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假如驾驶一艘1秒1光年的飞船,能抵达宇宙边缘吗?多久才能到达?

  "给你一艘每秒一光年的飞船,你能抵达宇宙的边际吗?"
  宇宙的浩瀚,远非目前人类所能企及;至于宇宙的边界,对于人类来说更是意味着"天涯海角"。那么假如你有着一艘不惧磨损、无视障碍,能够稳定以每秒一光年的速度行驶的飞船,你是否能抵达宇宙的边际呢?在这趟神奇的旅行中,你又会有着怎样的境遇呢?
  要想搞明白我们是否能乘坐每秒一光年的飞船抵达宇宙边际,我们得先弄清楚两个问题:一是光年究竟是怎样的概念,二是我们距离宇宙的边界究竟有多远。
  虽然名称里面带着个"年",但是光年可不是时间或者速度单位,而是一个长度单位 ,意指光在一年中所穿行的距离。我们都知道光速是我们目前所能侦测到的最快速度,其速度约为 每秒30万公里  ,而这也就意味着光在一年中大概能够穿越94607亿公里 ,因此后来人们也就将这一距离定义为"光年"。
  了解了光年的概念,我们也就初步了解了之前假设出来的飞船的速度,接下来我们再来谈一谈"距离"。
  根据目前科学家们的侦测结果来看,仅是可观测宇宙的直径就高达930亿光年 ,而在930亿光年外,还有着怎样的光怪陆离我们难以知晓。因为即使是那里的光,也难以将信息传送到我们面前。
  以每年365天,飞船从不停歇、从不改变速度的纯假设角度来看,我们的飞船每年能够行驶3153.6万光年,而这也意味着当它抵达465亿光年外的可观测宇宙边界时,已经过去了1474年了。
  以人类目前的寿命来看,是完全无法支撑如此漫长的巡游的。假设飞船上的人以每60年一代的频率更迭,那么想来能够替你看到宇宙边际的人,应该是你的第25代后人。
  这份想象之所以过于美好,是剔除了一切意外因素的分析结果,而倘若从现实的角度来看的话,目前人类所能造出的最快的飞船也仅能达到1/3光速,距离所谓的每秒一光年可以说是遥遥无期 。但这并不妨碍我们进行畅想,因为想象力才是推动科技发展的源泉。
  飞机、火箭尚且没造出来之前,有谁能想到有一天人们能够突破天际、踏入广袤的太空呢?
  所以不要畏惧于对未来的畅想,虽说我们做出了每秒一光年如此大胆地设想,最终也需要25代人传承才能达成目标,但未来也许没有我们想象的这么悲观呢?
  旅程的意义往往不在于终点。而倘若你真的能驾驶着,速度高达每秒一光年的飞船在宇宙中行驶,那么你能看到许多人穷极一生也无法想象的壮丽奇观。
  首先是太阳在你的眼中将不断缩小,因为以太阳为核心的太阳系束缚不了你太长时间,大约5秒左右你将会突破太阳系进入比邻星系 ,而此刻比邻星将取代你印象中"太阳"的身份与位置。可是你知道吗?你短短5秒所踏过的旅程,需要旅行者1号探测器"走"上七万年。
  不过你也不会有时间去感慨,因为短短几秒间比邻星也会从你的视线中消失,你会看到宏伟的星系存在着三根以光年为单位的"星柱",也就是我们在地球上所观测到的区域性景观"创生之柱 "。
  你知道为什么它会叫做这个名字吗?因为在那三根柱子里时时刻刻都有恒星诞生,它们矗立在那里,仿佛是在为有着138亿年历史的宇宙做一个见证。当然,你有可能惊诧地发现那里空无一物,因为创生之柱周围光线传达到地球范围内需要6000多年,这漫长的时间里,也许它早就已经烟消云散了。
  倘若飞船行驶了33.5个小时,你是否能发现窗外的景色与之前发生了一些变化,此时的你已经不处于我们在地面上所看到的"银河"了。
  银河系中有多少个太阳系呢?根据科学家们研究显示,最少也会有几千亿个。而宇宙中究竟有多少个银河系呢?我们无从得知。 因为银河系在宇宙中显得过于渺小了,谁又能数清地板上有多少粒尘埃呢?
