在我们已知的宇宙中,约大概有7*1020颗类似地球这样的行星。而科学家相信,它们中许多都有着与我们相似的环境。这一理论名叫哥白尼原理&。该原理认为,地球在宇宙中并没有什么特别之处。
但近期一项最新研究否定了该理论,认为地球在宇宙中有着独一无二的地位。
瑞典乌普萨拉大学的天文学家埃里克.扎克里森(Erik Zackrisson)利用计算机模型,对宇宙中有可能存在的所有类地行星进行了仿真模拟。
据《科学美国人》上发表的一篇深入研究的报告称,他的电脑模型打造了一个早期宇宙的数码微缩版本。然后他将开普勒等太空探测器传回的数据全部输入该电脑的模型中,并通过该模型来计算,在已知的物理法则作用下,这些行星会面临怎样的命运。
该研究团队发现,如果将该模型的时间调到138亿年前的话,这些星球中竟不存在一颗与地球相似的行星。
这是因为大多数的类地行星的年龄都比地球老&得多。因此研究人员认为,地球之所以如此独特,要归功于它相对较小的年龄和在银河系中的位置。
他们的研究结果被发表在论文预印本网站arXiv上,并已经提交给了《天体物理学期刊》。
我们的研究结果令人有点难以置信。&该论文的共同作者、美国加利福尼亚卡耐基天文台的安德鲁.本森(Andrew Benson)说道。
这样复杂的计算中当然存在很多不确定性。我们对这些行星的了解也是很不完善的。&
此外,他们采用的电脑模型也有一些缺陷。例如,在重元素较少的情况下,行星是如何在恒星周围形成
的呢?要弄清这一点,研究团队就只能靠猜测了。
不过,虽然存在这些问题,研究人员仍然认为自己的结论是很精确的。
据科学美国人称:研究人员总结道,地球有点儿违反了哥白尼原理。
在此研究之前,去年的另一项研究结果发现,地球也许是宇宙中第一批出现的宜居行星之一。科学家们认为,46亿年之前、太阳系刚刚形成的时候,日后可能适宜生命居住的星球才仅仅诞生了8%。即使在今天,大多数行星也还没有形成。甚至当太阳过了60亿年焚烧殆尽之后,可能还有很多行星尚未登场。
天文学家在研究了哈勃望远镜和开普勒望远镜发回的数据之后,得出了上述结论。
太空望远镜科学研究所的顶尖研究人员彼得.贝鲁兹(Peter Behroozi)博士表示:我们的主要动机是,理解地球在宇宙中其余的类地行星中究竟处于怎样的位置。&
和宇宙中的其它行星相比,地球形成的时间其实相对较早。&
对星系的观测显示,100亿年前,恒星形成的速度事非常快的,但这一过程利用掉的氢气和氦气仅占宇宙总量的很小一部分。现在恒星的形成速度比那时要慢得多,并且宇宙中仍有大量可供使用的原材料&,因此在接下来的很长一段时间里,还是会有新的恒星不断诞生。
地球很早便加入了行星阵营,这为我们带来了一项优势:我们可以利用哈勃这样的强大望远镜,追踪各个星系从宇宙大爆炸到现在的发育过程。由于宇宙正在不断扩张之中,再过一万亿年,我们就观测不到任何这样的迹象了。
在遥远的未来,任何新出现的文明都再也找不到过去留下的线索,无从了解宇宙的起源和发展过程。
虽然地球有可能是宇宙中独一无二的行星,但这并不意味着宇宙只有人类,或许在某一个角落,某颗行星之上,仍有着一群跟人类有相似特性的生物。
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admin 回答于11-06
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请问如何注册呢
Quinn 回答于11-03
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心丶。
访客 回答于08-15
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分子设计育种是通过各种技术的整合与集成,对作物从基因(分子)到整体(系统)不同层次进行设计和操作,在实验室和田间反复对育种程序中的各种因素进行模拟、筛选和优化,实现从传统的“经验育种”到定向、高效的“精准育种”的转化,大幅度提高育种效率,全面提升育种水平,培育突破性新品种 分子设计育种的概念最早是由荷兰科学家Peleman和Van der Voort于2003年提出的,他们申请了“Breeding by design”的商标,并指出分子设计育种的理论基础在于对作物中控制目标性状的QTLs位点的定位与分析,以及各个基因座的等位变异对表型的效应值。
admin 回答于07-20
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实生选种是从自然授粉产生的种子播种后形成的实生植株群体中,采用混合选择或单株选择获得新品种的方法。 葡萄实生选种不等同于自交选种。这是由于实生选种既可能是自花授粉,又可能是异花授粉,或两者相结合,后代有一定程度的杂交个体。在自由授粉情况下,葡萄两性花品种既能自花授粉,又能异品种授粉,雌能花品种仅能异品种授粉。而葡萄自交选种指的是从同一品种、同一植株或同一花朵的授粉所获得的后代中进行品种选择的方法。
admin 回答于07-20
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