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第一章3(第2页)

火星上有刻印人脸的岩石

地球的邻居是火星。火星上有没有生物,这个问题一直在争论不休。1976年的夏天,美国无人驾驶的探察机巴伊金1号、2号都成功在火星上登陆。拍摄了地上和空中的许多照片,并且及时传送到地球上来。原来期待通过这些情报来揭开火星的神秘之面纱,可是没想到问题反而越来越复杂。

最使人吃惊的是其中的一张照片。那是在火星的北半球巴伊金1号奥皮特在寻找巴伊金2号是否安全着陆时,从1873公里的高空所拍摄的一张照片。上面记录了许多令人难解之谜。

首先在中央的巨大岩石,好像是有谁特意雕刻的一张人的脸。15公里高,长度更长。右面甚至有个长方形的人工平台,看上去轮廓分明像个宇宙飞船的发射场。左面地上淡淡地浮出一个巨大的圆形的痕迹,左面一边如高山耸立,把三角形的影子透射在一边,令人看上去完全像金字塔。

NAsA发表这张相片的时候说:“这个特殊的地形是由于强风的作用,长年累月所形成的,并没有什么特殊的意思。”但是火星上空气稀薄,根本不可能形成足以有规则雕刻岩石的强风。而且在一个地方集中这些古怪的现象,也太不可思议了。因此,有的宇宙考古学家认为,“地球文明是宇宙文明所塑造出来的”。

“这个头像就是证明,从规模上来说,不到这个头像十分之一的金字塔和斯芬克司的头像,就是模仿火星上的那个头像。”

同样开始作为新的谜语为人所注目的是,有两个小小的月亮,一个叫“福鲍斯”,另一个叫“底莫斯”。在整个太阳系的范围中,就卫星来说,像那样两个小型的月亮是非常少见的。福鲍斯自转速度比母星快三倍。前苏联的物理学家伊奥吉夫·席克岁夫斯基博士认为,那两个东西是“人造卫星”。

但根据马利那探测机和巴伊金所拍摄的实物,上面有月球上所看到的坑坑洼洼,显然那是小的行星,毕竟是“自然之月”。不过,美国天文学家卡尔·塞甘博士提出了疑问:

“福鲍斯和底莫斯比起其他的小行星明亮度过于暗淡。这表示金属含量之高。使人感到不可思议的是,尽管表面上给陨石冲击得如此不平,坑坑洼洼那么多,可它们却没被冲坏。是不是有可能它们的那些重金属被利用改造为人工的卫星呢?”

天河的来历

夏夜的晴空,银河高悬,像一条天上的河流,故此有“天河”、“河汉”之称。西方人称它为“牛奶路”。在中国境内,可以看到银河白天蝎座起,经人马座特别明亮的部分,达盾牌座而止。

银河那烟霭茫茫的景象引发诗人无穷的遐想,但是天文学家却一直难见其庐山真面目。17世纪,伽利略首先用望远镜观察银河。他发现,这是一个恒星密集的区域。后来英国人赖特提出了银河系的猜想,并具体描绘出了银河系的形状。他假定,银河系像个“透镜”,连同太阳系在内的众星位于其中。

18世纪,英国天文学家赫歇尔父子对赖特的猜想进行了验证。他们发现银河系中心处恒星很多,而离中心越远恒星越少。他们的观测表明,银河系确是一个恒星体系,并且其范围是有限的,太阳靠近银河系中心。他们估计,银河系中有3亿颗恒星.其直径为8000光年,厚1500光年。

荷兰天文学家卡普亭的观测进一步证实了赫歇尔父子关于银河系形状的观测结果。1906年,他估计银河系直径23000光年、厚6000光年;1920年,他测算的银河系直径为55000y匕年,厚110000光年。这一结果比赫歇尔父子的测算结果大了400倍。

1915年,美国天文学家卡普利研究了许多球状星团的变星,发现太阳并不在银河系中心,而距那里约5万光年,并朝向人马座,银河系直径有30万光年。

20世纪80年代,人们测得的银河系数据是,质量相当于2000亿个太阳的质量,直径10万光年,厚2000光年,太阳距银河系中心2.5万光年。

银河系到底有多大呢?

宇宙物质的秘密

要想弄明白宇宙中有没有反物质,首先要弄明白什么是反物质。

反物质是和物质相对立的一个概念。众所周知,原子是构成化学元素的最小粒子,它由原子核和电子缉成。原子的中心是原子核,原子核由质子和中子组成,电子围绕原子核旋转。原子核里的质子带正电荷,电子带负电荷。从它们的质量看,质子是电子的1840倍,形成了强烈的不对称性。因此,20世纪初有一些科学家就提出疑问,二者相差这么悬殊,会,不会存在另外一种粒子,它们的电量相等而极性相反,比如,一个同质子质量相等的粒子,可带的是负电荷,另一个同电子质量相等的粒子,可带的正电荷。

