卡尔酷琦皮衣货号120713230

&&&博库健康百科&新书现货&套装&冀连梅谈--中国人应该这样用药+顾中一说:我们到...
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当当读书客户端万本电子书免费读&img src=&/50/v2-5eb88f16d805c0c77b7d308b9f96351c_b.png& data-rawwidth=&1021& data-rawheight=&487& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1021& data-original=&/50/v2-5eb88f16d805c0c77b7d308b9f96351c_r.png&&&p&2012年8月,好奇号登陆火星,到2017年已经走过了五个年头。&/p&&p&回顾五年来走过的路,好奇号究竟将人类的视野扩展了多少?这个短片或许会告诉你一些有趣的答案。&/p&&a class=&video-box& href=&/?target=https%3A///video/177664& target=&_blank& data-video-id=&& data-video-playable=&true& data-name=&& data-poster=&/80/v2-d50dcaf33acc1_b.jpg& data-lens-id=&177664&&
&img class=&thumbnail& src=&/80/v2-d50dcaf33acc1_b.jpg&&&span class=&content&&
&span class=&title&&&span class=&z-ico-extern-gray&&&/span&&span class=&z-ico-extern-blue&&&/span&&/span&
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&p&(好奇号5年历史回顾短片)&/p&&hr&&p&从第一张模糊的照片,到现在传送回地球的岩石同位素地球化学特征;从童年时火星人脸的阴影,到如今Gale陨石坑沉积物特征研究:回首过去的五十年,&b&人类探索火星的历程堪称史诗&/b&。&/p&&a class=&video-box& href=&/?target=https%3A///video/010880& target=&_blank& data-video-id=&& data-video-playable=&true& data-name=&& data-poster=&/80/v2-aa_b.jpg& data-lens-id=&010880&&
&img class=&thumbnail& src=&/80/v2-aa_b.jpg&&&span class=&content&&
&span class=&title&&&span class=&z-ico-extern-gray&&&/span&&span class=&z-ico-extern-blue&&&/span&&/span&
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&p&(50年探索火星回顾短片)&/p&&p&没事儿,我就是传两个NASA的视频与各位分享。&/p&&p&看得我眼角有点湿的那种视频,泪点是有点奇怪哈~&/p&&p&&br&&/p&&p&以及,标题党已遁走……勿念&/p&
2012年8月,好奇号登陆火星,到2017年已经走过了五个年头。回顾五年来走过的路,好奇号究竟将人类的视野扩展了多少?这个短片或许会告诉你一些有趣的答案。(好奇号5年历史回顾短片)从第一张模糊的照片,到现在传送回地球的岩石同位素地球化学特征;从童年…
&p&恒星形成于分子云,而且通常是一次下一窝的成团产生。这样的一团恒星我们叫它星团。&/p&&p&传统上,星团分球状星团和疏散星团。球状星团成员星众多,靠恒星之间的引力就可以维系整个系统长期稳定存在。&/p&&p&而疏散星团在形成过程中,其系统内部的自引力主要来自星团所诞生的分子云的质量;恒星形成之后,最先形成的大质量恒星产生的紫外光子会瓦解氢分子、电离氢原子,逐渐破坏产生这个星团的分子云,这些星际气体就难以维持致密的分子云状态,逐渐被驱散了。在银河系中,从分子云向恒星的转化率只有5%,也就是说分子云剥离的过程中,分子云+星团的体系剥离掉了95%的质量,自引力的束缚被削弱了很多。不过疏散星团刚刚诞生时,恒星间的距离还比较近,恒星间仍然是引力束缚的。&/p&&img src=&/v2-adcca4bfff_b.png& data-rawwidth=&1112& data-rawheight=&784& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1112& data-original=&/v2-adcca4bfff_r.png&&&p&(正在从分子云中破茧而出的一个星团 NGC 602。NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration)&/p&&p&但是星团产生后,在星系中会不断受到周围其他恒星、星际介质的引力扰动,本身比较松散的引力束缚是不足以长期维持疏散星团稳定存在的,最终星团会被打散,成为游离在星系中的场星。&/p&&p&星协就是疏散星团在打散的过程中,仍然保持相似的运动方向、能够看出来是有着同样的起源,但是已经没有了彼此的引力束缚的时候,对这一群恒星的称呼。&/p&&p&太阳的寿命已经有50亿年,已经上下穿越银河系平面140多次、穿越旋臂50多次、绕整个银河系旋转20多圈。按照 de La Fuente Marcos 1998 (&a href=&///?target=http%3A//adsabs.harvard.edu/abs/1998PASP..110.1117D& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&Dynamical Evolution of Open Star Clusters&i class=&icon-external&&&/i&&/a&) 的说法,根据疏散星团的初始密度,疏散星团损失一半成员星的“半衰期”(姑且这么翻译)最长是8亿年。如果此说靠谱的话,可以基本认为当初一起形成的小伙伴的绝大部分已经走散了。&/p&&p&不过天文学家们还是想试着找找看。&/p&&p&曾经有怀疑认为离太阳2900光年之遥的疏散星团 M67 (下图左)可能是太阳诞生的地方,理由是这个星团中恒星的化学组成、年龄等跟太阳很相似。但是 Pichardo 等人2012年的一个研究(&a href=&///?target=http%3A//adsabs.harvard.edu/abs/2012AJ....143...73P& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&The Sun was Not Born in M67&i class=&icon-external&&&/i&&/a&)计算了太阳和 M67 运动的轨迹,反推过去二者是否可能曾经在一起,他们发现太阳在银河系中运动时,距离银盘中央平面始终不会太远(下图右,红),而 M67 上下摆动的幅度就要大很多(下图右,蓝)。