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面前遇到广大的宇宙空间,追逐喜马拉雅的星空

来源:http://www.abirdfarm.com 作者:betway必威官网手机版 时间:2019-06-23 03:01

原标题:万万没想到,星星之间居然会“互相残杀”

​如何判断夜空里的某颗星星离你近,而另一颗离你远的?只看亮度显然是不够的。恒星们个头不同,各种大小都有,因此它们的亮度也有着巨大差别。在地球上看到的一颗明亮的恒星,可能体形巨大而距离遥远,或体积小一些却离得很近。我们显然还需要一些别的手段才行,历史上的科学家们想出了三种不同的方法来估算宇宙距离。

我们看到的从很远星系来的光是在几百万年之前发出的,在我们看到的最远的物体的情况下,光是在80亿年前发出的。这样当我们看宇宙时,我们是在看它的过去。

“在拉萨,一块孤独的石头坐满整个天空,没有任何夜晚能使我沉睡,没有任何黎明能使我醒来……”——海子

今天我想和你们聊聊宇宙

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——霍金《时间简史》

【星空第一梦】

和那些奇怪的星星打个招呼吧

星光如泻,熠熠耀目

夜色降临

哗然便拉开一幕有声的璀璨

我们肉眼看到的每一颗星辰

都曾穿越十万光年,长途跋涉落入眼中

漫天繁星相遇时

每一眼该有多珍贵

▲摄影:F-小石头

最古老的星星

自古以来,人们会用“天荒地老”

来比喻时间的长久

可是天荒地老的时间却没有一颗星星的寿命长

在距离地球3.6万光年的地方

有一颗编号为HE0107-5240的巨星

它的年龄大约有132亿岁

其形成可以追溯到宇宙初期

▲摄影:F-小石头

将要“逃跑”的星星

每当看星星的时候

人们都习惯在固定的位置寻找

其实很多星星是在高速运转当中

有的运转速度远远超乎人们的想象

2005年,美国的天文学家发现了一颗恒星

其运行速度每小时超过240万千米

天文学家推测这颗星星运行速度如此之快

很可能是由于约8000万年前

一颗恒星和银河系中心的特大质量黑洞相遇促成的

而这颗高速运转的恒星最终将飞离银河系

这也是人类发现的第一颗

将要“逃跑”的恒星

▲摄影:朗朗

巨大的星星

海山二星是一颗罕见的超巨星

它的质量为太阳的120-150倍

位居银河系榜首

海山二星位于银河系的“恒星摇篮地带”

这个位置附近一直以来是许多恒星诞生的地方

虽然如今光亮不再,但这颗巨星也曾闪亮过

亮度最高的时候,人们在白天都可以看到它

要想深入地了解宇宙,对物理和天文的门槛很高,许多知识会生涩难懂,如奇点、熵增、相对论和红移等,但不妨碍普通人的基本科普

夏天的夜晚,天空寥廓而深邃,银河波光粼粼,星辰璀璨夺目,像一双双充满了神秘智慧的眼睛,顾盼生辉,给与大地最温柔的凝视。星空仿佛是世间最静谧与美好的存在,仰望星空,总会使人内心倍觉安宁与平和。

第一种方法适用于各种天体,包括恒星或行星,只要它们离我们不是太远。这是三种方法中最简单的一种,而且依赖常识。想象你坐在行驶于高速路上的车里,透过侧面车窗看向两边的树木。离你车近的树很快经过,而离得远的那些则以慢许多的速度移动。高耸在远处地平线上的山脉看上去就像根本没有动。它们可以被看成是固定的背景。

NASA目前发射了多台太空望远镜,这些望远镜一边在空间中漂浮,一边遥望无垠宇宙,而它们也给我们带回了不少惊喜。因为有太空望远镜的存在,我们可以看到遥远的,我们无法接触到的光年之外的宇宙。

