范文健康探索娱乐情感热点
投稿投诉
热点动态
科技财经
情感日志
励志美文
娱乐时尚
游戏搞笑
探索旅游
历史星座
健康养生
美丽育儿
范文作文
教案论文
国学影视

玛士撒拉星,一颗不该存在的恒星,挑战着人类的宇宙学

  1609年,伽利略将世界上第一台天文望远镜指向了宇宙深空,从此之后,人类对宇宙的认知就开始迅速增加,时至今日,人类已经通过大量的宇宙观测数据,建立起了一套较为完整的宇宙学,并以此来描述宇宙的过去、现在以及未来。
  然而宇宙的神秘却远超人类的想象,以至于宇宙中有不少的现象,人类的宇宙学都无法给出完美的解释,比如说在190光年外,就有一颗"不该存在的恒星",挑战着人类的宇宙学。
  这颗恒星在天空中位于天秤座,除了"HD 140283"这个没啥辨识度的编号之外,它还被人们称为"玛士撒拉星"。
  玛士撒拉是《圣经》中记载的一个非常长寿的人,人们将这颗恒星以此命名,其原因当然也是因为它很长寿,具体有多长寿呢?说出来你可能不信,如果按照人类的宇宙学来讲,那么它可能比宇宙还要古老。
  时间来到2000年,天文学家在根据依巴谷卫星的测量数据计算相关恒星的年龄时,意外发现了一颗"不该存在的恒星"(也就是玛士撒拉星),计算结果显示,它的年龄居然可以高达160亿年,而根据人类的宇宙学,宇宙的年龄也只有138亿年。
  看到这里相信大家一定会比较好奇,天文学家到底是怎么计算出一颗恒星的年龄的?我们不妨来简单了解一下。
  宇宙中恒星的演化速度都异常缓慢,以人类的视角来看,往往几个世纪都无法观测到恒星的任何变化,为了探寻恒星的演化规律,天文学家不得不采用统计的方法,他们以恒星的表面温度或光谱类型为横轴,以恒星的绝对星等或光度为纵轴,将已经观测到的恒星标识在其中,于是就有了"赫罗图"(Hertzsprung–Russell diagram)。
  通过"赫罗图"可以分析出,虽然宇宙中的恒星多得难以计数,但是它们的演化却是很有规律的,标识的恒星越多,这个规律就越明显,在经过长时间的积累之后,天文学家只需要测量出某一个恒星的表面温度或光谱类型,以及绝对星等或光度,就可以根据"赫罗图"来判断出它的类型和当前所处的演化阶段。
  在此基础上,天文学家只需要测量出构成恒星的氢和氦的相对丰度,以及恒星的质量(注:恒星的质量决定了恒星演化过程及其内部核聚变的速率),就可以利用已知的恒星演化模型进行拟合,进而计算出恒星的年龄。
  言归正传,在发现玛士撒拉星这颗"不该存在的恒星"之后,天文学家认为,这应该是因为观测数据不够全面的原因,在接下来的日子里,他们利用来自哈勃望远镜、盖亚卫星等观测设备的数据对其进行了更加全面和深入的分析。
  随着相关研究工作的持续,玛士撒拉星的年龄范围也在不断地缩小,在2018年的时候,天文学家给出了他们的最终研究结果:玛士撒拉星的年龄为139( 7)亿年。
  很明显,这个研究结果仍然在挑战着人类的宇宙学,因为它存在着一个7亿年的误差,也就是说,玛士撒拉星的年龄最低为132亿年,最高则可达到146亿年,这就意味着,它依然可能是一颗比宇宙还要古老的恒星。
  值得注意的是,宇宙年龄的估算有一个重要的依据——哈勃常数(Hubble constant),我们可以简单地理解为,哈勃常数是一个表征宇宙膨胀速率的一个常数,如果我们测量出来的哈勃常数越小,宇宙的年龄就越大,反之亦然。
