得道多助

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一个特殊人物加入武汉大会战!

为复杂决定于你谈话的对象。当射电天文学家在星际空间找到6到8个原子的分子时,他们把它叫做复杂分子,因为没有人会想到在险恶的宇宙空间可以找到这种东西。但是生化学家可能会把这种分子称为很简单的分子。  什么叫元素?  在整个宇宙,只有92种自然产生的元素。唯一的决定这种特定的元素是这种元素而不是其它的元素的是在原子核里的质子数量。例如,在宇宙中每个原子核里有一个质子的原子是氢,每个核里有两个质子的原子是氦而不会是其他。碳原子有6个质子,氧原子有8个质子等等。一直到核里有92个质子的铀。原子核里有相同质子和电子数的元素具有相似的化学性质,为了简便,科学家们按照质子数目把元素进行了分组,这就是元素周期表。世界上每个化学实验室里或课堂上通常会有这么一张。这是世界的蓝本,因为就92个基本的元素构成了我们的世界。ArmandDeutsch许多年前写过精彩的科学小说。一组未来的考古学家在开凿古火星人的文明遗迹,发现了一所大学。他们正为无法破解火星语言而感到困惑的时候来到一个化学实验室,在实验室的墙上发现了元素周期表---一个马上被他们识别的东西。因为它代表了通用的,超越文化甚至是种族的东西。所以,元素周期表成了破解火星语言的敲门砖。核中具有少量质子的元素有时被称为轻元素或简单元素;有大量原子的就叫重元素或复杂元素。  物质有多少种状态?  物质典型存在于三种态。我们知道三态分别是:固态,液态和气态。在特定的时间特定的地点物质处于什么态取决于物质的化学本质,环境的温度和压强。在地球上,我们找一个事物为例,我们能看到它的三个态。它由两个氢原子和一个氧原子组成:。在一般情况下,当温度低于华氏32度时我们称之为冰,当温度在华氏32度到212度之间时我们称之为水,高于华氏212度时,我们称之为水蒸气。(在非常高的温度下,氢和氧原子之间的键被打破,它的本质就不再是水蒸气,就是氢气和氧气的混合气体  反物质  反物质是物质的镜像。物质由原子组成,原子又由质子、中子和电子组成。质子带正电,电子带...通常物质中没有发现过反物质,即使在实验条件下,反质子也一瞬即逝。  当你照镜子时,看一看在镜子中的那个你,如果那个镜子里的家伙真的存在,并出现在你的面前,会怎么样呢?  科学家们已经考虑过这个问题,他们把镜子中的那个你叫做“反你”。他们甚至想象很远的地方有一个和我们现在的世界很象的世界,或者说是我们的世界在镜子里的像。它将是一个由反恒星、反房子、反食物等所有的反物质构成的反世界。但是反物质是什么,这一切又可能是真实的吗?  对于“反物质是什么”这个问题,并没有恶作剧的意味。反物质正如你所想象的样子——是一般物质的对立面,而一般物质就是构成宇宙的主要部分。直到最近,宇宙中反物质的存在还被认为是理论上的。在1928年,英国物理学家PaulA.M.Dirac修改了爱因斯坦著名的质能方程(E=mc2)。Dirac说爱因斯坦在质能方程中并没有考虑“m”——质量——除了正的属性外还有负属性。Dirac的方程(E=+或者-mc2)允许宇宙中存在反粒子。而且科学家们也已经证明了几种反粒子的存在。这些反粒子,顾名思义,是一般物质的镜像。每种反粒子和与它相应的粒子有相同的质量,但是电荷相反。以下是20世纪发现的一些反粒子。  正电子——带有一个负电荷而不是带有一个正电荷的电子。由CarlAnderson在1932年发现,正电子是反物质存在的第一个证据。