2022-02-24

我们是否生活在一个产生于黑洞的婴儿宇宙中?|黑洞|宇宙

一个惊人的猜想认为,当一个黑洞形成的时候,会产生了一个新的  一个惊人的猜想认为,当一个黑洞形成的时候,会产生了一个新的"婴儿宇宙"。如果情况确实如此,那将为我们所处宇宙的起源提供新的线索,并对宇宙随后形成的黑洞内部可能发生的事情提供迷人的暗示。

  新浪科技讯 北京时间2月24日消息,据国外媒体报道,有研究者认为,每个黑洞的内部都孕育着一个新的宇宙。那么,我们现在所处的宇宙是从黑洞中产生的吗?

  自人类诞生以来,一个最让人困扰的存在论问题便是:宇宙中的所有这一切从何而来?在无数个世纪的思考与猜测之后,人类在20世纪为这一问题找到了第一个科学的答案。我们了解到,宇宙中那些遥远的物体正在彼此加速远离,这是宇宙正在膨胀的证据。科学家还发现,更遥远的星系看起来更年轻,质量更小,恒星形成的速度更快,表明我们的宇宙正在随时间而演化。研究人员还发现了黑体辐射几乎均匀的宇宙微波背景,表明宇宙早期存在一个高温、致密、充满辐射的状态。所有这些拼图放在一起,表明我们的宇宙起源于138亿年前的大爆炸。

  然而,我们所处的这个宇宙具有一个非常奇怪的特性,并不是每个人都了解。如果将可见宇宙中包含的所有粒子的质量和能量加起来,我们可以提出一个问题:在这样的质量下,黑洞的事件视界会有多大?答案是:非常接近可观测宇宙的实际视界大小。此外,斯蒂芬·霍金还提出了另一个相关的观点,认为宇宙在每一次创造出黑洞时,都可能产生一个"婴儿宇宙",只有穿过黑洞事件视界的观察者才能进入这个"婴儿宇宙"。那么,我们的宇宙是否真的诞生于某个黑洞当中,而这个黑洞又属于某个更宏大的"母宇宙"?是不是每次产生一个新的黑洞,就会诞生一个新的宇宙呢?

即使是一个复杂的实体,如一个巨大的旋转黑洞(克尔黑洞),一旦你穿过(外部的)事件视界,无论你是由什么类型的物质或辐射组成,都会落入中心奇点,并使黑洞的质量增加。  即使是一个复杂的实体,如一个巨大的旋转黑洞(克尔黑洞),一旦你穿过(外部的)事件视界,无论你是由什么类型的物质或辐射组成,都会落入中心奇点,并使黑洞的质量增加。

  这是一个很值得探索的有趣想法。让我们从目前已知的科学出发,思考一下这种可能性到底有多大。

  事件视界是用来定义黑洞的时空区隔界线:在这个边界之内,任何事件都无法对边界外的观察者产生影响。在黑洞的事件视界之外,任何物体都会受到黑洞的引力效应,因为黑洞的存在会使空间弯曲;不过,靠近黑洞的物体仍有可能逃脱,如果它在正确的方向上移动得足够快或加速得足够快,它就不一定会落入黑洞,但可能会摆脱黑洞的引力影响。

  然而,如果一个物体穿越到事件视界的另一边,它就注定被立即纳入黑洞的中心奇点。由于黑洞内部的时空结构被严重弯曲,一个下落的物体将在穿过事件视界后的几秒钟内到达奇点,在这个过程中黑洞的质量会增加。在某个位于事件视界之外的人看来,黑洞似乎是随着时间的推移而形成、获得质量并成长的。

罗杰·彭罗斯对黑洞物理学最重要的贡献之一,就是展示了我们宇宙中的现实对象,比如恒星(或任何物质的集合),会如何形成一个事件视界,以及所有穿过事件视界的物质都将不可避免地遇到中心奇点。  罗杰·彭罗斯对黑洞物理学最重要的贡献之一,就是展示了我们宇宙中的现实对象,比如恒星(或任何物质的集合),会如何形成一个事件视界,以及所有穿过事件视界的物质都将不可避免地遇到中心奇点。

  这和我们的宇宙有什么关系呢?在可观测的宇宙中,所有已知的、可测量的物质形式和辐射包括:

  (1)由质子、中子和电子组成的常规物质;

  (2)中微子,一种罕见的基本粒子,很少与正常物质相互作用;

