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有外星人吗?只有一个适合人类生活的星球么?宇宙到底头多大呢?真的能穿越时空吗?在那里穿越呢?

2022-01-14 21:18:55 分类:养花问答 来源: 日夏养花网 作者: 网络整理 阅读:112

世界上,真的存在外星人吗?宇宙中真的有适合人类生存的第二个星球吗?

地球上活着的,肯定不是外星人,宇宙中是肯定有的,宇宙那么大,有无数个像太阳系一样的星系,因此至少会有跟地球相近的行星

有万亿个星系和行星的宇宙,有外星人的可能性有多大?

宇宙拥有至少2万亿个星系,其中有1万亿亿颗类似地球的行星,你相信有外星人吗?

人类目前只确定发现4171颗系外行星、3092个恒星系。如果宇宙是大海,那么人类连其中的一滴水都没有发现,更不用说寻找大海中的生命。

对于长期独立生活的地球来说,宇宙是否存在其他生命,是一个需要严谨考虑的问题,毕竟从人类进入太空到现在,已经过了59年,外星生命的迹象丝毫没有被发现。



外星生命需要眼见为实?

按照大数据来说,如果宇宙中只有地球存在生命,那是奇迹中的奇迹。

根据开普勒太空望远镜的观测数据,银河系大约有4000亿颗恒星,虽然绝大多数的恒星并不适合行星产生生命,大约只有7%的恒星,和太阳非常相似,约为280亿颗(不考虑红矮星,只计算黄矮星)。

根据开普勒的大数据计算,每5颗与太阳类似的黄矮星中,会有1颗黄矮星形成适宜生命生存的恒星系。用280亿颗黄矮星计算,银河系大约有56亿个适宜生存的恒星系,这是一个庞大的数字,然而放到银河系中,56亿个恒星系至少相距数十亿光年。



如此计算,银河系或许有大量文明存在,然而为何人类没有发现?

主要原因,就是天文观测技术尚不发达。距离地球最近的系外行星也有11光年,穿越如此遥远的距离,科学家只能判断行星的结构组成、根据光谱略微判断大气组成,无法判断系外行星是否存在生命,更何况,人类目前只找到4000多颗系外行星。

外星生命或许存在,但只要看不到它们,就会受到否认。



外星生命值得恐惧吗?

外星生命真正出现的那一天,如果科技水平比地球高,会抢夺地球资源吗?

人类找到外星生命的那一天,如果对方科技不发达,人类会入侵外星吗?

生命并非圣贤,两个不同星球的生命相遇时,差距不大则会好好相处,差距较大就容易产生冲突。外星生命并非一场奇妙的探索之旅,而是时刻充满危险的旅途,就像在深海探索,有可能遇到美丽的鱼群,也有可能遇到鲨鱼。



宇宙是否存在其他生命,无论答案如何,人类都应当感到恐惧,保持居安思危。


人类、银河系、宇宙:

人类作为宇宙中的生命,相比宇宙的生命来说不值一提,但需要注意的是,人类的诞生非常早——如果宇宙是人的一生,那么现在的宇宙还没有真正出生。

有很多天文学家认为,地球生命或许是宇宙第一个高级文明,其他生命或许还没有出现,如果这个猜想正确,那么地球或许肩负着管理宇宙的重任。幻想中的高级生命,或许就是未来的人类。然而,随着天文学家对银河系的研究,人类是最初生命的可能性开始降低,因为银河系最“繁华”的时期,大约在100亿年前。

目前银河系中的恒星,绝大多数并不年轻,很多都已经衰老或死亡,适合生命生存的恒星较少,而在100亿年前,银河系的恒星更加年轻,也更适合生命的繁衍生息。地球,或许错过了银河系的“黄金时期”,时至今日,银河系的绝大多数生命早已离开,只剩下低文明的生命。



为什么生命要离开银河系?原因很简单,因为20亿年后,银河系将于大麦哲伦星系发生碰撞,能够进行星际交流、星际旅行的高级生命,必定会提前离开银河系,前往更加安全的星球继续生存。留在银河系的生命,必须要在毁灭日来临之前,发展到足够的科技水平,或者等待灭绝的到来。

为了让生命继续生存,寻找银河系的其他相同文明,或许是一种最佳的方式。天文学家通过探索银河系的无线电信号,锁定了36个最有可能存在生命的地方,科学家认为,能够使用无线电的文明,应该接近于地球文明,因此更有可能互相帮助。



总结:

随着人类对宇宙规模的了解,宇宙存在其他生命的可能性越来越大。

人类没有找到其他生命,主要原因是由于科技水平的限制,相反,我们更应该思考,为什么外星生命不会联系我们?

