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商品簡介
作者簡介
名人/編輯推薦
序
目次
書摘/試閱
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美麗的花朵,閃閃的繁星都是由元素構成的。那么這些元素是如何出現的呢?請大家認真閱讀金忠燮編寫的《伽莫夫講的元素起源的故事》。
《伽莫夫講的元素起源的故事》講述了構成萬物的元素的起源、元素與宇宙的相關內容。希望大家在本書的引導下,對元素起源進行深入的思考和學習,相信同學們一定會受益匪淺。
《伽莫夫講的元素起源的故事》講述了構成萬物的元素的起源、元素與宇宙的相關內容。希望大家在本書的引導下,對元素起源進行深入的思考和學習,相信同學們一定會受益匪淺。
作者簡介
作者:(韓)金忠燮 譯者:齊芳
名人/編輯推薦
金忠燮編寫的這本《伽莫夫講的元素起源的故事》是韓國最受歡迎的科普讀物,銷量突破10000000冊。講述了構成萬物的元素的起源,元素的起源與夜空中美麗星辰以及宇宙起源也密切相關。
本書由兩院院士、知名學者和特級教師重磅推薦。
本書由兩院院士、知名學者和特級教師重磅推薦。
序
為夢想成為伽莫夫那樣優秀的科學家的青少年講述的“元素起源“的故事
自然界大概有90多種元素,每種元素的數量都不相同。
例如:宇宙空間中有大量的氫和氦,氫最多,接下來是氦。而在地球上,氦是稀有元素,金屬元素中,鐵的含量較多。地球上的化學元素中,有些含量很豐富,有些較少,有些甚至是很稀有的。這是為什么呢?
科學家們發現,元素中隱藏著巨大的秘密,也是宇宙誕生的秘密,這是人類一直在探索的未解之謎。過去,人們一直用神話和宗教等哲學領域的知識來解釋宇宙的起源。現在,我們可以用科學的手段來探索宇宙的起源了。
科學家們另一個驚人發現是:構成人體的元素是在地球內部產生的。不光是我們的身體,所有存在于地球上的物質,都是恒星內部產生的元素構成的,這些元素或者是和恒星同時誕生的,或者是後來在恒星上出現的。人們都很喜歡星星,是不是因為星星就是我們人類的故鄉呢?
這本書講述了構成萬物的元素的起源,元素的起源與夜空中美麗星辰以及宇宙起源也密切相關。探索元素起源的旅程也是解開宇宙誕生與終結之秘密的關鍵,因為我們探索的宇宙秘密都與元素的起源有關。
金忠燮
自然界大概有90多種元素,每種元素的數量都不相同。
例如:宇宙空間中有大量的氫和氦,氫最多,接下來是氦。而在地球上,氦是稀有元素,金屬元素中,鐵的含量較多。地球上的化學元素中,有些含量很豐富,有些較少,有些甚至是很稀有的。這是為什么呢?
科學家們發現,元素中隱藏著巨大的秘密,也是宇宙誕生的秘密,這是人類一直在探索的未解之謎。過去,人們一直用神話和宗教等哲學領域的知識來解釋宇宙的起源。現在,我們可以用科學的手段來探索宇宙的起源了。
科學家們另一個驚人發現是:構成人體的元素是在地球內部產生的。不光是我們的身體,所有存在于地球上的物質,都是恒星內部產生的元素構成的,這些元素或者是和恒星同時誕生的,或者是後來在恒星上出現的。人們都很喜歡星星,是不是因為星星就是我們人類的故鄉呢?
這本書講述了構成萬物的元素的起源,元素的起源與夜空中美麗星辰以及宇宙起源也密切相關。探索元素起源的旅程也是解開宇宙誕生與終結之秘密的關鍵,因為我們探索的宇宙秘密都與元素的起源有關。
金忠燮
目次
第一課 元素是什么
第二課 元素中隱藏的秘密
第三課 大爆炸,宇宙的誕生
第四課 較輕的元素
第五課 較重的元素
第六課 由恒星的爆炸生成的元素
第七課 人工合成的元素
第八課 元素的起源
附錄
科學家簡介
科學年代表
核心內容測試
現代科學辭典
第二課 元素中隱藏的秘密
第三課 大爆炸,宇宙的誕生
第四課 較輕的元素
第五課 較重的元素
第六課 由恒星的爆炸生成的元素
第七課 人工合成的元素
第八課 元素的起源
附錄
科學家簡介
科學年代表
核心內容測試
現代科學辭典
書摘/試閱
新的證據
到了1960年代,我的理論開始有了逆轉的希望,這就是新出現的射電望遠鏡。
射電望遠鏡和光學望遠鏡(普通望遠鏡)不同。光學望遠鏡通過天體發出的光進行觀測,而射電望遠鏡通過天體發出的電磁波進行觀測。
在第二次世界大戰期間,為了提前預防德國的火箭攻擊,英國開發了雷達,射電望遠鏡就是將雷達應用于宇宙觀測的產物。我非常厭惡戰爭,但我也沒想到,居然戰爭也有對人們有益的一面。
通過射電望遠鏡觀測宇宙,令人關注到用光學望遠鏡觀測時被忽略的星系。這和一般的星系不同,而是放射出強烈射電的星系,叫做射電星系。
射電星系不是近處的星系,而是更遠的星系。而且,越遠的距離發現的射電星系越多。這意味著什么呢?
