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如果把地球切掉一半,那么剩下的半个地球多久才能重新变成球形
想象一下,现在把地球像切鸡蛋一样,切掉一半并拿走,那么剩余的一半地球会发生什么呢?它如果是重新变成一颗圆球的话需要多长时间? 首先,你需要了解一点,地球并不是固体,它只有外面薄薄的一层(地壳)是固体,下面的地幔是液体,虽然地核是固体的,但那是因为地核承受的压力太大导致的,现在一旦切掉一半的地核,也会变成液体。 [content_hide] 把地球切成两半 当地球被切掉一半的时候,剩余的一半会在最短…- 22.5k
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如果黑洞引力大到连光都逃不掉,那么它怎么能发出辐射呢?
暗物质是智慧生命最令人着迷的超级黑洞,二者的相互作用力巨近到使得光线都逃无可逃,那么在对这些黑洞的记载中,我们跟我说黑洞能够辐射出其强大的核磁共振,而且有些更大的脉冲星中心是一个超大质量黑洞,本身也能够起到物质喷射流,可将其物质喷到数十万太阳系以外。 这也导致了一些读者感到疑惑了:所以不是黑洞引力是非常强的么?为什么而且能产生强大的X射线呢?为什么也会出现物质日珥呢?- 13.1k
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人类首次探测到引力波,或能支持大爆炸理论
人类首次探测到引力波,或能支持大爆炸理论 [-] 3月17日几位科学家宣布他们首次探测到大爆炸的直接证据——引力波。约140亿年前的一场大爆炸创造了整个宇宙,受大爆炸影响,今天的宇宙还在不断扩充自己的边界,让人类最强悍的空间望远镜望尘莫及。 1979年,物理学家Alan Guth 提出了宇宙膨胀理论,认为大爆炸会在时空中产生叫做引力波的涟漪。但是引力波的存在至今仍属于假说。而现在,一个科研团队说他…- 54.1k
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流言称人类或已探测到引力波
流言称人类或已探测到引力波 [-] 被称为“时空涟漪”的引力波(gravitational waves,也有“重力波”的译法,以下统称引力波),被爱因斯坦根据广义相对论在一百年前的1916年预测存在。虽然近年来常有流言称人类已经发现引力波,但这一次的谣言显得特别靠谱,因为这次的骚动可是从激光干涉引力波天文台(LIGO)科学家 Lawrence M. Krauss 的推特上开始的: [-] 引力波的…- 29.1k
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引力波放逐超级怪兽黑洞
引力波放逐超级怪兽黑洞 天文学家们发现了一个位于遥远星系边上的特大质量的黑洞,它可能是被引力波的怪力赶出星系核心的。该发现发表在3月30日的天文学与天文物理杂志上。 虽然其他地方还有几个疑似被踢出星系的黑洞,但至今尚未得到确认。天文学家认为这个由NASA的哈勃太空望远镜检测到的目标是一个十分有力的案例。这个凶猛的黑洞重量超过十亿个太阳,是所有检测到被踢出星系核心的黑洞中最重的。 [-]3C 186…- 32.1k
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人类探测到引力波,或能支持大爆炸理论
人类首次探测到引力波,或能支持大爆炸理论 [-] 3月17日几位科学家宣布他们首次探测到大爆炸的直接证据——引力波。约140亿年前的一场大爆炸创造了整个宇宙,受大爆炸影响,今天的宇宙还在不断扩充自己的边界,让人类最强悍的空间望远镜望尘莫及。 1979年,物理学家Alan Guth 提出了宇宙膨胀理论,认为大爆炸会在时空中产生叫做引力波的涟漪。但是引力波的存在至今仍属于假说。而现在,一个科研团队说他…- 93.7k
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引力波是宇宙的心跳?+
引力波:宇宙的心跳 [-]像我们一样,如果你仍沉浸在人类首次找到爱因斯坦的引力波证据 - 这个过去一个世纪最大的天体物理学发现的激动中,你绝对会想去听听引力波的声音。这就像是宇宙的心跳 - 时空中的波浪和涟漪穿过激光干涉引力波天文台(LIGO)的声音。 “我们能听到引力波,我们能听到宇宙。”激光干涉引力波天文台科学协作的Gaby González告诉记者。“这是一种美妙的东西,我们不止能看到宇宙,…- 41.8k
