也許,並不存在一種神秘的「暗」力在加速宇宙的膨脹,真相或許更為離奇,在某些空間的泡泡裡,時間的流逝速度截然不同。 實際上,時間的流逝並不像我們的日常體驗的那樣恆定。「在重力較強的區域,相較於重力較弱的區域,時間流逝得更慢。」這是近期發展起來,名為 「時景宇宙學」的模型,這一事實可能會對宇宙膨脹的方式產生重大影響。宇宙不同區域時間流逝速度的差異累加起來可能達到數十億年,這使得區域的膨脹速率產生差異,而當我們透過這些扭曲時間的泡泡去觀測遙遠天體時,就可能產生宇宙正在加速膨脹的錯覺。 宇宙學標準模型在解釋宇宙整體上表現得相當不錯,前提是「我們得稍微調整一下數據」。首先,宇宙中沒有足夠的質...
隨著法律限制逐漸放寬,科學家開始深入探討人們長期以來認為大麻副作用少且能有效緩解疼痛的觀念。 儘管有許多美國人會使用大麻──目前每五個人中就有一個──然而在科學層面上,大麻究竟會對健康造成哪些影響,我們卻一直都沒有全面的了解。不過,隨著對這類藥物的限制逐漸放寬,我們對大麻的認識也比以往更加深入。 你可能會認為我們已經非常了解大麻了。人類栽培這種植物已有1萬2000年的歷史,並至少在過去2500年中將其用作一種精神活性物質。一般認為,大麻是安全而天然的替代藥物,可治療疼痛、噁心、肌肉痙攣、食慾不振及創傷後壓力症候群等問題。 確實,有證據顯示大麻能協助緩解癌症引起的疼痛,而美國食...
哈佛-史密森尼天體物理中心與美國國家科學基金會國家電波天文臺宣布,將協助事件視界望遠鏡邁向新里程碑,進軍太空,並進化為「黑洞探測計畫(Black Hole Explorer)」。 2019年,事件視界望遠鏡拍攝到人類史上首張黑洞影像;2022年,再度取得銀河系中心超大質量黑洞的影像。如今,「黑洞探測計畫」將延續這項研究,透過結合美國國家電波天文臺多座地面電波望遠鏡與一座太空望遠鏡,使望遠鏡間的基線距離超越地球直徑,達到前所未有的解析度,將可獲得更精細的黑洞影像。 將事件視界望遠鏡延伸至太空,「黑洞探測計畫」將揭示環繞黑洞邊緣的光子環,也就是光子在「光子不穩定軌道」上逃逸或落入黑洞前...