&/p&&img src=&/v2-924be1f8dee70778c57dc_b.png& data-rawwidth=&1840& data-rawheight=&788& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1840& data-original=&/v2-924be1f8dee70778c57dc_r.png&&&p&(左:M67,ESA/Hubble & NASA;右:太阳和M67的运动对比,Pichardo等2012)&/p&&p&结论是,太阳倒是有可能是从 M67 弹射出来的,但那样的一次弹射的速度会达到 20km/s,来使太阳和 M67 具有如今这样非常不一样的运动轨道。要达到这样的弹射速度需要一次相对惊险刺激的三体相互作用,这样的一次事件会毁掉太阳的原行星盘,应该也就没地球什么事儿了,所以认为太阳不可能是 M67 中跑出来的。&/p&&p&也有人为太阳诞生于 M67 的理论找补,说如果太阳先以一个较低的速度脱离 M67,之后 M67 在与附近的巨分子云的相互作用中,逐渐获得了较大的速度,从而逐渐远离银河系盘面,那还是可以解释的通的。(Gustafsson 等人2016,&a href=&///?target=http%3A//adsabs.harvard.edu/abs/A...593A..85G& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&Gravitational scattering of stars and clusters and the heating of the Galactic disk&i class=&icon-external&&&/i&&/a&)&/p&&p&在 M67 之说尚不可靠之时,甚至有可能太阳诞生的星团已经完全瓦解的情况下,还有一些努力是去寻找跟太阳同时形成的个别“离散兄弟”。思路大体还是两方面,一是比较光谱,看化学组成是不是一致;二是测量运动,看以前能不能凑到一块去。目前这些努力还都在继续进行着,虽然偶有发现在部分方面与太阳十分投缘的恒星,整体来看,还不好咬定哪一颗一定与太阳同源。//EOF&/p&&br&&p&虽然我发在这个公众号上的内容你在知乎上基本都能看到,不过这个公众号(天文八卦学)最大的亮点是自助moha聊天机器人诶……&/p&&p&&a href=&///?target=http%3A///r/9UPG3tzED4FwrZi99xbn& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&/r/9UPG3tz&/span&&span class=&invisible&&ED4FwrZi99xbn&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a& (二维码自动识别)&/p&
恒星形成于分子云,而且通常是一次下一窝的成团产生。这样的一团恒星我们叫它星团。传统上,星团分球状星团和疏散星团。球状星团成员星众多,靠恒星之间的引力就可以维系整个系统长期稳定存在。而疏散星团在形成过程中,其系统内部的自引力主要来自星团所诞…
强答一个有那么一点关联的...&br&ATCA(Australia Telescope Compact Array)是澳大利亚的一个射电望远镜阵列,由澳大利亚国家科研机构联邦科学与工业研究组织(Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation,CSIRO)运行。&br&&img src=&/v2-bd0f00b589f214d16414acced73d986b_b.jpg& data-rawwidth=&800& data-rawheight=&652& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&800& data-original=&/v2-bd0f00b589f214d16414acced73d986b_r.jpg&&(图片来自维基)&br&上世纪80年代,CSIRO射电天文组的一群天文学家&a href=&///?target=https%3A//en.wikipedia.org/wiki/John_O%2527Sullivan_%28engineer%29& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&Dr John O'Sullivan&i class=&icon-external&&&/i&&/a&,Dr Terrence Percival AM,Mr Graham Daniels,Mr Diet Ostry,Mr John Deane用这玩意儿干了件事,搜索宇宙中原子尺度的黑洞“爆炸”的信号,以验证著名的“霍金辐射”。&br&霍金辐射是科学界著名偶像红人霍金提出的“黑洞蒸发”理论的一个副产物。量子物理认为,宇宙中会不断“凭空”产生正负虚粒子对,随后湮灭,释放能量,这样维持了宇宙背景的“零点能”。但如果虚粒子对产生在带电黑洞附近,那其中反粒子会被吸进黑洞,另一个被弹开,产生霍金辐射。与此同时,黑洞会因为吸收反粒子而逐渐“蒸发”,而他们想要探测的,就是蒸发到最后一刻的黑洞发出的信号。&br&&br&显而易见,这个探测计划最终失败了,不然这又是另一个大新闻了。不过,考虑到黑洞“爆炸”的信号的波段覆盖面,他们为ATCA设计了一块能够进行信号的快速傅立叶变换(Fast Fourier Transform)的芯片装在望远镜上,以快速接收和处理数据。项目停止之后,他们转念一想,当时FFT在通信领域还没有大行其道,而这块芯片可能会有很大用处。&br&于是他们就将这项技术应用到通信领域,解决了无线通信中的&the multipath problem&,也就是单频道收信时,信号受到墙壁等反射形成的回声对原信号的干扰问题,而且思路也很粗暴——把数据拆开用多个窄频分别发送。&br&&br&1992年和1996年,CSIRO获得了这项技术的专利,而这项技术本身则很快占领了全世界,它是WLAN通信,也就是少了它浑身难受的Wi-Fi的核心技术。&br&&br&相关参考:维基百科&br&&a href=&///?target=http%3A//.au/2012/04/story-behind-csiros-wi-fi-patent.html& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&.au&/span&&span class=&invisible&&/2012/04/story-behind-csiros-wi-fi-patent.html&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&
