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宇宙的造物主在哪里?

  138亿年前,有一个密度和时空曲率无限大、温度无限高的奇点突然爆发,形成了我们的宇宙。在经历了138亿年的膨胀和演化,我们的宇宙变成了今天的模样,这就是关于宇宙诞生的大爆炸理论。
  即便这个理论目前有很多的证据,因而也被人们广泛地接受,现今世界上仍有许多人对此有着深深的质疑。不同的人对于宇宙的诞生有着不同的猜测,其中自然而然的不乏有大量求诸神学的人。尴尬的是,虽然没有人能够给出足够确凿的证据来证实这个理论,也没有人能够找到方法来证伪,因此谁也不敢妄下定论,全盘否认这种说法。
  既然如此,如果我们想证实确实有所谓的"造物主"创造了这个宇宙,我们是否能够找到证据呢?他是否会给我们留下一些蛛丝马迹呢?
  2005年的时候,两位物理学家就提出:如果真的错在所谓的造物主,那么它创造宇宙的证据或许存留在宇宙微波背景辐射(CMB)中。两位物理学家认为,CMB或许是造物主编码出来的一种图像,暗藏着宇宙诞生的秘密。
  最近,突破聆听计划的参与者之一、德国松讷贝格天文台的天体物理学家Michael Hippke尝试去破解CMB中隐藏的秘密,将它的温度变化转换成了二进制的比特流。那么,他发现了什么呢?
  我们知道,CMB是宇宙大爆炸的大约38万年后留下的,当时炽热的宇宙降温到了临界值,等离子体终于结合为原子,这就是宇宙的再复合期。由于质子和电子能够结合,不再充斥在宇宙空间形成迷雾一般的结构,宇宙中的光子也终于可以自由移动,在宇宙中穿梭,太空变得越来越清晰。因为形成于宇宙早期,因此CMB又被称为大爆炸的余晖。
  神奇的是,这件事已经是距今138亿年前发生的了,但我们现在仍然能够探测到它,尽管已经相当微弱。在1964年,美国科学家彭齐亚斯和R.W.威尔逊意外发现了CMB,这就是上世纪60年代四大天文发现之一,二人也因此获得了1978年的诺贝尔物理学奖。由于当时的宇宙并不均匀,因此再复合期的密度变化到了今天就通过CMB表现为温度的高低不同。
  俄勒冈大学的理论物理学家Stephen Hsu和加州大学圣巴巴拉分校的Anthony Zee在看到CMB的这种充斥于宇宙空间的特性后突发奇想,纯粹从想象力的角度出发,提出了一个新奇的理论:对于位于宇宙任何一个角落的文明来说,它都像是一个广告牌,记载着一些关于宇宙的信息。
  对于这个理论,他们自己也明确表示:"我们的成果并不以任何方式佐证高等智慧设计的活动,而只是提出、并尝试回答一个彻头彻尾的科学问题:如果真的有这样的信息,那么传播的媒介和信息内容到底是什么。"
  在回答自己提出的问题时,他们做了一个猜想,那就是这些信息可能会以二进制的方式被编码到CMB的温度变化中。如果我们能破解这个信息,或许就能知道它说了什么,以及证明宇宙到底是不是由什么更高级的智慧所创造的。
  因此,Hippke受到了他们的启发,进行了这方面的尝试。他介绍说:这两位科学家的假设大致有两点,第一就是可能确实存在一个造物主创造了我们的宇宙,第二就是这个造物主似乎也不想隐藏自己的全部踪迹,并试图通过一些线索告诉我们这个宇宙是被设计出来的。
  "于是问题来了:这些消息会如何被传出来?很明显,CMB就是一个选项,因为它是宇宙中最壮观的广告牌,任何发展科技的文明都可以观测到。Hsu和Zee进一步推测,CMB所表达的信息对于任一时空的观测者来说都是完全一致的,并且我们有理由相信其中包含的信息内容非常丰富。"他在论文中指出。
  接下来,他对这个理论提出了质疑,指出了其中的一些问题:
  首先,早在2006年这个理论刚刚被提出开始,就有人开始质疑,质疑的焦点就在于CMB的分布。质疑者认为:如果处在宇宙的不同位置,看到的CMB应该是完全不同的;其次,我们知道CMB是在不断冷却的,宇宙刚开始释放时,CMB的温度大约是3000K,而如今只有大约2.7K,并且随着时间的推移,它还会持续降温下去。
