羅睺羅2月前
外太空有沒有生物?人類可以登陸月球嗎? 一、外太空有輻射,所以星球有公轉、自轉。地球因為大氣層保護住,及70%的大海鹽化,將11維度降低為9維度輻射。 二、空氣中到處可得的電力,屬於9維度輻射能量。顱骨過濾9維度能量轉變為7維度能量,供身體7維度核能通路使用。 三、沒有任何生物可以暴露在外太空的11維度輻射,更遑論人類登陸月球了,當然也不會有外星人。 四、外星人是電影拍攝的道具,或是宗教拿來炒作斂財的話題,實際生活中不可能存在外星人,也不可能誤闖地球。 五、「外星人來投胎」,是指近200年來3維度阿修羅透過15維度粒子合一,來世間搶胎,共有200萬人。 六、200萬顆15維度粒子全部回歸宇宙,所以未來那些搶胎之人,因為阿修羅靈的業障未消除,會有累世審判的憂慮。 七、宇宙5萬度空間底下有6個小橢圓宇宙,第一個小宇宙就是我們居住的宇宙,第二個小宇宙內也發展生物,有動物的存在,但沒有人類,距離我們遙遠,所以不可能來往。 八、 我們居住的這個5萬度空間的小宇宙中,在另外一個13000度空間底下也另外發展1/10大小的小小宇宙,目前發展到原始靈階段,未來1億年後會有人類,但與我們13000度空間底下是平行發展,也不可能互相來往。 以上真理文章轉載自 <宇宙真理>系列書籍: (一)真理基本篇(二)宇宙修煉篇 (三)知命運命篇(四)宇宙醫學篇 (五)宗教真偽篇(六)佛學真理篇 (七)宇宙星球篇(八)宇宙演化篇 (九)真正靈魂學(十)宇宙管理篇 #佛 #业障 #审判 #投胎 #外星人
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太空望远镜是如何工作的? 太空望远镜的核心工作是收集宇宙中的电磁辐射。根据电磁辐射的类型,太空望远镜需要不同的装备。太空望远镜的工作流程大体可分为几个环节。 首先,它要接收来自宇宙深处的电磁辐射。我们肉眼能看到的可见光,只是电磁波谱中极窄的一段,宇宙中实际上还充斥着红外、紫外、微波、X射线等多种辐射。 不同波段的电磁辐射携带着不同的信息:红外波段往往揭示恒星和行星的温度情况;紫外波段和X射线则常常指向高能天体活动,比如超新星爆发;而微波波段记录的是宇宙大爆炸留下的“余温”,为研究宇宙起源提供了关键线索。 正因为“看”的东西不同,这些电磁辐射需要由不同类型的望远镜来探测。为了尽可能地捕捉微弱的天体辐射,每一台望远镜都会围绕自己的目标波段,专门设计对应的光学系统。 可见光和红外望远镜通常使用反射镜或透镜,把光线汇聚到焦点位置。X射线由于穿透能力极强,几乎无法被普通镜面直接反射,只能通过特殊的“掠入射”结构,让射线以极小角度贴着镜面反弹。通过精确设计的曲面和多次反射,X射线才能被逐步引导并聚焦。而微波信号的波长比可见光更长,不适合用镜面收集,往往通过天线接收。 无论具体结构如何变化,这些设计背后的目标只有一个:尽可能多地收集微弱信号,并尽量减少传输和聚焦过程中的损失。 当辐射被成功汇聚之后,探测器会发挥作用,把电磁辐射转化为可以被记录和分析的电子信号。 在可见光波段,最常用的是可见光探测器,它们本质上是由大量感光像素组成的芯片,每一个像素都能把落在上面的光子转化为电信号,成像原理与数码相机类似。红外探测更为苛刻。由于任何物体本身都会发出红外辐射,红外探测器通常需要被冷却到极低温度,才能分辨来自宇宙的微弱信号。它们使用的“探测阵列”,可以理解为由许多个独立的红外“感光点”组成的探测平面。 至于X射线,由于能量极高,往往需要专门的高能粒子探测器来记录它们的到达时间、能量大小和入射方向。 这些由探测器产生的电子信号,并不会被立刻送回地球。望远镜通常会在太空中先进行初步的数据处理,包括去除仪器噪声、进行物理校准、压缩数据体量,然后再通过通信系统把整理好的数据传回地球,交由科学家进行更深入的分析。#太空望远镜 #科普
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