  (3)暗物质,主导着宇宙的质量,但迄今为止还没有被直接探测到;

  (4)光子,或光粒子,携带着宇宙历史上每一个电磁事件的能量;

  (5)引力波,当一个物体移动并加速穿过时空的弯曲结构时,就会产生引力波。

  在人类仪器所能探测到的最远范围内,我们可以推测从任何方向到可观测宇宙边缘的距离大约为460亿光年。如果把整个可观测宇宙中所有这些形式的能量加起来,就可以用爱因斯坦最著名的方程E = mc²,得出宇宙的等效"质量"。

  然后,我们还可以提出一个相当深刻的问题:如果整个宇宙被压缩成一个点,会发生什么?这与另一个问题的答案是一样的。那就是,如果把任何足够大的质量或能量集合压缩成一个点,会发生什么?答案是,它会形成一个黑洞。值得注意的是,在爱因斯坦的引力理论中,如果这组质量/能量不带电荷,而且不旋转或没有自旋(即没有角动量),那么总质量就是决定黑洞有多大的唯一因素;在天体物理学中,这就是所谓的史瓦西半径(Schwarzschild radius)——如果特定质量的物质被压缩到该半径值之内,将没有任何已知类型的力可以阻止该物质自身的重力将自己压缩成一个奇点。

在邻近的宇宙中,我们所看到的恒星和星系与太阳和银河系都非常相似。但当我们把目光放得更远时,看到的却是宇宙在遥远过去的样子:结构更少、更热、更年轻、进化程度更低。测量不同时期的宇宙有助于我们了解宇宙中存在的所有不同形式的物质和能量,包括常规物质、暗物质、中微子、光子、黑洞和引力波。  在邻近的宇宙中,我们所看到的恒星和星系与太阳和银河系都非常相似。但当我们把目光放得更远时,看到的却是宇宙在遥远过去的样子:结构更少、更热、更年轻、进化程度更低。测量不同时期的宇宙有助于我们了解宇宙中存在的所有不同形式的物质和能量,包括常规物质、暗物质、中微子、光子、黑洞和引力波。

  更不可思议的是,一个具有质量等于可观测宇宙中所有物质总质量的黑洞,其史瓦西半径几乎完全与可观测宇宙的半径相同!这一发现本身似乎是一个惊人的巧合,但它提出了一种可能性:我们的宇宙是否就是一个黑洞的内部?但这只是故事的开始,随着研究的深入,一切变得越来越有趣。

  20世纪60年代中期,一项发现彻底改变了我们对宇宙的认知:天空中所有位置都出现了统一的、全方位的低能量电磁辐射。这种辐射在各个方向上的温度都相同,现在确定为绝对温标2.725K,仅比绝对零度高几度。该辐射具有一个非常完美的黑体频谱,就好像它有一个高温的起源;而且无论你从天空的哪个角度看,这种辐射的差异都在三万.............

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2022-02-15

直径137公里!科学家发现迄今最大彗星 2031年1月到达近日点|彗星


  科技日报讯 (记者刘霞)据物理学家组织网2月9日报道,来自法国巴黎天文台和西班牙安达卢西亚天体物理研究所的一个研究团队证实,于2014年首次映入科学家眼帘的彗星2014 UN271是迄今为止观测到的最大彗星,目前相关论文已被《天文学和天体物理学快报》接收。

  2014 UN271彗星于2014年首次被发现,按照习惯用其发现者的名字命名为"贝尔纳迪内利-伯恩斯坦"(Bernardinelli-Bernstein)。当时,研究人员认为它起源于奥尔特云,为天文学家提供了一个调查来自奥尔特云的原始彗星的机会,研究这样的原始天体有助于科学家从中了解太阳系的形成过程。

  据悉,国际"暗能量调查"(DES)团队在寻找太阳系天体时发现了这颗彗星。当时,彗星距离海王星还很遥远,人们对其大小一无所知。7年后,随着它越来越近,科学家发现它显然比大多数彗.............

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2022-02-07

目睹了一个黑洞的形成?|黑洞|恒星|宇宙


  宇宙中有多少个黑洞?

