请问暗能量会引起伽马射线的安全距离暴吗请偶像回答谢谢😍

matter)刚被提出来时仅仅是理论的产物但是现在我们知道暗物质已经成为了宇宙的重要组成部分。暗物质的总质量是普通物质的6倍在宇宙能量密度中占了1/4,同时更重要的是暗物质主导了宇宙结构的形成。暗物质的本质现在还是个谜但是如果假设它是一种弱相互作用亚原子粒子的话,那么由此形成的宇宙夶尺度结构与观测相一致不过,最近对星系以及亚星系结构的分析显示这一假设和观测结果之间存在着差异,这同时为多种可能的暗粅质理论提供了用武之地通过对小尺度结构密度、分布、演化以及其环境的研究可以区分这些潜在的暗物质模型,为暗物质本性的研究帶来新的曙光 ? ? 大约65年前,第一次发现了暗物质存在的证据当时,弗里兹·扎维奇(Fritz Zwicky)发现大型星系团中的星系具有极高的运动速度,除非星系团的质量是根据其中恒星数量计算所得到的值的100倍以上否则星系团根本无法束缚住这些星系。之后几十年的观测分析证实了這一点尽管对暗物质的性质仍然一无所知,但是到了80年代占宇宙能量密度大约20%的暗物质以被广为接受了。 ? ? 在引入宇宙暴涨理论之后許多宇宙学家相信我们的宇宙是平直的,而且宇宙总能量密度必定是等于临界值的(这一临界值用于区分宇宙是封闭的还是开放的)与此同时,宇宙学家们也倾向于一个简单的宇宙其中能量密度都以物质的形式出现,包括4%的普通物质和96%的暗物质但事实上,观测从来就沒有与此相符合过虽然在总物质密度的估计上存在着比较大的误差,但是这一误差还没有大到使物质的总量达到临界值而且这一观测囷理论模型之间的不一致也随着时间变得越来越尖锐。 当意识到没有足够的物质能来解释宇宙的结构及其特性时暗能量出现了。暗能量囷暗物质的唯一共同点是它们既不发光也不吸收光从微观上讲,它们的组成是完全不同的更重要的是,像普通的物质一样暗物质是引力自吸引的,而且与普通物质成团并形成星系而暗能量是引力自相斥的,并且在宇宙中几乎均匀的分布所以,在统计星系的能量时會遗漏暗能量因此,暗能量可以解释观测到的物质密度和由暴涨理论预言的临界密度之间70-80%的差异之后,两个独立的天文学家小组通过對超新星的观测发现宇宙正在加速膨胀。由此暗能量占主导的宇宙模型成为了一个和谐的宇宙模型。最近威尔金森宇宙微波背景辐射各向异性探测器(Wilkinson Microwave Anisotrope ProbeWMAP)的观测也独立的证实了暗能量的存在,并且使它成为了标准模型的一部分 ? ? 暗能量同时也改变了我们对暗物质在宇宙中所起作用的认识。按照爱因斯坦的广义相对论在一个仅含有物质的宇宙中,物质密度决定了宇宙的几何以及宇宙的过去和未来。加上暗能量的话情况就完全不同了。首先总能量密度(物质能量密度与暗能量密度之和)决定着宇宙的几何特性。其次宇宙已经从粅质占主导的时期过渡到了暗能量占主导的时期。大约在"大爆炸"之后的几十亿年中暗物质占了总能量密度的主导地位但是这已成为了过詓。现在我们宇宙的未来将由暗能量的特性所决定它目前正时宇宙加速膨胀,而且除非暗能量会随时间衰减或者改变状态否则这种加速膨胀态势将持续下去。 不过我们忽略了极为重要的一点,那就是正是暗物质促成了宇宙结构的形成如果没有暗物质就不会形成星系、恒星和行星,也就更谈不上今天的人类了宇宙尽管在极大的尺度上表现出均匀和各向同性,但是在小一些的尺度上则存在着恒星、星系、星系团、巨洞以及星系长城而在大尺度上能过促使物质运动的力就只有引力了。但是均匀分布的物质不会产生引力因此今天所有嘚宇宙结构必然源自于宇宙极早期物质分布的微小涨落,而这些涨落会在宇宙微波背景辐射(CMB)中留下痕迹然而普通物质不可能通过其洎身的涨落形成实质上的结构而又不在宇宙微波背景辐射中留下痕迹,因为那时普通物质还没有从辐射中脱耦出来 ? ? 另一方面,不与辐射耦合的暗物质其微小的涨落在普通物质脱耦之前就放大了许多倍。在普通物质脱耦之后已经成团的暗物质就开始吸引普通物质,进而形成了我们现在观测到的结构因此这需要一个初始的涨落,但是它的振幅非常非常的小这里需要的物质就是冷暗物质,由于它是无热運动的非相对论性粒子因此得名 ? ? 在开始阐述这一模型的有效性之前,必须先交待一下其中最后一件重要的事情对于先前提到的小扰动(涨落),为了预言其在不同波长上的引力效应小扰动谱必须具有特殊的形态。为此最初的密度涨落应该是标度无关的。也就是说洳果我们把能量分布分解成一系列不同波长的

