强、明暗周期变化极快的天体。马丁,美国天文学家·斯密特和其他人对类星体进行了深入的研究和总结,并提出了一些令人费解的问题。然而,直到今天,天文学家还没有完全达成共识,即类星体是靠近我们的天体还是离我们很远的天体,类星体是什么。 ●黑洞,白洞,蛀洞 1939年,奥本海默根据广义相对论预测,当恒星质量足够大(相当于我们的太阳质量3.2倍以上)时,可能会因为巨大的引力而坍缩;随着体积的减小,引力场会变得非常强大,以至于在引力范围(科学上称为视觉)内吸入一切,连光线都逃不掉,像一个无限深的洞。20世纪60年代,美国物理学家惠勒称之为黑洞。有科学家预测,银河系应该有100万个黑洞。由于黑洞吞噬了所有的物质和光到直接观察黑洞的方法,因为黑洞吞下了所有的物质和光线,但科学家间接证明了几个黑洞的存在。 白洞是科学家为了平衡宇宙中物质的流动性而预测的一种与黑洞性质相反的天体。视野中的物质只流向外而不流向内;蛀洞(又称虫洞)是黑洞和白洞后不可避免的理论假设。它是科学家预测不同区域或宇宙之间可能存在的弯曲空间的联系渠道。人类不知道宇宙是如何在如此深层次上结构自己的。 7.大爆炸宇宙模型 自从爱因斯坦用他的广义相对论给出第一个宇宙模型以来,一门新学科——宇宙学便诞生了。1917年,爱因斯坦提出了有限的无限静态宇宙模型,其中物质分布均匀,宇宙的大规模特征不会随时间而变化。1922年,苏联数学家弗里德曼提出了现代宇宙学中第一个动态宇宙模型,提出了宇宙膨胀和收缩的可能性。利时天文学家阿贝贝·乔治·根据宇宙膨胀逆推,勒梅特提出宇宙中所有物质最初应该聚集在一起。1946年,美国俄罗斯科学家加莫夫首次结合广义相对论宇宙学和化学元素生成理论,提出高温高密度的原始物质,原始温度高达数十亿度,迅速降至10亿度,宇宙充满辐射和基本粒子,然后温度开始下降,宇宙开始膨胀,当膨胀持续100万年,温度下降到一定程度时,宇宙物质逐渐凝聚成星云,再演变成今天看到的各种天体。后来,伽莫夫的学生阿尔法推断,150~200亿年前宇宙爆炸的余烬今天应该表现为几K的背景辐射。后来,伽莫夫的学生阿尔法推断,150~200亿年前宇宙爆炸的余烬今天应该表现为几K温度的背景辐射。这一理论在提出时被许多人视为假设,并没有引起特别关注。1965年,鲍伯·威尔逊和阿诺·彭齐亚斯无意中用贝尔实验室的角形天线测量了2.7K微波背景辐射。宇宙微波背景辐射的发现使沉寂的大爆炸宇宙模型焕发出新的生命力。 在大爆炸宇宙模型中,宇宙密度高,空间高度弯曲,能量集中在引力能上;大爆炸后,空间充满辐射和各向同性。这就产生了疑问——如何在各向同性的均匀辐射场中出现离散粒子?有人预测,这个辐射场可能会有轻微的干扰,干扰破坏了场的均质性,产生颗粒。美国发射于1989年“宇宙背景探索者”1992年,卫星正式宣布探测到微波背景辐射的不均匀性,这使得大爆炸处于最初的完全能量状态:足以产生粒子并演变成今天的宇宙。乔治·斯勒姆通过计算机处理数据得到了早期的宇宙图,动地戏称为“宇宙蛋”。 然而,在大爆炸宇宙学中仍然存在许多无法解决的问题例如,大爆炸前的宇宙是什么样子的?是整个宇宙起源于爆炸,还是大爆炸只是我们已知宇宙的起源?爆炸后还在膨胀的宇宙会永远膨胀,还是有一天会停止或转化为反向收缩?……
来自世界80多个国家的2000多名天文学家,包括上海天文台的几位专家,将在捷克首都布拉格开幕(IA
我认为天文学的魅力在于:第一,天文学的神秘性,天文学中未解之谜最多,如类星、宇宙起源、地外生物、好奇心和探索是人性,所以天文学的神秘性是天文学的魅力之一;第二,广泛的天文学,包括天文观察、天文历法、天体物理(宇宙中有许多物理问题)、天体化学、星际有机化学、航天,它甚至推动了数学的发展。 要学好天文学,首先要有兴趣,其次,数学和物理的基础要牢固,第三,知识面要广。
