诺贝尔物理学奖深奥?刷刷谢耳朵的台词会明白很多

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(诺贝尔物理学奖太深奥了?哲学家罗素说他对“哲学”的理解是“介于神学和科学之间的东西”。他说:“所有精确的知识都属于科学;所有包含超过精确知识的教条都属于神学。在他们之间,一个无人区被双方攻击是哲学。因此,关于2019年的诺贝尔物理学奖,我们可以理解,如果没有詹姆斯·皮布尔斯、米歇尔·马约尔和迪迪埃·奎洛兹的徒弟们的工作,我们仍然需要更多地依赖关于宇宙和系外行星的神秘主义知识。从神学和哲学的角度探索。但在科学领域,科学家只相信实验或观察所证明的东西,所以他们选择了一条沉重而乏味的道路。詹姆斯皮布尔斯(左),米歇尔市长(中)和迪迪尔奎罗斯(右)图片诺贝尔物理学奖2019年诺贝尔奖授予这些科学家几十年的辛勤工作。一半的奖项授予了詹姆斯·皮布斯(james pibbles)的“物理宇宙学的理论发现”;另一半授予了米歇尔·马约尔(michelle mayor)和迪迪埃·奎罗斯(didier queiroz)的“围绕太阳恒星运行的银河系外行星的发现”。照片发现。普林斯顿教授James Peebles把他的生命聚焦在宇宙中,有数十亿个星系和星系团。他的名字在天体物理学中是祖父级的。经过20多年的发展,皮布斯的理论框架已经成为现代人理解宇宙从大爆炸到今天的历史的基础。他把高度投机的领域变成了精确科学。10月8日晚,诺贝尔物理学奖委员会的科学家们使用了一套道具:三名咖啡剑客现场解读了皮耶布斯教授的研究成果。”让我们把宇宙比作一杯咖啡,主要是咖啡,这是暗能量;然后我开始加黄油,这是暗物质,然后再加一点糖,这是普通物质,“暗物质占宇宙总物理含量的80%,这意味着它实际上支配着宇宙结构的形成。凡是有普通物质的地方,总会有暗物质。当地球穿过银河系时,它也不断地与银河系中的暗物质粒子相互作用。因此,我们有可能捕获地球上的暗物质。事实上,年轻的文艺工作者应该对暗物质有一个深刻的认识,因为最近和谢尔顿先生结婚的时候,他去艾米那里登记时,就深深地被暗示进入了暗物质中——“我很不聪明”。我发现你的苏富士作品正在停止。它“滑动的黑暗,对暗物质的特殊仁慈。我喜欢“特文福”。

当你把阿迪斯考利凯蒂画成这样的时候,你不会把它带到市政厅去——你会告诉全世界的!照片CTV实际上是在科学界,科学家对暗物质的认识长期处于混乱状态。自从1933年神秘幽灵首次出现在人类面前以来,暗物质已经很久没有引起科学家们的兴趣了。一方面,没有太多的证据来证实暗物质的存在。另一方面,宇宙中有看不见的东西并不奇怪。没有光的矿井充满了看不见的矿物和泥土,企业家们可能对它感兴趣,但物理学家们并不关心它,除非有一些关于暗物质的东西超出了人类的感知范围。事实上,直到20世纪70年代末,仍有许多人不相信暗物质。如果有人在物理会议上说“暗物质存在”,许多人可能会礼貌地微笑;如果有人敢说“暗物质可能是宇宙的基本粒子”,许多同事更可能“哈哈哈”。自20世纪60年代以来,随着天文学的重大突破和美国航天计划的刺激,天文学的经费大幅增加,吸引了许多学习天文学的学生和许多物理学博士生进入天文学研究领域。这两个领域的学者的兴趣在宇宙学上趋于一致,暗物质是基本粒子的假说开始受到重视。图片金属档案馆20世纪80年代,Peebles教授描述了一类被称为“冷暗物质”的模型。这些暗物质粒子相对于早期宇宙中的光速移动非常缓慢,因此被称为“冷”。由于这种寒冷的性质,宇宙中形成的第一个由这种暗物质支配的结构是一个非常低质量的小暗物质质量。

