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技术贴:宇宙中都有哪些奥秘?透过现象看本质,你能看出什么?【转】

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本贴转自2012吧,作者为 “jin750908” 先生!






说明:
1、本贴为分析贴、讨论贴,旨在发动集体的智慧,来寻找自然现象后面所隐藏的宇宙奥秘,欢迎所有肯思考的朋友参与。
2、形式为诸葛亮会形式,想到哪就谈到哪,也有可能问题多于答案,但我想有价值的问题同样值得大家赞赏。
3、鉴于水平,也鉴于获取资料的有限,可能有些观点不合你意,但不要谩骂,只要平静地将自己的反对意见和理由说出即可。
打字不快,同样需要等待,谢谢!


本楼含有高级字体1楼2014-09-21 22:11回复
    先看几张图片:
    图片一:银河系、仙女座、猎户座(几乎所有的星系都类似)


    这是仙女座

    这是猎户座
    看它们的形状。。。。。


    本楼含有高级字体2楼2014-09-21 22:12
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      图片二:太阳系、地球、原子

      太阳系轨道图

      太阳系星际物质分布图

      地球模拟图

      地球自转想象图

      原子轨道

      原子模型图
      讨论:大至宇宙大尺寸的星系,小到行星,微到原子、亚原子结构,为什么普遍存在这样一种漩涡式的、环绕式的、螺旋式的结构呢?是什么让它们维持这样一种特殊的形态呢?
      如果说是宇宙间的万有引力和核子间的强力和弱力,那么物质间为什么会有万有引力呢?核子间为什么会有强力和弱力呢?从本质上讲,宏观的万有引力和微观的强力、弱力有什么联系吗?


      本楼含有高级字体3楼2014-09-21 22:12
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        十九世纪,伟大的科学家爱因斯坦在著名的广义相对论中指出,天体间万有引力的本质是天体巨大的质量扭曲了时空,产生了引力波。
        那么,物体的质量为什么会扭曲时空呢?这个引力波的本质又是什么呢?


        本楼含有高级字体4楼2014-09-21 22:12
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          再换一个角度来看星系:

          银河系纵观图

          仙女座等河外星系纵观图

          太阳系行星图
          大家有没有注意到,不管是大星系还是小星系,所有星体几乎都分布在同一平面上,这又是为什么呢?
          科学家告诉我们,这是因为当初星际气体物质形成星系时,它们要互相旋转才能形成恒星、行星等。那么,当初的星际气体物质为什么会互相旋转互相吸引呢?如果说是万有引力导致的,那么在玻璃板上零乱地放上一些铁屑和磁铁,它们能相互形成这种旋涡状的结构吗?


          本楼含有高级字体5楼2014-09-21 22:12
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            好,暂时放下这些问题,我们再来看其它信息。因为事物之间是相互有联系的,当我们无法从一个角度找到问题的答案时,就可以尝试分析更多的事物,也许能从中找到问题解决的些许思路。
            这是科学家想象中的宇宙暗物质,它是人类无法感知的“物质”。神秘的暗物质,一种不发射任何电磁辐射的物质,长期令科学家感到迷惑不解,它们占宇宙总质量的约四分之三。美国佛罗里达大学科学家近日宣称,他们已首次探测到暗物质粒子。
            比暗物质更加神秘的是暗能量,它在宇宙结构里占73%,暗物质占23%,而我们可以感知的物质宇宙只占4%左右。
            关于暗能量概念的起源,还得追溯到科学巨匠爱因斯坦。他在1915年的相对论中提出一组引力方程式,方程式的结果都预示着宇宙是在做永恒的运动,这个结果与爱因斯坦的宇宙是静止的观点相违背,为了使这个结果能预示宇宙是呈静止状态,爱因斯坦又给方程式引入了一个项,这个项就是现在人们称之为的 “宇宙常数”。
            宇宙学中,暗能量是某些人的猜想,指一种充溢空间的、具有负压强的能量。按照相对论,这种负压强在长距离类似于一种反引力。如今,这个猜想是解释宇宙加速膨胀和宇宙中失落物质等问题的一个最流行的方案。
            几十年前,天文学家埃德温·哈勃发现宇宙中的其它星系似乎都在向着距离人类生活的银河系越来越远的方向移动。但是,天体物理学家此前曾经指出,地心引力会使得宇宙的膨胀速度逐渐减缓。
              之后在1998年,两个研究小组通过观察Ia型超新星——一种罕见的恒星爆炸的现象,能够释放出数量巨大的,持久的光——颠覆了天体物理学家提出的理论。
            通过仔细测量来自这些活动的光是怎样向着可见光谱中红色的一端变化的——类似于当火车汽笛声离人越来越远时,声调也会越来越低的“多普勒效应”。他们发现在过去的数十亿年中,宇宙的膨胀速度加快了。“真空”空间(有科学家认为暗能量可能就是“真空”,“真空”不空。)本身似乎也在作为一种斥力起作用。


