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图解时间简史:人人都可以读懂的霍金 读取电磁波的能量
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温度越高,物体内部的粒子的运动就越快。
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彭齐亚斯和威尔逊发现的,是具有绝对温度2.725K的电磁波。
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图解时间简史:人人都可以读懂的霍金 15 电波杂音带来的诺贝尔奖 关于宇宙背景辐射的两次获奖
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当彭齐亚斯和威尔逊发现来自宇宙的电波杂音的时候,他们并没有意识到,他们这次“误打误撞”的发现将为他们带来诺贝尔奖。
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“误打误撞”得来诺贝尔奖
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彭齐亚斯和威尔逊在一番波折之后,他们知道测听到的电波杂音来自遥远的宇宙。但是他们依旧不能确定这些噪声究竟是什么。这时,彭齐亚斯听说普林斯顿大学有一个正在研究宇宙早期残余辐射的小组,便打了电话过去。当时,这个小组由迪基教授领导,接了彭齐亚斯的电话后,经过讨论,他们一致认为贝尔实验室测到的挥之不去的噪声正是他们要寻找的辐射。
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之后,彭齐亚斯和威尔逊向《天体物理学》杂志投送了一篇论文,他们为这篇文章起了一个非常朴素的标题“4080兆赫处额外天线温度的测量”。在文中,他们正式宣布了他们的发现,但并没有对这一发现作任何宇宙学意义上的解释。
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1978年,彭齐亚斯和威尔逊获得诺贝尔物理学奖,以表彰他们发现了宇宙背景微波辐射。
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第二次因宇宙背景辐射获奖
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1989年,美国宇航局(简写为NASA)发射了宇宙背景探测卫星(COBE)。利用COBE,科学家准确地测量出宇宙背景辐射的温度为2.725K。同时,COBE还测量到,宇宙背景辐射在不同方向上确实如预言的那样非常均匀,差异只有十万分之一。但正是这个微小的差异显示了宇宙早期的形态,也正是这个微小的差异,使得如今宇宙中各种物质得以形成。
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2006年,诺贝尔物理学奖颁发给了NASA的约翰·马瑟及伯克利加州大学物理系的乔治·斯穆特,以表彰他们发现了宇宙微波背景辐射的黑体形式和各向同性。
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图解时间简史:人人都可以读懂的霍金 两次诺贝尔奖
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