范文健康探索娱乐情感热点
投稿投诉
热点动态
科技财经
情感日志
励志美文
娱乐时尚
游戏搞笑
探索旅游
历史星座
健康养生
美丽育儿
范文作文
教案论文

宇宙的造物主在哪里?

  138亿年前,有一个密度和时空曲率无限大、温度无限高的奇点突然爆发,形成了我们的宇宙。在经历了138亿年的膨胀和演化,我们的宇宙变成了今天的模样,这就是关于宇宙诞生的大爆炸理论。
  即便这个理论目前有很多的证据,因而也被人们广泛地接受,现今世界上仍有许多人对此有着深深的质疑。不同的人对于宇宙的诞生有着不同的猜测,其中自然而然的不乏有大量求诸神学的人。尴尬的是,虽然没有人能够给出足够确凿的证据来证实这个理论,也没有人能够找到方法来证伪,因此谁也不敢妄下定论,全盘否认这种说法。
  既然如此,如果我们想证实确实有所谓的"造物主"创造了这个宇宙,我们是否能够找到证据呢?他是否会给我们留下一些蛛丝马迹呢?
  2005年的时候,两位物理学家就提出:如果真的错在所谓的造物主,那么它创造宇宙的证据或许存留在宇宙微波背景辐射(CMB)中。两位物理学家认为,CMB或许是造物主编码出来的一种图像,暗藏着宇宙诞生的秘密。
  最近,突破聆听计划的参与者之一、德国松讷贝格天文台的天体物理学家Michael Hippke尝试去破解CMB中隐藏的秘密,将它的温度变化转换成了二进制的比特流。那么,他发现了什么呢?
  我们知道,CMB是宇宙大爆炸的大约38万年后留下的,当时炽热的宇宙降温到了临界值,等离子体终于结合为原子,这就是宇宙的再复合期。由于质子和电子能够结合,不再充斥在宇宙空间形成迷雾一般的结构,宇宙中的光子也终于可以自由移动,在宇宙中穿梭,太空变得越来越清晰。因为形成于宇宙早期,因此CMB又被称为大爆炸的余晖。
  神奇的是,这件事已经是距今138亿年前发生的了,但我们现在仍然能够探测到它,尽管已经相当微弱。在1964年,美国科学家彭齐亚斯和R.W.威尔逊意外发现了CMB,这就是上世纪60年代四大天文发现之一,二人也因此获得了1978年的诺贝尔物理学奖。由于当时的宇宙并不均匀,因此再复合期的密度变化到了今天就通过CMB表现为温度的高低不同。
  俄勒冈大学的理论物理学家Stephen Hsu和加州大学圣巴巴拉分校的Anthony Zee在看到CMB的这种充斥于宇宙空间的特性后突发奇想,纯粹从想象力的角度出发,提出了一个新奇的理论:对于位于宇宙任何一个角落的文明来说,它都像是一个广告牌,记载着一些关于宇宙的信息。
  对于这个理论,他们自己也明确表示:"我们的成果并不以任何方式佐证高等智慧设计的活动,而只是提出、并尝试回答一个彻头彻尾的科学问题:如果真的有这样的信息,那么传播的媒介和信息内容到底是什么。"
  在回答自己提出的问题时,他们做了一个猜想,那就是这些信息可能会以二进制的方式被编码到CMB的温度变化中。如果我们能破解这个信息,或许就能知道它说了什么,以及证明宇宙到底是不是由什么更高级的智慧所创造的。
  因此,Hippke受到了他们的启发,进行了这方面的尝试。他介绍说:这两位科学家的假设大致有两点,第一就是可能确实存在一个造物主创造了我们的宇宙,第二就是这个造物主似乎也不想隐藏自己的全部踪迹,并试图通过一些线索告诉我们这个宇宙是被设计出来的。
  "于是问题来了:这些消息会如何被传出来?很明显,CMB就是一个选项,因为它是宇宙中最壮观的广告牌,任何发展科技的文明都可以观测到。Hsu和Zee进一步推测,CMB所表达的信息对于任一时空的观测者来说都是完全一致的,并且我们有理由相信其中包含的信息内容非常丰富。"他在论文中指出。
  接下来,他对这个理论提出了质疑,指出了其中的一些问题:
  首先,早在2006年这个理论刚刚被提出开始,就有人开始质疑,质疑的焦点就在于CMB的分布。质疑者认为:如果处在宇宙的不同位置,看到的CMB应该是完全不同的;其次,我们知道CMB是在不断冷却的,宇宙刚开始释放时,CMB的温度大约是3000K,而如今只有大约2.7K,并且随着时间的推移,它还会持续降温下去。
  大约再过10^40年之后,CMB就会彻底消失;而且,Hippke还指出:由于银河系的前景辐射,CMB真正能够被我们观测到的部分其实是有限的,因此这样的宇宙学观测会具有无法避免的不确定性。即便如此,Hippke还是象征性地对CMB进行了二进制破译,看看"造物主"是否有刻意给当下的我们泄露什么秘密。根据普朗克卫星和威尔金森微波各向异性探测器观测到的CMB温度波动数据,Hippke从中提取了比特流,然后尝试转化为二进制的信息。
  上图就是他破译结果信息的前500位,黑色部分是两个探测器观测数据相同的部分,其准确率在90%左右,红色数字是二者出现分歧的部分,Hippke采用了普朗克卫星的数据,其准确率大约为60%。
  然后,他在《在线整数序列百科全书》中进行了搜索匹配,结果并没有发现任何有效的信息。即使是将数据近似转化到无限远的未来,结果也是一样的。
  冰冷的数据告诉我们,至少从CMB的角度上来看,我们找不到任何关于"造物主"的证据,看起来我们的宇宙仍然是自生自灭的,受到天体物理学的指导,而非什么智慧的力量。当然,肯定也有人认为科学家的方法有问题,或者"造物主"不想让我们发现它的存在。总之,这次研究对于信奉"造物主"的人们来说,可能不是个很好的消息。
  即便如此,CMB也的确隐藏着"宇宙密码"。通过对它的研究,科学家们能够获得大量的信息,了解宇宙的早期历史和演化过程,这对于人类来说仍然是至关重要的。相信通过对CMB的研究,不论与"造物主"有没有关系,宇宙的秘密都将被我们破解。

追捕。杜丘阿文是个影迷,最喜欢日本电影追捕。家中床头,墙上,挂满了追捕电影演员的海报,除了真由美,横路敬二,矢村警长,最多的就是杜丘。阿文爱极了杜丘。阿文身材不高,瘦小枯干,两道稀稀拉拉的扫104倍!BioNTech营收暴涨据回声报8月9日报道,德国生物新技术公司BioNTech近日公布今年上半年财报营业收入达73亿欧元,较去年同期暴涨104倍净利润达40亿欧元,去年同期亏损1。4亿欧元。预计今年全年数的解析(13)宇宙的尽头有人说宇宙的尽头在中国东北,还有说就在东北铁岭。对这样的说法,听听笑笑算了,可千万别当真。不然,如果有一天,你真的去了铁岭,去到那宇宙的尽头,你可能会怀疑人生,想返回娘胎农村与城市唯一不同在于空间农村有很大的空间,没有什么华丽的门面和许多美味好吃的选择,还是丰富的夜生活农村很传统,更接近人性农村静,农村视野广阔,有一种自由之感,虽然比不是城市的吃的但农村的吃的更能让我放松,聚焦区块链数字身份,溪塔科技协办分布式数字身份高峰论坛7月11日,分布式数字身份(苏州)高峰论坛暨DIDA联盟2021年度会议在苏州高铁新城召开。本届论坛以构建数字社会基础设施为主题,由分布式数字身份产业联盟(DIDAlliance,荷花不仅开得美丽,而且还能吃!山东名菜炸荷花,早吃早尝鲜又到了分享美食的时间,哈喽,我是高兴!荷花,出淤泥而不染可远观而不可亵玩焉。自古以来,文人墨客视荷花为高洁的象征,赏荷听雨更是文人雅客的一大乐事。但好多人都不知道,其实荷花是可以吃课外补习无益有害?知识游戏化的原罪,家长们看过来深陷迷雾不自知,某辅导两宗罪?初级知识游戏化?高级知识拐杖化?家庭育儿,培养孩子以数字的眼光看待世界。商业化的辅导班一直奉行家庭数字育儿,偶然间让孩子上了五节某辅导的网课,孩子积极塔乌斯山洞发现距今12000年史前遗迹,阿姆斯特朗曾前往调查1965年,世界各国的顶尖考古团队忽然纷纷聚集到了在当时相对落后的厄瓜多尔丛林中,因为这一年在这座丛林里面发现了一个可以颠覆人类历史的发现,那就是厄瓜多尔黄金洞。