强答一个有那么一点关联的... ATCA(Australia Telescope Compact Array)是澳大利亚的一个射电望远镜阵列,由澳大利亚国家科研机构联邦科学与工业研究组织(Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation,CSIRO)运行。 (图片来自维基…
&p&是的,因为它需要至少三个方面才能出来一个作品:&/p&&ul&&li&真实的素材,你得有个航天器去拍&/li&&li&最专业的天文和航天知识团队来'PS'&/li&&li&专门的经费支持,毕竟不能免费干活是不?&/li&&/ul&&p&这三条NASA果然都是齐备的,而且无人能比,所以从这个角度说PS实力第一。&/p&&p&&br&&/p&&p&举个例子好了,NASA 2015年1月公布的一个关于羽状星云的图片,这是一个距离地球6500光年、高度达5.4光年(50万亿公里)的星云,它最初的照片是由哈勃望远镜拍的,是这个效果,虽然天文学家看这个就够了,但公众看到这个是不是没反应?那就处理一下吧。&/p&&img src=&/v2-653c496bbaaa00f207593_b.jpg& data-rawwidth=&1402& data-rawheight=&1387& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1402& data-original=&/v2-653c496bbaaa00f207593_r.jpg&&&p&1. 每张由三帧组成,很多张按对应剪切后拼在一起,其中一些白色的光点是宇宙射线带来的随机噪声&/p&&p&2. 先通过对比每格里三帧照片,确定哪些是随机噪声,滤除&/p&&p&3. 将图片的每个像素亮度,从最暗的1(黑色)到最亮的65000(白色)调整一遍,以15000处的作为参考点,找出它们之间的亮度对比关系,所以刚刚孕育出的恒星们就凸显出来了。&/p&&img src=&/v2-cce6e810612_b.jpg& data-rawwidth=&1885& data-rawheight=&2000& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1885& data-original=&/v2-cce6e810612_r.jpg&&&p&4. 配三原色,星云中含有氧、氢和硫,选择它们作为红、蓝、绿三色分别渲染,看渲染后的效果。&/p&&img src=&/v2-7e7d34f1aa7e97d6fbf1177fdfc2bc00_b.jpg& data-rawwidth=&2000& data-rawheight=&759& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&2000& data-original=&/v2-7e7d34f1aa7e97d6fbf1177fdfc2bc00_r.jpg&&&p&5. 用调色板合成,在保证正确星云成分的同时有最高颜色对比度,将三色合成。&/p&&img src=&/v2-6b50ac522e656e86f47d063e_b.jpg& data-rawwidth=&1885& data-rawheight=&2000& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1885& data-original=&/v2-6b50ac522e656e86f47d063e_r.jpg&&&p&6. 还不够美丽,需要增加一些在考虑到人脑思维的同时增加一些合理的艺术细节三维立体化,比如给星云增加光影效果,给恒星添加光线效果。&/p&&p&7. 这下就算最普通的人也能看懂这个天文照片了,再起个酷炫的名字,叫做Pillars of Creation,中文叫做&b&创世之柱&/b&,牛不牛?&/p&&p&然后就可以出货了&/p&&img src=&/v2-9c65f8ddc625f85a6489a5_b.jpg& data-rawwidth=&1688& data-rawheight=&1761& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1688& data-original=&/v2-9c65f8ddc625f85a6489a5_r.jpg&&&p&随便拿走,不用要授权。&/p&&p&&br&&/p&&p&这只是哈勃望远镜8人图片制作、或PS团队的作品之一,20多年来哈勃出产了数以万计的绝美图片。这个团队都有天文背景,制作的图片可谓&b&科学性和传播性都极强&/b&。&/p&&p&此外,&b&NASA所有的图片都对公众非商业应用免版权声明的&/b&,也就是说,你即便不注明出自NASA也可以,因为NASA已经付完所有版权费了,就是希望图片能更广泛传播。&/p&&p&&br&&/p&&p&更何况NASA每年都有一亿美元以上的专门教育经费。对了,我上面提到的图片制作费用是不属于教育经费的,就是项目经费。&/p&&p&&br&&/p&&p&&b&NASA所有免费照片、视频、音频数据库&/b&:&a href=&///?target=https%3A//images.nasa.gov/%23/& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&NASA Image and Video Library&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&&p&&b&NASA所有免费电子书、APP、纪录片、播客数据库&/b&:&a href=&///?target=https%3A//www.nasa.gov/connect/apps.html& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&NASA Apps For Smartphones, Tablets and Digital Media Players&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&&p&&br&&/p&&p&光这个APP界面就包含了NASA现有各大项目,大概有50多个。&/p&&p&比如你可以下载火星车的,关注火星上的两个火星车每天都开到哪里了,又拍了什么照片,发现了什么有意思的科研成果,过生日了别忘了给它点个赞。&/p&&p&&br&&/p&&p&本文内容参考和部分翻译自:&a href=&///?target=http%3A///gallery-the-art-and-science-of-space-photography/& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&Gallery: The art and science of space photography&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&
是的,因为它需要至少三个方面才能出来一个作品:真实的素材,你得有个航天器去拍最专业的天文和航天知识团队来'PS'专门的经费支持,毕竟不能免费干活是不?这三条NASA果然都是齐备的,而且无人能比,所以从这个角度说PS实力第一。 举个例子好了,NASA 2015…
