宇宙元朝到底有多大大

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告诉你宇宙到底有多大
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  当我们看到十亿光年以外的星星时,映入我们眼帘的那束星光已经在茫茫宇宙间飞奔了十亿年。换句话说,我们现在看到的仅仅是它十亿年之前的样子!现在的它究竟如何我们只有再等待十亿年才能看到&&宇宙的无穷无尽,停留在纸上,今天,让我们用自己的眼睛来体验!
  这是一次高速旅行,每次都以10倍的速度跳跃。从10米, 100 米, 1000米,以此类推, 直至巨视世界的无尽。
  花园里,从1米的距离看一束树叶
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  将我们的视线向上移,我们看到的是一片植物.
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温馨提示:亲,由于此商品需提前预订,请提交以上信息,客服之后会与您联系,预订成功者均有一份精美礼品哈勃宇宙大爆炸津巴布韦100万亿元纸币  仰望浩渺的星空,人们总是不由要问:宇宙从何而来?它的尽头究竟有多远?它的尽头又在何处?在我们用望远镜可以捕捉到的星云和星系之外,还蕴藏着什么我们所不知晓的奥秘呢?  美国物理学家3月17日宣布,首次发现了宇宙原初引力波存在的直接证据。这将帮助解答宇宙诞生之谜,被认为是诺贝尔奖级别的重大成果。  核心提示  宇宙起源137亿年前  探寻宇宙到底有多大这个问题,始于20世纪20年代。在100英尺高的虎克望远镜的帮助下,在美国加州的威尔逊山上,天文学家埃德温·哈勃在其助手米尔特·哈马森的协助下分析了一些天际中模糊天体的光线,就是我们后来熟知的星云。他们发现,这些实际上是一些位于遥远星空中的星系。  哈勃和哈马森发现大多数的星体都向远处移动。离地球越远,这些星球移动得就越快。这个原理现在被人们称为“哈勃定律”。它表明在很久之前所有的星系是一个整体。目前天文学家拿他们越来越大的望远镜看到的所有东西,都可以追溯到同一个剧变的开始,那就是“宇宙大爆炸”。  早在1917年,阿尔伯特·爱因斯坦便推测宇宙是会膨胀的。爱因斯坦的广义相对论表明,宇宙空间的膨胀导致了各星系的分散运行。所以说当一个光子在一个远方的恒星被放出,它穿过的宇宙空间的尺度会变得越来越大,这会增加它到达我们所必须穿越的距离。  自“宇宙大爆炸”发生以来,宇宙究竟变得有多大了?这取决于它经历的时间长度和膨胀速率。近期,通过哈勃望远镜的精密测量得到的数据,和其他工具的测量数据得出了一致的结果:宇宙的起源可以追溯到137亿年前。  但是以宇宙爆炸论为依据,无论从哪个方向探测,哈勃望远镜能看到的最远的星系远在460亿光年之外,两端则相距920亿光年。  难道这就是宇宙真实的大小吗?不是。根据这个戏剧性的宇宙起源学说,我们得出的920亿光年只是茫茫宇宙中的一颗尘埃。  宇宙从一个原子大小用极短的时间膨胀到目前宇宙的大小。宇宙的剧烈膨胀很好地解释了宇宙的无垠和平滑。  进行宇宙大爆炸试验  现在科学家们试图将所有关于宇宙形成的信息整合,虽然在人们看来那很可能只是一场“小”爆炸。位于美国纽约市的布鲁克海文国家实验室里,科学家们朝相反方向射出金原子,并在大约2.5英里长的隧道里加速飞行。  当这些原子的速度接近光速时,它们被引入一场剧烈的对撞。反应生成了一个火球,其温度超过了两万亿摄氏度。据悉,此前宇宙中曾出现过如此高温的物质,那是在宇宙诞生后的百万分之一秒。  令科学家感兴趣的是反应中溅出来的亚原子粒子,理论预言一种极热的夸克浆和胶子会变成我们所知道的粒子。在初期实验中,这种夸克胶子浆体展示出了其最主要的性能,就是极低的粘滞度,或称超流动性质。科学家们称它为完美液体。  