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cover of episode The “Bang” in Big Bang with Charles Liu

The “Bang” in Big Bang with Charles Liu

2025/2/4
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AI Deep Dive AI Chapters Transcript
People
C
Charles Liu
N
Neil deGrasse Tyson
以主持《宇宙:时空之旅》和《星谈》等科学节目而闻名的美国天体物理学家和科学传播者。
Topics
Brian: 我很好奇太空中巨大的气体云和星云是如何存在的,真空不应该导致所有气体均匀分散到甚至无法看见的程度吗? Neil deGrasse Tyson: 太空中的条件使得这些气体粒子倾向于分散,除非它们有聚集的理由。地球上的气体云会因为浮力等因素而聚集,但在太空中,低温环境下,重力可以克服许多运动性(或扩散性)的分散,使气体云聚集。 Charles Liu: 在太空中,当温度非常低(例如华氏零下400度)时,重力实际上可以克服许多运动性(或扩散性)的分散。太空中的湍流也导致星云呈现出条纹状、奇特和不寻常的形状。在太空中,重力将这些云束缚在一起足够长的时间,使它们能够形成恒星和行星,但总有一些力试图分散它们,从而形成美丽的星云、恒星和行星。气体云中只有一部分参与了行星的形成,而其余部分由于距离太远,没有足够的重力参与形成恒星,并可能被剥离并散布到星系中。星际云的形成和演化是一个动态的过程,取决于旋转剪切、温度和气体聚集等因素,但星际空间非常稀疏。

Deep Dive

Chapters
This chapter explores why gas clouds and nebulae don't disperse evenly in space, despite the vacuum. The discussion involves diffusion, gravity, and low temperatures in space, which allow gas particles to collect and form stars and planets.
  • Gas clouds in space don't disperse evenly due to factors like gravity and low temperatures.
  • Gravity overcomes the dispersive forces at very low temperatures, holding gas clouds together.
  • Turbulence contributes to the unusual shapes of nebulae.

Shownotes Transcript

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保罗,宇宙竞赛问答环节中提出了一些有趣的问题。而且这些问题来自世界各地,名副其实的世界各地。你知道,我认为人们在即将播出的剧集中将会看到,我们彻底粉碎了时间。时间。时间屈服于我们的逻辑和理性思考。敬请关注StarTalk。StarTalk。

欢迎收听StarTalk,您在宇宙中的专属空间,科学与流行文化在此碰撞。StarTalk现在开始。这里是StarTalk。

尼尔·德格拉斯·泰森,您的私人天体物理学家。今天我的联合主持人是保罗·墨丘利奥。保罗,欢迎回来。谢谢。感谢您的邀请。很高兴再次与您见面,伙计。是的。这位是律师、股票经纪人转型为喜剧演员?是的。律师、投资银行家转型为喜剧演员。律师和股票经纪人没什么好笑的。是的,没错。好吧,我找到了一种尽可能快地逃离它的方法。好的。

保罗,我们将进行宇宙问答环节。是的。我们这里有一些很棒的问题。我不太信任自己能应付问答环节。是的。

我需要支援。是的,你需要。我得去找大人物。你需要你的Starsky。Starsky和Hutch,是的。等等,对不起,要理解这个梗得70后才行。他确实开着一辆福特Torino。查尔斯·刘,欢迎回到StarTalk。嗨,尼尔。很高兴回来。查尔斯,老朋友了。我们的家人是朋友,我们也是同事。是的。25年前,在我们建造新的罗斯地球与太空中心时,你就在这里。

有这么久了吗?已经四分之一世纪了。天哪,感觉就像昨天我来到这里,这里还是一个大坑。是的,确实是这样。你在我们建造的东西中投入了智力和汗水。所以我们对此表示感谢。啊,那很有趣。这很奇怪,因为当我们谈话时,他不在,你说他没做什么。你抢走了很多功劳。啊。