【星空第二梦】

睡在西藏的星空下

西藏是离天空最近地方

夜晚的星辰也是无语伦比的灿烂

没有雾霾和光污染

海拔高,可见度高

到了深夜,天空便会蔓延一片璀璨星河

星空与雪山相伴

西藏是雪山的故乡

每座雪山拥有自己圣神的名字

守护着自己脚下的土地

而头顶的星辰,便是雪山的守护者

夜幕降临

山沉默不语

星辰却眨着眼睛在说话

映照着山顶的白雪皑皑

璀璨着山河大地

每一眼,都像是穿越星际

▲珠峰星空

▲宗戈普冰川  摄影:一山一视界

追星星的人

行驶在西藏,行驶在辽阔的阿里

便要做好与星星随时邂逅的准备

辽阔荒野上,打开车灯与星星对话

无人旷野中,扬起额头和星星作伴

露营地的帐篷边,是亿万星辰的密语

一路追星,一路前行

每一片星河,都如诗般灿烂

▲摄影:独狼黑哥

▲摄影:坏人..

西藏最神秘的星空

西藏的星空,只要天气好

处处都可以让人惊艳

但却总有些不同让人心向往之

圣湖边的星空灿烂

寺庙上空的星河圣洁

古老的城堡里的银河神秘莫测

脚踏在每一片土地上,徜徉在无边的银河上

▲普兰孔雀皇朝遗址  摄影:dingrb

▲古格王朝夜空 摄影:轻轻风吹

▲纳木错星空  摄影:独狼黑哥

给我挺大感触的是,当下人包括我身边的亲戚朋友,对宇宙的理解仅停留在每年的中秋节,抬头仰望着月亮和星星,就能脑补出心中的宇宙

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在太空里,我们可以利用同样的原理。当地球绕着太阳转动时,那些离地球近的物体相对于非常远的看上去固定不动的恒星背景有着相当明显的移动。通过测量某一天体因地球围绕太阳运动相对于远处背景所发生的位置变化,科学家们就能估算该天体与地球之间的距离。它所牵涉到的几何学早在二千二百年前的欧几里得就已经知道了。对于短距离的估算——比如,银河系内的距离,它的效果极好。

太空望远镜拍到的星空图,拍摄完成后会传到地面上,再由NASA专门的后期团队来进行美化。由于望远镜传回来的图是黑白照,所以美化一般只是进行简单的调色。调色是基于观测数据来进行的,比如调色星云图,事先科学家已经通过天文观测得知到了此星云的大致组成成分,再根据组成成分比来进行科学调色。调色后就会得到我们所看到的美丽的星空图。

【星空第三梦】

你愿与谁携手看星空?

星星是浪漫的代名词

在距离地球3万光年的银河系边缘

有两个上演着巨大星系的表演

星空之下,你想与谁并肩?

打一束光,与星辰同辉

站在浩瀚银河下

谁是你的朝思暮念

人们说情人的眼睛像星辰

那么在西藏的星空下

便如同拥有了此生挚爱的情人

▲摄影:Candywrry

▲摄影:坏人..

▲摄影:街头的风MiLa

▲摄影:715九天环线队员:盒饭

▲摄影:715九天环线队员:盒饭

在生活的压力下,人们无暇顾及星辰大海,因为不能带来实际效益,苟且于眼前,不时看看诗和远方,仅此而已

然而,许多人不知道的是,看起来平静美好的星空,其实却暗藏杀机,和动物的世界一样,星星与星星之间居然也存在弱肉强食,互相残杀的情况!

但对于星系间距离的估算,这个方法就显得力不从心。因为星系们离我们实在太远了。位于地球上,绕着太阳旋转的你,冬天与夏天对于天体的视角差别可达三亿公里,但依然不够。星系们都属于固定背景。要猜出它们的位置,你需要第二号方法,牵涉到一种非常独特的被称为造父变星的恒星。

NASA至今已经出品了上万张绝美的星空图片,且这些图片都可以在网站免费观看,此举只为唤起人类的好奇心以及对科学的关注度。小编就从他们的官网搜集了一些近期的美图并跟大家分享。接下来,就让我们一起飞向宇宙,看看美丽的星空吧!

