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66662周前
张由詹姆斯韦伯太空望远镜拍摄的图像,展示了一颗即将诞生的原恒星L1527,它隐匿于一片暗云之中,隐藏在一个引人注目的沙漏状结构中。正在形成的恒星发出的光线穿过星盘,照亮周围的气体和尘埃,形成了我们所看到的壮观景象。蓝色和橙色代表不同的尘埃层,其中蓝色区域的尘埃颗粒较小,允许更多光线溢出,而橙色区域的尘埃颗粒较大,光线被吸收较多。这张图像生动的展现了光与气体、尘埃相互作用,塑造宇宙景观的过程。尘埃不断堆积,形成了这个独特的结构。L1527大约有10万年的历史,处于恒星形成的早期阶段。这张图像为我们提供了一个难得的机会,来观察恒星从气体和尘埃云中,为成熟恒星提供能量的过程。随着L1527继续积累质量,最终达到引发核聚变所需的临界温度,这将标志着它像一颗成熟恒星的转变。通过研究这样的天体,我们可以窥见我们太阳系早期的形态,为我们了解恒星形成的早期阶段,以及恒星和行星的形成过程提供了宝贵的线索。 天王星是太阳系中探索最少的行星之一,詹姆斯韦伯太空望远镜拍摄的这颗冰巨星的详细图像,揭示了此前不为人知的特征。此前只有旅行者2号和凯克天文台,拍摄过这些光环。然而詹姆斯韦伯太空望远镜,利用其红外观测能力,提供了前所未有的细节。这些光环在红外波段难以探测,其中包括难以捉摸的泽塔环,是天文学家对其特征了解最少的环之一。天王星已知有13个光环,一些光环在红外波段非常明亮,以至于当他们彼此靠近观察时,会合并在一起,形成一个更大的光环。图像中另一个显著特征,是冰巨星的极地冰盖。因为它以98度的轴倾角侧向自转,这种极端的倾斜角度,导致其两极会经历漫长的持续日照期和极夜期。目前天王星北极正值晚春,其明亮的极地冰盖在图像中清晰可见。相比之下,天王星南极如今已完全陷入黑暗,只能面对浩瀚的宇宙。韦伯图像还捕捉到了天王星已知的27颗卫星中的几颗,如天卫三、天卫四等。值得注意的是,这张图像仅用了12分钟的曝光时间,就捕捉到了如此多的细节,这表明这仅仅是韦伯能够揭示的天王星及其系统的冰山一角。 这个天体名为Arp 142,也被亲切的称为企鹅和蛋。我们见证了两个相互作用的星系NGC 2936和NGC 2937的宇宙之舞。银河系和仙女座星系相距250万光年,而企鹅星系和蛋星系仅相距10万光年。企鹅星系原本像银河系一样,是一个螺旋星系,但由于与蛋星系的引力相互作用,它发生了显著的扭曲。这些星系将合并成一个单一的整
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梦幻2天前
宇宙诞生猜测,某个时间点,大量电荷或其他类似东西聚集在一起,诞生出小天体,小天体引力吸收周围天体雨,类似天空上水蒸气一样,越来越大时间久了,体积足够大新一代恒星诞生了,新一代恒星的光线或电荷,就是他精华往外推跟外天体雨融合,就像炸一颗核弹一样,周围变西薄起来,感觉还有一种描述,就像在水中加水或气压增加往外推的一种现象,外围新天体又诞生,称为一代恒星卫星天体,更远外围又诞生新天体,时间久了更远外围第二代第三代恒星又诞生,这样以此类推时间久了,变成小点星系群,大约60亿年后第一代恒星熄灭,周围卫星天体螺旋式引力效应,碰撞或融合,描述一下这种场景或现象,没有熄灭就是里面有水或气压,熄灭后就是压力变小,更远外围恒星会有水灌进意思是外围气压更大,描述光线推力,虽然我称光线推力为互相震动,这样场景也不好描述,有些幸运的卫星天体,逃离轨道或成为第二三四代恒星或恒星卫星天体碰撞或融合,第一代恒星内部压力变小,周围卫星融合成为更大更亮恒星,称为二次觉醒恒星或觉醒失败,总之会有这些觉醒成功,他亮度能推七八代恒星距离更远,时间久了,三十或五十代恒星熄灭后如果没有足够能量觉醒第二次,会等待无数个二次觉醒失败共同来觉醒三次。三次觉醒恒星变的又大又亮,而这种亮度会产生推力一种现象,周围卫星会变稀薄起来,描述就是往水中加更多水产生往外推一种现象,这样以此类推时间久了,成为一个超大的银河系!
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66661周前
你知道宇宙有那些未解之谜吗?从最小的微观粒子到跨越数十亿光年的庞大宇宙结构,人类对宇宙依然知之甚少。宇宙最初是怎样诞生的?在这片看似无边无际的宇宙海洋中,我们是否孤独?这些问题像一个个未解之谜,既困扰科学家,也不断激励我们向更深更远的宇宙进发,去追寻关于存在的真相。 大家好,我是宇宙悖论。今晚我们来探索宇宙系列,看看为什么有物质没有反物质,常数会不会在变,宇宙是不是有意识,每一个问题都直戳认知底线。故事很长,我们先到梦里讲。 在宇宙诞生后的极早期,有一段极其特殊的时期叫做宇宙暴涨。这个阶段不是普通的膨胀,而是一场几乎难以想象的急速膨胀。理论认为,在极短的时间里,宇宙从比原子还小的尺度膨胀到比银河系还大的尺度,这一切只发生在极微小的一瞬间。这种暴涨被认为紧接着大爆炸之后发生,为后来的一切宇宙演化奠定了初始舞台。 宇宙暴涨理论的提出主要是为了解释几个宇宙学中的大难题。例如,为什么当我们从极大尺度去看宇宙时,它显得如此均匀?各项同性为什么相隔极其遥远、互相之间来不及进行光信号交流的宇宙区域却拥有几乎相同的温度和物理性质?暴涨给出了一种看起来很优雅的答案。 在暴涨之前,整个可见宇宙曾经被压缩在一个彼此靠的非常近的区域里,能量和温度有足够时间抹平差异。随后暴涨突然把这块原本紧挨在一起的区域飞快拉伸开。于是今天我们看到的那些相隔极远的宇宙部分其实曾经是邻居。标准的暴涨图景很有说服力,却不是唯一的理论版本。 很多人听说过宇宙暴涨的基本概念,但在理论物理学内部还有不少进阶版本试图突破我们对宇宙起源的既有理解。其中最著名也最具争议的一个分支就是永恒暴涨。永恒暴涨把快速膨胀这个概念推向极端。在这种模型中,暴涨并不会在整个宇宙里同时结束,而是在不同区域分片停止,某些区域里的暴涨过程停下来形成类似我们生活的这种正常空间泡泡。而其它区域则继续以暴涨的形式向外扩张。暴涨停止的地方就像在巨大的宇宙海洋中形成了一个个气泡宇宙。在这些气泡中星系、恒星、行星才能形成,生命也才可能出现。 而在更大尺度上其它区域仍旧在暴涨,继续诞生新的气泡宇宙。这种图景勾勒出一个多重宇宙的画面,每一个泡泡都是一个宇宙,里面可能拥有完全不同的物理常数和物理定律。在我们这个泡泡里各种常数刚好适合星系、恒星和生命的存在。 而在其它泡泡中规则也许完全不同,有的宇宙或许充满奇异的物质形态,有的则可能根本不适合任何形式的生命。如果暴
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