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如果我们瞬间移动到2242光年以外,能否看到秦始皇登基时的盛况?

  公元前221年,秦始皇灭掉六国称帝,距今已经2242年了,可惜在那个永远的年代,没有影像设备,根本没有办法记录秦始皇登基时的场景。大家知道,光线在宇宙中传输速度最快,每秒达到30万公里,如果在较大的空间尺度来看,光线从一点传输到另外一点,仍然需要一定的时间,比如太阳光线从发出到达地球,需要8分20秒。那么,理论上,假如我们能够瞬间移动到距离地球2242光年以外的位置,是否就能目睹到秦始皇登基时的盛大场景呢?
  眼睛看到的场景其实都是"过去时"
  我们之所以能够看到周围的物体,原因就在于光线对人眼的刺激。拿太阳光来说,它本身是一种电磁波,是不同波长光线的组合体,从波长从短到长,依次包含着伽马射线、X射线、紫外线、可见光、红外线和无线电波,人眼能够感受到的只是其中很少的一部分,即可见光部分。而可见光中,又包含着红橙黄绿蓝靛紫7种单色光。
  当光线从光源处发出直接进入人眼,或者被物体反射后进入人眼,会通过人眼中的晶状体进行折射,然后在视网膜上聚焦,继而刺激视网膜中的感光细胞,其中人眼中的视杆细胞能够感受到弱光以及没有颜色的视觉,而视锥细胞能够感受到强光以及带有颜色的视觉,再通过视神经将这些光刺激的信号传输到大脑中枢,经过信息处理之后,最终形成关于物体的明暗、形状、大小、颜色等基本特征的判断,我们便看到了周围的物体,并且能够掌握物体的基本状态。
  虽然光线的传输速度非常快,但是再快的速度,也架不住长远的距离。光线从光源发出后,必须要经过一定的时间,才能传送到我们的眼睛里形成视觉信息,所以理论上人眼看到的物体,都是一定时间以前的状态,我们看到的物体严格意义上来说都只是它们的"过去时"。比如,我们在一个黑屋里随手打开灯的开关,会在一瞬间看到屋子里面亮起来,并没有"延迟"的感觉,原因就在于屋子里的物体距离我们实在是太近了,光线从灯发出来以及被物体反射之后进入人眼的时间,实在是太短了而已。
  如果把光线的传输放到宇宙尺度上,那么这个时间差就不能忽略了。比如月球反射太阳光线到达地球,差不多要1.3秒;太阳光线照射到达球,需要8分20秒;除太阳外距离地球最近的恒星-比邻星,其发出的光线到达地球需要4.2年。距离地球越远的星体,其发出的光线或者发射过来的光线到达地球,需要的时间就会越长。我们之所以张眼就能看到它们,并不代表光线传输是瞬间到达的,而是光线的传输是连续的,我们即时看到的,只是一定时间以前,从光源处所发出的光线,代表的是光源的"历史"状态。
  看清物体的基本条件
  刚才说到了,人眼能够看到物体,从物体发出或者反射出可见光进入人眼,这一点是最基础的。但是这个基础条件的存在,并不意味着我们就完全能够看清这个物体,还需要另外两个必要的因素,否则我们仍然看不清楚物体的重要细节。
  一个是视角的问题。只有视角达到一定程度,我们才能看清物体的基本轮廓和、形状和大小,否则即使人眼能够捕捉到从物体上发出或者反射的光线,也只能看到一个亮点而已。从人眼的生理机能看,理论上最小的视角为1分,只有超出这个数值,才能在视网膜上形成物体的像。
  另外一个是分辨率的问题。就如同照相机一样,人眼要想看得清物体,在视网膜上成像也必须具备一定的分辨率,否则只能是模糊的图像,无法辨别物体表面的细节特征。
  所以,人眼能够看清物体,特别是要想观测遥远的天体,除了必要的光线以外,还得需要较大的视角以及较高的分辨率。而人眼的视物存在客观的极限性,所以当应用天文望远镜来观测遥远的天体时,相当于增强了人眼的生理功能,拓展了极限空间,提高了观测的上限。越是先进的望远镜,我们观测到的天体距离就会越远,看到的景象就越清晰。
  在2242光年外,能看到秦始皇登基的盛况吗?
