类是如何“看见” 140 亿年前的宇宙大爆炸的?科学家解答……
天文学领域对宇宙起源的研究认为,宇宙源于约 140 亿年前的大爆炸(具体时间存在测量误差,可能在 135 亿到 140 亿年之间)。大爆炸结束后,恒星与星系逐步形成,最终演化成如今人类所见的宇宙。
天文学领域对宇宙起源的研究认为,宇宙源于约 140 亿年前的大爆炸(具体时间存在测量误差,可能在 135 亿到 140 亿年之间)。大爆炸结束后,恒星与星系逐步形成,最终演化成如今人类所见的宇宙。
天文学领域对宇宙起源的研究认为,宇宙源于约140亿年前的大爆炸(具体时间存在测量误差,可能在135亿到140亿年之间)。大爆炸结束后,恒星与星系逐步形成,最终演化成如今人类所见的宇宙。
现代宇宙学告诉我们,万物始于约138亿年前一个炽热致密的奇点——宇宙大爆炸。随后宇宙不断膨胀冷却,在38万年后释放出第一缕光,形成了至今仍可探测的宇宙微波背景辐射,它如同宇宙的婴儿照,蕴藏着星系形成的秘密。更关键的是,科学家发现宇宙仍在加速膨胀。
“白天亮是因为太阳,夜晚黑是因为太阳下山”—— 这个看似天经地义的答案,其实只说对了一半。若真要深究,会发现 “夜晚天空为何是黑的” 背后,藏着关乎宇宙本质的深层奥秘,甚至曾让天文学家困惑了数百年。
上周刷到一条推送,说渥太华大学一个印度老哥把宇宙年龄直接翻倍,267亿年,顺手把暗物质整个删库。
当我们凝视深邃的夜空,繁星点点,如同镶嵌在黑色天鹅绒上的钻石,然而一个看似简单却极其深刻的问题随之而来:宇宙中拥有数万亿个如同太阳般耀眼的恒星,为何它们的光芒没能将整个宇宙照亮,反而留给我们一片以黑暗为底色的星空?
夜空为什么是黑的?这个看似简单的问题背后,隐藏着人类对宇宙认知的深刻变革。当我们抬头仰望星空时,那片深邃的黑暗并非理所当然,而是宇宙向我们传递的一个重要信息。
21厘米氢线是氢原子基态超精细结构跃迁产生的射电谱线,其静止频率为1420.40575 MHz,对应波长21.106114 cm。这一谱线的发现和研究不仅深化了我们对原子结构的认识,更成为射电天文学和宇宙学研究的重要工具。氢原子作为宇宙中最丰富的元素,其21厘
在天文台观测室里,小李盯着望远镜屏幕上跳动的类星体光谱图,眉头紧锁。那些原本应该规整排列的谱线,此刻像被风吹乱的琴弦,红移线更是歪得让人心生疑虑。“仅凭这些歪歪扭扭的线条,真能算出宇宙膨胀速率的变化吗?”他自言自语,手指无意识地在控制台上敲击。
红移现象是现代宇宙学中最重要的观测证据之一,它揭示了宇宙正在膨胀这一令人震撼的事实。当光子从遥远的天体传播到地球时,由于宇宙空间本身的膨胀,光的波长会被拉伸,频率降低,这就是宇宙学红移。这种现象不同于因相对运动产生的多普勒红移,而是时空几何本身演化的直接体现。
在杜伦大学举行的皇家天文学会全国天文学会议(NAM 2025 )上分享的最新研究表明,来自早期宇宙的声波,“本质上是大爆炸的声音”,支持了这一观点。