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牛顿一句话点醒哈雷,漆黑太空的秘密没有大气层太空会更美丽?

  今天咱们来探讨一下漆黑的太空背后的秘密,相信大家都曾经在黑夜里边仰望过星空,看到了满天繁星,小的时候,还在天上不停地找北斗七星,其实中国的古人也是对星空充满了遐想,还由此发展出了星象学,有些人甚至可以通过夜观天象来判断人世间的吉凶 ,很多人也想当然的认为,如果人们来到太空,没有了大气层的遮挡,是不是就可以一览太空的明亮了呢?星空应该是更加璀璨,更加美丽吧?而事实上却不是这样。
  星象学
  当年,美国的阿波罗号宇宙飞船登上了月球,大家期待着,可是等他们发回来照片的时候,很多人很吃惊都呆住了,怎么了?宇宙的背景是一片漆黑,星星们都不见了,甚至有人还提出质疑说这个阿波罗号到底有没有登上月球啊?然而随着越来越多的国家进行了太空之旅,并发回来外太空的照片之后,人们发现大家真的是冤枉阿波罗号了,外太空确实是很黑的。
  外太空确实是很黑
  No.1 奇特的大气层
  那问题就来了,太空要是黑的,为什么我们在地球上反而是可以看到满天的星星,这是因为地球有大气层,我们来详细说一下。
  大气层是围绕着地球的一层混合气体,随着高度的不同,大气层里边所含有的元素也不同,因此每个高度的大气层也会表现出不同的特点。
  目前大家认为大气层可以大致地分为对流层、平流层还有多个层次 ,一般我们要是乘坐飞机的话就是飞在平流层,因为这一层大气流动的比较平稳,而人类也会利用增温层来实现短波、无线电通讯,让远隔重洋的人们可以相互的沟通,而在散逸层之外,虽然仍有稀薄的气体还有基本粒子,但是一般来说我们就把它算作是外太空了,大气层是人类的保护伞,它帮助人类抵挡了有害的宇宙射线,还让地球免于变成火星那样荒凉的世界。
  大气层的结构
  大气层如同一个巨大的透镜,或者说是一个巨大的遥视场,能够将遥远的恒星所发出来的一些光可以反映出来。
  说到这有些爱思考有可能要问了,那漂浮在太空中的那些哈勃天文望远镜,还有那些国际空间站上的宇航员,不是也可以拍到布满繁星的星图吗?是因为他们并没有真正地离开地球的大气层。哈勃天文望远镜距离地面是559公里,国际空间站距离地面是400公里左右,都没有超过散逸层,一旦是真的超过散逸层了,除了太阳系的星体就拍不到其他的星星了 。
  经过处理的太空照片
  科学家说太空飞船从外太空传回的太空照片,如果不经过后期处理,看上去的就是一片漆黑,听到这相信大家这个时候脑海中会有一个大问号,为什么?星星都去哪了呢?在回答这个问题之前,让我们先来谈一谈奥尔伯斯悖论。
  No.2 奥尔伯斯悖论
  奥尔伯斯悖论是由德国的天文学家海因里希·奥尔伯斯在1823年提出来的 ,他当时思考的一个问题,为什么夜空不是明亮的呢?当时人们普遍认为说,我们可以观测以及感知的宇宙是静止的、不动的、无限大的,而且时间也是无限的。就基于这一点,奥尔伯斯就推断出天空应该是明亮的,因为,从数学上可以证明将会有无数的恒星覆盖天空的每一个点,然后无论我们望向天上的哪一个位置,都应该见到一粒恒星,星与星之间不应该有黑暗的位置,黑夜的时候整个天应该是光亮的才对,然而事实告诉我们,外太空不是明亮的,而是漆黑的,那么这该怎么解释?