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关于引力波的九大推文
关于引力波的九大推文 [-] 毫无疑问,此时整个科学界都在对于星期四物理学家公布的他们终于(没错,是终于!)监测到引力波的存在的消息而兴奋不已,当然我们也不例外。但是老实说,你可能已经厌倦了这种对于时空关系的推测,那我们就来扒一扒这背后的故事,然后你就会了解为什么这小小的“宇宙的心跳”对科学界有着何等重要的意义。(如果你对此恰有兴趣,来戳这里) 即使你对这场科学界集体的欢欣无感,但你一定不愿错过那…- 43.6k
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LIGO第三次检测到引力波
LIGO第三次检测到引力波 激光干涉引力波天文台(LIGO)第三次检测到了引力波,时空上的涟漪,证实天文学上的新窗户已经被牢牢打开了。正如前两次的检测,这次检测到的引力波也是由两个黑洞碰撞形成一个更大黑洞引起的。 新发现的黑洞是通过融合形成的,质量约为太阳的49倍,填补了LIGO前面检测的两个融合黑洞之间的空白。先前检测的两个分别为62倍太阳质量(第一次)和21倍太阳质量(第二次)。 新当选的LI…- 44.1k
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倾听:新生黑洞弹奏的引力波和弦中的音节
倾听:新生黑洞弹奏的引力波和弦中的音节 当金属物品交击时,它们会振动一段时间,因为振动的金属会继续产生共鸣。并且,事实证明,当两个黑洞相撞时,也会发生类似的事情——只是把声波替换成了引力波,而新形成的黑洞会持续发出引力波。 那些引力波就像是一个和弦,一连串的音符。根据爱因斯坦的广义相对论,其中蕴藏着有关黑洞质量和角动量的信息。 现在,在全新实验中,一支天文学家团队已经想出如何甄别和弦中的个别音符—…- 57.2k
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或许探测到了黑洞合并中子星所发出的引力波
或许探测到了黑洞合并中子星所发出的引力波 我们看到过黑洞并合,也看到过令人难忘的中子星并合。现在,经过LIGO-Virgo的联手,似乎发现了两者之间的结合——我们或许探测到了黑洞与中子星并合所产生的引力波。 LIGO和Virgo天文台在2019年4月26日15:22:15 UTC探测到空间中的引力涟漪。 天文学家仍在分析数据,结果还未完全确定。但自2016年2月第一次探测到引力波以来,天文学家一直…- 52.9k
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用脉冲星作为引力波的探测器
用脉冲星作为引力波的探测器 译者前言:有网友建议说,想让引力波探测器的臂再长一些,达到天文单位级别。这里我们看到,只需利用现有的天体,就可以让探测臂长达到星系尺度。这篇旧文发表于2012年。 Epping城区,Parkville城区(澳大利亚)——尽管使用了长达数公里的大型探测器,但迄今为止它们仍未被发现(译者注:本文写作于2012年。现在引力波已经被发现。):引力波,即时空的振动,被Albert…- 54.6k
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《自然-天文学》:未来太空中的引力波探测器有望解开宇宙之谜
《自然-天文学》:未来太空中的引力波探测器有望解开宇宙之谜 据cnBeta:一项新研究表明,未来来自太空的引力波探测将能够发现新的基本领域,并有可能为宇宙中无法解释的方面带来新的启示。 来自诺丁汉大学重力中心的Thomas Sotiriou教授和GSSI的研究员Andrea Maselli,以及来自SISSA和罗马La Sapienza的研究人员,展示了激光干涉空间天线(LISA)的引力波观测前所…- 72.2k
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天文学家反向计算引力波,黑洞的质量会随着宇宙膨胀而增加
反向计算引力波 我们对于黑洞的许多疑问都还尚未定论,而近日有一组天文学家提出了新的解决方案,首先为什么会有这么多观测到的黑洞会比预期的更大呢? 研究专家认为黑洞的增长可能与宇宙的膨胀有很大的关系。 2015年,激光干涉仪重力波天文台LIGO首次探测到引力波,这些都是在灾难性的宇宙事件中所产生的,最常见的则是黑洞间的碰撞,天文学家就针对这些引力波去反向计算两个合并过程中的物体质量。 接着他们注意到一…- 226.2k
