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暗能量光谱仪创建迄今最大宇宙3D地图

  想了解宇宙的过去和未来,我们需要一份最完整的三维地图。 美国暗能量光谱仪(DESI)项目打破了之前所有3D星系调查的纪录,在完成前7个月的调查后,创建了有史以来最大、最详细的宇宙地图。这张极其详细的3D地图将有助于更好地了解暗能量及宇宙的过去和未来。调查使用的技术和取得的成就也将帮助科学家们揭示宇宙中最强大光源的秘密。
  DESI的宇宙3D"CT扫描"图。地球在左下角,每个彩色点代表一个星系,而星系又由1千亿到1万亿颗恒星组成。
  【科普】 暗能量:暗能量是驱动宇宙运动的一种能量。它和暗物质都不会吸收、反射或者辐射光,所以人类无法直接使用现有的技术进行观测。人类对宇宙的研究表明:26.8%的宇宙总能是由暗物质组成的,暗物质就像胶水一样把所有物质连接在一起。新的一项研究发现,一部分暗物质正在消失,而导致他们消失的原因则是暗能量。 暗能量很有可能在消耗着暗物质,如果这一推论正确那这种现象将对宇宙的未来产生重大的影响。
  在3D地图的星系分布中,存在巨大的星团、细丝和空隙。它们是宇宙中最大的结构。但在其中,你会发现早期宇宙的印记,以及从那时起它的膨胀历史。
  完成调查任务需要收集覆盖整个天空三分之一以上的数百万个星系的详细色谱图像。通过将来自每个星系的光分解成它的光谱,DESI可确定光已经红移了多少,正是这些红移让DESI看到了天空的深度。
  一般来说,一个星系的光谱红移越多,它就越远。借助3D宇宙地图,物理学家可绘制星系团和超星系团的图表。这些结构带有它们最初形成的回声,当时它们只是婴儿宇宙中的涟漪。通过梳理这些回声,物理学家可使用DESI的数据来确定宇宙的膨胀历史。膨胀的历史与整个宇宙的命运息息相关。
  美国亚利桑那大学正在使用DESI数据了解小星系中中等质量黑洞的行为。在大型星系中,活动星系核是已知宇宙中最亮的天体之一。但在较小的星系中,活动星系核可能更微弱,更难与新生恒星区分开来。DESI拍摄的光谱可帮助解决这个问题,它在天空中的广泛覆盖范围将产生比以往更多的关于小星系核心的信息。反过来,这些核心将为科学家们提供有关在早期宇宙中如何形成明亮活动星系核的线索。
  英国杜伦大学则使用DESI数据了解类星体本身的演化。人们认为,类星体开始时被一层尘埃包围,这使得它们发出的光变红,就像太阳穿过阴霾一样。随着年龄的增长,它们会驱散这些灰尘并变得更蓝。但由于缺乏关于红色类星体的数据,很难检验这一理论。DESI正在改变这一点,发现的类星体比以往任何一次调查都多,最终调查数据中预计有240万个类星体。
  目前,DESI项目已对超过750万个星系进行了编目,并且还在以每月超过100万个的速度增加。仅在2021年11月,DESI就对来自250万个星系的红移进行了编目。到2026年运行结束时,DESI的目录中预计将拥有超过3500万个星系,从而能进行各种各样的宇宙学和天体物理学研究。
  【科普】 暗能量光谱仪(Dark Energy Spectroscopic Instrument,DESI)是由美国劳伦斯伯克利国家实验室(Lawrence Berkeley National Laboratory,LBNL)主导的计划,目的是创建更大宇宙3D地图揭开天体化学组成、距离、移动速度,以更理解加速宇宙膨胀的神秘暗能量。
  DESI于2015年开始建造并安装在基特峰国家天文台的梅耶尔望远镜(Mayall)望远镜,2019年底首次亮相,然而恰逢新冠状病毒来袭导致望远镜关闭数月运行;2020年12月,DESI再次打开眼睛,望向天空开始测试软硬件;2021年5月正式展开科学调查。到现在仅仅过了7个月,科学家宣布DESI已制成有史以来最大、最详细的宇宙3D地图,收集超过750万个来自星系的光,且预计到2026年运行结束可以再增加2,750万个星系,远超之前史隆数字巡天调查的93万个星系成果。

2021年6月6日历史上的今天,大事记早上好!今天是2021年6月6日星期天,一起来关注历史上的今天都有那些精选大事。1042年6月6日宋仁宗建大名府为北京。1644年6月6日清朝八旗军进驻北京1870年6月6日清朝政2021年6月8日历史上的今天大事记早上好!今天是2021年6月8日星期二,一起来关注历史上的今天都有那些精选大事。1860年6月8日法国军队侵占烟台1881年6月8日清政府撤回留美学生1948年6月8日董存瑞被追记互联网时代5G物联未来的市场会如何呢?互联网时代5G物联未来的市场会如何呢?互联网下一个十年C位5G下的物联网这句话就能很好地概括未来的市场走向。会实现真正的万物互联。5G的链接密度可以超过100万个平方公里,这不仅意物联网应用层的关键技术有哪些应用层包括应用基础设施中间件和各种物联网应用。