阿尔法与奥米加-寻找宇宙的始与终

阿尔法与奥米加-寻找宇宙的始与终

作者:查尔斯·塞费(Charles Seife)

出版社:上海科技教育出版社

出版年:2010-08-01

评分:5分

ISBN:9787542850379

所属分类:自然科学

书刊介绍

阿尔法与奥米加-寻找宇宙的始与终 内容简介

人类祖先仰望苍穹,但见星移斗转、日落月升,茫然和敬畏油然而生。宇宙从何而来?它*终又会向何处去?对茫茫太空的探索,是人类科学精神的永恒主题。本书真实记录了数百年来人类探索宇宙的轨迹:奇异的暗物质、神秘的宇宙微波背景辐射、惊人的宇宙暴胀、玄妙的时空涟漪……抽象晦涩的科学知识.在作者的笔下变成了娓娓动听的科学故事;三次宇宙学革命,又见证了科学家在探索旅程中所经历的无数坎坷,所走过的艰难历程。当这个故事结束时.你会望见宇宙诞生那一刻的壮丽以及宇宙演化图景的辉煌,也会洞悉宇宙终将走向毁灭的归宿。

阿尔法与奥米加-寻找宇宙的始与终 本书特色

本书真实记录了数百年来人类探索宇宙的轨迹,包括*初的宇宙学:神的黄金时代;第三次宇宙学革命开始:癫狂的宇宙;更暗:奇异暗物质谜团;物理学*深处的秘密:宇宙学常数、真空和暴胀;第三次革命以后:时间终点之旅等。

阿尔法与奥米加-寻找宇宙的始与终 目录

**章*初的宇宙学:神的黄金时代
第二章**次宇宙学革命:哥白尼学说
第三章第二次宇宙学革命:哈勃和宇宙大爆炸
第四章第三次宇宙学革命开始:癫狂的宇宙
第五章天穹之乐:宇宙微波背景
第六章暗宇宙:物质出了什么事?
第七章更暗:奇异暗物质谜团
第八章后院大爆炸:重子的诞生
第九章好消息:奇异中微子
第十章超对称:勇敢地构想物质定律
第十一章看到不可见之物:大质量致密晕族天体,弱相互作月大质量粒子,以及照亮宇宙的*暗天区
第十二章物理学*深处的秘密:宇宙学常数、真空和暴胀
第十三章时空涟漪:引力波和早期宇宙
第十四章第三次革命以后:时间终点之旅
附录a疲劳光隐退了

阿尔法与奥米加-寻找宇宙的始与终 节选

《阿尔法与奥米伽:寻找宇宙的始与终》内容简介:人类祖先仰望苍穹,但见星移斗转、日落月升,茫然和敬畏油然而生。宇宙从何而来?它*终又会向何处去?对茫茫太空的探索,是人类科学精神的永恒主题。《阿尔法与奥米伽:寻找宇宙的始与终》真实记录了数百年来人类探索宇宙的轨迹:奇异的暗物质、神秘的宇宙微波背景辐射、惊人的宇宙暴胀、玄妙的时空涟漪……抽象晦涩的科学知识,在作者的笔下变成了娓娓动听的科学故事;三次宇宙学革命,又见证了科学家在探索旅程中所经历的无数坎坷,所走过的艰难历程。当这个故事结束时,你会望见宇宙诞生那一刻的壮丽以及宇宙演化图景的辉煌,也会洞悉宇宙终将走向毁灭的归宿。

阿尔法与奥米加-寻找宇宙的始与终 相关资料

插图:白尼利用托勒玫的规律来制作自己的星相表时发现;托勒玫的宇宙好像很复杂,非常不方便,很不令人满意。这位技术精湛的医生花了很多时间,想为行星运行找出一个清楚而简洁的解释。这项工作很艰难。托勒玫体系为了解释水星、金星、火星、木星和土星这五大已知行星复杂的往返运动,做了很了不起的工作。宇宙有条不紊的运行似乎本来就很复杂。任何遵循亚里士多德那种要求地球位于宇宙中心的物理定律体系,都必须要用一堆拜占庭式的圆中圆来使它运转。哥白尼想出了一个根本的解决办法。最终他意识到,托勒玫体系极为复杂的原因是,它把地球塞进宇宙的中心,而地球并不属于那个地方。如果把太阳放到中心,再让其他行星围绕太阳(而不是地球)运行,就能减少行星桀骜不驯的旋转(本轮的数量),从大约80个减少到大约30个。哥白尼的日心体系简洁明了,但并不完美。实际上,托勒玫式的地心说体系,在预测行星运行方面倒是更准确些。如果当初科学家们一定要选择一个只以预测结果的品质为基准的体系的话,他们一定会选择托勒玫体系,即使这个古希腊的宇宙运转体系比那个波兰医生的体系复杂得多。尽管如此,哥白尼体系仍然是即将来临的暴风雨的第一声轰鸣。哥白尼把太阳而不是地球放在宇宙中心,动摇了亚里士多德宇宙学的基础,正如库萨的尼古拉曾经所做的那样。在哥白尼的宇宙中,地球也像所有其他行星一样,是在天上;如果地球飘浮在天上,那么土和水沉到宇宙中心的想法就不对了。也许,甚至连库萨的尼古拉那种异想天开的想法也是正确的,天空中的每一颗恒星都是异域世界的家园。然而,在哥白尼时代,日心说体系尚未完备,而且教会尚未发现日心说体系构成威胁的蛛丝马迹。

阿尔法与奥米加-寻找宇宙的始与终 作者简介

查尔斯·塞费(Charles Seife),是耶鲁大学数学硕士,纽约大学新闻系副教授。为《科学》(Science)、《新科学家》(New Scientist)、《科学美国人》(Scientific American)、《经济学家》(The Economist)等多家杂志撰稿。著有《零》(Zero)、《始与终》(Alpha & Omega)等作品,曾获美国笔会玛莎·布兰德奖。

相关推荐

微信二维码