太空都有什么世界上最神秘的地方方

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太空都有什么神秘的地方?
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黑洞:由于无法直接通过肉眼观察,而且具有能将光吸收进去的能力,所以科学家对他很好奇,一直想通过黑洞,看一看黑洞那一头是什么,但因为黑洞有很强大的吸引力和内部有很强大的压力,能将任何东西压碎,所以很神秘.2.暗物质:暗物质也看不到,而且它占宇宙中的极大成分,是影响宇宙膨胀的一个因数,所以科学家们一直都在探讨,但依然很少了解,所以很神秘.
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女航天员在太空不为人知的秘密
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  执行太空任务,短则几日,长则数周。此次神十在轨飞行任务只有15天,而对于某些在空间站驻站,执行超过100天任务的女航天员来说,在失重的状态下,她们会如何度过生理期呢?  在外太空,用卫生棉条还是?  社会学者Casper和Moore于1995年发表的一篇论文,分享了一个有趣的故事。在一次讲座上,一个听众提及自己曾去信NASA总部的医疗项目主管,询问女航天员在太空时是&使用卫生棉条还是用护垫&。该主管花了4个星期的时间,才用乏味的态度回信说,这些女性用的是棉条。&卫生棉条?有意思!&讲座主持人被雷到了。&是啊,你想想太空舱的样子,而且你不能随便乱扔,否则这些垃圾会毁掉太空船的,&这位听众继续说,&你能想象未来的某一天,外星人战队在太空中发现这些漂浮的红色棉团时,拍着大脑袋说:&这是啥玩意?&会是什么情境?&据有关报道,在太空里,女性月经的周期,经期长短和月经量的大小都跟在地球上没什么区别。宇航员不论男女都各有一个小抽屉,女宇航员的抽屉里备有她们选择的卫生用品。  太空环境会不会影响女性的生理?  曾创造太空生活纪录的美国女航天员露西德说,&除了因没有穿鞋脚上的老茧消失了外,我没有发现我的身体状况有明显变化。&  第一个女太空人捷列什科娃回到地球5个月后,与一名男航天员结婚,第二年便生下一个健康的女孩。1984年在太空的第一位女性&&斯韦特兰娜-萨维茨卡娅返回地球一年半后也&喜得贵子&。但庞之浩指出,根据国外经验,如果女航天员上天后,短期内可能会受到影响,国外也有过女航天员返回地球怀孕后或者婴儿畸形的先例。而如果为规避影响而推迟怀孕的时间,有可能年龄较大而受到影响,因为女航天员本身上天之前要有1千小时以上的飞行时间,飞天时的年龄就已经比较大了。  因而我国的女航天员都是已婚已育的女性,并且是自然。庞之浩说,从已婚生育的女航天员中选拔,可以规避对女航天员生儿育女带来的不利影响,而且生育过的女航天员身体和心理素质更加成熟。而自然分娩当然是为了避免疤痕的影响。  专家:女航天员上天要避开&经期&  &女航天员一般选生过孩子的,主要是怕飞天归来后对孩子有影响;不要有病,三代都要查。&《国际太空》杂志执行主编庞之浩说,女航天员上天还要避开&经期&,否则容易患上一种疾病。  选拔女航天员就好比从鸡蛋里挑骨头,&甚至皮肤上的疤痕、口气、蛀牙及脚茧都不能有。&在太空中,最细小的瑕疵都可能造成大麻烦,甚至灾难事件。严酷的条件可能引起疤痕出血,密闭舱室会加剧身体异味。
&  太空性爱并不像想象中那么容易  首先,在失重状态下,身体的亲密姿势很难设计和把握。其次是零重力的环境更容易让人发热和出汗,而且在太空舱内如何处理伴随性爱产生的汗水和其他液体也是个棘手的问题。你能想象这些液体颗粒在整个太空舱四处漂浮的样子?  美国女演员、女作家VannaBonta1992年设计了概念&2套装(2suit)&,她曾在史泰龙主演的经典科幻作品《越空狂龙》中充当性感的电脑女配音。她设计的这套服装,据说可以克服太空的失重状态,方便男女太空人在失重状态下更易亲昵,特意设计了魔术贴带、拉链和透明的内部装饰。即便如此,她也提到由于零重力会导致血压降低,男性那话儿也会略显缩小,加上失重带来的眩晕感,整个浪漫感觉会大打折扣。  相信,明日的太空科技可以帮助我们解决这些令人扫兴的事。也期待,围观神女飞天的屌丝中,终有一天会出现一个中国的埃伦&莫斯克,驾着自己的太空飞船,带着新婚的娇妻,在浩瀚无垠的太空中,奔向火星。&&&&&&& 想继续太空遨游吗?看这里&&&&&&&&& &&&&&&&& 【导语】由于神十航天任务正值端午节期间,在神十航天员的饮食中,记者发现了粽子、烧鸡腿等食品....&&&&&&&&& &&&&&&& 【导语】在太空中不同性别的航天员生活有不同的需求,女性航天员的参与,我们可以了解女性在太空中生活工作的生理....&&&&&&&&&&&&&&& 【导语】王亚平来自山东烟台,1997年考入空军飞行学院,幸运地成为了全国第七批37名女飞行员中的一员....&&&&&&& &&&&&&& 【导语】自去年我国第一位女航天员搭载神舟九号飞船进入太空后,这次首位飞天的&80后&王亚平....