好吧,你知道,他说的没错。我的意思是,我只是整晚都在这里闲逛,玩得很开心。是的,就是这样。直接跳进去?好的。好的。让我们开始吧。这是Galaxy。嘿,泰森博士,刘博士。Galaxy是提问者。是的。Galaxy。Galaxy。好的,就是这样。我叫布莱恩,来自加利福尼亚州罗斯维尔。我最近刚加入Patreon,我很高兴我的问题能得到解答。欢迎。是的。谢谢。欢迎。

欢迎来到宇宙。好的。我们会在你这样做的时候调暗灯光。我一直想知道巨大的气体云和星云是如何存在于太空中的。真空不应该导致所有气体均匀分散到甚至无法看到的地步吗?

我喜欢这个,因为在地球上,任何气体云都会消散。没错。正如狗所知道的那样。没错。狗会从很远的地方闻到你,因为不管是什么你的臭味。一分钟后,他说气体有臭味。

这是给任何观看节目的观众上的一个教训,关于如何不主持节目。至少这不是嗅觉电视。天哪。是的,所以它确实会消散。这是一个很好的问题。你看水里的血,那......它会均匀消散吗?好吧,这是一个扩散方程,你拥有......

它不会发生在固体中,因为所有的分子都是刚性的,但在流体中。它们可以振动。不,但你不会让它穿过系统。不,存在一个相位问题。我说的是它不会穿过系统。只是想变得技术化一点。好的,还有——哇,这已经变得紧张了。好吧,他叫我臭味。我的意思是,我该怎么办?我没有说臭味,我说的是臭味。你知道吗,哦,臭味,对不起,对不起。我们不需要这个,我们会做我们自己的节目。就是这样,好的,保罗,我们走了。

所以扩散方程,所以你有一个分子可以像所有其他分子一样移动,它只是穿过它。在我的高中,有一个扩散实验

他们有一个长管子,这是一个展示品,因为我们没有任何运动奖杯,所以你可以把其他东西放在你的走廊展示柜里。这是一个烧杯厅,非常高的烧杯。是的,如果我记得没错的话,大约这么高,我当时很小,不是小很多,但我认为它这么大,里面有墨水

在底部。啊,是的。他们小心地把水放在上面。是的。在这一年中,你可以观察,因为墨水略微浓一些,但它们仍然都是流体。所以你可以观察墨水非常缓慢地向上移动。在我的高中,他们在学校午餐后每天下午都会进行扩散实验,供应的是豆汤。是的。

在每个教室里,都会有不同的粒子悬浮在大气中,从教室的一侧移动到另一侧的实验,在你第一次听到有什么东西要来之后。人们没有想出不吃豆汤的方法。对,没错。这就是你得到“臭味”这个名字的地方。臭味,臭味,臭味,臭味。那么,你能用墨水做到这一点吗?你能用油做到这一点吗,比如食用油?是的。好吧,这更难。不,因为油会漂浮。

油和水的混溶性与......之间非常不同,因为墨水......我们使用的墨水大多是水性的。所以水在寻找水分子。所以,布莱恩,答案基本上是......

太空中的条件使得这些气体粒子倾向于分散,除非它们有聚集的理由。好的,在地球上,你会有不同类型的东西,比如浮力等等。这也会发生在太空中。但在太空中,当温度非常低,比如说华氏零下400度时,

重力实际上可以克服许多运动性的、扩散性的。——情感性的?——运动性的。——运动性的?——运动性的,是的。

它可能是情感性的。你知道我在说什么吗?我不做这个。它非常感人。没错。你泪流满面。你开始哭很多。情感性的。我从未听说过这个词。好的,情感性的。我必须成为一颗明星。哦,我的天哪。是的。是的,有些家伙必须成为明星。是的,当天气冷的时候,气体的随机运动实际上被它们相互施加的相互重力所克服。

它们会发生吗?它是否以均匀的性质分散?根本不是。一切都是动荡的。例如,如果你看到猎户座星云或其他星际云的美丽图片,你会看到它们是条纹状的、奇特的和形状不规则的。它们看起来像马头。它们看起来像螺旋和猫眼之类的东西。这完全是因为湍流仍在继续。是因为这个还是因为你在抽什么奇怪的东西?