反核子——带有一个负电荷而不是通常带有一个正电荷的核子。由研究者们在1955年的伯克利质子加速器上产生了一个反质子。  反原子——正电子和反质子组合在一起,由CERN的科学家制造出第一个反质子(CERN是欧洲核子研究中心的简称)。共制造了九个反氢原子,每一个的生命只有40纳秒。到1998年CERN的研究者把反氢原子的产量增加到了每小时2000个。当反物质和物质相遇的时候,这些等价但是相反的粒子碰撞产生爆炸,放射出纯的射线,这些射线以光速穿过爆炸点。这些产生爆炸的粒子被完全消灭,只留下其它亚原子粒子。物质和反物质相遇所产生的爆炸把两种粒子的质量转换成能量。科学家们相信这种方法产生的能量比任何其它推进方法产生的能量强的多。所以,为什么我们不能建一个物质——反物质反应机呢?建造反物质推进机的困难之处在于宇宙中反物质的缺乏。如果宇宙中存在相等数量的物质和反物质,我们将可能看到围绕我们的这些反应。既然我们的周围并不存在反物质,我们也不会看到物质和反物质碰撞所产生的光。  在大爆炸产生时粒子数超过反粒子数是可能的。如上所述,粒子和反粒子的碰撞把两者都破坏掉了。并且因为开始的时候有更多的粒子存在,所以现在的粒子是所有留下来的那些。今天在我们的宇宙中可能已经没有留下任何天然的反粒子。但是,在1977年科学家们发现在银河系中心附近有一个可能的反物质源。如果那个地方真的存在,也意味着存在天然的反物质,所以我们将不再需要制造反物质。  但是目前,我们将不得不创造我们自己的反物质。幸运的是,通过使用高能粒子对撞机(也叫做离子加速器)这种技术制造反物质是可行的。离子加速器,象CERN,是沿很强的环绕的超磁场排列的一些巨大的隧道,超磁场可以使原子以接近光速的速度推进。当原子通过加速器出来时,它轰击目标,创造出粒子。这些粒子中的一些就是用磁场分离的反粒子。这些高能离子加速器每年只能产生几个毫微克的反核子。一毫微克是一克的十亿分之一。所有一年之内在CERN产生的反核子只够一个100瓦的电灯泡亮3秒钟。如果要用反核子进行星际旅行将需要消耗几吨才能实现。   暗物质    什么是暗物质?暗物质(包括暗能量)被认为是宇宙研究中最具挑战性的课题,它代表了宇宙中90锷系奈镏屎浚颐强梢钥吹降奈镏手徽加钪孀芪镏柿康?0锏?约5%左右)。暗物质无法直接观测得到,但它却能干扰星体发出的光波或引力,其存在能被明显地感受到。科学家曾对暗物质的特性提出了多种假设,但直到目前还没有得到充分的证明。    几十年前,暗物质(darkmatter)刚被提出来时仅仅是理论的产物,但是现在我们知道暗物质已经成为了宇宙的重要组成部分。暗物质的总质量是普通物质的6.3倍,在宇宙能量密度中占了1/4,同时更重要的是,暗物质主导了宇宙结构的形成。暗物质的本质现在还是个谜,但是如果假设它是一种弱相互作用亚原子粒子的话,那么由此形成的宇宙大尺度结构与观测相一致。不过,最近对星系以及亚星系结构的分析显示,这一假设和观测结果之间存在着差异,这同时为多种可能的暗物质理论提供了用武之地。通过对小尺度结构密度、分布、演化以及其环境的研究可以区分这些潜在的暗物质模型,为暗物质本性的研究带来新的曙光。    大约65年前,第一次发现了暗物质存在的证据。当时,弗里兹·扎维奇发现,大型星系团中的星系具有极高的运动速度,除非星系团的质量是根据其中恒星数量计算所得到的值的100倍以上,否则星系团根本无法束缚住这些星系。之后几十年的观测分析证实了这一点。尽管对暗物质的性质仍然一无所知,但是到了80年代,占宇宙能量密度大约20锇滴镏室员还阄邮芰恕!   ≡谝胗钪媾蛘屠砺壑螅矶嘤钪嫜Ъ蚁嘈盼颐堑挠钪媸瞧街钡模矣钪孀苣芰棵芏缺囟ㄊ堑扔诹俳缰档模ㄕ庖涣俳缰涤糜谇钟钪媸欠獗盏幕故强诺模S氪送保钪嫜Ъ颐且睬阆蛴谝桓黾虻サ挠钪妫渲心芰棵芏榷家晕镏实男问匠鱿郑?锲胀ㄎ镏屎?6锇滴镏省5率瞪希鄄獯永淳兔挥杏氪讼喾瞎K淙辉谧芪镏拭芏鹊墓兰粕洗嬖谧疟冉洗蟮奈蟛睿钦庖晃蟛罨姑挥写蟮绞刮镏实淖芰看锏搅俳缰担艺庖还鄄夂屠砺勰P椭涞牟灰恢乱菜孀攀奔浔涞迷嚼丛郊馊瘛!   〉币馐兜矫挥凶愎坏奈镏誓芾唇馐陀钪娴慕峁辜捌涮匦允保的芰砍鱿至恕0的芰亢桶滴镏实奈ㄒ还餐闶撬羌炔环⒐庖膊晃展狻4游⒐凵辖玻堑淖槌墒峭耆煌摹8匾氖牵衿胀ǖ奈镏室谎滴镏适且ψ晕模矣肫胀ㄎ镏食赏挪⑿纬尚窍怠6的芰渴且ψ韵喑獾模⑶以谟钪嬷屑负蹙鹊姆植肌K裕谕臣菩窍档哪芰渴被嵋怕┌的芰俊R虼耍的芰靠梢越馐凸鄄獾降奈镏拭芏群陀杀┱抢砺墼ぱ缘牧俳缑芏戎?0-80锊钜臁V螅礁龆懒⒌奶煳难Ъ倚∽橥ü猿滦堑墓鄄夥⑾郑钪嬲诩铀倥蛘汀S纱耍的芰空贾鞯嫉挠钪婺P统晌艘桓龊托车挠钪婺P汀W罱鹕钪嫖⒉ū尘胺涓飨蛞煨蕴讲馄鳎╓ilkinsonMicrowaveAnisotropeProbe,WMAP)的观测也独立的证实了暗能量的存在,并且使它成为了标准模型的一部分。    暗能量同时也改变了我们对暗物质在宇宙中所起作用的认识。按照爱因斯坦的广义相对论,在一个仅含有物质的宇宙中,物质密度决定了宇宙的几何,以及宇宙的过去和未来。加上暗能量的话,情况就完全不同了。首先,总能量密度(物质能量密度与暗能量密度之和)决定着宇宙的几何特性。其次,宇宙已经从物质占主导的时期过渡到了暗能量占主导的时期。大约在“大爆炸”之后的几十亿年中暗物质占了总能量密度的主导地位,但是这已成为了过去。现在我们宇宙的未来将由暗能量的特性所决定,它目前正时宇宙加速膨胀,而且除非暗能量会随时间衰减或者改变状态,否则这种加速膨胀态势将持续下去。    不过,我们忽略了极为重要的一点,那就是正是暗物质促成了宇宙结构的形成,如果没有暗物质就不会形成星系、恒星和行星,也就更谈不上今天的人类了。宇宙尽管在极大的尺度上表现出均匀和各向同性,但是在小一些的尺度上则存在着恒星、星系、星系团、巨洞以及星系长城。而在大尺度上能过促使物质运动的力就只有引力了。但是均匀分布的物质不会产生引力,因此今天所有的宇宙结构必然源自于宇宙极早期物质分布的微小涨落,而这些涨落会在宇宙微波背景辐射(CMB)中留下痕迹。然而普通物质不可能通过其自身的涨落形成实质上的结构而又不在宇宙微波背景辐射中留下痕迹,因为那时普通物质还没有从辐射中脱耦出来。    另一方面,不与辐射耦合的暗物质,其微小的涨落在普通物质脱耦之前就放大了许多倍。在普通物质脱耦之后,已经成团的暗物质就开始吸引普通物质,进而形成了我们现在观测到的结构。因此这需要一个初始的涨落,但是它的振幅非常非常的小。这里需要的物质就是冷暗物质,由于它是无热运动的非相对论性粒子因此得名。    在开始阐述这一模型的有效性之前,必须先交待一下其中最后一件重要的事情。对于先前提到的小扰动(涨落),为了预言其在不同波长上的引力效应,小扰动谱必须具有特殊的形态。为此,最初的密度涨落应该是标度无关的。也就是说,如果我们把能量分布分解成一系列不同波长的正弦波之和,那么所有正弦波的振幅都应该是相同的。暴涨理论的成功之处就在于它提供了很好的动力学出发机制来形成这样一个标度无关的小扰动谱(其谱指数n=1)。WMAP的观测结果证实了这一预言,其观测到的结果为n=0.99±0.04。    但是如果我们不了解暗物质的性质,就不能说我们已经了解了宇宙。