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科学家证实宇宙时间在变慢 未来或将完全停止 科学家证实宇宙时间在变慢 未来或将完全停止2012年06月19日07:20腾讯科技[微博]悠悠/编译我要评论(911)字号:T|T [导读]科学家最新一项研究表明,时间并不是加快流逝,而是处于惰性运动状态,最终宇宙时间将完全停止下来。 腾讯科技讯(悠悠/编译)人们常说岁月无痕,随着人们年龄的增长,时光飞快流逝,但最新一项科学理论显示,时间并非飞快流逝,而是逐渐处于减缓状态。科学家最新研究表明,宇宙时间处于减缓状态,最终将完全停止下来 专业学者提出的这项激进理论认为时间能够减缓下来,同时可能最终停止下来。这项最新令人费解的研究发现是由西班牙大学的研究人员提出,显示我们曾错误地认为宇宙处于膨胀之中。 研究人员指出,事实上,宇宙时间在数十亿年间将逐渐减缓,最终将停止下来。虽然这项最新研究让人感到担忧,但不必为此无法睡眠,或者花费太多时间进行思考。 科学家指出,逐渐流逝的时间对于人类眼睛而言并不是显而易见的。塞诺维尔拉教授说:“任何事物都将冻结,就像一个瞬间永远而短暂的快照。到宇宙时间停止的时候,地球也不再存在。” 之前科学家测量遥远爆炸恒星释放的光线,从而来显示宇宙的快速膨胀速率。这个广泛被认可的理论是基于暗能量反引力作用,该作用下必然导致星系分解。 但是从事这项最新研究理论的科学家表示,我们正在逆向观看物体。塞诺维尔拉指出,最新研究将否定之前人们的观点,当前时间加速的外表事实上是由于时间逐渐减缓所导致的。 这项最新研究可能令人非常难以相信,但是英国剑桥大学一位宇宙学家表示这项观点并非没有实质,他说:“我们相信时间出现在宇宙大爆炸,如果时间能够出现,也会消失,这仅是一个逆向效果。”
科学家证实宇宙时间在变慢 未来或将完全停止 科学家证实宇宙时间在变慢 未来或将完全停止2012年06月19日07:20腾讯科技[微博]悠悠/编译我要评论(911)字号:T|T [导读]科学家最新一项研究表明,时间并不是加快流逝,而是处于惰性运动状态,最终宇宙时间将完全停止下来。 腾讯科技讯(悠悠/编译)人们常说岁月无痕,随着人们年龄的增长,时光飞快流逝,但最新一项科学理论显示,时间并非飞快流逝,而是逐渐处于减缓状态。科学家最新研究表明,宇宙时间处于减缓状态,最终将完全停止下来 专业学者提出的这项激进理论认为时间能够减缓下来,同时可能最终停止下来。这项最新令人费解的研究发现是由西班牙大学的研究人员提出,显示我们曾错误地认为宇宙处于膨胀之中。 研究人员指出,事实上,宇宙时间在数十亿年间将逐渐减缓,最终将停止下来。虽然这项最新研究让人感到担忧,但不必为此无法睡眠,或者花费太多时间进行思考。 科学家指出,逐渐流逝的时间对于人类眼睛而言并不是显而易见的。塞诺维尔拉教授说:“任何事物都将冻结,就像一个瞬间永远而短暂的快照。到宇宙时间停止的时候,地球也不再存在。” 之前科学家测量遥远爆炸恒星释放的光线,从而来显示宇宙的快速膨胀速率。这个广泛被认可的理论是基于暗能量反引力作用,该作用下必然导致星系分解。 但是从事这项最新研究理论的科学家表示,我们正在逆向观看物体。塞诺维尔拉指出,最新研究将否定之前人们的观点,当前时间加速的外表事实上是由于时间逐渐减缓所导致的。 这项最新研究可能令人非常难以相信,但是英国剑桥大学一位宇宙学家表示这项观点并非没有实质,他说:“我们相信时间出现在宇宙大爆炸,如果时间能够出现,也会消失,这仅是一个逆向效果。”
