暗物质可能有助于解释超大质量黑洞如何合并

</p><p>鸣谢:uux.cn/国际双子座天文台 据《今日宇宙》布莱恩·科柏林:尽管暗物质的确切性质仍然没有被天文学家所了解,但我们已经对它的一般物理性质有了一些了解。
</p><p>我们知道它如何聚集在宇宙岛周围,它如何构成宇宙中的大部分物质,甚至它如何与自身相互作用。
</p><p>现
【千问解读】
一个名为NGC 1313的不平衡爆发宇宙岛。
鸣谢:uux.cn/国际双子座天文台
据《今日宇宙》布莱恩·科柏林:尽管暗物质的确切性质仍然没有被天文学家所了解,但我们已经对它的一般物理性质有了一些了解。
我们知道它如何聚集在宇宙岛周围,它如何构成宇宙中的大部分物质,甚至它如何与自身相互作用。
现在,预印本服务器arXiv上出现的一项最新研究着眼于暗物质的移动速度。
这项研究的重点是一种被称为动态摩擦的效应。
这个术语有点用词不当,因为它不是你看到的两个物体相互滑动时的摩擦。
对这种效应更好的说法可能是重力阻力。
苏布拉马尼扬·钱德拉塞卡在1943年第一次研究了这种现象,它是由一个扩散体的引力相互作用引起的。
想象一颗大质量太阳穿过一群红矮星。
即使没有太阳会发生碰撞,它们之间的引力相互作用也会影响太阳的运动。
由于红矮星的引力牵引,这颗大质量太阳在离开星团时将减速。
另一方面,当红矮星被轻微拉向大质量太阳时,它们的速度会加快一点。
如果你追踪星团中太阳的速度变化,你就可以确定星团在碰撞前的移动速度。
物质和暗物质之间也会发生同样的效应。
暗物质的存在影响了宇宙岛中太阳的运动,由于动力摩擦,这扭曲了宇宙岛的形状。
通过绘制宇宙岛如何扭曲的地图,该团队可以计算宇宙岛附近暗物质的运动。
因此,研究小组专注于寻找不属于致密宇宙岛团的扭曲宇宙岛。
由于宇宙岛相当孤立,扭曲肯定是由于暗物质而发生的。
动力摩擦的宇宙岛效应。
致谢:uux.cn/基普等人
然后,作者将这些扭曲宇宙岛的形状与N体模拟进行了比较,以绘制暗物质的运动。
他们担心数据的不确定性太大,无法对暗物质进行任何有意义的限制。
该团队表明,对于可用的样本,数据离散度仅为10%左右。
这意味着它足够精确,可以应用于附近的宇宙岛。
例如,盖亚对大麦哲伦星云的详细观测应该可以让天文学家掌握那里暗物质的速度。
这种方法给了天文学家多一个研究暗物质的工具。
随着未来的观测使我们能够确定暗物质的性质,我们也许能够确定暗物质到底是什么。
,明朝海军能否打败同时期的西班牙无敌舰队?可能会惨败
大多都是内河的船舰,因此,根本不具备远洋作战的能力。
洪武七年,成立远海巡防舰队,尽管起到一定的抗倭作用;但是,这支舰队的主要的功能仍然是巡逻,只能说是一些海警,无法称之为海军。
巡防队最远到达的地方是琉球群岛,足见其航行能力有限。
王日根先生引用日本国王对的回信推断当时明朝的海军对日本这种近邻都不具备作战能力。
永乐年间,明朝海军实力大幅度提升,多次下西洋,最远达到东非。
第一次下西洋,更是带着二千七百多人一同出发,十分壮观。
根据罗荣邦的介绍,永乐期间的明朝船只共有三千五百艘,其中二千七百艘都与维持海洋秩序有关。
在二千七百多艘船只中,一半是战船,另外一半是巡逻船只。
与此同时,每年组织春巡和夏巡,维护明朝海洋疆域的稳定。
并且,明朝还在马六甲等地建有海军基地。
永乐死后,尽管明朝海军后来装备了多门大炮,但是明朝海军影响力处于不断衰落的状况。
尽管明朝海军可谓称雄于太平洋东海岸,但是,我们认为它仍然不敌西班牙的无敌舰队。
西班牙的无敌舰队是16世纪后期的海上舰队。
这支舰队共有上千只船只,士兵上万。
配备有3000多门大炮。
光大炮这一点就远远超过了明朝的海军大炮装备数量。
大炮质量上来看,徐光曾感叹中国红夷大炮不仅造价高,耗时长,而且质量低劣。
最为可悲的是,火药发明者已经变成了火器复制者。
至于航行距离,15世纪已经发现新大陆。
16世纪初期,麦哲伦更是完成了环球旅行,可见此时欧洲船只已经非常坚固,具备了长年海上航行的能力。
在船只的坚固程度,船员的航行技术,大炮装配率与质量等等方面,无敌舰队显然都在明朝海军之上。
更为关键的是,、启蒙运动,科学知识的大爆炸使得此时的欧洲人对于宇宙、海洋的了解程度已经逐步领先于世界。
最先开眼看世界的欧洲人,注定领先于世界其它领域。
直到今天,欧美等国依然称雄于世界。
如若两只舰队相遇,不出意外,明朝海军将惨败。
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巧家县职业高级中学3+4是否有助于进入高薪行业?
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