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宇宙十大惊人发现 每一个黑洞内都有一个宇宙
    宇宙十大惊人发现 宇宙一直是人们在努力探索的领域,他迷人而且神秘,下面小编要罗列的几项惊人发现,恐怕会让你改变对宇宙的认知。
每一个黑洞内都有一个宇宙
天文学家在2010年4月宣布,我们的宇宙就像是俄罗斯套娃的一部分,可能栖身于一个黑洞内,而这个黑洞本身又是一个更大宇宙的一部分。反过来,迄今在宇宙中发现的所有黑洞可能都是通向其他世界的通道。美国印第安纳大学的物理学家尼克丹姆&鲍勃拉姆斯基(Nikodem Poplawski)近日提出了一个有关落入黑洞的物质所作旋转运动的崭新数学模型。根据他的方程,黑洞可能是不同宇宙间的时空通道,或者说,一种虫洞。被黑洞吞噬的物质并未如之前理论预言的那样塌缩成一个奇点,而是从黑洞的另一端以&白洞&的形式喷发出来。根据爱因斯坦的广义相对论,当一个区域的物质密度达到极大时会产生奇点,通常这一现象会出现在黑洞的中心。这种奇点密度无限大,温度无限高,因而显得怪异。而如果鲍勃拉姆斯基的理论正确,那么这种奇异的现象或许根本就不存在。
时间将在50亿年后停止
物理学家在2010年10月表示,永久膨胀理论称我们的宇宙只是众多宇宙中的一个,该理论还预测时间将在50亿年后停止。 一般认为,我们生活的宇宙已经存在了超过140亿年,并且将继续存在数十亿年。但根据一份最新发表的论文,时间本身可能将于50亿年后终止。巧合的是,这一时间恰逢太阳耗尽燃料熄灭的那一刻。这一研究依据的是一种&永恒膨胀&的理论。该理论认为我们生活的宇宙其实是一系列宇宙中的一个。这一巨大的结构是由无穷多个宇宙组成的,其中每一个宇宙都可以产生无穷多个&子宇宙&。这一理论的主要问题在于:在多重宇宙理论框架下,任何发生的事件都将发生无穷多次。这样就会使概率论的计算&&如估算地球大小行星普遍存在的可能性,变得几乎不可能。&
宇宙外潜伏&未知&结构新证据
据科学家2010年3月公布的一项研究结果,&暗流&并非偶然,这强化了宇宙外潜伏着前所未知、前所未见&结构&的例证。 2008年,科学家报告发现大量星系群正沿相同方向以360万公里的时速运行。这一诡异的现象无法以现有的宇宙质量分布模型解释。于是科研人员被迫作出了一个引起争议的猜测:这些星系群是受到了来自我们已知宇宙范围之外的引力作用。而这一小组此次的发现证实这种宇宙&暗流&的延伸范围甚至超越了之前的想象,距离地球至少25亿光年。这项研究支持这样一个假设,即存在来自宇宙之外的引力,从而支持多重宇宙理论。
爱因斯坦&重力论&适用于宇宙层面
据科学家2010年3月公布的一项研究结果,爱因斯坦近一百年前提出的重力论不仅适用于对太阳周围行星运动的解释,同样适用于解释星系间的相互运动。一项新的研究显示,神秘的暗物质和更加扑朔迷离的暗能量,并非物理学家们的妄想症产物。数百年来,牛顿的万有引力理论能很好的解释地球上的各种重力现象,但当将其运用到天体运行研究时,科学家们注意到了其中不一致的地方。1916年,爱因斯坦发表了广义相对论。他指出引力的本质是物质的存在造成了时空的扭曲。这一理论很快被应用于天文学,并成功解决了一些神秘的问题,如水星轨道的轻微偏差。当将爱因斯坦的相对论应用于遥远的星系,科学家们发现它们的引力作用要大于它们本身的质量,由此科学家们推测有一种探测不到的神秘&暗物质&存在。但时至今日,在星系研究层面对广义相对论的验证一直没有进行。在这项新的研究中,来自普林斯顿大学的天体物理学家们分析了超过70000个明亮的椭圆星系的分布和运动情况,发现它们精确地遵循广义相对论。