谷歌创始人拉里佩奇就坦言, 美国宇航局是谷歌最强的竞争对手。即使谷歌极力描绘前景和梦想,给工程师开高工资、期权和股权,但是美国宇航局的梦想更为诱人,是面向整个宇宙,把最优秀的人才都吸引走了

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我不会将梦想寄托在宇宙上,但可以让你了解宇宙的一些真相。(以下图文较长,我尽量讲得通俗易懂)

星星的杀戮

造父变星是一种非常明亮的恒星,而且它们所发出的光会非常规律地在最亮与最暗之间变化。让人难以相信的是,科学家们找到一种方法能够将这种亮度变化的周期与它们所发出的总光量联系起来。而这个信息就足以告诉科学家们那些恒星离我们有多远:就像号角所发出的声响传到我们耳朵中时会随着它从源头走过的距离增加而变轻,光也一样。我们能够收集到的位于远处的造父变星到达地球的光占其总发光量的比例就告诉了我们它们的距离。幸运的是,宇宙里有许多造父变星。

这张图片展示了一个称为SDSj0928 2031的引力透镜系统。天文学家们利用哈勃太空望远镜,通过对这类透镜的观测来研究恒星是如何在遥远星系中形成和演化的。

1、仰望星空,我们能看到宇宙的浩瀚历史

在我们惯常的认知中,宇宙是浩瀚无垠的,星星与星星之间的距离是遥远到要以光年来计算的,每一颗星辰似乎都是一个孤独的存在,大家关门闭户,各自安好。

但这个方法依然有着自己的局限性:要测量宇宙中最远的距离,单个的造父变星已经不够了,因为就算最强大的望远镜都无法将它们从其所在的恒星群中区分出来。要测量宇宙深处非常遥远的距离,我们还需要第三种方法。

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我们知道,光的速度是30万公里/秒,它一年走过的距离被称为光年。以当前人类最快的飞行器,也要行驶大约16000年,才抵得上一光年的距离。

然而事实却并非如此。

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2018年11月哈勃望远镜拍摄的天王星照片,照片显示了横跨这颗行星北极的一个巨大而明亮的风暴帽状云。

当月亮围着地球转、地球围着太阳转时,其实太阳也在公转,它率领着整个太阳系,绕着银河系的中心转,转一圈需要2.5亿年

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在二十世纪二十年代,哈勃用来自远处星系的造父变星的光线颜色移动来计算它们的速度,而且他还发现它们一心离我们而去速度与它们离我们的距离成正比:若一个星系离我们的距离是另一个星系离我们距离的两倍,那么前者的退行速度也是后者的两倍。这条定律现在被称为哈勃定律。

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20世纪80年代,美国天文学家观测到了两颗奇异的恒星。

第三个方法就是,当造父变星无法从它们的环境中被分离出来时,我们就反过来使用哈勃定律。通过测量从远处星系们传来的光线颜色变化程度,科学家们就能判断出这些光线在我们的宇宙中膨胀了多久,利用这个信息,也就有可能知道这些星系离我们有多远。

明亮的绿色高能x射线覆盖在漩涡星系及其伴星星系的可见光图像上。

银河系

这两颗恒星曾经是一对双星,在进入衰亡期成为白矮星后,它们依旧彼此环绕转动,这种看上去亲亲热热的近距离亲密互动,却暗藏着巨大的杀机。

哈勃定律足够简单,而且它与已知现实吻合得很好:空间与时间早在几十亿年前就已变成今天这样,时空的膨胀从一开始就一直进行,并且看起来作为能量被激烈释放的结果也非常合理,在随后的几十亿年里,宇宙膨胀的速度也已经慢了下来。

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银河系大约有1000亿个恒星,绝对的大哥级别,而太阳系只是渺小的其中一个小弟

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LSPM J0207 3331是已知最古老,最冷的白矮星。左下角的一颗小行星在它强大的引力作用下破碎。

银河系的直径有10万光年,如果在银河系的另一端有生物在用望远镜看地球,那么能看到10万年前的地球景象,那时居住着尼安德特人。

photo by Jorge Elías

想象一组双星系统,两个闪亮着的天体彼此围绕着转动,非常快,而且不怎么对称。两者中的一个家伙是一颗巨大的红色愤怒火球。另一颗也很亮,但却小了太多太多。它的大小只和地球相仿,却亮得发白。不要被你所看到的大小所迷惑。虽然两者的大小有着巨大不同,但那颗微小的星球才是这里的主宰,而不是那个红巨星。那个小小的白色圆球是在你到达前几亿年就发生爆炸的恒星所留下来的内核遗骸。当一颗恒星死亡时,它将自己的外层朝着各个方向抛入太空,但内核则被压缩变成现在在你眼前发光的新的星体。它的名字叫白矮星。

