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第三百一十五篇 重回終南山十九

現在我們宇宙正在向外擴張就是這個原因,而我們也很安全的存活在這個宇宙上。

經過很長很長的時間,斥力變得原來原來小了,此時由於擴張彈性以及引力遠大於斥力,宇宙開始收縮。

收縮變得很小了快接近奇點時,又開始斥力遠大於引力然而又有擴張,其所釋放的能量就把宇宙“重新整理”了一遍。

宇宙就這麼不停地收縮,擴張.......,當然,這是在完全正確的前提之下。奇點:是一個極端的狀態,屬於超物質範圍的。因此說,奇點必然帶有“原初”資訊。

大爆炸是描述宇宙誕生初始條件及其後續演化的宇宙學模型,這一模型得到了當今科學研究和觀測最廣泛且最精確的支援。

宇宙學家通常所指的大爆炸觀點為:宇宙是在過去有限的時間之前,由一個密度極大且溫度極高的太初狀態演變而來的,根據二零一零年所得到的最佳的觀測結果,這些初始狀態大約存在發生於一百三十三億年至一百三十九億年前,並經過不斷的膨脹到達今天的狀態。

公元二零一四年三月十八日,藍色星球m國哈弗-史密松天體物理中心的科學家宣佈,已經找到了宇宙早期“暴漲”階段產生引力波的第一個證據,這也是對宇宙暴漲理論最強的驗證。

??藍色星球物理學家qs首先提出了關於宇宙起源的大爆炸理論,但他本人將其稱作“原生原子的假說”。

這一模型的框架基於了ayst的廣義相對論,並在場方程的求解上作出了一定的簡化。描述這一模型的場方程由藍色星球o國物理學家ylsd於一九二二年將廣義相對論應用在流體上給出。

一九二九年,藍色星球m國物理學家埃德溫·哈勃透過觀測發現從地球到達遙遠星系的距離正比於這些星系的紅移,這一膨脹宇宙的觀點也在一九二七年被mlt在理論上透過求解fldm方程而提出,這個解後來被稱作fldm度規。

哈勃的觀測表明,所有遙遠的星系和星團在視線速度上都在遠離我們這一觀察點,並且距離越遠退行視速度越大。

如果當前星系和星團間彼此的距離在不斷增大,則說明它們在過去的距離曾經很近。

從這一觀點物理學家進一步推測:在過去宇宙曾經處於一個極高密度且極高溫度的狀態,在類似條件下大型粒子加速器上所進行的實驗結果則有力地支援了這一理論。

然而,由於當前技術原因粒子加速器所能達到的高能範圍還十分有限,因而到目前為止,還沒有證據能夠直接或間接描述膨脹初始的極短時間內的宇宙狀態。

從而,大爆炸理論還無法對宇宙的初始狀態作出任何描述和解釋,事實上它所能描述並解釋的是初始狀態之後宇宙的演化圖景。當前所觀測到的宇宙中輕元素的丰度,和理論所預言的宇宙早期快速膨脹並冷卻過程中最初的幾分鐘內,透過核反應所形成的這些元素的理論丰度值非常接近,定性並定量描述宇宙早期形成的輕元素的丰度的理論被稱作太初核合成。

大爆炸一詞首先是由ygl國天文學家所採用的。hye是與大爆炸對立的宇宙學模型——穩恆態理論的倡導者,他在一九四九年三月bbc的一次廣播節目中將mlt等人的理論稱作“這個大爆炸的觀點”。

hye後來為恆星合成的研究作出了重要貢獻,這是恆星內部透過核反應從輕元素製造出某些重元素的途徑。一九六四年宇宙微波背景輻射的發現是支援大爆炸確實曾經發生的重要證據,特別是當測得其頻譜從而繪製出它的黑體輻射曲線之後,大多數科學家都開始相信大爆炸理論了。

大爆炸是描述宇宙誕生初始條件及其後續演化的宇宙學模型,這一模型得到了當今科學研究和觀測最廣泛且最精確的支援。宇宙學家通常所指的大爆炸觀點為:宇宙是在過去有限的時間之前,由一個密度極大且溫度極高的太初狀態演變而來的,根據二零一零年所得到的最佳觀測結果,這些初始狀態大約存在於一百三十三億年至一百三十九億年前,並經過不斷的膨脹到達今天的狀態。

大爆炸理論是透過對宇宙結構的實驗觀測和理論推導發展而來的。在實驗觀測方面,一九一二年vs首次測量了一個“旋渦星雲”的多普勒頻移,其後他和cww證實了絕大多數類似的星雲都在退離地球。

不過vs並沒有因此聯想到這個觀測結果對宇宙學的意義,這也是由於在當時,人們就這些“星雲”是否是我們的銀河系之外的“島宇宙”這一問題存在著高度爭議。

在理論研究方面,公元一九一七年ayst將廣義相對論理論應用到整個宇宙,發表了標誌著物理宇宙學建立的論文《根據廣義相對論對宇宙學所做的考察》。

然而從廣義相對論出發建立的宇宙模型不是靜態的,這和當時相信靜態宇宙的主流觀點並不符合,愛因斯坦為此在場方程中加入了一個宇宙學常數來進行修正。

公元一九二二年,藍色星球o國宇宙學家、數學家ylsd假設了宇宙在大尺度上的均勻和各向同性,利用引力場方程推導出描述空間上均一且各向同性的弗裡德曼方程,並且在這一組方程中宇宙學常數是可以消掉的。

透過選取合適的狀態方程,從弗裡德曼方程得到的宇宙模型是在膨脹的。公元一九二四年,哈勃對最近的“旋渦星雲”距地球的距離進行了測量,其結果證實了它們在銀河系之外,本質是其他的星系。

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公元一九二七年,物理學家、天主教牧師qz在不瞭解fdlm工作的情況下獨立提出了星雲後退現象的原因是宇宙的膨脹。

公元一九三一年lmt進一步指出,宇宙正在進行的膨脹意味著它在時間反演上會發生坍縮,這種情形會一直發生下去直到它不能再坍縮為止,此時宇宙中的所有質量都會集中到一個幾何尺寸很小的“原生原子”上,時間和空間的結構就是從這個“原生原子”產生的。

公元一九二四年起,哈勃為mlt的理論提供了實驗條件:他在威爾遜天文臺利用口徑二百五十釐米的hk望遠鏡費心建造了一系列天文距離指示儀,這是宇宙距離尺度的前身。

這些儀器使他能夠透過觀測星系的紅移量來推測星系到地球的距離。他在一九二九年發現,星系遠離地球的速度同它們與地球之間的距離剛好成正比,這就是所謂哈勃定律。

而勒梅特在理論推測,根據宇宙學原理當觀測足夠大的空間時,沒有特殊方向和特殊點,因此哈勃定律說明宇宙在膨脹。

藝術家繪製的wmap採集資料的景象二十世紀三十年代,還出現了一些嘗試解釋哈勃所觀測到現象的非主流宇宙模型,例如mee宇宙、振盪宇宙,flc的衰減光子假說。

宇宙膨脹的觀點引出了兩種互相對立的可能理論:一種理論是由mlt提出和完善的大爆炸理論。jmf提出了太初核合成理論,理論上預言了宇宙微波背景輻射的存在。

另一種理論則是藍色星球ygl國天文學家fld等人提出的穩恆態宇宙模型。在穩恆態宇宙模型裡,新物質在星系遠離留下的空間中不斷產生,從而宇宙在任何時候看上去都基本不變化。

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