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伦敦国王学院科学家发现平行宇宙之间碰撞会留下踪迹
伦敦国王学院科学家发现平行宇宙之间碰撞会留下踪迹
2015/9/17 3:09:37 | 浏览:2675 | 评论:1

  伦敦国王学院科学家发现平行宇宙之间碰撞会留下踪迹

宇宙学家认为其他宇宙能够与我们的宇宙发生互动,并留下一些踪迹

我们能否证明平行宇宙是存在的?宇宙学家认为平行宇宙有可能被我们所探测到,当我们的宇宙与另一个平行宇宙之间发生碰撞时,会在宇宙微波背景辐射中留下痕迹。一旦我们的轨道望远镜发现背景辐射中的可疑痕迹,暗示这可能是来自另一个平行宇宙。来自伦敦国王学院的理论粒子物理和宇宙学讲师尤金-林博士认为,平行宇宙与我们的宇宙相似,有着相同的物理空间。

平行宇宙是近几年比较流行的宇宙学理论,也是科幻小说中的情节,宇宙学家认为其他宇宙能够与我们的宇宙发生互动,并留下一些踪迹。科学家认为微波背景辐射中出现的不寻常空洞可能代表另一个宇宙与我们碰撞所留下的痕迹,此前欧洲空间局所发射的普朗克探测器就已经发现了一些异常信号,宇宙微波背景辐射中存在目前还无法解释的冷斑点。微波背景辐射是宇宙大爆炸留下的余温,从中可以发现宇宙未知的奥秘。

尤金博士认为从理论上看,平行宇宙之间的碰撞是不可避免的,因此在微波背景辐射中留下痕迹也可能会被我们发现,除非平行宇宙的理论本身就是错误的。如果平行宇宙与我们的宇宙发生碰撞,科学家认为必须发生在一个特定的方向,多元宇宙理论也成为统一量子力学的潜在理论。从弦理论的角度看,宇宙中的维度可能达到10维以上,但是我们目前只感觉到三维空间的存在,科学家认为更高的维度已经被隐藏起来。

一些科学家则认为如果平行宇宙存在,我们也可以通过引力波的途径发现其踪迹,大质量天体在时空中发生碰撞等事件可产生强大的引力波信号,这个方法最终也会支持多元宇宙理论。(罗辑/编译)

星环非大行星独有 小行星也有自己的环带

伦敦国王学院科学家发现平行宇宙之间碰撞会留下踪迹

一张艺术想象图:站在“女凯龙星”表面仰望星空中的两条环带,远处最亮的恒星是太阳

在土星与天王星轨道之间,有一颗直径250公里的大型小行星,它以希腊神话中阿波罗的女儿“Chariklo"命名为“女凯龙星”,它是半人马族小行星里最大的一颗。在2014年,它被确认为太阳系内第一颗拥有环带的小行星,而且不止一条,颠覆了之前人们认为只有大行星才有环带的认识,这一现象让科学家对其非常感兴趣。

2013年6月3日,女凯龙星恰好经过天蝎座内一颗亮度R=12.4的恒星UCAC4 248-108672前方,天文学家观测了此次掩星。在这次掩星事件中,女凯龙星的亮度变化从14.7等(恒星与女凯龙星)到18.5等(只有女凯龙星),持续时间最长19.2秒。这3.8等的差异代表最亮时是最暗时亮度的32.5倍。主要掩星事件引发了4个在“亮度光变曲线”上可见的小幅度亮度下降,并且在女凯龙星遮蔽恒星前7秒和后7秒时各发生2次。

这4个次要的掩星事件代表有物体部分遮蔽了恒星 UCAC4 248-108672 的光线。这些次要掩星事件发生时间间隔对称,并且被地面多个天文台观测到。根据天文台对次要掩星的观测,天文学家排除了星体表物质喷发等解释,一致认定引起小幅亮度变化是星环,并且认为拥有星环的小天体在太阳系内很常见。其他半人马族小行星或海王星轨道外的天体都可能会有星环,这些小天体拥有的星环规模或许更大。

伦敦国王学院科学家发现平行宇宙之间碰撞会留下踪迹

“女凯龙星”两条环带位置示意效果图,右上角最亮的恒星是太阳

女凯龙星(Chariklo)直径在254千米左右,拥有两道狭窄但密集的环,一条宽度约7千米,另一条宽约3千米,环之间相距9千米。两环距离女凯龙星几何中心的轨道高度分别为396千米与405千米。在女凯龙星环被确认前,太阳系内只有木星,土星,天王星,海王星四颗巨行星被发现拥有星环。

