很想問一個問題,有沒有另一個宇宙?
這個問題和有沒有宇宙盡頭、宇宙是不是一個細胞一樣的空洞,因為這些問題在現在看來都是無解的,最後得到的答案都是未知數,所有關於它們的想象均建立在未被證實的猜測與假說上,這個話題讓我想到了著名的天文學家、科幻作家卡爾·薩根的龍喻論:一條隱形的、...
More Detail這個問題和有沒有宇宙盡頭、宇宙是不是一個細胞一樣的空洞,因為這些問題在現在看來都是無解的,最後得到的答案都是未知數,所有關於它們的想象均建立在未被證實的猜測與假說上,這個話題讓我想到了著名的天文學家、科幻作家卡爾·薩根的龍喻論:一條隱形的、...
More Detail假如當時暗物質的量有所不同、或是宇宙暴脹的時間有所延長,都會對氫和氦的形成產生重大影響,而這兩種元素是我們如今可以進行測量的...
More Detail最近發表於《物理評論快報》的研究提出一個顛覆性理論——佔宇宙物質總量80%的暗物質可能並非大爆炸的產物,它們在宇宙誕生前就已經存在...
More Detail暴脹的動力學可以用暴脹標量場來描述,但由於量子漲落,這個標量場在每一個點的數值應該稍有不同,那麼暴脹的速度和期間都會有所不同,後來演化出來的所有“平行宇宙”也都會各不相同...
More Detail最近發表於《物理評論快報》的研究提出一個顛覆性理論——佔宇宙物質總量80%的暗物質可能並非大爆炸的產物,它們在宇宙誕生前就已經存在...
More Detail能量轉化為質量三:量子漲落量子漲落屬於量子力學的範圍,它是隻能發生於微觀世界的一種量子效應,量子漲落是由物理學家海森堡提出的不確定性原理推導而來的,推導的過程這裡就不過多介紹了,感興趣的讀者可以看我以前的文章,這裡就重點講一講量子漲落中能量...
More Detail當電子槍發射一個個電子,由於電子具有波粒二象性,它們就像水波一樣穿過兩條縫隙在後面的螢幕上,形成干涉條紋,可是當你用一臺觀測裝置去觀察電子的軌跡時,就會發現電子只穿過其中一條縫隙了,而且不再形成干涉條紋,它就從波動性忽然轉變為了粒子性...
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