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版本 V2.35.12
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开云手机详细信息
  • 软件大小: 63.93MB
  • 最后更新: 2024-05-26 02:31:20
  • 最新版本: 开云手机V2.35.12
  • 文件格式: apk
  • 应用分类: 手机网游
  • 使用语言: 中文
  • 网络支持: 需要联网
  • 系统要求: 9.7以上
开云手机应用介绍
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  欧几里得望镜能解开暗物质谜吗?  《中🦡新闻周刊》记者杨智杰  发于2023.7.10总第1099期《中国新闻周刊》志  北京时间7月1日晚23时12分,由欧洲空间局(以下简称欧空局)设计的欧几里得空间望远镜(以下简称欧几里得✈️远镜)搭乘美国SpaceX公司的猎鹰9号火箭,从美国佛罗里达州射升空。未来6年,它将勘测超过分之一的宇宙,🛎️超过10亿个星系做“CT扫描”,并绘制出一张宇👩‍🦰三维“地图”。 据欧空局官网绍,依据欧几里望远镜观测的海数据,可以前所有地确定过去100亿年中宇宙的膨胀和结构演化,👩🏻‍🤝‍👨🏿有助于揭开宇宙🕠的两大奥秘:暗量和暗物质。 中国科学院国家🥱文台研究员巩岩期研究暗物质和能量模型,是中巡天空间望远镜(CSST)国家天文台科学研究中🙆常务副主任。他☄️《中国新闻周刊介绍说,暗物质🚆暗能量,是目前理学和天文学最沿的研究领域,🤹‍♂️是笼罩在两个学🤗头顶上的“两朵-,云”。多个国家,在相关领域攻关♐如果将这两大谜🌎破解了,对人类🐜说是非常重大的🍌破。  人类对95%的宇宙还一无所知  2009年,欧空局发射普朗克”探测卫-,耗时3年,精准绘制出宇宙微波景辐射图,这是👩🏼‍🤝‍👨🏻宙大爆炸时的遗辐射,被称为宇🚗中最古老的光。2013年,第一幅反映宇宙诞生初的全景图公开后👔科学家确认,它👘乎完美地验证了宙标准模型。即🔼宇宙中,所有可的普通物质,包恒星、行星以及们生活中的一切只占宇宙总能量5%,暗物质占27%,暗能量占68%。  但人们需要解答的问题,暗物质和暗能到底是什么。过近一个世纪中,多研究者测量发,恒星绕星系中旋转的速度大于测结果,猜测存不可见的物质增了使得恒星旋转引力,科学家将称为暗物质。而🚻能量是指驱动宇🥞加速膨胀的神秘质。暗物质与普物质不同,看不、摸不着、听不🏕️。过去数十年,文学家和理论物👩‍👦学家想尽办法,无法直接探测到物质和暗能量的在,对其性质更无所知。  2012年,欧几里得计划被欧空局选实施,来自13个欧洲国家、美国🔢日本等国的2000多名科学家参与了这项计划,耗约10亿欧元研制完成欧几里得探👩🏻‍🤝‍👨🏿器。如今,这一几何学之父命名探测器,搭载口为1.2米的欧几里得望远镜,以一台可见光波长机和一台近红外机,将在宇宙航--一个月,最终悬在距地球150万公里外的拉格朗🏍️点L2。欧几里德望远镜将与詹姆·韦伯望远镜共同一位置,共同望宇宙深处。 😨欧几里得望远镜发射几经波澜。2022年,欧几里得望远镜建造完,原计划搭载俄斯火箭,从南美🎽发射,但受俄乌,-争影响,欧洲和罗斯的航天部门🐼作终止。2022年底,欧空局找替代方案,与美公司SpaceX合作,发射地点移到美国。依据空局官网公布的🔢标,欧几里得望镜将用于研究暗量是否存在,或明宇宙明显急速😕胀的原因是什么如果暗能量存在🤝它的特点是什么🐺并根据观察到的宙大规模结构,🐌究大爆炸后的宇状况。  