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宇宙是怎么形成的?
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宇宙
(天文学名词)
宇宙,即广宇自然,所有空间、时间、物质以及事物的总称,其是一个起源于自身结构组织,由其运动机理左右,具有广袤范围、多重表现的可被思维认知的集聚体。最近名词来源:宇宙学。 [1]
内容来自
中文名
宇宙
外文名
Universe
基本特点
运动与量
目录
1 科学宇宙观
2 古今观点
▪ 中国人的宇宙观历史记载
▪ 泛西方世界的宇宙观历史
▪ 宇宙学数据
3 多元宇宙说
4 宇宙之最
科学宇宙观
上世纪二三十年代科学家勒梅特首次在爱因斯坦的广义相对论的基础上提出了宇宙大爆炸观点,随后美国物理学家伽莫夫在继承勒梅特的大爆炸观点的基础上正式提出大爆炸宇宙论。它的主要观点认为宇宙是由一个致密炽热的奇点爆炸膨胀形成的,在此基础上,宇宙论的代表人物霍金在《大设计》中开篇则说“哲学已死”,否认了纯哲学和宗教可以解释自然,这也表明各大宗教只是古代精神世界探索未知,追求解脱的体系,而非客观真理。近年国内学者在总结大爆炸宇宙论的基础上进一步提出了广宇自然的结构理论:量项维物基,从中描绘了广宇自然的普遍规律,勾画了关于大爆炸的起点前后及最初阶段以及大爆炸的内外关系等未被大爆炸学说明确的部分,并给出了一个可实际观测和逻辑辨证的宇宙观,即宇宙起源于自身结构组织,由其运动左右,具有多区域、广袤范围、渐变性、多重表现的可被思维认知的集聚体,并具有不同区域、不同阶段,不同成份、不同量、不同运动、不同机理的特点,其体系与构成物即是由大爆炸等各种现实量所形成的单元集团。
古今观点
中国人的宇宙观历史记载
《文子·自然》《淮南子》:“往古来今谓之宙,四方上下谓之宇。” 《庄子·庚桑楚》:“出无本,入无窍。有实而无乎处,有长而无乎本剽。有所出而无窍者有实。有实而无乎处者,宇也;有长而无本剽者,宙也。” 汉代学者张衡也曾提出“宇之表无极,宙之端无穷”的无限宇宙概念。
泛西方世界的宇宙观历史
公元前7世纪,巴比伦人认为,天和地都是拱形的,大地被海洋所环绕,而其中央则是高山。古埃及人把宇宙想象成以天为盒盖、大地为盒底的大盒子,大地的中央则是尼罗河。古犹太人认为,地球是宇宙的中心,周围绕着一圈星球,再往外去,寥落地分布着其余天体。有一个静止的天球存在,在其内部,星球各居其位,转动不止。公元前6世纪,毕达哥拉斯从美学观念出发,认为一切立体图形中最美的是球形,主张天体和大地都是近似球形的。这一观念为后来许多古希腊学者所继承,并被16世纪初麦哲伦的环球航行所证实。
宇宙学数据
最新的研究显示宇宙的直径可达920亿光年,甚至更大。
目前可观测的宇宙年龄大约为138.2亿年,即相关大爆炸的时间是138.2亿年前。
多元宇宙说
多元宇宙是一个理论上的无限个或有限个可能的宇宙的集合。多元宇宙所包含的各个宇宙被称为平行宇宙。极少数理论物理学家认为存在着不同状态的多元宇宙。
多元宇宙的核心是暴胀理论,暴胀理论认为通常所说的大爆炸可能并不是时间和空间的起始,而只是我们这个可观测宇宙的开始。在此以前是宇宙的暴胀期,充满着时空结构固有的能量。宇宙的暴胀也是一个通过继承和发展而来的理论。它继承了大爆炸理论和现代宇宙学的所有成果;解释了大爆炸理论无法解释的一系列问题,包括宇宙各处的温度为何如此平均,空间为何如此平坦,为何没有发现磁单极这样的高能遗留物等等。此理论认为,暴胀能导致空间以指数级急速膨胀。这能解释为什么我们的宇宙如此平均、如此巨大。暴胀结束后,我们的宇宙充满了物质和辐射,也就是我们在大爆炸中所看到的。根据同一个理论,可以推导出在暴胀已经结束的地方周围,或许仍然存在着许多暴胀尚未结束的地方。这种存在于理论中的现象也就是所谓的“永久暴胀”。
由于无法验证,也无法预言如何验证,多元宇宙实际上是一个根据当前已知物理定律所作的推论。
宇宙之最
宇宙最冷之处:最新一项研究表明,回力棒星云或许是宇宙中最寒冷的地方,温度仅有零下272摄氏度。回力棒星云距离地球5000光年。
宇宙中最热的行星:开普勒70b是迄今发现的最热的系外行星,温度可能高达7000摄氏度,其轨道也非常接近其恒星,比水星到太阳之间的距离还短。
宇宙中最冷的行星:OGLE-BLG-390L是迄今发现最寒冷的行星,其质量是地球的5倍,被认为是一颗岩石行星,它也是距离地球最遥远的行星之一,距离地球大约28000光年。它表面温度仅为零下220℃,低于液氮的沸点,接近于绝对零度(-273.15℃)。
宇宙最大的恒星:盾牌座UY是目前已知最大的星体,是一颗位于盾牌座的红色特超巨星。半径是1708倍太阳半径,也就意味着1708个太阳排成一排。它距离地球约9500光年。