这些星团是通过合并和吸积周围的暗物质而成长的。普通物质沉积在暗物质团的中心,直到恒星点燃和星系形成。利用超级计算机,人们可以模拟宇宙中由这种暗物质支配的结构是如何形成的。结果表明,冷暗物质可以很好地解释星系巡逻所观测到的星系的空间分布。科尔达克物质记录的图片可以追溯到上面提到的“宇宙咖啡”。有了皮布尔斯教授的贡献,我们人类正试图找出我们在宇宙中的位置。也许可以理解,当奶油和咖啡的混合物和条纹的漩涡被画出来时,可以得到精细而复杂的结构。我们是宇宙咖啡杯里的漩涡”,但和我一样,许多网友研究诺贝尔奖时,打呵欠,喝了一杯咖啡,然后吃惊地问:我是不是在摧毁一个平行的宇宙?[新世界的发现者]人类早就想知道宇宙中是否有类似的生命。布鲁诺和牛顿在16和17世纪就考虑过这个问题。所以人们需要先找到一个宜居的系外行星。但是银河系外的行星是很难找到的——行星本身不发光,只反射恒星的光;这意味着行星的绝对亮度实际上非常微弱;即使是最近的恒星,它们与地球的距离也是用光年来测量的。在这样的距离上,一颗银河系外的行星必须被它周围恒星的光线所包围;也就是说,一颗银河系外的行星对地球的望远镜来说是看不见的。三四百年来,这项事业没有任何进展。在19岁的世界里,每一个跑出来声称自己发现了太阳系以外的行星的人只能证明他们都是瞎子。但在20世纪90年代,来自瑞士、Mayer和奎罗兹的大师和学徒试图从太空中出来,用相当有力的证据来证明太阳系外行星的科学存在。梅耶(右)和奎罗斯·梅威德是如何完成这一科学壮举的?方法是径向速度法。在10月8日的诺贝尔物理学奖会议上,诺贝尔委员会物理学会秘书长做了一个类似的解释:“这就像当火车进入或离开一个站,声音是不同的。”——如果一颗行星真的存在于一颗恒星周围,这对恒星和行星将形成一个围绕彼此旋转的双体系统。你周围有人吗?如果有一个比你重很多的人会更好。你还不如邀请ta和你一起绕圈子跳舞——你绕ta转得很快,你就像那个系外行星;ta呢?因为质量比你大,ta的旋转比你小得多。嗯,ta象征着那颗星。当一对天体绕着彼此旋转时,地球有一种感知方式——当行星远离地球时,恒星就稍微靠近地球。此时,恒星发出的光会稍微蓝一点;反之,当行星飞向地球时,恒星会稍微远离地球;此时,恒星发出的光会稍微蓝一点。所以你知道银河系外行星存在的基础:如果恒星的光谱表现出周期性的蓝和红移,可以断定恒星有行星。这是径向速度法。1995年底,梅耶尔和奎罗斯在《自然》杂志上发表论文,宣布他们在法国普罗旺斯天文台使用一台新的光谱仪测量了一颗名为“飞马座”的恒星的光谱,该恒星距离太阳51,50光年,蓝到红的转变时间为4.2天。由此,他们推断出有一颗与木星差不多大小的行星,其自转周期为4.2天,距离飞马51只有800万公里。迈耶和奎罗斯称这颗行星为飞马座51B。这是人类历史上发现的第一颗围绕主星序旋转的银河系外行星。这一划时代的发现为人类打开了通往新世界的大门。在接下来的20年里,随着迈耶和奎罗斯的脚步,天文学家发现了近4000颗系外行星。


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