  奥尔伯斯自己提出了一种假说,他是说宇宙不是透明的,宇宙是有着黑暗的星体的,比如说有不会发光的星体,宇宙尘埃,还有宇宙气体等等。而由于这些物质的阻挡,就使得从极远处传来的光线只能传播一段有限的距离,而不能到达地球。人的眼睛能够看到的东西是因为人眼感受到了可见光,而如果那些光线没有到地球这儿,当然也就看不见了,那就是黑的了。
  这个理论听起来似乎是有些道理,但是物理学家听不下去出来抗议了 。他们说根据热学的第一定律,能量守恒,这些所谓的阻挡物,也就是行星尘埃等等这些物质,最终是会被加热的,能量传回来了吗?然后他们自己也会变成发光体,要按照这个说法,那就又回到悖论的结论了,天空应该是明亮的呀。
  天空应该是明亮的
  在奥尔伯斯悖论提出之后的100多年里,人们一直在绞尽脑汁期待可以找出一些合理的解释,但常常是四处碰壁,直到一个人的出现。这位美国天文学家观测到了一种非常特别的宇宙现象,才得以让这个悖论至少可以找到说得通的解释。这位天文学家就是大名鼎鼎的爱德温·鲍威尔·哈勃 ,没错,哈勃天文望远镜就是以他的名字来命名的,是为了向他表达敬意。
  No.3 哈勃定律
  哈勃最伟大的成就之一就是发现了哈勃定律,他通过观测星系发现,星体远离地球的速度和它们和地球之间的距离是成正比的。怎么说?简而言之就是一个星体离地球越远,那么它远离地球的速度就会变快。
  哈勃定律
  那么哈勃是怎么发现的呢?这里就又提到一个概念了,就是多普勒效应, 多普勒是奥地利的一位数学家物理学家,有一次他路过一个铁路的交叉处,这个时候恰巧有一列火车从他身边开过去,突然发现火车从远而近的时候,这个气笛声是逐渐变大了,但是音调变得纤细了,而火车从近而远的时候,汽笛声音变小了,但是音调变得越来越雄厚了,他突然来了兴致,感觉这是一个不寻常的物理现象,并赶紧进行了研究。
  最后,他发现当声源离观测者而去的时候,声波的波长会增加,但是频率会降低,但是等声源逐渐地接近观测者的时候,声波的波长会减小,而频率会变高,不断的研究不断的发现,后来大家才知道,不仅仅是声音,多普勒效应也体现在光的运动当中 ,这张图是一张光谱,由上而下波长是由小变大,图中彩色的那么一小段就是可见光,波长在这个范围的光人的肉眼就可以看得到了,而说到这儿我们也得感叹一下,相比整个光谱,咱们可见光的范围也有点太小了,肉眼能够看到的东西真的是太有限了,而这个宇宙中人眼看不到却真实存在的物质,比起人们能够看得到的要多得多。
  多普勒效应
  咱们继续说光的多普勒效应,当一个星体快速远离地球的时候,它发出的光波的波长就会增加,而光谱就会向图片上红色的那一边移动。天文学上说这叫红移,反之就是蓝移, 天文望远镜拍摄出来的,经过后期处理的一些星系图就有这个规律,就是说越是远离地球的星系,看起来它们的颜色会偏红。
  我们再打一个比方,我们现在看太阳看到它发出的光是黄白色的,对吧?但是,如果太阳一直远离我们而去,我们眼中看到的太阳光就会慢慢地变成橙红色,再远一些就变成了红、深红、暗红了,直到看不见。而哈勃在通过观测星体运动的速度和方向的时候也发现了一个问题,星星们都在离我们而去,他判断出这个宇宙并不是静止的,而是在不断膨胀的。
  No.4 漆黑太空的原因
  哈勃关于宇宙膨胀的观测结果,让科学家们终于是给奥尔伯斯悖论找到了一个解答。
  按照当前科学界的说法,宇宙是在138.2亿年的大爆炸中形成的,然后一直在不断地膨胀,如果说大爆炸的那一刻,宇宙中的一片光明就像恒星表面一样亮的话,那么随着宇宙的不断膨胀,星体之间的距离也就会越来越大。
  宇宙不断膨胀
  现在有研究表明,宇宙在以超过光速的速度在膨胀着,那么很多古老而又遥远的信息,他们发出的光根本就没有机会抵达地球了 。还有很多星系因为宇宙的膨胀而使得他们的星光不断地加快红移、红移,等到超过了一定的距离,这些光就会转移到肉眼可见的光谱之外了,从而使这些行星都不可见了。当然了,这些都是基于宇宙大爆炸理论而做的一些推理和解释。
  关于咱们刚才提到的宇宙的诞生,其实还有不少有趣的理论和推想,咱们有机会再分享。
  No.5 牛顿与哈雷趣闻
  大家都知道牛顿是一位伟大的科学家,也有很多人知道,他更是一位虔诚信神的人 ,他在出版科学巨著《自然哲学数学原理》时就写过一段话很有名,大意是说,整个宇宙如此尽善尽美,必定是伟大造物主的杰作。
  伟大造物主的杰作
  然而牛顿的一位好朋友哈雷就是发现哈雷彗星的哈雷,对此向来是不屑一顾,哈雷觉得哪有神? 有一天他去牛顿家里去拜访,看到牛顿家里有一个太阳系模型,中央是一个镀金的太阳,周围是各大行星,各自有序地排列整齐,一拉手柄各大行星立刻在自己的轨道上运行,井然有序。哈雷看到之后赞不绝口,一边把玩了一边随口问道,这是谁做出来的?牛顿说,没人制作,它就是由各种零件偶然间自己组成的。
  太阳系模型
  哈雷以为牛顿在跟他开玩笑,坚持要问到底是谁做的,还说能够做出如此精妙的模型,这个人一定是个天才。这个时候牛顿就拍着他的肩膀说,这个模型虽然是十分精巧,但是比起真正的太阳系实在是显得微不足道。小小的模型你上去相信一定是有人制造的,相比之下,比这精妙1亿万倍的大星系,岂不是造物主的杰作吗?牛顿这番话让哈雷恍然大悟。
  对此,你们怎么看呢?欢迎在评论区留言交流。

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