宇宙有多均匀?最新结果确认标准宇宙模型!
十多年来,天文学家们从测光巡天数据中发现,宇宙的密度分布比另一测量方法微波背景辐射(CMB)结果预期的更加均匀,这就是所谓的“S8”冲突。一直以来这一冲突都没有满意的解释。它成为了目前第三代巡天中的一个谜题,影响了我们对暗物质和暗能量的理解。
十多年来,天文学家们从测光巡天数据中发现,宇宙的密度分布比另一测量方法微波背景辐射(CMB)结果预期的更加均匀,这就是所谓的“S8”冲突。一直以来这一冲突都没有满意的解释。它成为了目前第三代巡天中的一个谜题,影响了我们对暗物质和暗能量的理解。
引力是自然界四种基本相互作用力之一,长期以来,人们对它的理解经历了从牛顿的万有引力定律到爱因斯坦的广义相对论的革命性转变。牛顿通过简单的公式描述了物体间的引力关系,这为日常生活和天文学的研究提供了强有力的工具。然而,随着物理学的进步,尤其是20世纪初,爱因斯坦
在六年运行期里,欧几里得天文望远镜(Euclid Space Telescope)的主要任务是巡视1/3的夜空,而它还会反复放大关注夜空中的三片区域(上图黄色高亮处)以拍摄深空的长曝光图像。对这些区域的首次放大观察找到了2600万个星系。图源:ESA/EUCL
黑洞的边界被称为“事件视界”,一旦有物体跨越这个边界,就会被黑洞的强大引力紧紧束缚,无法挣脱。并且,黑洞的质量越大,其引力就越强,对周围时空的影响也就越显著。
如同引力透镜扭曲光线般,虚拟语气将现实折射出非真实的语法形态。通过"should/were/had"三大引力核心,我们发现:英语虚拟语气的本质是对现实世界的条件折射系统,其组块构造规律暗含三维时空坐标:
欧几里得首次发布深空数据,为宇宙打开了一扇新的窗户,揭示了数百万个以前从未见过的星系、引力透镜和宇宙结构。这项任务将尖端人工智能与公民科学相结合,迅速解密宇宙的隐藏结构:揭示星系如何形成、演化以及如何与主宰我们宇宙的神秘暗物质和暗能量相互作用。Euclid 的
不仅如此,牛顿还大胆猜测,光或许会如其他物体一般,受到引力的左右,在引力场中具备“重量”。1704 年,他在《光学》一书中抛出一系列深邃的问题,宛如璀璨星辰,为后人照亮了前行的道路。
近日,欧几里得发布了首批科学调查数据。这批数据以三幅马赛克拼图的形式呈现,覆盖了天空中的广阔区域,内容包括多个星系团、活动星系核、暂现现象,以及通过人工智能(AI)与公民科学合作完成的首批分类成果——共计超过38万个星系和500个强引力透镜候选。
当韦伯望远镜捕捉到引力透镜的无限嵌套结构,当量子泡沫揭示宇宙或诞生于高维涨落,当真空衰变警告物理法则可能随时改写——所有数据都在诉说:我们凝视的星空不过是维度屏障的投影,答案永恒悬浮在认知边界之外,如同转瞬即逝的量子涨落嘲笑着蝼蚁般的星图。
科技媒体 scitechdaily 昨日(3 月 21 日)发布博文,报道称美国宇航局天文学家借助詹姆斯・韦伯太空望远镜(James Webb Space Telescope),发现了一个名为“萤火虫闪烁”(Firefly Sparkle)的年轻星系。
暗物质是现代物理学中最为神秘和引人入胜的话题之一。尽管它无法直接观察到,但科学家们通过其引力效应推测它的存在。暗物质的研究不仅涉及天文学、物理学,还涵盖了宇宙学的基本理论,对我们理解宇宙的组成和演化具有重要意义。本文将详细探讨暗物质的假设、如何通过天文观测推测
惯于“倡议”的自律性、非营利性的社会团体中国汽车工业协会,忽然又倡议,且发布《关于规范企业数据发布的倡议书》,幸亏没有咬文嚼字,反倒是字字珠玑,“规范数据发布,维护行业公信力”、“倡导良性竞争,杜绝不当宣传”——新能源终于忍不住要整治了!
欧洲航天局 (ESA) 的欧几里得任务公布了首批公开数据,为宇宙结构和演化提供了前所未有的见解。在观测到的数百万个星系中,欧几里得提供了有关宇宙网结构、引力透镜和星系分类的详细见解。日内瓦大学与其他瑞士研究机构在该任务的开发和科学利用中发挥着关键作用。其研究人
时空的弯曲与引力是物理学中至关重要的概念,它们深刻影响了我们对宇宙的理解。从牛顿的经典引力理论到爱因斯坦的广义相对论,科学家们已经发展出了更加精确的模型,以解释引力的本质和时空的关系。时空的弯曲不仅是天文学和宇宙学的核心内容之一,也为我们提供了理解黑洞、引力波
引力透镜效应是现代天文学和宇宙学中的一个重要现象,它为我们提供了独特的观测宇宙的方式。引力透镜的发现不仅加深了人类对引力和时空曲率的理解,还在多个天文学领域中得到了广泛应用,如星系团的质量测量、暗物质的探测、遥远天体的观测等。本文将详细探讨引力透镜效应的理论基
同时,引力作为宇宙中神秘而强大的力量,对光的传播路径产生着独特的影响。光具有波粒二象性,它既是一种电磁波,又可以被视为由光子组成的粒子流。光在真空中以恒定的约每秒300,000公里的速度传播。
巨大的天体所产生的强大引力场,会让经过其附近的光线发生弯曲,从而导致远处的天体看起来像是被放大或扭曲了。这种引力透镜效应为我们观察宇宙提供了独特的视角。
暗物质对宇宙影响深远,那是一种看不见的力量,默默推动着宇宙的演化。探测和研究暗物质,是一个拓展人类认知边界的过程,科学家不断提出新的理论和研究方法,每一次新发现都可能颠覆我们对宇宙的认识。本期“瞰前沿”关注暗物质研究,了解一下那个充满趣味和激情的暗物质世界。
每年,研究人员都会进行新的观察,重新审视旧数据,重新定义我们对地球、太阳系、星系乃至整个宇宙形成过程的认识。
当光线靠近大质量天体时,这种路径弯曲的现象尤为显著。比如,光线经过星系团等大质量天体附近时,其传播路径会被明显扭曲,就好像光线在一个巨大的“透镜”中传播,这就是引力透镜效应。在弱引力透镜的情况下,如光线经过星系团时,其路径会发生较为轻微的扭曲。科学家通过精确测