  理论上当然是可以的,只要我们能够瞬间移动到那个位置,只要我们拥有超强的观测仪器,这都不是事。然而,恰恰这两个"假设",以人类目前的科技水平,是不可能达到的。
  首先,从观测仪器上看,我们目前最先进的天文望远镜,虽然可以接收到来自遥远区域的天体所发射出来的光线,甚至这个距离可以达到几十上百亿光年,然而也仅仅是接收到微弱的电磁波信号而已,根本无法探测到目标星体诸如大小、亮度等其它特征。同时,按照目前天文望远镜的分辨率指标,如果想看清2000光年外的天体,那么望远镜的口径,必须达到非常大的规模,甚至需要数光年的直径,这很显然是无法实现的。
  其次,对于遥远行星的观测难度非常大。行星不同于恒星,它们不会发光,仅靠反射周围恒星的光线,才有可能被我们所探知,而它的亮度,与同距离的恒星相比,要弱好多数量级,这也是为什么我们截至目前能够发现许多恒星,但很难发现太阳系外行星的根本原因。
  与此同时,光线在宇宙空间中传输时,也会受到不同程度的"杂质"影响,比如尘埃、小行星、星际气体等,从而产生相应的折射、反射等现象,有很多还会被吸收,所以从光源发出的光线,距离地球越远,损耗也越严重,探测起来难度就越大。我们利用凌日法、引力透镜等方法,固然可以间接地探测到较远距离的行星,但是也极难得知其运行规律,更别提其表面的状态了。
  所以,即使我们可以瞬间移动到2242光年之外的区域,也没有可以匹配观测地球的巨型天文望远镜,根本无法目睹地球表面的形态,想要观看秦始皇登基的盛况更是无从谈起,甚至连定位地球都可能无法实现。

本年度最小满月明日现身夜空据新华社天津电1月18日,农历腊月十六,一轮满月将现身夜空。这轮满月有些特别,它是农历辛丑牛年最后一轮满月,也是2022年第一轮满月,更是2022年度最小满月。月亮围绕地球公转的轨新民快评你的声音,如此珍贵关于声音,你会第一时间想到什么?科学家们想听到更多宇宙的声音。漫无边际的苍穹之中,背景噪音竟是如此熙攘,唯有一声清脆的噗稍纵即逝,不到1秒钟,如水滴落水般,却让科学家趋之若鹜。那是微塑料能在对流层飞行4500公里在法国比利牛斯山顶发现的微塑料可能已经跨越了大陆和海洋,在对流层飞行了4500公里。对流层是大气的最低层,而这一发现表明,这些微粒可以在世界各地传播,甚至能够到达最偏远的地区。微塑因一颗螺母异常的转动,苏联怀疑世界会因此毁灭,为此保密了10年1985年6月6日前苏联发射联盟T13,载着两位航天员弗拉基米尔贾尼别科夫和维克托萨维尼赫,匆匆忙忙地去拯救前苏联的空间站礼炮七号,生怕美国捷足先登。此时这个空间站的电力系统几乎崩岸田文雄力争2020年代后半段实现日本宇航员登月来源中国新闻网资料图。图源视觉中国中新网12月28日电综合日媒报道,28日,日本政府召开会议,日本首相岸田文雄表示,力争2020年代后半段,实现日本宇航员登月。报道指出,日本政府修日本提出2025年后搭美国便车登月新华社东京12月28日电据日本共同社等媒体28日报道,日本政府当天召开宇宙开发战略本部会议,提出2025年后借助美国登月计划将日本宇航员送上月球。出席会议的日本首相岸田文雄说,将努NASA发射韦伯太空望远镜以探测早期宇宙中国航空新闻网讯据路透社12月25日报道,美国东部时间25日7时20分,搭载阿丽亚娜5号火箭的NASA韦伯太空望远镜从法属圭亚那发射基地成功发射,这次发射为一个酝酿了数十年的项目画持续关注世界最先进太空望远镜韦伯的最新动态持续关注世界最先进的太空望远镜韦伯望远镜的最新动态现在距离韦伯发射已经过去27天19小时,现在韦伯距离地球141万公里,距离L2轨道还有5万公里,任务完成96,热面温度11度至57太空漆黑一片,为什么太阳照不亮太空呢?阳光照到哪儿去了?绝大多数人都没有机会亲自去太空一饱眼福,只能在地面上用肉眼或者望远镜欣赏一下夜空美景。夜空中闪动的光点都是星星,它们几乎都是位于银河系中的恒星,就像太阳那样,能够自行发光。夜晚由于火星过去也温暖过?气候如现在的地球,是真还是假?火星古代时的温暖期可能没有持续很久温暖是短暂的,冰冷才是火星的永恒美国宇航局维京任务从轨道上拍摄到的火星。在古老的过去,这颗红色星球的表面含有液态水,但科学家们仍在争论当时的温暖和银河系中存在100万个由智慧生物创造的文明,这可信吗?当埃隆马斯克公开介绍了自己的火星移民计划以后,人们或许对此抱以完全不同的两种看法,一些人觉得这一计划纯属异想天开,但另外一些人却对此充满期待。移民火星并在火星建立社区,真的可行吗?