根据考古学家的说法科技公司实现难以置信的利润全球数字广告市场的增长是今年第二季度全球主要科技公司实现超额利润的主要驱动力(法国媒体)在过去几天里,世界上最大的科技公司公布了他们在2021年第二季度的利润,利用新冠大流行给世界中国海上印钞机启动,美国投来羡慕的目光中国在越来越多方面引起别人瞩目,超级计算机,空间站,探月,一个个顶尖科技项目证明着中国的实力,不过,中国也存在一些致命弱点,比如说能源方面,中国能源长期靠海外进口,石油,天然气,煤碳中和不可缺少水上可再生能源海上风电海洋能浮动光伏国际可再生能源署(IRENA)最近发表海上可再生能源部署行动议程(OffshoreRenewablesAnActionAgendaforDeployment)报告,指出为了让世界走
分析解读英国发布安全防务发展与外交综合审查获取更多信息,请关注我们2021年3月16日,英政府发布安全防务发展与外交政策综合审查竞争时代的全球化英国报告,综合阐述了英国到2025年的国家安全和对外政策目标及优先事项。英国通前沿技术用机器学习技术研究神经元连接获取更多信息,请关注我们日本国立情报学研究所综合研究大学院大学和日本理化学研究所合作,利用机器学习技术分析了神经元间的连接,采集的神经数据有望用于重构神经元电路。了解神经元间的连接装备技术美海军开发能源仿真与优化工具获取更多信息,请关注我们3月23日,美海军研究实验室官网发布消息称,受美国陆军美海军陆战队远征能源办公室美海军陆战队系统司令部共同资助,美海军研究实验室替代能源分部的科研人员研发出分析解读美智库为国防部留住理工人才提供对策获取更多信息,请关注我们2020年11月,美国战略与国际研究中心(CSIS)发布投资人才形成竞争优势留住美国防部技术人才报告,认为美国防部过去70年在发起技术革命和培养现代化科技人防务动态国外一周防务要闻(2021。03。222021。03。28)本期导读01国防工业1。美国海军正在重新制定公有船厂振兴计划2。美韩就军费分摊签署新草案3。里根研究所宣布成立新的工作组以提升美国工业竞争力4。英国发布国防工业战略提出海军造船新战国防工业2020年国外舰船科技与工业发展综述(上)获取更多信息,请关注我们2020年,美澳等国出台多项战略规划,为其舰船工业与技术发展提供指导。重要船企船厂通过对基础设施进行改造兼并重组等方式,提高舰艇建造能力及船企市场竞争力。装前沿技术玻碳微电极与磁共振成像的兼容性研究获取更多信息,请关注我们美国圣地亚哥州立大学的研究人员验证了玻碳脑电极与磁共振成像的兼容性,认为玻碳微电极可显著降低磁共振成像中的感应电压机械振动和伪影,实现更安全的深度脑刺激。脑张怡鑫国防工业美智库发布掌舵应对中国挑战的国家技术战略获取更多信息,请关注我们2021年1月,新美国安全中心(CNAS)发布掌舵应对中国挑战的国家技术战略报告,分析了制定美国国家技术战略的必要性战略制定指导原则技术优先发展计划等,并提郭宇穆玉苹国防工业美国防部发布2020财年工业能力报告(下)获取更多信息,请关注我们前言2021年1月,美国防部按照美国法典第10卷第2504条要求,发布了2020财年工业能力年度评估报告。该报告基本延续上一年风险评估框架评估标准,首度评估王敏前沿技术美国制备出具有稳定超疏水性的碳纳米管森林获取更多信息,请关注我们美国匹兹堡大学的研究人员制备出超疏水高密度垂直排列碳纳米管(CNT)森林,表面静态水接触角可达150且倒置时水滴也不会掉落。CNT应用非常广泛,垂直排列CN孟光装备发展俄罗斯国防部宣传专列出发获取更多信息,请关注我们2021年4月25日,俄罗斯联邦国防部派出了主题为我们是国家的军队!我们是人民的军队!的专列。在专列出发之前,基辅火车站(位于莫斯科,以目的地命名)的游客不