或许是因为银河系早已经被其他生命放弃,因为银河系的时间不多了;或许是因为宇宙中还没有出现星际交流的手段;或许人类真的是宇宙最初的生命......

然而无论如何,眼见为实永远是真理,只要人类一天没有亲眼看到外星生命,这场争论就不会停止。

1,一定会有外星物种的,地球这么小的一个星球上都存在人类这个物种。那么在遥远的星系之外,我们不能否认其他物种的存在。
2,可能因为一些因素导致人类不能看见,听见,摸到他们的存在。两个物种形态或者是文明本就不相同。
3,就人类目前已知的宇宙只有非常小的一部分。而人类经过探索的星球也十分少,只有太阳系附近。太阳系是银河系微不足道的一个尘埃。

外星人的传闻到是时有听闻,但是基本上都是捕风捉影,越传越玄,所以才叫人难以相http://www.rixia.cc信。小编也是其中之一,总不能让人相信越传越夸大的谣言吧。

确实,地球在宇宙中如沙漠中的一颗沙子,按照概率来说,在宇宙中肯定也会有跟地球差不多环境的星球,也就是类地行星,那这样的星球会有多少呢?下面我们一起来算一下。

银河系中大约有1000亿颗恒星,宇宙中大约有多达10兆这样的星系—这是基于对部分天空的监测以及外推法的运用得出的结论。这意味着有一万亿颗恒星存在。其中7.6%是像太阳那样的G类恒星。



科学家们不能确定是否有太阳系一样的存在。虽然不能用开普勒看到距恒星很遥远的行星,但是在行星从恒星前面经过时,我们能够观察到由此引起的光线亮度变化。根据这一分析,得知现在几乎所有的恒星都至少有一颗行星。

这意味着有760亿颗类似于太阳的恒星,几乎所有的恒星都有自己某种类地行星。根据开普勒的观测结果,其中四分之一的恒星至少拥有一颗和地球一样大小、适合居住的类地行星。就是说大概有190亿个类地行恒星,这是多么让人惊讶的数字。

上面这个只是理论上的数字,那实际上现在科学家又发现了多少类地行星呢?

从1995年起科学家就在不断发现类地行星,至今已发现了300多颗。2008年6月,欧洲宇航员就在42亿光年外发现了3颗略大于地球的行星。



计算外星生命的方程 - 德雷克方程

要计算宇宙中存在的外星生命的机率本来就相当复杂。宇宙并不是静止的,恒星也会有生死,行星的形成又与许多因素相关,并且只有合适的行星上才能有生命。而生命本身更是一个变量,有机的非有机的,单细胞的多细胞的,即使适应了环境也有可能突然某天就像恐龙一样灭绝了。

1961年,在SETI第一次召开严肃会议上,射电天文学家弗兰克德雷克提出一个公式,用来估算银河系中潜在的智能文明的数量,现在被称为德雷克方程。

德雷克方程及其变量含义

德雷克方程的变量几乎囊括了所有的与外星生命有关的因素。这个方程只用来估算我们银河系的外星人,因为只有他们才有与我们进行星际交流的可能。在这个方程里,唯一已知的变量是恒星形成的速率。在银河系中,一个典型的螺旋星系,每年大约可形成四个新恒星。天文学家们认为最不确定的变量就是一个文明能够探测到的时间长度,范围可以从10年到1000万年。

因为德雷克方程的变量大都是不确定的,天文学家们便根据太阳系及其他已知的情形,代入类似的数据进行估算。有趣的是,这些变量最终都有非常相似的值。一个典型的数据代入计算公式是这样的:N = 4 x 0.5 x 0.25 x 0.2 x 0.2 x 0.2 x 3,000,000=12000。



这个计算的结论是,银河系大约有12000个文明。德雷克本人最开始的估算也非常接近这个数字,认为银河系可探测文明大约有10000个。而SETI的另一个领导者,著名的天文学家卡尔萨根,直到1996年去世前,依旧乐观地认为,银河系的地外文明有1百万个!

