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相似文献
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1.
正现代宇宙学的巨大奥秘之一就是我们的宇宙为何能有如此的热均匀——巨大的宇宙充斥着大爆炸的热量。随着时间的推移,它已经冷却到了绝对零度以上几摄氏度,但仍然可以在被称为宇宙微波背景的微波辐射上观察到。无论从哪个角度观察,这个宇宙背景的温度基本相同,差别微乎其微。但是根据宇宙学的"冷暗物质"模型,早期宇宙的更热和更冷区域没有足够的时间使其温度  相似文献   

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3.
日月 《太空探索》2006,(2):40-41
1609年5月,正在威尼斯作学术访问的伽利略偶然间听到一则消息:荷兰有人发明了一种能望见远景的“幻镜”,这使他怦然心动,他很快找了个借口匆匆结束行程,回到大学,一头钻进了实验室……不到3个月的时间,这位45岁的教授已经仿造出了两架仪器,更不同寻常的是,他不光是把它们当作文  相似文献   

4.
今年1月24日,日本宇宙开发委员会公布了新的宇宙开发政策大纲,确定了未来10年日本宇宙开发的工作方向和框架,为21世纪做好准备。新的大纲把充分利用日本技术进行无人宇宙开发作为今后10年日本的重要工作。大纲认为,月球将成为人类前往地球以外天体的基地,具...  相似文献   

5.
飞扬 《国际太空》1992,(4):12-12
1991年夏天在法国图卢兹召开的国际宇宙大学(ISU)会议,就“国际火星任务”的设计方案,即2000年初载入火星探测进行了研讨,汇集了产生人造重力的电推进探测器为核心的方案。据参加者认为,如果不带有“企业保密”意识,讨论会更加活跃。 ISU的全体学生,每年除规定的课程外,从开学后的7周内共同议定一个方案。学生将分成13个“任务小组”研讨火星任务。这次研讨的对象是想从2014年开始,每两年向火星派任务,直到2018年的最初载人  相似文献   

6.
<正>NASA网站2017年8月5日报道,由全球400多名科学家组成的暗能量巡天(DES)团队在仔细研究了近期宇宙组成后于近日公布了DES第一年的观测结果。该观测结果与普朗克(Planck)探测器的测量结果十分接近,有助于科学家进一步了解过去140亿年中宇宙的演化情况。宇宙学标准模型认为,宇宙中大部分物质是由  相似文献   

7.
大爆炸的最初过程所谓“宇宙大爆炸”,是指“宇宙蛋”或“宇宙火球”的最初膨胀过程。目前认为,宇宙有过两次爆炸,第一次的爆炸规模较小,第二次爆炸的规模要大得多,叫“宇宙暴涨”。宇宙大爆炸是时间的起源,在开始爆炸的那一刻为零时零秒。到10-43秒时,温度为1032K,尺度为10-33厘米,4种基本力还是统一的超力,只有能量,没有物质,整个宇宙为量子不确定性所主宰,被称为“大统一时期”或“普朗克时期”。到10-36秒时,温度降至1029K,各种粒子开始从能量中产生出来。由于温度极高,粒子的能量和运动速度如此之大,在碰撞中会产生更多的正、反粒子对…  相似文献   

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9.
宇宙     
《太空探索》2006,(2):48-49
  相似文献   

10.
《太空探索》2006,(6):26-27
恒星诞生和宇宙大结构在大爆炸约3分钟后产生的氢和氦,以气体形态弥漫在整个宇宙空间。这样大约经过300万年,也许由于弥漫的气体是带电的等离子体,它们形成强大的电流和磁场旋涡,将等离子体气体吸引在一起;也许是由于暗物质的聚集,它们的引力开始吸引气体;或许两者都存在。这样  相似文献   

11.
<正>NASA网站2019年5月8日报道,基于斯皮策空间望远镜(Spitzer)的观测数据,研究人员公布了在宇宙大爆炸后不到10亿年(即130多亿年前)宇宙中最早形成的一批星系的观测结果。研究发现,在几个特定红外波段,宇宙中最早期的一些星系比预期的要明亮得多。过量的光是星系释放出的大量电离辐射的副产品。这一发现为再电离时代的成因提供了线索。相关论文发表在Monthly Notices  相似文献   