是这样吗?你知道吗?两者都有效。我们必须问问这些正在发射行星状星云的恒星,它们在抽什么?我认为这将是一个非常非常好的主意。但底线是

在太空中,重力将这些云聚集在一起的时间足够长,以至于它们可以形成恒星和行星。但总是有这些力和这些不同的能量等等试图分散它们。所以你会得到美丽的组合,这就是为什么你会得到美丽的星云,你会得到像恒星和行星这样的东西。我要补充一点,你有一个气体云,它形成了一个恒星家族。

所以它消耗了气体云的大部分质量。但有一部分气体没有参与。

行星的形成。——有点势利,就像你在高中时一样。有点势利,有点冷漠。——它只是没有,而这种气体并不总是落在恒星上。——我们知道为什么吗,说真的?——好吧,现在这种气体没有足够的重力来使其成为下一颗恒星。我们完成了。——不,但在当时,我不是想开玩笑。——哦,不,太远了。所以注意你的头,我来处理。——那种气体,就像所有其他气体一样,都有平等的机会成为其中的一部分。——这不是一个平等机会的系统。如果你离得太远,

你可能感觉不到足够强的重力来参与。恒星会在没有你的情况下形成。然后整个星系都在旋转。好吗?所以你的整个系统,包括你的恒星和你的气体都在移动。还有其他东西。所以你的气体可能会被剥离。

并散布到星系中,永远不会再形成另一颗恒星。所以这种气体在整个宇宙中继续作为气体存在。这些是构成星际介质的粒子,甚至在气体云之间也是如此。它并不完全是空的。好的。

——好的,这种气体最终能否与其他气体结合,并可能成为另一部分?——同样,这完全取决于尼尔所说的那样。旋转剪切力是多少?环境温度是多少?有多少气体碰巧在这个时刻聚集在一起,它是否能够收集或不能收集。这真的是一个美丽而迷人的动态过程。但有趣的是,它非常非常稀疏。

在地球上,即使是最小的烧杯或小瓶中,我们也有数万亿个气体粒子。但在太空中,即使在地球表面上方几百英里处,如果我们甚至能得到一个气体粒子,我们都很幸运。在地球上创造的最好的真空就是太空。所以研究星际云的人实际上是在研究虚无。然而,正是从这个虚无中,我们

对。所以它无限迷人。这就是这场宇宙芭蕾舞的布局。说得很好。由重力编排。它更像是一种玛莎·格雷厄姆式的芭蕾舞。这使得它过于井然有序。我不知道。我觉得是阿尔文·艾利。好的。有点阿尔文·艾利的感觉。是的,我们跳阿尔文·艾利。我被迷住了。每次都赢。好的,我们继续。很好的问题,很好的答案。克里斯托弗·温恩。你好,泰森博士,刘博士。我是克里斯·温恩,来自安大略省渥太华的TVN。

加拿大。我刚开始听这个节目,很喜欢这个节目。我的问题是,在大爆炸期间,发生了什么爆炸?如果我们不知道,你最好的猜测是什么?这里只有一个答案。是宇宙发生了爆炸。对。好的,下一个问题。我可以回答这个问题。好吧,我们知道这个想法。我们知道个人空间的概念被打破了。看,大爆炸这个术语实际上是由......创造或归因于......的。但这非常具有误导性,因为它与膨胀有关。没错。它与爆炸无关。它归因于......为什么你们不修正一下?我已经尝试过了。我已经尝试过了。我们,有很多遗留语言渗透到我们的领域,而且它......

使它在历史上很有趣。我可以问一个问题吗?不。说真的,如果你想承担改变术语的任务,这个过程在科学界将如何运作?哦,你的意思是如果你改变......的状态......