            本楼含有高级字体6楼2014-09-21 22:14
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              暗物质可能的候选者
                长久以来,最被看好的暗物质仅仅是假说中的基本粒子,它具有寿命长、温度低、无碰撞的特性。温度低意味着在脱耦时它们是非相对论性粒子,只有这样它们才能在引力作用下迅速成团。寿命长意味着它的年龄必须与现今宇宙年龄相当,甚至更长。由于成团过程发生在比哈勃视界(宇宙年龄与光速的乘积)小的范围内,而且这一视界相对现在的宇宙而言非常的小,因此最先形成的暗物质团块或者暗物质晕比银河系的尺度要小得多,质量也要小得多。随着宇宙的膨胀和哈勃视界的增大,这些最先形成的小暗物质晕会合并形成较大尺度的结构,而这些较大尺度的结构之后又会合并形成更大尺度的结构。其结果就是形成不同体积和质量的结构体系,定性上这是与观测相一致的。相反的,对于相对论性粒子,例如中微子,在物质引力成团的时期由于其运动速度过快而无法形成观测到的结构。因此中微子对暗物质质量密度的贡献是可以忽略的。在太阳中微子实验中对中微子质量的测量结果也支持了这一点。
              无碰撞指的是暗物质粒子(与暗物质和普通物质)的相互作用截面在暗物质晕中小的可以忽略不计。这些粒子仅仅依靠引力来束缚住对方,并且在暗物质晕中以一个较宽的轨道偏心律谱无阻碍的作轨道运动。
              低温无碰撞暗物质(CCDM)被看好有几方面的原因。第一,CCDM的结构形成数值模拟结果与观测相一致。第二,作为一个特殊的亚类,弱相互作用大质量粒子(WIMP)可以很好的解释其在宇宙中的丰度。如果粒子间相互作用很弱,那么在宇宙最初的万亿分之一秒它们是处于热平衡的。之后,由于湮灭它们开始脱离平衡。根据其相互作用截面估计,这些物质的能量密度大约占了宇宙总能量密度的20-30%。这与观测相符。CCDM被看好的第三个原因是,在一些理论模型中预言了一些非常有吸引力的候选粒子。
                 其中一个候选者就是中性子(neutralino),一种超对称模型中提出的粒子。
                 超对称理论是超引力和超弦理论的基础,它要求每一个已知的费米子都要有一个伴随的玻色子(尚未观测到),同时每一个玻色子也要有一个伴随的费米子。如果超对称依然保持到今天,伴随粒子将都具有相同的质量。但是由于在宇宙的早期超对称出现了自发的破缺,于是今天伴随粒子的质量也出现了变化。而且,大部分超对称伴随粒子是不稳定的,在超对称出现破缺之后不久就发生了衰变。但是,有一种最轻的伴随粒子(质量在100GeV的数量级)由于其自身的对称性避免了衰变的发生。在最简单模型中,这些粒子是呈电中性且弱相互作用的--是WIMP的理想候选者。如果暗物质是由中性子组成的,那么当地球穿过太阳附近的暗物质时,地下的探测器就能探测到这些粒子。另外有一点必须注意,这一探测并不能说明暗物质主要就是由WIMP构成的。现在的实验还无法确定WIMP究竟是占了暗物质的大部分还是仅仅只占一小部分。
              另一个候选者是轴子(axion),一种非常轻的中性粒子(其质量在1μeV的数量级上),它在大统一理论中起了重要的作用。轴子间通过极微小的力相互作用,由此它无法处于热平衡状态,因此不能很好的解释它在宇宙中的丰度。在宇宙中,轴子处于低温玻色子凝聚状态,现在已经建造了轴子探测器,探测工作也正在进行。


