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- 不能自已12 2006-01-28 00:00:00
- 宇宙背景輻射是來自宇宙空間背景上的各向同性的微波輻射,也稱為微波背景輻射。二十世紀六十年代初,美國科學(xué)家彭齊亞斯和R.W.威爾遜為了改進衛(wèi)星通訊,建立了高靈敏度的號角式接收天線系統(tǒng)。1964年,他們用它測量銀暈氣體射電強度。為了降低噪音,他們甚至清除了天線上的鳥糞,但依然有消除不掉的背景噪聲。他們認為,這些來自宇宙的波長為7.35厘米的微波噪聲相當(dāng)于3.5K。1965年,他們又訂正為3K,并將這一發(fā)現(xiàn)公諸于世,為此獲1978年諾貝爾物理學(xué)獎金。 微波背景輻射的Z重要特征是具有黑體輻射譜,在0.3厘米-75厘米波段,可以在地面上直接測到;在大于100厘米的射電波段,銀河系本身的超高頻輻射掩蓋了來自河外空間的輻射,因而不能直接測到;在小于0.3厘米波段,由于地球大氣輻射的干擾,要依靠氣球、火箭或衛(wèi)星等空間探測手段才能測到。從0.054厘米直到數(shù)十厘米波段內(nèi)的測量表明,背景輻射是溫度近于2.7K的黑體輻射,習(xí)慣稱為3K背景輻射。黑體譜現(xiàn)象表明,微波背景輻射是極大的時空范圍內(nèi)的事件。因為只有通過輻射與物質(zhì)之間的相互作用,才能形成黑體譜。由于現(xiàn)今宇宙空間的物質(zhì)密度極低,輻射與物質(zhì)的相互作用極小,所以,我們今天觀測到的黑體譜必定起源于很久以前。微波背景輻射應(yīng)具有比遙遠星系和射電源所能提供的更為古老的信息。微波背景輻射的另一特征是具有極高度的各向同性。這有兩方面的含義:首先是小尺度上的各向同性。在小到幾十弧分的范圍內(nèi),輻射強度的起伏小于0.2-0.3%;其次是大尺度上的各向同性。沿天球各個不同方向,輻射強度的漲落小于0.3%。各向同性說明,在各個不同方向上,在各個相距非常遙遠的天區(qū)之間,應(yīng)當(dāng)存在過相互的聯(lián)系。
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- 楊丹萍520 2006-01-28 00:00:00
- 是指宇宙大爆炸時所產(chǎn)生的輻射殘留到現(xiàn)在,探測這些背景輻射有助于了解宇宙早期的活動.
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- ?周蘭艷 2006-01-28 00:00:00
- 背景輻射是一種來自宇宙空間的電磁波。這種輻射的強度不隨時間改變,在空間上具有很好的各向同性。輻射在波長上的分布同3K溫度的黑體輻射完全一致。這種輻射被認為是宇宙大爆炸的遺跡。 微波背景輻射是二十世紀六十年代的一項重大發(fā)現(xiàn)。不過這次發(fā)現(xiàn)可是純屬巧合。貝爾實驗室兩位科學(xué)家在測試一種新型的低噪聲天線時發(fā)現(xiàn)了一種奇怪的噪聲信號。這種信號的強度不隨時間改變,具有各向同性,而且還無法消除。當(dāng)時他們完全不清楚這種噪聲是什么,不過還是把這項發(fā)現(xiàn)寫成論文登了出去。直到一些正在試圖尋找微波背景輻射的天文學(xué)家得知此事,這項偉大的發(fā)現(xiàn)才被證實。 微波背景輻射的發(fā)現(xiàn)是20世紀天文學(xué)的一項重大成就,對現(xiàn)代宇宙學(xué)的發(fā)展有著深遠的影響。觀測表明,微波背景輻射具有各向同性和黑體輻射譜兩個顯著特點。