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她拍的許多天體影像,經過哈伯望遠鏡後製團隊巧奪天工之手,變成網路上廣為流傳的經典照片。 白矮星是小質量恆星死亡後的產物,緻密、溫度高,但亮度低,平常不易觀測。 一般而言,白矮星是非常穩定的天體,但如果身邊有個伴,情況就不同了。 若是白矮星和伴星互繞的距離過近,使得伴星的氫被吸向白矮星表面,並在其表面點燃核融合反應,產生劇烈的光度變化,讓白矮星成為用肉眼可見的「新星」。 根據分析,這個電波源隨時間的光度變化和已知的脈衝星風星雲相似,因此研究人員認為最有可能的解釋,便是一個前所未見的超明亮脈衝星風星雲。 一開始,休伊什甚至認為可能是收到了來自遠方智慧生命的訊號,還暱稱為「小綠人(Little green man,20 世紀電影中外星人時常是綠色皮膚)」。 因為他難以想像這樣短促而準確的週期性訊號,不是生命體、而是自然現象產生的。

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是引力在與因為核聚變反應形成的向外的輻射壓相平衡,保持了恆星的穩定。 其實只要提前把測量儀器擺好,能記錄物理量/測量值,無論實驗過程中有沒有人,無論那個實驗者什麼時候去接收實驗結果都一樣。 比如說雙縫實驗,只要儀器設置好,你一直盯著光譜看還是過了一年後再來看光譜,光譜都是一樣的。 信息的轉移和傳輸,大概是通過某種場進行的,類似引力場,歸根結底可能是某種時空扭曲(很可能是時間扭曲)的產物;因此,具有超距作用,這就可以解釋貝爾不等式了。

坍縮者: 波函數塌縮量子退相干

與大多數量子力學詮釋不同,坍縮理論具有可證偽性,因此可以做實驗檢試其正確性,檢試其與量子力學之間的分歧。 每個天體都有一個心核,太陽的心核最大,我們根據心核大小比例,做出九個鋁球,分別代表太陽與八大行星。 坍縮者 全部冷卻到零下200℃,把太陽放到實驗室中心,按照距離比把八大行星擺好,懸浮運轉,2個小時後結束實驗,結霜質量比與太陽系天體質量比一致。 水氣代表分子云,心核是宇宙所有天體的種子。 遇到肥沃土壤(分子云)就會根據大小演變成恆星或行星(沒有心核的分子云是一團死雲,不會孕育出任何天體,否則違反熱力學第二定律)(這個僅僅是邏輯推理,猜測)。

  • 在眾多的觀測數據中,天文學家注意到一類特別明亮的「極亮超新星」(令人不禁想吐槽天文學家如此單純的命名邏輯),這些超新星比一般情況亮了 2 個數量級以上,並且非常罕見。
  • 此时恒星在走向生命尽头时先会发生爆炸,即超新星爆发。
  • 7月2日消息,天文學家發現,在距離地球7500萬光年的宇宙深處,一顆大質量恒星突然“消失”了。
  • 这个本征态与粒子量子态之间的夹角就决定了它出现的可能性。
  • 例如,單個量子位系統的恆等運算子(即,這是一個厄米矩陣,因此是一個可觀察的)是一個2×2矩陣。
  • 塵埃(粒子)因為重力吸引而聚集、開始核融合的那一刻—發出耀眼光線的那一刻,星球就誕生了。
  • 所以量子力學的奇怪之處在於,如果你不看它,它處於疊加態,也就是說,一個電子在A點,又不在A點,一旦你看它,它就會坍縮,它實際上只出現在A點或B點,只有一個。
  • 质量更大的恒星就会继续被压缩,然后成为黑洞。

但是有些大的恆星雖然質量大,但是體積也很大,難以發生坍縮。 此時恆星在走向生命盡頭時先會發生爆炸,即超新星爆發。 坍縮者 爆炸會損失很多物質和能量,在能量損耗達一定程度後,恆星的內部能量就無法和自身引力相抗衡,於是發生坍縮,產生上面所述的過程。 量子力學個人認為最難以解釋的就是測量一個量以前這個量不確定(也就是說測量才導致坍縮)。 上面陳浩用退相干做了解釋,但是這個解釋需要的「粗粒化」同樣也存在一個邊界問題,所以也不是所有人都同意。 當我們做單電子的雙縫干涉實驗時,干涉條紋會留在兩個縫上。 但一旦我們用特殊儀器觀察電子,干涉條紋就消失了。

坍縮者: 引力坍缩中的引力辐射

Bras和kets的概念使得復向量的內積的符號非常簡單和直觀。 下面的例子演示了任意bra和ket向量的內積。 注意,必須計算行向量和列向量之間的內積。 我們表示“bra”和“ket”的方式使這很容易記住。 雖然一個複數的基本形式並不難掌握,但困惑源於人們可能遇到的不同形式的複數。 在某些情況下,人們可能會遇到如下所示的極座標形式的複數,其中等式是尤拉公式的結果。

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在恒星的一生中,恒星的状态取决于两个相对的力之间的角逐。 重力会继续把物质拉向中心,而恒星产生的热会把物质向外推。 先不忙著反駁,我們再來看看第三個實驗,維持第二個實驗的模式不變,但是把探測器的資料不做記錄,不管是什麼型別的記錄都不做!