              本楼含有高级字体9楼2014-09-21 22:15
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                CCDM存在的问题。
                由于综合了CCDM,标准模型在数学上是特殊的,尽管其中的一些参数至今还没有被精确的测定,但是依然可以在不同的尺度上检验这一理论。现在,能观测到的最大尺度是CMB(上千个Mpc)。CMB的观测显示了原初的能量和物质分布,同时观测也显示这一分布几近均匀而没有结构。下一个尺度是星系的分布,从几个Mpc到近1000个Mpc。在这些尺度上,理论和观测符合的很好,这也使得天文学家有信心把这一模型拓展到所有的尺度上。
                然而在小一些的尺度上,从1Mpc到星系的尺度(Kpc),就出现了不一致。几年前这种不一致性就显现出来了,而且它的出现直接导致了“现行的理论是否正确”这一至关重要的问题的提出。在很大程度上,理论工作者相信,不一致性更可能是由于科学家对暗物质特性假设不当所造成的,而不太可能是标准模型本身固有的问题。首先,对于大尺度结构,引力是占主导的,因此所有的计算都是基于牛顿和爱因斯坦的引力定律进行的。在小一些的尺度上,高温高密物质的流体力学作用就必须被包括进去了。其次,在大尺度上的涨落是微小的,而且我们有精确的方法可以对此进行量化和计算。但是在星系的尺度上,普通物质和辐射间的相互作用却极为复杂。在小尺度上的以下几个主要问题。亚结构可能并没有CCDM数值模拟预言的那样普遍。暗物质晕的数量基本上和它的质量成反比,因此应该能观测到许多的矮星系以及由小暗物质晕造成的引力透镜效应,但是目前的观测结果并没有证实这一点。而且那些环绕银河系或者其他星系的暗物质,当它们合并入星系之后会使原先较薄的星系盘变得比现在观测到得更厚。


                本楼含有高级字体10楼2014-09-21 22:15
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                  CCDM存在的问题。
                  由于综合了CCDM,标准模型在数学上是特殊的,尽管其中的一些参数至今还没有被精确的测定,但是依然可以在不同的尺度上检验这一理论。现在,能观测到的最大尺度是CMB(上千个Mpc)。CMB的观测显示了原初的能量和物质分布,同时观测也显示这一分布几近均匀而没有结构。下一个尺度是星系的分布,从几个Mpc到近1000个Mpc。在这些尺度上,理论和观测符合的很好,这也使得天文学家有信心把这一模型拓展到所有的尺度上。
                  然而在小一些的尺度上,从1Mpc到星系的尺度(Kpc),就出现了不一致。几年前这种不一致性就显现出来了,而且它的出现直接导致了“现行的理论是否正确”这一至关重要的问题的提出。在很大程度上,理论工作者相信,不一致性更可能是由于科学家对暗物质特性假设不当所造成的,而不太可能是标准模型本身固有的问题。首先,对于大尺度结构,引力是占主导的,因此所有的计算都是基于牛顿和爱因斯坦的引力定律进行的。在小一些的尺度上,高温高密物质的流体力学作用就必须被包括进去了。其次,在大尺度上的涨落是微小的,而且我们有精确的方法可以对此进行量化和计算。但是在星系的尺度上,普通物质和辐射间的相互作用却极为复杂。在小尺度上的以下几个主要问题。亚结构可能并没有CCDM数值模拟预言的那样普遍。暗物质晕的数量基本上和它的质量成反比,因此应该能观测到许多的矮星系以及由小暗物质晕造成的引力透镜效应,但是目前的观测结果并没有证实这一点。而且那些环绕银河系或者其他星系的暗物质,当它们合并入星系之后会使原先较薄的星系盘变得比现在观测到得更厚。
                  暗物质晕的密度分布应该在核区出现陡增,也就是说随着到中心距离的减小,其密度应该急剧升高,但是这与科学家观测到的许多自引力系统的中心区域明显不符。正如在引力透镜研究中观测到的,星系团的核心密度就要低于由大质量暗物质晕模型计算出来的结果。普通旋涡星系其核心区域的暗物质比预期的就更少了,同样的情况也出现在一些低表面亮度星系中。矮星系,例如银河系的伴星系玉夫星系和天龙星系,则具有与理论形成鲜明对比的均匀密度中心。流体动力学模拟出来的星系盘其尺度和角动量都小于观测到的结果。在许多高表面亮度星系中都呈现出旋转的棒状结构,如果这一结构是稳定的,就要求其核心的密度要小于预期的值