SCP-1281 &a href=&///?target=http%3A//scp-wiki-/scp-1281& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&SCP-1281 - SCP基金会&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&br&【&strong&SCP-1281:&/strong&“这是我们的先驱。它带来喜讯。”&br&&p&“在它到达你处时我们已死。我们的星球正在死亡。我们没有时间拯救自己。我们只有时间自己做好准备,并送出信息。”&/p&&p&“我们看见了之前来到过的信号。他们很不同,我们还没有真正了解他们。不过既然有人之前来过,那就会有人之后来到。这是我们先驱旅行的希望。”&/p&&p&“它发现了你们并学习了你们的语言好让它转达给你们。请听好了。”&/p&&p&“银河黑暗,空洞,寒冷。它在不可避免的旋转向死亡。你们有一天也会死去。不过你们可能比我们有更多的时间。我们希望如此。不过有一天你们也会消失。”&/p&&p&“直到那个时候,你们必须点亮黑暗。你们必须让星空少些空无。我们都很渺小,太空却如此广阔。不过一个有声音说道‘我在这里’的太空要比一个寂静的太空好得多。一个声音很小,但是区别却是零和一,就好比一与无限。”&/p&&p&“当你们的时代过去,请继续送出信息,好让下一个声音响起来对抗黑暗。”】&/p&
【SCP-1281:“这是我们的先驱。它带来喜讯。” “在它到达你处时我们已死。我们的星球正在死亡。我们没有时间拯救自己。我们只有时间自己做好准备,并送出信息。”“我们看见了之前来到过的信号。他们很不同,我们还没有真…
&p&宇宙大爆炸理论,提出来的时候,当时还没有什么证据。保持质疑也是对的态度。 &/p&&p&但是现在都过去一百年了,这套理论的各种预测也都成立了。不少科学家想否证,也都失败了。在科学体系里面,也只能接受这个理论。还有许多新发现都在明示宇宙的准确年龄和膨胀速度之类的。如果不看这些东西,或者不去理解,反对的道理都从哪里拉出来?&/p&&p&一百年来,这已经是个中学生基础知识,又有大量数据支持。为什么题主要跟女娲这种传说比较啊?真的想不通。&/p&&p&---&/p&&p&其他回答提到了各种证据和线索。读者可以参考一下,也可以自己去百度搜一下。。。&/p&&p&我这里想提供另外一个线索。大概是我个人认为最明显而且最有说服力的一种证据。&/p&&p&虽然很少有专家之外的人提起,但是尽量解释吧。当时发现这一点,我也真是一脸懵逼。&/p&&p&实在太obvious了。&/p&&p&---&/p&&p&先介绍一个比较基本的东西:&/p&&p&那就是中学物理所学的 Cosmic Microwave Background (简称CMB图)&/p&&img src=&/v2-03b56a07cb59fac7a907ff23c8cce777_b.jpg& data-rawwidth=&717& data-rawheight=&932& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&717& data-original=&/v2-03b56a07cb59fac7a907ff23c8cce777_r.jpg&&&br&&img src=&/1cdaa63b_b.jpg& data-rawwidth=&1024& data-rawheight=&546& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1024& data-original=&/1cdaa63b_r.jpg&&&br&&p&这个玩意,简单说,就是宇宙的背景图。是一种微力辐射,来自宇宙的任何方向。&/p&&p&一直存在,也不变,永远在任何其它天文对象的背后。包括所有遥远galaxy(星系)的背后。&/p&&p&CMB是什么?是大爆炸的图片,或者大爆炸的影子。大爆炸当时发出来的辐射,永远都会受到。为什么?因为膨胀速度大于光速,无论原来的东西跑得多远了,我们最远能看到一直都是这个最早的影子。(随着宇宙的衰老和膨胀,背景图的频率会渐渐降低,可是分布完全不变)&/p&&p&更准确地说,是大爆炸发生之后30万年左右发出的一波辐射。&/p&&p&为什么?因为宇宙早期还是个物质非常密集的球。所谓“物质”就是我们整个宇宙的各种类型的小粒子,包括能量neutrino、photon之类的。也包括dark matter(黑物质)等等。即使已经膨胀了很多,比一个星系还大,物质还是特别密集,导致平均温度仍然非常高(几万度以上)。那时候的密集程度,夸张到所有的photon(光子)都跟其它物质一样挤,无法走。辐射本身就是一种光,自然就没法跑出来。&/p&&p&可是那时候的宇宙球的温度,基本上就是均匀的。只有一些非常微小的冷热区别。过了30万年,通过膨胀,突然有那么一个时刻,温度低到5000度左右。奇迹发生,最早的原子诞生。就是说,能量密度低到粒子能够融到一块。这短时间(时刻),光子之类的重量很小的粒子,突然自由了,可以跑掉。因此我们看到的最早的最远的东西就是这一大批突然跑出来的光子。看不到更早的,或者很难。&/p&&p&这就是CMB。红绿蓝分布,代表的就是当时宇宙球的不同地块的密度(温度)。有的地方,稍微冷了一些,或者稍微热了一些,发出来的光子能量不同。&/p&&p&(但是必须强调,宇宙这次释放光子,也没那么大的能量差异。相差不到1%。当时宇宙密度还是非常均匀的。这张图很著名,但是故意把这个微小差异放大很多了)&/p&&p&---&/p&&p&CMB是宇宙物理学最重要的一个发现之一。频率等等,也都符合了之前对于大爆炸的各种理论。所以说,CMB本身,已经是大爆炸的最伟大的证据之一。&/p&&p&可是在CMB里面,还有一些更加神秘的现象。&/p&&p&我这篇要说的就是其中一个小现象:BAO(Baryonic Acoustic Oscillation)。&/p&&p&---&/p&&p&BAO是什么?&/p&&p&也是一个现有理论预测,后来才得证的现象。&/p&&p&专家是这样推理的:&/p&&p&CMB图有温度小差异,所以大爆炸刚发生的时候,已经有一些小差异了吧,物质并没有完美100%均匀。先忽略什么原因导致,这到底能说明什么?&/p&&p&这些宇宙早期密集点,无论跟周围差距多了少了,也都会发出一些影响,会发出一个“环”。这一些点所发出的“环”,也是一种日已积累的压力波,因为不同force有所差异。因为影响力(压力)是倍数发展的,当初小差都会导致这样的“环”现象。&/p&&img src=&/v2-dbcc37be46f6f6f8dd9409_b.jpg& data-rawwidth=&1413& data-rawheight=&885& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1413& data-original=&/v2-dbcc37be46f6f6f8dd9409_r.jpg&&&br&&p&&b&奇妙在于,这些“环”都是半径差不多的。都是同步的。&/b&&/p&&p&为什么?