反過來說,近處沒有射電星系。那么射電星系不存在于近處,只存在于遠處,這說明了什么呢?
說明越是久遠的過去,射電星系越多。即使是近處的星系,距我們也有幾百萬光年的距離。1光年是光在1年的時間里經過的距離。
光的速度在宇宙中是最快的,每秒鐘可達3×10*8m,這個距離相當于繞地球7圈半。光從地球到達月球只需1.2秒,到達太陽只要8分20秒。
幾百萬光年的距離意味著,星系放射出的光經過了幾百萬年才進入我們的眼界。因此,我們看到的光是幾百萬年前那個星系放射出的,也就是我們看到的是幾百萬年以前的星系發出的光。
在更遠的空間發現更多射電星系,這告訴我們,越是久遠的過去,射電星系越多。
射電星系是非常活躍的星系,這說明過去的宇宙更加活躍,證明過去的宇宙和現在的宇宙不同。
通過射電望遠鏡又發現新的天體,這就是被稱為 的一種非常奇特的天體。這種天體的奇特之處在于,體積像普通恒星一樣大,但放射出的光和射電卻比擁有1000億顆恒星的銀河還強。
類恒星最初被認為是星系內的普通恒星,但事實并非這樣。類恒星存在于距離星系以外數十億光年以上的宇宙邊緣。因此,天文學家非常關注類恒星。
現在,人們發現了類恒星的本來面目。類恒星是宇宙形成後不久形成的年輕星系的核。類恒星也同樣未在較近的距離被發現,在較遠距離發現了很多。這說明,類恒星是過去存在過的天體,也是說明宇宙的過去和現在不同的很好的證據。
大爆炸的回聲:宇宙黑體輻射
這不過是大爆炸理論復興的前奏曲。沒過多久,人們發現了支持大爆炸理論的強有力的證據——大爆炸時期放射出的太初的光,我們稱之為宇宙黑體輻射被發現了。
像所有科學理論那樣,大爆炸理論也有幾項重要的預測。宇宙黑體輻射就是大爆炸理論預測內容之一,其具體內容究竟是什么呢?
簡單來說,如果建筑被爆破,所有東西都會坍塌下來,如果這棟建筑在視野中消失了,我們憑著沒看到爆炸的過程,就說不知道爆炸發生過嗎?
——不,能知道。
對,因為爆炸後留下了痕跡。
那么,宇宙大爆炸呢?連建筑被爆破後都會留下痕跡,宇宙大爆炸不會沒有痕跡吧?
大爆炸理論認為,宇宙在超過幾百億攝氏度的高溫下發生了大爆炸,爆炸的余波至今還在膨脹擴散,不過在爆炸後,宇宙一直在冷卻。由于宇宙距離發生大爆炸已經過去了100多億年,所以曾經像火球一樣的宇宙現在變得冷一些了。大爆炸理論預測現在宇宙的平均溫度約為3K(-270℃)左右。
那么,在這期間都發生了什么呢?
大爆炸後不久的時間里,宇宙處于高溫和混亂的狀態,連光都不是自由傳播的。當宇宙的溫度降到3000K左右時,光才可以在宇宙空間自由傳遞,這是在大爆炸後約10萬年後才可能的事。光隨著宇宙的膨脹,一直在宇宙空間內傳播,由于宇宙是持續擴大的,光的波長也逐漸變長。
大家登上山頂,向著峽谷高喊的話,會出現什么現象呢?你的聲音會遇到峽谷,不停地回響,然後漸漸變小,這就是回聲。
同理,隨著宇宙膨脹,太初時期生成的光波長持續增加,預測將充滿現在的整個宇宙。這就是留存在宇宙中的大爆炸的痕跡,也就是大爆炸的回聲,我們把它稱為宇宙黑體輻射。
P44-48
到了1960年代,我的理論開始有了逆轉的希望,這就是新出現的射電望遠鏡。
射電望遠鏡和光學望遠鏡(普通望遠鏡)不同。光學望遠鏡通過天體發出的光進行觀測,而射電望遠鏡通過天體發出的電磁波進行觀測。
在第二次世界大戰期間,為了提前預防德國的火箭攻擊,英國開發了雷達,射電望遠鏡就是將雷達應用于宇宙觀測的產物。我非常厭惡戰爭,但我也沒想到,居然戰爭也有對人們有益的一面。
通過射電望遠鏡觀測宇宙,令人關注到用光學望遠鏡觀測時被忽略的星系。這和一般的星系不同,而是放射出強烈射電的星系,叫做射電星系。
射電星系不是近處的星系,而是更遠的星系。而且,越遠的距離發現的射電星系越多。這意味著什么呢?