宇宙最小的恒星:2MASS J05233822-1403022是目前已知质量最小的恒星,它处于主序星阶段的红矮星(M型主序星),距离地球约40光年,于2014年被美国2MASS(2微米全天巡视)项目发现。其亮度仅有太阳的1/80000,表面温度为1800℃(太阳为5600℃),直径仅有太阳的9%(甚至小于木星)。
宇宙中旋转最快的恒星:VFTS 102是迄今发现旋转最快的超大质量恒星,该恒星赤道区域环绕轴心以每秒600公里的速度高速旋转,由于离心力作用,如此之高的自转速率几乎将这颗恒星撕裂。它非常炽热,是一颗高度发光恒星,是太阳亮度的10万倍,位于大麦哲伦星云中的蜘蛛星云。
宇宙中最亮的类星体:SDSS J0100+2802是已知遥远类星体中黑洞质量和光度最大的。其光度是太阳光度的430万亿倍,距离地球128亿光年。其中心黑洞质量约为120亿个太阳质量,大约在宇宙大爆炸发生9亿年后形成,是目前已知的遥远宇宙中星体中光度最高、黑洞质量最大的类星体。相比之下,银河系中心的黑洞质量只相当于300万个太阳。类星体是其中心黑洞猛烈吞噬周围物质而形成的耀眼天体。
宇宙中迄今观测到的最大行星:苍蝇座KR b是观测到的最大行星(也是褐矮星),它的半径是太阳系“巨人”木星的6.8倍,距离地球320光年。它的质量为20MJ。
宇宙中运行速度最快的行星:以知运行最快的行星是SWEEPS-10,它与主恒星的距离为119万公里,是地球和月球之间距离的3倍,这颗行星自转一周的时间仅相当于地球的10个小时。
宇宙中最重的黑洞:OJ 287是迄今观测到最重的无形黑洞,它的质量是太阳质量的180亿倍
宇宙中最明亮的太空目标:持久性伽马射线爆GRB 080319B于2008年3月爆发,人们可用肉眼在地面进行观测,其亮度相同于普通星系的1000万倍,然而它与地球的距离却是75亿光年。
宇宙中最快的逃亡者: 恒星HE 0437-5439,它以时速160万英里(257万公里)速度疾驰穿越银河系。
宇宙中最繁忙的星系 天文学家观测发现星系GOODS 850-5是最忙的星系,它在宇宙形成初期每年形成4000颗恒星,而银河系每年却只生成4颗恒星。
宇宙中最遥远的星系 :一个130亿年历史的星系形成于宇宙大爆炸后的7亿年,然而这个最遥远的光线至今才到达地球,目前我们所看到的明亮、恒星形成阶段状态正是这个星系的早期。
宇宙中最小的黑洞:使用准周期振动(QPO)方法,天文学家发现迄今为至最小的黑洞,它仅是太阳的3.8倍质量,位于银河系二元恒星XTE J1650-500之中。
宇宙中最大最重的类星体:这是一种极亮,宽吸收线,强射电类星体。叫Ton 618.它的事件视界范围是3840亿千米,质量是660亿倍太阳质量,远在于104亿光年的猎犬座。想到这里,人们会感到人马座A*(银河系中心黑洞)很渺小的感觉。
宇宙中最像地狱般的行星:行星HD 149026b是一个木炭般黑暗的世界,它从非常邻近的恒星吸收大量的辐射光线,并使其表面达到3700华氏温度,远在沸点之上。
宇宙中最明亮的超新星:超新星2005ap比太阳亮1000亿倍,比普通超新星明亮300倍,但是不用担心,这个超新星距离地球47亿光年。
宇宙中理论最高温度:当物体到达超热的温度时就会发出递减的波长(相当于递增的频率和增加的能量)。理论上讲,辐射的波长是有下限(相对的是能量上限)的。普朗克定律认为,能量不能持续增加,否则会产生无法想象的射线。极限点在1.416833(85)x10^32K左右,通称为普朗克温度。
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宇宙是怎么形成的
爆炸之初,物质只能以中子、质子、电子、光子和中微子等基本粒子形态存在。宇宙爆炸之后的不断膨胀,导致温度和密度很快下降。 随着温度降低、冷却,逐步形成原子、原子核、分子,并复合成为通常的气体。气体逐渐凝聚成星云,星云进一步形成各种各样的恒星和星系,最终形成我们如今所看到的宇宙。
宇宙,即广宇自然,所有空间、时间、物质以及事物的总称,其是一个起源于自身结构组织,由其运动机理左右,具有广袤范围、多重表现的可被思维认知的集聚体。
宇宙是怎样形成的
星球的形成从形式上来看大致分为两种情况,第一种是形成天体的物质相互聚集,不断发生碰撞摩擦,最终形成星球。
由各种物质组成的巨型球状天体,叫做星球(Planet)。
星球有一定的形状,有自己的运行轨道。恒星定义:恒星由炽热气体组成的,能自己发光的球状或类球状天体。离地球最近的恒星是太阳,其次是半人马座比邻星。
行星定义:天体;围绕恒星运转;自身引力足以克服其刚体力而使天体呈圆球状;能够清除其轨道附近的其它物体。
宇宙是怎么形成的?
