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自从天体物理学诞生以来,就为我们人类在地外的探索提供了许多优质的理论条件,而其中衍生出来的宇宙理论是人类科学发展过程中的重要部分,它是现有基础理论科学的重要分支,其范围能将部分生物化学理论囊括在内,重要程度不言而喻,并且随着在地外的探索,宇宙理论不断的在创新。
尽管如此,现有基础物理学仍然不能够满足人类科学的发展,现有宇宙理论在很多阶段已经不能解释宇宙中所发生的许多事件,因此,如果我们想要更快速且精准的向前发展,必须通过宇宙探索来刷新现有基础物理学理论。
一项新的研究报告称,科学家们最近发现了一个恒星大小的黑洞,其质量已经超出了我们的想象,现有理论已经不能解释这个黑洞的存在,黑洞的质量与大小密切相关,这是天体物理学当中的一个以证实理论,但这次发现的黑洞却与理论相违背。
违背理论的黑洞
一个以中国为首的研究小组发现了一个恒星质量的黑洞,看上去比地球的太阳重68倍,比目前认为最重的物体大近三倍。计算表明,银河系的恒星质量级黑洞,在巨型恒星剧烈死亡后形成,其质量应该只达到太阳质量的25倍(潜伏在星系中心的超大质量黑洞当然要大得多,包含数百万或数十亿个太阳质量) ,而且从宇宙角度来看,巨大的黑洞也相对靠近地球(它距我们的星球13800光年,仅是银河系估计直径200,000光年的一小部分)。
我们认为,具有非常典型的化学成分的巨大恒星,在接近生命的尽头时,必须在强大的恒星风中释放出大部分气体。因此,它们不应留下如此巨大的残余物,正是如此,现有理论将面对解释其形成的巨大挑战。
这就是现有基础物理的缺陷,针对外太空的各类事件,我们究竟能够了解和预测多少,又或是去证实解决多少事件,的确,爱因斯坦的相对论和史蒂芬霍金的宇宙理论支撑了我们人类的物理理论将近150年的时间,但是,随着我们的发展,这些理论不断的出现问题,甚至是完全错误,就拿量子理论来说,这是许多科学家都表示不可能的问题只有少数科学家将其列为新时代的发展推进器,就在中国的量子技术不断完善的同时,量子理论才真正开始修改与创新。
刷新基础物理至关重要,宇宙探索成关键因素
中国大天空区多目标光纤光谱望远镜(LAMOST)的重力观测发现了黑洞,我们都清楚,大多数黑洞是因为它们在X射线或伽马射线中的剧烈活动而发现的,这些庞然大物是在其吞噬周围的气体和尘埃时发出的(这些都是活动剧烈的黑洞),但是,寻找绕着无活动的黑洞运行的恒星,我们只有通过引力才能将其完全挖掘出来出来。
宇宙探索
一颗名为LB-1的恒星,它是太阳质量的八倍,似乎每79天绕黑洞运行一次,即使看不到黑洞,科学家们用另外两个望远镜的数据来支持他们的观察,LB-1的发现非常适合天体物理学的另一项突破。最近,激光干涉仪重力波天文台(LIGO)和处女座引力波探测器已经开始捕获时空波动,这些波动是由遥远星系中黑洞的碰撞引起的,不过有趣的是,此类碰撞中涉及的黑洞也很多比以前认为的要大。
黑洞的发现,是我们在探索地外世界过程中得到的一把非常重要的钥匙,黑洞这样重要的钥匙,在曾经不断完善过后的理论当中,有许多仍然不能解释,如果继续这样下去,那么宇宙之谜将会越来越多,人类也只会局限在太阳系这个小圈子内进行实地探索。自从发现引力波后,基础物理就已经被刷新过了,并且刷新过后的理论,仍然适用于过去,现在的一切事件。
宇宙中还有许多的秘密在等待着我们去发现,如果仅仅使用当下科学理论去探索,那么人类文明毫无疑问将会不断倒退(存在外星文明的条件下),宇宙探索是人类的梦想,更是人类发展过程中做出的重要选择之一,在量子理论实现实践,引力波经过理论修改后第一次发现,核聚变实现供能的同时,我们更应该注重宇宙探索这个关键因素,去不断创新宇宙理论,刷新现有基础物理学体系,让人类文明的科学发展更加先进!
原文地址:今日头条 |
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