کانون این بارش در ۲ درجهای شمال شرق ستاره کاستور قرار دارد ولی شما برای دیدن شهابها باید به شعاع حدود ۴۵ درجهای کانون بنگرید و از دیدن شهابهایی در نزدیکی ستارههای زیبای زمستانی لذت ببرید.
امسال نیز زمین در شبهای ۲۲ تا ۲۴ آذر از نزدیکترین فاصله توده ذرات فایتون میگذرد. بنابراین از حدود ساعت هشت شب که صورت فلکی جوزا طلوع میکند تا صبحگاه شرایط رصدی مهیاست. به ویژه آنکه امسال ماه نیز ساعتی پس از غروب زیر افق میرود و هلال باریک آن نیز در اوایل شب مزاحمتی ایجاد نمیکند.
همچنین این بارش در زمان تعطیلات آخر هفته رخ میدهد. بنابراین فقط کافی است از آلودگیهای نوری شهرهای بزرگ دور شوید و لباس گرم و تجهیزات ایمنی لازم به همراه داشته باشید. بارش امسال حدود ساعت هشت و نیم شامگاه جمعه ۲۳ آذر به اوج خود میرسد؛ یعنی درست زمانی که آسمان به دور از نور مزاحم ماه، صورت فلکی جوزا و کانون بارش را در خود جای داده است. ولی این بارش اوج لحظهای ندارد و به همین خاطر میتوانید شب پنجشنبه یا شنبه نیز بیش از ۱۰۰ شهاب در هر ساعت در آسمان نظاره گر باشید.
به علت سرعت کمتر شهابهای جوزایی، شمارش و تشخیص قدر آنها آسان است و بنابراین این بارش آزمون خوبی به منظور آمادگی برای رصد سایر بارشها است.
عکاسی از شهابها فعالیت جالبی است که هر ساله منجمان آماتور این کار را به عنوان قسمتی از برنامه رصدی خود قرار میدهند. برای عکاسی از شهابها به یک دوربین عکاسی دارای سرعت بی ، یک سه پایه محکم و یک سیم دکلانشور نیاز دارید.
عکاسی از شهابها نسبتاً دشوار است. دوربین شما باید در جهتی مناسب تنظیم باشد و همه چیز درست انجام شود. شهابها با سرعت بسیاری در آسمان حرکت میکنند و لحظه کوتاهی میدرخشند. در نتیجه هر نقطه از رد تیر شهاب، نور بسیار کمی به دوربین میرساند. بنابراین باید از فیلمهای حساس( حساسیت ۴۰۰ به بالا) استفاده کرد. برخی عکاسان برای آنکه شانس خود را برای ثبت شهابهای بیشتر بالا ببرند، از چند دوربین که بخشهای مختلف آسمان را پوشش دادهاند، استفاده میکنند. به کاربردن عدسی واید گرچه سبب عبور شهابهای بیشتری از میدان دید میشود، از نورانیت تصویر و اندازه شهابها میکاهد و بسیاری از شهابهای ظاهر شده در آن ثبت نمیشوند.
بهتر است در عکاسی هدفمند شهابها از دیافراگم باز و نوردهیهای نه چندان بلند(حداکثر ۳۰ دقیقه) استفاده کنید. با ظهور هر شهاب در منطقه عکاسی خود، مطمئن نباشید که آن را ثبت کردهاید. بسیاری از شهابها به دلیل سرعت زیادشان ردی از خود بر فیلم باقی نمیگذارند، مگر آنکه به راستی درخشان باشند. اگر شهابی درخشان از مقابل دید دوربین گذشت، بهتر است نوردهی را زیاد ادامه ندهید، تا تضاد میان تیرگی آسمان و درخشش شهاب حفظ شود.
در این شبها در منطقهای تاریک میتوانید در وضعیت ایده آل هر ساعت تا ۱۲۰ شهاب را بشمارید. گزارشهای دقیق رصدی و عکسهای خود را برای ما بفرستید.
سازمان فضایی آمریکا ،ناسا اعلام کرد،شاتل فضایی آتلانتیس عصر روز پنجشنبه به وقت محلی فلوریدا،از پایگاه فضایی کیپ کندی به مدار زمین و به ملاقات ایستگاه بین المللی فضایی خواهد رفت.