宇宙起源是一个极其复杂的问题。现代天文观测证明它处于不断的运动和发展中。千百年来,科学家们一直在探寻宇宙是什么时候、如何形成的。许多科学家认为,宇宙是由大约138亿年前发生的一次大爆炸形成的。
起初,无空间、时间,未知原因,空间开始暴涨式出现,振动使得物质诞生,这次大爆炸的反应原理被物理学家们称为量子物理。大爆炸使空间扩张,宇宙空间不断膨胀,温度也相应下降,后来相继出现宇宙中的所有星系、恒星、行星乃至生命。
物理性质
在四个基本相互作用中,引力在天文尺度中占主导地位。引力效应是累积的,相比之下,正电荷和负电荷的影响往往彼此抵消,使得电磁力在天文尺度上相对微不足道。其余两种相互作用,弱和强核力量,随距离下降非常快,其影响主要局限在亚原子尺度上。
似乎宇宙中的物质比反物质更多,这是一种可能与CP破坏有关的不对称。物质和反物质之间的这种不平衡是造成当前所有物质存在的部分原因,因为如果在大爆炸产生同样多的物质和反物质,就会发生相互作用完全湮灭彼此,只留下光子。宇宙似乎也既没有净动量,也没有角动量,如果宇宙是有限的,则遵循公认的物理定律。这些定律是高斯定律和非散度压力-能量-动量赝张量。
宇宙是怎么产生的?
我们现在所观察到的宇宙是由众多的星系构成,其边界大约有100多亿光年。我们所居住的地球只是太阳系的一颗普通行星,而太阳系是银河系中的一颗普通恒星。那么这么多大大小小的星系,是怎么产生的呢?
说到产生,就会引起我们的另一番疑问:在它产生之前又是一个什么状态呢?在天文学界,有一句话是这样描述的:“宇宙诞生之前,没有时间,没有空间,也没有物质和能量”。然后在大约150亿年前,在什么都“无”的情况下,一个体积无限小的“点”爆炸了。从这一刻开始,时间诞生了,空间存在了,物质和能量也由此产生,这就是宇宙的诞生,也就是人们常说的“大爆炸”。
宇宙学说是这样理解“大爆炸”的:我们现在所了解的宇宙,它的孕育集中于一个很小、温度极高、密度又极大的原始火球。在大约150亿年前,原始火球经过积年累月终于发生质的变化,引起了大爆炸,从此我们所在的宇宙诞生了。
宇宙诞生的具体过程又是什么样的呢?前面提到的宇宙诞生之前的那个“点”,其实是一个凝聚了11维时空的普朗克尺度的“小火球”,具有极高的温度、密度及能量。这个小球一直被所谓的“弦”束缚着。这个“弦”是1维的,它扫过二维的路径,2根弦就扫过4维的时空。所以当弦—反弦相遇消失,然后释放出4维时空,随着维度的不断膨胀,就形成了现在的宇宙。
刚刚诞生的宇宙很小,而且它的整体温度和密度都很高,然而随着宇宙的迅速膨胀,它的温度也迅速下降,宇宙随着时间的推移继续变冷,核反应开始发生,生成各种元素。这些物质的微粒相互吸引、融合,形成各种团块,并逐渐演化成星系、恒星和行星……在个别天体上,如地球,还出现了生命现象。然后,能够认识宇宙的人类终于诞生了。
虽然天文学家已经证明宇宙的年龄大约150亿年之久,但是从宇宙的角度来讲,它仍然还很年轻。
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