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今天来聊一个全人类都感兴趣的故事,就是人类是怎么发现宇宙起源。你们知道宇宙诞生在什么时候吗?科学家告诉我们,宇宙诞生在138亿年以前,可是科学家是怎么算出如此精准的数字?他们又凭什么认为宇宙是以某种特定的形式方式诞生的? 今天就让我们来做一回侦探,一起看看这个惊天大案的侦破过程。 首先,大家好,我是小伟。先问大家一个问题,你们认为天上的星星在宇宙中的位置会不会发生变化?答案是会。因为有引力带动着这些星星做局部的运动,让卫星绕着行星转,行星又绕着恒星转。 接着我再问一个问题,你们认为装着这些星星的宇宙空间,这星空盒子它会不会动?它是静态的还是动态的,它会不会伸缩变大或缩小呢? 听到这里肯定有些人会很疑惑,为什么我要问这个问题,那宇宙的空间不就跟我们房间里的空间是一样的吗?怎么可能会变大或变小?所以答案肯定是不会动。但是这个直觉性的答案其实是错误的。宇宙的空间不仅会动,而且它还能不断的变大。 虽然目前没有人知道宇宙它到底有没有边界,但是能确定的是宇宙的空间尺寸,每一天都在不断的增大。我们可以把宇宙的空间想象成一颗超级大的气球,每分每秒都有人往里边不断的吹气,以至于宇宙的空间可以不断的变得更宽。这对于拥有固有空间概念的人来讲是非常难以理解的。毕竟连过往无数的科学家,如牛顿、爱因斯坦这样的牛人也认定了宇宙虽然可能是无限大的,但应该是安静不动的,它的空间应该是固定的。 这一个伟大的认知给谁推翻了?一个名为哈勃的年轻人,哈勃通过发现了红移现象,证实了宇宙在膨胀的事实。其实在哈勃推翻宇宙是静态之前,就有其他大牛通过理论计算推断了宇宙的空间必定是在膨胀的。这种观点遭到了人们直觉性的反对,加之一直苦于没有证据,就不了了之了。让我们来看一下哈勃发现的证据到底是什么。 1929年某一天晚上,哈勃心血来潮就跑去了美国的威尔逊天文台,使用当时最大的那个胡克望远镜,夜观星系。他观察着天上的这些星星,越观察他就觉得越不对劲。 远处的这些星系,光谱上的颜色怎么都在往红色端移动呢?而且距离越远的,他的红移量越大。 什么是红移?什么是蓝移?我先用一个不太严谨,但是通俗的方式让你们快速理解一下好吗? 先给大家看一下光谱上的颜色有什么?就是彩虹的颜色,红橙黄绿青蓝紫。如果一道光的颜色,它本来应该是在绿色区域的,但是它整体的颜色往红色端移动了,它本来应该是在绿色区域的,但是它整体的颜色往红色端移动了。 橙色
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人类能看清100亿光年外星系的旋臂,能算出黑洞的引力公式,能往火星上扔探测器,甚至能编辑自己的基因。 但我们连每天晚上都会做的那种事,都还没搞明白。 我说的不是吃饭睡觉。是梦。 你昨晚做梦了吗?大概率做了。你能记住吗?大概率记不住。如果你还记得一点,那点记忆再过几个小时也会消失。 这就是第一个诡异的地方。 神经科学家用电极监测过睡着的大脑。他们发现,人在做梦的时候,大脑活动强度完全不亚于清醒状态。负责记忆的海马体在疯狂工作,处理情绪的杏仁核亮得像霓虹灯,连掌管逻辑的前额叶也没闲着。 也就是说,你做梦的时候,大脑比你看剧刷手机的时候还忙。 它辛辛苦苦演了一整晚,然后你一醒来,它自己把录像删了。 90%的梦境会在醒来后10分钟内彻底消失。这速度,比你把手机扔进水里消失得还快。 有人说这是大脑在“清理垃圾”,把没用的信息扔掉。那问题来了:为什么那些让你惊醒的噩梦,那些让你回味的美梦,反而被留下来了? 大脑到底想让我们记住什么? 更让人头皮发麻的是梦的“预见性”。 历史上无数人声称,自己梦到亲人出事,然后真的出事了。有人梦到考试题目,醒来后发现和真题一模一样。