این ماموریت که با کد عملیاتی STS-122 شناخته می شود چهارمین ماموریت شاتل های فضایی در سال جاری به شمار می رود. پنجره پرواز این ماموریت که روز ۵ شنبه ۱۵ آذر باز می شود تا روز ۵ شنبه ۲۲ آذر باز هواهد بود و در صورتی که به هر دلیلی شاتل فضایی آتلانتیس نتواند در این بازه به سوی مدار ایستگاه فضایی بین المللی پرواز کند،این فرصت را تا ابتدای سال آینده میلادی از دست خواهد داد.
در این ماموریت فضایی ۳ راهپیمایی برنامه ریزی شده است که برای اتصال بخش جدیدی به ایستگاه فضایی باید صورت گیرد. آزمایشگاه تحقیقاتی کولومبوس ،یکی از قطعات تکمیل کننده ایستگاه بین المللی است که از سوی آژانس فضایی اروپا طراحی و برای الحاق به ایستگاه بین المللی فضایی آماده اعزام به مدار زمین شده است.
چنانچه این ماموریت با موفقیت به پایان برسد باید در انتظار ماموریت بعدی شاتل ها در ماه فوریه و بازهم به مقصد ایستگاه بین المللی فضایی بود.
منبع : NASA
یه خبر داغ و تازه
جالب و جذاب برای عاشقان NASA
سایت این سازمان رو تغییر دادند البته قیافه وب سایت رو و بسیار خوشتیپ و خوش قیافه و جالب شده پیشنهاد می کنم حتماً برید و ببینید حتماً لذت می برید .
VERY BEAUTIFUL
چین با هدف تکمیل ماموریتهای جدید خود، جفت کاوشگر قمری Chang'e-1 را در سال 2009 پرتاب خواهد کرد.
رییس پروژه اکتشافات قمری چین اعلام کرد که این کشور همزمان دو ماهواره کاوشگر Chang'e-1 تولید کرده بود.
وی افزود: از آنجا که نخستین ماهواره ارسال شده به مدار در حال حاضر به خوبی فعالیت میکند، مرکز اکتشافات قمری چین جفت آن را در ماموریتهای جدید پرتاب خواهند کرد.
این بدان معنی است که چین گامی دیگر در جهت انجام اکتشافات فضایی عمیق خود پیشروی خواهد کرد.
پرتاب موفقیت آمیز نخستین کاوشگر قمری اطلاعات غنی و ارزشمندی در زمینه اکتشافات بر روی کره ماه به دست آورده است.
کاوشگر قمری Chang'e-1 در روز 24 اکتبر پرتاب شد و در مجموع 8/1 میلیون کیلومتر را طی 326 ساعت قبل از ورود به مدار کره ماه طی کرد.
کشف خاستگاه ستارهیی چندین سیاره و قمر در فضا
پژوهشگران یک خاستگاه ستارهیی را در فضا کشف کردهاند که از آن چندین سیاره و قمر شکل گرفتهاند.
اخترشناسان در دانشگاه ایلینویز این خاستگاه را شناسایی کردهاند که شامل یک مجموعه مسطح از گاز و غبار است که اطراف یک پیش ستاره جوان را احاطه کرده است.
این خاستگاه با استفاده تلسکوپ فضایی اسپتیزر آژانس فضانوردی ناسا کشف شده است.
سلی لونی، پژوهشگر اصلی این پژوهش در این باره گفت: ما در حال رصد این جرم آسمانی در مراحل اولیه تولد ستارهای هستیم.
در نهایت این پیش ستاره به ستارهای تبدیل خواهد شد که بسیار شبیه به خورشید ما است و از این صفحه، سیارات واتمار شکل خواهند گرفت.
به گفته اخترشناسان، این جرم آسمانی که در فاصله 800 سال نوری در صورت فلکی «سفئوس» واقع است، در میان غبار مسدود شده و با چشم غیر مسلح قابل رویت نیست.
کهکشانها از کشمکش بین اجسام تیره و گازهای بین ستارهیی متولد میشوند
محققان با استفاده از شبیه سازیهای ابر رایانهیی رابطه بسیار خشن و بحرانی را بین گازهای بین ستارهیی و اجسام تیره را در لحظه تولد کهکشانها مشاهده کردند، مسالهای که در مدلهای اخیر پیدایش جهان اصلا به آن توجهی نشده است.
