3/17周五
刚做完scm的test,一身轻松。
本周不是在补课就是在焦虑补课的路上。
下午和很投缘的姐妹一起参加了公寓的什么节,吃了个考牧羊人饼(只抢到一个,两个人分了),肉汁土豆泥(这个真好吃),几片火腿片,一点土豆。终于不用羡慕那些带着小伙伴去公共食堂拿吃的姐妹了[苦涩]之前吃莓果冰沙和寿司都是孤零零的[苦涩]
说起朋友,昨天终于勇敢了一回,问同小组的同学能不能坐一起,结果发现,大家都是非常好交流的朋友哇,终于缓解一点孤独了。同公寓的姐妹跟我推荐了学校的免费游泳课。我是错过了多少(没事下学期带老傅去)。
陪她走去了游泳馆,我跟她倾诉我是真的孤独[允悲]只想找个人走走,不怕累的,她也很热情[苦涩]总算苦尽甘来了。
P5:报了个学校的学术写作?课,结果发现抽人讲话的时候,在我看来又变成雅思口语课了[奥特曼]
P6:在补PPT过程中也把狂飙刷完了,刷得很草率,应该会二刷。兰姐迷死我[色]
P7:阿胡说带我看白玉兰[doge]
P8-11:周四一周结束想吃顿好的,结果…
刚做完scm的test,一身轻松。
本周不是在补课就是在焦虑补课的路上。
下午和很投缘的姐妹一起参加了公寓的什么节,吃了个考牧羊人饼(只抢到一个,两个人分了),肉汁土豆泥(这个真好吃),几片火腿片,一点土豆。终于不用羡慕那些带着小伙伴去公共食堂拿吃的姐妹了[苦涩]之前吃莓果冰沙和寿司都是孤零零的[苦涩]
说起朋友,昨天终于勇敢了一回,问同小组的同学能不能坐一起,结果发现,大家都是非常好交流的朋友哇,终于缓解一点孤独了。同公寓的姐妹跟我推荐了学校的免费游泳课。我是错过了多少(没事下学期带老傅去)。
陪她走去了游泳馆,我跟她倾诉我是真的孤独[允悲]只想找个人走走,不怕累的,她也很热情[苦涩]总算苦尽甘来了。
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#文学汇[超话]#博物丨今天的人们认为,宇宙大约诞生于140 亿年前的一次大爆炸,由一个极小、极热且密度极大的状态产生。
天体物理学家如何推算出宇宙的年龄呢?
宇宙年龄,是指当初星系中所有物质聚集在一起的时刻与现在之间的时间间隔。要想得到这个间隔,理论上只需观测一个星系,测量其因宇宙膨胀而产生的距离以及退行速度,然后用第一个量除以另一个量。如同行驶在高速公路上,当你驶过一个标有距离巴黎300 千米的指示牌,若此时行驶速度是100千米/ 时,通过简单的心算可知距离巴黎还有三个小时的车程。如果你一直保持匀速行驶,那么所得时间是准确的。同理,如果一个星系的退行速度始终如一,用距离除以速度得出的宇宙年龄也是准确的。
然而,大家都知道,事实并非如此简单。
宇宙存在的前70 亿年减速膨胀,随后开始加速膨胀(详见:暗能量:宇宙加速膨胀)。仅用星系距离除以速度得出的宇宙年龄是不准确的,还要考虑减速和加速的影响。 计算宇宙年龄,等于测算星系之间的距离以及退行速度。星系的退行运动,是推算宇宙年龄的一个“宇宙沙漏”。星系间的退行速度也就是宇宙的膨胀速度,是容易测算的。多普勒效应(详见词条)指出,一个离我们而去的星系,其光线的红移与退行速度成正比。因此,只需借助分光镜分析星系的光线,并测量此光线的红移量就可得出其退行速度。测量星系间的距离更加困难。不过,天文学家找到了一些测量宇宙距离的巧妙方法,例如利用造父变星(详见词条)和超新星(详见词条)。他们测算了大量星系的距离以及退行速度,推出宇宙大约有137 亿年的历史。通过研究宇宙微波背景辐射(详见词条),宇宙年龄得到重新修正。在考虑了宇宙膨胀运动的加速及减速等因素后,我们又为宇宙增添了38 万年的历史。