但這也並非意味著該理論與我們對早期宇宙的實際觀察不符。 只是說,這些宇宙理論不會孕育出一個具有星系、恒星乃至人類的宇宙。 厭倦了宇宙大爆炸理論,想發展自己的宇宙說? 不過,你首先得解釋清楚宇宙膨脹,還有宇宙寶寶照片里那些星星點點等等。

在沒有觀察的情況下,由於電子沒有確定的位置,電子處於各種位置的疊加狀態,人類的觀察使電子脫離疊加狀態。 最著名的的實驗就是所謂的薛定諤的貓了,如果我們把一隻貓關在一個密封的盒子裡,用槍射它,槍的扳機是由原子衰變拉動的,那麼我們就不知道貓是活的還是死的,因為原子衰變是一個隨機事件。 在量子力學中,我們稱貓的狀態為死亡和生存的疊加。 這個也許還是不好理解的,而且也不容易被證實,那麼下面這個單電子的雙縫干涉實驗就能比較直觀的說明態疊加原理和坍縮了。

坍縮者: 物理概念

前兩者的觀測歷史源遠流長,後兩者則歸功於現代發達的觀測技術,才讓我們得以一探究竟。 就像天文學家也常用「太陽質量」作為天體質量的單位,或是用「天文單位」衡量距離,一個「螃蟹」指的是一個蟹狀星雲發出的 X 坍縮者 射線強度。 一個天體發出的 X 射線有幾個螃蟹,就是其亮度是蟹狀星雲幾倍的意思。

事實上你可能會發現有少數物理學家(這些人根本就不願意去思考這些事情)頑固地堅持一種觀念,那就是他們所喜歡的那種解釋才是正確的,而其他的解釋“顯然”都是錯誤的。 我們所知道的一切物質都是粒子組成的,包括人本身。 那麼假設這個被測量觀察的粒子是人,通過某種方法去測量觀察,按照波函數坍縮的理論,就能夠對這個粒子人得到一個確定態。 如通過哪一側的縫隙,或者説我們能確定結果是兩條明確的線條,而不再是干涉條紋。

坍縮者: 宇宙大坍缩人类宇宙观

1973年霍金、卡特爾(B. Carter)等人嚴格證明了“黑洞無毛定理”:“無論什麼樣的黑洞,其最終性質僅由幾個物理量(質量、角動量、電荷)唯一確定”。 坍縮者 即當黑洞形成之後,只剩下這三個不能變為電磁輻射的守恆量,其他一切信息(“毛髮”)都喪失了,黑洞幾乎沒有形成它的物質所具有的任何複雜性質,對前身物質的形狀或成分都沒有記憶。 於是“黑洞”的術語發明家惠勒(J.A. Wheeler)戲稱這特性為“黑洞無毛”。

如果观察过程是物理过程,作为一个完备的物理理论,就应该对这个过程做出描述,而不是付诸公设。 以公设的形式做出强行规定,也就是说量子力学对这些物理过程无能为力。 用物理机制详细分析观察过程的第一人是冯诺依曼。 他试图用物理过程解释观察结果 – 试图将“坍缩”这个神秘过程用某种明确的物理过程消解掉。 然而最后我们所意识到的观察结果,却是一个确定的、单一的结果。 因而经过他对观察过程的详细分析,他只能消解掉其中的物理部分,而那些未消解的部分,被他归结为归结为“非物理”,也就是意识。 请注意,波函数坍缩这个概念,并非玻尔或海森堡这些哥本哈根学者们提出的,而是由冯诺依曼提出的。

所以量子力學的奇怪之處在於,如果你不看它,它處於疊加態,也就是說,一個電子在A點,又不在A點,一旦你看它,它就會坍縮,它實際上只出現在A點或B點,只有一個。 一切都是引力干的, 坍縮者 是引力把星际云中的物质集聚起来形成了恒星。 是引力在与因为核聚变反应形成的向外的辐射压相平衡,保持了恒星的稳定,也是引力使恒星坍缩的。 在恒星生存期的某一阶段,其内部温度将会降低。

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