因为在宇宙早期,宇宙膨胀的力量高于一切,任何物质现象都是跟着这种膨胀走的。&/p&&p&然后呢?这些环,在30万年那次大放光子时刻,压力突然没了。意味着,这些密度环突然停了,不涨了!仍然继续膨胀,但是除了重力和膨胀力以外,还没有任何扩大压力。&/p&&p&&b&所以,这种环应该相当于我们目前宇宙所观察到的物质分布?&/b&&/p&&p&&b&---&/b&&/p&&p&理论有了,也可以算出这些环现在的具体规模。期待证明。&/p&&p&重点是,宇宙应该在这个具体规模保留了一种pattern,一种环形象。&/p&&p&(不过,启发点分布是随机的,很多环可能是重叠的)&/p&&p&预测这样的现象:(不过是3D的)&/p&&img src=&/v2-fdcdaf982a84d8_b.jpg& data-rawwidth=&280& data-rawheight=&218& class=&content_image& width=&280&&&br&&img src=&/8f945ffc52dbbd4a0bf3e9_b.jpg& data-rawwidth=&500& data-rawheight=&321& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&500& data-original=&/8f945ffc52dbbd4a0bf3e9_r.jpg&&&br&&p&这种东西应该存在于星系规模。按照理论,算出来的应该是:4亿光年左右的规模。&/p&&p&这样要怎么证明啊?我们所看到的宇宙是这样复杂的:&/p&&img src=&/f74f5e448c22e9b1c90a09_b.jpg& data-rawwidth=&2048& data-rawheight=&1536& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&2048& data-original=&/f74f5e448c22e9b1c90a09_r.jpg&&&p&各种星系已经演化了几亿年,几万亿星系,还各种重力互相影响,非常乱。哪里有球?看不出来。因此,很多人都在着急。&/p&&br&&p&然后 2004年,终于有几十个人(包括许多华人)统计了全部星系位置,以及之间的距离。&/p&&p&如果存在那种环(球),应该就有更大比例的galaxy是这种距离的(4亿光年)。&/p&&p&哎呦,还真有:&/p&&br&&img src=&/v2-38524b91bfeac34febc4_b.jpg& data-rawwidth=&589& data-rawheight=&385& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&589& data-original=&/v2-38524b91bfeac34febc4_r.jpg&&&p&&a href=&///?target=https%3A//arxiv.org/pdf/astro-ph/0501171.pdf& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&https://&/span&&span class=&visible&&arxiv.org/pdf/astro-ph/&/span&&span class=&invisible&&0501171.pdf&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&&p&图上那个凸出来的地方;意义非常大。说明星系分布有一种pattern。&/p&&p&这个pattern,我们不能用眼睛找出来,但是计算机可以算出来。&/p&&p&这就很奇怪,而且只有大爆炸理论才能解释。&/p&&p&(我知道这不是最主流的证据,可是这种影响整个宇宙结构的事情能够提前预测,真的好牛逼)&/p&
宇宙大爆炸理论,提出来的时候,当时还没有什么证据。保持质疑也是对的态度。 但是现在都过去一百年了,这套理论的各种预测也都成立了。不少科学家想否证,也都失败了。在科学体系里面,也只能接受这个理论。还有许多新发现都在明示宇宙的准确年龄和膨胀速…
常常被漂亮的宇宙照片打动吗?其实,并不是所有外太空照片都能拍得好看的,废片集简直是瞎爆了~&br&&br&去年 NASA 就新释出了一大堆归档已久、从未发布过的&a href=&///?target=https%3A///photos/projectapolloarchive/& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&阿波罗号时期照&i class=&icon-external&&&/i&&/a&。这些废片到如今才得以示人显然是有原因的,它们看起来&b&&u&烂透了&/u&&/b&!&br&&br&自从宇航员 John Glenn 第一次进入太空,阿波罗号飞船拍下那张举世闻名的「蓝色弹珠」(Blue Marble) 照开始,人们不断被来自苍茫宇宙的图片和视频打动,至黑的深空辽远而迷人 —— 而这些打动你的 NASA 照片跟女生自拍一样,都是千百张中挑选一张再加上精细修图而成的~&br&&br&&img src=&/v2-608ee4b230b79_b.jpg& data-rawwidth=&1200& data-rawheight=&800& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1200& data-original=&/v2-608ee4b230b79_r.jpg&&&br&&br&* * * 以下这些官方废片,已经是我从 2400 张中精挑细选过的了,原文件夹里的难以直视 难以直视 难以直视 * * *&br&&br&绝大部分原片有多烂呢?&br&&br&↓ 比如这种,「帮我跟景点拍个合照吧」「好啊好啊,哎呀,拍偏了」 (大约有 700 张)&br&&img src=&/v2-2e08d60ffb337daecdb81_b.jpg& data-rawwidth=&960& data-rawheight=&1004& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&960& data-original=&/v2-2e08d60ffb337daecdb81_r.jpg&&&img src=&/v2-c9e7e658c533e169c220_b.jpg& data-rawwidth=&960& data-rawheight=&1004& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&960& data-original=&/v2-c9e7e658c533e169c220_r.jpg&&&br&↓ 还有这种,构图惊奇的直男摄影 (大约有 500 张)&img src=&/v2-cb451ebe_b.jpg& data-rawwidth=&960& data-rawheight=&981& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&960& data-original=&/v2-cb451ebe_r.jpg&&&img src=&/v2-4d478bfdbf853eabd1411fe94cff6815_b.jpg& data-rawwidth=&960& data-rawheight=&947& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&960& data-original=&/v2-4d478bfdbf853eabd1411fe94cff6815_r.jpg&&&img src=&/v2-8fffc54feaa99eff877e3a_b.jpg& data-rawwidth=&960& data-rawheight=&917& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&960& data-original=&/v2-8fffc54feaa99eff877e3a_r.jpg&&&br&浏览这个合集,会让你产生一种在看地球搞笑游客照的感觉。