有人梦到白天解不出的数学题,顺着梦里的思路,真把答案给推出来了。 心理学家荣格管这叫“集体无意识”。他认为梦不是个人的胡思乱想,而是一根天线,连着全人类共同的精神世界。你梦里那个模糊的身影,可能不是你记忆中的人,而是整个人类文明的某个原型。 但神经科学不认这套。 他们说是巧合。说大脑在睡眠中会疯狂整合白天的信息,东拼西凑,偶尔碰上了现实。就像你买彩票中了五块钱,不能说你有超能力。 问题是,这种“巧合”发生的次数太多了。多到没法用概率糊弄过去。 还有一类人,能在梦里醒过来。 不是真的醒,是“知道自己正在做梦”。这叫“清醒梦”。他们在梦里能控制剧情,能让自己飞,能让自己穿过墙壁,能让自己和死去的亲人再见一面。 这种能力有人天生就有,有人练一辈子也练不出来。没人知道为什么。更没人知道,为什么大脑在睡眠状态里,还能留出一小块区域保持“清醒”。 那些反复出现的噩梦呢? 几乎全人类都梦到过被追赶,从高处坠落,牙齿掉光,赶不上车。这些梦跨越文化、跨越地域、跨越历史。古代人做,现代人也做。中国人做,非洲人也做。 心理学家说这是人类进化留下的“原始记忆”。那时候我们的祖先真的会被野兽追赶,真的
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星星3周前
科学家破解宇宙最远恒星之谜周坚论文集ZHOU20260212 宇宙最远恒星之谜被破解了,科学家不用标准模型,竟也能算出恒星大小,天文几何学挑战了红移高达6.2的引力透镜恒星厄伦德尔,这颗恒星距离我们极其遥远,观测难度极大,科学家们整合多种方法,引入引力力透镜模型的关键修正,成功推断出这颗恒星的固有物理参数,他们估算出厄伦德尔的固有物理直径,结果与蓝超巨星,或沃夫瑞叶星的理论与其相符,这种方法完全独立于标准宇宙学动力学模型,仅基于几何与光度关系进行推断,挑战中科学家们还发现了新规律与现象,比如高红移公式需要修正,让天文几何学公式更完备,解析天文学的k关系,为推断天体几何参数提供了新路径,强透镜系统虽复杂,却能测量极遥远天体的固有角直径,天文几何学尝试直接建立,红移与距离的几何关系,与现代理论存在可检验差异,这次挑战证明了天文几何学在极端宇宙学条件下的适用性,和分析潜力,你对科学家用天文几何学,破解宇宙最远恒星之谜有何看法,快来评论区留言,一起探讨宇宙的奥秘吧。 跨越深渊:天文几何学挑战红移6.2的引力透镜恒星厄伦德尔 作者: 周坚 文献标识: 《周坚论文集》ZHOU20260212 完成日期: 2026年2月12日 摘要 本文首次将解析天文学框架下的天文几何学理论,应用于宇宙观测史上最具挑战性的目标之一——红移高达6.2的引力透镜恒星“厄伦德尔”(WHL0137-LS,又称“晨星”)。通过整合已建立的“太阳-10秒差距”基准、距离模数关系及天体直接测量公式,并引入引力透镜模型的关键修正,我们成功地对这颗极遥远恒星的固有物理参数进行了理论推断。在考虑透镜放大效应(μ≈4×10⁴)及对观测数据进行去放大校正后,我们估算出厄伦德尔的固有物理直径约为 2.31 × 10^9 km(约15.4 AU),对应角直径距离约为 2.91 × 10^4 Mpc。该结果与恒星作为一颗蓝超巨星或沃夫-瑞叶星的理论预期相符。更重要的是,本方法提供了一条完全独立于标准宇宙学动力学模型(ΛCDM)的参数化路径,仅基于几何与光度关系进行推断。尽管结果受透镜模型和恒星物理假设不确定性的影响,但本次成功的尝试证明了天文几何学在极端宇宙学环境下仍具备强大的分析潜力,为探索高红移宇宙的微观结构提供了一种全新的、几何化的研究范式。 关键词: 天文几何学;厄伦德尔;红移6.2;引力透镜;WHL0137-08;高红移恒星;宇宙距离测量
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