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若要探索宇宙更遥远的地方,人类需要借助各种望远镜,如定居太空的哈勃望远镜:

大个子的恒星如同啃食苹果一般,不停地吞吃着小个子的恒星,一点、两点、三点、四点……大恒星以令人叹服的耐心,持之以恒地逐渐蚕食着小恒星的身体,它像一只贪吃的巨大饕餮,把小恒星的外层物质逐渐“剥”落,“吸食”为自己身体的一部分。

在极端致密的王国中,白矮星排名第三,仅落后于中子星(它被取了这个名字是因为它只含有中子)与黑洞。所以你或许猜测它们都正进行着非常猛烈的核聚变,就像在恒星内核中一样,但事实并非如此,除非它们能够找到办法不停生长。事实上,白矮星只有在它们的质量小于太阳质量的140%的情况下才能保持自己的白矮星身份。

引力透镜下的光的扭曲。

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大恒星“吃”得越来越“胖”,质量和体积不断增大,而小恒星却在不知不觉中被吞食得越来越小,最终如同一个被啃食殆尽的苹果,只剩下一个光秃秃的星核。

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哈勃望远镜曾将它的镜头对准夜空里的一个小角落,并将这个视角保持了4个月,尽其所能观测那里的所有光亮:

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但这颗白矮星有东西“吃”。一颗恒星。一颗红巨星。

太空望远镜下如风车状的行星诞生过程。

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弱肉强食的“星系争霸”

白矮星巨大的密度带来的强大引力远胜于红巨星自身,这颗恒星注定难逃厄运。它都无法保住自己的外层。在围绕着白矮星转动时,红巨星自己的表面被撕开,形成一长条明亮炽热燃烧着的等离子尾巴,向着它贪婪的舞伴盘旋而去,形成一条闪亮扭曲的宇宙大河蜿蜒流向白矮星的表面,在那里,它被收获并压缩。

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下面是哈勃所拍摄到的:

一个令人惊讶的事实是,不仅星星和星星之间互相“杀戮”,在星系之间也同样存在着这种“弱肉强食”的吞食现象。

这个过程牵涉到巨大的能量。时空本身就能感受到:就像在湖表面互相围绕转动的小船之间产生的水波一样,红巨星与白矮星之间的舞蹈也引起巨大的引力波,在时空这一宇宙构造本身中波动与传播,冲刷着周围的天体,改变着时间与空间。

这是星系远距离相互作用的图像,它们在光线中跨越了可见光谱和红外光谱,并在相互的引力作用下逐渐拉近距离。

这张图里每一个亮点都代表一个星系,大约有1000多个。

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你看着那颗体积巨大的恒星越来越多的物质掉落到白矮星的表面,明显感觉到某些不同寻常的事就要发生。你是对的。白矮星的确收获了许多质量,到达了太阳质量的140%,一个质量门槛。越过这个门槛之后,白矮星自己内核的压力突然大到以一种新的剧烈到超乎想象的链式反应,给自己带来了非凡的死亡。一眨眼间,它炸了开来。这种爆炸所发出的亮度超过太阳五十亿倍。真是让人印象深刻的告别演出。

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这些星系距离地球至少130亿光年。换言之,我们横跨了130亿年的宇宙历史,追溯至宇宙诞生的8亿年后,进行了一场“时空倒流”。

科学家曾观察到这样的现象:在距离地球大约10亿光年的地方,有一大一小两个星系,大的直径约为20万光年,小的约为2万光年,彼此相距约为32万光年。在大星系引力的吸引下,小星系不由自主地围着大星系转动,在这个过程中,大星系毫不客气地不断吞食着小星系。

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“猎户座”周围的弓形激波,它显示了恒星的日光层与星际介质的碰撞位置。