现在已经知道了两种暗物质--中微子和黑洞。但是它们对暗物质总量的贡献是非常微小的,暗物质中的绝大部分现在还不清楚。这里我们将讨论暗物质可能的候选者,由其导致的结构形成,以及我们如何综合粒子探测器和天文观测来揭示暗物质的性质。  最被看好的暗物质候选者    长久以来,最被看好的暗物质仅仅是假说中的基本暗性粒子,它具有寿命长、温度低、无碰撞的特殊特性。寿命长意味着它的寿命必须与现今宇宙年龄相当,甚至更长。温度低意味着在脱耦时它们是非相对论性粒子,只有这样它们才能在引力作用下迅速成团。无碰撞指的是暗物质粒子(与暗物质和普通物质)的相互作用截面在暗物质晕中小的可以忽略不计。这些粒子仅仅依靠引力来束缚住对方,并且在暗物质晕中以一个较宽的轨道偏心律谱无阻碍的作轨道运动。    低温无碰撞暗物质(CCDM)被看好有几方面的原因。第一,CCDM的结构形成数值模拟结果与观测相一致。第二,作为一个特殊的亚类,弱相互作用大质量粒子(WIMP)可以很好的解释其在宇宙中的丰度。如果粒子间相互作用很弱,那么在宇宙最初的万亿分之一秒它们是处于热平衡的。之后,由于湮灭它们开始脱离平衡。根据其相互作用截面估计,这些物质的能量密度大约占了宇宙总能量密度的20-30镎庥牍鄄庀喾CDM被看好的第三个原因是,在一些理论模型中预言了一些非常有吸引力的候选粒子。    其中一个候选者就是中性子(neutralino),一种超对称模型中提出的粒子。超对称理论是超引力和超弦理论的基础,它要求每一个已知的费米子都要有一个伴随的玻色子(尚未观测到),同时每一个玻色子也要有一个伴随的费米子。如果超对称依然保持到今天,伴随粒子将都具有相同质量。但是由于在宇宙的早期超对称出现了自发的破缺,于是今天伴随粒子的质量也出现了变化。而且,大部分超对称伴随粒子是不稳定的,在超对称出现破缺之后不久就发生了衰变。但是,有一种最轻的伴随粒子(质量在100GeV的数量级)由于其自身的对称性避免了衰变的发生。在最简单模型中,这些粒子是呈电中性且弱相互作用的--是WIMP的理想候选者。如果暗物质是由中性子组成的,那么当地球穿过太阳附近的暗物质时,地下的探测器就能探测到这些粒子。另外有一点必须注意,这一探测并不能说明暗物质主要就是由WIMP构成的。现在的实验还无法确定WIMP究竟是占了暗物质的大部分还是仅仅只占一小部分。    另一个候选者是轴子(axion),一种非常轻的中性粒子(其质量在1μeV的数量级上),它在大统一理论中起了重要的作用。轴子间通过极微小的力相互作用,由此它无法处于热平衡状态,因此不能很好的解释它在宇宙中的丰度。在宇宙中,轴子处于低温玻色子凝聚状态,现在已经建造了轴子探测器,探测工作也正在进行。  暗物质和暗能量是世纪谜题    21世纪初科学最大的谜是暗物质和暗能量。它们的存在,向全世界年轻的科学家提出了挑战。暗物质存在于人类已知的物质之外,人们目前知道它的存在,但不知道它是什么,它的构成也和人类已知的物质不同。在宇宙中,暗物质的能量是人类已知物质的能量的5倍以上。    暗能量更是奇怪,以人类已知的核反应为例,反应前后的物质有少量的质量差,这个差异转化成了巨大的能量。暗能量却可以使物质的质量全部消失,完全转化为能量。宇宙中的暗能量是已知物质能量的14倍以上。    宇宙之外可能有很多宇宙    围绕暗物质和暗能量,李政道阐述了他最近发表文章探讨的观点。他提出“天外有天”,指出“因为暗能量,我们的宇宙之外可能有很多的宇宙”,“我们的宇宙在加速地膨胀”且“核能也许可以和宇宙中的暗能量相变相连”。    暗物质是谁最先发现的呢?    