巩岩《中国新闻周刊👯‍♂️介绍说,欧几里望远镜并不是直探测暗物质,严地说,对暗物质探测需要探测到物质粒子。暗物🐂有多种理论假说-其中之一认为,物质是重质量粒🚅。过去数十年,学家主要通过三🔶方式探测暗物质利用大型对撞机🧍‍♂️测试能否撞出暗🍵质粒子;在地下-几公里建立实验,保证其他粒子法穿透,寻找暗🍅质与其他物质相👨‍🦲作用的痕迹;在面或太空探测暗📸质“湮灭”或衰后产生的常见粒🧑🏼‍🤝‍🧑🏻。但迄今为止,-们穷尽了上述所办法,都没有探到暗物质粒子的🗺️影。  巩岩解👩🏾‍🤝‍👨🏽说,欧几里得望镜的工作原理是🚑假设暗物质存在通过对宇宙中海-,天体的探测,将到的数据与相关型进行对照和验,来确定或排除应的暗物质模型⏹️这实际上是一种🚌论上的“排除法。“如果人们把物质的性质探测足够精确,其他-论都无法解释这✖️数据,最后只能🔒暗物质来解释。巩岩说。  欧🤚局的官方网站介,欧几里得望远主要通过两种方实现科学目标。远镜将测量15亿个背景星系,创宇宙暗物质分布三维视图,宇宙家将借此推断宇🖊️历史中的星系结如何形成,以及系结构的生长速📽️。这与暗物质和🖋️能量的性质与数相关。同时,欧里得望远镜也将用重子声学振荡测量宇宙的膨胀😾及其变化。重子学振荡可以简单👨🏾‍🤝‍👨🏼解为宇宙早期的音波动,它们在宙微波背景辐射♉下了痕迹,有助🕜了解宇宙的演化结构的形成。两方式的测量对象几乎相同的天体结果可以交叉检,减小误差。 作为第四代巡天👩🏼‍🤝‍👨🏽远镜,欧几里得🌳哈勃望远镜有明区别。“哈勃是测望远镜,能清🍖拍摄某一小片天内的天体,只能👩🏼‍🤝‍👨🏾测太空中很小的域,相当于通过🥚针孔’观测。”岩说,想要研究😡物质和暗能量,-远镜要看到更广的宇宙。欧几里望远镜则是“把孔拿掉”,在更的视野中扫描整宇宙的天体。 🍡此外,欧几里得远镜也能“看得远”。天体发出光随着宇宙膨胀拉伸,会出现“移现象”。红移🦂大,天体离人类距离越远。欧几得同时搭载测量🔩系形状的可见光🚫机,以及测星系度和距离的近红光谱仪,能观测宇宙形成30亿年后的光。“它探📭宇宙的广度和深,都是目前其他远镜无法比拟的🦒观测数据量之大🥞同类型望远镜中🛠️前所未有。”巩对《中国新闻周》说。  欧几🤤得望远镜的另一😜重要科学目标是通过对宇宙物质🐍布结构的分析,量出中微子的质。目前,科学家Ⓜ️为,中微子由电中微子、缪子中子、陶子中微子种不同类型的中🖨️子组合而成,现地面实验无法确三者的质量排序粒子物理学的标模型中,中微子论上质量为零,地面实验和观测表明中微子是有量的。“对三种微子质量之和的确测量,对于了中微子的质量排🍯,以及其质量获的机制有着重要-,用。”巩岩分析↗️,这对于中微子🕤至基本物理的研都会有极大推动用。  无法单👨‍🏭完成观测目标 在地球上,光在空中沿直线传播♍但在更广阔的宇中,情况并非如。根据爱因斯坦🌖义相对论的预测🔲一个遥远星系发🛬的光,经过星系,者星系团这类大量天体,受引力响,会产生轻微曲。类似于被置放大镜下,其成形态和亮度都会🏌️‍♂️生改变,这被称引力透镜效应。🤴学家认为,背景😯源的扭曲不是随的,它与暗物质*️⃣引力场相关,可从中探测暗物质密度分布。  岩解释说,理想态下,发光的星等光源、光经过🏯大质量物质、观者三点一线时,力透镜效应最强🧏但在宇宙中,一🏑情况下,光源只发生微弱透镜效,使观测难度增,这被称为弱引透镜效应。正式启探测后,欧几🚶‍♂️得望远镜将通过引力透镜效应来制暗物质分布图“虽然单个星系🤧形状和亮度变化🚴‍♀️小,但这是一个计概念,如果把🦖亿、十几亿的星🤦‍♂️的形状和亮度都一遍,统计效应🪕出来了。”