在地球上肉眼能看见的星星都是银河系?宇宙只是一个投影?

我们先来了解看见的星星到底是什么。其中有一些是恒星,一些是星系。其次,科普一下视星等的概念。视星等用来衡量观测者肉眼所看到的天体的亮度,视星等的数值越小,表示的亮度就越亮,视星等可以取到负值,比如太阳的视星等为-26.71,数值为负数。在环境条件好的情况下,人肉眼可见的最暗的天体视星等为6等,准确的说是在5.50-6.50之间。

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天空中的星星绝大部分是恒星,那么我们就先来讨论一下肉眼可见的最遥远的恒星是哪个吧。肉眼可见的最遥远的恒星是HD61227,距离地球4万光年,视星等为6.34等。它的亮度比较暗,在条件不够好的情况下难以看到,那我们再来看看第二远的:HD188209,距离我们约1.48万光年,视星等5.60,算是相对来说比较亮的一颗星了。银河系直径为10万光年,因此如果不算上系外超新星爆发的话,那么我们能看到的星星就在银河系以内。

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但是,肉眼能看到的最远天体却不是恒星,而是系外星系(银河系以外的其他星系),其中,最为人们所熟知的是仙女座星系M31。仙女座星系M31是本星系群中的星系,和我们的银河系一起集中了本星系群的绝大部分质量,它的视星等为4.36,距离我们约254万光年。

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不过,这就是我们肉眼所能看到的最遥远的天体了吗?不是的。人肉眼可见的最遥远的天体是三角座星系。三角座星系靠近仙女座星系,是本星系群里第三大的星系,仅次于仙女座星系和银河系。三角座星系距离我们295万光年,比仙女座星系远,但它更暗,视星等仅有5.72,更不容易看到

宇宙只是一个投影,而我们却存在于遥远的地方

南安普敦大学数学物理学教授史坎德瑞斯说,我们的宇宙实际上只是从低维宇宙投射出来的一幅「全像图」而已 。

宇宙是一张全像图(或译全息图,电影《星际大战》中出现的3D投影技术)。

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马尔达西那的构想或多或少被认定是实际,但一贯未获到慎重的测验证明。可是,一个最近完结数学模型,暗示了马尔达西那可能是对的。 出名的《天然》杂志周三(10日)报道,日本茨城大学的百武庆文教授提出了让人信服的数学依据,说明我们知道的国际,实际上是一个较低维国际的投影。 全部你能够看到的:包括你正在阅览的这篇文章、以及你正在运用的阅览东西,都只是来自一个巨大的投影。 这是阿根廷出名理论物理学家胡安马尔达西那提出来的观念。他的理论是将世界视为薄而振动的「弦」。这些「弦」产生了重力。

而「弦」世界(九维空间+时间),实际上只是由低维宇宙投射出来的一幅「全像图」而已 。低维宇宙本身更简单、更平坦,而且没有重力。 南安普敦大学数学物理学教授史坎德瑞斯用信用卡的「全像图」来简单描述「宇宙全像论原理」:就像信用卡上的安全晶片。它是二维的表面,当中却包含所有需要用三维物件来描述的资讯。我们的宇宙情形正是这样的。

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他说:「类似普通全像图,在一个二维表面上对三维形象进行编码,就像信用卡上的全像图一样。但现在是整个宇宙以这样的方式被编码。」 本质上来说,就是关于某个空间里某样东西(如一个人或一颗流星)的资讯,可能隐藏在一个扁平空间、"真正宇宙"的深处。

以黑洞为例,所有跌入黑洞的物件都会被完全的包载在「表面波动」上。这意味着这些物件几乎是以「记忆」或「数据片段」的形式储存着,而非以实质的形式存在,就像是把电脑的「记忆」储存在晶片上。 在更广的意义上,「宇宙全像论」认为,整个宇宙简单来说 ,就是我们自信所居住的宇宙,其实是一个「从2D宇宙放送的3D投影」。 这个大胆的理论提供了一个方法,让热门却仍未经证实的「弦论」立于坚实的基础上,更解决了量子力学跟爱因斯坦的重力理论之间明显的不一致。

在地球上肉眼能看见的星星都是银河系?宇宙只是一个投影?

马尔达西那的构想或多或少被认定是现实,但一向未获到谨慎的测验证明。但是,一个最近完成数学模型,暗示了马尔达西那可能是对的。 着名的《天然》杂志周三(10日)报道,日本茨城大学的百武庆文教授提出了让人服气的数学证据,阐明我们知道的世界,实际上是一个较低维世界的投影。

日本研究人员运用「弦论」猜测和其他要素进行了两个核算。一个核算展现低维世界的内能(物体或若干物体构成的系统内部、全部微观粒子的全部运动方式所具有的能量总和),另一核算展现黑洞的内能及黑洞相关的其他特点。

二种核算居然相符。 史丹福大学的理论物理学家萨斯坎德 对《天然》杂志说:「也许是第一次,他们的核算确认了某些我们认定是真的,但仍为猜测的东西,即某些黑洞的热力学能够在低维世界中再现。」

马尔达西那通知《天然》,百武的发现测验了世界的对偶实质。尽管日本研究人员的两个核算并没有模仿我们的世界,但马尔达西那解释说,两者显现出的相似性显现,我们的世界可能同样能够相关到一个较低维世界

“天生反骨”的反向伞好玩又好用,为啥成不了主流?

估计大家对“反向伞”都不陌生了,这货曾经在朋友圈刷屏,关于它的话题、文章不少,淘宝同款也很多,可是身边用反向伞的人不多,普遍程度很低。

是因为它存在着明显的缺陷吗?我们再来扒一扒这把反向伞。

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反向伞的前世今生

这个号称颠覆人类3500年用伞习惯的发明,一出世就备受关注。反向伞的牌子很多(多亏了万能的某宝),其中最出名的就是“KAZbrella”了,这个被认为是反向伞的“初号机”。而事实上,反向伞的概念很早就有。最先有成品上市的,应该是日本设计师梶本博司发明的“Unbrella”。

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这款Unbrella早在2013年就上市了,而KAZbrella是在2015年才在kickstarter上众筹,2016年才看到成品。

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梶本博司的Unbrella跟后来大热的反向伞并没有差太大,就是只有 单层伞面、伞骨外露,看起来不是那么美观。不知道KAZbrella有没有参考Unbrella,感觉就是在那基础上增加了一层布,没有很大的改变。现在市面上的反向伞基本就是按照KAZbrella来做的了,有些还会有点改良,加上一些小孔进行导风。

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反向伞的优点

首先我们来看看反向伞是怎样打开的,如下图:

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反向伞的打开和合拢方向,跟传统的雨伞是相反的,有点像鲜花盛放的样子。

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最小空间内开合:这个雨伞绝对是开车人士的福音,反向伞可以利用最少的空间进行开合,十分方便。

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雨水收纳:反向伞由于其独特的花瓣式开合,加上防水面料,可以把雨水留在伞内。

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防止沾湿东西:只要把头部扎好,就可以避免雨水到处滴,不会沾湿文件、个人物品等。

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人群中易于开合:在拥挤的人群中,也可以利用最少的空间进行开合。

可以说,这把反向伞十分符合我们日常的使用习惯,很大程度上解决了普通雨伞的痛点,没想到就把雨伞的开合方向换一下,就可以有这样的效果,真的是有点“颠覆”的意味。

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