                  可以想象,解决这些日益增多的问题会取决于一些复杂的但却是普通的天体物理过程。一些常规的解释已经被提出来用以解释先前提到的结构缺失现象。但是,总体上看,现在的观测证据显示,从巨型的星系团(质量大于1015个太阳质量)到最小的矮星系(质量小于109个太阳质量)都存在着理论预言的高密度和观测到的低密度之间的矛盾。
                     暗能量是什么,它的存在意味着什么,科学家才开始尝试回答这些问题。暗能量对宇宙整体的作用泄漏了它的行踪,而人们逐渐意识到,暗能量不仅对整个宇宙有影响,似乎也能操控宇宙的居民,指引恒星、星系和星系团(galaxy cluster)的演化进程。虽然以前并没有意识到暗能量对这些结构的影响,但天文学家们几十年来一直在研究它们。


                  本楼含有高级字体11楼2014-09-21 22:15
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                    暗物质可能的候选者
                    长久以来,最被看好的暗物质仅仅是假说中的基本粒子,它具有寿命长、温度低、无碰撞的特性。温度低意味着在脱耦时它们是非相对论性粒子,只有这样它们才能在引力作用下迅速成团。寿命长意味着它的年龄必须与现今宇宙年龄相当,甚至更长。由于成团过程发生在比哈勃视界(宇宙年龄与光速的乘积)小的范围内,而且这一视界相对现在的宇宙而言非常的小,因此最先形成的暗物质团块或者暗物质晕比银河系的尺度要小得多,质量也要小得多。随着宇宙的膨胀和哈勃视界的增大,这些最先形成的小暗物质晕会合并形成较大尺度的结构,而这些较大尺度的结构之后又会合并形成更大尺度的结构。其结果就是形成不同体积和质量的结构体系,定性上这是与观测相一致的。相反的,对于相对论性粒子,例如中微子,在物质引力成团的时期由于其运动速度过快而无法形成观测到的结构。因此中微子对暗物质质量密度的贡献是可以忽略的。在太阳中微子实验中对中微子质量的测量结果也支持了这一点。
                    无碰撞指的是暗物质粒子(与暗物质和普通物质)的相互作用截面在暗物质晕中小的可以忽略不计。这些粒子仅仅依靠引力来束缚住对方,并且在暗物质晕中以一个较宽的轨道偏心律谱无阻碍的作轨道运动。
                    低温无碰撞暗物质(CCDM)被看好有几方面的原因。第一,CCDM的结构形成数值模拟结果与观测相一致。第二,作为一个特殊的亚类,弱相互作用大质量粒子(WIMP)可以很好的解释其在宇宙中的丰度。如果粒子间相互作用很弱,那么在宇宙最初的万亿分之一秒它们是处于热平衡的。之后,由于湮灭它们开始脱离平衡。根据其相互作用截面估计,这些物质的能量密度大约占了宇宙总能量密度的20-30%。这与观测相符。CCDM被看好的第三个原因是,在一些理论模型中预言了一些非常有吸引力的候选粒子。
                       其中一个候选者就是中性子(neutralino),一种超对称模型中提出的粒子。