我会把你踢出这个办公室,然后把你从屋顶扔下去。不,我说的是。我已经很臭了,所以我的意思是,为什么不呢,对吧?想想看,臭味。不,不,不,不。等等,不,不。继续,继续。这里有两个非常重要的点。所以完成你的大爆炸故事。好的。“大爆炸”这个术语归因于一位名叫弗雷德·霍伊尔的家伙。

这是在20世纪中期早期进行的一次采访。那时,关于宇宙起源的想法仍然不确定。对。他们还在争论。对。所以他自己不喜欢宇宙从虚无或非常小的东西开始,然后变成很大的东西的想法。

所以他正在与之交谈的记者、采访者或其他什么人说了一些类似的话,所以你认为宇宙有点像某种大爆炸。而这只是卡住了。他这样做是为了让科学变得性感吗?就像是为了让人们更兴奋?今天没有人真正知道。

我从历史上看到它被表达为它是嘲讽的或壮观的,两者之一。但是,正确的答案是,它是空间和时间从小的东西到大的东西的膨胀。它不是爆炸。现在我们遇到了一个问题,我们认为,哦,如果大爆炸是一场爆炸,它爆炸到了什么里面?你知道,诸如此类的事情。好吧,关键的一部分——它从什么爆炸?是的,还有很多其他的——然后还有这个叫做......的东西,这是......你知道的,宇宙膨胀,对吧?没错。这发生在最初的......

——极小的一瞬间?——这是一个膨胀中的膨胀。——对。——想象一下,你正在慢慢地吹气球,然后突然有人拍你的背,你所有的空气都一下子出来了,你知道的,它爆炸了。我们称之为膨胀,它与各种其他事物混杂在一起。——在吉米·卡特时代存在的通货膨胀期间的名字。——就在之前,尼克松时代之前。

你确定吗?但确实有一个理论。我很确定,但它是10%。这是在70年代。是的,通货膨胀是10%。当这种情况发生时,好的,这种宇宙膨胀,有一个理论认为气体云形成了缩写WIN,现在是WIP通货膨胀。吉米·卡特。拜托,那很好。好的。你看我如何把它带回来的?好的,拜托。不过这是历史性的。是的。对吧?哦,顺便说一句,只是快速地,当我们谈论到......它如何与社会相关?嗯哼。

我成长的时代,我比你大一点。我成长的时代,人们......你比我大得多。我想我听到他低声说,你老得像土一样。我认为这不是一个非常科学的术语,但这就是他使用的术语。我认为我比这里的查尔斯大20%,正负。所以他......

我成长的时代,我们将计算能力应用于星系相遇时会发生的情况。1972年由两兄弟阿勒和尤里·图姆雷撰写的经典论文。图姆雷和图姆雷,是的。一篇很棒的论文。你将什么类型的数据输入计算机?所以我们看到了这些奇怪的星系。

这只是一个类比,所以我不想花太多时间在这个上面。非常奇怪的星系。而且我们领域中有人将它们编入一个目录。特里普ARP。称为......奇特星系的图集。是的,这些是星系。它们只是很奇怪。它们与任何形式都不匹配。所以我不知道为什么,但它们就在那里。每个人都在说,是什么造成了这些星系?它们是......

它们天生就是这样吗?然后是杰拉德·德沃库勒,他在星系。杰里。我叫他杰里。是的。我们就是这样。他非常法国化。他很确定一个

一辆撞坏的雷克萨斯并不是一种不同类型的汽车。它仍然是一辆雷克萨斯。好吗?所以他......它实际上变成了一辆丰田。所以他......对不起,丰田。它变成了一辆丰田。说得好。说得好。所以这个想法......不,它们并不奇怪。它们发生了变化,因为它们发生了这些相遇,这些碰撞。这些星系正在碰撞。是的,它们一直在碰撞。对。好的。现在,我忘了我为什么要提到这个。磅导致通货膨胀。我打算从哪里得到非通货膨胀?哦,是的。奇普·阿尔普。当时......