  在过去的日子里,天文学家将哈勃常数取值为67.66 0.42(km/s)/Mpc(这个数值是根据普朗克卫星对宇宙微波背景的观测数据计算出来的),并据此计算出宇宙的年龄大约为138亿年。
  然而在2019年的一项研究结果却显示,利用引力透镜效应的观测数据表明,哈勃常数的值应该约为82.4(km/s)/Mpc,据此计算,宇宙的年龄就只有大约114亿年。可以看到,如果这项研究最终得到验证,那么就算玛士撒拉星的年龄取值为最低(132亿年),也比宇宙古老得多。
  为什么会这样呢,难道玛士撒拉星是来自上一代宇宙的恒星吗?其实不然,对于这种情况,天文学家们普遍认为,这应该是因为人类对宇宙的观测水平还不够高,或者人类的宇宙学还存在着不足甚至错误,毕竟对于人类而言,宇宙中还存在着太多的未知。
  好了,今天我们就先讲到这里,欢迎大家关注我们,我们下次再见。

史上顶级物理学家最爱争论的问题,400年引发了人类4次认知革命第一次认知革命400多年前,一位40来岁的中年男子,他正在忙着测量光的速度,此时他手持着计时的工具,并点亮油灯,等待着几公里外再次传来的光。但是光速实在太快了,他们没能测得光速的准扬州金辉城芯低密轻墅演绎高级居住艺术先墅为敬,追求墅居比想象更简单对于都市高净值人群而言,选择叠墅不仅是面积的增加或房间的叠加,更是精神与品味的公识。墅居时代,越来越多的层峰人士选择入席叠墅,少壮派作为其中一股势力正相对论不能被推翻,意识是物质的一种高级有序组织形式,同样成立李子丰教授否定爱因斯坦的相对论,并提出自己的理论,引起轩然大波,这当然是好事。无论是持否定和肯定的观点,都是一场科学思想的盛宴,是一场对国人科学普及的活动,大赞。无论爱因斯坦的相对恒星核聚变到铁就停止了,那比铁要重的元素都是怎么来的?铁元素是一个里程碑,但不是终点很多人说核聚变产生到铁元素就停止了?,这个说法是有问题的。那我们先来说说这个说法的由来。实际上,这是指恒星内核的核聚变反应,恒星由于自身的质量十分巨大创意绝了!日本脑洞王田中达也,口罩成为了奥运场所有网友以日本脑洞之王称呼他,他是现年36岁的日本的微型艺术家田中达也。或许你没听过他的名字,但你可能看过他的作品,比方说,筷子变成桥汤匙变成跳水板玉米变成火箭肉片变成海浪面包变成了又酷又趣味十足的创意设计,看看有几个你已经用上了?1。窗户秒变小阳台,NICE2。端酒杯的托盘,对于新手服务员来说绝对是救世主3。这个海滩酒吧的天花板,当海风一吹,这画面简直哇哦4。有了这面新月镜子,家里档次立刻提升了不少!5。可北京为啥能轻松战胜上海广州,成为首都?带你揭开历史的真相北京最靓的名片2个字,4个北漂的理由,哪个戳到你的软肋?说起北京,你脑中第一时间会想到什么?是见证了百年历史兴替的故宫,是象征中华民族伟大精神的万里长城,还是矗立于北京市朝阳区的超宇宙是怎样诞生的?用物理学原理研究,是无法找到答案的宇宙是怎样诞生的?又有哪些规律?用物理学原理研究宇宙全部真相,是无法找到答案的。甚至越研究越荒唐。人类一直探讨研究宇宙的真相。黑格尔认为宇宙有自身的发展规律,他称其为绝对精神,这包争论多年的李约瑟之问,终于找到了正确答案明朝之前,中国科学技术一直领先西方,为什么现代科学反而出现在西方,而没有出现在中国呢?英国科学家李约瑟之问,众说纷纭,莫衷一是。现在,终于找到了正确答案新文化运动以来,我们还没有来将爱进行到底!金辉芸都尚院见证他们十年的爱情钱钟书曾经对杨绛说没遇到你之前,我没想过结婚,遇到你之后,结婚这事,我没想过和别人。恋爱是两个人的机缘,婚姻是爱情的升华,与相爱的人组建家庭,携手走过一生,想必是这个世上最幸福的事东京奥运会中国金牌获得者(上)第一枚杨倩2020年东京奥运会射击女子10米气步枪项目金牌11岁练射击,18岁上清华,21岁拿首金,成为中国体坛首位00后双金得主!第二枚侯志慧2020年东京奥运会女子举重49公斤