德雷克方程计算的改进和外星文明存在概率的降低

由于这些估算,再加上各种科幻作品的渲染,人们对于地外智慧生命的存在及其数量一直很乐观。当然,也有人有《三体》中“黑暗森林”一样的顾虑,特别害怕人类招惹上外星文明。比如霍金老先生就曾一再强调,如果发现外星太空信号,千万不要回复。



人类对宇宙的探索还在进行当中,相信某一天,科学们会找得到具有生命特征的外星球。

我个人认为有外星人的可能性非常大。因为银河系都是一个渺小的存在,在浩瀚的宇宙中,肯定还有其他生命存在。
不大。因为宇宙虽然万亿个星系和行星,但是跟地球环境类似的星球却非常少,所以有外星人的可能性不是很大。

真的有外星人吗,未来人类会移居到别的星球吗?真的能穿越时空吗?还是

目前的理论都支持有外星人,毕竟宇宙已经诞生超过140亿年,人类的诞生只不过10万年,地球生命的诞生不超过30亿年,太阳系的诞生不超过40亿年,所以对整个宇宙来讲,外星生命必定有无数,可以这么认为,生命充满了整个宇宙!但到目前来讲,我们还没有发现外星生命,更别说外星智慧生命了,主要原因是我们可以观测的范围太小太小了,距离是无法克服的困难,未来更发达了,或许能接触到外星文明!第二个问题,移居外星,未来也可以达到,关键是如何克服距离,毕竟我们离最近的恒星要10光年呢!第三个问题,穿越时空,回到以前,这个我不认为可能,但目前也有少部分科学家支持,也有爱因斯坦相对论的支持,但我觉得应该是不正确的,其中涉及的很多方面,宇宙有宇宙的法则,就如同光速,达到这个极速以后,就不可能有超越了,希望可以帮到你
以后肯定会的,只是我们没机会看到了
据说速度比光速快就会穿越 只是据说-O-

宇宙到底有多大?我们人类可以走到宇宙的边缘吗?

【时空起源】
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有些人认为,时间和空间不是永恒的,而是从没有时间和没有空间的状态产生的。根据现有的物理理论,在小于10-43秒和10-33厘米的范围内,就没有一个“钟”和一把“尺子”能加以测量,因此时间和空间概念失效了,是一个没有时间和空间的物理世界。这种观点提出已知的时空形式有其适用的界限是完全正确的。正像历史上的牛顿时空观发展到相对论时空观那样,今天随着科学实践的发展也必然要求建立新的时空观。由于在大爆炸后10-43秒以内,广义相对论失效,必须考虑引力的量子效应,因此有些人试图通过时空的量子化的途径http://www.rixia.cc来探讨已知的时空形式的起源。这些工作都是有益的,但我们决不能因为人类时空观念的发展或者在现有的科学技术水平上无法度量新的时空形式,而否定作为物质存在形式的时间、空间的客观存在。

人和宇宙 从本世纪60年代开始,由于人择原理的提出和讨论,出现了人类存在和宇宙产生的关系问题。人择原理认为 ,可能存在许多具有不同物理参数和初始条件的宇宙,但只有物理参数和初始条件取特定值的宇宙才能演化出人类,因此我们只能看到一种允许人类存在的宇宙。人择原理用人类的存在去约束过去可能有的初始条件和物理定律,减少它们的任意性,使一些宇宙学现象得到解释,这在科学方法论上有一定的意义。但有人提出,宇宙的产生依赖于作为观测者的人类的存在。这种观点值得商榷。现在根据暴涨模型,那些被传统大爆炸模型作为初始条件的状态,有可能从极早期宇宙的演化中产生出来,而且宇宙的演化几乎变得与初始条件的一些细节无关。这样就使上述那种利用初始条件的困难来否定宇宙客观实在性的观点失去了基础。但有些人认为,由于暴涨引起的巨大距离尺度,使得从整体上去观测宇宙的结构成为不可能。这种担心有其理由,但如果暴涨模型正确的话,随着科学实践的发展,一定有可能突破人类认识上的困难。

【宇宙物质多样性】
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太阳系天体中,水星、金星表面温度约达700K,金星表面笼罩着浓密的二氧化碳大气和硫酸云雾,气压约50个大气压,水星、火星表面大气却极其稀薄,水星的大气压甚至小于210-9毫巴;类地行星(水星、金星、火星)都有一个固体表面,类木行星却是一个流体行星;土星的平均密度为0.70克/立方厘米,比水的密度还小,木星、天王星、海王星的平均密 度略大于水的密度,而水星、金星、地球等的密度则达到水的密度的5倍以上;多数行星都是顺向自转,而金星是逆向自转;地球表面生机盎然,其他行星则是空寂荒凉的世界。

