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发表于 2007-6-13 18:39:51
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来自: 中国河南洛阳
发现宇宙射线
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1965年,两个来自贝尔实验室的两位科学家发现了,并因此而获得了诺贝尔奖。根据理论的计算,约翰·卡尔斯姆(John Carlstrom)博士捕获的信息是宇宙出生后40万年的电磁波。约翰·卡尔斯姆(John Carlstrom)博士讲,本来效果可以更好,但是因为空气中有水蒸气从而影响了观测效果。还讲最好的研究位置是在卫星和高空气球上,但是天文望远镜无法安装在上面。为了减少水蒸气对实验的影响,他们选择了南极,因为这里寒冷,水蒸气相对较少。 # {: r) q1 }' Q+ a
9 ?2 A9 Y* [1 S7 w. u. _: T 对于一些纯粹的爱好者来讲,约翰·卡尔斯姆(John Carlstrom)博士的发现可能不太好理解,为什么偏振让众多宇宙学家如此兴奋。为此约翰·卡尔斯姆(John Carlstrom)博士作了一个通俗地比喻,偏振本身比其他现象描述包含更多的信息,这也就类似于人们从彩色电视机中获得的信息比黑白电视机要多。 $ m" Y4 `9 J+ J, s0 h# p1 o% B
% Z, [( R( a6 ~' }: C9 b; L; ^- e7 B 测定遥远星系红化
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& Y4 s- C3 N7 _# \& I0 o$ r 最直接的证据来自对遥远星系光线特征的研究。20年代,天文学家埃德温·哈勃(Edwin Hubble)研究了维斯托·斯里费(Vesto Slipher)所作的观测。他注意到,远星系的颜色比近星系的要稍红些。哈勃仔细测量了这种红化,并作了一张图。他发现,这种红化是系统性的,星系离我们越远,它就显得越红。 4 h' Q( x l* i2 x( v" x
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光的颜色与它的波长有关。在白光光谱中蓝光位于短波端,红光位于长波端。遥远星系的红化意味着它们的光波波长已稍微变长了。在仔细测定许多星系光谱中特征谱线的位置后,哈勃证实了这个效应。他认为,光波变长是由于宇宙正在膨胀的结果。哈勃的这个重大发现奠定了现代宇宙学的基础。
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测得314的宇宙背景辐射 T% f" P1 o/ E/ i
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早在20世纪40年代末,大爆炸宇宙论的鼻祖伽莫夫认为,我们的宇宙沐浴在早期高温宇宙的残余辐射中,其温度约为6K。正如一个火炉虽然不再有火了,还可以冒一点热气。1964年,美国贝尔电话公司年轻的工程师一彭齐亚斯和威尔逊,在调试他们那巨大的喇叭形天线时,出乎意料地接收到一种无线电干扰噪声,各个方向上信号的强度都一样,而且历时数月而无边化。难道是仪器本身有毛病吗?或者是栖息在天线上的鸽子引起的?他们把天线拆开重新组装,依然接收到那种无法解释的噪声。这种噪声的波长在微波波段,对应于有效温度为3.5K的黑体辐射出的电磁波(它的谱与达到某种热平衡态的熔炉内的发光情况精确相符,这种辐射就是物理学家所熟知的“黑体辐射”)。他们分析后认为,这种噪声肯定不是来自人造卫星,也不可能来自太阳、银河系或某个河外星系射电源,因为在转动天线时,噪声强度始终不变。
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后来,经过进一步测量和计算。得出辐射温度是2.7K,一般称之为3K宇宙微波背景辐射。这一发现,使许多从事大爆炸宇宙论研究的科学家们获得了极大的鼓舞。因为彭齐亚斯和威尔逊等人的观测竟与理论预言的温度如此接近,正是对宇宙大爆炸论的一个非常有力的支持!这是继1929年哈勃发现星系谱线红移后的又一个重大的天文发现。宇宙微波背景辐射的发现,为观测宇宙开辟了一个新领域,也为各种宇宙模型提供了一个新的观测约束,它因此被列为20世纪60年代天文学四大发现之一。彭齐亚斯和威尔逊于1978年获得了诺贝尔物理学奖。瑞典科学院在颁奖决定中指出:这一发现,使我们能够获得很久以前宇宙创生时期所发生的宇宙过程的信息。
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% c& b N) _% t' \1 m; l 其字传统证据
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/ z. W( K" S t# l1 i, e% z& T 比较传统的证据如下:a)哈勃定律就是一个关于星系之间相互远离速度和距离的确定的关系式。仍然是说明宇宙的运动和膨胀。V=H*D,其中,V(Km/sec)是远离速度;H(Km/sec/Mpc)是哈勃常数,为50;D(Mpc)是星系距离。1Mpc=3.26百万光年。b)氢与氮的丰存度由模型预测出氢占25%,氦占75%,已经由试验证实。c)微量元素的丰存度对这些微量元素,在模型中所推测的丰存度与实测的相同。d)背景辐射的微量不均匀证明宇宙最初的状态并不均匀,所以才有现在的宇宙和现在星系和星团的产生。
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时至今日,对于了解整个早期的宇宙来讲,现在发现的证据还只是万里长征的开始。在星系的起源和各向同性分布等方面,大爆炸宇宙学还存在一些未解决的困难问题。目前最让人头疼的是宇宙膨胀的原因和确切的时间。 |
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