当时,这已经是80年代了,好吗?这些是你们现在80年代的人。我们称之为。等等。不,不,你10秒钟后就会明白为什么。来吧,艾琳。所以我们在这个领域称之为。

兼并与收购。哦,我的上帝。我们确实这样做了。你说真的?是的。我不知道。是的,星系兼并与收购。哦,我的上帝,因为当时这太热门了。它从华尔街出来就非常热门。所以我们有通货膨胀和兼并与收购。现在看看我们身在何处。没错。我们和斯坦克博士在一起。

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大爆炸中的大爆炸,在大爆炸发生的那一瞬间的极小一部分。是的。关于为什么会发生这种情况,是否还有解释?有许多相互竞争的假设,但我们没有实验证据来证明最初的爆发或导致它发生的原因。我们非常确定它确实发生了。我们已经接近了那样的能量。我们的粒子加速器越大,它就能......

它能看到,不是看到,而是代表。对。

在粒子加速器中的温度密度中,你可以在宇宙的第一微秒或第一纳秒中说,温度是多少?哦,我的天哪,它这么高。我们是否曾在实验室中达到过这样的温度?还没有。我们做到那一天,我们可以说,我们认为我们已经对早期宇宙的样子进行了采样。新的粒子会突然出现吗?是否存在出现的暗物质粒子?我们不知道。但你们两位作为杰出的科学家是否理解,像我这样的外行人正在寻找一些

说真的,可靠的答案,对吧?就像我仍然在努力了解自己一样。等一下。试图通过咨询、治疗或其他方式来了解自己。宇宙在138亿年中一直无法了解自己。你们能不能快点给我们一个答案?我想,我想,但这正是......你已经触及了......之间的关键点——谢谢。是的。你已经触及了科学真理与非科学真理之间的关键点。

对于科学真理,我们总是加入“但我们可能错了”的部分,“我们不绝对肯定”的部分。这非常非常重要,对吧?如果有人说,这是正确的答案,那么科学就不会进步。然后每个人都,哦,好的,好的。人们就会停止探索。认识到我们有无知之处非常重要。尼尔有一个非常棒的术语来形容这一点,即无知的边界。

我们必须理解,在我们还不知道答案的空间之外。甚至我们认为我们知道的东西也可能是错的,因为这个,这个,这个,这个,和这个。这就是为什么,保罗,你需要在寻找答案的过程中热爱问题本身。这太深刻了。老兄。太深刻了。不,这是莱纳·玛利亚·里尔克在一首诗中写到的。是的。此外,我必须调整他刚才告诉你的内容。

就像一个脊椎按摩师。他要切。词语用错了。我需要一个不同的词。他要矫正你的精神背部。你的精神椎骨。是的。所以我花了很多心思来定义“真实”的含义。我以我认为的方式安定下来

是高度可信的,应该被采纳。好的?好的。所以,科学真理是指通过反复观察和测量而确立的真理。当这种情况发生时,它后来没有被证明是错误的。所以我们可以称之为客观真理。E=mc2不会有一天被发现是错误的。

地球绕太阳运行,太阳很热,太阳进行热核聚变,不会有一天被发现是错误的。查尔斯指的是,我们必须接受我们可能是错的,

是的。关于我们没有明确地——正确。在最前沿,我们大部分时间都是错的。但有一些——90%,90%。有一些事情我们已经达到了——至少,至少。社区很乐意说,你说有一些事情,比如E=mc2等等,我们不再质疑了。巨大的事情,巨大的事情。

巨大的范围。否则你无法进行——否则我们不会驾驶飞机。否则你无法探索你不知道的事情。飞机不会飞。火箭不会去火星并在我们告诉它们的地方精确着陆。你可以继续研究存在另一种理由,但我认为你所说的意思是——不,不,不。等等。让我说完。好的。这并不意味着我们不会有一天发现一个更深层次的真理,其中包含经过实验验证的真理。对。

牛顿的万有引力定律和运动定律就是这样。在这些定律被测试的领域中,它们仍然有效。我们使用牛顿定律而不是爱因斯坦的定律登上了月球,好吗?阿波罗探月任务中没有相对论。都是牛顿的万有引力定律和运动定律。然后我们了解到,在高速、高重力的情况下,