太阳在恒星世界中是颗普遍而又典型的恒星。已经发现,有些红巨星的直径为太阳直径的几千倍。中子星直径只有太阳的几万分之一;超巨星的光度高达太阳光度的数百万倍,白矮星光度却不到太阳的几十万分之一。红超巨星的物质密度小到只有水的密度的百万分之一,而白矮星、中子星的密度分别可高达水的密度的十万倍和百万亿倍。太阳的表面温度约为6000K,O型星表面温度达30000K,而红外星的表面温度只有约600K。太阳的普遍磁场强度平均为110-4特斯拉,有些磁白矮星的磁场通常为几千、几万高斯(1高斯=10-4特斯拉),而脉冲星的磁场强度可高达十万亿高斯。有些恒星光度基本不变,有些恒星光度在不断变化,称变星。有的变星光度变化是有周期的,周期从1小时到几百天不等。有些变星的光度变化是突发性的,其中变化最剧烈的是新星和超新星,在几天内,其光度可增加几万倍甚至上亿倍。

恒星在空间常常聚集成双星或三五成群的聚星,它们可能占恒星总数的1/3。也有由几十、几百乃至几十万个恒星聚在一起的星团。宇宙物质除了以密集形式形成恒星、行星等之外,还以弥漫的形式形成星际物质。星际物质包括星际气体和尘埃,平均每立方厘米只有一个原子,其中高度密集的地方形成形状各异的各种星云。宇宙中除发出可见光的恒星、星云等天体外,还存在紫外天体、红外天体、X射线源、射线源以及射电源。

星系按形态可分为椭圆星系、旋涡星系、棒旋星系、透镜星系和不规则星系等类型。60年代又发现许多正在经历着爆炸过程或正在抛射巨量物质的河外天体,统称为活动星系,其中包括各种射电星系、塞佛特星系、N型星系、马卡良星系、蝎虎座BL型天体,以及类星体等等。许多星系核有规模巨大的活动:速度达几千千米/秒的气流,总能量达1055焦耳的能量输出,规模巨大的物质和粒子抛射,强烈的光变等等。在宇宙中有种种极端物理状态:超高温、超高压、超高密、超真空、超强磁场、超高速运动、超高速自转、超大尺度时间和空间、超流、超导等。为我们认识客观物质世界提供了理想的实验环境。

【运动和发展】
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宇宙天体处于永恒的运动和发展之中,天体的运动形式多种多样,例如自转、各自的空间运动(本动)、绕系统中心的公转以及参与整个天体系统的运动等。月球一方面自转一方面围绕地球运转,同时又跟随地球一起围绕太阳运转。太阳一方面自转,一方面又向着武仙座方向以20千米/秒的速度运动,同时又带着整个太阳系以250千米/秒的速度绕银河系中心运转,运转一周约需2.2亿年。银河系也在自转,同时也有相对于邻近的星系的运动。本超星系团也可能在膨胀和自转。总星系也在膨胀。

现代天文学已经揭示了天体的起源和演化的历程。当代关于太阳系起源学说认为,太阳系很可能是50亿年前银河系中的一团尘埃气体云(原始太阳星云)由于引力收缩而逐渐形成的(见 太阳系起源 )。恒星是由星云产生的,它的一生经历了引力收缩阶段、主序阶段、红巨星阶段、晚期阶段和临终阶段。星系的起源和宇宙起源密切相关,流行的看法是:在宇宙发生热大爆炸后40万年,温度降到4000K,宇宙从辐射为主时期转化为物质为主时期,这时或由于密度涨落形成的引力不稳定性,或由于宇宙湍流的作用而逐步形成原星系,然后再演化为星系团和星系。热大爆炸宇宙模型描绘了我们的宇宙的起源和演化史:我们的宇宙起源于200亿年前的一次大爆炸,当时温度极高、密度极大。随着宇宙的膨胀,它经历了从热到冷、从密到稀、从辐射为主时期到物质为主时期的演变过程,直至10~20亿年前,才进入大规模形成星系的阶段,此后逐渐形成了我们当今看到的宇宙。1980年提出的暴涨宇宙模型则是热大爆炸宇宙模型的补充。它认为在宇宙极早期,在我们的宇宙诞生后约10 -36 秒的时候,它曾经历了一个暴涨阶段。

【哲学分析宇宙概念】
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有些宇宙学家认为,我们的宇宙是唯一的宇宙;大爆炸不是在宇宙空间的哪一点爆炸,而是整个宇宙自身的爆炸。但是,新提出的暴涨模型表明,我们的宇宙仅是整个暴涨区域的非常小的一部分,暴涨后的区域尺度要大于10 26 厘米,而那时我们的宇宙只有10厘米。还有可能这个暴涨区域是一个更大的始于无规则混沌状态的物质体系的一部分。这种情况恰如科学史上人类的认识从太阳系宇宙扩展到星系宇宙,再扩展到大尺度宇宙那样,今天的科学又正在努力把人类的认识进一步向某种探索中的“暴涨宇宙”、“无规则的混沌宇宙”推移。我们的宇宙不是唯一的宇宙,而是某种更大的物质体系的一部分,大爆炸不是整个宇宙自身的爆炸,而是那个更大物质体系的一部分的爆炸。因此,有必要区分哲学和自然科学两个不同层次的宇宙概念。哲学宇宙概念所反映的是无限多样、永恒发展的物质世界;自然科学宇宙概念所涉及的则是人类在一定时代观测所及的最大天体系统。两种宇宙概念之间的关系是一般和个别的关系。随着自然科学宇宙概念的发展,人们将逐步深化和接近对无限宇宙的认识。弄清两种宇宙概念的区别和联系,对于坚持马克思主义的宇宙无限论,反对宇宙有限论、神创论、机械论、不可知论、哲学代替论和取消论,都有积极意义。

