最后一个问题是我们是什么?我们去哪 还有所有

这样的问题:“我们是谁?” 和“我们要去哪里?” 一直以来都占据着哲学家的位置,但是在这样的表述下,在哲学的帮助下,获得对他们的回答要好于“ 42”的想法是不可能的。但是天文学已经设法回答了“我们是什么?”的问题。和“我们要去哪里?” 从字面上看。

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关于数字42,对于那些不知道的人
42,
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我们所组成的物质的历史

在大爆炸期间,仅形成了最轻的元素:75%-氢,约25%的氦气,约0.01%的氘和氦-3、10 -10锂以及其他物质的微量部分。
周围的一切又能从哪​​里来呢? 天体物理学家尼尔·德格拉斯·泰森


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Neil DeGrasse Tyson )的回答:地球的化学组成(不完全)

英文影片

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物质形成有多种途径,但大多数途径都与古代恒星的肠有关:

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因此,围绕我们的一切-从我们自己到树木上的叶子,从我们呼吸到地球肠中的矿物质-都曾经是古代的一部分。在超新星爆炸中死亡的恒星赋予了我们生命。我们的太阳属于第三代恒星。

我们在太空中的运动。

许多人意识到,即使静止不动,我们也会与地球一起运动,许多人将能够列举出运动的这些组成部分中的2或3个,但实际上其中有6个:

1)地球绕其轴旋转。期间-恒星第1天(23小时56分钟4.1秒)。

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该速度取决于您所在地区的纬度,从赤道的1674公里/小时变化到地理极点为零(磁极与它们略有不同)。但是,即使在极点,您也会旋转:

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长时间曝光摄影,La Silla天文台

按照我们的标准,对于像地球这样的行星而言,这种“缓慢”的旋转速度非常明显-与球形度的偏差为21.3公里。与旋转本身一起,会产生一个有趣的效果-极点处的重力加速度g为9.832 m /s²,赤道处的重力加速度为9.78 m / s&sup2(用于计算的标准值为9.80665 m / s&sup2),因此在赤道处重量将比杆子轻0.5%。这些看似微不足道的差异对于火箭弹来说非常重要-库鲁(Kourou)宇宙飞船(北纬5°)的联盟号运载火箭比拜科努尔(Baikonur)宇宙飞船(北纬45°)可以输出25-30%的有效载荷,但是在某些情况下,位于更北的地方。

在五万年中,一天的长度以1秒的速度逐渐增加。因此,他们在1967年的测量时间中拒绝与地球日联系在一起-现在,第二个时间定义为铯133原子在两个超薄水平的基态水平之间传递的时间间隔9,192,631,770次。顺便说一句,自1983年以来,光度计也不再受制于标准-现在,它被定义为光在1秒内传播的距离的1/299 792 458。也许在国际度量衡委员会2018年会议上,我们将能够放弃最后的时代错误-权重标准(他们想从Planck等于6.62606x的常数表达它,其中x值将由CODATA委员会确定)。

2)下一个组成部分是地球绕太阳旋转。期间-1个恒星年(365.2564天)

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地球以29.78 km / s的速度运动,该速度从7月3日到1月3日略有增加,然后降低到以前的水平。地球的轨道非常接近圆形,因此地球(按宇宙标准)的温差很小。

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为了确定我们当前所处的位置,必须将太阳的当前位置向右延迟90°(对于南半球的居民,他们将不得不将其向左放置)。

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太阳在星座中

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的运动3)太阳系相对于恒星邻居的运动。期限为6600万年。

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该分量等于19.4 km / s,并且(此刻)指向大力神星座,在与天琴座的边界处,方向为α= 270°,β= + 30°(以下为相对于银河系的方向)。这个分量很有趣,因为它垂直于银河系的平面,太阳要么升至银河系盘上方,然后落入银河系盘下方,每隔3,300万年就越过它。

4)太阳围绕银河系中心的运动。期限为225-2.5亿年。

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太阳绕银河系的中心以大约220 km / s的巨大速度旋转,但是由于它的平均半径为27,200光年,这是一个非常缓慢的过程。相比之下,灵长类动物仅出现在8000万年前,而在此期间,只有“银河系年”的三分之一过去了。从四万年前的第一批洞穴壁画到人类被释放到太空中,我们的整个历史经历了这场革命的0.06度(3.5弧分)。

5)本地银河系的运动。

我们以≈115 km / s的速度相对于本地组在α≈87°,β≈69°方向上移动。这里的循环周期已经很难确定-为此,有必要计算我们银河系的质心,这非常困难。然后计算所有星系相对于彼此的运动-在简单性上也没有不同...

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6)最后一个仍然存在,最基本的运动是我们银河系相对于空间自身的运动,我们如何测量?相对论假定在惯性参考系中,我们将无法确定运动的速度。

直到1969年,在残留辐射中都未检测到偶极子成分,才有办法解决这个问题:

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残留辐射本来应该在各个方向上都是各向异性的,但是,在九头蛇星座的方向上,这种辐射是“温暖的”,而在相反的方向上是“冷”的。这就是这个问题的答案,我们能够测量运动的最后一部分!

在这段时间内,在进行CMB辐射的研究中,美国国家航空航天局相继发送了两架太空望远镜进行了漫长的研究:

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之后,欧洲航天局还发送了普朗克望远镜:
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这些望远镜提供的数据使得估计局部星团在l = 276±3°经度和b = 30±3°方向上的移动速度和方向为627±22 km / s。它还可以以十分之一的精度测量暗能量,暗物质和普通物质的成分。它可以找出宇宙的诞生时间-137.99亿年,准确度为±2.1亿年。 欧洲航天局普朗克空间天文台的文物发射模式(可单击)






天体物理学家根据距我们最近的800个星系的运动数据,已经估算出银河系相对于宇宙大规模结构的方向和速度这些数据使我们能够判断大多数星系,包括我们的星系,向着大引力的运动-引力异常,其组成仍然知之甚少。

链接:

www.astronet.ru/db/msg/1189375太阳运动(astronet.ru)

nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/sunfact.html

COBE DMR第一年中的太阳信息(NASA)偶极各向异性天空地图。天体物理学杂志

Source: https://habr.com/ru/post/zh-CN385805/


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