除此之外,我们还有一个沙漏可以帮助推算宇宙年龄。事实上,宇宙中包含很多物体,例如地球或者球状星团中的古老恒星,人们可以十分精确地测量它们的年龄。它们应当比宇宙年轻,或者最多与宇宙同龄,因为按照字面意思理解,宇宙包含着万物,自然要比包含的万物年长。
球状星团是宇宙中最古老的存在。这些由百万颗恒星构成的球形团块形成于宇宙的头10 亿年间,是确定宇宙年龄的重要角色。如何推算这些恒星的年龄呢?我们举个类似的例子,希望可以帮你更好地理解推算方法。假设有一个村庄,村内聚集了全法国2009 年1 月1 日这一天出生的所有婴儿。毋庸置疑,这些婴儿会长大。他们每年同一天庆祝生日。他们中有些人长成了肥胖的人,其他人相对瘦削。肥胖的那部分人将会面临更多的心脏困扰以及停搏等风险,他们的寿命会变短,平均50 岁。体重中等的那些人寿命为75 岁,而那些最瘦的人将会更长寿,会活到100 岁。假设你在2029 年,也就是这些婴儿出生20 年后拜访这个村庄。此时所有人都还活着。你会遇到不同体形的青年,肥胖的、中等身材的以及瘦削的,由此,你推算出他们的平均年龄应该小于50 岁。
30 年后,即2059 年,你故地重游。这一次,你只遇到了中等体重的以及瘦削的人。肥胖的人已经去世了。由此,你推算出村民的平均年龄应该在50 到75 岁之间。再过30 年后,即2089 年,你的儿子来到此地,他只遇到了非常瘦的人,由此,他推算出村民的年龄介于75~100 岁之间。
同样,天文学家也可以通过研究住在“球状星团”村的“恒星”村民们的亮度或者质量(二者是有关联的:恒星质量越大,亮度越大)及颜色等物理特征,来推算它们的年龄。处于同一球状星团的所有恒星,和村庄的婴儿一样,在同一时间诞生于星际云的引力坍缩。和人类一样,有些恒星生来“肥胖”,比其他恒星更重、更亮。它们过快消耗燃料储备,短短几百万年后,生命便走向尽头。相反,质量和亮度相对较小的恒星精打细算,可以存活数十亿年。太阳就是一颗精打细算的恒星,已经生存了45 亿年,还可以继续生存45 亿年。比太阳更轻、更暗的那些恒星可以比太阳活更久:一颗只有太阳一半质量的恒星可以活200 亿年。天文学家在拜访“球状星团”村时,只见到了一些瘦小虚弱、不太亮的恒星。他们得出,球状星团中恒星的年龄大约在110 亿至180 亿年之间。由于很难确定这些球状星团的距离,也不好确定其中恒星的真实亮度,加之恒星亮度变化的不确定因素,我们得出的这个年龄并不是十分精确。无论如何,通过星系退行得到的宇宙年龄也介于这两个数字之间:第二个宇宙沙漏给出了几乎相同的答案。
第三个宇宙沙漏比较好理解,它以某些放射性原子的寿命为基础。这些原子并非永恒存在的。一段时间后,它们会自发地发生衰变,并放射出一些有害粒子及辐射(长期暴露在放射性物质中会导致癌症),*终变为另外一种原子。*有名的例子是碳-14。(碳有另外两种更稳定的形式,碳-12 和碳-13 ;此处数字表示原子核中质子和中子的数目总和。因而,这三种形式的原子核中都包含6 个质子;碳-12 包含6 个中子,碳-13包含7 个,而碳-14 包含8 个……
#读书##和自然做朋友##科普#
天体物理学家如何推算出宇宙的年龄呢?
