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如果恒星KIC8462852被科学家证明有戴森球,这对人类意味着什么?

  从人类走出地球之后,人类就对宇宙充满了好奇,人类想要知道宇宙到底有多大,但是由于人类的科技有限,到现在为止我们还没有找到宇宙的边缘,目前人类能够观测的宇宙直径大约是930亿光年,而这并不是宇宙的全部范围,宇宙可能比我们想象的还要大,为了探索宇宙奥秘,人类通过天文望远镜对宇宙中的天体进行观测,让科学家感到奇怪的是,位于天鹅座的一颗编号为KIC8462852的恒星,看上去似乎有一种巨大的物体在它前面,让它的亮度变得越来越暗。
  从2011年科学家就开始对这颗恒星进行探索,根据计算,这颗KIC8462852的恒星距离地球大约有1480光年,它的质量是太阳质量的1.43倍,直径超过了200万公里,按理来说这么大的恒星,它的亮度应该非常明显,就算是有其它天体在它前面,也不能够遮住它的亮度,然而根据科学家的观测,这颗KIC8462852的恒星在2011年的光度变化中,亮度降低了百分之15,更让科学家惊讶的是,在2013年、2015年、这颗恒星的亮度持续下降,至今为止它的亮度还在大幅度下降。
  是什么原因让它亮度持续下降呢?可能很多朋友会说,这颗恒星的寿命走到了尽头,所以亮度才会持续下降,其实恒星在寿命终结前,会变成红巨星,亮度会增加,而且体积也会大幅度增加,例如我们的太阳,再过50亿年后,太阳的寿命终结,太阳会先变成一颗红巨星,体积迅速扩张,能够吞噬水星、金星、地球的轨道,到时候火星就会成为太阳最近的一颗行星,所以恒星寿命终结不会导致亮度下降,那么还有什么原因会让恒星亮度下降呢?
  科学家们纷纷猜想可能是戴森球,造成KIC8462852这颗恒星亮度降低的原因就是它被戴森球包裹着,那么什么是戴森球?戴森球是科学家在很早的时候提出来的一种高科技,我们知道人类文明的发展离不开资源,有足够的资源,人类就可以快速的发展,如果没有足够的资源,人类文明的发展就会变慢,对于外星文明来说也是一样的,想要加快文明的发展,就必须寻找新的能源,目前来说地球上的能源只能够让人类满足眼下的需求,如果人类想要科技发展的越来越快,那么对能源的需求就会越来越大。
  只是依靠地球上的煤炭、石油、天然气这些资源是远远不够的,所以需要把恒星作为人类的能源,科学家认为制造一颗戴森球,将恒星整个包裹起来,就可以源源不断地吸收恒星的能源,一般来说,能够使用戴森球的文明都是高度文明,至少达到了二级文明,一级文明是指能够利用本星球所有的资源,人类现在还不能够利用地球上所有的资源,所以人类文明现在只有0.7级,二级文明是能够利用太阳系所有的资源,如果人类的文明能够达到二级,那么我们就可以制造出戴森球,将太阳包裹住。
  戴森球有多强大?根据科学家的计算,地球能够接收到的太阳能源,只占到太阳发出总能源的22亿分之一,太阳每时每刻都在发出光和热,这些能源地球只能够接收到22亿分之一,其它能源基本上都浪费了,而且这22亿分之一的能源就相当于地球上100万吨煤炭释放的能量总和,可见太阳的能量有多大,如果能够用戴森球将太阳整个包裹起来,那么人类就可以大幅度的利用太阳能源,到时候人类的科技也会大幅度上升。
  根据科学家对KIC8462852这颗恒星的观测,它的亮度持续下降,很可能就是被戴森球包裹了,所以导致它的能源被源源不断的吸收,才会使得它的亮度持续下降,如果真的是这样,这对于人类意味着什么?首先人类可以证明在宇宙中除了地球生命之外,还有其它的外星生命,而且外星文明是存在的,能够制造出戴森球就说明这个文明的等级在人类文明等级之上,我们尽量不要去招惹他们,万一地球的位置暴露,他们对地球展开进攻,这对人类来说是毁灭性的灾难。
  而且根据科学家的观测,目前人类在宇宙中发现了大约20颗恒星都和KIC8462852这颗恒星类似,难道说宇宙中存在这么多外星文明?并且它们的文明程度比我们要高?目前科学家还不能够确定这些恒星是不是被戴森球包裹,由于宇宙中大部分天体人类都是通过天文望远镜进行观测,所以会存在一定的误差,如果人类未来能够亲自飞到KIC8462852这颗恒星面前,或许就能够知道答案,对此,大家认为KIC8462852这颗恒星的亮度持续下降,是被戴森球包裹的原因,还是另有其它原因呢?