小行星拥有星环是令人吃惊的,因为能够稳定星环长期存在的几乎都是质量很大的大行星,而女凯龙星相比较质量很小,即使拥有星环,星环内物质也将在几百万年内消散殆尽。因此女凯龙星的星环可能很年轻,才出现不久;也可能像大行星的星环那样,存在稳定环系的“牧羊犬”卫星,利用自身引力将碎冰粒,岩块,尘埃等物质束缚在星环内不至于慢慢消散。

科学家们目前比较倾向于后一种可能,认为女凯龙星拥有卫星稳定环系,但也不排除有其他机制,可以源源不断地补充环内物质使星环不至于消失。

伦敦国王学院科学家发现平行宇宙之间碰撞会留下踪迹

太阳系四颗拥有星环的巨行星,其中木星环由旅行者1号发现于1979年,土星环由惠更斯用望远镜发现于1655年,天王星和海王星环均由地面天文台利用掩星观测发现,分别发现于1977年和1983年

半人马族小行星是一群轨道在木星与海王星之间的小行星,它们拥有小行星与彗星的双重特征。比较有意思的是,在希腊神话里,Chariklo后来嫁给了半人半马身体的和善智慧之神凯龙(chiron),而人类在1977年发现的第一颗半人马族小行星即被命名为“凯龙星(chiron)”。凯龙星直径约230公里,早在2011年11月,麻省理工学院(MIT)的科学家利用掩星观测的方法研究凯龙星的光谱特征,发现它可能拥有星环,只是没有得到确认,并且这部分环系的反射率较后来发现的女凯龙星星环高很多。

科学家们未来将继续利用掩星观测的方法寻找半人马族小行星和海王星轨道外小天体的星环,而天文学家利用同样的方法在1977年发现了天王星环,并在1983年发现了海王星环。(桂林/编译)

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dz说:留言于2015-10-26 01:19:54(第1条)
通过次级星球参数 推测主星参数
通过次级星球对偶层次的公转速度可能掌握主星对偶层次的自转速度,符合客观实际的可能非常大。通过月球直径与地核直径的几乎相同,推测类似条件下不同化学元素的离子化程度可能接近,偏电荷现象可能仅存在于星球内部的相对冷核聚变层次,或相对固态层次,为分析主星对偶层次的厚度提供了可能。通过相对容易掌握的次级星球参数,推测不易了解的主星参数就有了相对科学的基础。

太空光子密度增加1K火星环境可能变成地球环境
在物理学中K是温标,1K是以绝对零度为起点的摄氏1度。可温度是由光子密度决定的,所以温标可以代表光子密度。温标不仅可以代表光子密度,还可以代表正负电荷的一般密度,因为光子是正负电荷的一般对偶统一体,可以转化为正负电荷。当然,任何物质形态都可以相互转化,不过正负电荷转化为化学元素要经过光子阶段,反之亦然。据说太空背景温度是2.74K,也就是太空中的一般光子密度、正负电荷密度约合2.74K,增加1K就是增加约三分之一的光子密度、正负电荷的一般密度。传统物理学认为恒星上的核聚变是氢氦聚变,其实始于正负电荷向光子的聚变,正反氢、氦元素是同时发生的后续核聚变。与主星物质相同的氢、氦元素会继续聚变为其他化学元素,不同的氢、氦元素转化为宇宙射线,宇宙射线就是这样形成的。

太空光子密度增加1K看起来不多,可转化为正负电荷意味着宇宙射线的密度可能增加百分之三十,地球环境可能因此转化为金星环境,火星环境转化为地球环境!没有星系的毁灭和超新星的爆发,太空中的光子密度很难改变,即便发生也是我们不能左右的。所以,不必杞人忧天。本文只是说明星球环境形成的原因和环境因素不是一成不变的,冰河期与大洪水可能源于太空光子密度的微小改变,地球气候变暖也主要源于银河系运动过程中太空光子密度的微小改变。我们可以缩小其影响,不能改变其影响。

如果月球是正物质星球会与地球环境非常接近
地球所以成为天之骄子,是因为太阳宇宙射线的密度刚好在地球轨道的距离与地球大气层发生物理化学反应,可以生成碳、氮、氧和水分子、适度的阳光等生命元素。月球是地球的卫星,运行轨道与地球非常接近,为什么没有形成地球环境?因为月球是反物质星球,与太阳一样排斥相反物质的太阳宇宙射线,所以来自太阳的正物质宇宙射线不能形成月球大气层,也不能与月球大气层发生物理化学反应,而来自地球和银核的反物质宇宙射线非常微弱,不足以引发核聚变、核裂变,或形成不了碳、氮、氧和水分子、适度的阳光等生命元素。所以,月球虽然与地球近在咫尺,却不能形成类似地球的环境。
 
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