哈勃观测的这片区域,星系数量在整个宇宙其实微乎其微。科学家曾估算,人类能观察到的星系大概有1000亿个,每个星系都有大约一万亿个像太阳的恒星,更有数之不尽的行星

科学家预测,大星系的这个“进食”时间将会持续数十亿年,大约在20亿年—30亿年后,小星系将会被大星系吞噬殆尽,变成大星系晕轮周围的一抹拖痕。

这种爆炸形成了所谓的Ia型超新星。在所有星系中,它所发生的频率都是大概一百年一次。对于我们来说,它们是一种非常方便的工具,因为它们都很相似,甚至一模一样:它们的发生总是在一颗白矮星吞噬另一颗恒星后质量超过了太阳质量的140%,因此它们永远放射出同样亮度的光——五十亿个太阳所发出的光被合并在一个不比我们地球大多少的小点上。它可比造父变星亮多了。这个特点让它们成为照亮我们宇宙最远处的理想的蜡烛,我们可以借此验证哈勃的膨胀定律。

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这真是一场漫长的杀戮……

Ia型超新星比其他一切天体都亮许多,因此与造父变星不同,人造的望远镜能将它们从遥远的星系中分离出来。知道了它们真正的亮度,就像利用造父变星的原理一样,科学家们就能推测出它们离我们的距离,以及它们离我们远去的速度。

遥远的猎户座星云中的一场“star war”。

草帽星系,距离地球2930万光年

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因为距离太远,即使有些星系已经被毁灭了,我们也观察不到。因此曾有人举出一个荒诞的猜测:是否存在宇宙已经毁灭了,但我们还没看到的可能?

面前遇到广大的宇宙空间,追逐喜马拉雅的星空。所以说,看上去静谧唯美的浩瀚星空,实际上却是一个波谲云诡的修罗场,星光闪耀,一明一灭间都是凌厉的杀气。

在这张照片中,薄薄的红色带电气体脉标志着超新星遗迹hbh 3的位置。图像中蓬松的白色部分是形成恒星的区域的一部分。

即使是离地球最近的一颗恒星:比邻星,距离也达到4.24光年。虽然科学家在那里发现了一颗宜居的行星,我们坐飞船过去仍然要7万年

图片源于网络,如有侵权请及时联系

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红狐童书原创作品,转载请联系授权

这是银河系的一个小型卫星星系,类似于一个珊瑚礁,但这里的气体已被位于其上方的R136中的重量级恒星侵蚀。在这个崎岖的气体地形的顶部,隐身于气体中的是新生恒星。

比邻星

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因为宇宙浩瀚无边,所以我们看到的一切事物,都属于过去:

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像烟花表演一样,一个年轻的,闪闪发光的恒星集合起来,看上去像一个空中爆炸。

我们看到的只是1.3秒前的月亮,8分钟前的太阳,100年前的北斗七星和250万年前的仙女座。

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在这个世上,只有两样东西能让我们的心灵感到深深的震撼,一是我们头上灿烂的星空,二是内心崇高的道德法则

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猫爪星云,是银河系内的一个恒星形成区,位于天蝎座。它与地球的距离估计在1.3千帕到1.7千帕之间。

2、人类在宇宙太孤独了

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人类从诞生到进化,这个过程艰难而漫长

在这张照片中,哈勃太空望远镜捕捉到了一颗新生恒星的存在的证据,它是赫比格-哈罗天体,编号为7到11。它们位于NGC1333,一个充满气体和尘埃的反射星云,距离地球大约一千光年。

《钢炼》里说到人的组成:“水35升、碳20公斤、氨水4升、石灰1.5公斤、磷800克、盐250克、硝石100克、硫磺80克、氟7.5克、硅3克、铁5克、还有适量的十五种元素,以一个标准的成年人来计算的话,这就是人体的构成物质。”

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我们将人体的灵魂意识都排除在外,仅讨论组成人体所需的物质元素,如碳氮氧氟,就要经过恒星无数次的燃烧锻造形成

木星北半球的涡流云带和混乱的漩涡。

如果把宇宙的历史看成年历,那么从1月1号开始计算,人类处于以下的进程:

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1月1日:宇宙大爆炸,氢是最基础的元素。

在乌克兰和俄罗斯上空,国际空间站的一部分太阳能电池组在夜间用极光覆盖了地球的边缘。

1月10号:氢因引力坍缩而被点燃,形成第一批恒星。

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1月13号:恒星开始剧变,形成第一批小星系,碳氮氧硅铁等元素越来越多。