&大爆炸&制造出&液态&宇宙
根据大型强子对撞机项目科学家在2010年12月公布的最新数据,在大爆炸发生后瞬间,宇宙就像非常稠密、超热液体一样活动。最近,科学家们利用位于瑞士日内瓦附近的大型强子对撞击成功重现了大爆炸发生后瞬间的情形。实验人员将两束铅离子以接近光速的速度相撞。相撞产生了一种名为&夸克-胶子等离子体&的原始态物质。科学家们认为这种物质态仅仅短暂存在于早期宇宙。顾名思义,这种&原始汤&由亚原子粒子夸克和胶子组成。夸克是带正电荷的质子和电荷中性的中子的主要组成成分。这两种粒子共同组成了原子核。而胶子则使用&强作用力&将夸克&胶合&在一起。常规情形下,这两种亚原子粒子紧密结合。但是先前的实验证明,在极端高温下,强作用力会变弱,因此这两种粒子可能会分开。人们从而认为,在宇宙早期的超高温度环境下,夸克和胶子应当相互远离,因此其性质应当很像气体。但是大型强子对撞机的实验否定了这一观点:撞击产生了大约10万亿摄氏度的极端高温。虽然只持续了一瞬间,但是足以满足科研人员的需求。他们发现在这一极端高温下,强作用力比想象中的要强。夸克和胶子间的作用力仍较为显着,因此可以说早期宇宙性质更类似&液体&而非气体。
新物质可解释宇宙存在
大约在137亿年前,大爆炸产生了大量物质,这些物质最终形成生命、宇宙及万物。科学家在2010年8月表示,他们发现了一种新的物质,或能帮助他们揭开宇宙存在之谜。这一新材料的设计初衷旨在用于探测电子的一种新&属性&。电子存在于原子之中,围绕原子核运行。科研人员表示,如果这一&未知属性&被证实,那么将有望帮助科学家们解答物质和反物质&不对称&的谜题。现有理论认为,宇宙大爆炸将产生同样数量的物质和反物质,也就是说任何事物都是&对称&的。物质和反物质拥有相反的电性和磁场特性。当两者相遇便会发生&湮灭&,仅剩下&纯粹&的能量。假如果真如此,那么宇宙中就不应该存在任何物质。但是物质的存在,甚至我们本身的存在就说明正常物质的行为必定和反物质有些许不同,而并非完全&对称&。此次的新理论预言电子存在一种名为&电偶极矩&(electric dipole moment)的属性,这类似于一块侧铁存在南北极一样。电子表现出负电性,说明其电荷的分布不均。偶极矩就是电荷量和正负电荷中心之间的距离的乘积,在这一特定条件下可视为负电荷的空间分布不对称。这种不对称将打破物质和反物质之间的对称性,这种不对称使得物质和反物质粒子同时开始衰变,但是速率不同。从而允许物质的存在。为了寻找电子的&电偶极矩&,科学家们制成了一种名为&铕钛酸钡&(europium barium titanate)的新型陶瓷材料。这种材料具备独特的磁场和电场性质,从而帮助科研人员探究这一难题。
宇宙弦引发伽马射线爆发