牛顿定律失效了。我的天哪。我们是否抛弃了牛顿?发生了什么事?好吧,有引力波。所以爱因斯坦对万有引力和运动有了更深入的理解,他得到了他的相对论理论,狭义相对论和广义相对论。

猜猜怎么了?当你将低速和低重力代入爱因斯坦的方程时,它们就变成了牛顿的方程。人们说,哦,我们淘汰了牛顿,引进了爱因斯坦。这歪曲了这里实际发生的事情。好吧,这是鸡生蛋还是蛋生鸡的问题。你不可能没有其中一个。好吧,不。我的意思是,就发现的途径而言,你是在发现一般情况之前先得到受限情况。我唯一想说的是,科学家带到前沿的不确定性是

是在我们尚未通过实验验证的领域。在这个层面上,它完全是不确定的。我们只是在会议上等等进行争论。媒体窃听会议,他们说,哦,科学家们不知道他们在说什么,

他们在说什么,然后人们说我不相信科学,是的,是的,当他们在智能手机上与千里之外的人交谈时,我不相信科学,你知道的,所以我只想澄清一下,还有另外两种真理,你的个人真理,比如耶稣是你的救世主,穆罕默德是你的最后一位先知,碧昂丝是你的女王而不是泰勒·斯威夫特,对吧,所以这是一个个人问题,你还有政治真理,这些事情在你心中成为真理

仅仅是因为它们被重复了很多次。是的。这是......的基础——或者因为你在推特上读到过。是的,不,这取决于你读了多少次。这取决于你读了多少次。所以——但这与......有什么不同——因为这是宣传的基础。但这与商业广告有什么不同?不,完全一样。你会向你展示这款丰田汽车50次,到周末结束时,你会想,我必须买一辆丰田,这是一辆很棒的车。无论他们告诉你什么,这都会变成真的。对。所以这三种真理。对。我永远不会谈论绝对真理,因为这不是科学所做的。

牛顿的万有引力定律被证明是错误的,这是真的。它之所以错误,是因为在宇宙的某些条件下,它是不正确的。但这却是一个令人大开眼界的时刻。但那些极端条件远远超出了实验领域。但这扩展了我们的......正确。这是一件好事。当发生这样的坏事时,这是一件好事,因为它扩展了我们的知识基础。你不会称之为

- 这并不坏。我们不会赋予它情感。有些人会,但如果你这样做,那就不是好事了。- 好吧,我说得像个六岁小孩。- 不,我也是。- 好吧,这很完美,因为下一个问题是关于引力波的。告诉你,这太诡异了。好的,这是米切尔·兰索姆。

来自英国的米奇。我很想知道我们可以从引力波中学到什么。我们能够探测到它们是很酷的,但这对我们理解宇宙有什么作用呢?精彩的问题。完美的过渡。精彩的问题。你把这个带到后面清理一下。好的,开始吧。

我会是那个把球传给尤利安·奥塔尼的人。然后我会成为那个不应该盗垒,结果没有被扔出局,反而毁掉局势的人。好吧,如果奥塔尼要盗垒,他实际上会成功。哦,我的上帝,是的。或者如果你要盗二垒,那就去做吧。

深陷于一个你想在下一局再次上场的击球手的计数中。是的,还有,那是真的。对,因为他们会得到休息。对。这是棒球的基本原理,它并没有像应该的那样被谈论得多。我们应该做一个关于棒球的完整节目。哦,我的上帝。哦,我的天哪。我的意思是,我认为投球计时器

好吧,它有助于加快比赛速度。我的意思是,盗垒更有趣,更好看,因为你去那里两次,你知道你会得到,你不能第三次回去。没错。它们非常有趣。规则也总是很有趣,谈论规则。我认为棒球是最有趣的运动,因为它所有的策略。但无论如何。是的,好的。好吧,事情是这样的。引力波本质上是......