各向同性說明,微波背景輻射不是起源于某個特定的天體,而是“我們的宇宙”演化過程的產(chǎn)物。黑體輻射譜現(xiàn)象表明,在宇宙早期曾存在一個熱平衡階段,微波背景輻射就是宇宙一度處于這個階段時遺留下的。關(guān)于微波背景輻射的觀測事實是對大爆炸宇宙學(xué)強有力的支持。宇宙背景輻射表明,“我們的宇宙”有一個起源和演化的過程,整個大尺度空間充滿了輻射場,并不存在的真空。這為探索物質(zhì)和時空、均勻和非均勻、間斷和連續(xù)的辯證關(guān)系提供了新材料。 微波背景輻射的偶然發(fā)現(xiàn),反映了認識過程的曲折復(fù)雜性。早在1948年R.阿爾弗和R.赫爾曼就根據(jù)他們和G.伽莫夫一起建立的“大爆炸”核子合成理論,預(yù)言了5K背景輻射。但由于大爆炸理論在元素合成問題上遇到了困難,而且一般人覺得這一理論過于離奇,因此這一預(yù)言很快就被遺忘了。直到1964年,齊爾道維奇在蘇聯(lián),F(xiàn).霍伊爾和R.J.泰勒在英國,皮伯斯在美國才又分別獨立進行了計算。另外,大部分理論工作者不知道背景輻射是可以探測到的,實驗工作者也不知道理論工作者的研究情況。正因為對這一科學(xué)假說所存在的困難缺乏辯證的分析、傳統(tǒng)觀念對新思想的束縛以及理論和實驗分離的狀況,使微波背景輻射的發(fā)現(xiàn)推遲了10余年。
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- icesnow13856 2006-01-28 00:00:00
- 宇宙背景輻射是來自宇宙空間背景上的各向同性的微波輻射,也稱為微波背景輻射。二十世紀六十年代初,美國科學(xué)家彭齊亞斯和R.W.威爾遜為了改進衛(wèi)星通訊,建立了高靈敏度的號角式接收天線系統(tǒng)。1964年,他們用它測量銀暈氣體射電強度。為了降低噪音,他們甚至清除了天線上的鳥糞,但依然有消除不掉的背景噪聲。他們認為,這些來自宇宙的波長為7.35厘米的微波噪聲相當(dāng)于3.5K。1965年,他們又訂正為3K,并將這一發(fā)現(xiàn)公諸于世,為此獲1978年諾貝爾物理學(xué)獎金。 微波背景輻射的Z重要特征是具有黑體輻射譜,在0.3厘米-75厘米波段,可以在地面上直接測到;在大于100厘米的射電波段,銀河系本身的超高頻輻射掩蓋了來自河外空間的輻射,因而不能直接測到;在小于0.3厘米波段,由于地球大氣輻射的干擾,要依靠氣球、火箭或衛(wèi)星等空間探測手段才能測到。從0.054厘米直到數(shù)十厘米波段內(nèi)的測量表明,背景輻射是溫度近于2.7K的黑體輻射,習(xí)慣稱為3K背景輻射。黑體譜現(xiàn)象表明,微波背景輻射是極大的時空范圍內(nèi)的事件。因為只有通過輻射與物質(zhì)之間的相互作用,才能形成黑體譜。由于現(xiàn)今宇宙空間的物質(zhì)密度極低,輻射與物質(zhì)的相互作用極小,所以,我們今天觀測到的黑體譜必定起源于很久以前。微波背景輻射應(yīng)具有比遙遠星系和射電源所能提供的更為古老的信息。微波背景輻射的另一特征是具有極高度的各向同性。這有兩方面的含義:首先是小尺度上的各向同性。在小到幾十弧分的范圍內(nèi),輻射強度的起伏小于0.2-0.3%;其次是大尺度上的各向同性。沿天球各個不同方向,輻射強度的漲落小于0.3%。各向同性說明,在各個不同方向上,在各個相距非常遙遠的天區(qū)之間,應(yīng)當(dāng)存在過相互的聯(lián)系。
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