科学家在2010年8月公布的一项研究中宣称,遥远宇宙中稍纵即逝但强度很大的&火球&可能是由看不见的宇宙弦&&时空中的超密度瑕疵&&拉拽产生的。伽马射线是最高能形式的光线。伽马射线暴则是宇宙中最明亮的事件之一。它大约每天在宇宙的某处发生一次。以便距离极其遥远&&有些远达130亿光年,但仍然能被地球附近的观测设备探测到。伽马射线暴持续可见的时间从数秒到数分钟不等。科学家们认为这些长时间的射线暴是由大质量恒星核的塌缩并爆发造成的。但另外一些伽马射线暴则持续很短时间,远短于一秒,科学家对此的成因不了解。但在2008年和2009年间,美国宇航局的&雨燕&(Swift)伽马射线卫星探测到两次持续很短的伽马射线暴,但引人注意的是其能量相当高,远高于同类。香港大学郑广生教授等人的研究认为这很可能是由超导电性的宇宙弦震动造成的。
银河中心发现神秘气泡状结构
天文学家在2010年11月表示,两个前所未见的释放伽马射线的大气泡状结构正在银河系中心不断膨胀。这是两个之前不为人所知的巨大结构,由美国宇航局费米伽马射线探测器发现。这两个气泡结构沿银河系平面上下方向延伸超过25000光年。普林斯顿大学物理学家大卫&斯伯格(David Spergel)在一场新闻发布会上说:&我们&一直认为自己对银河系已经非常了解,但是很显然这一发现说明在银河系的中心存在一种巨大的高能事件。伽马射线是具有最高能级的光线形式。在宇宙中它们通常源自高能事件或天体,如超新星爆发、黑洞或中子星。目前科学家们对于这一巨大的泡状结构成因和能量来源尚不了解。
爱因斯坦相对论影响地球生物衰老速度
根据科学家在2010年9月公布的一项研究,我们站在楼梯上时的年衰老速度,要比站在平地上稍快一些。爱因斯坦相对论的玄妙之处就是其对时间的作用,而最新发现与这种作用联系起来,首次向世人展示了相对论如何影响实现世界的距离和时间构架。根据爱因斯坦的相对论,时间并非均匀流逝,而是会由于加速度的存在而变化。由于这一机制的作用,对于同一观测者而言,一台高速运动中的钟要比一台静止状态下的钟走得慢。这一原理是着名的&双生子佯谬&的基础。这一佯谬的内容是:如果一堆双胞胎中的一个被送入高速飞行的飞船内,当然返回地面时会发现自己的兄弟比自己老了许多。广义相对论同时也指出:重力加速度也会轻微地减慢时间。这就意味着:如果你所在的地方重力更大(更接近地心),你所经历的时间更慢,你的衰老速度变慢了。
马克球之迷揭开
天文学家在2010年7月宣布,他们在一颗死亡恒星的残骸中发现了巴克球(Buckyball),这是科学家首次在太空中发现这种神秘物质。巴克球是由60个碳原子组成的一种天然分子,形成稳定、空心的球体。尽管巴克球的直径还不到一米的数十亿分之一,但这仍然是迄今在太空发现的最大分子。巴克球是富勒烯的一种,最早在1970年,人们首次预言它的存在。1985年,科学家在实验室中模拟富碳的老年恒星环境时首次意外证实它的存在。这一球体分子之所以被称为&巴克球&是为了纪念建筑师巴克明斯特&富勒(Buckminster Fuller),他设计的测地线拱顶和这个分子的样子看上去很像。发现巴克球的化学家还因此获得了诺贝尔奖。之后,人们在陨星、地球岩石,以及蜡烛煤灰中都检测出了巴克球。而纳米技术的发展已经使得科学家有能力将这些巴克球制成高强度的碳纳米管材料,用以制造自行车架以及网球球拍。现在它又开始应用于超导技术领域。但多年来天文学家在宇宙空间寻找巴克球的努力一直没有结果。这项发现的第一作者,加拿大西安大略大学的简&卡(Jan Cami)说:&我们坚信巴克球存在于宇宙之中,因为它是我们在地球上发现的最稳定物质之一。但直到现在我们才第一次真正找到它。&
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