宇宙年龄,是指当初星系中所有物质聚集在一起的时刻与现在之间的时间间隔。要想得到这个间隔,理论上只需观测一个星系,测量其因宇宙膨胀而产生的距离以及退行速度,然后用第一个量除以另一个量。如同行驶在高速公路上,当你驶过一个标有距离巴黎300 千米的指示牌,若此时行驶速度是100千米/ 时,通过简单的心算可知距离巴黎还有三个小时的车程。如果你一直保持匀速行驶,那么所得时间是准确的。同理,如果一个星系的退行速度始终如一,用距离除以速度得出的宇宙年龄也是准确的。
然而,大家都知道,事实并非如此简单。
宇宙存在的前70 亿年减速膨胀,随后开始加速膨胀(详见:暗能量:宇宙加速膨胀)。仅用星系距离除以速度得出的宇宙年龄是不准确的,还要考虑减速和加速的影响。 计算宇宙年龄,等于测算星系之间的距离以及退行速度。星系的退行运动,是推算宇宙年龄的一个“宇宙沙漏”。星系间的退行速度也就是宇宙的膨胀速度,是容易测算的。多普勒效应(详见词条)指出,一个离我们而去的星系,其光线的红移与退行速度成正比。因此,只需借助分光镜分析星系的光线,并测量此光线的红移量就可得出其退行速度。测量星系间的距离更加困难。不过,天文学家找到了一些测量宇宙距离的巧妙方法,例如利用造父变星(详见词条)和超新星(详见词条)。他们测算了大量星系的距离以及退行速度,推出宇宙大约有137 亿年的历史。通过研究宇宙微波背景辐射(详见词条),宇宙年龄得到重新修正。在考虑了宇宙膨胀运动的加速及减速等因素后,我们又为宇宙增添了38 万年的历史。
除此之外,我们还有一个沙漏可以帮助推算宇宙年龄。事实上,宇宙中包含很多物体,例如地球或者球状星团中的古老恒星,人们可以十分精确地测量它们的年龄。它们应当比宇宙年轻,或者最多与宇宙同龄,因为按照字面意思理解,宇宙包含着万物,自然要比包含的万物年长。
球状星团是宇宙中最古老的存在。这些由百万颗恒星构成的球形团块形成于宇宙的头10 亿年间,是确定宇宙年龄的重要角色。如何推算这些恒星的年龄呢?我们举个类似的例子,希望可以帮你更好地理解推算方法。假设有一个村庄,村内聚集了全法国2009 年1 月1 日这一天出生的所有婴儿。毋庸置疑,这些婴儿会长大。他们每年同一天庆祝生日。他们中有些人长成了肥胖的人,其他人相对瘦削。肥胖的那部分人将会面临更多的心脏困扰以及停搏等风险,他们的寿命会变短,平均50 岁。体重中等的那些人寿命为75 岁,而那些最瘦的人将会更长寿,会活到100 岁。假设你在2029 年,也就是这些婴儿出生20 年后拜访这个村庄。此时所有人都还活着。你会遇到不同体形的青年,肥胖的、中等身材的以及瘦削的,由此,你推算出他们的平均年龄应该小于50 岁。
30 年后,即2059 年,你故地重游。这一次,你只遇到了中等体重的以及瘦削的人。肥胖的人已经去世了。由此,你推算出村民的平均年龄应该在50 到75 岁之间。再过30 年后,即2089 年,你的儿子来到此地,他只遇到了非常瘦的人,由此,他推算出村民的年龄介于75~100 岁之间。
同样,天文学家也可以通过研究住在“球状星团”村的“恒星”村民们的亮度或者质量(二者是有关联的:恒星质量越大,亮度越大)及颜色等物理特征,来推算它们的年龄。处于同一球状星团的所有恒星,和村庄的婴儿一样,在同一时间诞生于星际云的引力坍缩。和人类一样,有些恒星生来“肥胖”,比其他恒星更重、更亮。它们过快消耗燃料储备,短短几百万年后,生命便走向尽头。相反,质量和亮度相对较小的恒星精打细算,可以存活数十亿年。太阳就是一颗精打细算的恒星,已经生存了45 亿年,还可以继续生存45 亿年。比太阳更轻、更暗的那些恒星可以比太阳活更久:一颗只有太阳一半质量的恒星可以活200 亿年。天文学家在拜访“球状星团”村时,只见到了一些瘦小虚弱、不太亮的恒星。他们得出,球状星团中恒星的年龄大约在110 亿至180 亿年之间。由于很难确定这些球状星团的距离,也不好确定其中恒星的真实亮度,加之恒星亮度变化的不确定因素,我们得出的这个年龄并不是十分精确。无论如何,通过星系退行得到的宇宙年龄也介于这两个数字之间:第二个宇宙沙漏给出了几乎相同的答案。
第三个宇宙沙漏比较好理解,它以某些放射性原子的寿命为基础。这些原子并非永恒存在的。一段时间后,它们会自发地发生衰变,并放射出一些有害粒子及辐射(长期暴露在放射性物质中会导致癌症),*终变为另外一种原子。*有名的例子是碳-14。(碳有另外两种更稳定的形式,碳-12 和碳-13 ;此处数字表示原子核中质子和中子的数目总和。因而,这三种形式的原子核中都包含6 个质子;碳-12 包含6 个中子,碳-13包含7 个,而碳-14 包含8 个……
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