1915年,爱因斯坦根据他的相对论得出推论:宇宙的形状取决于宇宙质量的多少。他认为,宇宙是有限封闭的。如果是这样,宇宙中物质的平均密度必须达到每立方厘米5×10的负30次方克。但是,迄今可观测到的宇宙的密度,却比这个值小100倍。也就是说,宇宙中的大多数物质“失踪”了,科学家将这种“失踪”的物质叫“暗物质”。    一些星体演化到一定阶段,温度降得很低,已经不能再输出任何可以观测的电磁信号,不可能被直接观测到,这样的星体就会表现为暗物质。这类暗物质可以称为重子物质的暗物质。     还有另一类暗物质,它的构成成分是一些带中性的有静止质量的稳定粒子。这类粒子组成的星体或星际物质,不会放出或吸收电磁信号。这类暗物质可以称为非重子物质的暗物质。    Abell2390星系团(上半图)和MS2137.3-2353星系团(下半图),距离我们约有20亿光年远。上图右半方的影像,是哈勃太空望远镜所拍摄的假色照片,而相对应的左半方影像,是由钱卓拉X射线观测站所拍摄的X射线影像。虽然哈勃望远镜的影像中,可以看到数量众多的星系,但在X射线影像里,这些星系的踪影却无处可寻,只见到一团温度有数百万度,而且会辐射出X射线的炽热星系团云气。除了表面上的差异外,这些观测其实还含有更重大的谜团呢。因为右方影像中星系的总质量加上左方云气的质量,它们所产生的重力,并不足以让这团炽热云气乖乖地留在星系团之内。事实上再怎么细算,这些质量只有“必要质量”的百分之十三而已!在右方哈伯望远镜的深场影像里,重力透镜效应影像也指出造成这些幻像所需要的质量,大于哈勃望远镜和钱卓拉观测站所直接看到的。天文学家认为,星系团内大部分的物质,是连这些灵敏的太空望远镜也看不到的“暗物质”。    1930年初,瑞士天文学家兹威基发表了一个惊人结果:在星系团中,看得见的星系只占总质量的1/300以下,而99锷系闹柿渴强床患摹2还韧慕峁矶嗳瞬⒉幌嘈拧V钡?978年才出现第一个令人信服的证据,这就是测量物体围绕星系转动的速度。我们知道,根据人造卫星运行的速度和高度,就可以测出地球的总质量。根据地球绕太阳运行的速度和地球与太阳的距离,就可以测出太阳的总质量。同理,根据物体(星体或气团)围绕星系运行的速度和该物体距星系中心的距离,就可以估算出星系范围内的总质量。这样计算的结果发现,星系的总质量远大于星系中可见星体的质量总和。结论似乎只能是:星系里必有看不见的暗物质。那么,暗物质有多少呢?根据推算,暗物质占宇宙物质总量的20—30锖鲜省!   √煳难У墓鄄獗砻鳎钪嬷杏写罅康陌滴镏剩乇鹗谴嬖诖罅康姆侵刈游镏实陌滴镏省>萏煳难Ч鄄夤兰疲钪娴淖苤柿恐校刈游镏试颊?镆簿褪撬担钪嬷锌晒鄄獾降母髦中羌饰镏省⑿翘濉⒑阈恰⑿峭拧⑿窃啤⒗嘈翘濉⑿窍档鹊淖芎椭徽加钪孀苤柿康??8镂镏驶姑挥斜恢苯庸鄄獾健T谟钪嬷蟹侵刈游镏实陌滴镏实敝校浒滴镏试颊?0锶劝滴镏试颊?0铩  ”曜寄P透龅?2种粒子中,能够稳定地独立存在的粒子只有12种,它们是电子、正电子、质子、反质子、光子、3种中微子、3种反中微子和引力子。这12种稳定粒子中,电子、正电子、质子、反质子是带电的,不能是暗物质粒子,光子和引力子的静止质量是零,也不能是暗物质粒子。因此,在标准模型给出的62种粒子中,有可能是暗物质粒子的只有3种中微子和3种反中微子。    20世纪80年代初期,美国天文学家艾伦森发现,距我们30万光年的天龙座矮星系中,许多碳星(巨大的红星)周围存在着稳定的暗物质,即这些暗物质受到严格的束缚。高能热粒子和能量适中的暖粒子是难以束缚住的,它们会到处乱窜,只有运行很慢的“冷粒子”才能束缚住。