视频网站哔哩哔哩(B站)在今年的五一小长假中,为了服务广大的劳动人民,决定将每年的五一小长假期间开放站内3442部纪录片来免费观看。在现在很多人因为新冠疫情的防疫要求需要居家的情况下,这样的措施,有利于大家在这段五一小长假中找到一些有趣的事情做。大家除了可以在家锻炼之余,还可以上视频网站看3442部纪录片。个人觉得必刷的纪录片有不少,现在就简单说说几部。
第一部《河西走廊》,这部纪录片以河西走廊为讲述对象,充满人文情怀的视角,将河西走廊和我国西部的历史展现在观众面前,大家可以看到这条黄金般的丝绸之路,构成了我国历史和文明的一部分,这一条经济走廊,是我们国家劳动人民的智慧结晶和勤奋象征,这条经济走廊,也是象征着我们对美好生活、美好未来的向往。其中,纪录片采用的恢宏磅礴的背景音乐,也为这部纪录片增色不少。其实就算是单从欣赏我国西北地区美好河山,也是值得一看的纪录片。
第二部《人生一串》,这部纪录片极具人情味,非常接地气,是国内第一部讲述烧烤文化的纪录片。美食是大家喜欢的主题,接近生活,接近民众的美食更加能够引起共鸣,这一部纪录片将全国接近三四个城市的五百多家有名烧烤店的风味展示出来,如果说你喜欢烧烤,喜欢那烟火气息美食,这一部纪录片。也是必刷的。
第三部《宇宙大爆炸前发生了什么》,不管人类文明发展到什么程度,对于我们是从哪里来的,来之前的世界是怎么样的,宇宙是怎么诞生的这些问题,都特别好奇,如果你想一探究竟,这一部纪录片也值得一看。
第四部《守护解放西3》,这是一部作为警务纪实节目,真实拍摄,深度展示人民警察是怎么样为我们守护城市安全,这一部高分的纪录片,也是视频网站长期霸榜的佳作,也是一部必刷纪录片。
宇宙大爆炸详情
宇宙大爆炸就是属于宇宙的膨胀。
宇宙大爆炸是比利时天文学家和宇宙学家勒梅特(Georges Lematre)于1927年首次提出的一种假说,是现代宇宙学中最有影响的一种学说,它的主要观点是认为宇宙曾有一段从热到冷的演化史,在这个时期里,宇宙体系在不断地膨胀,使物质密度从密到稀地演化,如同一次规模巨大的爆炸。
现代宇宙学中最有影响的一种学说。它的主要观点是认为宇宙曾有一段从热到冷的演化史。在这个时期里,宇宙体系在不断地膨胀,使物质密度从密到稀地演化,如同一次规模巨大的爆炸。该理论的创始人之一是伽莫夫。1946年物理学家伽莫夫正式提出大爆炸理论,认为宇宙由大约140亿年前发生的一次大爆炸形成。上世纪末,对Ia超新星的观测显示,宇宙正在加速膨胀,因为宇宙可能大部分由暗能量组成。
爆炸之初,物质只能以中子、质子、电子、光子和中微子等基本粒子形态存在。宇宙爆炸之后的不断膨胀,导致温度和密度很快下降。随着温度降低、冷却,逐步形成原子、原子核、分子,并复合成为通常的气体。气体逐渐凝聚成星云,星云进一步形成各种各样的恒星和星系,最终形成我们如今所看到的宇宙。
“宇宙并非永恒存在,而是从虚无创生”的思想在西方文化中可以说是根深蒂固。虽然希腊哲学家曾经考虑过永恒宇宙的可能性,但是,所有西方主要的宗教一直坚持认为宇宙是上帝在过去某个特定时刻创造的。
宇宙大爆炸之前的宇宙是啥样的?
大爆炸的整个过程是:在宇宙的早期,温度极高,在100亿度以上。物质密度也相当大,整个宇宙体系达到平衡。宇宙间只有中子、质子、电子、光子和中微子等一些基本粒子形态的物质。但是因为整个体系在不断膨胀,结果温度很快下降。当温度降到10亿度左右时,中子开始失去自由存在的条件,它要么发生衰变,要么与质子结合成重氢、氦等元素;化学元素就是从这一时期开始形成的。温度进一步下降到100万度后,早期形成化学元素的过程结束(见元素合成理论)。宇宙间的物质主要是质子、电子、光子和一些比较轻的原子核。当温度降到几千度时,辐射减退,宇宙间主要是气态物质,气体逐渐凝聚成气云,再进一步形成各种各样的恒星体系,成为我们今天看到的宇宙。
从1948年伽莫夫建立热大爆炸的观念以来,通过几十年的努力,宇宙学家们为我们勾画出这样一部宇宙历史:
大爆炸开始时 150-200亿年前,极小体积,极高密度,极高温度。
大爆炸后10-43秒 宇宙从量子背景出现。
大爆炸后10-35秒 同一场分解为强力、电弱力和引。
大爆炸后10-5秒 10万亿度,质子和中子形成。
大爆炸后0.01秒 1000亿度,光子、电子、中微子为主,质子中子仅占10亿分之一,热平衡态,体系急剧膨胀,温度和密度不断下降。
大爆炸后0.1秒后 300亿度,中子质子比从1.0下降到0.61。
大爆炸后1秒后 100亿度,中微子向外逃逸,正负电子湮没反应出现,核力尚不足束缚中子和质子。
大爆炸后13.8秒后 30亿度,氘、氦类稳定原子核(化学元素)形成。
大爆炸后35分钟后3亿度,核过程停止,尚不能形成中性原子。
大爆炸后30万年后3000度,化学结合作用使中性原子形成,宇宙主要成分为气态物质,并逐步在自引力作用下凝聚成密度较高的气体云块,直至恒星和恒星系统。
黑白电视的“雪花”据说可以证明宇宙大爆炸?