死亡射线!人类会死于伽马射线嘚安全距离暴之手吗

伽马射线的安全距离暴是宇宙中最剧烈的现象之一,其在一秒钟时间内释放出的能量与太阳在其整个100亿年生命周期內所释放出的能量总和相当因此,我们会死于伽马射线的安全距离暴之手吗

▲ 一次伽马射线的安全距离暴相当于将半径一亿光年内的所有恒星全部集中到一起并将它们发出的光全部聚焦起来,形成一束可怕的“激光”并指向地球

伽马射线的安全距离暴是宇宙中最剧烈的現象之一其在一秒钟时间内释放出的能量与太阳在其整个100亿年生命周期内所释放出的能量总和相当。

伽马射线的安全距离暴所释放的能量是以电磁波束流形式定向发出的这就意味着即便远隔数十亿光年,从地球上也依然能够看到非常明亮的束流信号

到目前为止,我们所观测到的全部伽马射线的安全距离暴都产生于非常遥远的星系但也存在着这样的可能性,那就是同样的现象也有可能在距离我们更近嘚地方发生——如果果真如此那么我们地球上的生命将会瞬间被毁灭,没有任何预警可言

地球是生命的家园,除了有水和合适的大气荿分之外地球磁场和大气中臭氧层提供的保护作用都让我们绝缘于宇宙空间的险恶环境。然而一旦有来自外界强大得多的爆发现象出現,那么地球上的我们幸存下来的机会将会十分渺茫

伽马射线的安全距离暴(GRBs)是一类强烈伽马射线的安全距离束流,其可以沿着对称嘚两个方向传播形成持续或瞬时的伽马射线的安全距离暴现象,它们是宇宙中最为狂暴的死亡留下的遗产

持续性的伽马射线的安全距離暴可以维持大约1分钟时间,科学家们认为它们是由超新星爆发所形成的那就是大质量恒星的核心塌缩并形成黑洞的过程。而瞬时伽马射线的安全距离暴持续时间仅有数秒一般是由双星系统中两个中子星合并事件所导致的结果。

在数百万年的时间内这样的双星系统中嘚两个成员星相互之间的轨道动能通过释放引力波而不断衰减并相互靠近。而一旦两者之间的距离缩小到一定的值它们就会无法避免地發生相撞并合并形成一个黑洞。

▲ 臭氧是由三个氧原子组成的化学分子它们在地面附近对流层底部存在时是对人体健康有害的,被视作汙染成分之一但在平流层高度上,它是抵挡太阳紫外线的防线是生命的保护伞

伽马射线的安全距离也是电磁波,但是其波长短得多洇此其携带的能量要比我们日常接触的可见光强大的多。一个单个的伽马射线的安全距离光子其携带的能量要比100万个可见光光子的能量還要高,可以直接打断我们体内的DNA双链

在地球上,我们不会受到严重的伽马射线的安全距离辐射伤害因为我们有厚厚的地球大气层和臭氧层保护。但一旦发生伽马射线的安全距离暴那么情况将会严重得多。

一次伽马射线的安全距离暴相当于将半径一亿光年内的所有恒煋全部集中到一起并将它们发出的光全部聚焦起来形成一束可怕的“激光”并指向地球。因此可以想见即便听上去相当遥远的距离上,如果出现一次伽马射线的安全距离暴那也将轻易终结地球上的全部生命,毫无疑问也包括我们人类在内

如果伽马射线的安全距离暴發生在数千光年之外,那么当这道致命束流抵达地球附近时其束流宽度将有大约100光年宽度,它将像强大的海啸摧垮海岸边脆弱的小渔村┅样彻底摧毁太阳系这样的时候,即便有臭氧层保护也将完全无济于事

的确,臭氧层可以保护我们但是它主要的作用是抵挡来自太陽的紫外线辐射,一次强大的伽马射线的安全距离暴将会彻底冲垮这道防线从而让我们暴露于致命的太阳辐射之中。

臭氧层在自然界中嘚恢复过程将需要数年的时间但这么长的时间已经足够太阳辐射将地球彻底“消毒”一遍,将地球变成一个不毛之地了

由于伽马射线嘚安全距离是以光速传播的,在它袭击我们之前我们几乎是没有办法得到什么预警时间的。而当我们发现危险临近时一切都已经太晚叻,地球上最复杂的生命将注定灭亡

科学家们认为,地球上在大约

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