论快速射线暴与50%暗物质
本论文围绕宇宙中失踪的普通物质(重子物质)这一关键问题展开,详细阐述快速射电暴(FRB)作为新型宇宙探针,如何助力天文学家揭开失踪重子物质之谜。研究表明,借助FRB对宇宙网中普通物质分布的测量,发现约76%的重子物质存在于星系际介质中,解决了长期以来的科学困惑
本论文围绕宇宙中失踪的普通物质(重子物质)这一关键问题展开,详细阐述快速射电暴(FRB)作为新型宇宙探针,如何助力天文学家揭开失踪重子物质之谜。研究表明,借助FRB对宇宙网中普通物质分布的测量,发现约76%的重子物质存在于星系际介质中,解决了长期以来的科学困惑
长久以来,宇宙学一直建立在“宇宙学原理”的基石之上,这一原理断言宇宙在大尺度上是均匀且各向同性的,既无中心也无特殊方向。从牛顿与马赫关于绝对空间与相对运动的争论,到爱因斯坦将相对性原理扩展至整个宇宙,从而建立广义相对论,均匀且各向同性的宇宙模型已成为标准宇宙学
新的研究表明,不需要暗能量来解释宇宙膨胀的加速——相反,太空中的巨大虚空正在创造一种错觉。科学家们说,暗能量是推动宇宙加速膨胀的神秘力量,实际上可能并不存在。他们的研究使现代宇宙学的基石之一受到质疑。在 2024 年 12 月 19 日发表在《皇家天文学会月刊
M. Vartanyan,1971年1月13日生于莫斯科。成功毕业于莫斯科高中。从学校的一年级开始,他对物理和数学表现出了极大的兴趣,独立掌握了一项高中课程。他被物理和技术学院学校学习委员会。我做了很多独立的编程,这些年来使用微薄的文献,首先是原始计算机,以及
宇宙从何而来?这是一个引人入胜且复杂的问题,涉及科学、哲学和文化的多个层面。本文将深入探讨宇宙的起源,特别是大爆炸理论及其对宇宙演化的影响。
在二十世纪末,天文学界的一个发现如同惊雷般震撼了整个科学界:宇宙的膨胀并非如预期般减速,反而在加速!这一发现,源于对遥远Ia型超新星的观测,彻底颠覆了人类对宇宙演化图景的传统认知。为了解释这一令人费解的现象,科学家们提出了一个革命性的概念——暗能量。这种神秘的
在经典物理学中,引力具有普遍的吸引力。然而,在量子水平上,情况可能并非总是如此。如果大量的物质存在于一个无限小的体积中——例如,在黑洞的中心,或者在宇宙的最早时刻——时空就会在接近普朗克长度的尺度上弯曲。这是距离的基本量子单位,大约是 1020比质子小几倍。
人类的宇宙观是人类对宇宙起源、结构和人类在其中位置的理解。这一观念的形成与人类的认知、文化和信仰密切相关。从古代的神话解释到现代的宇宙学理论,宇宙观的演变反映了人类认知方式的变化和哲学思维的深化。
意大利里雅斯特基础物理研究所的科学家最近在《宇宙学与天体粒子物理杂志》发表论文,系统梳理了当前关于黑洞核心奇点问题的研究进展。这项由多国学者合作完成的综述性工作,首次明确将非奇异黑洞模型分为两类:保留事件视界的规则黑洞与完全抛弃视界的黑洞模仿体,并规划了未来验
宇宙的起源与构成,始终是人类探索的终极命题。从138亿年前的大爆炸到如今加速膨胀的宇宙,从微观的基本粒子到跨越星系尺度的暗物质网络,宇宙学与高能物理的交叉研究正以前所未有的方式揭示自然界的统一图景。这两个学科的融合不仅解答了“我们从何而来”的哲学追问,更通过实
这一初始状态通常被看作一个具有无限密度和温度的奇点,随后通过膨胀过程逐渐演化形成现今可观测的宇宙结构。
本文深入探讨处于假真空状态的宇宙在量子燧穿机制下可能面临的瞬间灭亡问题。通过对假真空、量子燧穿相关理论的梳理,分析宇宙从假真空态向真真空态转变的过程及其引发的灾难性后果,揭示这一理论对理解宇宙演化及命运的重要意义。
爱因斯坦,这位相对论的创立者,无疑是 20 世纪最伟大的科学巨匠之一,他的理论不仅重塑了人类对宇宙的认知,更开启了现代物理学的新纪元。而在爱因斯坦之后,史蒂芬·霍金的名字也逐渐与伟大紧密相连,甚至有人将他誉为继爱因斯坦之后最伟大的理论物理学家。那么,究竟是什么
在近几十年来出现的最大胆、最令人费解的理论中,有一个想法是我们的可观测宇宙可能实际上被包含在一个黑洞内部。这个概念,通常被称为黑洞宇宙学,有时与全息原理的解释联系在一起,挑战了我们对时空、引力以及现实结构的传统理解。虽然这仍然是一个高度推测性的研究领域,但它为
DESI观测的2个“扇区”。地球位于正中,蓝色区域距离地球最远。DESI合作组织 / DOE / KPNO / NOIRLab / NSF / AURA / R. Proctor
宇宙的加速膨胀是 20 世纪末一项开创性的发现,也是现代宇宙学中最深刻的谜团之一。虽然标准的宇宙学模型 ΛCDM 通过引入宇宙常数 (Λ) 或更广义的暗能量形式优雅地解释了这一现象,但这些实体的基本性质仍然难以捉摸。这促使人们寻求替代解释,推动着我们对引力和宇
一种新的人工智能/机器学习方法根据双中子星产生的引力波特征快速准确地表征双中子星合并。尽管该方法尚未在“实时”发生的新合并中进行测试,但它可以使天文学家更快地估计合并的位置和中子星的质量等特性。反过来,这些信息可以使望远镜瞄准和观察伴随这种合并的电磁信号。
这事的导火索,是最近DESI(暗能量光谱仪)项目发布的新结果。DESI用了4米望远镜、14万个光纤、花了美国能源部的钱,干了一件事:测量数千万个星系和类星体的精确红移,用来标定宇宙膨胀历史。这是目前最雄心勃勃的BAO(重子声波振荡)测量。
在瑞士苏黎世联邦理工学院的地下实验室,一组闪着幽蓝光芒的量子芯片正在改写人类认知宇宙的方式——传统超级计算机需要连续运转3个月才能完成的130亿粒子暗物质模拟,在这里被压缩到2小时17分钟。这不仅是算力的跃升,更是人类首次用量子视角"透视"宇宙暗物质网络。
暗能量光谱仪(DESI)的首批结果在宇宙学上是一个重磅炸弹,表明暗能量的强度在整个历史中并非保持不变。相反,它目前似乎正在减弱,过去它似乎以一种被称为“幻影”暗能量的极端形式存在。