stringtranslate.com

Космический Календарь

Космический календарь — это метод визуализации хронологии Вселенной , позволяющий уменьшить ее нынешний возраст в 13,8 миллиарда лет до одного года , что позволяет использовать его в педагогических целях в научном образовании или в научно-популярной литературе .

В этой визуализации Большой взрыв произошел в начале 1 января в полночь, а текущий момент приходится на конец 31 декабря, как раз перед полуночью. [1] В этом масштабе космическая секунда составляет 437,5 лет, космический час — 1,575 миллиона лет, а космические сутки — 37,8 миллиона лет.

Эта концепция была популяризирована Карлом Саганом в его книге 1977 года «Драконы Эдема» и в его телесериале 1980 года «Космос» . [2] Саган продолжает расширять сравнение с точки зрения площади поверхности, объясняя, что если бы Космический календарь был масштабирован до размера футбольного поля, то «вся человеческая история заняла бы площадь размером с [его] ладонь». [3]

Подобная аналогия, используемая для визуализации геологической шкалы времени и истории жизни на Земле, — это Геологический календарь .

Графическое представление Космического календаря, показывающее месяцы года, дни декабря, последнюю минуту и ​​последнюю секунду.

Космология

Дата в году рассчитывается по формуле

T(дней) = 365 дней * ( 1- T_Gya/13.797 )

Эволюция жизни на Земле

Эволюция человека

История начинается

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ Бланшар, Тереза ​​Пуйо (1995). "Вселенная на кончиках ваших пальцев. Деятельность: космический календарь". Астрономическое общество Тихого океана . Архивировано из оригинала 2007-12-16 . Получено 2007-12-15 .
  2. Космос, эпизод 1 (1980)
  3. Эпизод 1: Берега космического океана (Космос: Личное путешествие, Карл Саган)
  4. ^ "Первые галактики родились раньше, чем предполагалось после Большого взрыва". Space.com . 14 апреля 2011 г. Получено 07.11.2015 .
  5. ^ Боренштейн, Сет (19 октября 2015 г.). «Намеки на жизнь на том, что считалось пустынным на ранней Земле». Excite . Йонкерс, Нью-Йорк: Mindspark Interactive Network . Associated Press . Получено 20 октября 2015 г.
  6. ^ Белл, Элизабет А.; Бёнике, Патрик; Харрисон, Т. Марк; и др. (19 октября 2015 г.). «Потенциально биогенный углерод, сохранившийся в цирконе возрастом 4,1 миллиарда лет» (PDF) . Proc. Natl. Acad. Sci. USA . 112 (47): 14518–21. Bibcode :2015PNAS..11214518B. doi : 10.1073/pnas.1517557112 . ISSN  1091-6490. PMC 4664351 . PMID  26483481 . Получено 2015-10-20 . Раннее издание, опубликованное в сети до выхода в печать.
  7. ^ Отомо, Йоко; Какегава, Такеши; Исида, Акизуми; Нагасе, Тосиро; Розинг, Миник Т. (8 декабря 2013 г.). «Свидетельства наличия биогенного графита в метаосадочных породах раннего архея Исуа». Природа Геонауки . 7 (1): 25–28. Бибкод : 2014NatGe...7...25O. дои : 10.1038/ngeo2025.
  8. ^ Боренштейн, Сет (13 ноября 2013 г.). «Найдена самая древняя окаменелость: познакомьтесь с вашей микробной мамой». AP News . Получено 15 ноября 2013 г.
  9. ^ Ноффке, Нора ; Кристиан, Дэниел; Уэйси, Дэвид; Хазен, Роберт М. (8 ноября 2013 г.). «Микробно-индуцированные осадочные структуры, фиксирующие древнюю экосистему в формации Dresser возрастом около 3,48 миллиарда лет, Пилбара, Западная Австралия». Astrobiology . 13 (12): 1103–24. Bibcode : 2013AsBio..13.1103N. doi : 10.1089/ast.2013.1030. PMC 3870916. PMID  24205812 . 
  10. ^ Эрвин, Дуглас Х. (9 ноября 2015 г.). «Ранняя метазойная жизнь: расхождение, окружающая среда и экология». Phil. Trans. R. Soc. B . 370 (20150036): 20150036. doi :10.1098/rstb.2015.0036. PMC 4650120 . PMID  26554036. 
  11. ^ "Cosmos: A Spacetime Odyssey (@35min)". Архивировано из оригинала 2014-03-11 . Получено 2014-03-11 .

Внешние ссылки