Thuyết tương đối vẫn đúng trong vật lý hiện đại
Thuyết tương đối ban đầu, được Galileo đề xuất từ những năm 1600, vẫn giữ nguyên giá trị mà không thay đổi cho đến ngày nay.
Bài viết theo thẻ vat-ly-thien-van, trang 5 được phân loại trên website, giúp người đọc nhanh chóng, dễ dàng tìm thấy thông tin mình cần.
Thuyết tương đối ban đầu, được Galileo đề xuất từ những năm 1600, vẫn giữ nguyên giá trị mà không thay đổi cho đến ngày nay.
Vũ trụ không chỉ giãn nở mà sự giãn nở đó còn đang tăng tốc. Vậy tại sao chúng ta không cảm nhận được nó theo bất kỳ cách đo lường nào?
Dù các thiết bị đo lường có tốt đến đâu, một số tính chất lượng tử luôn mang theo sự bất định vốn có. Chúng ta có thể tìm ra nguyên nhân tại sao không?
Chúng ta có những dự đoán rất cụ thể về cách các hạt nên phân rã. Nhưng khi quan sát các B meson, có điều gì đó quan trọng không khớp.
Hình ảnh từ Hubble, JWST rực rỡ màu sắc. Tìm hiểu ý nghĩa thực sự của những màu sắc vũ trụ và cách chúng được tạo ra.
Vũ trụ đã mất 13,8 tỷ năm để tạo ra những sinh vật có khả năng nhận thức rằng mình là kết quả của một quá trình tích tụ lâu dài như vậy.
Thời gian là điều mà tất cả chúng ta đều trải nghiệm, vì nó đưa ta từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác. Nhưng liệu tất cả chỉ là một ảo giác?
Nếu muốn hiểu về vũ trụ từ góc độ vũ trụ học, không thể làm điều đó mà không có phương trình Friedmann. Với phương trình này, vũ trụ sẽ nằm trong tầm tay.
Lỗ đen mã hóa thông tin nhưng bốc hơi qua bức xạ Hawking. Tìm hiểu nghịch lý thông tin vẫn chưa được giải đáp trong vật lý.
Vũ trụ đang giãn nở, nghĩa là khoảng cách giữa các cấu trúc vũ trụ lớn nhất đang tăng lên theo thời gian.
Ngôi sao gần nhất được biết đến sẽ sớm trải qua sự sụp đổ lõi là Betelgeuse, chỉ cách chúng ta 640 năm ánh sáng. Đây là những gì chúng ta sẽ quan sát được.
Phản trọng lực có thể thay đổi du hành không gian? Tìm hiểu khả năng và thách thức của trọng lực nhân tạo trong tương lai.