『未来宇宙科学』

宇宙科学大大深化了人们对宇宙结构、起源和演化的认识,为了解物质结构和相互作用提供了新的统一图景。在地外生命等重大问题的研究中,天文学将更进一步与物理学交叉,并与许多领域紧日夏养花网密地联系在一起。

中国的载人飞船和空间站何时能够遨游太空?在新千年即将来临之际,67岁的飞船总设计师戚发轫教授发表了谈话。

试验飞船发射入轨并圆满返回到预定区域,为我国在21世纪前十年内实现把宇航员送上太空并安全返回打下了坚实的基础。

21世纪,人类开发利用丰富的空间资源将成为必然。空间资源主要有轨道资源、环境资源和物质资源。开发利用空间资源,人必须要较长时间在空间环境工作,并要往返于地球和空间站之间。载人飞船只是往返天地之间的运输工具,最终必须依赖长期在空间工作的空间站。建立空间站,一要解决太空人出舱,二要解决飞船与空间站的相互交会对接等技术难题。下个世纪,我国掌握空间站的关键技术应该不成问题。

『民间奇谈』

就在最近,美国太空网传出类似的惊人消息,一位作家在采访了该国著名的天体物理学家后获知,宇宙的长度为1560亿光年。在这项新的研究中,研究人员检测了大爆炸之后,遗留在广漠宇宙中的原初辐射。他们得出结论:在宇宙中可能存在着一些神奇的宇宙“镜室”,使得一个物体在两个地方都能够看到。因为这样一种结论,他们成了“球形宇宙论”的支持者。长度为1560亿光年?宇宙的大小为什么是一个你从未听说过的数字?他们的解释是这样的:宇宙的年龄大约是137亿年。光从最早已知的星系到达我们地球要穿行130亿年以上。因此我们可以假定宇宙的半径是137亿光年,那么整个宇宙的长度是宇宙半径的2倍,即274亿光年。但是自创生以来一直在不断的膨胀,并且理论学家相信宇宙起源于一个密度无限大的点。美国蒙大拿州立大学的天体物理学家尼尔科尼什教授解释说:“早期宇宙中光所穿行的距离随宇宙的膨胀而增大,就像银行中的复利一样。”他建议,可以想象宇宙从诞生后只有100万年的年龄。光穿行一年,所覆盖的距离1光年。他说:“那时宇宙的大小比现在小大约1000倍,日夏养花网因此1光年伸展到现在是1000光年。”所有距离加起来是780亿光年。他说,光还没有穿行那么远,“但是穿行137亿年到达我们地球的光子的起点到现在是780亿光年远。这是宇宙的半径,那么直径是156亿光年。这只是基于光线返回时所用时间的95%,因此宇宙实际的长度可能会更长一些。科学家研究了大爆炸后38万年时形成的宇宙微波背景辐射(CMB),这时宇宙充分地膨胀并冷却以致形成了原子的物质。在天空中不同方向这种辐射温度的差别可以用来提示宇宙的年龄和约束许多重要的宇宙学参量。宇宙微波背景辐射是宇宙婴儿时的图像,这时还没有恒星的形成。美国《物理评论通讯》在2004年5月21日发表了这项新的研究工作,其焦点在于利用宇宙微波背景辐射数据寻找表明宇宙像镜室一样成对圆球现象。据此,宇宙中同一个物体的多个图像可以在与时空中不同的地方呈现出来。镜室效应可能意味着宇宙本来是有限的,但却产生宇宙是无限的感觉。他告诉记者,“没有迹象表明宇宙是有限的,但是也没有证明它是无限的。”宇宙结构的争论,宇宙是球形的,马鞍形的,还是平坦的?关于宇宙的结构和未来,现代宇宙学说认为,如果宇宙总质量大于某一临界质量,那么宇宙的结构是球形的,并且总有一天会在引力作用下收缩。如果宇宙总质量小于临界质量,那么宇宙的结构是马鞍形的,宇宙内部的引力无法抵消宇宙膨胀的速度而使宇宙一直膨胀下去。如果宇宙总质量恰好等于临界质量,那么宇宙的结构是平坦的,宇宙也将像现在这样一直膨胀下去。宇宙的结构实际上是时间和空间的结构,普通人很难想像。不过科学家提出一个衡量宇宙结构的标准:如果两束平行光线越来越近,那么宇宙结构是球形的;如果两束平行光线越来越远,那么宇宙结构是马鞍型的;如果两束平行光线永远平行下去,那么宇宙结构则是平坦的。平坦宇宙的结构可以用欧几里德几何解释。平坦宇宙学的几个证据。宇宙结构是平坦的这一结论是参加“银河系外毫米波辐射和地球物理气球观测项目”的多国科学家得出的。这一项目的目的是研究宇宙背景辐射的详细情况。科学家在1998年底将一些射电天文望远镜放置在氦气球顶部,随氦气球上升到距地面约40公里的高空,在那里对特定宇宙区域进行了11天的观测,获得了迄今关于宇宙早期辐射最详实的数据。经过研究,科学家发现,在大尺度上,宇宙最初发出的光线并没有发生弯曲现象,也就是说当初的两束平行光线一直保持平行状态,这说明宇宙结构是平坦的,也就是说宇宙总质量恰好等于临界质量,宇宙将像现在这样一直膨胀下去。早在1965年,科学家就已探测到宇宙空间中均匀分布着的宇宙背景辐射,其温度为零下270摄氏度。大爆炸学说认为,这种辐射是宇宙大爆炸后的“余烬”。从这些“余烬”中,科学家可以推测大爆炸初期的情景。1991年,美国宇宙背景探测卫星发现,宇宙背景辐射中存在着微小温度波动,如同在“余烬”中闪动着的微弱“火光”,这表明那时宇宙内已存在密度非常小的物质云团。正是这些云团逐渐收缩形成了后来的星系。“银河系外毫米波辐射和地球物理气球观测项目”是在该卫星发现的基础上进行观测的。此外,分别于1990年4月和1991年4月进入太空的“哈勃”天文望远镜和伽马射线探测器以及其他一些观测仪器也对宇宙的结构和演化进行了观测,取得了大量成果。这些成果较为一致地认为宇宙将一直膨胀下去。人类对宇宙诞生和演化的观测研究刚刚起步,关于宇宙结构和未来的推测也仅仅是初步结论。未来几年,科学家计划发射两颗卫星更精确地观测宇宙早期辐射的情况,此外,科学家还将采取其他多种手段观测宇宙,宇宙诞生和结构之谜将被进一步揭开。