藏在北部狭小的金星星座的是星系NGC4242,距离地球3000万光年。

3月15号:银河系诞生

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8月31号:太阳诞生

这张照片显示了一个名为mcg 07-33-027的星暴星系。这个星系距离我们大约3亿光年,目前正面临着一次高概率的行星形成过程——一次星暴。

9月21号:地球生命开始诞生

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11月9号:生命开始呼吸、移动

哈勃太空望远镜捕捉到了附近一个小星系中壮观的烟花表演,就如火箭一般。一场恒星诞生的火风暴正在照亮这个小星系的一端。

12月17号:海洋生物开始登陆陆地

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12月28号:第一朵花开始绽放

超新星1987A是400年来最亮的爆炸恒星之一,1987年被发现后,它以1亿个太阳的能量燃烧了几个月。

12月30号早上6点24分:小行星撞击地球

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12月31号最后一小时:人类出现

一个国际科学家小组在附近的英仙座星系团中发现了一股巨大的热气波。它跨越了大约200000光年,大约是我们银河系的两倍大。

12月31号23点59分46秒:人类所有记载的历史,只有14秒。

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尽管人类的科技日新月异,也仅仅登陆过月球,造访过金星火星土卫六而已

这是螺旋星系NGC7252,它表面上类似于被电子轨道环绕的原子核,被非正式地称为“和平星系的原子”。

从月球上看地球,能看到完整的形状:

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这个像光碟一样的闪耀的旋涡星系位于玉夫座,距地球约2500万光年。该星系命名为NGC24,直径约40000光年。

月球看地球

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在土星附近看地球,已经成为一个小光点了:

这是拥有105亿年历史的球状星团,NGC6496,位于大约35000光年之外的天蝎座。

土星看地球

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在海王星附近看地球,你不认真看,都发现不了地球的踪影:

这是我们邻近星系,大麦哲伦星云内复杂的气体云和星团网络的一部分,也是迄今为止最大的恒星形成区域之一。大麦哲伦云含有许多明亮的发光气泡。其中最大和最壮观的一个名字叫lha 120-n11。

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海王星看地球

孤零零的人类,为了寻找地外文明,从未停止过探索的热情

NASA在1972年发射了先驱者10号,它成功越过小行星带,近距离观测木星的飞行器,但由于电力不足,已失去了联系

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先驱者10号

目前飞得最远的是旅行者一号,在1977年9月5日发射,于2014年离开太阳系,飞向了别的恒星

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旅行者一号

它带走了一张12英寸的金唱片,里面包括 55 种语言录制的问候语,内容是“行星地球的孩子问好”,以及一个90分钟的声乐集锦和 27 首世界名曲

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金唱片

旅行者1号的命运和前辈没什么区别,等待它的最终命运是电力被耗光,冰冷地漂浮在星际空间中

旅行者1号收录了美国总统卡特的问候音频,但是外星人最先看到的地球人,很可能是希特勒本尊。

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希特勒

1936年纳粹德国的奥运会开幕式中,当时的电视直播频率低于50MHz,电视信号的频率能通过地球的电离层反射,抵达太空。

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当时的电视直播

如今,在超过81光年远的地方,信号因为电量过低而被分散,可能被潜在的外星生物所探测到

相较于宇宙的浩瀚历史,人类绽放的时间极其短暂,在宇宙中是否存在其它生命呢?

天文学家苦苦寻觅多年,依然没有发现一丝生命迹象,但是却发现了“地外文明”的痕迹:如恒星KIC 8462852:

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恒星KIC 8462852

这个恒星比太阳更热更亮,距离地球有1480光年,在持续的观测中,围绕着它旋转的一颗行星十分反常,引起了人们的注意。

通常来说,行星围绕着恒星旋转,当转到恒星的前面时,会遮挡一部分光源,大约有1%,且光变曲线很有规律,呈现对称性,就像下图:

行星的遮挡面积对称分布

但是这颗恒星有很高的占用,在观测的第800天达到15%,1500天的时候达到了22%,观测如下:

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不规则的光变曲线

从来没有任何一颗恒星会有这种状况,科学家在排除仪器故障、彗星撞击、尘埃遮挡等原因后,美国天文学家戴森提出了一个猜测:有外星文明将这颗行星包裹起来,用来开采恒星的能量。

