首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 187 毫秒
1.
关于如何解决大爆炸宇宙学中的奇点疑难,本刊对此做过一些报导:如1999年第4期第17页和第16页《浅谈“有生于无”》一文,以及2000年第3期第25页的《宇宙旋转木马假说简介》和第5期第26页史蒂芬·霍金(stephen Hawking)提出的《无边界宇宙简介》两文,现在再介绍以下几项设想:  相似文献   

2.
但凡听说过宇宙是从一个高温、高密的“奇点”爆炸,膨胀而来的人,都会发出同样的疑问:在大爆炸之前的宇宙是什么样子?“永恒暴涨”、“循环模型”以及“圈量子宇宙”理论正试图解决这一棘手的难题。  相似文献   

3.
无边界宇宙模型是史蒂芬·霍金 (stephenHawking)与詹姆·哈特尔 (JimHartle)于 1 983年提出来的。如图 1所示 ,宇宙的历史可以参照地球表面的纬度来描述。纬度与北极的距离代表虚的时间 (imaginarytime) ,与北极等距离的圆周 (纬度圈 )长度代表宇宙的空间尺度。宇宙是作为从北极的一点 (大爆炸 )开始的 ,从北极一直往南走时 ,离北极等距离的纬度圈越来越大 ,这对应于宇宙随虚时间的膨胀。宇宙在赤道处达到最大的尺度 ,再往南去 ,宇宙将随着虚时间的继续增长而收缩 ,最后在南极收缩成一点 (大挤压 )。…  相似文献   

4.
国际天文学会副主席特林布尔(VirginiaTrimble)女士在今年美国SKy&Telescope杂志1月号发表的文章LookingBackward:Themesof20th-centuryAstronomy[回顾:20世纪天文学的主旋律]一文的最后提出天文学的五个悬而未诀的问题,第一个问题就是:大爆炸的起因是什么,是否存在着与我们隔开的大爆炸宇宙,这些宇宙是什么样子的。本文拟就平行宇宙(paralleluniverses)或多个世界(multipleworlds)问题向读者做扼要地介绍。大家知道,量子力学很好地…  相似文献   

5.
严格来讲,标准宇宙模型并不涉及大爆炸本身,它只是描述“大爆炸”以后发生的事情。之所以把标准宇宙模型称为“热大爆炸”宇宙模型,是由于历史上当初反对宇宙膨胀理论的人为讥讽伽莫夫曾把其学说称为“大爆炸(BigBang)”,后因其响亮而沿用,为标准模型的传播起到很大作用。但使用它的代价是产生了根深蒂固的“误解”,好像“大爆炸理论”事先已假定了宇宙是有限的。  相似文献   

6.
在《暴胀宇宙学说简介》(本刊1996年第4期第6页)一文中曾提到过大爆炸宇宙学说中的“奇点”难题。本文将对此问题做较为详细的叙述。解开奇点神秘面纱的第一步是了解一下紧靠着暴胀阶段前非常短促但却是重要瞬间的宇宙的情景,而摹想此情此景的最好途径是冥想一下...  相似文献   

7.
裸奇性与宇宙监督假设 物理学家把物质密度和引力强度均为无穷大的点叫做奇点。奇点是如何形成的呢?以恒星为例,一个质量大于3倍太阳的恒星在演化到晚期时,很难抗衡引力收缩而保持自身的稳定,终将坍缩为一点。但任何一个以这种方式坍缩的球状天体人们是探测不到的,这就是黑洞,因为在该天体周围形成的视界(Eventhorizon)将它包裹起来,而按照广义相对论,逸出视界的  相似文献   

8.
暴胀宇宙学说简介许梅宇宙创生的热大爆炸学说(标准宇宙模型)已被大多数宇宙学家所接受,并得到观测的支持,证据有:宇宙膨胀或“哈勃红移”,3K宇宙微波背景辐射以及氘和氦的丰度。但此学说也有其难以解决的问题,如(1)“奇点”疑难,即原始火球温度无限高、物质...  相似文献   

9.
在用定义为径向距离除以尺度因子的径向坐标r和宇宙时间t的r-t图中,大爆炸时向我们发射、现在到达我们这里的光子的轨迹,r_(t),是大爆炸时我们向外发射光子轨迹,r+(t)的镜象。前者画出我们现今时刻的“世界图象”(world picture),而后者则描绘(粒子)视界自从大爆炸以来的增长。方程,r_(t)=~(1/2)r+(t)决定时刻t_D,它有如下性质:世界图象中凡早于t_D的事件多少都有视界问题,晚于t_D的事件就没有视界问题。 对于平直的Friedmann宇宙,算得t_D颇晚(相应的红移仅是z_D≈1.25!),远晚于微波背景辐射的时刻t_M(其红移为~10~3)。对于Guth的暴涨宇宙,算得t_D很接近暴涨期的开始,远早于t_M。 对于一个弯曲的Friedmann宇宙,Penrose图的时间轴可被证认为通常用来表述尺度因子演化的参数方程中的参数η,而其空间轴可被证认为径向角坐标x,由此马上得出:当哈勃时间H_0~(-1)=20×10~9年时,对于一个减速参数q_0=1.65的封闭宇宙,z_D=0.86;对于一个密度参数Q_0=0.05的开放宇宙,z_D=3.66。  相似文献   

