宇宙前是什么
现在科学上普遍认为是大爆炸产生了宇宙,即大约137亿年前由一个非常小的点爆炸产生的,目前宇宙仍在膨胀。那么,问题很简单,以现在的科学认识,爆炸需要的是爆炸物和爆炸空间,那...
现在科学上普遍认为是大爆炸产生了宇宙,即大约137亿年前由一个非常小的点爆炸产生的,目前宇宙仍在膨胀。
那么,问题很简单,以现在的科学认识,爆炸需要的是爆炸物和爆炸空间,那么在大爆炸前那一个非常小的爆炸点是在一个什么空间呢?总不可能是"无"这样一个状态下,突起的爆炸.所以大家一起来想想,宇宙前是什么?
回答最好可以具体些!3Q!!大家一起想想吧!!以现在我们对该问题的认识和对物理,原子量学,空间学等等等等的认识,具体的说一下您的观点 展开
那么,问题很简单,以现在的科学认识,爆炸需要的是爆炸物和爆炸空间,那么在大爆炸前那一个非常小的爆炸点是在一个什么空间呢?总不可能是"无"这样一个状态下,突起的爆炸.所以大家一起来想想,宇宙前是什么?
回答最好可以具体些!3Q!!大家一起想想吧!!以现在我们对该问题的认识和对物理,原子量学,空间学等等等等的认识,具体的说一下您的观点 展开
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首先,宇宙在大爆炸的“奇点”之前是漂浮在一个没有空间和时间概念的“时空”中的。“时间”一词只有在大爆炸之后才有价值。大爆炸产生了时空(time and space)。
“奇点”可以说质量无限大,也可以说质量无限小。但他确实代表了虚无!
那么由虚无怎么出现了万物呢?
事实上,在爆炸的那一刻,由0产生了正与负——正物质与反物质。他们先等量的产生,质量的加和自然为零。但是,只在一瞬间,正物质突然产生的比反物质多了点。就那么一丁点,就构成了我们的正物质的宇宙。为什么会有那么一点的差异?CTP!宇宙的基本法则之一CTP!既:在
不同的电荷、不同的时间、不同的宇宙区域内物理定律相同。但是,问题出来了,我们的李政道和杨振宁同志发现了宇不对称定律。物理定律在不同宇宙区域内竟然是不同的!就是那么一丁点的差异使得正物质比反物质刚好多那么一点!当然了,正物质自身是带有能量的,这能量不能凭空产生。而引力就起平衡的力量!因为引力为负!F=(k·q1·q2)/r^2 当q1、q2互相吸引时,电性相反,F为负值。就是这个负引力抵消掉了正物质产生的能量!
这就是虚无的力量!
道生一,一生二,二生三,三生万物。
两仪生四象,四象生八卦,八卦生天下。
“奇点”可以说质量无限大,也可以说质量无限小。但他确实代表了虚无!
那么由虚无怎么出现了万物呢?
事实上,在爆炸的那一刻,由0产生了正与负——正物质与反物质。他们先等量的产生,质量的加和自然为零。但是,只在一瞬间,正物质突然产生的比反物质多了点。就那么一丁点,就构成了我们的正物质的宇宙。为什么会有那么一点的差异?CTP!宇宙的基本法则之一CTP!既:在
不同的电荷、不同的时间、不同的宇宙区域内物理定律相同。但是,问题出来了,我们的李政道和杨振宁同志发现了宇不对称定律。物理定律在不同宇宙区域内竟然是不同的!就是那么一丁点的差异使得正物质比反物质刚好多那么一点!当然了,正物质自身是带有能量的,这能量不能凭空产生。而引力就起平衡的力量!因为引力为负!F=(k·q1·q2)/r^2 当q1、q2互相吸引时,电性相反,F为负值。就是这个负引力抵消掉了正物质产生的能量!
这就是虚无的力量!