                       超对称理论是超引力和超弦理论的基础,它要求每一个已知的费米子都要有一个伴随的玻色子(尚未观测到),同时每一个玻色子也要有一个伴随的费米子。如果超对称依然保持到今天,伴随粒子将都具有相同的质量。但是由于在宇宙的早期超对称出现了自发的破缺,于是今天伴随粒子的质量也出现了变化。而且,大部分超对称伴随粒子是不稳定的,在超对称出现破缺之后不久就发生了衰变。但是,有一种最轻的伴随粒子(质量在100GeV的数量级)由于其自身的对称性避免了衰变的发生。在最简单模型中,这些粒子是呈电中性且弱相互作用的--是WIMP的理想候选者。如果暗物质是由中性子组成的,那么当地球穿过太阳附近的暗物质时,地下的探测器就能探测到这些粒子。另外有一点必须注意,这一探测并不能说明暗物质主要就是由WIMP构成的。现在的实验还无法确定WIMP究竟是占了暗物质的大部分还是仅仅只占一小部分。
                    另一个候选者是轴子(axion),一种非常轻的中性粒子(其质量在1μeV的数量级上),它在大统一理论中起了重要的作用。轴子间通过极微小的力相互作用,由此它无法处于热平衡状态,因此不能很好的解释它在宇宙中的丰度。在宇宙中,轴子处于低温玻色子凝聚状态,现在已经建造了轴子探测器,探测工作也正在进行。
                    CCDM存在的问题。 由于综合了CCDM,标准模型在数学上是特殊的,尽管其中的一些参数至今还没有被精确的测定,但是依然可以在不同的尺度上检验这一理论。现在,能观测到的最大尺度是CMB(上千个Mpc)。CMB的观测显示了原初的能量和物质分布,同时观测也显示这一分布几近均匀而没有结构。下一个尺度是星系的分布,从几个Mpc到近1000个Mpc。在这些尺度上,理论和观测符合的很好,这也使得天文学家有信心把这一模型拓展到所有的尺度上。
                    然而在小一些的尺度上,从1Mpc到星系的尺度(Kpc),就出现了不一致。几年前这种不一致性就显现出来了,而且它的出现直接导致了“现行的理论是否正确”这一至关重要的问题的提出。在很大程度上,理论工作者相信,不一致性更可能是由于科学家对暗物质特性假设不当所造成的,而不太可能是标准模型本身固有的问题。首先,对于大尺度结构,引力是占主导的,因此所有的计算都是基于牛顿和爱因斯坦的引力定律进行的。在小一些的尺度上,高温高密物质的流体力学作用就必须被包括进去了。其次,在大尺度上的涨落是微小的,而且我们有精确的方法可以对此进行量化和计算。但是在星系的尺度上,普通物质和辐射间的相互作用却极为复杂。在小尺度上的以下几个主要问题。亚结构可能并没有CCDM数值模拟预言的那样普遍。暗物质晕的数量基本上和它的质量成反比,因此应该能观测到许多的矮星系以及由小暗物质晕造成的引力透镜效应,但是目前的观测结果并没有证实这一点。而且那些环绕银河系或者其他星系的暗物质,当它们合并入星系之后会使原先较薄的星系盘变得比现在观测到得更厚。