连接星系团的暗物质桥被首次发现 暗物质细丝,例如星系团Abell 222和Abell 223之间的桥梁, 被认为包含了超过一半的宇宙物质。   图片来源:Jorg Dietrich,密歇根大学/慕尼黑大学天文台 本报讯 天文学家日前首次观测到最终决定星系在哪里形成的宇宙暗物质骨架的一根“手指”。研究人员已经直接发现了连接两个星系团的一条细长的暗物质桥梁,运用这一技术,最终有可能帮助天体物理学家理解宇宙的结构,以及确定究竟是什么构成了被称为暗物质的神秘无形物质。 根据宇宙论的标准模型,可见的恒星和星系追踪着跨越天空的一个模式,后者被称为宇宙网,最初是由暗物质蚀刻出来的,而暗物质则被认为占据了近80%的宇宙物质。 在宇宙大爆炸后不久,密度比其他区域略高的那些区域会吸入暗物质,它们成群聚集在一起并最终塌缩成扁平的“薄煎饼”。德国慕尼黑大学天文台的宇宙学家J?觟rg Dietrich解释说:“在这些‘煎饼’相交的地方,你便得到了长链暗物质,或者说细丝(丝状物)。”星系团随后形成于宇宙网的节点,而那里正是细丝交叉的地方。 暗物质的存在往往通过其强大的引力使来自背后遥远星系的光线发生弯曲加以判断——光线明显的扭曲形状能够在地球上用望远镜进行观测。但是研究人员很难通过细丝中的暗物质观测到这种“引力透镜”作用,这是因为暗物质只有相对很少的质量。 Dietrich和他的同事通过研究一根连接星系团Abell 222和星系团Abell 223的特别巨大的细丝(长度为18百万秒差距),从而解决了这一问题。Dietrich说,幸运的是,这条黑暗的桥梁是定向的,它的大部分质量倾斜在地球视线的一侧,从而增加了透镜效应。研究人员分析了4万多个背景星系的扭曲情况,并计算出细丝中的质量介于太阳质量的6.5×1013至9.8×1013倍。研究人员在最新出版的《自然》杂志上报告了这一研究成果。 通过研究细丝中的等离子体发出的X射线——由XMM-牛顿探测器进行观测,研究小组计算出,不到9%的细丝质量可能是由热气体构成的。研究小组的计算机模拟结果显示,另外约10%的质量可能源于可见的恒星和星系。因此,Dietrich说,宇宙的大部分必然是暗物质。 美国剑桥市麻省理工学院的天体物理学家Mark Bautz强调,天体物理学家并不清楚可见物质如何遵循暗物质给出的路径。他说:“令人激动的是,在这个不同寻常的系统中,我们可以将暗物质与可见物质结合在一起,并尝试着找出它们是如何沿着细丝连接和发展的。”计划于2014年发射的日本Astro-H X射线空间望远镜将能够描绘细丝中的等离子体的离子化状态及温度,这将有助于在研究结构如何形成的不同模型之间进行区分。 完善这项技术同时还有助于确定暗物质的属性——它到底是一种冷粒子(可缓慢运动)还是一种暖粒子(可快速运动,就像中微子一样),这是因为不同的粒子会沿着细丝以不同的方式聚集。将于2019年发射的欧几里得空间任务能够提供更多的透镜数据。瑞士苏黎世联邦理工学院的宇宙学家Alexandre Refregier表示:“这将补充直接的暗物质搜索,例如大型强子对撞机。”(记者 赵路)
科学家南极冰下天文台找中微子 探黑洞诞生秘密 2012年07月12日09:25 来源:深圳新闻网-晶报 作者:陈一吒 编译 打印 字号 大|中|小 光学传感器被放入钻好的冰洞中。  科学家南极冰下建“天文台”找中微子   晶报讯 欧洲核研究组织上周极可能找到“上帝粒子”希格斯玻色子的消息令世人振奋。目前,科学家正在南极寻找另一个神秘物质中微子。科学家认为,中微子携带着有关我们的星系和神秘黑洞诞生的信息。   “冰立方”中微子“天文台”位于南极洲约2.4公里深的冰层下,经过长达10年的钻洞作业后于2010年建成,由全球40个学术机构参与建立。据报道,“冰立方”是一个容积为1立方公里的六方体,耗费超过2.7亿美元(约合人民币17亿元)。这个“天文台”的望远镜主要由深埋南极冰川底下的5160个光学传感器组成。“科学家们为5160个光学传感器钻了86个冰洞,每两个洞之间相隔800米,而每一条冻结在洞里面的电缆包含有60个光学传感器。”该项目工作人员亚当斯说。   科学家们认为,在地球上,每天都有数以兆计的中微子穿过而不留一点痕迹。