12.
<正>日前,日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)研究团队利用搭载在国际空间站(ISS)日本希望号(Kibo)实验舱舱外的量热仪型电子望远镜(CALET),成功实现了对能量高达50 GeV至10TeV的宇宙线粒子电子能谱的首次高精度直接测量。相关论文发表在Physical Review Letters上。研究团队绘制了2015年10月13日至2018年8月31日(1054天)观测到的宇宙线的电子能谱,同时  相似文献   

13.
窦珍 《国际太空》1998,(12):17-19
“先进X射线空间望远镜”(AdvancedX-RayAstrophysicsFacility——AXAF)是继“开普顿γ射线空间望远镜”(GRO)和“哈勃空间望远镜”(HST)之后,NASA的第三个大型空间望远镜,耗资14亿美元,可提供关于黑洞和银河...  相似文献   

14.
电磁辐射谱 上期讲了宇宙探测简史和望远镜的原理,这里还要温习一下电磁辐射光谱的概念.  相似文献   

15.
宇宙乐曲     
《太空探索》2005,(2):32-33
上期讲了宇宙探测简史和望远镜的原理,这里还要温习一下电磁辐射光谱的概念。  相似文献   

16.
宇宙探索     
地面可见光望远镜 伽利略制造的第一架天文望远镜为可见光望远镜。它用透镜来收集光,为折射式望远镜。后来,牛顿在研究光怎样被透镜分解时,发现透镜总是形成有颜色条纹的图案,于是他在1668年制造了一台用抛物面玻璃收集光的反射式望远镜,它比折射式望远镜能收集到更多的光,提供更多的信息。  相似文献   

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宇宙之外     
邱伟 《飞碟探索》2003,(4):42-42
从纯数学的理论推断而出的五维和五维以上的世界包含着无数个四维宇宙体的说法已经定论。物理上,林德根据爱因斯坦的著名公式E=mc2计算后认为:宇宙之所以爆炸是因为其能量的不稳定性所造成的,由于真空中的不稳定性会反复出现,因此大爆炸也不可能仅仅发生一次。每当真正的能量偶尔碰撞一次,从中就会产生出一个新的宇宙。许多宇宙会以此种方式而产生,这便是多元宇宙论。人类眼中所认为广阔无边的宇宙,只不过是数目无穷多的宇宙大海中的一滴而已。除此之外,平行宇宙论也是比较流行的宇宙学说。这种学说认为,我们目前所观测到的只是完整宇宙中…  相似文献   

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宇宙探索     
γ射线望远镜简介γ射线在光谱的X射线之外,波长小于0.01纳米,最短波长没有极限,已探测到的最短波长为10亿亿分之一纳米。γ射线具有极高的能量,没有任何一颗恒星和星际气体的温度高到能发射γ射线。只有高速旋转的黑洞、脉冲星和类星体辐射γ射线,高速运行的宇宙射线撞击星际气体的原子时也辐射γ射线,中子星、黑洞碰撞时则可发生γ射线爆发。它们构成γ射线宇宙,需要用γ射线望远镜进行探测。γ射线能穿透宇宙中的物质而跨越数十亿光年的空间,但却不能穿过地球大气层到达地面。不过γ射线撞击大气层的气体原子时会发出闪光、因而在地面上…  相似文献   

20.
宇宙探索     
四、红外和紫外望远镜 红外望远镜 红外望远镜接收红外线探测宇宙. 红外线是可见光波长较长的红端之外到毫米波射电波之间的电磁辐射光谱.宇宙中所有温度低于3000℃、高于-250℃的物体都发射红外线,因此,使用红外望远镜可以观测到温度从3000℃到-250℃的幼年恒星、褐矮星和行星等天体,以及星际尘埃物质和亚毫米波辐射等.  相似文献   

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