                    本楼含有高级字体12楼2014-09-21 22:15
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                      暗物质晕的密度分布应该在核区出现陡增,也就是说随着到中心距离的减小,其密度应该急剧升高,但是这与科学家观测到的许多自引力系统的中心区域明显不符。正如在引力透镜研究中观测到的,星系团的核心密度就要低于由大质量暗物质晕模型计算出来的结果。普通旋涡星系其核心区域的暗物质比预期的就更少了,同样的情况也出现在一些低表面亮度星系中。矮星系,例如银河系的伴星系玉夫星系和天龙星系,则具有与理论形成鲜明对比的均匀密度中心。流体动力学模拟出来的星系盘其尺度和角动量都小于观测到的结果。在许多高表面亮度星系中都呈现出旋转的棒状结构,如果这一结构是稳定的,就要求其核心的密度要小于预期的值。
                      可以想象,解决这些日益增多的问题会取决于一些复杂的但却是普通的天体物理过程。一些常规的解释已经被提出来用以解释先前提到的结构缺失现象。但是,总体上看,现在的观测证据显示,从巨型的星系团(质量大于1015个太阳质量)到最小的矮星系(质量小于109个太阳质量)都存在着理论预言的高密度和观测到的低密度之间的矛盾。
                         暗能量是什么,它的存在意味着什么,科学家才开始尝试回答这些问题。暗能量对宇宙整体的作用泄漏了它的行踪,而人们逐渐意识到,暗能量不仅对整个宇宙有影响,似乎也能操控宇宙的居民,指引恒星、星系和星系团(galaxy cluster)的演化进程。虽然以前并没有意识到暗能量对这些结构的影响,但天文学家们几十年来一直在研究它们。


                      本楼含有高级字体13楼2014-09-21 22:16
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                        好了,下班了继续!
                        前面我们提出了几个疑问:一是宇宙间的物质,不管是大星系还是小原子,为什么都存在着旋涡状、环绕式旋转的结构?万有引力的产生原因是什么?二是为什么银河系、河外星系、太阳系等等,星际物质都主要集中在一个平面?当初星际气体尘埃聚集在一起,相互靠拢、相互环绕着旋转的原因是什么?
                        然后,我们想到了近来科学家提出的暗物质、暗能量。既然暗物质、暗能量占到了宇宙的96%,那么它们不可能在宇宙星系的形成中没有一丝丁儿的作用。但是,又因为暗物质和暗能量很难甚至无法被现代的科学仪器所感知,使得我们对它们几乎一无所知。前面贴上的一段资料是现代科学对暗物质、暗能量的一些介绍,或者说是一些猜测,让我们对此有所了解。天文学上的发现,也毫无疑问是证实了暗物质和暗能量的存在,那么所谓暗物质和暗能量到底是什么呢?它们有什么样的特征?与常见物质之间有没有联系?在宇宙万物的衍化过程中,它们又起到什么样的作用呢?