【宇宙是否有限】
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我们的先辈们曾认为宇宙是范围并不很大的球状天体,其中包含着地球以及其他一些形体较小的发光体。直至公元1700 年以前,这种理论在天文学界一直占据主导地位。即使在哥白尼发现地球并非宇宙的中心之后,人们仍持同样的观点,只是把“宇宙主宰”这一光环又赠给了太阳而已,而宇宙的基本定义仍未得到根本上的改变。天空仍旧是天上日夏养花网的“球”,里面有许多星星,不过,它包括的主体是太阳,相比之下,地球要逊色得多。

托勒密的“地心说”体系
哥白尼的“日心说”体系

开普勒的椭圆型轨道的思想废除了星体是“透明的球体”这一谬论,但是却仍然保留了星体是“最外层天体球”这一说法。感谢卡西尼的研究成果,他揭开了太阳系的真实面目,从而证明了太阳系比人们想象的要大得多,而这也只是将人们脑海中宇宙的边界扩大了而已。
直至哈雷于1718 年发现了恒星也是运动着的球体这一事实后,天文学家们才开始重新认真地认识宇宙。当然,即使所有星体都在移动,宇宙仍有可能是有限的,而所有的星体也都有可能在进行着极其缓慢的移动。但是为什么有的星体的运动速度之快足以被人们观察到,而正是这些星体才能发出比较明亮的光线呢?
关于这一问题,存在这样一种可能,即某个星体由于具有较大的形体,从而能放射出比较明亮的光线,同时由于其体积较大,造成宇宙对它的束缚产生了困难,从而导致了它的移动。当然,这只是一种特定的假设,但这种全新的设想对于解开有关谜团是具有创造性意义的——即使其很难在实验室条件下得到验证,或根本无法解决任何问题。
另一方面,有些星球与地球间的距离有可能相对来说比较近,因此看上去就可能显得比较亮一些。再者,如果所有星球移动的速度是相同的,那么距地球越近,往往就显得运动得更快一些。这一点与实验室条件下的实验结果是相符的。这一现象是以解释运动越快的星体其亮度越高的原因。那相对比较昏暗的星球其实也处于运动状态,但由于它与地球间距离实在太遥远了,因此即使经过几个世纪的观测也无法察觉到它的位置的变化,但这一变化却有可能在数千年的过程中被观测到,这的确需要人们一代一代不懈的努力。
如果各个星体与太阳系间的距离各不相同,那么宇宙就应该是无限的,而众多的星球则会像蜂群一样遍布于宇宙的各个角落。直至1718 年,人们才意识到这一点而摒弃了宇宙有限论,从此,一幅广阔无垠而壮丽非常的宇宙画卷终于展现在人们的眼前。