这就是著名的“戴森球”,也被称为人造天体理论,它很可能长成这样:

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戴森球

或者是这样:

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卡尔达肖夫指数曾划分了宇宙文明的等级:

一级文明是指可以控制利用一个星球,如地球;

二级文明是指可以控制利用一个恒星,如太阳系;

三级文明是指可以控制利用一个星系,如银河系。

目前人类仍需上百年才能达到一级文明水平,也就是完全掌握地球的所有资源,并能控制地震海啸等灾难

而这颗“戴森球”的建筑面积比太阳还大,它控制恒星来开采能源,或许仅仅只是一处矿场,其背后的文明已经进入二级文明水平

我们只是观测到它1481年前的模样,如今是什么规模,我们不得而知。

庆幸的是,宇宙的广袤无垠,让人类得以孤独地生存,为繁衍发展提供一份安全感

因为距离遥远,等外星文明真正来访地球时,我们或许已经做好充足的准备了

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3、越了解宇宙,我们就越不懂宇宙

从哥白尼提出日心说,到伽利略自制天文望远镜、力学和相对论的诞生,再到苏联发射第一艘载人飞船“东方一号”,人类对宇宙的探索热情从未停止,但是却带来更多的困惑和不解

一、暗物质

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暗物质魅影

随着对宇宙的深入了解,人们发现在理论上,应该有一种看不见的物质,弥漫于浩瀚宇宙之中。

因为有了引力的存在,地球才会围绕太阳公转,太阳系才会围绕银河系公转,这个不难理解

但是研究发现,星球之间的引力,是无法抵消高速旋转时的离心力,所以这里有看不见的物质,将星球约束在相应的轨道上,这就是暗物质。

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UGC 447星系主要由暗物质构成,使其成为搜寻和研究暗物质的首选星系

更惊人的发现是,这种暗物质,它占据了宇宙96%的物质含量,人类可见的只占宇宙总物质量的5%。 但是暗物质肉眼却不可见,想找它出来十分困难

二、宇宙不是黑色的

我们所观察到的宇宙,都是以下这样:

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但是在可见宇宙中,遍布着上千亿个星系,理论上我们无论望向天空的哪个位置,都应该有繁多的星系发光,夜空应该是很明亮的。

德国天文学家奧伯斯也提出这样的疑惑,他的解释是:宇宙中存在气体和尘埃,阻挡了光线,所以不是所有星系的光都能到达地球

但是这个解释有误,即使星系被尘埃和气体阻挡,它们也会以电磁波的形式辐射能量,依然会让宇宙变亮

也有人提到,或许有些星系离我们太远,再等等就能看到光了。但是根据宇宙膨胀说理论,我们即使等到沧海桑田、板块位移,夜空也不会亮如白昼。

这是由于我们身处的宇宙,它的每一处空间都在往外膨胀。

距离越近的物体,由于引力的作用,可以抵抗空间膨胀:如地球和太阳可以紧密相连,不会分开;但是银河系和百万光年以外的星系,互相没有引力作用,两个星系将会离得越来越远。

越是靠近宇宙膨胀边缘的星系,远离我们的速度就越快,甚至超过了光速,导致发出的光,我们一直接收不到。这就是我们肉眼所看的宇宙,为何是黑色的

在宇宙空间中,弥漫着大爆炸后的光,并且因为膨胀而红移成微波。如果你有看得见微波的望远镜,对着星空扫描,就可以得到下面的图画:

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微波中的宇宙

原来,夜空是明亮的,只是我们看不见,需要借助仪器,才能观察到另一部分的宇宙

三、宇宙大撕裂

现在我们能观察到最远的可视宇宙半径是138亿光年,但是宇宙在不断地膨胀,半径已经达到466亿光年

一个很悲伤的事实是:大部分的宇宙我们是永远看不到,也永远无法到达的。

此外,更残忍的事实是:因为宇宙膨胀在不断加速,银河系会变成孤独的星系,直到有一天太阳和月球都会离我们而去,你抬头再也看不见任何星星,那时候所有的星球都会分崩离析,宇宙陷入死寂之中