所谓大爆炸, 指的是宇宙经历过一个高温高密度的时期, 关于这一点目前已经有大量充分的证据, 并且已经被科学界普遍接收.从大爆炸演化到今日的宇宙也有相当详细的理论, 如果想了解这些方面的知识, 不妨去读读科普书. 在这方面, 我推荐 Silk写的 The Big Bang. 这比霍金的书内容多的多而且更贴近观测, 读完后对现代宇宙学就会有一个基本的了解(霍金的书读完后却没有这种效果--你还是不懂), 特别适合有一定物理学基础但对宇宙学了解不多的读者. 另外, John Barrow, Alan Guth, Lawrence Krauss, Martin Rees 等人也都写了关于宇宙学的科普书, 也可一读(这几人都是宇宙学方面的大家). 此外, 搞超弦的人(如Brian Greene, M. Kaku) 和搞引力的人(Roger Penrose, Kip Thorne, Lee Smolin, John Wheeler)写的科普书也常介绍这方面的内容. 宇宙学近几年有好几个重大的突破, 因此读科普书时应先读最近两三年出的.
但是目前的物理理论还不能描述能量密度极高的极早期宇宙--并不是没有理论, 而是有很多可能的理论, 但没有哪一种完全令人满意. 所以, 对大爆炸之前究竟发生了什么,或者这个"之前"是不是还有意义, 就只能是猜测了. 目前比较广为人知讨论较多的猜想有这样几种:
1. 暴涨理论(inflation theory) 这是目前的标准理论, 宇宙早期发生过的加速膨胀.这个理论能够解释宇宙的各向同性, 它的两大预言, 即宇宙空间上平直, 和宇宙中的原始扰动为尺度不变的高斯分布的密度扰动也基本被证实. 暴涨理论有很多种, 根据其中由林德(Linde)提出的混沌暴涨理论(chaotic inflation theory), 宇宙一直处在涨落中, 其中一部分有时会满足暴涨的条件, 于是暴涨发生, 这一块原来很小的空间涨成我们所处的宇宙, 但是其它部分依然存在. 关于这个理论, 可参看暴涨理论的提出者Alan Guth 写的 Inflation 一书 (科普读物).
2. 量子宇宙, 认为早期宇宙比须用量子时空来描述. 一个例子是霍金和Hartle的无边界理论. 这个理论认为早期空间和时间都要用量子理论来描述,在量子涨落中有一种无边界解, 谈论大爆炸"以前"没有意义, 因为这时经典的时间概念已经没有意义了.
3. 前大爆炸--弦宇宙学(pre-big bang----string cosmology) 这是Veneziano(弦论创始人之一)和他的学生提出的一个理论. 它的出发点是弦论中的对偶性(duality), 认为当一种理论失效时, 这个理论的微扰态不再适合描述实际的物理. 但是这些难以用此理论描述的非微扰态却可以用与之对偶的另一理论的微扰态来描述. Veneziano 认为, 如果我们考虑大爆炸的逆过程, 当我们上溯到越来越接近大爆炸时, 按我们的理论能量密度越来越高,时空尺度越来越小, 但是到一定时候就应换对偶理论, 从这个理论看尺度越来越大, 能量越来越低, 所以没有问题. 不过, 这个理论最简单版本的某些预言与观测不符.另一个基于对偶性的理论是Brandenberger和Vafa的膜气(brane gas)理论, 认为大爆炸之前有一些多维膜, 后来其中少数由于拓扑上的原因使其中三维涨大, 这就解释了为什么有三维空间的原因.
4. 烈火重生 (Ekpyrotic)理论. 这是Steinhardt, Turok 以及他们的学生去年提出的一个基于 M-理论 的模型, 认为高维空间的两个膜本来处于相互平行的基态, 后来发生碰撞形成大爆炸.
5. 循环 (cyclic) 模型. 这是最古老的想法, 在古代就有很多宇宙多次创生又毁灭的想法. 在现代, 宇宙学的创始者们如 Friedman, Tolman, Dicke 等人都考虑过这个模型,即宇宙现膨胀再收缩再反弹膨胀如此循环往复. 过去的一个难题是怎样从收缩反弹到膨胀, 最近Steinhardt和Turok等人把他们的烈火重生理论用上, 试图通过高维膜碰撞来解决此问题.