  大约再过10^40年之后,CMB就会彻底消失;而且,Hippke还指出:由于银河系的前景辐射,CMB真正能够被我们观测到的部分其实是有限的,因此这样的宇宙学观测会具有无法避免的不确定性。即便如此,Hippke还是象征性地对CMB进行了二进制破译,看看"造物主"是否有刻意给当下的我们泄露什么秘密。根据普朗克卫星和威尔金森微波各向异性探测器观测到的CMB温度波动数据,Hippke从中提取了比特流,然后尝试转化为二进制的信息。
  上图就是他破译结果信息的前500位,黑色部分是两个探测器观测数据相同的部分,其准确率在90%左右,红色数字是二者出现分歧的部分,Hippke采用了普朗克卫星的数据,其准确率大约为60%。
  然后,他在《在线整数序列百科全书》中进行了搜索匹配,结果并没有发现任何有效的信息。即使是将数据近似转化到无限远的未来,结果也是一样的。
  冰冷的数据告诉我们,至少从CMB的角度上来看,我们找不到任何关于"造物主"的证据,看起来我们的宇宙仍然是自生自灭的,受到天体物理学的指导,而非什么智慧的力量。当然,肯定也有人认为科学家的方法有问题,或者"造物主"不想让我们发现它的存在。总之,这次研究对于信奉"造物主"的人们来说,可能不是个很好的消息。
  即便如此,CMB也的确隐藏着"宇宙密码"。通过对它的研究,科学家们能够获得大量的信息,了解宇宙的早期历史和演化过程,这对于人类来说仍然是至关重要的。相信通过对CMB的研究,不论与"造物主"有没有关系,宇宙的秘密都将被我们破解。

既然看不到暗物质,那该怎么找到它暗物质是一种极其神秘的物质,人类不能直接观察到它,但是暗物质和暗能量占到了宇宙总质量的96以上。那么,既然暗物质是不能被直接观测到的,人类又是怎么知道它的存在的呢?其实,它归根到底在太阳系的彗星大气中发现令科学家惊讶的金属一项新的研究发现,令人惊讶的是,在第一个已知的星际彗星的寒冷大气中发现了金属原子,该彗星访问了我们的太阳系。研究人员补充说,天文学家还在太阳系本地彗星周围的冷晕中发现了金属,这表明十年磨一剑!暗能量光谱仪开启宇宙探索之旅据美国费米实验室官网17日报道,大型国际科学合作项目暗能量光谱仪(DESI)正式启动,开始其为期5年的宇宙探索之旅。DESI试图通过捕获和研究来自宇宙中数千万个星系和其他遥远物体的中山大学石磊副教授在一维碳纳米材料研究中取得系列重要进展碳具有多种同素异形体,如金刚石石墨烯碳纳米管富勒烯碳链等。其中,二维的石墨烯,一维的碳纳米管和碳链是目前科学家关注的重点材料。碳纳米管由于其手性种类繁多,且难以合成单手性的半导体型山西大学两项科研成果荣获国家科学技术奖11月3日,国家科学技术奖励大会在京召开。山西大学两项科研成果获得2020年度国家科学技术奖,其中,光电研究所所长张靖教授领衔的基于超冷费米气体的量子调控项目荣获国家自然科学奖二等暗物质的第四维度理论粒子物理学家研究表明假设存在一种新型力的理论可以帮助解释暗物质的性质。我们生活在暗物质的海洋中,但我们对它可能是知之甚少,它是自然界中最令人烦恼的已知未知之一。我们知道它的存在太空中的卫星1946年10月24日,一群科学家为了研究太阳的紫外线,在美国新墨西哥州白沙导弹试验场发射了当时世界上最先进的V2液体火箭,该火箭还搭载了一台35mm的相机。火箭飞到大约104千米暗物质的最精确观察暗物质探察的新结果使用了在近八分之一的天空中观测到的最大的星系样本,从而产生了迄今为止关于宇宙组成和生长的最精确的测量结果。科学家使用5。7亿像素的暗能量相机拍摄夜空,黑暗能量相机基因编辑,移民火星的门票,是否有违伦理?殖民火星可能需要人类调整自己的DNA简介因为火星的特殊条件,人类如果想要殖民火星,或许需要改变人类的DNA结构,来看看科学家是怎样预测的吧。(艺术家对火星城市的印象,SpaceX希气象二三事云团卫星从外部空间观测到地球上的风云变幻,然后将云的图像用无线电发送回地球,云图就此产生。可以说,云图的出现令人们可以从一个更为宏观的视角观测分析天气变化,继而大大提高了天气预报的准确超级计算机模拟演示了拥有巨大威力的黑洞喷射Messier87(M87)位于距离地球5500万光年的处女座。它是一个拥有12000个球状星团的巨大星系,相比之下,银河系的200个球状星团就显得微不足道了。在M87的中心,藏着
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