这就是科学家设想的宇宙末日之一:大撕裂。

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四、玻尔兹曼大脑

要想知道这个大脑是什么玩意,首先我们应该理解什么是熵

举个例子,天空有大量的冰块,在大自然的塑造下,有无数种奇形怪状的组合,这就说明南极的冰无序,熵值很高。

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但是要想将冰块自然地形成哈尔滨冰雕,估计过上千百年,才有类似的形状出现,所以冰雕的组合有序,熵值很低

且冰雕的存在注定很短暂,它必然随着时间,变成无序的冰块,导致熵值变高

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因此,宇宙也是从有序趋向于无序,并最终灭亡,甚至一切事物都是从有序趋向于无序,这就是熵增原理

由此可推论,人类形成的条件极为苛刻,因为熵值很低,但是在宇宙有序的状态下,虽然产生生命的概率很低,但是仍可能发生

这时候玻尔兹曼大脑就跳出来了,说它只是一个简单的大脑,相对于人体来说,在宇宙中出现的概率更大。虽然这种大脑的寿命只有短短一瞬间,然后就消失,但不是没有这种可能。

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betway必威官网手机版,奥地利物理学家玻尔兹曼

因此目前不排除在某个星空中,会有一颗和行星那么大的脑袋漂浮着(或者是其它形状,只要有发挥意识的资格都可以)

它不断地思索着“我是谁”等哲学问题,并发挥着远超人类思考极限的能力去思考,甚至会尝试构建人类的世界体系

五、许多星球的环境远恶劣于地球

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柯洛7b行星

柯洛7b距离地球有480光年。它没有自转能力,朝向太阳的一面形成巨大的熔岩湖,温度高达2600度,背面暗淡无光,温度低至零下200度。

由于炙热的高温,岩石熔化并且沸腾,像水那样蒸发,在天空冷凝成岩石云。然后在较冷的半球以岩浆的形式下雨,岩浆在抵达地面前就会凝固成岩石,可谓真正的岩石雨

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HD189773 b行星

HD189773 b是一颗距离我们63光年的系外行星,看上去和我们地球很像

唯一恐怖的地方是,这颗行星的大气是由硅酸盐和玻璃构成,下的是玻璃雨,且风速达到时速8700公里/小时,是音速的7倍。

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开普勒-16b

开普勒-16b位于天鹅座,它围绕着双恒星系统运行,相当于有两个太阳一起日出日落,气候十分炎热。

HD131399 Ab行星

HD131399 Ab行星更厉害了,它同时围绕着三颗太阳运行,公转一周需要550地球年。

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海洋行星格利泽1214b

海洋行星格利泽1214b是一颗被海洋完全包围的行星,地球的海洋深度不到11千米,里面生物就很可怕了,而这颗星球的水深达到数百千米。

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行星KELT-9b

行星KELT-9b有木星大小,它1.5天就能公转一周,表面温度达到4300摄氏度,接近太阳的表面温度。

人是碳基生物,能适宜人类的居住的行星环境十分少,但不代表着不适合硅基生物、铁基生物这类“奇葩”的生命生存

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4、宇宙中永恒的美景

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一对相互缠绕的星系,距离地球大约3亿光年

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两个黑洞相撞,朝宇宙释放出粒子喷流

经典的创生之柱,然而在6000年前已经被毁灭

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万马奔腾

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伪超新星,它是银河系中最大最诡异的恒星系统之一

双宿双栖,由四颗恒星组成

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梦幻三星,它包含三颗恒星,直接指向星云

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马头星云

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恒星工厂

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英仙座流星雨

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船底座星云

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太空蓄水池,水量比地球海洋多140万亿倍

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企鹅护蛋

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蓝色烟雾:超新星爆炸留下的残骸

木星的极光现象

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蚂蚁星云

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船底座星云博克球状体

宇宙中最不能理解的,恰恰是宇宙可以被理解。

虽然人类在宇宙中渺小如尘埃,但是正因为人类有生命,有情感寄托,有着自己的人生追求,这在浩瀚无垠的宇宙中都具有无可替代的意义。

每当陷入迷茫无助,无路可走时,不妨仰望星空,或许就会少一丝对未知的恐惧,多一分对未来的从容

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