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研究发现,中子星碰撞是重元素的”金矿”
大多数比铁轻的元素都是在恒星核心中锻造的,但科学家们对什么能产生黄金、铂金和宇宙其他重元素感到困惑。研究发现,在两个长期被怀疑的重金属来源中,其中一个是两颗中子星之间的合并,比另一个更像金矿。- 233.2k
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宇宙学的开始和终结
大爆炸宇宙学大获全胜,但也危机四伏。 在道格拉斯·亚当斯(Douglas Adams)的《宇宙尽头的餐馆》中,客人们会在早餐前经历6件不可能的事情。在过去的十几年里,宇宙学家们似乎已经任务完成过半了。 发现一:暗物质。星系自转的速度超出了发光物质引力所能掌控的程度,因此宇宙中80%以上的物质是以一种迄今尚未被我们看见和探测到的方式存在的。 发现二:暗能量。出乎所有人的意料,宇宙的膨胀正在加速,因此…- 123.6k
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中子星的内核是什麽样的?科学家「撬开」了它的外壳
在距离我们3600光年的位置上,有一颗宇宙中的极端星球,它行走在中子星和黑洞的边缘。稍有不慎,就会坍缩成宇宙中最恐怖的天体。 已知最大的中子星 PSR J0740+6620(简称J0740)是迄今为止科学家发现最巨大的中子星,质量大约是太阳的2.1倍。即便它如此之重,但体积却非常小,直径只有20多公里。 它以每秒346次的惊人速度在自转,并且与旁边的一颗白矮星共同组成了一个双星系统。 我们知道,当…- 136.1k
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【腦洞系列】距離7000萬光年外,回望地球,會看到恐龍時代嗎?
,知識不會,衹是姿勢不對;科學凡此種種,用人話講才能聽懂 文/天空之城團隊 各位對恐龍的印象大都來自經典大片《侏羅紀公園》,當然恐龍的形象也是經過古生物學家反復論證與建模後得出來的,但問題是我們現有的資料只有化石,假如只有企鵝的化石,我們能推測出企鵝現在的樣子嗎? 眼見為實,假如能回到7000萬年前看看恐龍,那一定是極好的!用什麼辦法呢?回到過去明顯不現實,有朋友提出了…- 246k
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【宇宙風暴】神秘力量正在撕碎畢星團!幕後黑手看不見,科學家如何解釋
,知識不會,衹是姿勢不對;科學凡此種種,用人話講才能聽懂 文/天空之城團隊 在銀河系內,並不是所有恒星都像太陽這樣孤獨地運行著。有些恒星會結合在一起,組成巨大的星團,共同棲居在這片宇宙空間中。 一般來說,當10個或者更多恒星之間存在著引力的相互作用時,我們就可以稱之為星團了。迄今為止,科學家們已經在銀河系內發現了一千多個星團,其中距離我們最近的叫做畢星團,位於大約143…- 370.2k
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KSN 2011d的光学激波突破
专事系外行星搜索的开普勒空间望远镜捕获超新星KSN 2011d激波突破一事算是最近被炒得沸沸扬扬的一条新闻。其实这本来是一项很不错的新发现,只是到了各路大小门户的报道中实在有所变味。“首次观测”、“恒星爆炸画面”,各种耸人听闻的标题不一而足,被遗忘的唯独只有必要的定语:光学波段,或许还有超新星的种类。虽然有同学已经就此撰文解析了前因后果,自己还是忍不住写上一篇啊。何为激波突破(shock brea…- 122.9k
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詹姆斯·韦布空间望远镜:哈勃的继任者
26年来,哈勃空间望远镜持续不断地采集着天体的影像和数据,将近至月球,远至宇宙创生初年的星系不受大气干扰的面貌展现在世人面前,为天文学带来了革命性的变化。但是这架1990年发射的望远镜现在已经是严重超期服役了,就算它还可以撑到下一个十年以至更久之后,其上的仪器也会不可避免地老化和落伍。好在2018年,哈勃的继任者——由美国国家航天局(NASA)、欧洲空间局(ESA)与加拿大宇航局(CSA)联手打造…- 125.4k
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