应用层位于物联网三层结构中的最顶层,其功能为处理,即通过云计算平台进行信息处理。应用层与最低端的感知层一起,是物联网的显著特征和核心所物联网通信技术避免干扰和抑制干扰的定义原理是什么因为物联网网络通信技术中,无线电有各种各样的干扰,例如同频干扰邻道干扰互调干扰阻塞干扰近端对远端的干扰等。因此与不同干扰相对应的避免方式也不一样。例如1同频干扰(1)基本概念所有落双生子无详谬同生不同命,其实无详谬。出厂虽同时,报废有先后。时间伴物生,难割不独丢。宇宙只三维,时空不可扭。时空是人类抽象出来的大概念,是具有同一性的。而时钟和尺度是记录时空的器具,随环境不同东西方哲学的不同我记得一句话,恩格斯说的一个民族要想站在科学的最高峰,就一刻也不能没有理论思维。哲学思维是理论思维的指导性思维。哲学似乎与我们的实际生活有一段距离。冷静下来考虑一下,我们的行动受思又要出幺蛾子了?布林肯访问印度是危险信号,边境印军又蠢蠢欲动据综合媒体近日报道,美国务卿布林肯访问印度,试图将美印这两个都在与中国进行激烈对抗的国家关系进一步提升。在美日印澳四国安全对华的架构中,印度比美国之外的日本和澳大利亚都重要,因为只这才是铁陨石真正的判断数据说起陨石的品种分类,都不陌生,陨石分类以所含硅酸盐与铁镍金属比例来划分。即石陨石(FeNi金属含量30)石铁陨石(FeNi金属含量3065)及铁陨石(FeNi金属含量95)。内蒙东前嫦娥五号采集月壤,后长三乙改五首飞且将高分十四号送入轨道最近中国科技圈很是火热啊,前段时间我国深海探测器奋斗者号顺利完成深海探测,再有嫦娥五号去月球表面采集月壤现正准备何时的时机返回地球,再有我国量子计算机太章发布,再到在成都建成的人造SpaceX公司成功发射SXM7广播卫星纵观全球航天发射任务还得看我国与美国SpaceX公司,就在昨天我国完成了嫦娥五号任务,嫦娥五号探测器成功将月球样品带回地球,而也就在同一周SpaceX公司成功发射了一颗SXM7广播
人类最终的命运会如何?可能会从一种生命形式走向另一种生命形式在地球40亿年的漫长生命岁月里,不知出现了多少种物种,从最初的简单生命形式到5亿年前的生命大爆发,生命通过进化演化变得越来越复杂,越来越高级,直到人类的出现,生命的形式也迎来了一次330米直径的小行星冲向地球!美国已发出警告,将其列入危险清单前不久,美国发射了一颗航天器,用以进行撞击小行星的试验,此举的目的是测试改变小行星的运行轨迹,为地球免受小行星等地外天体的撞击而探路。不仅如此,美国航空航天局NASA还发现了一颗直上亿年的宝贝没当宝待,有的被烧成了砖头红砖厂旁边裸露的石层里,三叶虫角石等几亿年前的化石随处可见路边其貌不扬的小山坡,随手一挖便是上亿年前的古生物化石几千件收来的鱼龙海百合化石堆放在地下室一直没有得到修复,一些化石逐渐宇宙的由来宇宙是指整个物质世界,它处于不断的运动和发展中。即宇宙是广漠空间和其中存在的各种天体以及弥漫物质的总称。科学家们研究发现,宇宙是由大约150亿年前发生的一次大爆炸形成的。在爆炸发生仿生蛛网打造新型室温微芯片传感器南方财经12月2日电,受自然界蜘蛛网启发,荷兰代尔夫特理工大学研究人员将纳米技术和机器学习相结合,成功设计出一种可在室温下工作的极为精确的微芯片传感器蛛网纳米机械谐振器。该设备属于中欧火星探测器通信成功!时长10分钟,10GB火星数据会被转走吗?近些年来,随着中国航天技术的不断发展,各种太空探索项目的进度都在加强,从我国嫦娥五号工程,再到火星探索工程,让世界都看到了中国航天实力的进步,这个进步可以说是史无前例的,并且无论是天文学家正在寻找由神秘中子星引起的引力波发出的嗡嗡声多亏了一个国际研究小组,寻找由神秘中子星引起的引力波嗡嗡声的过程变得更加容易。sourceScienceinSchool多亏了一个国际研究小组,寻找由神秘中子星引起的引力波嗡嗡声的彗星是个大冰球,柯伊伯带竟然有几百万颗彗星在那里飘荡1997年,在加利福尼亚州西瓦内华达山区,海尔一波普彗星的雾化尾迹发出明亮的光。柯伊伯带是海王星以外的一个黑暗而神秘的区域。尽管有几百万颗彗星在那里飘荡,但仍有数十亿颗彗星在奥尔特温顿巨龙澳大利亚四足食草恐龙(长16米白垩纪早期恐龙)在大洋洲已出土19种恐龙化石,这些恐龙全部生活在澳大利亚,其中温顿巨龙体型最大,体长16米,是一种四足的大型草食动物,也是澳大利亚发现的最大的恐龙之一,下面就来了解下这种恐龙。温顿冷冻人1000年后复活?专家解密冷冻人复活后的迷题如果你在1000年后复活,你会怎么样?假设在科学上,如果冷冻人等待复活成功,复活者的实际挑战是什么?时间问题这是一个与等待数百年甚至数千年的时间的相关情况。想象一下,我们有一具自1科学家发明原位表面科学方法揭示铝离子电池失效机制在大规模应用中,储能设备(ESD)对安全性和循环寿命都有着极高的要求。因此,探索ESD的运行和失效机制都很重要。最近,由中国科学院大连化学物理研究所傅强教授领导的研究小组通过原位表