为了利用好这一特性,我们又回到这些传说中引发宇宙大爆炸的原始能量场。科学家们推测正是这些能量场的一些微小涨落,最终在暴涨中被吹散到很大的尺度上。  在极稠密的夸克胶子浆体混合物中,这些波动会产生压力波,就像涟漪一样。  随着宇宙的形成,这些波动在这些稠密物质中产生了异变。令人惊喜的是,这些原始波动的印记已经被现代人所获知。在20世纪60年代,科学家无意间捕捉到了其微弱的信号。  贝尔实验室的研究人员阿诺·彭齐亚斯和罗伯特·威尔森建了一个巨大的角状的天线。但是不论这个天线指向何方,这个装置总是可以搜到很多来自电磁波谱中的微波噪音。  那些噪音刚好与多年前的一个预言吻合。那就是宇宙大爆炸以后,宇宙中充满了极高温的气体,它们散射了所有的光。  随着宇宙逐渐降温,热气也散去,光线再一次照射万物。随着时间的推移,这些光的光谱特征也随之改变。随着宇宙的膨胀和冷却,这些光正变成了彭齐亚斯和威尔森探测到的物质。他们听到的噪音,正是宇宙爆炸时产生的回音。  绘制精密的宇宙地图  日,发现号航天飞机将哈勃望远镜送上了轨道,这个事件是近代最重要的科学里程碑之一。5个月之前,另一次饱受争议却意义重大的发射完成了。宇宙微波背景辐射探测器(COBE)被送上天,它的任务是更清晰地捕捉到彭齐亚斯和威尔森发现的微波射线。两年半后,结果出来了。早期宇宙中的光含有某种形式的热斑和冷斑。  在这个电脑控制望远镜并自动勘测的时代,天文学家们可以展开更广泛地国际合作来绘制一幅巨大的3D宇宙映像。  在美国新墨西哥州阿帕奇山天文台,史隆数字巡天计划为大规模天文探测设立了标准。天文学家在一组钢板上凿出的孔,与夜空中星系的位置正好吻合。然后将光纤传感器插到洞孔中,这些钢板每晚就可以捕捉到成百上千个星系的光。通过研究这些光,天文学家们计算出了各星系与地球的距离。  另一项研究称为两微米巡天计划。原理就是探测器经过调整后捕捉红外线频率的光子。在一张图中,数据包括了一个6千万光年以外的区域。本星系群,包括银河系都在其中心位置。这是我们宇宙星系中的邻居。让我们把视线移到一个两亿光年距离的区域,这个位置与密集的室女座超星系团相连,是离我们最近的星系城。  再移到一个三亿两千万光年距离的区域,你可以看到我们自己所在区域的全景。星系排列成一个墙体或者一个弧形。后面便是稀疏分布的空洞。这就是宇宙星系村。最后我们来到一个两极距离为65亿光年的区域,它被称为宇宙大陆。在其中部,是我们的银河系。尽管从地球上看起来这么宏伟巨大,放在这里它只是沧海一粟。  两微米巡天计划,史隆数字巡天计划,和澳洲开展的2度领域研究使我们对宇宙的研究区域已经延伸到了我们到宇宙起始点四分之一的地方。这些研究为我们的宇宙学事业设立了一系列宏伟的路标。  COBE的后继者,威尔金森微波各向异性探测仪(WMAP)的发射,用来勘探早期宇宙形态,以绘制一幅精密的宇宙地图集。WMAP从地球出发,排除各种阻碍,最终抵达一个与地球和太阳平衡的位置。两年间,探测仪捕捉到了宇宙深处,来自宇宙最初形态时发射的光线。这是WMAP所探测到的信息:它的形式与宇宙中大规模形成的丝状物和空洞相一致。科学家们仔细研究WMAP的数据,以寻找推算宇宙真实尺寸的线索。  经过计算,科学家们得出整个宇宙现在的直径已经至少有780亿光年。  宇宙还在  加速膨胀  我们永远不会确切知道我们的视界之外到底有什么。但是天文学家们在领略宇宙面貌后给了人们一些意外的暗示。  对于古代的天文爱好者来说,宇宙是由五种基本元素组成的:土、水、空气、火和第五元素,或者说空间。  今天我们发现,空间其实是有其本身物理特性的。天文学家们已经计算出,需要多少引力才能拉住恒星在星系里运动,以及星系在星系团里的运动。但他们至今没有发现足够的可见物质能提供引力维持这些结构。这些缺失的、未知的元素,被人们称作暗物质。  在超级计算机模拟的宇宙演变实验中,暗物质可以帮助生成引力,从而形成宇宙中大规模的丝状物和墙体物网群、空洞和稠密的星系团。