6. 黑洞宇宙理论. 这理论有很多版本, 大概意思是当物质塌缩成黑洞时在其内部形成宇宙.
此外, 还有许许多多理论, 难以尽述. 总之,除了暴涨理论有一定观测支持外(但混沌暴涨也只是猜想), 都还处于纯粹猜想阶段, 也都有很多困难.
科学家根据哈勃照片推测大爆炸前宇宙很安静
长期以来,我们习惯于听天文学家讲述早前宇宙是多么混乱,持续不断的粒子风暴,星系之间互相撕扯,总之,一切都杂乱无序。可是新近的观测表明,其实早期的宇宙非常安静。
澳大利亚国立大学的天体物理学家阿利斯特博士在详细研究了一系列星系的照片后认为,真实的情况与人们多年来的猜测可能正好相反。这些星系距离地球约1亿光年,所有的
图片均由哈勃天文望远镜携带的广角行星照相机-2拍摄的。阿利斯特解释说,早期的碰撞活动还不到先前估计的十分之一。许多科学家曾认为,只有经过频繁的碰撞才有可能形成现在这样大小的星系核,但根据阿利斯特博士的计算,事实上只需一次碰撞便足以造就一颗星系核。
尽管以前曾有人根据构造理论指出,宇宙在其演化过程中可能并不需要太多的碰撞,但长期以来这一观点一直缺乏有效的支持。现在,阿利斯特博士的观测首次从事实上肯定了上述理论。他表示:“新的观测数据与我们现在构建的宇宙模型非常吻合。如果能够观测到10次左右的星系碰撞,我们便会发现星体的总质量会有所减少。其总量要超过星系中央黑洞总质量的10倍。在许多星系的中心都存在着巨大的黑洞,而不是由可见的星体组成的核心。这表明,并不是每一个黑洞都要通过吞噬其附近的星体来维持自身的成长。除此之外,我们还观测到了两个庞大星系融合后其星系核遭到破坏的情况。”
需要指出的是,尽管我们的银河系也捕获了众多的小型星系,但从其目前的形状来看,它以前可能并未经受过全面的碰撞。因为如果出现过大碰撞,我们现在就不会在晴朗的夜晚看到一条飘过苍穹的“银河”,呈现在我们眼前的将会是均匀分布的满天星斗。据测算,大约在30亿年后,我们的银河系将会与庞大的螺旋形星系——仙女座发生全面碰撞。
科学家提出新观点 大爆炸毁灭了宇宙
南方网讯 现在的科学界对于宇宙形成的普遍观点是,100亿到200亿年前的宇宙大爆炸创作了宇宙,但是现在科学界存在一种新的理论,一些天体物理学家认为事实上那次大爆炸是摧毁了宇宙。
夏威夷国家天文台的Tycho Solaris教授说:“我们一直在考虑宇宙大爆炸这个问题,逐渐认识到几乎所有的爆炸都是毁灭性的,并不像我们以前认为的那样富有创造性和革命性。在大爆炸之前,宇宙一定是一种令人惊异的景象,但现在剩下的尽是些银河间的灰尘和碎石,而且正以极高的速度被从大爆炸的中心向外抛出。”
“生命像是以前那个完美的宇宙所留下的完美的碎片,这或许能够解释生命为何还有着种种不尽人意和不完善之处。想到宇宙的毁灭真是让人沮丧的事情,这些宇宙空间的碎石将继续它们孤寂的旅行,相距越来越远,直到有一天我们天空里的星星变得黯淡无光并最终消失。当然,这种事情在最近几十亿几百亿年里都不会发生。”
尽管回到大爆炸之前的宇宙是不可能的,但科学家们计划用超型计算机推测宇宙被毁灭之前的景象,并希望知道到底是什么导致了那次毁灭性的大爆炸。
Solaris博士说,“我们不必为此灰心失望,假如我们知道大爆炸的原因,或许就能在未来避免这种灾难的再次发生。”
大家一定见过上图,这是老式黑白电视的“雪花”,这个“雪花”其实是来自宇宙的电磁辐射:
早期电视机配备了电磁波接收装置,通过天线可以接收到电视信号,再将其还原为音视频信号,这样就能看到电视节目。在电视的某些频道,并没有电视节目,取而代之的是满屏嘶嘶响的“雪花”。这些雪花的来源不仅有人造信号的干扰,而且还有来自宇宙的干扰,太阳、脉冲星、宇宙辐射,甚至黑洞都会发出电磁辐射。
然而,如果能屏蔽掉所有其他的电磁信号,还有一个信号仍然存在。虽然这个信号只占雪花信号的1%,但没有办法消除掉,这其实就是来自于宇宙大爆炸的余辉。当我们在看电视雪花时,其实是在实时观测宇宙微波背景辐射。
来自宇宙微波背景辐射的雪花信号不仅无法消除,而且也不会随着天线方向的改变而发生任何变化,因为宇宙微波辐射是各向同性的。最早的黑白电视广播出现在20世纪30年代,所以在无意间,人们其实比天文学家更早30年证明了宇宙大爆炸,只是那时大家并不知道这个事实而已。
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