物理学家认为那是“轴子”,它是一种非常稳定的冷“微子,质量只有电子质量的数百万分之一。这就是暗物质的轴子模型。    轴子模型是否成立,最终得由实验裁决。最近,还有人提出,暗物质可能是一种称做“宇宙弦”的弦状物质,它产生于大爆炸后的一秒期间内,直径为1万亿亿亿分之一厘米,质量密度大得惊人,每寸长约1亿亿吨。这种理论是否成立,同样有待科学家进一步研究。    为探索暗物质的秘密,世界各国的粒子物理学家正在这个领域努力工作,相信揭开暗物质神秘面纱的那一天不会太遥远了。    在引入宇宙暴涨理论之后,许多宇宙学家相信我们的宇宙是平直的,而且宇宙总能量密度必定是等于临界值的(这一临界值用于区分宇宙是封闭的还是开放的)。与此同时,宇宙学家们也倾向于一个简单的宇宙,其中能量密度都以物质的形式出现,包括4锲胀ㄎ镏屎?6锇滴镏省5率瞪希鄄獯永淳兔挥杏氪讼喾瞎K淙辉谧芪镏拭芏鹊墓兰粕洗嬖谧疟冉洗蟮奈蟛睿钦庖晃蟛罨姑挥写蟮绞刮镏实淖芰看锏搅俳缰担艺庖还鄄夂屠砺勰P椭涞牟灰恢乱菜孀攀奔浔涞迷嚼丛郊馊瘛!   〉币馐兜矫挥凶愎坏奈镏誓芾唇馐陀钪娴慕峁辜捌涮匦允保的芰砍鱿至恕0的芰亢桶滴镏实奈ㄒ还餐闶撬羌炔环⒐庖膊晃展狻4游⒐凵辖玻堑淖槌墒峭耆煌摹8匾氖牵衿胀ǖ奈镏室谎滴镏适且ψ晕模矣肫胀ㄎ镏食赏挪⑿纬尚窍怠6的芰渴且ψ韵喑獾模⑶以谟钪嬷屑负蹙鹊姆植肌K裕谕臣菩窍档哪芰渴被嵋怕┌的芰俊R虼耍的芰靠梢越馐凸鄄獾降奈镏拭芏群陀杀┱抢砺墼ぱ缘牧俳缑芏戎?0-80锊钜臁V螅礁龆懒⒌奶煳难Ъ倚∽橥ü猿滦堑墓鄄夥⑾郑钪嬲诩铀倥蛘汀S纱耍的芰空贾鞯嫉挠钪婺P统晌艘桓龊托车挠钪婺P汀W罱鹕钪嫖⒉ū尘胺涓飨蛞煨蕴讲馄鳎╓ilkinsonMicrowaveAnisotropeProbe,WMAP)的观测也独立的证实了暗能量的存在,并且使它成为了标准模型的一部分。    暗能量同时也改变了我们对暗物质在宇宙中所起作用的认识。按照爱因斯坦的广义相对论,在一个仅含有物质的宇宙中,物质密度决定了宇宙的几何,以及宇宙的过去和未来。加上暗能量的话,情况就完全不同了。首先,总能量密度(物质能量密度与暗能量密度之和)决定着宇宙的几何特性。其次,宇宙已经从物质占主导的时期过渡到了暗能量占主导的时期。大约在“大爆炸”之后的几十亿年中暗物质占了总能量密度的主导地位,但是这已成为了过去。现在我们宇宙的未来将由暗能量的特性所决定,它目前正时宇宙加速膨胀,而且除非暗能量会随时间衰减或者改变状态,否则这种加速膨胀态势将持续下去。    暗物质的踪迹    暗物质是相对可见物质来说的。所谓可见物质,除发射可见光的物质外,还包括辐射红外线等其他电磁波的物质。虽然宇宙中的可见物质大部分不能用肉眼直接看到,但探测它们发出的各种电磁波就可以知道它们的存在。暗物质不辐射电磁波,但有质量。    科学家为什么会提出“暗物质”这个概念?宇宙中有没有暗物质?     在物理学中,把状态变化的“转折点”成为“临界点”,比如水变成冰,温度临界值(或者说“临界点”)为0℃。宇宙学的研究认为,宇宙中物质的平均密度,与决定宇宙是膨胀还是收缩的临界值,相差不会超过百万分之一。可是,宇宙中发可见光的恒星和星系的物质总量不到临界值的1锛由戏淦渌绱挪ǖ奶焯澹缧行恰装呛秃诙吹龋疃嘁仓挥辛俳缰档?0铩   ∠忠阎溃钪娴拇蠼峁钩逝菽矗窍稻奂伞靶窍党こ恰保磁菽牧酉宋宋涫蔷薮蟮摹坝钪婵斩础保创笈菖荩本洞?~3亿光年。如果没有一种看不见的暗物质的附加引力“帮忙”,这么大的空洞是不能维持的,就像屋顶和桥梁的跨度过大不能支持一样。    