به گفته اخترشناسان این یافتهها میتواند مشکل چند ساله مدل شناخته شده کیهان شناسی اجسام تیره سرد را حل کند. براساس این مدل در نواحی مرکز کهکشانها اجسام تیره بسیار بیشتر از آنچه از طریق مشاهدات علمی تعیین میشود وجود دارد. شبیه سازیهای کیهانشناسی ابررایانهیی ثابت میکند که مساله اسرار آمیز وجود اجسام تیره در توده بسیاری از کهکشانها قابل بازبینی و رفع است .
محققان از کهکشانی کوچک الگوسازی کردند تا پروسههای شدیدی را که کهکشانها در لحظه تولد با آن مواجه بودهاند را نشان دهند. پروسهای که در آن ابرهای گازی متراکم در کهکشان ستارگان بزرگی را تشکیل میدهند که در پایان عمرشان مانند ابراخترها متلاشی میشوند.
به گفته محققان این انفجارات عظیم گازهای میان ستارهای را مرکز در کهکشان به این طرف و آن طرف میکشد.
این مدل که از رزولوشن(وضوح) بسیار بالایی برخوردارست، شبیه سازیهای بسیار دقیقی انجام میدهد که نشان میدهند این اثرات بیشتر اجسام تیره را به خارج از مرکز کهکشان پرت میکنند.
این بررسی جدید دانشمندان را مجبور میکند که به شکل دیگری تفکر کنند و آنها را به سمت شناخت بهتری از اجسام تیره سوق میدهد
خورشید از دید سوهو ![]() | ||
|
به همت پژوهشگران ایرانی
نرمافزار شبیه ساز ردگیر ایستگاه زمینی و کنترل وضعیت ماهواره طراحی شد
نرمافزار شبیه ساز ایستگاه زمینی و کنترل ماهواره به همت یک دانشآموخته دکتری رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی طراحی شد.
دکتر مهرزاد نصیریان، دانشآموخته دکتری رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی اظهار داشت: این نرمافزار شبیه ساز جهت ردیابی ماهواره از طریق هدایت و کنترل دقیق محورهای چرخنده آنتن ایستگاه زمینی طراحی شده است.
وی گفت: این شبیه ساز قادر است که با توجه به نوع کنترل کننده به کار رفته و نوع تعیین وضعیت ماهواره و نحوه ترکیب آنها با هم و با توجه به نوع مدار و ماموریت و اختلالات فضایی مربوطه، علاوه بر تعیین وضعیت ماهواره در مدار، نمایش انیمیشنی از حرکت ماهواره در فضا با قابلیت تعیین منطقه دید بر روی زمین ارائه دهد.
نصیریان افزود: این نرمافزار شبیه ساز رایانهیی که KNTUSAT نام دارد، ویژه ایستگاه زمینی، با توانمندیهای تولید زوایای ارتفاع و سمت آنتن ایستگاه زمینی با سرعتها و مشتقات مربوطه به منظور ردگیری هر نوع ماهواره مشخص است و همچنین قابلیت نمایش انیمیشنی حرکت ماهواره بر روی صفحه گسترده زمین و فضای سه بعدی را داراست، این شبیه ساز، مدار و موقعیت حرکت ماهواره به دور زمین را را به صورت واقعی در فضایی سه بعدی به نمایش در میآورد.
نرمافزار طراحی شده منطقه دید دوربین ماهواره در حین حرکت در مدار با قدرت بزرگنمایی تصویری را شبیه سازی کرده و قدرت عکسبرداری از هر منطقه را به صورت زمان واقعی و عملیاتی را دارد.
تعیین منطقه دید زمین از ماهواره و تعیین منطقه دید ماهواره از ایستگاه زمینی از ویژگیهای این نرمافزار است.
نصیریان در پایان اظهار داشت: نمونه نرمافزارهای خارجی که دارای قابلیتهای نرمافزار ارائه شده باشند محدود و گران قیمت و در بعضی اوقات نمونه اجرایی آنها (و نه اصل و دانش فنی مربوطه) در حد میلیون دلار است؛ لذا کسب این دانش فنی قدرت طراحی و ساخت سختافزارهای داخلی با قابلیتهای دلخواه را به سازندگان ایرانی برای تکمیل ایستگاههای زمینی با قابلیتهای مطلوب را میدهد .