                        本楼含有高级字体14楼2014-09-21 22:16
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                          当然,我刚才提出的问题更不好回答,美国NASA将暗物质、暗能量的研究列为今后探索的重中之重,诺贝尔这两年的物理学奖都与暗物质暗能量有关。所以,如果谁能回答这些问题,并且能在实验或实践中得到印证,那么他肯定会成为爱因斯坦一般的伟大。
                          您千万不要就此知难就退了,因为虽然我们无法成为爱因斯坦,但这不妨碍我们去思考、去猜想,不是吗?
                          首先我们来看暗物质,从目前的种种观测现象分析,科学家得出暗物质的性质是:基本粒子(可能是非相对论粒子),不发射任何电磁辐射,具有寿命长、温度低、无碰撞的特性。也可能是中性子,非常轻。表现在宏观现象上,暗物质可以迅速地聚拢成团,可以轻松穿过物体甚至星球,可以对物体表现引力,此外不与光、电磁波等发生相互作用。
                          这个样子的暗物质到底是什么?
                          这种暗物质看不见、摸不着,来无踪、去无影,明明普遍存在(其质量是普通物质的五倍),却像幽灵般不可捉摸!它会是什么呢?难道在我们的身边,就有它的影子?
                          说到它的轻灵、不可捉摸、强穿越性,很多人可能都会联想到灵魂,或者说是人的讯息波、意念等等。会不会人的灵魂、讯息波就是一种暗物质呢?
                          虽然传说中的灵魂与暗物质很相似,但要验证这种可能性,我们还至少要确定几件事情:一是这灵魂是否真的存在?二是这灵魂是否具有质量?
                          关于验证灵魂存在的实验有很多,在我的前一贴(西藏到底隐藏着什么?会是人类最后的庇难所吗?http://tieba.baidu.com/p/1456289093?pn=20)里已经讲了不少,就不再提了。现在,另外贴上一段资料,也与这有关。
                          1970年代左右,欧洲英国的一些研究人类生命现象的科学家做了这样一个实验:在医院里在濒临死亡的病人床下装上精密的质量测量仪器(等于将病人连人带床一块测量),检测病人在死亡前后的质量变化。实验结果,所以参加检测的病人在死亡的瞬间其身体质量都突然减少了,减少了几克至几十克之间。仔细观察没有发现有任何东西跌落。科学家们立即搬来各种先进探测仪器重新再做这样的实验,而这一次发现所有病人在死亡时都有一种物理学上称为伽玛射线的物质从身体内出来,出来的时候可以从人体的任意部位出来,也没有固定的形式。科学家们想用仪器将这些射线罩住以便进一步研究,但没能成功,这是一种穿透性极强的伽玛射线。最后这些射线飞到了哪里也无法知道。
                          实验结果公布后引起轰动。科学界至今无法对这个实验做出令人信服的解释。伽玛射线是宇宙中普遍存在的一种射线。实验证明每一个人在去世时都有几克至几十克不等的伽玛射线离体而出,每一个人在离世都有一份宇宙物质离体而去,每一个人都有。当时许多宗教首领坚持认为那就是人类元神(或称灵魂)存在的证据。
                          那么,每个人身体内都蕴含的这份物质是不是也来源于宇宙之中,当人去世时这份宇宙物质离体而去,去了哪里?会不会在某个时间中进入了另一个新生生命的体内,与其承载一生,最后又再一次离体而去,又进入下一个轮回?现实社会中不是偶尔也出现几个小孩突然想起前生的记忆,还有许多人通过催眠回忆起许多前生前世的记忆,这些生命中没有经历过的记忆从哪里来的?一定有一样东西承载着这些记忆进入了人身体,进入了人的思想,那会是什么呢?会不会就是我们每个人都有的在生命最后时刻离体而去的伽玛射线,那份每个人都有的宇宙物质?


                          本楼含有高级字体15楼2014-09-21 22:17
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                            这一个实验可以反复验证,科学上无法给出完美的答案。有人说这是因为人死后,体内物质发生了变化,从而导致质量的变化。但是,周所共知,任何一个化学变化都会有一个过程,也就是有一个线性变化的过程,不可能一下子说没就没了。况且,就算是一下子发生,也无法解释为什么在人死亡的那一段发生。
                            至于测量得到的伽玛射线,那肯定不是亏损质量的全部,可能只是这个神秘变化中的伴生产物。那么,这个消失的质量到底是什么呢?
                            抛开唯物论的枷锁,我们很自然地就会想到那会不会就是人的灵魂?如果是,那么这说明灵魂可以离开身体,灵魂有质量。跟上面一对照,你有没有发现这灵魂的确与暗物质非常相似?


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                              讲过了暗物质,再来看暗能量是什么?
                              暗能量不可见,却能推动宇宙膨胀,能抗衡万有引力;它占宇宙的73%,因此宇宙的框架是由它搭建的。那么,它到底是什么?
                              我认可丹麦哥本哈根大学的科学家们的结论,宇宙暗能量很可能就是“真空”。因为,宇宙中最基本的框架就是“真空”,所以暗能量很可能就是所谓的“真空”,或者说成是“真空”中所包含的时空要素。
                              这“真空”对于宇宙中的星际物质,就好像是水对于鱼儿,空气对于鸟儿,是承载宇宙物质的载体,也是推动宇宙运动的动力。


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