【宇宙有中心吗?】
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太阳是太阳系的中心,太阳系中所有的行星都绕着太阳旋转。银河也有中心,它周围所有的恒星也都绕着银河系的中心旋转。那么宇宙有中心吗?一个让所有的星系包围在中间的中心点?
看起来应该存在这样的中心,但是实际上它并不存在。因为宇宙的膨胀一般不发生在三维空间内,而是发生在四维空间内的,它不仅包括普通三维空间(长度、宽度和高度),还包括第四维空间——时间。描述四维空间的膨胀是非常困难的,但是我们也许可以通过推断气球的膨胀来解释它。
我们可以假设宇宙是一个正在膨胀的气球,而星系是气球表面上的点,我们就住在这些点上。我们还可以假设星系不会离开气球的表面,只能沿着表面移动而不能进入气球内部或向外运动,在某种意义上可以说我们把自己描述为一个二维空间的人。
如果宇宙不断膨胀,也就是说气球的表面不断地向外膨胀,则表面上的每个点彼此离得越来越远。其中,某一点上的某个人将会看到其他所有的点都在退行,而且离得越远的点退行速度越快。
现在,假设我们要寻找气球表面上的点开始退行的地方,那么我们就会发现它已经不在气球表面上的二维空间内了。气球的膨胀实际上是从内部的中心开始的,是在三维空间内的,而我们是在二维空间上,所以我们不可能探测到三维空间内的事物。同样的,宇宙的膨胀不是在三维空间内开始的,而我们只能在宇宙的三维空间内运动。宇宙开始膨胀的地方是在过去的某个时间,即亿万年以前,虽然我们可以看到,可以获得有关的信息,而我们却无法回到那个时候。