این نرمافزار دارای قابلیتهای منحصر به فرد و در بعضی موارد کاملتر از نرمافزارهای نمونه خارجی است. صحت نتایج این شبیه ساز با تستهای عملیاتی و مقایسه نرمافزاری مورد تایید قرار گرفته است.
اسامی برگزیدگان این رقابت در ایران به شرح زیر است: (به ترتیب حروف الفبا نام خانوادگی)
شایان اصانلو، پویا بنی اسدی، فاطمه پاکدامن، ایلیا تیموری، سپیده حسن مقدم، نیلوفر خاوری، سارا رحمانی، نگار زاهدی مهر، کیمیا سلحشوری، سیده شیرین شیوایی، مهسا عرب کوهی، زهرا معافی مدنی، زرین منتظری و شیرین منتظری
این افراد به صورت شخصی یا گروهی ۶ مقاله را برای وبگاه نجوم ارسال کرده بودند.
مقالات برگزیده ای که به زبان فارسی نوشته شده بودند، با همکاری آقای افشین نصیری که نزدیک به سه دهه در خارج از ایران زندگی می کنند به زبان انگلیسی ترجمه شد.
علاوه بر مقالات برگزیده شرکت کنندگانی که در بالا نامشان آمده بود، مقاله خانم ها پروین مزیدی از علی آباد کتول و سوسن ترابی پاریزی از زاهدان نیز در رده ی بعد مورد سفارش وبگاه نجوم برای شرکت در رقابت قرار گرفت.
وبگاه نجوم با تشکر از تمامی شرکت کنندگان، از آن ها به نحوی شایسته تقدیر خواهد کرد. اسامی شرکت کنندگان در رقابت دانشمند یک روزه فضاپیمای کاسینی به شرح زیر است: (به ترتیب حروف الفبا نام خانوادگی)
این عزیزان از شهرهای تهران، مشهد، همدان، شاهرود، کرج، تبریز، رامسر، زاهدان، علی آباد کتول، سنندج و اصفهان با ارسال مقالاتشان در این رقابت شرکت کرده بودند.
وبگاه نجوم ۲۶ مقاله را در رده دبیرستان(۲۱ مقاله رده دبیرستان + ۵ مقاله ای که رده سنی مشخص نکرده بودند) و ۴ مقاله را در رده راهنمایی داوری کرد. در میان این ۳۰ مقاله، آمار نشان دهنده مقبولیت هدف دوم فضاپیمای کاسینی بود به طوری که ۶۳ درصد افراد به این هدف رای داده بودند. هدف سوم نیز با ۲۶ درصد مقبولیت دومین رده را به خود اختصاص داد. از هرکدام از هدف های اول و چهارم نیز فقط یک مقاله در ایران به دست ما رسید.
آمار برگزاری رقابت دانشمند یک روزه کاسینی، به همراه مقالات کامل برگزیدگان ایرانی ساعت ۱۹:۰۰، سه شنبه ۶ آذر ۱۳۸۶ برای مرکز پیشرانش موشک ناسا ارسال شد.
وبگاه نجوم با آرزوی موفقیت برای تمامی شرکت کنندگان منتظر اعلام رسمی نتایج از مرکز پیشرانش موشک ناسا است.
دانشمندان ناسا:
با هواپیما هم میتوان به فضا رفت!
اگر چه جاذبه زمین مانع از رسیدن هواپیماهای استاندارد امروزی به فضا میشود و این مساله هواپیماهای عادی را به سطح زمین سنجاق کرده است اما برخی پژوهشگران معتقدند که هنوز راههایی برای پرواز با هواپیما به فضا وجود دارد.
دانشمندان آژانس فضانوردی آمریکا (ناسا)، اظهار داشتهاند که هر نوع وسیله نقلیهای را میتوان به مدار فرستاد در صورتی که با سرعت حدود 7 مایل در ثانیه یا حدود 25 هزار مایل در ساعت حرکت کند که این البته بسیار سریعتر از متوسط سرعت حرکت هواپیماهای مسافربری زیر صوتی است.
همچنین کوتاهترین فاصله مستقیم بین زمین و فضا حدود 62 مایل است که منطقهای است که مرز زمین پایان یافته و پایینترین مدار فضا آغاز میشود.