对宇宙和时空来说,就像池塘里的涟漪一样,对吧?所以,如果你看到池塘或任何水体中出现涟漪,你可以推断出关于那个池塘的事情。水是由什么组成的?上面有浮萍吗?它有多深?有冰吗?诸如此类的事情。关于那个水坑的所有不同的事情。顺便说一句,深度。

会影响涟漪的振幅。完全正确,所以当你处于海滩时,为什么你会看到远处有一种涌浪,但当它靠近海岸时,它会变成一个大浪。所以,存在于海洋中的能量,它垂直地传递到事物的底部,当你越来越浅时,能量必须以某种方式表现出来,波浪的高度就会增加。

所以能量是相同的,但高度以及你作为海滩游客如何体验它。但是风是如何进入这个过程的呢?因为风可以产生涟漪,对吧?风也可以产生涟漪。它不一定要来自。没错。顶部有影响。底部有影响。侧面也有影响。

它来自哪里?换句话说,它正在湖泊的两侧反弹。如果你在一个海湾里,或者你只是撞上一个宽阔的海岸线,边缘会产生影响。此外,海滩的材质是什么?是岩石吗?是沙子吗?所以引力波确实有机会,如果我们足够敏感以探测到它们,

告诉我们关于时空、宇宙的结构以及这些涟漪所穿过的事物。- 我必须快速补充一点,查尔斯正在谈论你除了简单的探测之外还会知道的事情。

没错。知道那里有一个波是一回事。现在,振幅是多少?波长是多少?有多少个?它们是从哪个方向来的?有不同的层次,但诺贝尔奖基本上颁给了它第一次被发现。然后,当你的望远镜变得更好时,你可以继续问更详细的问题。没错。但这涉及到牛顿的万有引力定律,对吧?绝对的。它没有提供引力的存在方式,它断言引力具有无限的

瞬时效应,这是错误的。没错。因为我掉了一个1982年的拉菲古堡红酒瓶,它慢动作坠落了。你真的这么做了?我相信它落到一个枕头上。它慢动作坠落了。一切都慢了下来。所以牛顿错了,我对了。所以这就是牛顿和爱因斯坦的地方,对吧?不,等等,为了清楚起见。牛顿......

并没有强烈地相信事情会瞬间发生。他最关心的是它是超距作用,两者之间没有任何东西。这有点奇怪。他知道它有效,但他无法用任何方式解释它。但他并没有投入太多。给我举个例子。所以远处有东西,但中间什么也没有。假设我关掉那边的灯。实际上需要一小部分时间才能让那束光——

让那个信息传到我这里,光不再照射了。对。除了穆罕默德·阿里,你知道他说什么吗?他说,我太快了,我可以关灯,然后在变暗之前上床睡觉。他还像蝴蝶一样飘动,像蜜蜂一样蜇人。那个人真是太棒了。是的。所以光和暗传到我眼睛的速度是如此之快。

以至于我作为一个普通人永远无法探测到它。但是,如果我有一个非常灵敏的相机,可以将时间精确到十亿分之一秒或万亿分之一秒,你实际上可以看到它在前进时变暗。哦,对你的眼睛来说。光每十亿分之一秒移动一英尺。所以你只需要十亿分之一秒就能捕捉到。是的。从侧面看,如果你从侧面看它。

你会真正看到它。现在,有一条笔直的白光线,然后你会看到它越来越暗,越来越暗。好吧,还有背景光,对吧?记住,我们的光主要用于照明。如果你有一束激光,并在其中放入粉笔灰,然后你透过它看,然后你这样做。那会有用。那将是一个很好的方法。绝对的。但人们不知道粉笔灰是什么。去看看棒球比赛。就是这样。哦,是的,是的。所以牛顿并没有真正理解

或理解存在时间延迟,对吧?爱因斯坦——这就是引力波的全部内容,对吧?对,对。好吧,它们以速度限制移动。爱因斯坦表明,宇宙中的信息,特别是光和波携带的信息,具有速度限制。然后人们想知道——这不仅仅是一个好主意。这是法律。对不起,我必须这么说。这是一个很棒的广告。