  根据一项最新的研究,在宇宙整体普通(重子)物质中,约有1%被锁在了恒星质量的黑洞中。令人惊讶的是,研究人员还估计出,目前在可观测宇宙中,黑洞的数量约为40,000,000,000,000,000,000个。

  在过去的几年里,黑洞领域接连取得重大突破,我们不仅首次直接探测到黑洞并合时产生的引力波,还拍摄到了位于星系中心的超大质量黑洞的真实照片。


  但是关于黑洞,我们仍然有太多事情不清楚。其中一个最大的谜团就是,它们最初究竟是如何形成的。

  近日,一组研究团队认为,他们已经观测到了这个过程。研究人员观测到了一类与众不同的宇宙爆发事件,它可以为黑洞形成时发生的事情提供一些线索。研究结果已于近日发表在《自然》和《天体物理学杂志》的两篇论文中。

  黑洞的形成理论  

  在恒星一生中的大部分时间里,其核心核聚变反应产生的向外压力会与向内的引力相抗衡,使恒星保持稳定。然而,一旦恒星的燃料耗尽,核聚变反应停止,引力就会占据上风。恒星的内层会在引力作用下向内坍缩,并挤压到一种超常的密度。

  大多数时候,当恒星的核心凝结成一个富含中子的固体球时,这种灾难性的坍缩就会停止。这导致了一种强大的反弹爆发,摧毁了恒星,也就是所谓的超新星爆发,最终留下一个被称为中子星的奇异天体。

  但如果最初的恒星质量足够大,坍缩就会一直持续下去,直到恒星被压成一个引力奇点,一个黑洞便形成了。

  虽然现在在整个宇宙中经常观察到恒星坍缩形成中子星的过程,但天文学家还不能完全确定,在坍缩成黑洞时会发生什么。

  一些悲观的模型表明,整个恒星会被吞噬,几乎不留一丝痕迹。但还有人提出,坍缩成黑洞的过程会产生一些其他类型的爆发。例如,如果恒星坍缩时在旋转,一些向内掉落的物质可能会被集中到以高速逃逸出恒星的喷流中。虽然这些喷流不会包含很大质量,但它们可以带来很大的冲击力。如果它们撞上了什么东西,就释放的能量而言,造成的影响可能相当巨大。

  如果我们能从观测到的类似爆发现象中发现一些线索,或许就有机会更好地了解黑洞形成的过程。这也是天文学家努力的目标。

  最佳候选现象  

  到目前为止,黑洞诞生时产生的爆发的最佳候选现象,是一种被称为长时间伽马射线暴的奇怪现象。

  这类事件最早是在20世纪60年代由军用卫星发现的。科学家推测,这种现象是由于坍缩恒星中新形成的黑洞将喷流加速到令人难以置信的速度而引起的。

  然而,这种设想的情景一直以来存在一个问题,那就是,伽马射线暴也会排出大量会持续闪耀数月的放射性碎片。这表明,恒星的大部分似乎是向外爆发到太空中(就像普通的超新星那样),而不是向内坍缩成黑洞.............

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2022-02-01

SpaceX:因恐龙袭击造成星链终端损坏,不在保修范围内|星链


  SpaceX 的 Starlink 星链卫星互联网服务提出了一个独特的保修范围说明,因恐龙袭击造成星链终端损坏,不在保修范围内。


  这一幽默的保修范围声明是由一位 Reddit 用户发现的,该用户分享了星链终端的保修范围和其他技术规格传单的部分图片。

  由于用户盘经常在容易发生自然灾害的恶劣环境中使用,该文件告知用户,星链终端保修范围不包括由于 SpaceX 无法控制的情况(例如雷击和洪水)造成的损坏。该清单还补充说,"恐龙"造成的任何损坏也不包括在保修范围内。

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2022-01-31

快来看!天问一号发来了“新春祝福”|火星|天问一号|探测器


  虎年春节前夕,天问一号探测器从火星轨道传回一组自拍视频,向全国人民致以新春祝福。

  探测器拍摄火星合影

  视频由天问一号环绕器携带的"自拍"相机拍摄,相机安装在"自拍杆"端部,这套自拍利器是为了对环绕器舱外关键部件进行状态监测和评估而设计的,视频中环绕器3000牛发动机、推进剂贮箱、姿控发动机等部件状态良好,闪耀在火星轨道的五星红旗格外鲜艳,调姿过程中太阳光照角度变化明显,飞跃火星北极时拍摄到下方的冰盖。

  "自拍杆"采用了特殊的形状.............