این مساله نیز میتواند به بروز مشکلات سوختی منجرشود؛ از این رو برای رسیدن به مدار با این روش، ناسا حدود 520 هزار گالن از ماده مولد فشار راکت و دو بوستر راکت برای بلند کردن یک شاتل فضایی 100 تنی نیاز دارد.
با این حال دانشمندان این سازمان فضایی ادعا میکنند که راههایی برای رساندن وسایل نقلیه هواپیمایی به فضا وجود دارد و تاکنون چندین شرکت فضایی آمریکایی موفق شدهاند که تا حدودی هر چند اندک به این هدف نزدیکتر شوند.
با وجود این که انسان از ابتدای خلقت ماه را رصد کرده است، امروزه نیز رصدگران بسیاری در سراسر جهان این جرم آسمانی پرنور را رصد میکنند و از رصد آن لذت میبرند. همچنین میتوان پروژههای رصدی آماتوری بسیاری در رابطه با ماه انجام داد.
در اولین نگاه با چشم غیر مسلح، ماه به صورت کرهای نورانی با لکههایی تیره دیده میشود که از ترکیب این لکهها به صورت ذهنی، میتوان اشکال و چهرههای بسیاری را بر روی ماه ساخت.
اما این لکههای سیاه رنگ که به عنوان دریاهای ماه شناخته میشوند، در واقع گدازههای سرد شده حاصل از برخوردهای شهاب سنگی بزرگ با این قمر، در ابتدای تشکیل آن هستند. این سنگهای سرگردان پس از برخورد با سطح ماه، آن را شکافتهاند و از این شکافها مواد مذاب به بیرون راه پیدا کردهاند. این گدازههای روان، مناطق پست و هموار را پوشاندهاند که امروزه تضاد روشنایی این نقاط با مناطق مرتفع و بدون گدازه مشهود است.
در گذشته، رصدگران به گمان این که این مناطق تیره تر دریا هستند، به آنها نام «دریا» دادهاند و هر کدام از این دریاها نیز با اسامی خاصی همچون بحرانها، شهد، آسایش، برودت و... شناخته میشوند.
حال به بررسی برخی از چهرههای معروف روی سطح ماه میپردازیم:
برای دیدن چهره اول، از شب هفتم یا هشتم ماه قمری شروع میکنیم که ماه بصورت نیم دایره دیده میشود. در این مواقع دریای بحرانها، حاصلخیزی، شهد، آسایش، برودت و همچنین بخارها به خوبی دیده میشوند.
برای دیدن «دختری روی ماه» از دو دریای بحرانها و حاصلخیزی چشم پوشی کنید. سپس مطابق شکل، دریاهای شهد، آسایش و آرامش را توسط بستهای فرضی از دیگر نقاط جدا کنید، در مرحله بعد دو خط یکی از ابتدای دریای آسایش(نسبت به غرب و شب اول) و دیگری از انتهای آرامش به طرف دهانه بارز تیکو بکشید. اگر دقت کنید درون این دو خط خمیده، دریای بخارها نیز قرار میگیرد، که نشان دهندهی چشم دختر است. اگر کمی دقت کنید میتوانید نیمرخ دختری را روی ماه ببینید!
از شب نهم به بعد میتوانید در جستجوی نیمرخ «مردی روی ماه» باشید، مطابق شکل دو دریای آرامش، آسایش و قسمت زائده مانند آسایش را داخل بستهای از حاشیه دریاها قرار دهید که نشانگر موهای مرد هستند، سپس از قسمت جنوبی دریای ابرها خطی را از حاشیه دریا به شمال (به طرف آرامش) بکشید، که این خط از حاشیه غربی اقیانوس طوفانها نیز بگذرد، اگر دقت کنید میتوانید با در نظر گرفتن دریای بخارها به عنوان چشم، تصویر مردی را روی ماه تصور کنید.
اما بر روی ماه چهره دیگری را نیز به نام «سگ تنبل» می توانید ببینید. کافی است که دو دریای آرامش و قسمت شمالی بارانها را به صورت مستقل از دیگر نقاط جدا کنید، سپس دریای بخارها و قسمتی از دریای بارانها (شمال دهانه اراتستن) را به عنوان دو چشم سگ در نظر بگیرید، اگر دقت کنید میتوانید دهان و بینی سگ را به ترتیب در شمال دریای ابرها و جنوب کوهستان آپنین ببینید.
