既然宇宙诞生于138亿年前,那么在139亿年前,空间里可能存在着什么呢?
人类是地球上最有智慧的生命,从诞生以后就开始不断的研究和探索世界的奥秘,经过几千年的科技发展,现在人类已经能够走出地球探索宇宙,这说明人类科技发展的速度很快,当人类走出地球之后,人类的好奇心被浩瀚的宇宙所吸引,人类想要知道宇宙到底有多大?在宇宙中是不是还存在着
人类是地球上最有智慧的生命,从诞生以后就开始不断的研究和探索世界的奥秘,经过几千年的科技发展,现在人类已经能够走出地球探索宇宙,这说明人类科技发展的速度很快,当人类走出地球之后,人类的好奇心被浩瀚的宇宙所吸引,人类想要知道宇宙到底有多大?在宇宙中是不是还存在着
清晨醒来时,我们脚下的大地用引力将身体稳稳固定——这似乎是理所当然的自然法则。但很少有人意识到,这种维系着星系运转的力量,在微观尺度上竟脆弱得如同耳语。
大家好,我是魅力科学君,今天我们要聊的话题是:根据一个来自清华大学的研究团队近日发表的新研究,在88亿光年外,出现了一张巨大的“脸”。下面我们就来看看这具体是怎么回事。
最近,天文学家首次目睹了一场猛烈的宇宙碰撞,其中一个星系以强烈的辐射穿透了另一个星系,从而抑制了后者形成新恒星的能力。欧洲南方天文台甚大望远镜(ESO's VLT)和阿塔卡马大型毫米/亚毫米波阵(ALMA)的观测数据揭示了这场星系大战的所有血腥细节。
编号GRB241105A的伽马射线暴(红移z=2.681)的宿主星系研究为宇宙结构形成和星系演化提供了关键样本。该宿主星系存在于宇宙年龄约24亿年的再电离时期(对应z≈2.681的共动距离约5.6 Gpc),其物理条件可通过流体动力学方程描述为:
星系 宿主 钟鸣 伽马暴 grb241105a 2025-06-26 00:11 2
这些问题是薇拉·鲁宾天文台(Vera C. Rubin Observatory)将要探索的众多问题中的一部分。薇拉·鲁宾,这个名字对那些关注暗物质的人来说并不陌生。正是她的工作为暗物质的存在提供了令人信服的证据。这台以她命名的天文台位于智利帕穹山伊尔佩恩峰,它
北京时间6月24日,正迎梅西38岁生日,西甲联赛官方发文为梅西庆祝生日,并配上了山羊(GOAT Greatest Of All Time 史上最佳球员)的emoji。
光在大爆炸后并没有不受约束地出现。在这里,我们看到了从大约 138 亿年前的大爆炸(左上)到现在(右下)的阶段。 (图片来源:MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY via Getty Images)
从离我们最近的太阳算起,它发出的光也需要8分20秒才能抵达地球。
本论文围绕宇宙中失踪的普通物质(重子物质)这一关键问题展开,详细阐述快速射电暴(FRB)作为新型宇宙探针,如何助力天文学家揭开失踪重子物质之谜。研究表明,借助FRB对宇宙网中普通物质分布的测量,发现约76%的重子物质存在于星系际介质中,解决了长期以来的科学困惑
在浩瀚无垠的宇宙中,隐藏着无数令人费解的谜题,其中,普通物质的 “失踪” 问题长期以来一直困扰着科学界。宇宙中的物质构成宛如一个神秘的拼图,绝大多数物质是 “暗” 的,这些暗物质完全不可见,仅能通过引力效应被间接探测,它们约占宇宙总质量的 85%。而普通物质,
长久以来,宇宙学一直建立在“宇宙学原理”的基石之上,这一原理断言宇宙在大尺度上是均匀且各向同性的,既无中心也无特殊方向。从牛顿与马赫关于绝对空间与相对运动的争论,到爱因斯坦将相对性原理扩展至整个宇宙,从而建立广义相对论,均匀且各向同性的宇宙模型已成为标准宇宙学
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星系 月球 木星 ter permanently 2025-06-11 14:27 7
霍格天体(PGC 54559)是一个典型的环状星系,由天文学家亚瑟·霍格(Arthur Hoag)于1950年通过帕洛玛天文台的观测首次发现。其显著特征为外径约12.5万光年(核心直径约1.7万光年),红移值z≈0.0424(距离约6亿光年);其核心为年老恒星
波涛之下,隐藏着无尽秘密,浪花之上,舞动着万千思绪。海的那边,或许还是海吧……
家人们,今天咱来聊聊宇宙。你说宇宙这么大,它有边界不?要是有,那宇宙边界外面又会是啥样呢?这问题啊,可把科学家们都给难住了,到现在也没个准信儿。不过呢,科学家们脑洞大开,提出了不少有意思的猜想,今天咱就一起来瞅瞅。
天文学家在澳大利亚平方公里阵列探路者 (ASKAP) 望远镜的“雕塑家场”视图中发现了 15 个新的巨型射电星系。这是一件大事,因为巨型射电星系是已知宇宙中最大的单个天体,每个星系的宽度都超过 230 万光年。这些新例子的大小从 370 万光年到惊人的 124
地球,这颗蔚蓝色的星球,孕育着无数神奇的生命。然而,关于生命最初究竟从何而来,科学界至今仍未达成共识,两种主流观点在学术领域激烈碰撞,引领着人类对生命本质的不懈探索。
在探索宇宙奥秘的征程中,磁力线与光的关系以及它们在宇宙演化中扮演的角色,一直是科学界深入研究的课题。本文将深入探讨一种独特的猜想:磁力线是不沿直线传播的光,且在宇宙产生之前就已存在。这一猜想挑战了传统认知,为我们理解宇宙的本质和演化提供了全新视角。
曾经,科学家们认为宇宙的膨胀就像向天空扔出的球,到达一定高度后会减速并最终回落 ,然而,1998 年对遥远超新星的观测打破了这一传统观念。观测结果显示,这些超新星的光线比预期中更为微弱,这意味着宇宙的膨胀并非在减速,而是在加速进行。