地球百科之海洋生命(2)海底的神秘怪圈神奇的大自然,总是给我们带来许多奇异的事件,就如麦田怪圈的现象就引起了人们强烈的求知欲,更有传言麦田怪圈是外星人的杰作。而在日本海岸附近,澳大利亚海底,存在着海底的麦田怪圈。199机智号直升机完成第9次飞行,拍摄到毅力号留下的心形车辙与地球最近距离超过5500万公里最远距离达到4亿公里的火星,虽然也处于太阳系的宜居地带,但是与地球的环境差异却非常大。我们地球是一个温暖潮湿的生命星球,而火星看起来却极为荒凉干旱,大犬座棒旋星系大犬座棒旋星系欧空局公布一张棒旋星系NGC2217照片,中央恒星带和螺旋臂星带清晰可见。NGC2217星系位于南天星座大犬座(CanisMajor),大小与银河系相近,星系中央是一祝融号传来五张高清火星地貌照片请查收看看新闻Knews综合202107100825中国探月工程微信公号7月9号发布了5张祝融号火星车拍摄的图像,分别是火星岩石尘土火星沙丘和火星石块。通过这些图像可以清晰地看见火星岩石参宿四星突然变暗,人们原先以为它要爆炸,现在看只是在打嗝参宿四参宿四位于猎户座,是猎户座第二亮星,同时也是全天第九亮星,距离地球大约640光年,绝对星等为6。05,在地球上的视星等从0。2至1。2发生着变化,所以它是一颗非常明显的红色半毅力号月球车拍到着陆点的华丽高清全景图简介毅力漫游车拍摄火星登陆点的华丽高清全景图。在这张新照片中可以看到杰泽罗的远处边缘,还有那张悬崖是古老三角洲的遗迹。新的全景图是可缩放的,因此您可以在全分辨率版本中近距离查看这些宇宙顶级文明能够厉害到什么程度?随着人类思想的进步和各个领域科学理论的发展,我们人类逐渐意识到自己口中的世界并不仅仅只是我们生活的陆地,还有海洋和天空,而在天空之外,还有浩瀚无垠的宇宙。在宇宙中,漂浮着无数大大小太空大湿潮现象接上篇太陽披上了外衣外衣直径最厚处可达木星直径。我们思維至此要察缺补漏要增补以前我們对太陽係誕生时一些单一认识的缺口以前我們通常认知的太陽诞生是太陽高能量高热量诞生此时的太阳高热高这次拯救地球的,可能不是美国据德国明镜周刊网站7月8日报道,来自太空的巨大天体与地球碰撞并非科幻小说内容。正如地球表面的一些伤痕所示,小行星撞击的例子比比皆是。人们或许会想到希克苏鲁伯陨石,它在6600万年前KAIST新型激光系统能在室温下产生高度相互作用的量子粒子据外媒报道,一种产生量子粒子的新型激光器可以回收失去的能量以用于高效低阈值激光应用。来自韩国科学技术院(KAIST)的科学家们制造了一个激光系统,它可以在室温下产生高度相互作用的量5年的时间里,中国天眼都有哪些发现?它的强大远超我们的想象广阔的宇宙充满了神秘,对宇宙的迷恋宙的精神始于古代人类的祖先。然而,在古代,人们缺乏科学的指导,对地球以外的宇宙星空一无所知,更多的是用各种神话传说来解释神秘的宇宙。直到几百年前人
地球护盾破碎之后6500万年前,一颗直径超过10公里的陨石,它无法克服地球对它的引力,撞击在在墨西哥湾海岸不远的尤卡坦半岛。一瞬间,仿佛天翻地覆。每小时7。2万公里的速度,使得这颗陨石撞击时释放的宇宙中,人类是孤独的存在吗?在人类对这个世界的认知还不够完全的时候,我们往往将那些不能了解的,也无法违抗的自然现象,归结为更加高级的存在。比如,对于UFO麦田圈,我们都是认为有高级宇宙文明来到了地球。甚至,我超级龙究竟有多长古生物学家重建世界上最长恐龙模型地球上最长的恐龙美国骨化石分析结果表明,超级龙是世界上最长的恐龙,从鼻子到尾巴有42米长。重建超级龙恐龙的形状像许多其他超长恐龙一样,超级龙属于长颈良龙家族。据亚利桑那州自然历史博128亿光年外,科学家在宇宙深处首次发现了水,这意味着什么?水是生命之源,现代科学认为,地球之所以能够诞生生命,主要是因为地球上有液态水,现在我们知道地球表面百分之71都是海洋,而陆地面积只占到地球总面积的百分之29,根据达尔文的进化论我们人类有多渺小?宇宙有多大?已飞232亿公里的探测器给出了答案宇宙究竟有多大?人类到底有多渺小?这可以从人类给地球拍摄的照片说起。1972年12月7日,阿波罗17号太空船正在前往月球的路途中,在距离地球29,000公里的地方,当时飞船正好背向物理学家捕捉到宇宙中神秘的幽灵粒子,或能加强我们对宇宙的理解大型强子对撞机(LHC)刚刚完成了粒子物理学的一个重大里程碑。候选中微子不仅在大型强子对撞机中第一次被探测探测到,而且在任何粒子对撞机中也被探测到。用中微子子探测器FASERnu探科学纪录片宇宙登陆西瓜视频,解密宇宙起源豆瓣评分9。6分纪录片行星再出续作,带领观众走出太阳系,11月29日,潇湘晨报获悉,科学纪录片宇宙于11月28日在西瓜视频全网独播,该片由西瓜视频和中央广播电视总台影视剧纪录片中心ALICE探测器在理解强子之间的相互作用方面迈出了新的一步根据一项新研究,大型重离子对撞机实验(ALICE)合作组织首次观察到质子和phi介子之间的剩余强相互作用。在最近发表在物理评论快报上的一篇文章中,ALICE合作组织使用了一种被称为中外团队首次实现高维量子纠缠态最优检测版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们近日,中国科学技术大学郭光灿院士团队李传锋柳必恒研究组与电子科技大学王子竹,以及奥地利的高小钦MiguelNavascus等合作,首次实现高维关于直线定向地面上任意2点的连线都具有方向性,确定直线方向的工作称为直线定向,要确定地面上任意2点的连线方向必须有一个参照物(即实地存在的基准方向)。大家知道,地球上我们能够大致找到的方向就是有史以来首次检测到中微子迹象,全球大型强子对撞机的技术如何?近日,前向搜索实验(FASER)合作的物理学家们在FASER试运行期间观察到了六次中微子相互作用,FASER是2018年安装在欧洲核子研究中心大型强子对撞机(LHC)上的紧凑型乳液