شب بدر فرصت مناسبی است که به دیدار "دزد دریایی" در میان دریاهای ماه بروید، تصور این شکل هم چندان سخت نیست، ولی توصیه میکنیم، برای دیدن آن از فیلتر کاهش دهنده نور ماه استفاده کنید. برای دیدن این شکل، قسمت تقریباً روشن اقیانوس طوفانها (محدوده کوپرنیک و کپلر) را از دیگر نقاط جدا کنید. توصیف این که چگونه میتوان این چهره را دید، به خاطر عدم وجود دریاهای مختلف در این ناحیه ممکن نیست، ولی میتوانید با استفاده از مثلث دهانههای کپلر، کوپرنیک و آریستارخوس و تصور کوپرنیک به عنوان گوش دزد، این شکل را تصور کنید.
بر روی ماه میتوانید با استفاده از تصور خود، اشکال و چهرههای دیگری را همچون پسربچه، مرد عینکی، هندو، خرگوش، کشیش، مرد مصری، حمال، چهره معروف ماه، کلمهی مکه و همچنین کلمهی علی و چهرهها و اشکال دیگری را ببینید که به میزان تخیل و تصور شما متغیر هستند.
............................................................................................................................................................................................
اما دقت کنید که همهی این تصاویر ساختهی ذهن ما هستند و جستجو برای یافتن آن ها تنها میتواند روشی برای یادگیری عوارض سطحی ماه باشد. بنا بر این دقت کنید که این تصویرسازی علمی نیست و بهتر است که در برنامههای عمومی نجومی، بدون توضیح دقیق از آن استفاده نکنید.
UNIVERSE DENSITY چگالی عالم
قسمت دوم
(NASTARAN SOHRABI)
NASA_AKA
«چگالی عالم»
اندازه گیری چگالی جهان:
حال ببینم چگالی جهان را چگونه اندازه بگیریم؟
چگالی کمیت یک ماده در واحد حجم معین است.حجم موردنظر در مورد کائنات باید بسیار بزرگ
باشد.حجمی شاید به اندازه یک ابرخوشه برای محاسبه ماده موجود دراین حجم،جرم کهکشان ها را
باهم جمع می کنیم.این کار در مورد مواد مرئی که به سمت ما نور می فرستند،میسر است.ولی در
مورد ماده ای که نمی بینیم،نمی توانیم جرم ۀن راحدس بزنیم.موادی مثل ستارگان و سیاره های
مرده.سیاره هایی که دور از هرمنشاء نوری قرار دارند.صورت های احتمالی ماده که هنوز
نمی شناسیم،ماده تاریک و ...
اسحاق نیوتن می گوید.ماده چه نورانی چه تاریک شناخته شده یا ناشناخته ازطریق نیروی گرانشی
خود را به ما نشان می دهد.فرض کنیم خورشید نور افشانی نمی کرد ، در این صورت نمی توانستیم
آن را ببینیم،ولی حرکت سیاره ها به دور خورشید همچنان ادامه داشتو اخترشناسان
می توانستند،بدون آن که قادر به دیدن خورشید باشند،به وجود آن پی ببرند و با دنبال کردن حرکات
زمین نسبت به ستارگان،جرم آن را اندازه بگیرند.
اخترشناسان با بهره گیری از روش های مشابه می توانند چگالی کل کائنات را اندازه بگیرند.نتیجه
اندازه گیری آن ها در کل فضای قابل مشاهده به طور میانگین حدود یک سوم اتم از حجم یک
مترمکعب فضا است.به لحاظ نظری برای این که حرکت کهکشان ها درآینده متوقف یا معکوس
شود.این چگالی باید بیش از 10 اتم در هر مترمکعب باشد.باتوجه به واقعیات مشهود چنین امری بعید
به نظر می رسد.ولی چون ابزار دقیق اندازه گیری نداریم.نمی توانیم این امکان را کاملاً منفی
بشماریم.ولی اگر چنین باشد،کائنات باز خواهد بود.نسبت فراوانی هیدروژن سنگین (دوتریم) به
هیدروژن سبک از فرضیه کائنات باز حمایت می کند.پس سبک بودن کائنات و فراوانی دوتریوم نشان
می دهد که کائنات تا ابد منبسط خواهد شد.
هرگونه کپی برداری و چاپ این مطلب
بدون ذکر نام و نشانی وبلاگ و یا نام نویسنده ی پیگرد قانونی و برخورد دارد