但是在这些大尺度上还会出现一些其他现象。  在一种新的距离定标器的帮助下,天文学家采用了更精确的方法来探测宇宙膨胀率。他们想知道万有引力是否减缓了宇宙膨胀的速度。  他们的定标器,1A超新星会在宇宙各处以相同的强度燃烧。通过测量这些不同距离的所谓标准烛光的亮度,科学家们可以标记宇宙膨胀率的变化。  令他们惊奇的是,数据显示,宇宙作为一个整体,不仅在膨胀,而且还在加速膨胀。  据推测,始作俑者是宇宙真空中涌出的能量。近似于宇宙大爆炸早期导致整个宇宙暴涨的过程。通过无处不在的瞬间释放能量过程,空间被膨胀外推了超过整个宇宙的尺度。  随着时间的推移,这种所谓的“暗能量”惊人地形成了四分之三的组成宇宙的物质和能量。  如何理解“无限”的含义  许多天文学家认为,在我们目力所及的范围内,能看到的星星和银河系仅是浩瀚宇宙的冰山一角。宇宙是否会无限地延伸下去?我们在其中处于怎样的位置?  要想了解“无限”这个词的含义,首先要对宇宙中的数量级有一个大致的概念。  这是来自津巴布韦的一张面值100万亿元的纸币。2008年底,津巴布韦发生恶性通货膨胀,这张纸币的价值仅相当于1.5美元。  再增加两个数量级我们将认识一件更有价值的东西。史上运行最快的超级计算机的运算速度很快将突破每秒2亿亿次,相当于20后面跟着15个零。以这个速度运算一天半的时间,得出的结果为全世界海滩上所有沙粒的数量,相当于10后面跟着22个零。这也是可见宇宙范围内星星的大概数量。  迄今为止我们用过的最大数字是格雷厄姆系数,它是用于计算N维立方体角度的。如果把可见宇宙按已知的最小单元,也就是普朗克尺度来分割,那么所有单元的总数也比不上格雷厄姆系数大。  即便如此,我们也远未接近“无穷”这一终极概念。  一位名为布鲁诺的天主教修道士辗转欧洲各地广泛宣传“宇宙无限论”,让这一理论成为关注焦点。1600年,他被宗教裁判指控为“异端”烧死在罗马鲜花广场。  9年后,也就是1609年,伽利略用第一架天文望远镜证明了宇宙远远大于人类想象。他在之后的著作中甚至尝试推翻“潜无穷”和“实无穷”之间的界限。  不过,伽利略后来被迫放弃了他的观点。亚里斯多德的宇宙学说仍然占据主流位置。当时,所有探讨宇宙无限性的言论都难逃厄运。因为无限是只属于上帝的。  如今,对于宇宙大小的新闻每时每刻都在更新,这也不断地刷新我们对空间大小的概念。因为我们视线之外的世界正在不停地膨胀扩大。但是这些探索会不会将我们这个微小偏僻的地球推到一个越来越小的角落呢?或者,我们理解和想象时空尽头的能力,是否会潜移默化地扩大我们在这个宏伟计划中的重要性呢?  科学家们将继续寻找证据来探寻我们的视界之外还蕴藏着什么,检验时空本质的理论。但是问题的答案总像是一个位于无尽走廊尽头的房间,最终的答案始终在和我们捉迷藏。宇宙到底有多大,人类到底有多小。看完这些你也许就懂了..._卢氏吧_百度贴吧
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特此注明:转自别吧,不喜勿喷,如有雷同,不甚荣幸!先第一张,和月球比地球还是蛮大的
和旁边几个比比,也算是大的和俩远的一比,差距啊 还有俩大的 咳咳,大哥来了天狼星。。。好大 对不起,还有更大的呢,地球只剩下一像素了 楼主怕伤了地球人的心
建造之柱日哈勃在鹰星云拍到的
仙女座里的著名巨型旋涡星系M31(NGC 224)迄今最为清晰的图片 此前拍摄的M31照片 目前堪称最大最古老的黑洞 美国斯坦福大学的天文学研究小组在遥远的宇宙中发现了到目前为止堪称最庞大最古老的黑洞。其质量是太阳质量的100多亿倍,这意味着这个被称为Q的黑洞能够在自己的引力场中吸纳上千个太阳系,其质量也相当于银河系内所有恒星的质量之和。   这个巨型黑洞位于大熊座星系中央,与地球的距离约为127亿光年。据来自斯坦福大学的罗格-鲁曼尼表示,科学家们初步确定这个黑洞的年龄约为127亿岁,也就是说,它在“大爆炸”之后10亿年内就已经形成了。 众所周知,黑洞是看不见的,因此科学家们只能依靠它发出的辐射和对相邻恒星的万有引力作用来判定它的存在。一般来讲,天文学家们将黑洞分为两类:星状黑洞和超大质量星状黑洞。星状黑洞由质量相当于几个太阳的恒星坍缩形成,而超大质量星状黑洞的质量则可达十亿个太阳质量。   罗格-鲁曼尼认为,研究这类奇异的天体有助于更好地研究宇宙的构成。 它不断吞噬宇宙物质来壮大自己