  一个月后,你将会抵达大名鼎鼎的"仙女座星系 ",仙女座星系里当然没有仙女,但是它却是与我们银河系约好在40亿年后相逢的朋友。两大星系正面碰撞所带来的恐怖威胁是不言而喻的,不过大家不必忧虑,以人类目前的科技发展速度来看,倘若40亿年后还有人类,那么我们大概率是能避过这场灾难的。
  在这之后,你可能还会陆续见识到所谓的"巨引源 "、" Gnz11星系 "。前者会对周围星系产生巨大的引力影响,而后者则是地球上的人类能够以望远镜观测到的最远的星系。
  历经1474年,终于走完了这段奇妙的旅程。
  当然,你能独自完成这段旅程的前提是爱因斯坦的"钟慢效应 "是真实的。
  所谓的钟慢效应,也就是当某个物体无限接近于光速时,其时间也会无限接近于停滞;从物体真正达到光速的那一刻,时间就完全达到了静止。
  这个效应究竟是真是假呢?我们无从判断,只能交由未来的科学家们去验证。就像现在,我们也无法造出每秒一光年的飞船一样,这些独属于未来的奇迹只能交由后人去开创。

由单个xml文件引起的三星蓝光播放器引导循环问题差不多在一个月前,世界各地的三星蓝光DVD播放机和娱乐系统,开始随机崩溃一遍又一遍地重启。尽管三星的反应确实很快,但这是一个极少数人可能想听到的解决方案,因为他们基本上需要将设备送微软计划在2021年对Windows10的UI进行重大更新据相关报告显示,微软的Windows10操作系统将在2021年的某个时候迎来一系列重大的UI设计变化,这些变化包括对部分用户界面的更新,如开始菜单文件资源管理器动作中心等。微软计划SystemThreadExceptionNotHandled死亡蓝屏修复指南当Windows10遇到强制将其关闭的问题时,通常会显示死亡蓝屏或BSoD。关闭是不正常的,等同于系统崩溃,但是,在崩溃之前,屏幕通常会显示一条错误消息和一个QR码,你可以扫描该Q从数学领域看,AI人工智能可能已经有意识了?AI也就是人工智能,大部分人对这个词都不会陌生。然而,大多数高级AI研究的最终目标却是开发通用人工智能(即GAI)。本质上,我们想要的是一种合成的思维,如果将其放置在具有类似功能的这就是为什么埃隆马斯克(ElonMusk)是狂热的镍支持者在本周早些时候的一次投资者电话会议上,特斯拉首席执行官埃隆马斯克(ElonMusk)恳求贵金属矿工挖掘更多的镍。但这是为什么?这就是为什么埃隆马斯克(ElonMusk)是狂热的镍支Spotify的用户增加速度比预期的要快在短暂的新冠大流行之后,在2020年经历第一季度的下滑和第二季度的回弹,Spotify的用户增长似乎比想象中的要快。Spotify的用户增加速度比预期的要快!从数据来看,Spoti你用过这种可折叠的折纸水瓶吗?过去,我们已经看到了各种可折叠的水瓶,从可压碎的到可填充的。现在,来自保加利亚的一家初创公司认为他们创造了更好的版本,一种依靠古老折纸艺术的全新瓶子。折纸瓶可容纳25盎司水,然后再苹果称中国主要供应商Ofilm没有强迫劳动证据苹果公司表示,在美国政府将Ofilm列入黑名单作为其对中国科技公司的持续镇压的一部分之后,它没有发现任何证据表明其主要的中国供应商存在强迫劳动。相机和触摸模块供应商Ofilm是当地三星GalaxyZFlip5G可用性价格和以旧换新细节最黑科技讯消费者已经期待了很长一段时间的GalaxyZFlip5G终于就要来了,这款售价1,450美元的三星智能手机将于8月7日登陆美国。三星GalaxyZFlip5G可用性价格和苹果FaceID未来可通过绘制用户静脉来阻止邪恶双胞问题苹果希望通过利用驻留在皮肤下的独特且难以复制的静脉图案来提高FaceID和其他基于视觉的生物特征识别系统的安全性,从而消除所谓的双胞胎问题。未来苹果FaceID可通过绘制用户血管来物理学中的人工智能(AI)我们正面临科学革命吗?人工智能重新构造了牛顿第二定律,并发现了以前未知的暗物质质量计算公式。人工智能可以使科学自动化吗?科学的核心是两个基本组成部分观察和逻辑。前者生成数据,然后我们可以从中使用逻辑来识
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