反過來說,近處沒有射電星系。那么射電星系不存在于近處,只存在于遠處,這說明了什么呢?
說明越是久遠的過去,射電星系越多。即使是近處的星系,距我們也有幾百萬光年的距離。1光年是光在1年的時間里經過的距離。
光的速度在宇宙中是最快的,每秒鐘可達3×10*8m,這個距離相當于繞地球7圈半。光從地球到達月球只需1.2秒,到達太陽只要8分20秒。
幾百萬光年的距離意味著,星系放射出的光經過了幾百萬年才進入我們的眼界。因此,我們看到的光是幾百萬年前那個星系放射出的,也就是我們看到的是幾百萬年以前的星系發出的光。
在更遠的空間發現更多射電星系,這告訴我們,越是久遠的過去,射電星系越多。
射電星系是非常活躍的星系,這說明過去的宇宙更加活躍,證明過去的宇宙和現在的宇宙不同。
通過射電望遠鏡又發現新的天體,這就是被稱為 的一種非常奇特的天體。這種天體的奇特之處在于,體積像普通恒星一樣大,但放射出的光和射電卻比擁有1000億顆恒星的銀河還強。
類恒星最初被認為是星系內的普通恒星,但事實并非這樣。類恒星存在于距離星系以外數十億光年以上的宇宙邊緣。因此,天文學家非常關注類恒星。
現在,人們發現了類恒星的本來面目。類恒星是宇宙形成後不久形成的年輕星系的核。類恒星也同樣未在較近的距離被發現,在較遠距離發現了很多。這說明,類恒星是過去存在過的天體,也是說明宇宙的過去和現在不同的很好的證據。
大爆炸的回聲:宇宙黑體輻射
這不過是大爆炸理論復興的前奏曲。沒過多久,人們發現了支持大爆炸理論的強有力的證據——大爆炸時期放射出的太初的光,我們稱之為宇宙黑體輻射被發現了。
像所有科學理論那樣,大爆炸理論也有幾項重要的預測。宇宙黑體輻射就是大爆炸理論預測內容之一,其具體內容究竟是什么呢?
簡單來說,如果建筑被爆破,所有東西都會坍塌下來,如果這棟建筑在視野中消失了,我們憑著沒看到爆炸的過程,就說不知道爆炸發生過嗎?
——不,能知道。
對,因為爆炸後留下了痕跡。
那么,宇宙大爆炸呢?連建筑被爆破後都會留下痕跡,宇宙大爆炸不會沒有痕跡吧?
大爆炸理論認為,宇宙在超過幾百億攝氏度的高溫下發生了大爆炸,爆炸的余波至今還在膨脹擴散,不過在爆炸後,宇宙一直在冷卻。由于宇宙距離發生大爆炸已經過去了100多億年,所以曾經像火球一樣的宇宙現在變得冷一些了。大爆炸理論預測現在宇宙的平均溫度約為3K(-270℃)左右。
那么,在這期間都發生了什么呢?
大爆炸後不久的時間里,宇宙處于高溫和混亂的狀態,連光都不是自由傳播的。當宇宙的溫度降到3000K左右時,光才可以在宇宙空間自由傳遞,這是在大爆炸後約10萬年後才可能的事。光隨著宇宙的膨脹,一直在宇宙空間內傳播,由于宇宙是持續擴大的,光的波長也逐漸變長。
大家登上山頂,向著峽谷高喊的話,會出現什么現象呢?你的聲音會遇到峽谷,不停地回響,然後漸漸變小,這就是回聲。
同理,隨著宇宙膨脹,太初時期生成的光波長持續增加,預測將充滿現在的整個宇宙。這就是留存在宇宙中的大爆炸的痕跡,也就是大爆炸的回聲,我們把它稱為宇宙黑體輻射。
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