宇宙(Universe)是由空间、时间、物质和能量,所构成的统一体。是一切空间和时间的综合。一般理解的宇宙指我们所存在的一个时空连续系统,包括其间的所有物质、能量和事件。宇宙根据大爆炸宇宙模型推算,宇宙年龄大约138.2亿年要是你出生海洋中间一个孤立的荒岛,而且跟外界没有任何联系,你的地理知识将是有限的。通过望远镜向四外远眺,你看到的景象会受海平面的约束。尽管你可以推测边缘之外的东西,但你会缺乏切实的证据来支持你的假设。仅局限于我们的行星以及其周围,我们面临同样的情况:我们可以看见宇宙一部分,但我们只能推测其的全部范围。我们可以通过平面几何猜测,宇宙继续无限期地向所有的方向扩张,就像一个草原延伸到我们眼睛所至的地方。(在这种情境下的平面是指一个连续的三维空间,像一个无限延伸的盒子)。然而,我们对实际的宇宙的理解受可观测的宇宙的边缘所束缚。我们肯定不清楚在我们仪器能观测的孤立地方之外存在什么东西。因此,我们可能想知道:我们可能能够直接观察到的部分宇宙究竟有多大?乍看一下,该问题答案似乎是一个简单计算。光的速度大约是每秒钟186,282英里,或每年大约5.9万亿英里。从宇宙大爆炸起流逝的时间是137.5亿年。两个数字相乘,瞧——我们发现在整个宇宙历史,光可以行驶137.5亿光年(810万亿亿英里)。不过,该答案是错误的。 宇宙有多大让我们思考光是何时产生的。从宇宙大爆炸到)大约380,000年后宇宙重组(当中性的氢原子形成时,宇宙是不能透射光线的。光子在带电微粒间反弹,它们无法走得很远。理由是带电微粒与光子相互作用——要么吸收,要么发射它们。只有重组时代后光才能穿过太空。任何估计可观测的宇宙的大小必须假定:我们能看到的光线是在太空变成透明的关键时代后才释放出来的。(我们将来某天可能探测到来自那个时代的中微子和其他粒子,把时间表往前推,扩大我们可观察的范围。)如果当光源离地球足够近时发射出光线的话,我们可能能够观察到比137.5光年更远的光源。银河中的星云NGC 281中的一部分 矮星系 NGC 4449 内的恒星焰火 麦哲伦星云 现在我们把视野缩小10倍,宇宙看起来还是空空如也,“星”光点点。可是,那些点点斑斑的真的是星么?一亿光年 一百万光年 近些,再近些。我靠!什么呀,这么面熟?这就是你所说的“星星”么?是星星,一堆星星。我们管它叫银河系 十万光年 在10万光年这样的数量级下,我们就看见了整个的银河系。事实上,银河系的直径就是十万光年。真有哪位能发明个跟光速一边快的飞船,从银河系的这边飞到对面来个大吊角,就要十万年的时间!我靠,在这样漫长的旅程来看,人生不过朝生暮死,蜉蝣一般。但这只是对相对于银河系静止的观测者而言,船上的人员感受到的旅程其实只有数分钟。相对论呀,深了去了。 一万光年 我们的太阳系位于银河系螺旋翼内侧的边缘,距离银河系中心大约2.5万光年。于是,我们把视野收回到1万光年的数量级,聚焦在银河系若干触角般螺旋翼中的一条上面 一千光年 密密麻麻啊
百光年 还是密密麻麻的 一光年 等等,这个是什么? 一万亿公里 再走近十倍依然雾气昭昭的一团,到底是什么嘛 一千亿公里 看出来了,是太阳系,翻山越岭的,不容易啊 一百亿公里 放大十倍来观察以繁星为背景的太阳系。说是繁星,其实与太阳最近的恒星--半人马座比邻星都是在4.22光年开外的。图中的亮点仅仅只是背景上离得八丈远的星星呢,并不是太阳系的一部分。 十亿公里 数数看,下图里被蓝框子圈上的是谁的轨道 一亿公里 一亿公里的时候,地球在那里? 一百万公里 十万公里 啊,地球!
