亮度变化出现异常,天鹅座存在恒星文明?
这些类型的文明是根据一位名叫尼古拉·卡尔达舍夫的天文学家的理论进行分类的,因此没有证据证明它们中的任何一个存在。然而,最近的几项发现可能表明 II 型恒星文明可能确实存在。正如名字所暗示的那样,一个恒星文明将拥有从恒星获取大部分能量的技术。 开普勒使用所谓的“凌日法”来寻找太阳系外的行星。当一颗行星从一颗恒星前面经过时,在我们看来两者会重叠。当这种情况发生时,用望远镜观察恒星的亮度会略有下降。一颗行星会定期从一颗恒星前面经过,因此也可以定期观察到恒星亮度的变化。一旦检测到这种有规律的亮度变化,我们就可以估计诸如经过恒星的行星大小等特征。 然而,在2015年9月,我们看到了一些奇怪的事情。天鹅座有一颗名为“KIC8462852”的恒星,距离地球1400 光年(以下称之为“KIC”)。开普勒检测到 KIC 的亮度变化,但它的变化周期和变化量都与之前在其他恒星中观察到的模式大不相同。KIC 的亮度并没有定期变化,而且每次变化的量也不同。 这种大小的行星可能存在吗?不。即使这样大小的行星确实存在,它的核心也已经开始进行核聚变,而这颗“行星”实际上是一颗恒星。如果一颗恒星从 KIC 前面经过,我们不会看到亮度下降。 那么,是什么导致了这种情况发生呢?如果我们不能用普通的方式来解释某件事,我们就需要在普通的方式之外寻找我们的答案。我想到的第一个可能性是一种叫作“戴森球”的东西。“戴森球”是一个描述高级人工结构的概念,它由一位名叫弗里曼·戴森的理论物理学家提出。他推测,随着文明的进步,它最终将能够从恒星中获取能量。这种文明可能使用的一种可能方法是用巨大的结构覆盖恒星的整个表面,以吸收恒星释放的能量,这种结构被称为“戴森球”。 戴森球当然需要大量的劳动力、资源和能源来建造。虽然建造开始的速度很慢,但在某个时候,该结构将能够从它的恒星中获取能量,然后建造的步伐将开始逐渐加快,完成戴森球的速度会逐渐增加。换句话说,它所覆盖的恒星会变得越来越暗。在某种程度上,这与我们在 KIC 中观察到的情况相符。当然,没有人证实在 KIC 周围存在戴森球,而这种神秘的亮度下降并不能证明天鹅座存在II型文明。 你可能已经猜到这个伽马射线来自天鹅座。由于外太空磁场的影响,正常宇宙射线的行进路线不断变化。这意味着,当一个宇宙线观测站观测到一条正常的宇宙线时,它无法确定它的起源。那么,我们怎么知道它来自天鹅座呢?因为它们内部包含大量光子,光子不受磁场影响。因此,我们可以确定它们来自哪里,答案是天鹅座。 让我们假设这些宇宙射线不是自然现象,而是由天鹅座的先进文明创造的。他们可能拥有什么样的科学技术?由欧洲核子研究组织 建造的大型强子对撞机能够将单个光子加速到0.01 PeV,这是我们目前能做的最好的。能够将大量光子加速到 1.4 PeV,然后将其发送到 1400 光年之外的技术需要比我们现在的文明先进数千甚至数万年。 如果这些宇宙射线确实是天鹅座的智慧文明发出的,他们可能也有足够的技术来制造戴森球。 |
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玻尔兹曼熵的建立、发展与启发
克劳修斯发现,一个物体等效值的减少,都需要其他物体等效值的增加。对于闭合系统的任何过程,等效值的总和必须大于或等于零。克劳修斯将等效值重新命名为熵,并用其德文首字母S表示。分子运动换句话说,气体中有大量分子朝各个方向运动,但它们很快就被另一个分子反弹并改变方向,所以即使单个气体分子运动非常快,气体本身也扩散得很慢。克劳修斯还提出了分子平均自由程的概念,来表示一个分子在两次碰撞间飞跃的距离。
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磁性是怎么从狭义相对论中产生的
我们有一根导线和一个带电粒子,粒子的速度为u。我们把参考系和导线外的带电粒子绑定在一起。在这个参考系下的观察者会看到,正电荷的移动速度大小v 与负电荷的移动速度大小v-不同,因此两个正电荷之间的距离与两个负电荷之间的距离不同,导致正电荷的线密度λ 就与负电荷的线密度λ-不同。导线的横截面就会有净电荷产生,会对导线外的带电粒子产生静电力。确实电荷密度不为零,所以会产生电场,带电粒子就会受到静电力。