哪怕从外太空看地球和踏在月球表面上真的超炫酷,但看到那几千张尴尬死了的废片还是会头疼。&br&&br&(同时你也相信,嗯,美国人们真的登过月了)&br&&br&所以,哪怕是宇宙也是要选片和修图啊。&br&&br&↓ 开小车车出门真呀嘛真高兴 (宇航员卖萌大约有 200 张)&br&&img src=&/v2-f7021fccef40_b.jpg& data-rawwidth=&960& data-rawheight=&925& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&960& data-original=&/v2-f7021fccef40_r.jpg&&&br&↓ 让我们无聊拍拍月球表面玩玩,看会不会有外星人像地鼠一样钻出来(大约有 1000 张)&br&&img src=&/v2-8bee86d3b4edda6c9c55dab_b.jpg& data-rawwidth=&894& data-rawheight=&1507& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&894& data-original=&/v2-8bee86d3b4edda6c9c55dab_r.jpg&&&br&↓ 「来,我给你拍张照片」(不走心的人摄大约有 300 张)&br&&img src=&/v2-bcbd71fcf6dd30f90e3752_b.jpg& data-rawwidth=&960& data-rawheight=&968& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&960& data-original=&/v2-bcbd71fcf6dd30f90e3752_r.jpg&&&br&↓ 「咦?你们在拍照吗?等我摆个远眺的剖死也帮我拍一张嘛~」&br&&img src=&/v2-af0cff3adfb038_b.jpg& data-rawwidth=&960& data-rawheight=&961& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&960& data-original=&/v2-af0cff3adfb038_r.jpg&&&br&↓ 啊啊啊,过曝了,手抖了(大约有 1000 张)&br&&img src=&/v2-92bd3429_b.jpg& data-rawwidth=&960& data-rawheight=&955& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&960& data-original=&/v2-92bd3429_r.jpg&&&img src=&/v2-15a59ee31fa01ad99483_b.jpg& data-rawwidth=&960& data-rawheight=&974& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&960& data-original=&/v2-15a59ee31fa01ad99483_r.jpg&&&img src=&/v2-ef6250f1aaaee3d97a56d16_b.jpg& data-rawwidth=&960& data-rawheight=&995& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&960& data-original=&/v2-ef6250f1aaaee3d97a56d16_r.jpg&&&br&↓ 我们在嗖嗖嗖地飞!看不清了!(黑麻麻的照片大约有 100 张)&br&&img src=&/v2-24e71ccb938e9d370ffd11dd_b.jpg& data-rawwidth=&960& data-rawheight=&628& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&960& data-original=&/v2-24e71ccb938e9d370ffd11dd_r.jpg&&&br&↓ 看我灵活的小蹬腿(看不到头部的宇航员大约有 100 张)&br&&img src=&/v2-732b460ede9c7b0ebc29a9d_b.jpg& data-rawwidth=&960& data-rawheight=&973& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&960& data-original=&/v2-732b460ede9c7b0ebc29a9d_r.jpg&&&br&↓ 锄禾日当午(宇航员拍自己的脚大约有 100 张)&br&&img src=&/v2-335b01ad08cea519102be_b.jpg& data-rawwidth=&960& data-rawheight=&950& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&960& data-original=&/v2-335b01ad08cea519102be_r.jpg&&&br&↓ 扛重担的我圣光附体(神秘的光斑照大约有 300 张)&br&&img src=&/v2-c247c42aa33_b.jpg& data-rawwidth=&960& data-rawheight=&964& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&960& data-original=&/v2-c247c42aa33_r.jpg&&&br&可是!&br&&br&从这几千张各种构图惊奇、过曝、模糊或者不专业摄影师处理过的照片中,我还是勉为其难地找到了一些还不错的,再略微加以修饰。&br&&br&让我们感受一下选片+ PS 的力量!