我们的宇宙尽管在膨胀,但高速运动中的个星系并不散开,如果仅有可见物质,它们的引力是不足以把各星系维持在一起的。    我们知道,太阳系的质量,99.86镏性谔粝档闹行募刺羯希虼耍胩艚男行鞘艿教舻囊Γ壤胩粼兜男行谴螅虼耍胩艚男行侨铺粼诵械乃俣龋壤胩粼兜男行强欤员悴蟮睦胄募铀俣龋ɡ胄牧Γ├雌胶饨洗蟮奶粢Α5谛窍抵行模淙灰布辛烁嗟暮阈牵褂兄柿烤薮蟮暮诙矗墒牵胄窍抵行慕暮阈堑脑硕俣龋⒉槐壤氲迷兜暮阈堑脑硕俣瓤臁U馑得餍窍档闹柿坎⒉患性谛窍抵行模谛窍档耐馕蛞欢ㄓ写罅堪滴镏蚀嬖凇!   √焯宓牧炼确从μ焯宓闹柿俊K蕴煳难Ъ页3S眯窍档牧炼壤赐扑阈窍档闹柿浚部赏ü赐扑阈窍档闹柿俊?墒牵右ν扑愠龅囊酉档闹柿浚谴恿炼韧扑愕囊酉抵柿康氖兑陨希谕馕蛏踔链镂迩П丁R蚨谀抢锉厝挥写罅堪滴镏蚀嬖凇!   ∧敲矗滴镏适切┦裁次镏誓兀俊   ∮钪嫜а芯糠⑾郑谟钪娲蟊ǔ跗诓母髦只玖W又校幸恢纸凶鲋形⒆拥牧W硬徊斡胄纬晌镏实暮朔从Γ膊挥肴魏挝镏首饔茫且恢鄙⒉荚谔罩校前滴镏实闹饕跋右扇恕薄!   〉形⒆釉?931年被提出来以后,一直被认为质量为零。这样,即使太空是中微子的海洋,也不会形成质量和引力。曾有人设想存在一种“类中微子”,它的性质与中微子类似,但有质量。可是一直没有发现“类中微子”的存在。    极小的中微子运动速度极高,可自由穿透任何物质,甚至整个地球,很难被捕找到。但中微子与物质原子和亚原子粒子碰撞时,会使他们撕裂而发出闪光。探测到这种效应就是探到了中微子。但为了避免地面上的各种因素的干扰,必须把探测装置(如带测量仪器并装有数千吨水的水箱)放在很深(如1000米)的地下。    1981年,一名苏联科学家在试验中发现中微子可能有质量。近几年,日、美科学家进一步证实中微子有质量。如果这个结论能得到最后确认,则中微子就是人们寻找的暗物质。    寻找暗物质有着重大的科学意义。如中微子确有质量,则宇宙中的物质密度将超过临界值,宇宙将终有一天转而收缩。关于宇宙是继续膨胀还是转而收缩的长久争论将尘埃落定。。

狂妄自大,充满傲慢与偏见的特朗普终于妥协了。在今天的一次演讲中,他将演讲稿中的中国病毒删掉,改成了新冠病毒,这是特朗普在四面楚歌之后,终于开始了妥协。

特朗普为了甩锅,掩盖自己在新冠肺炎防治过程中的无能,故意多次在演讲中将新冠病毒说成中国病毒,一时间激起了美国民众和全世界的批评,作为美国总统毫无担当,竟然采用如此污名化的低劣手段。在特朗普将新冠病毒污名化成中国病毒的期间,美国股市狂跌不已,两周之类美国股市崩盘到四次熔断,创下了美国史无前例的纪录,特朗普每说一次新冠病毒,美国股市就暴跌到熔断一次。之所以会这样,一是中国投资者听到将新冠病毒说成中国病毒心里很不爽,于是疯狂的抛售美国股票,要知道中国投资者的力量非常大,已经是世界上最不可忽视的一股力量,中国投资者一抛售,美国股市也难以承受。二是美国的投资机构一听特朗普将新冠病毒说成中国病毒,就知道特朗普在甩锅,说明新冠肺炎在美国非常严重,特朗普不愿意担责,也就无法组织起力量防治新冠肺炎,于是美国的金融机构也就纷纷做空美国股市。在内外交困的情况下,特朗普的无能表现得一览无遗,这个擅长娱乐和自吹的美国总统,在真正的灾难面前就像一个懦夫、愚蠢者,让所有人都觉得美国这次是真的完蛋了。根据美国和欧洲的媒体报道,现在的特朗普在巨大的压力下,终于开始偷偷的妥协,向各个国家请求援助,全球第一大国美国竟然向其他国家请求援助,这说明现在的特朗普真的走投无路了。特朗普昨天晚上还说:“美国永远不应该依赖外国来维持我们的生存,美国永远不会成为一个求援的国家。”