物理学家提出新方法,2032年或能测试宇宙是否“为生命微调”
宇宙为何能孕育生命?这是个困扰人类很久的问题。物理学家发现,引力、电磁力等物理常数只要稍有变化,地球生命就无法存在。有人说这是“人择原理”——不是宇宙为我们微调,而是我们恰好生在适合的宇宙。如今,研究者提出用暗物质来测试这个理论,甚至有望在2032年通过日本卫
宇宙为何能孕育生命?这是个困扰人类很久的问题。物理学家发现,引力、电磁力等物理常数只要稍有变化,地球生命就无法存在。有人说这是“人择原理”——不是宇宙为我们微调,而是我们恰好生在适合的宇宙。如今,研究者提出用暗物质来测试这个理论,甚至有望在2032年通过日本卫
宇宙中最神秘的成分暗物质再次成为天文学界关注的焦点。马克斯·普朗克天体物理研究所领导的国际研究团队利用创新的引力透镜技术,成功探测到一个质量仅为太阳百万倍的暗物质团块,这是迄今为止使用该方法发现的最小质量暗天体,比此前纪录轻了约100倍。这一发表在《自然天文学
暗物质能量的磁场与磁极,堪称能量的巅峰形态,亦是空间能量的本源。其形成源于各类能量信息源、能量信息场及能量空间的长期沉淀,在宇宙的每一个角落、每一种形态与空间中无形积累,最终形成高密度、高维度的能量场。随着时间推移与速度递增,其能量持续增强,构筑起庞大的能量场
你敲下第301篇发送键时,窗外的梧桐叶正落进咖啡杯里。那些未达10w+的文字像暗物质般漂浮在数字银河中,却悄然重构了你生活的重力场——原来奔赴热爱的路上,从来不是直线冲刺,而是螺旋上升的治愈闭环。
本周(2025年9月5日至9月9日),全球科技领域迎来一波密集的创新浪潮,从宇宙深空到量子微观,从能源转型到生命科学,多项“全球首次”和重大突破纷纷涌现。
“五个太阳”突然同框,2024年7月欧洲南方天文台把这张图甩上网,全球天文爱好者瞬间炸锅——不是特效,不是P图,是JWST在HerS-3系统拍到的真·引力透镜,四个虚像围着一个暗到几乎看不见的核心,像谁把宇宙桌面图标拖出了残影。
时空会记忆吗?这个听起来像科幻小说的问题,正在成为当代物理学最前沿的研究课题。弗洛里安·诺伊卡特提出的量子记忆矩阵理论认为,时空本身就像一个巨大的信息存储库,所有发生过的事件都会在这个"宇宙硬盘"里留下不可磨灭的印记。
从遥远恒星的诡异闪烁,到神秘暗物质的踪迹难寻,宇宙里藏着太多让天文学家摸不着头脑的异常现象!我们探索得越深入,冒出的疑问就越多。有的无线电爆发能量堪比太阳80年输出,有的风暴在土星北极形成完美六边形——这些现象到底是什么来头?连最顶尖的科学家都还没找到答案。接
说起宇宙,人们最关心的事情就是在地球以外是否存在生命,各种科幻作家在小说里描述出无数种人类跟外星文明接触的场景,有的是兵戎相见,有的是和谐共处,还有的就是向着我们太阳系扔了张纸然后我们就没了……
位于南达科他州地下近一英里深处的LUX-ZEPLIN(LZ)探测器发布了迄今为止最精确的暗物质搜寻结果,进一步缩小了弱相互作用大质量粒子(WIMP)的可能存在范围。这项由加州大学圣巴巴拉分校领导的国际合作项目,通过280天的数据收集,将人类对宇宙中最神秘物质的
来自美国罗格斯大学的研究团队通过观测遥远的恒星形成型星系,首次绘制出了隐藏在宇宙间的暗物质分布图,揭示了银河系等星系的生长线索。他们表示,这项发现记录了宇宙演化史上的一个短暂但重要阶段。
根据科学家的研究我们能够知道,地球是一颗拥有生命存在的星球,在地球上生活着各种各样的生物,有海洋生物、有两栖生物、有陆地生物和微生物等等,人类作为地球上最有智慧的生命,从诞生以后就开始不断的研究和探索世界的奥秘,经过几千年的科技发展,现在人类已经能够走出地球探
暗物质是宇宙里最神秘的存在之一,占宇宙总质能的85%,却看不见摸不着,天文学家们琢磨了几十年都没完全搞懂。最近,詹姆斯·韦伯空间望远镜传来可能改写天文史的消息:或许找到了靠暗物质“供能”的特殊天体,暗星。
暗物质,这个占据宇宙总质量85%的“隐形巨人”,困扰了物理学家整整40年。从极轻的轴子到质子质量级的WIMP粒子,无数理论模型在实验中折戟沉沙。但近期发表于《物理评论研究》的一篇论文,抛出了颠覆性观点:暗物质可能是一种“超重带电引力子”,而中国江门地下中微子实
科学家在南极探测到诡异神秘信号,不过要特别说明,这些信号并非来自南极天空,而是藏在南极冰层之下。它们以无线电波形式存在,目前没人能说清到底是什么,更让人期待的是,神秘信号或许能彻底颠覆我们对物理学的认知。这背后到底藏着什么秘密?难道人类终于要揭开暗物质的面纱了
暗物质的本质,至今仍是基础物理学中最重大的谜题之一。尽管科学家们提出了轴子(axion)、弱相互作用大质量粒子(WIMP)等众多理论假说,并付出了长达四十年的广泛实验探索,这一宇宙“幽灵”的真实身份依然悬而未决。几年前,一个旨在统一粒子物理学与引力的理论框架,
它的能量到了220拍电子伏特,这数听着有点虚?换个说法,之前人类测到的最高能中微子,跟它比差了22倍,等于直接把中微子的“能量上限”给掀了。
站在21世纪科学发展的十字路口,一个根本性的问题愈发凸显:我们真的能观测到所有吗?科学有没有尽头?这个问题不仅触及人类认知的边界,更关乎我们对宇宙本质的理解。从量子力学的诡异现象到暗物质的神秘存在,从多元宇宙的理论构想到意识与物质的深层关系,当代科学正在不断挑
一个理论上不应该存在的神秘光点,正在帮助天文学家揭开宇宙中最大谜团之一。国际研究团队在观测罕见的爱因斯坦十字架时,意外发现了一个"不可能"的第五图像,这一发现证实了一个巨大暗物质光环的存在,为理解构成宇宙85%物质的看不见结构提供了前所未有的机会。
当罗峰坚持要探索起源大陆“无人涉足的暗物质带”(队友认为是“白白浪费能量”),他却背着仅剩的探测设备独自出发,哪怕战甲多次出现故障仍不回头——这种“不被理解仍要走”的坚持,是否与日本木雕家为传承“濒危木版画技艺”宁愿放弃高薪设计工作、印度青年为做乡村电商被家人