广告联盟赚钱:宇宙有多大?

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迪哈德·@ 2019 . 09 . 08,11:00

宇宙有多大?

如果你想过时间旅行,看看夜空。你能看到的星星是对遥远过去的一瞥。因为这些恒星、行星和星系太远,光要从最近的地方到达地球需要几千年的时间。

毫无疑问,宇宙是一个巨大的空间。但是它有多大?

西安大略大学的天体物理学家萨拉·加拉格尔说:“这可能是我们永远不会知道的事情。”。宇宙的大小是天体物理学的基本问题之一。也许这也是一个无法回答的问题。但是这并不妨碍科学家探索真相。

加拉格尔说宇宙中物体越近,测量距离就越容易。离太阳有多远?对不起。到月球的距离?这是轻而易举的事。科学家可以简单地通过向月球发射光线,然后计算光线折射回地球所需的时间来计算距离。

但是加拉赫说要探测到我们银河系中最遥远的物体是很困难的。毕竟,需要非常强的光线才能到达它们。即使我们的技术能够提供可以到达这个距离的光,在淘宝上卖什么最赚钱,谁还有几万年的时间来等待光折射回地球?

科学家仍然有一些方法来处理宇宙中最遥远的目标。恒星的颜色随着寿命而变化。根据它们的颜色,副职业哪个赚钱,科学家可以推测它们能释放多少能量和光。具有相同能量和亮度的恒星,如果一个比另一个离地球更远,那么我们看到的是不同的。越远,自然越暗。加拉赫说,科学家将把恒星的实际亮度与我们在地球上看到的亮度进行比较,然后用这种差异来计算恒星和我们之间的距离。

宇宙的绝对边界呢?科学家如何计算如此遥远的目标?说到这,玩游戏赚钱,很难。

记住一件事:离我们越远,它的光到达地球的时间就越长。想象他们中的一些离我们很远。它们的光到达地球需要数百万甚至数十亿年。现在想象一下,仍然有一些恒星离我们如此之远,以至于一些恒星的光已经传播了数十亿年,学生网上赚钱,但还没有到达地球。纽约州大学物理学家威尔·金内指出,这正是天文学家面临的问题。

“我们只能看到宇宙的一小部分。其他部分呢?我们真的不知道,”金内说。

但是通过计算宇宙的这一小部分,在网上如何赚钱,科学家可以推测出它以外的部分。

科学家知道宇宙有138亿年历史,偏差可能有几亿年。换句话说,如果一个物体的光需要138亿年才能到达地球,那么它应该是我们能看到的最远的物体。你可能会想对宇宙的大小给出一个简单的答案:138亿光年。但是你必须明白宇宙一直在以越来越快的速度膨胀。在光到达我们的时间里,宇宙的边缘再次移动。幸运的是,科学家知道边缘移动了多少:根据大爆炸后宇宙膨胀的计算,宇宙边缘移动了465亿光年。

一些科学家用这个数字来找出超出我们观察范围的东西。基于宇宙是弧形的推论,天文学家可以根据我们可以观察宇宙的模型,用这个模型来预测宇宙的其余部分膨胀了多远。一项研究发现,真实的宇宙可能至少比我们能观察到的宇宙部分大250倍。

但是金内有另一种观点:“没有证据表明宇宙是有限的,在家做手工赚钱,它可能会继续膨胀。”

加拉格尔说,没有人确定宇宙是有限的还是无限的,但是科学家们一致认为它是“真正巨大的颞下颌关节”。不幸的是,开什么店比较赚钱,我们今天观察的宇宙的这一小部分基本上是我们所能观察到的。由于宇宙一直在以越来越快的速度膨胀,可见的宇宙外缘向外膨胀的速度超过了光速。换句话说,我们宇宙的边缘离开我们的速度比光向我们移动的速度快。慢慢地,这些边缘会在我们的视线中消失。

宇宙的大小和我们无法观察到的宇宙的广阔部分让我们感到渺小和无力。然而,这并不能阻止加拉赫和其他科学家继续寻找答案。

“也许我们无法知道真相。加拉赫说:“这令人沮丧,但也令人兴奋。”

本文翻译自《生活科学》,如何用手机赚钱,由译者迪哈德基于知识共享空间(BY-NC)出版。

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小学生怎么赚钱:质子到底有多大?

[/S2/][湖/s2/] @ 2019.09.15,12:00

质子到底有多大?

根据八年物理实验的结果,调查网赚钱,质子可能没有我们想象的那么大。科学家说,网上怎么赚钱啊,我们之前对质子大小的测量误差高达5%。这听起来不像是一个巨大的修正,但是对于物理学家来说,质子收缩的神秘已经困扰了他们多年。

一种测量粒子的新方法对以前的发现提出了质疑。根据加拿大研究小组的最新数据,质子半径约为0.833费米。它与2010年里程碑实验计算的0.842费米略有不同。获得这个结果也不是一件容易的事情。有必要在几个实验中混合这些方法,以确定哪一个最有可能一劳永逸地正确。约克大学物理学家埃里克·赫斯尔斯说:“测量质子大小所需的精度使得这成为我们实验室尝试过的最困难的测量方法。”

真正的质子不是教科书中光滑的小球体。由于缺乏明显的表面,质子只是由正电荷阈值定义的云簇。要确定此边界的范围,可以使用以下两种方法之一。

一种是向氢原子核发射带负电的粒子,并跟踪它们如何反弹回来。只要你发射足够多的电子,你就可以追踪一种模式,告诉你质子的正电荷从哪里开始消失。这种方法已使用多年,实验值通常徘徊在0.88费米左右。

第二种方法稍微不那么激进,它依赖于探测电子围绕质子运行时能量水平的变化。更专业地说,这种测量方法是基于量子力学奇怪的模糊性,这表明粒子并不总是有一个确定的位置。这意味着电子偶尔会发现自己位于质子的死亡中心,在各个方向上受到相同的拉力。

大约70年前,诺贝尔奖获得者沃利斯·兰姆首次量化了当受激电子偶尔发现自己是质子时能量状态的差异。这种方法仍然是估算质子半径的方便方法。大多数基于所谓“兰姆位移”的测量或多或少是一致的,所以在2014年,科学技术数据委员会正式将质子半径设定为0.875费米。然而,“大多数”并不意味着“全部”。2010年令人作呕的实验产生了不同的结果,物理学家们从此就被它困扰了。

通过用μ子交换电子,氢轨道中带负电荷的粒子将花费更多的时间浸泡在质子中,从而提高质子半径测量的准确性。在2010年的实验中,我要赚钱,这种特殊形式的兰姆位移显示质子半径正好比官方数据低4%。不幸的是,冲浪赚钱,这种方法的灵敏度太高,手机赚钱一天网上赚钱论坛,不能立即排除。从那以后,使用μ子的重复实验也产生了类似的结果。

在这种背景下,赫斯尔斯和他的团队再次使用传统的电子来执行经典的兰姆位移方法。然而,这一次,他们使用了一种相对较新的技术,称为频率偏移分离振荡场。这种方法使他们能够利用μ子方法的超高精度进行没有μ子的实验。他们的结果比2010年稍小,但仍有足够的一致性。

赫斯尔斯说:“经过八年的实验工作,网赚团队,我们非常高兴能够记录这样高精度的测量结果,这将有助于解开质子半径这个难以捉摸的谜。”。这次获得的结果背后没有新的物理原理,所以这真的意味着我们可以很快就质子半径达成一致。

sciencealert

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