嘴巴上特朗普还是不断的在逞强,在装逼,但内心他已经投降了,因为美国人民已经深陷新冠肺炎的水深火热中。美国一天新增上万新冠肺炎的确诊病例,虽然死亡人数看上去比较低,这是因为很多新冠肺炎的死亡病例被美国政府归到流感死亡人数中,所以大家才看到今年美国的流感死亡人数暴增,创下了几十年来的新高。在这种情况下,特朗普为了自己的选票,必须要满足美国民众最基本的防治新冠肺炎的要求,那就是口罩、呼吸机和药品,美国各个州都向特朗普政府求助,甚至可以说是愤怒的求助。纽约州州长科莫就无比愤怒,他炮轰特朗普:“我们需要3万台呼吸机,这是用来救命的,但你却只给400台,而我们2.6万新冠肺炎病人眼睁睁的被迫选择面对死亡。”他的愤怒是有理由的,2.6万新冠肺炎病人,而特朗普的联邦政府只送来400台呼吸机,这样一来很多病人就失去了治疗机会,必须从中选择让谁来用呼吸机,而呼吸机是治疗新冠肺炎的最基本手段,没有呼吸机,离死亡恐怕真的很近。在这种情况下,美国疾控中心公布的美国新冠肺炎死亡数据太让人怀疑了,完全没有值得相信的地方,要知道在缺乏医疗设备的情况下,意大利的新冠肺炎死亡比例已经高达10锾乩势兆源由咸ㄒ岳矗拿媸鞯校挥腥魏闻笥眩拦约何薹ㄉ愎坏目谡帧⒑粑⒁┢罚荒芟蚱渌仪笾欢乩势掌绞碧谅耍飧鍪焙蛎挥腥魏喂以敢獍镏乩势铡?p>

特朗普政府想从俄罗斯进口口罩,结果被俄罗斯拒绝了,口罩现在被俄罗斯当做战略物品管制,根本不对美国出口。要知道俄罗斯被美国制裁了一轮又一轮,这个时候反而向俄罗斯进口口罩,人家不拒绝你才怪。特朗普政府又向德国政府求助,结果德国政府也将口罩等列入出口管制的名单,德国政府都动手抢了瑞士的口罩,还会给美国送口罩吗?简直是没门,特朗普又自讨了没趣。特朗普又向英国政府私下求助,结果约翰逊说英国还指望美国的援助呢,现在英国自己深陷新冠肺炎,口罩奇缺爱莫能助。特朗普向英国求援,真的是一件非常荒谬的事情。当特朗普向欧洲求援被无情的拒绝后,特朗普终于想到了亚洲,于是首先要求安倍援助美国,条件就是美国答应东京奥运会往后延迟一年,这让安倍政府也感到如释重负,于是达成交易。但仅日本的援助还是不够,于是又打电话给韩国总统文在寅,要知道特朗普过去特别讨厌韩国,但这一次不得不厚着脸皮给文在寅打电话,竟然说了25分钟,夸奖韩国在这次新冠肺炎疫情中干得不错,值得赞扬,现在该出钱、出力、出物帮助美国了。当然,特朗普最终的目标是中国,因为他明白只有中国能够救美国,无论是在新冠肺炎的援助上,还是经济刺激方面,只有中国有足够强大的力量让美国走出泥潭,但是特朗普之前犯下的种种傲慢和偏见错误,让所有中国人非常讨厌。于是特朗普又想通过极限施压的方式进行交易,通过造谣污蔑中国,给中国施加压力,达到让中国援助美国的目的,只不过这种伎俩已经见多了,大家都已经麻木了。中国生产全世界百分之五十以上的口罩,现在所占比例更多,百分之七十以上的药品生产和中国有关,如果中国停止向美国出口口罩、呼吸机、药品,美国的医疗更会被挤兑到崩溃。同时,美国祭出了远超2008年次贷危机时的量化宽松政策和经济刺激计划,这个时候美国的经济实际上已经崩溃,美国政府迫切希望中国一道进行货币宽松,一起进行经济刺激,将美国拉出泥潭。但人不能踏入相同的河流两次,中国可以向美国出口口罩、呼吸机和药品,但是要求中国量化宽松和大规模经济刺激那还是算了吧。特朗普的脑子真的是有坑,得道多助,失道寡助,过去的种种失道,现在终于要体会到孤家寡人的味道了,这一次美国只能靠自己,中国和全世界都不会再做美国的冤大头了!.

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