双重生长因子在羟基磷灰石涂层纳米纤维上表面功能化及其生物应用Appl。Surf。Sci。双重生长因子在羟基磷灰石涂层纳米纤维上的表面功能化及其生物应用DOI10。1016j。apsusc。2020。146311为了改善骨骼生长模仿天然细胞外J。Nucl。Mater。静电纺丝法制备二氧化钍纳米纤维DOI10。1016j。jnucmat。2020。152153本文首次报道了通过静电纺丝法制备具有纳米纤维形态的二氧化钍。采用两种方法对不同的电纺溶液成分和无机前驱体进行了研究。从J。Lumin。染料掺杂电纺纳米纤维的随机激光行为研究DOI10。1016j。jlumin。2020。117281近年来,兼具光学活性和柔性的纳米结构因其在光子器件中的潜在应用而备受关注。本文报告了一种基于静电纺丝技术制备的柔性罗丹明Mater。Sci。Eng。C溶菌酶在口腔粘附性电纺补片中的应用DOI10。1016j。msec。2020。110917生物药剂向口腔粘膜的递送提供了一系列潜在的应用,包括用于治疗抗药性感染的抗菌肽,用于组织再生的生长因子,或作为用于全身递送的复合材料用于超级电容器Carbon电纺聚丙烯腈环糊精衍生的分级多孔碳纳米纤维MnO2复合材料,用于超级电容器DOI10。1016j。carbon。2020。03。052这项研究的目的是研发无模板法制备由Chem。Eng。J。电纺CO2吸附膜的制备及其在锌空气电池中的应用DOI10。1016j。cej。2020。125031锌空气电池(ZABs)由于其高比容量而成为储能应用的重要选择。但是,当ZABs在环境空气中运行时,空气中的CO2(400ppm双重生长因子在羟基磷灰石涂层纳米纤维上表面功能化及其生物应用Appl。Surf。Sci。双重生长因子在羟基磷灰石涂层纳米纤维上的表面功能化及其生物应用DOI10。1016j。apsusc。2020。146311为了改善骨骼生长模仿天然细胞外植入性纤维补片可用于临床前肿瘤化学光热治疗ColloidsSurf。BBiointerfaces植入性纤维补片可用于临床前肿瘤化学光热治疗DOI10。1016j。colsurfb。2020。111005纤维或水凝胶形式的局超低电压!近场静电纺丝制造超细PAN基碳纳米纤维DOI10。1039D0NR00031K制造碳纳米纤维的新方法引起了人们对其潜在应用的研究兴趣,例如热管理,氧还原催化剂以及作为纳米电子器件和纳米光子学元件。超薄的图形化碳纤维有望多功能导电各向异性Janus膜,衍生3DJanus管和3D2D完整旗形结构J。Mater。Chem。C电纺多功能导电各向异性Janus膜,衍生3DJanus管和3D2D完整旗形结构DOI10。1039d0tc00366b利用静电纺丝技术,设计合成了一种具电纺PVATiC纳米纤维用于高性能电容式湿度传感Microchem。J。电纺PVATiC纳米纤维用于高性能电容式湿度传感DOI10。1016j。microc。2020。104974在本工作中,通过将TiC纳米粒子添加到聚乙烯醇基