怎么会这么巧涅?从10亿光年一路看下来正对着的竟是美国。用一万公里的视野看地球,这是神的视角。Google Earth 也能有这种效果,起始时对着的也是美国^_^ (不用奇怪了,这套图片本身就是老美拍的! 1000公里
这是北美五大湖区中的密歇根湖,框住的城市就是芝加哥 100公里 芝加哥鸟瞰。由此开始了我们人类所能够理解的数量级,开始了我们熟悉的世界 10公里 密密麻麻,(为什么又要说密密麻麻?) 100米 看!草地上这是什么 10米 原来是一傻哥们睡得正香.... 1米 醒醒嘿,都被偷窥啦还不知道呐
0.1米 一米的十分之一,我们手所能把握的尺度。相信人类所接触的大部分物体都是在这样一个数量级的。看看你的周围,键盘、鼠标、手机、杯子、碗...... 仔细一看这哥们手上的毛还挺重的,纯爷们!
1厘米 这是手上的皱纹细部。兴许你放大了还没他细皮嫩肉呢。做好准备,我们即将进入另一个陌生的领域--微观世界
1毫米 手上的毛孔,就是没有毛,毛呢? 100微米 依稀可见皮肤的组织结构 10微米 一个细胞的数量级就是10微米,当然这只是一般来说。插句嘴,世界上最大的细胞是鸵鸟蛋,它是一个单独的卵细胞,数量级是分米级的,厉害吧 1微米 0.1微米 一看这么高度螺旋的结构就知道是染色体了。底下的洋文说:但凡人类的细胞,里面都会有23对染色体 100埃 埃是一种长度单位,指10的-8次方米。看到这个规则的等距双螺旋结构,我想你一定知道这种物质就叫做脱氧核糖核酸,也就是常说的DNA。分子结构清晰可见 1纳米 现在为材料科学炒得火热的纳米技术就是说很多物质精细到纳米级后将表现出很多在常规数量级上所表现不出的性质来。在纳米这样的数量级下,我们连原子都可以数清了 1埃 原子是由原子核和电子组成的。这个是密布的电子云,我们能看到原子核外的电子云比较浓。
10皮米 原子核外围的浓密电子云。仿佛又回到了浩瀚无边的宇宙。这样来看每个原子都像是个小宇宙,我们的世界就这样的周而复始着,不寒而栗...
闭上眼睛歇一会儿。现在来回答我的问题:1.你还以眼见为实吗?2.你相信有外星生命存在吗?3.你认为有适宜智慧生命生存的其他星球吗?4.你觉得我们所学过的现代科学真的很可靠吗?5.你现在认为生活的目标和生命的意义是什么?6.你还为物质的聚散而空生悲喜吗?7.你还执著于微不足道的自我吗?8.你如何定义生与死呢?不管你的答案是什么,你都不得不承认一点:无论我们赖以生存的地球,乃至我们的银河系,放到整个宇宙的时间和空间的尺度中,真的还不如一粒微尘; 我们对于这个我们生活的“地球小世界”的看法、我们对于在这个“地球小世界”上面发展了几千年,并被我们奉为经典的现代科学的看法、我们对于生活在这个“地球小世界”上几十年的自己,每天生活中的喜怒哀乐、生生死死的看法,是不是也需要重新思考定位一下呢?!
看这些东西 思绪总是搞的很乱。 很迷茫。
伟大的宇宙,耐人寻味的问题。渺小的人类,以宇宙而言,地球消亡了,就如少了一颗尖埃,
上了一堂自然科学课
有空挣点钱xl rttau vqv uwxe!
每次看到这种东西,总感觉什么都没意思了~!心里无比空荡,各种莫名其妙的问题都来了~!哎,渺小的不能再渺小了·!
不看不知道一看吓一跳
真的好美、
浩瀚的宇宙很神奇,很美,活着真好。
太小了…太渺小了
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