看看这些埋没在废片堆里的好照片:&br&&br&&img src=&/v2-ac3aad0dbd_b.jpg& data-rawwidth=&613& data-rawheight=&616& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&613& data-original=&/v2-ac3aad0dbd_r.jpg&&&img src=&/v2-25b8cb1ab43623ad98dfda_b.jpg& data-rawwidth=&960& data-rawheight=&565& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&960& data-original=&/v2-25b8cb1ab43623ad98dfda_r.jpg&&&img src=&/v2-c5f9a7a8268a28ceb6c56_b.jpg& data-rawwidth=&960& data-rawheight=&922& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&960& data-original=&/v2-c5f9a7a8268a28ceb6c56_r.jpg&&&img src=&/v2-3a54dc4d73b234d52f2cbc3a46c0d221_b.jpg& data-rawwidth=&594& data-rawheight=&608& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&594& data-original=&/v2-3a54dc4d73b234d52f2cbc3a46c0d221_r.jpg&&&img src=&/v2-2dc5a9d5ca2eb63bfdae543_b.jpg& data-rawwidth=&960& data-rawheight=&979& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&960& data-original=&/v2-2dc5a9d5ca2eb63bfdae543_r.jpg&&&img src=&/v2-fab0b7b47fd7cd041d42c998_b.jpg& data-rawwidth=&960& data-rawheight=&964& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&960& data-original=&/v2-fab0b7b47fd7cd041d42c998_r.jpg&&&img src=&/v2-809aaa8d66d_b.jpg& data-rawwidth=&960& data-rawheight=&990& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&960& data-original=&/v2-809aaa8d66d_r.jpg&&&br&是不是又是那个熟悉、漂亮和神秘的宇宙了!&br&&br&果然还是要好好学拍照和修图啊,拍女朋友可要比拍宇宙难多了吧 ( ˙-˙ )&br&&br&* * *&br&MorningRocks | 热爱未知,比如宇宙和清晨&br&&a href=&///?target=http%3A//mp./s%3F__biz%3DMzI1MTA0MDk4NQ%3D%3D%26mid%3D%26idx%3D1%26sn%3Dd2fdc7bb55b32da8bc0f36ab080121eb%26chksm%3Df1fc9f78c68b166e229e95bc0e65d3b92c97bb34d451b2fbb7ecde%23rd& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&这些宇宙图烂透了:摄影技术超不专业的阿波罗号宇宙废片集&i class=&icon-external&&&/i&&/a&
常常被漂亮的宇宙照片打动吗?其实,并不是所有外太空照片都能拍得好看的,废片集简直是瞎爆了~ 去年 NASA 就新释出了一大堆归档已久、从未发布过的。这些废片到如今才得以示人显然是有原因的,它们看起来烂透了! 自从宇航员 John Glenn 第…
对于围绕恒星的较暗天体,可以通过它对主星的摄动来计算其质量,一般说来,质量大于木星13倍的,常被认定为褐矮星(又叫棕矮星),小于13倍木星质量的,常被认定为行星。&br&&br&不过,天文学界对褐矮星和行星的界定标准一直有争议,所以许多质量在13倍木星质量附近的天体,可能会同时出现在褐矮星名单和太阳系外行星名单中。&br&&br&为什么常常以13倍木星质量为标准呢?以及为什么又有争议呢?&br&&br&根据恒星相关理论,质量大于木星质量80倍的天体,将能引燃氢(氢1,即氕,氢的主要同位素)的聚变,成为一颗真正的恒星,这种小恒星一般称为红矮星。&br&&br&质量小于80倍木星质量而大于13倍木星质量的,虽不能引发氢(氕)聚变,但在其核心可以发生氘聚变(质量大于65倍木星质量时还可以引发锂聚变),从而使其温度和光度明显高于行星,却又低于红矮星,这种天体就可以称为褐矮星。&br&&br&氘聚变的临界质量根据理论大概为13倍木星质量,但这个数值存在一定争议。同时,由于氘在恒星中是含量很少的物质,因此氘聚变是不可能长期维持的(通常不超过1000万年),如果一个褐矮星已经耗尽了氘,聚变已经停止,温度已经下降,那么这时它还可以叫褐矮星吗?还是应该被算作行星?&br&&br&总之,对于质量远大于或远小于13倍木星质量的天体,根据质量比较容易界定,接近13倍的,争议不断。类似的争议也发生在80倍木星质量附近,有不少天体是红矮星还是褐矮星也是有争议的。&br&&br&+++++++++++++++ 补充 ++++++++++++++&br&&br&关于褐矮星和巨大行星的争议,尚有另一个争论点,即如果这个天体是围绕一个主星旋转的,被认定为行星问题不大。但如果这个天体是孤独的,不围绕任何一个别的更大天体运转,有学者认为,按照行星的标准定义,这个天体无论多小都不能认定为行星。&br&&br&这种孤独天体如果质量比较大,认定为褐矮星也没什么争议。而质量较小的,有些学者建议给它们单独取一个名称:星际行星,或者叫流浪行星。&br&&br&问题又来了,这种流浪行星,按形成原因又分两种。一种是,本来属于某个系统的行星,后来被弹射出来的;而另一种则是像恒星的形成过程一样,由星云直接坍缩而成,只是因为星云较小而不能够形成恒星。&br&&br&对于被弹射出来而流浪天涯的天体,称为流浪行星没有什么疑问,但是对于那些因为星云物质不够多,坍缩后不能称为恒星的天体,有些学者就不认为它们可以被叫作流浪行星,而是建议称为“失败恒星”或次褐矮星。&br&&br&这种流浪的小天体,目前已经发现一些,由于它们非常黯淡且又不围绕某颗主星旋转,诸如掩星法、摄动法等探索太阳系外行星的主流方法都无法使用。通常的发现方式是重力微透镜法。而在2013年,甚至用拍摄法直接拍到一颗流浪行星PSO J318.5-22的照片,它也是目前发现的最近的流浪行星,距离我们80光年,质量为木星的6.5倍。