【银河系 Milky Way galaxy 】

『概述』
银河系是地球和太阳所属的星系。因其主体部分投影在天球上的亮带被我国称为银河而得名。银河系约有2000多亿个恒星。银河系侧看像一个中心略鼓的大圆盘,整个圆盘的直径约为10万光年,太阳位于据银河中心2.3万光年处。鼓起处为银心是恒心密集区,故望去白茫茫的一片。银河系俯视像一个巨大的漩涡这个漩涡有四个旋臂组成。太阳系位于其中一个旋臂(猎户座臂),逆时针旋转(太阳绕银心旋转一周需要2.5亿年)。
银河系呈旋涡状,有4条螺旋状的旋臂从银河系中心均匀对称地延伸出来。银河系中心和4条旋臂都是恒星密集的地方。从远处看,银河系像一个体育锻炼用的大铁饼,大铁饼的直径有10万光年,相当于946080000亿公里。中间最厚的部分约12000光年。太阳位于一条叫做猎户臂的旋臂上,距离银河系中心约2.3万光年。
银河系的发现经历了漫长的过程。望远镜发明后,伽利略首先用望远镜观测银河,发现银河由恒星组成。而后,T.赖特、I.康德、J.H.朗伯等认为,银河和全部恒星可能集合成一个巨大的恒星系统。18世纪后期,F.W.赫歇尔用自制的反射望远镜开始恒星计数的观测,以确定恒星系统的结构和大小,他断言恒星系统呈扁盘状,太阳离盘中心不远。他去世后,其子J.F.赫歇尔继承父业,继续进行深入研究,把恒星计数的工作扩展到南天。20世纪初,天文学家把以银河为表观现象的恒星系统称为银河系。J.C.卡普坦应用统计视差的方法测定恒星的平均距离,结合恒星计数,得出了一个银河系模型。在这个模型里,太阳居中,银河系呈圆盘状,直径8千秒差距,厚2千秒差距。H.沙普利应用造父变星的周光关系,测定球状星团的距离,从球状星团的分布来研究银河系的结构和大小。他提出的模型是:银河系是一个透镜状的恒星系统,太阳不在中心。沙普利得出,银河系直径80千秒差距,太阳离银心20千秒差距。这些数值太大,因为沙普利在计算距离时未计入星际消光。20世纪20年代,银河系自转被发现以后,沙普利的银河系模型得到公认。
银河系是一个巨型旋涡星系,Sb型,共有4条旋臂。包含一、二千亿颗恒星。银河系整体作较差自转,太阳处自转速度约220千米/秒,太阳绕银心运转一周约2.5亿年。银河系的目视绝对星等为-20.5等,银河系的总质量大约是我们太阳质量的1万亿倍,大致10倍于银河系全部恒星质量的总和。这是我们银河系中存在范围远远超出明亮恒星盘的暗物质的强有力证据。关于银河系的年龄,目前占主流的观点认为,银河系在宇宙诞生的大爆炸之后不久就诞生了,用这种方法计算出,我们银河系的年龄大概 在145亿岁左右,上下误差各有20多亿年。而科学界认为宇宙诞生的“大爆炸”大约发生200亿年前。
特征
『宇宙时间表』
一般认为,宇宙产生于150亿年前一次大爆炸中。大爆炸后30万年,最初的物质涟漪出现。大爆炸后20亿~30亿年,类星体逐渐形成。大爆炸后100亿年,太阳诞生。38亿年前地球上的生命开始逐渐演化。
无论是什麽东西,即使是动画或科幻片裏的超人,又或者是一艘能以299792km/s(光速)一千亿倍的速度飞行的太空船,都无法走到宇宙的尽头。
宇宙虽然由大爆炸中诞生,这说法有点令人以为宇宙是有限的;但实际上,宇宙是没有尽头。由於物质的存在,把宇宙的空间扭曲了,最佳的比喻是把宇宙当成一个大气球,而所有的星星、星系及其他物质皆在气球表面上,一个气球的体积当然是有限的,但无论你向那个方向走,也永远找不到边界(地球表面是另一个有限无边的例子)。
换言之,如果你以光速的一千亿倍的速度向宇宙深处飞行,这样你纯粹是围绕宇宙飞行而已。
至於,宇宙有多大,答案是不知道。我们只可以说,可观测宇宙的半径约为100亿光年,其实这个距离只是把估计的宇宙年龄乘以光速,原因很简单,超过这个距离的天体,发出的光要到达地球,所需的时间将会超过宇宙的年龄,但这明显是不可能的,所以在100亿光年以外的宇宙,我们看不到,亦无从探究。
现在的科学界也普遍承认,现在的宇宙是在不断的膨胀的!因为远方的每个星系是距我们越来越远的!这个速度我不得而知,可能有人计算过吧!但我要说的是,当各种物质向外扩散的时候,光和以光速向外扩散的物质是走在最前面的,也就是说,它们在开辟着新的空间,或者换句话说,它们永远处在宇宙的边缘!
结合上边的数字,宇宙存在了150亿年了,那么这些以光速行走的物质(当然包括光子)也就走了150亿年了,所以我们可以很肯定的说,宇宙最大半径也就是150亿光年!而且,随着宇宙存在时间的延长,还有宇宙在不断的膨胀,宇宙的大小也在不断地变化,它的最大的膨胀速度不会超过光速!或者说,宇宙应该是以小于等于光速在膨胀!
如果宇宙真的有一个边缘的话,那人类是绝不可能走到边缘的。除非人类的宇宙飞行工具超越了光速,然后才有可能到达边缘,回到“大爆炸”的起点。。。

我个人想象认为宇宙应该是没有边际的,也想太阳系、银河系 一样,由无数的星系组成的“螺旋状态”,而这个“螺旋状态”只是宇宙中的平直空间里的一部分,其余的绝大部分空间也就是被现在科学界认为的“暗物质”,还有“红移”现象都可以用这个“螺旋状态”的宇宙来解释:从宏观的角度看:星体有的远离,而有的也相互靠近,不过有的现象还没有被人类现在的“眼睛”所看到,人来几百年时间看到的现象也不过是宇宙里最微不足道的一瞬间。
人类走不出宇宙是因为人类自一开始就生活在了宇宙的“历史”时间里,所看到的这些也只是N年前的宇宙的现象,真正的X光年之外的宇宙什么样了,我们现在根本不知道。
按照现在的科学理论,宇宙还是在不断扩张的,如果人类可以达到比宇宙扩张的速度更快的速度,那就有可能到宇宙的边缘,甚至冲出宇宙

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本文标题: 有外星人吗?只有一个适合人类生活的星球么?宇宙到底头多大呢?真的能穿越时空吗?在那里穿越呢?
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