THE HUMAN SIDE OF THE COSMOS / HISTORY ARCHIVE

太空被发现了
人们。

从造父变星到视界。这不是关于天才的神话画廊,而是改变天体物理学的测量、模型和问题的历史。

亨利埃塔·斯旺·莱维特的历史肖像
亨利埃塔·莱维特·宇宙距离尺度
Harvard College Observatory · Public domain

10 MILESTONES / SELECTED CHRONOLOGY

宇宙的图景发生了怎样的变化

选择性路线,而不是详尽的学科历史。开放和发布日期各不相同。

1915–1916

广义相对论和球面解

爱因斯坦方程和史瓦西解开启了强引力的语言。

科学/历史来源 ↗
1965

引力塌陷

彭罗斯定理:黑洞的形成是广义相对论在一定条件下的稳健预测。

科学/历史来源 ↗

07 PORTRAITS / REAL ARCHIVAL PHOTOGRAPHS

每一个发现的背后都有一个方法

尝试使用工具 →
历史肖像:亨利埃塔·斯万·莱维特

1912 / 空间尺

亨利埃塔·斯万·莱维特

1868–1921

时间变成距离

造父变星的周期与光度之间的关系成为河外距离尺度的关键。零点校准需要独立的距离;在没有校准和考虑吸收的情况下,周期本身还不能给出距离。

作者不详 · 哈佛大学天文台 · 公共领域

历史肖像:阿尔伯特·爱因斯坦

1915 / 重力几何

阿尔伯特·爱因斯坦

1879–1955

时空变得动态

广义相对论方程将几何与能量和动量联系起来。该理论预测了新的效应,并通过物体、光和引力波的运动进行了测试。爱因斯坦的诺贝尔奖与光电效应有关,与广义相对论无关。

Ferdinand Schmutzer, 1921 · Public domain

历史肖像:卡尔·史瓦西

1916 / 精确解

卡尔·史瓦西

1873–1916

第一个球对称真空解

球对称真空场的爱因斯坦方程的解成为研究非旋转致密物体的基础。现代对地平线和全球结构的理解是后来发展起来的。整个黑洞理论不能归因于一部著作。

历史肖像 · 作者未知 · 公共领域

历史肖像:塞西莉亚·佩恩-加波什金娜

1925 / 星星的组成

塞西莉亚·佩恩-加波什金娜

1900–1979

光谱揭示了氢的优势

佩恩利用电离理论和恒星光谱,展示了氢和氦在恒星组成中的基本作用。谱线的强度不仅取决于元素的含量,还取决于温度、电离和大气状态。

史密森学会/科学服务处; Adam Cuerden 的修复 公共领域

历史肖像:埃德温·哈勃

1929 / 不断扩张的宇宙

埃德温·哈勃

1889–1953

星系延伸到银河系之外

对造父变星的观测增强了河外星系的图景。 1929 年的工作建立了距离和清除率之间的关系。该定律的现代名称是哈勃-勒梅特:勒梅特的理论和观测贡献不能被排除在历史之外。

Johan Hagemeyer · Public domain

历史肖像:萨勃拉曼尼亚·钱德拉塞卡

1930 年代 / 恒星的演变

萨勃拉曼尼亚·钱德拉塞卡

1910–1995

白矮星有质量限制

简并电子气的相对论理论表明冷的、不旋转的白矮星的质量存在极限。通常给出的 ≈1.4 M☉ 取决于成分和理想化;它不是所有紧凑物体的普遍边界。

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历史肖像:维拉·鲁宾

20 世纪 70 年代 / 星系动力学

维拉·鲁宾

1928–2016

星系的旋转提出了一个新问题

鲁宾和肯特·福特检查了星系的旋转曲线,加强了可见质量缺失的证据。这是对暗物质证据体系的贡献,而不是对新粒子的直接探测。

NOIRLab / NSF / AURA · CC BY 4.0;图像被缩小并被裁剪显示

条款 CC BY 4.0 ↗

历史是集体创造的。本介绍性档案并未涵盖所有学校、国家和参与者;日期和解释应根据主要出版物进行检查。肖像是真实的档案图像,而不是人工智能重建。第三方图像的版权仍然存在。