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2022-01-29

未来五年航天计划披露:建成中国空间站、火星采样返回……|中国空间站|火星|月球



  新华社北京1月28日电 题:未来五年航天计划披露:建成中国空间站、共建国际月球科研站、火星采样返回……

  新华社"新华视点"记者胡喆、张泉、宋晨、李恒

  全面建成并运营中国空间站、实施探月工程四期、深化载人登月方案论证、完成火星采样返回、木星系探测、研制发射新一代载人运载火箭……

  28日,国务院新闻办公室发布我国第五部航天白皮书——《2021中国的航天》,以建设航天强国为主线,为未来五年中国航天"划重点"。

  未来五年看点多

  白皮书显示,未来五年,中国航天将推动空间科学、空间技术、空间应用全面发展,开启全面建设航天强国新征程。

  航天运输系统方面,将持续提升航天运输系统综合性能,加速实现运载火箭升级换代。推动运载火箭型谱发展,研制发射新一代载人运载火箭和大推力固体运载火箭,加快推动重型运载火箭工程研制。持续开展重复使用航天运输系统关键技术攻关和演示验证。面向航班化发射需求,发展新型火箭发动机、组合动力、上面级等技术,拓展多样化便利进出空间能力。

  载人航天方面,将继续实施载人航天工程,发射"问天"实验舱、"梦天"实验舱、"巡天"空间望远镜以及"神舟"载人飞船和"天舟"货运飞船,全面建成并运营中国空间站,打造国家太空实验室,开展航天员长期驻留、大规模空间科学实验、空间站平台维护等工作。深化载人登月方案论证,组织开展关键技术攻关,研制新一代载人飞船,夯实载人探索开发地月空间基础。

  深空探测方面,将继续实施月球探测工程,发射"嫦娥六号"探测器、完成月球极区采样返回,发射"嫦娥七号"探测器、完成月球极区高精度着陆和阴影坑飞跃探测,完成"嫦娥八号"任务关键技术攻关,与相关国家、国际组织和国际合作伙伴共同开展国际月球科研站建设。继续实施行星探测工程,发射小行星探测器、完成近地小行星采样和主带彗星探测,完成火星采样返回、木星系探测等关键技术攻关。论证太阳系边际探测等实施方案。

  数智转型主导,出台商业航天指导意见

  "《2021中国的航天》白皮书充分体现了高质量发展理念。"国家.............

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2022-01-19

印度宣布2030年建空间站 印媒:跟随中国符合历史规律|空间站|印度


  本文转自[环球时报新媒体];

  据印度媒体《欧亚时报》1月17日报道称,最近,印度原子能和太空发展部长吉滕德拉·辛格在议会上宣布,印度的第一个空间站将于2030年建成,而期待已久的印度载人航天计划"加甘扬"(Gaganyaan)于今年发射。印媒乐观地指出,按照历史规律,随着在2024年(最晚2030年)中国可能成为世界上唯一一个拥有空间站的国家,其邻国印度也将在随后几年追赶上。


  印媒报道称,2019年早些时候,印度空间研究组织(ISRO)首席执行官K Sivan首次介绍了计划中的印度空间站的特点。据Sivan说,该空间站可能重达20吨,安排在地球上空400公里的轨道上,宇航员可能在那里停留15-20天。Sivan当时表示,空间站将在"加甘扬"计划实施的5到7年后开始建设。


  印媒指出,印度空间研究组织在其网站上发布的2022年新年贺词中提到,有一种观点认为,在2021年,美国的NASA几乎没有发生什么事——"主要是因为NASA的发射次数减少了。",然而,首席执行官K Sivan指出,在这个"间歇期",印度空间研究组织则开展了各种技术发展计划,.............

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2022-01-07

前世界第一的阿雷西博望远镜,到底有多大?|阿雷西博|望远镜


  说到射电望远镜,最为大众熟知的应该是位于我国贵州省的500米口径的"天眼"望远镜了。不过,一些关注"天眼"望远镜的人还会知道另一个常用来与其做比较的望远镜——位于波多黎各的美国阿雷西博射电望远镜。

  "天眼"望远镜与阿雷西博望远镜同属于固定式望远镜,两者外观上相近。但从口径来看,前者"天眼"是新晋世界最大单口径射电望远镜,后者阿雷西博则是前任世界最大单口径射电望远镜。这也是他们常常被放在一起作对比的原因。


  与"天眼"射电望远镜(右;图片来源:China Daily)

  那么,阿雷西博这个前世界最大望远镜,究竟有多大呢?