光速与声速的比较光速和声速的比较声音在静止的空气中传播速度是330米秒,如果你在电动车上的速度是30米秒。当你骑着电动车向着声源方向运动时,你发现声音的传播速度是360米秒,当你背对着声源方向运动可观测宇宙的大小可观测宇宙的大小根据哈勃定律,银河系外星系退行速度v与我们地球的距离D成正比,即vHD,其中,H为哈勃常数。根据这个公式可以知道,当宇宙中的星系与我们地球的各向出现距离DcH时,其原子为什么不塌缩,正反宇宙为什么不湮灭原子为什么不塌缩?正反宇宙为什么不湮灭?道尔顿只提出了原子的概念。汤姆森在他发现电子的基础上提出了葡萄干布丁原子结构模型,认为原子内部正负电荷均匀分布而不显电性(电中性)。卢瑟福通人类移居火星的愿望可以实现了?来看看火星第一座城市规划设计图作为第一个在全球范围内提出将人类移民火星的马斯克(ElonMusk),这次却不是设计这个火星概念城市规划的设计者。来自美国的ABIBOO设计公司领导了火星上一座自给自足可持续发展的自然是随机猜测者,还是数学天才?进化论背后的终极数学哲学如果进化是一个计算问题,自然是如何处理它?此外,它与计算的巅峰人工智能有什么关系?根据新达尔文主义,大自然在很长一段时间里一直在盲目地选择基因突变中的变异。在这篇文章中,我试图通过理解数学基础的三种主要方式逻辑主义形式主义和直觉主义整个数学的基础是什么?整个数学推理是关于什么的?要回答这样的问题,可能需要首先理解当代三大数学哲学,即形式主义逻辑主义和直觉主义。典型的数学大师有希尔伯特(形式主义者),弗雷格(逻科拉茨猜想扮猪吃虎的超级数学难题,18万次迭代得到惊人的结果钻研复杂的数学总是一件令人愉快的事情。它不仅有助于提高思维能力,而且还会产生一种精神充实的愉悦感。科拉茨1到100,000序列,每个数字都连接到1。扮猪吃虎但是,在数学的黑暗深处,摩尔定律的死亡和再生熟悉技术机技术的朋友可能都听说过摩尔定律。所谓摩尔定律不过是英特尔创始人之一高登摩尔(GordonMoore)在1965年对芯片技术发展做的一个预言。他预言芯片上的晶体管数量密度每又一隐轰机将问世?美空军高调展示隐轰B21图片,透露了啥信息?众所周知,战略轰炸机是三位核一体战略核打击能力中至关重要的存在,其突出的作战能力以及重要的战略意义,使得其成为了任何国家都不容忽视的作战利器。如此一来,即使已经是已经成为军事强国的膨胀中的宇宙现代人生活在嘈杂的社会,难得有安静的时刻。设想你在一个晴朗的夏天去了空旷的山谷田野,如果有机会能在宁静的夏夜看看繁星满天的夜空,你一定会感慨宇宙是如此之浩瀚博大,如此的深不可测。图潜射俱乐部第八个成员!韩国成功试射潜射弹道导弹,需要警惕吗?大家都知道,今年5月韩国总统文在寅访美后,美国方面彻底松开了韩国导弹的限制。这不,松绑还不到两个月,韩国方面就已经开始跃跃欲试了。当时咱们就已经说过,若松开800千米射程的限制,韩