引力流 引力流
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自己经常做些奇怪的梦,发现有清明梦后,可以解析一些,还有疑问 清明梦的这些梦我都做过,但是我没有尝试过控制,也不敢,只想早些醒过来,比如说鬼压床,有东西在背后触摸自己,耳鸣,从身体要浮起来,会疼,看的非常清晰等,不过这些我都非常害怕,而且我知道我什么时候会遇到这些情况,就是我写程序很困,但是很兴奋,但是还能撑着,实在身体撑不住了我就去睡觉了,身体睡着了但是大脑还是很活跃,可以构造故事,但是不都是我要的,有些我不需要,但是还是像电影一样的放,最后就出现压身,要脱离的症状了,不过醒来之后实际只有1小时,但是我梦中感觉很久,不过我一点也不会感到困,http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fzhidao.baidu.com%2Fquestion%2F423290062.html&urlrefer=1e4f701edad856f473587aa5e064a519这个就是我当时问的,现在来说应该是属于黑屏宇宙外星人之类的了,还有我比较怕的就是梦会自己虚构环境,不让我醒过来,有时候我怀疑自己就是在做梦,我想通过方法来验证,比如去隔壁找到某某人问我是不是在做梦,那个人就出来说我不是,后来我又发现不对劲的地方,还有就是我掐自己,说如果疼就不是在做梦,但是梦中它就真的也会痛,我就一直早方法,梦就一直在给我虚构环境,知道真正醒过来我才知道自己醒了
黑洞根本不存在?挑战爱因斯坦霍金(图) 黑洞根本不存在?挑战爱因斯坦霍金(图) 2006-07-31 09:06:06 来源: 新华网 黑洞:宇宙中的另类 多年来,神秘的黑洞理论令众多顶级科学家心驰神往,为如何描述它而费尽心力。然而,一批美国科学家日前却提出全新的看法,认为所谓的黑洞根本是子虚乌有。 据《卫报》7月29日报道,提出该理论的是科学家席尔德领导的哈佛—史密森天体物理研究中心的研究小组。他们观察到在距离地球90亿光年以外的宇宙间有一个类星体,它有很大的红移(光源远离观测者时,接受到的光波频率比其固有频率低,即向红端偏移)并放射[出大量的蓝光,而且经常还有无线电波发出。此前科学家一直相信,类星体中央便是黑洞。 研究小组动用14部天文望远镜,对这个类星体进行前所未有的全面观察,通过分析其光谱,深入探测了其内部结构。他们发现,类星体的中央周围有一圈碟形的物质形成的洞,宽度相当于地球与太阳距离的4000倍。他们相信,那个洞是由一个强力磁场喷发出大量物质形成的,其中有许多等离子形成的奇特圆球体。 黑洞理论最早于1784年由一名英国地质学家提出,后经爱因斯坦加以确认。英国著名天体物理学家霍金也在不久前进一步确定黑洞的存在。根据黑洞理论,这个可以吞噬一切的无底黑洞是没有磁场的。科研小组据此提出,类星体中央带有磁力的等离子球体的存在就排除了黑洞的可能。该研究小组的科学家莱特表示:“我相信,这是第一个能证明整个黑洞理论错误的证据。” (康娟)
捕捉时空的旋涡 捕捉时空的旋涡http://tech.163.com 2006-06-09 08:21:39 来源: 三思科学  网友评论10 条 论坛距地球表面约640公里的极地轨道上,美国宇航局(NASA)的“引力探测B”卫星正在正常运转。太阳能电池板在发电,所有的设备都得到电力供应。卫星与地面站和中继卫星之间的通信状况良好。如果一切顺利,它将收集到一批科学家期待了近90年、筹划了约半个世纪的数据,以检验广义相对论所预言的某种时空扭曲是否真的存在。这项耗资7亿美元的探测任务,是将以事实给爱因斯坦的理论再添一块基石,还是将动摇它、并从根本上改变我们对宇宙及其演化史的认识?要回答这个问题,我们最好期待,那个异常精密的大家伙,能够按计划运行16个月不出半点差错。微妙的扭曲要一定程度地理解相对论--专业搞物理的人即使懂得很多,也不大说“真正理解”,只有江湖科学家最敢一眼看透相对论并且推翻它--必须学习许多物理和数学。我辈非专业人士就只能通过比喻和想象来捉摸了。1915年,爱因斯坦把空间与时间结合成为一个数学对象,这个称为“时空”的东西具有与橡皮膜类似的性质:会变形。一个球(例如太阳)放在上面,会把膜压塌下去产生一个坑。经过太阳附近的物体,会掉到坑里。这就是经常在科普和科幻作品里出现的“弯曲空间”。当然,我们平时把这种现象称为,物体受到了太阳的引力作用。想象图:GP-B在工作中根据我们的日常经验,光线所走的路是最直、最短的。不过,即使是没有质量的光,在弯曲空间中行进时,路径也会弯曲起来--但是,这条路仍然是这个弯曲空间里的最短路径,称为“测地线”。光线经过一个大质量天体附近时,受其引力作用(或者说进入了该天体附近的弯曲空间),路线会发生偏转,称为“测地线效应”,偏转程度可以根据光速和天体质量计算出来。爱因斯坦当年计算出,光线在太阳附近的偏转角度是1.7秒。1919年,英国天文学家爱丁顿(传说中曾自夸是除爱因斯坦外唯一懂得相对论的人) 在日全食发生之际,率领观测队证实星光在经过太阳附近时的确发生了预期中的偏转。广义相对论得到了实验证据支持,这是科学史上的一个重要转折点。对相对论的另一次著名检验发生在1976年6月18日。NASA的“引力探测A”卫星发射升空,进入1万公里高的轨道,携带着一台超精密的原子钟在大西洋上空飞行了116分钟。与此同时,另一台一模一样、经过校准的原子钟在地面上运行着。如相对论预测的那样,卫星携带的原子钟由于处于较弱引力场中,运行速率与地面的原子钟存在差异。也就是说,引力影响了时间的快慢,这就是引力红移效应。广义相对论预言,还存在另一种更加微弱的时空扭曲,这是奥地利物理学家Joseph Lense 和Hans Thirring于1918年提出来的。他们说,一个旋转的物体特别是大质量物质,除了“测地线效应”导致的空间弯曲之外,还会因为旋转而产生另一种称为“惯性系拖曳”的空间扭曲效应,其情形有如勺子在糖浆里搅动形成旋涡。这个效应比“测地线效应”还要微弱得多,因此在提出之后80多年时间里,它一直处于人力所能达到的观测精度之外,得不到检验。20世纪90年代晚期,一些X射线天文学家认为,他们间接观测到了这个效应。在拥有巨大质量中子星或黑洞周围,有着旋转的气体尘埃盘,它们发出强烈的X射线流。如果旋转的中子星或黑洞扭曲了周围的时空,就会使尘埃盘抖动,导致X射线流出现变化。科学家说,他们观测到了这样的变化。然而,一些与“惯性系拖曳”效应无关的理论似乎也能解释这些变化,因此这并不算一个确凿的证据。“引力探测B”的任务,就是以前所未有的精度观测“测地线效应”,然后把它的影响扣除掉,从剩余的数据里直接寻找“惯性系拖曳”效应的迹象。精密,更加精密“引力探测B”的核心部件是4个陀螺仪。这种又称为回转仪的元件,通常用来给飞行器定位、使之保持稳定。例如国际空间站装有4个陀螺仪,现在已经坏掉了2个,宇航员们打算在近期内进行太空行走,对它们进行修理。
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