我们在实验室模拟“宇宙大爆炸”,发现了藏有秘密的“宇宙指纹”
近日,中国科学院近代物理研究所团队通过分析重离子碰撞后产生的粒子“指纹”,提出了一种可能揭示夸克胶子汤(QGP)出现的关键指标,为探索宇宙早期物质形态演变提供了新视角。
近日,中国科学院近代物理研究所团队通过分析重离子碰撞后产生的粒子“指纹”,提出了一种可能揭示夸克胶子汤(QGP)出现的关键指标,为探索宇宙早期物质形态演变提供了新视角。
《道德经》作为中国道教的经典著作产生在距今2500年之前,作者老子大约出生在公元前580—570年间,与佛教的创始人释迦牟尼是属于同时代的人。而关于他们俩人出生的传奇故事似乎是一样的,据说释迦牟尼是从他母亲的右肋下出生的;而老子是从他母亲的左肋下出生的。这两个
人类是地球上最有智慧的生命,从诞生以后就开始不断的研究和探索世界的奥秘,经过几千年的科技发展,现在人类已经能够走出地球探索宇宙,这说明人类科技发展的速度很快,当人类走出地球之后,人类的好奇心被浩瀚的宇宙所吸引,人类想要知道宇宙到底有多大?在宇宙中是不是还存在着
月球背面中微子望远镜建成:捕捉138亿年前宇宙大爆炸的幽灵信号。在人类探索宇宙的漫漫征程中,每一项新的观测工具的诞生都与同为我们开启一扇通往未知世界的新窗口。如今月球背面中微子望远镜的建成成为天文学领域的一座重要里程碑。它肩负着捕捉138亿年前宇宙大爆炸"幽灵
在人类探索宇宙起源的征程之中,量子计算正逐渐成为打开时空奥秘的一把钥匙。2025年,中国科学技术大学的团队,而且利用自行研发的“祖冲之三号”超导量子计算机,首次顺利地模拟了宇宙大爆炸后百万分之一秒之内的粒子运动规律。这项突破不但验证了粒子物理学标准模型的关键假
我刚学这招时干过最蠢的事:约姑娘吃完火锅,突然盯着她眼睛说「下周我要闭关写项目了」,结果她回「哦那加油」,转头就和闺蜜吐槽「这人怕不是要修仙」。后来才懂,欲擒故纵不是装逼,而是像打游戏放风筝——你得先让人看见风筝多好看,再松手让线飘一会儿。
宇宙大爆炸理论是现代宇宙学中最具影响力的理论之一,广泛解释了宇宙的起源、发展及其最终命运。该理论的核心观点是,宇宙在约138亿年前从一个极度高温、高密度的状态开始膨胀,经过漫长的时间演化至如今的状态。随着观测技术的进步,尤其是在天文望远镜、粒子探测器以及其他实
宇宙的边界外面是这个样子你信吗?这段视频在发布后播放量就达到了10亿次,引起了很大的轰动。据说这些球体就是我们生存的地方,它们之间都存在着某种联系,并且在源源不断地吸取能量。这是出自一位自闭症患者的描述,并且还把它画下来了。他认为我们整个宇宙就是一个高等生物的
小行星撞击扬起大量烟尘,遮蔽阳光。植物无法进行光合作用,数量锐减,食草恐龙因食物短缺走向灭绝,食肉恐龙也因能量获取大幅减少,最终消亡。
小行星撞击扬起大量烟尘,遮蔽阳光。植物无法进行光合作用,数量锐减,食草恐龙因食物短缺走向灭绝,食肉恐龙也因能量获取大幅减少,最终消亡。
在浩瀚无垠的宇宙深处,一个遥远的星系正以令科学家惊讶的方式闪耀着光芒。美国国家航空航天局(NASA)、欧洲航天局(ESA)和加拿大航天局(CSA)联合打造的詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)最近发现了一个标记为JADES-GS-z13-1的星系,它存在于宇宙大
1922年,俄罗斯物理学家亚历山大·弗里德曼通过计算得出“宇宙正在膨胀”的结论。这一结论基于爱因斯坦的广义相对论,弗里德曼从爱因斯坦的场方程中推导出了描述宇宙膨胀的方程。
科技媒体 scitechdaily 昨日(3 月 21 日)发布博文,报道称美国宇航局天文学家借助詹姆斯・韦伯太空望远镜(James Webb Space Telescope),发现了一个名为“萤火虫闪烁”(Firefly Sparkle)的年轻星系。
中微子,被称为“幽灵粒子”,是宇宙中最难捕捉的基本粒子:质量极轻、不带电,每秒万亿次穿透人体却无影无踪,连地球和太阳都能轻松穿过。它们诞生于宇宙大爆炸,记录着恒星爆炸和太阳核聚变的秘密,是解码宇宙演化的“隐形信使”。
一千个人心里,就会有一千个不同的哈姆雷“道”。大家能达成共识的,就是这个东西是存在的,但具体是什么,不太好描述清楚,所以大家争议也比较多,导致这个东西就慢慢失传了。
我在《相邻两个光子传播过程的位置关系及意义》一文中论述到,形成光量子的加速度是:a=c^2/λ,其中c是光速、λ是波长即两个光子之间的距离、a是形成光量子的加速。宇宙开始于无穷多个量子叠加,按照粒子物理学家给出的结论,大约10^84数量级个量子叠加,宇宙开始时
SPHEREx 是美国宇航局最新的天体物理观测站,它已搭载猎鹰 9 号火箭与研究太阳风的 PUNCH 任务一起发射升空。SPHEREx 将绘制宇宙的 3D 地图,帮助揭示宇宙历史和生命的构成要素。它的观测结果将与哈勃和韦伯等望远镜的观测结果相得益彰,为星系的形
那么,这个扩张的终点在哪里?宇宙的边界又在哪里?根据现行的科学理论,我们无法给出一个确切的答案。宇宙的边界问题,不仅仅是一个科学问题,它也触及到了我们对无限与有限、存在与虚无的理解。
本文聚焦于宇宙学中宇宙大爆炸理论、光速不变原理以及宇宙膨胀理论之间的关联性与争议点。通过对可观测宇宙范围远超预期的现象深入分析,探讨了传统理论面临的挑战,提出创新性假设并结合现有科学知识进行论证,旨在为宇宙学的进一步研究提供新的视角与方向。
在人类对宇宙的探索历程中,宇宙的起源一直是一个备受关注的核心问题。宇宙大爆炸理论作为目前对宇宙起源和演化的主流解释,为我们理解宇宙的形成提供了重要的框架。