对于围绕恒星的较暗天体,可以通过它对主星的摄动来计算其质量,一般说来,质量大于木星13倍的,常被认定为褐矮星(又叫棕矮星),小于13倍木星质量的,常被认定为行星。 不过,天文学界对褐矮星和行星的界定标准一直有争议,所以许多质量在13倍木星质量附…
如果有一个期限,我希望是,一万年。。&br&&br&NASA在信息公开、数据共享方面做的一直不错。《火星救援》里就有拍到达蒙兄还活着的证据之后,需要在24小时内发布图片,因而包不住火这个桥段。&br&&br&且不说NASA旗下繁多的科学数据库造福了多少研究人员,其实NASA发布的所有图片,都是自动放弃版权的,这简直是造福全人类好吗。&br&&br&NASA还有一个网站叫“Lessons Learned”,也是惊为天人:&a href=&///?target=http%3A//llis.nasa.gov/& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&NASA Engineering Network LLIS&i class=&icon-external&&&/i&&/a&。该网站公开了数百个不涉密的NASA曾经犯过的二,从航天器为什么出毛病,到承包商合作为什么出问题,事无巨细。当然我相信我们的航天部门自己也会有记录总结教训的办法,但像NASA能披露到这个程度,是需要何等的底气。
如果有一个期限,我希望是,一万年。。 NASA在信息公开、数据共享方面做的一直不错。《火星救援》里就有拍到达蒙兄还活着的证据之后,需要在24小时内发布图片,因而包不住火这个桥段。 且不说NASA旗下繁多的科学数据库造福了多少研究人员,其实NASA发布的所…
&img src=&/154bac177ba638b6df8f5_b.png& data-rawwidth=&720& data-rawheight=&959& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&720& data-original=&/154bac177ba638b6df8f5_r.png&&&img src=&/dc727680aed570c_b.png& data-rawwidth=&720& data-rawheight=&964& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&720& data-original=&/dc727680aed570c_r.png&&&img src=&/944eb5adfacf3d9dde4dfdc_b.png& data-rawwidth=&720& data-rawheight=&967& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&720& data-original=&/944eb5adfacf3d9dde4dfdc_r.png&&&img src=&/55e3c76c2aae9b780accb426b2fd3b8c_b.png& data-rawwidth=&720& data-rawheight=&612& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&720& data-original=&/55e3c76c2aae9b780accb426b2fd3b8c_r.png&&&img src=&/8db280fdfa0f8e7b73e95b_b.png& data-rawwidth=&720& data-rawheight=&970& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&720& data-original=&/8db280fdfa0f8e7b73e95b_r.png&&&img src=&/fc36ef3a88679d6bffdc0e6_b.png& data-rawwidth=&720& data-rawheight=&972& 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data-rawheight=&1227& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&984& data-original=&/f04c7367ceecb1b6abbc755_r.png&&Gabriel Scanu航拍 &br&&img src=&/3bf92e65b_b.png& data-rawwidth=&984& data-rawheight=&1230& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&984& data-original=&/3bf92e65b_r.png&&&img src=&/cfe04eaf672_b.png& data-rawwidth=&984& data-rawheight=&1230& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&984& data-original=&/cfe04eaf672_r.png&&&img src=&/efbb0ed249b029c01a8a832bda99254b_b.png& data-rawwidth=&984& data-rawheight=&1230& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&984& data-original=&/efbb0ed249b029c01a8a832bda99254b_r.png&&&img src=&/bf013aa93f41fe2d8f04f_b.png& data-rawwidth=&984& data-rawheight=&1230& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&984& data-original=&/bf013aa93f41fe2d8f04f_r.png&&Neil Krug|宝丽来色彩&br&&img src=&/dae8d3073cdee1e95d225_b.png& data-rawwidth=&984& data-rawheight=&1312& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&984& 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zh-lightbox-thumb& width=&800& data-original=&/bb48a4a182ee54cb5b7ae3_r.png&&图源网上,侵删
Erik Olson Artist 窗外 泳池 梵高‖春暖花开 Gabriel Scanu航拍 Neil Krug|宝丽来色彩 摄影师Paola Rojas H. 插画师 David Pérez 人体解剖美学 Hansol Choi 图源网上,侵删
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