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英科学家首次发现多重宇宙存在证据

宇宙微波背景辐射图中显示的圆形图案 据英国《每日邮报》12月16日报道,英国天文学家日前发表论文称,他们发现了我们所在宇宙很久之前曾受到其他平行宇宙“挤压”的证据。 英国伦敦大学物理与天文学学院的史蒂夫·菲尼和他的研究团队在研究了宇宙微波背景辐射(一种充满整个宇宙的电磁辐射)图后得出了这一惊人结论。研究团队称,他们在图中发现了四个由“宇宙摩擦”形成的圆形图案,这表明我们的宇宙可能至少四次进入过其他宇宙。 这一发现基于现有宇宙的永恒膨胀理论,又称多元宇宙理论。该理论认为,我们的宇宙是多元宇宙中的一小部分,广阔的宇宙空间由无数个独立的宇宙构成,而每个宇宙又能产生无限个子宇宙。一些科学家认为,这些宇宙在相互碰撞时会在宇宙微波背景辐射中留下特定的痕迹。 该论文发表后,已经有多名天文学家致信作者,称现在对宇宙微波背景辐射图中所见的东西下结论为时过早。而菲尼的团队也承认:“在一个像宇宙微波背景辐......阅读全文

宇宙微波背景辐射

宇宙微波背景辐射1965年,美国贝尔电话实验室的彭齐亚斯(Arno Penzias,1933-)(左一)和威尔逊(R.W.Wilson)(左二)无意中发现了大爆炸理论预言的宇宙微波背景辐射。他们本想要使用一根大型通信天线进行射电天文学的实验研究,但因不断受到一个连续不断本底噪声的干扰,使得实

宇宙微波背景辐射中发现圆环结构

  一般意义上,要问宇宙大爆炸之前发生了什么并不科学,因为根据大爆炸理论,时间本身便产生于大爆炸的那一瞬间,在此之前时间概念尚不存在。但据美国物理学家组织网11月23日报道,英国牛津大学物理学家罗杰·彭罗斯和亚美尼亚埃里温物理研究院的瓦赫·古萨德扬在宇宙微波背景辐射中发现了一种圆环结

美酝酿通过微波背景辐射验证宇宙“暴涨理论”

  宇宙演化示意图。  据《自然》杂志官网近日报道,美国研究人员近日草拟了一份新的实验计划,拟建造全新设施来研究宇宙大爆炸的微弱余光——宇宙微波背景辐射,从而验证早期宇宙在婴儿期是否经历过短时间的暴涨——也就是所谓的“暴涨理论”。  这项名叫“宇宙微波背景4阶段实验(CMB-S4)”的新计划,由美国

解读宇宙微波背景辐射B模偏振 暴涨产生原初引力波

  利用一台设在南极,名为“宇宙河外偏振背景成像”(BICEP)的望远镜,美国科学家捕捉到引力波在宇宙最初图景中产生的涟漪。北京时间3月18 日凌晨零点,哈佛大学史密森天体物理学中心宣布,在宇宙微波背景辐射中观测到B模式偏振。这一发现的意义是什么?它能如何揭示宇宙诞生之谜?   宇宙暴涨理论与

欧航局“普朗克”探测器绘出最精确宇宙微波背景辐射图

  欧洲航天局21日在其巴黎总部公布了根据“普朗克”太空探测器传回数据绘制的宇宙微波背景辐射图,这幅迄今最精确的反映宇宙诞生初期情形的全景图几近完美地验证了宇宙标准模型。   这幅图根据欧航局2009年发射的“普朗克”探测器在头15个半月内收集的数据绘制而成,比美国航

宇宙异常微波辐射来源首次确认

科技日报北京6月12日电 (记者张梦然)据英国《自然·天文学》杂志11日在线发表的一项研究成果,天文学家在观测14颗炙热的年轻恒星系统原行星盘时,发现了宇宙异常微波辐射(AME), 并确定恒星周围纳米大小的旋转金刚石,正是异常微波辐射的来源。这是首次清晰地探测到来自原行星盘的异常

普朗克探测器绘出最精确宇宙微波背景图

  欧洲航天局3月21日在其巴黎总部公布了根据“普朗克”太空探测器传回数据绘制的宇宙微波背景辐射图,这幅迄今最精确的反映宇宙诞生初期情形的全景图几近完美地验证了宇宙标准模型。  这幅图根据欧航局2009年发射的“普朗克”探测器在头15个半月内收集的数据绘制而成,比美国航天局此前发射的

科学家捕获宇宙微波背景漩涡 有助揭示大爆炸后瞬间景象

  本报讯 科学家已经观测到宇宙大爆炸的辐射——所谓的宇宙微波背景(CMB)——中的漩涡模式。由于研究人员已经了解这些特殊的漩涡或者说“B-模式”起源于传统天体物理学,因此该观测结果本身并不惊人。不过,研究表明,科学家正在接近一个更大的发现:在婴儿期贯穿整个宇宙的引力波产生了B-模式。

微波辐射标准

SAR = 肌肉吸收功率/肌肉质量。职业照射要求在每天八小时工作时间内,任意连续六分钟按全身平均的比吸收率 SAR 应小于 0.1W/kg。例如 50公 斤体重的人应小于 5W。在公众照射要求在一天 24 小时内任意连续六分钟按全身平均的比吸收率 SAR 应小于 0.02W/kg,电场强度小于 12

天然辐射源-宇宙射线

从宇宙空间发射而来的高能粒子流,由初级宇宙射线和次级宇宙射线组成。 ü宇宙射线是来自宇宙空间的高能粒子辐射,它主要是由一些质子、α粒子与原子序数Z>3的核组成的。 ü宇宙射线有较强的贯穿能力,在射向地球时,与大气中与物质原子相碰撞,发生多种类型的反应而产生次级宇宙射线。由于大气层的屏蔽作用,大大减少