10.
标准宇宙模型及宇宙的未来许梅标准宇宙模型近一、二十年来,大爆炸宇宙学的重要进展之一是与基本粒子物理学相结合,推出了用以说明宇宙早期演化史的所谓标准宇宙模型(StanforQmlloloclcalMedel)。按照标准宇宙模型,宇宙在不断地膨胀,随着膨...  相似文献   

11.
时空的奇异性   总被引:1,自引:1,他引:0  
尽管多年来人们已经熟知爱因斯坦方程的许多精确解都是奇异的,然而,直到1965年,两个基本问题一直没有答案:(1)我们的宇宙真有一个初始奇点吗?(2)一个质量足够大的星体坍缩的最后结局一定是一个奇点吗?1965年以前,许多物理学家和天文学家把奇异性的存在归因于这些解的严格对称性。由于任何实际的物理情况都不会存在严格的对称性,因而他们认为任何真实的时空都是不会存在奇点的。然而,Penrose和Hawking在1965—1970年所证明的几个奇异性定理断言,在满足某些合理的条件的情况下(这些条件不包括任何有关对称性的要求),我们的宇宙的初始状态以及质量足够大的星体坍缩的最后结局都必然存在奇异性,从而对上述两个问题给出了肯定的答案。 本文的第一部分介绍奇异性的定义。文中详细阐述了给“时空的奇异性”下一个严格定义的主要困难所在,并介绍了从“测地不完备性”出发给“奇异性”下的定义。本文第二、三部分分别介绍奇异性定理和“宇宙监督假设”,后者是经典广义相对论中至今仍未解决的最重要问题之一。本文最后一部分阐述了给奇异时空附加一个“奇异边界”的想法及其遇到的困难。  相似文献   

12.
王文福 《天文学报》1995,36(2):225-227
本文讨论了超弦理论中的宇宙波函数,使用Vilenkin的边界条件,我们得到了膨胀子场D的值给定时宇宙标度因子a的几率分布。我们还得到了宇宙自发成核时,经典宇宙的标度因子的最小值为Planck长度的数量级,这说明量子效应能阻止宇宙塌缩到奇点。  相似文献   

13.
大爆炸模型遇到困难 古斯等人提出暴涨宇宙论 对于宇宙的起源,大爆炸宇宙学家们始终面临很多问题,例如为什么宇宙在大尺度如此的均匀和极度平坦?  相似文献   

14.
这篇短文介绍的是两位暴胀宇宙学说的创始人古思(Alan Guth)和林德(Andrei Linde)分别提出的免费午餐宇宙(Free Lunch Universe)和磁单极宇宙(MonopoleUniverse)。 免费午餐宇宙 1971年,天文学研究员格里宾(John Gibbin)提出我们的宇宙可能位于一大黑洞之内的设想。  相似文献   

15.
本文在宇宙弦模型中,计算了各种暗物质主导宇宙的大尺度均方质量扰动和速度场。我们的计算结果表明,如果冷暗物质和重子主导字苗在8Mpch~(-1)处引力成团达到非线性或者中微子主导宇宙在z~3时出现Pancake碎裂,则相应的宇宙弦线密度μ均应满足关系式:Gμ>10~(-5),而这样的弦密度将导致宇宙微波背景较大的各向异性并违反大爆炸核合成理论。对大尺度速度场的计算,我们得到了它随距离增大比通常宇宙模型下降得更慢的结果,但它仍不足以解释Collins等最近报告的在50h~(-1)Mpc处v_p=970±300km·s~(-1)的固有速度。因此我们的计算表明,由单一的弦扰动形成观测到的大尺度结构是困难的。双扰动模型有可能是解决困难的一种途径。  相似文献   

16.
原初黑洞简介英国著名物理学家霍金在70年代提出了原初黑洞的概念:在宇宙开始膨胀的“大爆炸”期间,巨大的爆炸力可将一定数量的物质挤压得极度致密;从而形成了黑洞。分析计算表明,这种黑洞的质量范围较广,可小到十万分之一克(10-5克)左右,半径10-33厘...  相似文献   

17.
目前广为宣传的大爆炸宇宙理论似乎遭受有史以来最大的挑战,新的研究成果显示我们的宇宙可能是从“大反弹”开始的,即在我们这个宇宙之前,已经有一个宇宙“前世”存在。  相似文献   

18.
宇宙微波背景辐射 宇宙微波背景辐射是一种充满整个宇宙的电磁辐射。其特征和绝对温标2.7开的黑体辐射相同,频率属于微波范围。宇宙微波背景辐射大约产生于大爆炸后的三十万年。  相似文献   

19.
在大爆炸宇宙学的三大观测支柱中,1929年哈勃(F.Hubble)发现的宇宙膨胀反映了宇宙的现状,彭齐亚斯(A.Penjias)和威尔逊(R.Wilson)于1965年发现的宇宙微波背景辐射只能追溯到宇宙创生后的几十万年时的情景,因为再往前去,大爆炸...  相似文献   

20.
天文学家第一次证明,完全像大爆炸理论所预言的,过去存在宇宙微波背景辐射(CMBR),并有较高的温度。据认为CMBR是在宇宙诞生后大约300000年时产生的,当时的温度是3000℃。自那时以来,宇宙已膨胀了1000倍。由于辐射的波长延伸,如今它的温度已降到了-270℃。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号