巩岩。  因此,欧里得望远镜要观足够广阔的宇宙🌺巩岩介绍说,“🧬设计上,欧几里🍿望远镜在可见光➖测上只用了一个波段,有助于更确地测量星系形🐅。”但大型巡天远镜普遍使用测红移技术,即用个波段的测光数🖖来估算红移。欧里得仅用一个可🍥光宽波段和几个红外波段,会降🎑测光红移的准确,“红移测不准对弱引力透镜效的测量也没办法🕦分准确。”巩岩。  这是欧几得望远镜未来探面临的最大挑战💚一。巩岩介绍,❤️果想圆满完成科目标,欧几里得远镜需要其他望🐖镜的配合。欧空官网也提到,这望远镜需要来自面望远镜的额外据,以改进红移🚊定技术和单个星🏄‍♂️的点扩散函数建🤼‍♂️。但巩岩提到,同望远镜如何协🦘观测、协同数据🥩理,对欧几里得🤸‍♀️远镜的测量来说😶是非常大的挑战比如,要面对的🍶战包括地面望远观测容易受大气动等影响,每一的观测效果不同仪器参数也不相等。  近年来📬欧洲、中国、美等多个国家和地都在致力于暗物、暗能量的研究💿探测。美国国家👩‍🦼空航天局(NASA)正在研制南希·格雷斯·罗曼空望远镜,计划2027年发射。中国两米口径的巡-空间望远镜(CSST)计划于2024年发射。这些望远镜和欧几里🈺有相似的研究方,用于开展广域天观测,在宇宙构形成和演化、物质和暗能量领开展前沿研究。 2013年,中国巡天空间望远-计划立项,中国学院国家天文台究员詹虎参与了CSST的研制工作,他对媒体表示CSST拟于2023年底前交付,计划在2024年发射。据报道,CSST太空飞行器的大小相当于一🍞大客车,立起来3层楼高。“巡天观测”是CSST的主要使命,它🌡️会覆盖整个天空➡️积的40%,积累获得近20亿星系的高质量数据。 NASA研制的南希·格雷斯·✖️曼太空望远镜的😕多科学目标中,同样包含研究宇尺度和暗能量,外,它还将寻找宙超新星事件等🍳但它与中国和欧🎛️的天文望远镜又所不同。欧空局🤴方介绍,罗曼和几里得望远镜的命是“互补的”🎱欧几里得的测量野更广,而罗曼👡是勘测较小的区🐪,但会以更高分率和更大波长覆🐱范围探测,两者重叠结果可用于相检查系统误差🏇  这类巡天望镜最终能否揭开物质和暗能量的😶纱?英国兰卡斯大学天体物理学授、欧几里得科家伊莎贝尔·胡在接受采访时提,欧几里得将在个月后发回它对宙的“初印象”片,但科学家还等待数年时间,能拿到海量的数💬,宣布一些新成。  《中国新-周刊》2023年第25期  声明:刊用《中国新♥️周刊》稿件务经面授权【编辑:孙静波
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开云手机版本更新
*修复部分知问题,化使用体🛤️
ceshare的翻译支
*隐藏部分无法使用客户端装的老游戏;
*通用扫描仪现在也比较基址。,如果有多个寄存器,则非常方🎻)
*法防:影响法术防力和封印抗⭕
*大阳光75
*主界面场景更换为天空之城昼夜变换🚬
*灵帝新画像“操权持衡”,魏新画像“汉中镇远”上
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评论
  • 黄依孝 2024-05-26
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  • 林彦心 2024-05-26
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  • 彭晓爱 2024-05-26
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