1928年,英国青年物理学家狄拉克从理论上提出了带正电荷“电子”的可能性。这种粒子,除电荷同电子相反外,其他都一样。1932年,美国物理学家安德逊经过实验,把狄拉克的预言变成了现实。他把一束Y射线变成了一对粒子,其中一个是电子,而另一个同电子质量相同的粒子,带的就是正电荷。1955年:美国物理学家西格雷等人在高能质子同步加速器中,用人工方法获得了反质子,它的质量同质子相等,却带负电荷:1978年8月,欧洲一些物理学家又成功地分离并储存了300个反质子。1979年,美国新墨西哥州立大学的科学家把一个有60层楼高的巨大氦气球,放到离地面35千米的高空,飞行了8个小时,捕获了28个质子。从此,人们知道了每种粒子都有相应的反粒子。

人们根据反粒子,自然联想到反原子的存在。一个质子和一个带负电荷的电子结构,便形成了原子。那么,一个反质子和一个带正电荷的“电子”结合,不就形成了二个反原子了吗?类推下去,岂不会形成一个反物质世界吗?于是认为,宇宙是自等量的物质和反物质构成的。

从理论上看,宇宙中应该存在二个反物质世界。可事实并不这么简单。经研究发现,粒子和反粒子一旦相遇,他们就会“同归于尽”,从而转化成高能量的V光子辐射。可这种光子辐射人们至今还没有发现。在我们地球上很难找到反物质,因为它一但遇到无处不在的普通物质就会湮灭。

那么,宇宙中存在着反物质吗?存在着一个反物质世界吗?按照对称宇宙学的观点,它们是存在的。这一学派认为,我们所看到的全部河外星系(包括银河系在内),原本不过是个庞大而又稀薄的气体云,由等离子体构成。等离子体既包含粒子,又包含反粒子。当气体云在万有引力作用下开始收缩时,粒子和反粒子接触的机会就多了起来,便产生了湮灭效应,同时释放出巨大能量,收缩的气体云开始膨胀。这就是说,等离子体云的膨胀,是由正、反粒子的湮灭引起的。

按照这种说法推论,在宇宙中的某个地方,一定存在着反物质世界。如果反物质世界真的存在的话,那么,它只有不与物质会合才能存在。可物质和反物质怎样才能不会合呢?为什么宇宙中的反物质会这么少呢?这些都是待解之谜。

“太阳系”是如何发现的

茫茫无际的宇宙,深藏着无数奥秘。

有人曾设想,除我们的太阳系以外,还应有第二个、第三个太阳系。可是另外的“太阳系”具体在哪里?这个长期以来争论不休的问题,随着织女星周围发现行星系,NARN已经找到了宇宙中的第二个“太阳系”,为寻找宇宙中其他许多“太阳系”提供了例证。

宇宙中的第一个“太阳系”是怎样发现的呢?

1983年1月,美国、荷兰、英国三个国家成功地发射了红外大文卫星。后来,天文学家们利用这颗卫星意外地发现天琴座主星——织女星的周围存在类似行星的固体环。

这次发现在世界上还是头一回。这一发现可以说是不同凡响的划时代的发现。

织女星周围的物质吸收了织女星的辐射热,发射出红外线。红外天文卫星正是接收到了它所放射的红外线。比较四个不同接收波段的强度便可计算出该物体的温度为90K(约—180℃)。一般来说,恒星的温度下限约为500K。温度为90K,这就是说那个物体是颗行星。而且,织女星真的也有行星系的话,它便相当于外行星。这样一个温度的物体只能用波长为几十微米的红外望远镜方可捕获到。

美国、荷兰、英国合作发射的卫星是世界第一颗红外天文卫星,主要用于探测全天的红外源,也就是对红外源进行登记造册。一般红外天文望远镜不能探出宇宙中的低温物体。因为大气中的水分和二氧化碳气体大量吸收了来自宇宙的红外线及地球的热,又会释放互相干扰的红外线。红外天文卫星将装置仪器用极低温的液态氦进行冷却,所以才有了这次的发现。

探测表明,织女星行星系与太阳系行星一般大小。由于织女星发出的总能量是已知的,通过90K的物体的温度便能求出织女星和该物体之间的距离,也就是可以求出该行星系的半径。

织女星距离地球26光年,是全天第四亮星。直径是太阳的2.5倍,质量约是太阳的3倍,表面温度约10000℃,比太阳的表面温度(约6000%)高。织女星诞生于10亿年前,太阳诞生于45亿年前,相比之下织女星要年轻得多。地球大敛是与太阳同时诞生的,若认为织女星的行星也跟织女星同时诞生,那么就可以视它的行星处在演化的初期阶段。

依据行星形成的一般假说,当恒星产生时,在它的周围散发着范围为太阳系100倍的分子气体云环,因长期相互作用而分成若干个物质团块,进而形成行星。

东京天文台曾公布说,他们用射电望远镜在猎户座星云等地方发现“行星系的婴儿”,也可以说是原始行星系星云。

东京天文台和红外天文卫星的发现,看来可以说是行星形成过程中的不同阶段。深入分析和研究这两个不同阶段,以及更正’确地描写织女星的行星像,无疑是当前世界天文学界所面临的一大课题。

宇宙“黑洞”之谜

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