第二个问题就不说了,说也是胡说八道,没有意义; 第一句话:宇宙起源于大爆炸,这是我们现在对已知宇宙最有利的解释。在大爆炸之前,是什么物质使宇宙大爆炸?根据能量守恒,在宇宙大爆炸前也是现在的物质,只不过当时这些物质都是聚在一起,形成一个很大的奇点(可以想象成一个恒星),由于自身内部的运动造成爆炸,就形成了现在的宇宙。那些物质是怎么来的?这个问题是关于宇宙外面是什么,到目前为止,还没有找到宇宙的边缘,更不用说宇宙外面的情况了。猜测宇宙之外有一个更大的宇宙,类似于我们现在的宇宙,就像我们在太阳系、太阳系、银河系一样。原来宇宙的奇点是大宇宙中的一颗大恒星,通过大爆炸形成了我们现在存在的宇宙。因为我们的能力有限,我们只能观察宇宙,看不到外面,所以我们不能理解大宇宙的情况。再问一下大宇宙是怎么来的,那就更深了,我的能力有限,想不出会怎么来。 以上只是想想,说说,希望对楼主有所帮助。
由于地球自转,人们的视觉每天同时发现星星在同一个位置。这只能证明星球运转的特征,不能证明宇宙的大小。普通人不知道宇宙的大小和年龄。我们的小行星只是一个无限永恒时空的有限世界。从宏观角度来看,大多数人的担忧可以说是无关紧要甚至微不足道的。但是,我们充满了活力。勇敢,渴望学习。智慧是无止境的。几千年来,我们发现了宇宙中最神奇、最意想不到的发现,以及我们在宇宙中的地位。回想起来,人类对宇宙的探索是非常令人兴奋的。这些探索提醒我们,好奇心是是一种乐趣,知识是生存的前提。因为我们只是宇宙中天空中的尘埃。因此,我们相信人类的未来取决于我们对理解宇宙。当我们探索宇宙时,我们必须用它来怀疑和想象。想象往往把我们带入一个新的领域。没有想象力,我们会束缚自己。怀疑可以让我们摆脱幻想,测试我们的猜测。宇宙是非凡的,它有许多事实,复杂的关系和微妙的机制。地球是我们的家,地球只是太阳系的第三颗行星;太阳系只停留在银河系巨大螺旋臂的一侧;在宇宙的所有星系中,银河系可能微不足道。所有这些都构成了我们的宇宙,它是所有天体的共同家园。人类对宇宙的理解可以追溯到古代。在中国,有一个传说,夸父追太阳。从现代的角度来看,宇宙是指广阔空间的一般空间,以及存在于其中的各种天体和弥散物质。宇宙这个词不断发展。也就是说,宇宙是人类能到达的地方,宇宙是人类还没有看到但仍然存在的地方。
目录: 第一季: EP01 太阳的秘密 EP02 火星-红色行星 EP03 地球末日——太空深处的威胁 EP04 木星-巨人行星 EP05 月球 EP06 太空船地球 EP07 最近行星和金星 EP08 土星-光环王 EP09 外族星系 EP10 浴火重生的行星 EP11 外行星 EP12 最危险的地方 EP13 寻找外星人 EP14 宇宙大爆炸 第二季: EP01 日外行星 EP02 宇宙中的洞 EP03 月球之谜 EP04 银河系 EP05 地外卫星 EP06 暗物质 EP07 天体生物学 EP08 太空旅行 EP09 超新星 EP10 星座 EP11 未解之谜 EP12 宇宙碰撞 EP13 殖民太空 EP14 星云 EP15 宇宙之间奇怪的天气 EP16 宇宙巨物 EP17 万有引力 EP18 宇宙末日 第三季: EP01 太空灾难 EP02 平行宇宙 EP03 光速 EP04 太空性事 EP05 陌生的面孔 EP06 致命的彗星和流星 EP07 太空生活 EP08 阻止世界末日 EP09 另一个地球 EP10 怪异之最 EP11 太空边缘 EP12 宇宙现象 第四季: EP01 死星 EP02 月球消失后的日子 EP03 它从天而降 EP04 爆炸之最 EP05 搜索环状行星 EP06 十种摧毁地球的方法 EP07 搜寻宇宙星团 EP08 太空战争 EP09 液体宇宙 EP10 脉冲星和类星体 EP11 科幻与科学事实 EP12 极端能量 第五季: EP01 太阳系七大奇观 EP02 火星新证据 EP03 磁暴 EP04 时间旅行 EP05 空间探测器的奥秘 EP06 小行星侵袭 EP07 日全食 EP08 太阳之死
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