1、食星星系
如同地球的動物一樣,隨著時間的流逝,星系之間也可以相互"吞食"和進化。目前,銀河系的鄰居仙女座星系就在吞噬著附近的衛(wèi)星,在仙女座附近離散分布著數十個星團。以上圖片模擬30億年前仙女座與銀河系發(fā)生碰撞和相互吞噬的情景。
2.暗物質
暗物質的性質和成份究竟是什么迄今還是天體物理領域的一個難解謎團。科學家們相信宇宙中僅有少部分物質是人類肉眼所能觀測到的,而絕大多數物質是人類使用當前技術無法直接探測觀察,這就是暗物質。有人猜測暗物質是由無形黑洞的輕量級微中子組成。目前,科學家展示首張暗物質的三維立體圖,并暗示更好地理解宇宙重力作用,可能會解開暗物質之謎。
3.類星體
類星體也是20世紀60年代天文學四大發(fā)現之一,它的光度很強,科學家可觀測到遙遠宇宙邊緣類星體所釋放的光芒。它們的大小不到1光年,而光度卻比直徑約為10萬光年的 系還大1000倍!因此被稱為"宇宙燈塔"。目前,天體物理領域一致認為,類星體是遙遠星系中心巨大的黑洞。照片是1979年拍攝的3C 273類星體。
4.重力波
愛因斯坦在《廣義相對論》中預言,任何物體處在加速狀態(tài)下都會發(fā)出重力波,重力波是時空中扭曲失真的一種結構。重力波十分微弱,因此科學家認為在一些能形成重力波的"宇宙事件"中才能探測到它,所謂的"宇宙事件"包括黑洞合并等。激光干涉引力波觀測站(LIGO)和激光干涉儀空間天線(LISA)現積極探測神秘難懂的重力波。
5.真空能量
量子物理學告訴我們事物都有相反的一面。真空太空是虛擬亞原子粒子醞釀的地方。這些粒子經常不斷地被制造和毀滅。這種飛逝而過的粒子賦予每立方厘米空間一定的能量,據廣義相對論認為,它們產生反重力力量促使太空分開。然而,沒有人知道是什么真正導致了宇宙的加速膨脹。
6.迷你黑洞
按照新的理論,如果迷你黑洞擁有強大的重力場,太陽系中將有遍布數千個迷你黑洞,它們只有原子核般大小。不同于其他大型黑洞,迷你黑洞來自于宇宙大爆炸的殘留物,由于它們與第五維空間有關,對時空產生不同程度的效應。
7.微中子
微中子帶有中性電,事實上是一種無質量的基本粒子,它能夠無阻礙地傳輸數英里。也許當你看這條新聞時,微中子便不知不覺地穿過你的身體。這種"幻影"粒子產生于健康星體的內部燃燒,這種原理就如同垂死星體的超新星爆炸。目前,科學家建立了一個微中子觀測網(IceCube),該項目將探測器埋入地下、海水中或巨大冰層下。
8.太陽系外行星
直到1990年代初,科學家對行星的認識還僅限于太陽系內的幾顆行星,迄今為止(2006年7月),天文學家已發(fā)現宇宙中存在190多顆太陽系外行星。是否宇宙中還存在著第二個地球?系外行星中是否有生命存在?這將是科學家們待解之謎。天文學家普遍認為,更為先進的天文技術很有可能揭示和發(fā)現類似地球的其他行星。
9.宇宙微波背景輻射(CMB)
宇宙微波背景輻射(又稱3K背景輻射)是一種充滿整個宇宙的電磁輻射,是宇宙誕生之初大爆炸時期的原始殘留物。1960年代科學家首次證實它的存在,當時科學家發(fā)現一種無線電噪音在太空中四處輻射,最終確定這是宇宙微波背景輻射。它是證實宇宙大爆炸論最充分的證據。宇宙微波背景輻射是宇宙最古老的光,它的發(fā)現被列入20世紀60年代天文學四大發(fā)現之一。近期,微波異向性偵測器(WMAP)測定宇宙微波背景輻射的溫度為零下270攝氏度。
10.反物質
宇宙中存在著看不見的"反物質世界",它的屬性與我們的認知恰恰相反,比如,一個帶有負電的電子,從反物質角度解釋,它還擁有對應的反物質能量,即一個帶正電電子。當物質和反物質相互碰撞作用,彼此能量抵消,碰撞之后即符合愛因斯坦的質能議程式:E=mc^2。據了解,科學家在未來新型太空飛船設計中提出了反物質發(fā)動機方案。
相信,隨著未來的科技發(fā)展,這些秘密將不再是秘密。
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