  这本来不应该是一个难以回答的问题,但当你用各种搜索引擎查找一番资料之后,却会发现,有人说阿雷西博望远镜的口径是305米,有说350米,还有说366米。究竟哪种说法正确,一时让人难以判断。

  先放一个正确的说法:美国阿雷西博望远镜口径305米,利用天然喀斯特洼地建造。这一说法源于阿雷西博天文台官方网站提供的,2020年8月4日更新的最新版本用户手册[1]。

  那之前流传在国内的各种"流言"到底是怎么回事?我们来一探究竟,看看问题出在了哪里吧。

  流言一

  阿雷西博望远镜口径升级到了350米

  这是目前在国内流传最广、影响力最大的一种"假流言"。有不少新闻媒体在报道相关新闻的时候采用了这种表述,或直接说阿雷西博望远镜口径就是350米。

  关于阿雷西博望远镜升级到350米的说法,目前国内网络中所找到的最早来源,是2006年6月有网友[2]引用维基百科"射电望远镜"词条中"位于美国波多黎各岛上的阿雷西博望远镜,为固定在山谷当中的单口径球面天线,口径305米,后扩建为350米"这一内容。通过翻阅维基词条历史版本,发现这个说法在此词条2005年3月创建时就有了。可惜维基词条中并没有给出参考文献,也没能找到比这词条更早的版本,因此无法知道究竟为何会出现这一流言。

  流言二

  阿雷西博望远镜在1974年升级到了350米

  这是流言一的一个极具蛊惑力的"升级版本"。之所以极具蛊惑力,是因为从官方资料中可以知道阿雷西博望远镜确实在1974年更换了反射面面板,提升了望远镜观测能力。但是,更换面板不代表就会增大望远镜口径啊!实际上,这次更换面板只是提高了面板的精度,从而提高了望远镜观测频率,并没有加大望远镜口径。


  旧面板透光率大,能透过面板看到面板下方地面;新面板则不行。

  (图片来源:参考文献9)

  目前能找到的最早将阿雷西博口径增加这事和1974年更换反射面面板联系起来的信息出处,是在2013年3月网友所写的游记[3]中提及:"1974年11月16日,为庆祝射电望远镜的直径从1000英尺(305米)延长到350米,阿雷西博射电望远镜向距离地球25,000光年的球状星团M13,发送了共计1,679个二进制数字所组成的无线电信息,被称为阿雷西博信息。"

  这段描述在游记中是带双引号的,应该是引用了别处的信息,但目前无法查到更早的信息来源。阿雷西博信息的发送确实和1974年的这次升级有关系,因为发射这个信息所用的设备是此次升级所装备的新雷达,但"口径延长"的论断肯定是不准确的。

  流言三

  阿雷西博望远镜后来再次升级到了366米

  近年来,关于阿雷西博望远镜口径扩大到366米的说法开始传播,并有愈演愈烈的趋势。究其原因,有的是因为网友笔误从而带来的错误引用,有的是因为有科普文章提到"1980年以后,再一次改建,把天线直径扩大到366米。"

  像后者这种给定改造时间的流言同样具有蛊惑力。为什么这个流言听起来有板有眼?我们先来看看事实是什么样子的吧:

  1984年,美国科学家建议为阿雷西博望远镜反射面外围增加一圈金属围栏,以屏蔽来自周围的射电干扰[6]。1993年,阿雷西博主反射面外围增加了16米高(部分资料,包括康奈尔大学官网,说的是50英尺高,即15.24米)的不锈钢网围栏(称为"ground screen"),用以减少来自地面和周围环境的电磁辐射干扰。没有证据表明,.............

原文转载:http://tech.shaoqun.com/a/718891.html

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说到射电望远镜,最为大众熟知的应该是位于我国贵州省的500米口径的"天眼"望远镜了。不过,一些关注"天眼"望远镜的人还会知道另一个常用来与其做比较的望远镜——位于波多黎各的美国阿雷西博射电望远镜。  "天眼"望远镜与阿雷西博望远镜同属于固定式望远镜,两者外观上相近。但从口径来看,前者"天眼"是新晋世界最大单口径射电望远镜,后者阿雷西博则是前任世界最大单口径射电望远镜。这也是他们常常被放在一起作对比
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