道生一,一生二,二生三,三生万物。
两仪生四象,四象生八卦,八卦生天下。
参考资料: 时间简史
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十万个冷知识
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数月来,宇宙学家们一直期盼着由一只南极探测气球收集到的、有关宇宙边缘的数据。终于,在4月27日《自然》杂志上发表了一幅图,该图给出目前为至最详细的原始宇宙观测结果,揭示出大爆炸后不久宇宙的形状和物质的分布情况。这些数据支持当前流行的观点,即宇宙是"扁平"的,但也对有关早期宇宙的另一重要假说提出了质疑。
那只体积为80万立米的气球上有一套灵敏的、名为BOOMERANG的微波探测器。1998年年末,气球在南极上空盘旋了10天,然后在气流的作用下,回到了施放地点。BOOMERANG在空中控测了宇宙微波背景(CMB)下扰动的大量样本,其中,CMB是从各个方向袭击地球的持续的电磁声波。这些遥远的声音是大爆炸之后的遗留辐射。
CMB能够揭示宇宙的形状。依据相对论,我们生活的、包括时间和空间在内的四维"薄片"可以被弯曲。多年来,天体物理学家一直在寻找弯曲的空间-时间可能扭曲遥远物体形状的方式,天文学家有望因此说出我们生活的空间的形状:是球状的?还是鞍状的?或者都不是?BOOMERANG和其它CMB的实验则说明,扰动并未出现在弯曲空间之中应当发生的扭曲。
尽管天文学家将这作为扁平宇宙的证据,BOOMERANG别的一些数据却让他们感到惊讶。理论计算表明,微波背景下的扰动在许多不同的尺度下都会发生,每一种对应着数据上的一个"峰值".BOOMERAN看到了对应着约1度大小扰动的峰,按理还应该出现一个半度的峰,但是没有。宾夕法尼亚大学的物理学家Max Tegmark说:"这很有趣,我心理恶作剧的一面也希望发生这种事情。
缺失的峰意味着天体物理学家必须拧动,或者说修改他们的有关宇宙形成的模型。如何准确地做到这一点大大依赖于将来的数据结果。BOOMERANG的许多数据有待处理。今年秋天,美国宇航局将发射一颗名为MAP的微波探测卫星,届时会有更多的数据。新的CMB峰将告诉科学家,宇宙中有多少不可见的暗物质和普通的物质,并有助于阐明宇宙初始30万年的细节。Tegmark说:"在我看来,这个实验确实意味着一个新时代的开始。"
那只体积为80万立米的气球上有一套灵敏的、名为BOOMERANG的微波探测器。1998年年末,气球在南极上空盘旋了10天,然后在气流的作用下,回到了施放地点。BOOMERANG在空中控测了宇宙微波背景(CMB)下扰动的大量样本,其中,CMB是从各个方向袭击地球的持续的电磁声波。这些遥远的声音是大爆炸之后的遗留辐射。
CMB能够揭示宇宙的形状。依据相对论,我们生活的、包括时间和空间在内的四维"薄片"可以被弯曲。多年来,天体物理学家一直在寻找弯曲的空间-时间可能扭曲遥远物体形状的方式,天文学家有望因此说出我们生活的空间的形状:是球状的?还是鞍状的?或者都不是?BOOMERANG和其它CMB的实验则说明,扰动并未出现在弯曲空间之中应当发生的扭曲。
尽管天文学家将这作为扁平宇宙的证据,BOOMERANG别的一些数据却让他们感到惊讶。理论计算表明,微波背景下的扰动在许多不同的尺度下都会发生,每一种对应着数据上的一个"峰值".BOOMERAN看到了对应着约1度大小扰动的峰,按理还应该出现一个半度的峰,但是没有。宾夕法尼亚大学的物理学家Max Tegmark说:"这很有趣,我心理恶作剧的一面也希望发生这种事情。
缺失的峰意味着天体物理学家必须拧动,或者说修改他们的有关宇宙形成的模型。如何准确地做到这一点大大依赖于将来的数据结果。BOOMERANG的许多数据有待处理。今年秋天,美国宇航局将发射一颗名为MAP的微波探测卫星,届时会有更多的数据。新的CMB峰将告诉科学家,宇宙中有多少不可见的暗物质和普通的物质,并有助于阐明宇宙初始30万年的细节。Tegmark说:"在我看来,这个实验确实意味着一个新时代的开始。"
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根据分子力学的观点,分子与分子之间的距离越小,万有引力就越大,同时分子斥力也越大,但是斥力的增长速度始终大于万有引力的增长.相反,分子间的距离越大,万有引力就越小,分子斥力也越小,但是斥力的减小速度始终小于万有引力的减小速度.也就是说,分子斥力的绝对变化速度始终大于万有引力的绝对变化速度.所以,宇宙不会无限的膨胀,也不会无限的缩小,由于万有引力的存在,现在正在膨胀的宇宙最终会有一天会停止膨胀,并且由于引力的作用进一步缩小,并且缩小的速度会越来越快,直到最后当万有引力和分子斥力之间达到相同,缩小速度最大.然后宇宙的缩小速度逐渐减小,引力的作用逐渐小于斥力,直到缩小的速度达到零.此时,宇宙的大小接近于无限小,然后因为斥力的作用,宇宙又一次进行同样周期的收缩运动.
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大爆炸假说认为时间是有起点的,时间的起点即是宇宙大爆炸开始的一瞬间。讨论大爆炸以前发生的事件,即讨论时间的起点以前发生的事件,这对存在于我们这个宇宙的物质来说没有任何意义。因为任何科学定律(包括因果律)都在奇点附近失效,而大爆炸就是一个时空奇点,换言之,大爆炸之前发生的事件不会对我们的宇宙产生任何影响。假如一个事件存在,但我们不能通过任何的方法直接或间接地观测到它和它所造成的影响,那么我们讨论它还有什么意义呢?也就是说,它对于我们来说并不存在。
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