老爸笑话。你脑子里在想什么?这是一个老爸笑话。我喜欢这个老爸笑话。不,这很棒。真的非常好。所以发生的事情是爱因斯坦表明宇宙存在这种合理的某种速度限制。对。以及光在真空中传播的速度

然后人们说,你知道吗?如果那是光的速度限制,也许这也是这些东西的速度限制,任何其他信息,你知道吗?所以——像重力一样。是的。所以也许重力只以光速传播。这很重要。当我们看到引力波时,我们推断出存在称为引力子的微小粒子,它们穿过空间才能发生这种波。

我们仍然从未在实验室中探测到引力子的存在。我们可能永远无法做到,除非我们可以获得一个像太阳系一样大的粒子加速器。但我们可以做的是说,好吧,这证明了光速和引力波速度等等彼此非常接近,一定有什么东西在那里。所以这本身,我想,是另一个例子。

通过引力波的存在,你开始对引力子的质量施加严格的上限。为了清楚起见,在我们对光的光子一无所知之前,光被描述为波。然后我们了解到波粒

二象性。它可以表现为粒子,即光子,你可以探测到,也可以表现为波,你也可以探测到波。以此类推,引力波......

被赋予了一个粒子对应物,引力子。它是光子的对应物。正确。你需要不同的机制来以这种模式探测它。当我们说粒子碰撞产生虚粒子时,它们真的会在普朗克尺度上互相击拳,在同一时间占据相同的体素,还是它们只是足够接近,然后,你知道,魔法发生了?好问题。它们足够接近。

作为一名本科生,我学习了一个非常技术性、愚蠢的术语,叫做碰撞参数。

这意味着如果你有两样东西相互靠近,它们必须有多近才能相互碰撞,相互影响?它们不必相互接触。它们实际上不必接触。所以如果我对你这 样做,对吧?我没有碰你。我没有碰你。他没有碰我。别不碰我了。我烦你了。让我们深入一层。我们在宇宙的整集中都讨论过这个。

由于电磁力将你的身体结合在一起,当我走到查尔斯面前并触摸他时,如果你真正分析分子和原子层面发生的事情,我实际上并没有触摸他。粒子周围存在场中的力,正是这些力相互碰撞。这个碰撞参数存在于......

当存在围绕彼此靠近的物体的场时。- 我可以看到我的手指,我的皮肤接触到那个表面。- 所以?- 所以你告诉我,我看到的东西——- 在非常微观的尺度上。- 在那个塑料和我的皮肤之间有一些东西。- 在那个塑料和你的皮肤之间有空间。但发生的事情是场转移

所以你的皮肤仍然感觉好像它正在物理上接触某些东西。但那是来自瓶子的东西,而瓶子来自皮肤。对。所以中间有一点空间,并且有东西在它之间传递。否则你的手指会穿过塑料。所以空间就像我和我妻子的情感关系一样。有一丝。我们不想深入讨论。闭嘴。

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80 亿年前,那些恒星正在制造元素,它们即将死亡,为第二代腾出空间。而那束光现在才刚刚到达我们这里。但那些元素继续存在,就像我曾曾祖父的 DNA 存在于我体内一样。是的,但他不在了。他活在你身上。谢谢。好的,是的。那是狮子王吗?是的。哦,是的,很好。非常好。我们混合了两个点。我知道,但有两个不同的点。一个点是回溯时间。

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所以那些很快死亡的恒星将它们的信息或材料贡献给了下一代。它们制造的元素。与此同时,第一代仍然存在。然后那一代过去,然后它们形成另一代。但第一代的那些老恒星仍然存在。那些没有为我们牺牲生命的恒星恰好存活了万亿年。

至少。所以它们仍然存在于每个星系中,这甚至与回溯时间无关。但其中一些为我们牺牲了生命。没错。所以我们是否是第二代或第三代的概念

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第一代恒星,就像最、最第一代恒星,可能只形成了短命的恒星。

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