而如果有一个中微子偶然撞上冰层原子或水分子,就会散发一道蓝光,“冰立方”就能侦测出来。因此,科学家们把“天文台”置于冰层丰富的南极。据介绍,冰层就像一张网,可以隔离中微子,让人们更容易发现它们;此外,冰层也会保护望远镜免遭辐射。   目前,人们对中微子知之甚少,但是认为它们携带着有关我们的星系和神秘黑洞诞生的信息。科学家们表示,中微子在猛烈的宇宙事件中诞生,例如位于宇宙边缘的遥远星系相撞或黑洞的产物。这些神秘的高能粒子能在太空里穿行几十亿光年,而不会被磁场和原子吸收或偏转运行方向。通过它们,科学家能找到一些有关宇宙最基本问题的答案。(陈一吒 编译)
3亿光年外发现新型黑洞或为早期宇宙遗迹 (图)http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.sina.com.cn&urlrefer=7f8d6af95efcb201f1608ac53c8bc961 2012年07月09日 09:33 新浪环球地理最新发现的新型黑洞,位于图中用白色圆圈圈出的球状星团核心部位   新浪环球地理讯 北京时间7月9日消息,据美国国家地理网站报道,一项最新研究结果发现了一种新的黑洞类型——中等质量黑洞。美国宇航局的科学家们使用钱德拉X射线空间望远镜和雨燕探测器对一个距离地球近3亿光年的超亮天体进行长达3年的研究之后,他们近日宣布发现了首个代表一种新类型黑洞的天体,编号HLX-1。   一直以来科学家们都认为黑洞只有两种大小,一种是小型的恒星级黑洞,其质量一般为太阳的数倍,另一种就是超大质量黑洞,其质量为太阳的数百万倍。其中超大质量黑洞由于会吞噬大量恒星和其它物质而“声名狼藉”,它们只存在于大部分星系的核心,包括我们银河系的核心。而此次新发现的中等质量黑洞则介于这两类黑洞类型之间,其质量数约为9万倍太阳质量。   早期宇宙的遗迹?   这件事还要追溯到2009年,当年一个国际天文学家小组几乎是在无意中发现了HLX-1。当时他们注意到这个天体正辐射出大量的X射线和射电耀发,并且这样的爆发并非如一般的超大质量黑洞那样是来自其宿主星系的中央部位,而是存在12000光年的偏离。   这项研究的首席科学家,法国空间辐射研究中心研究员娜塔莉·韦伯(Natalie Webb)表示:“我们在2009年至2010年间的观测显示HLX-1的表现和恒星级黑洞存在相似,因此我们预计应当可以观测到其发出的射电耀发,当我们在2011年8月和9月期间进行更多观测时,我们确实观测到了这样的现象。”   这种中等质量的黑洞可能位于一些球状星团核心,所谓球状星团就是数十万颗恒星在引力作用下相互紧密聚集在一起形成的星团。这些黑洞可能是宇宙早期留下的遗迹,是由最早期的恒星形成的。有关这项研究的论文已经发表在近期的《科学》杂志上。韦伯表示:“在宇宙早期可能曾经存在质量巨大的恒星,其质量可能可以达到太阳的1万倍,它们的寿命很短促,最终的结局是塌缩成一个中等质量黑洞。”   或可帮助解释超大质量黑洞之谜   这些中等质量黑洞的发现或许还将帮助人们解答有关超大质量黑洞是如何形成的谜团。举例来说,韦伯怀疑这些中等质量黑洞可能是超大质量黑洞的原始形态,是它们的前身。   超大质量黑洞的形成,可能是一个中等质量黑洞吞噬了足够多的物质逐渐长大后形成的,其质量达到了至少100万倍太阳质量。再或者,早期宇宙中几个中等质量黑洞相互合并,形成了我们今天所看到的超大质量黑洞。   但不管如何,在没有经过更加细致的研究之前,还没有办法知道这种中等质量黑洞在宇宙中究竟有多么普遍。韦伯表示:“目前还很难进行评估,因为HLX-1是目前唯一发现的一个样本。但是有些科学家认为在每一个星系内部都存在着上百个这样的黑洞。”(晨风)
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