查今天最真实人类探索宇宙最新发现学家给知道真实可观测人类探索宇宙最新发现外面是什么?


选择擅长的领域继续答题?
{@each tagList as item}
${item.tagName}
{@/each}
手机回答更方便,互动更有趣,下载APP
提交成功是否继续回答问题?
手机回答更方便,互动更有趣,下载APP
星球呓语: 心经说“无无明,亦无无明尽”是指空间;心经说“无老死,亦无老死尽”是指时间。按照佛家的观点,没有空间也没有时间,只有心。包括每个人的心,甚至每个有意识的生物的心。这个心既是分开的一个个片段,又是汇集的一个整体,可能类似于“云”(一种高维的概念)。它不生不灭,不垢不净,不增不减。这就是一切,即宇宙。 宇宙达到最大可能会变成一个原子,我未知的某种概念最大和最小无缝对接,原子里面有整个宇宙,宇宙里面又有全部原子,宇宙是一种循环,因此无有大小,无有局限,包含时空,我大胆狂想,我们身体内部(大脑,思维,意识,磁产,精神,心识,神识,佛教不称灵魂)有可能就是宇宙,我之前在积木随笔写过轨道,还有一个词语,沟通,或者通道,一切(超过或者类似无限这个立体概念,不确定是反物质还是物质,反精神还是精神)你能明白我通过辩证后的想法吗。这个概念,就类似爱因斯坦文中提出的高维,平行概念,其实佛教早就讲过了,只是没有用现代白话讲得通俗易懂。 好了,不闲话了,进入我们今天的主题吧。 我们生活在一个巨大的空间里面,这个空间就叫做宇宙,宇宙到底有多大,人类一直都想知道答案,可是相对于庞大的宇宙,人类实在太过于渺小了,那么人类到底有多渺小呢?如果把人类比作蚂蚁,宇宙比作地球,蚂蚁就相当于生活在地球的蚂蚁,不过仔细想想,这样的比喻还是违背事实,因为宇宙与人类的对比,要比蚂蚁与地球的对比还要夸张,真正的情况应该是人类细菌,宇宙是地球,人类就相当于生活在地球上的细菌那么小,这似乎有点夸张了,但是如果你去了解宇宙的大小,就不会觉得夸张了,那么我们的宇宙到底有多大呢? 茫茫宇宙,哪里才是它的最终归宿 宇宙到底有多大目前还没有确切的答案,但是通过一些对比,我们就知道人类在宇宙中有多渺小,我们的银河系够大了吧!它的直径高达10万光年,是太阳系直径的5万倍,以光速穿越银河系需要整整10万年,比人类文明发展时间还高出20倍,但银河系的大只是相对于人类来说的,如果把银河系放在整个宇宙,它很小,有多小呢? 直径为10万光年的银河系 银河系的上一级结构是本星系团,本星系团的直径为1000万光年,本星系团的上一级结构是超星系团,超新星团的直径高达1亿光年,至少包含5000个星系,超星系团再上一级结构是超星系团复合体,宇宙中最大的超星系团复合体是一个叫做拉凯尼亚的超星系团复合体,它的直径为5亿光年,在这个超星系团复合体里面包含10万个星系,你以为这样就结束了吗?没有,宇宙最大的天体结构是一种叫做“宇宙长城”的超大天体,所谓宇宙长城就是有大量超星系团集中在某个宇宙区域发出一条很亮光线后形成的链条,在宇宙长城之内存在数以亿计的像拉凯尼亚超星系团那样的星系团,最大的宇宙结构长达100亿光年,是银河系直径的10万倍。 拉凯尼亚超星系团,它的直径为5亿光年,里面包含10万个星系 而根据科学家发现,整个可观测的宇宙直径为930亿光年,而不可观测部分的宇宙区域比可观测宇宙区域还要大, 说到这里让无数人陷入了沉思,我们都在想,我们的宇宙到底有多大,宇宙有没有边界,如果有边界,那么宇宙的外面又是什么?宇宙外面是什么?人类无法知道,因为人类根本无法到达那里,但是人类是一种高智慧生物,人类可以通过思考想象那里的情况,那么人类想象的宇宙外面是什么样子的呢? 人类绘制的宇宙全景图 这些问题早已经被人类最杰出的两位科学家爱因斯坦和霍金想象出来的。 爱因斯坦提出了一个新理论,这个理论就是“四维扁虫”理论,所谓的四维扁虫理论是指人类由于天生存在缺陷,永远无法认识宇宙全貌,不过爱因斯坦根据他渊博的知识,提出了一个令人费解的观点:我们人类看到的宇宙是平面的,但是真正的宇宙其实是立体形,就好像蚂蚁看到的任何事物都是平面的,而我们人类可以看到点、线、面、立体形的,但是宇宙的立体不同于人类在地球上看到的立体,而是时空的立体形,根据爱因斯坦这个理论,我们可以猜测,宇宙大小是无限的,因为时空是无限的,宇宙也没有边界但是宇宙存在一个起点,这个起点就是时空最基础的单位时间开始的那一刻,也就是宇宙诞生的那一刻。 爱因斯坦提出了“四维扁虫”理论 被称为“宇宙之王”的霍金也提出另一种理论,这个理论就是“有界无边”理论,所谓“有界”就是宇宙之外的空间能够让我们生活的宇宙形成一个独立的系统,所谓“无边”是指宇宙的大小虽然有界限的,但是它却是没有边界的。就好像我们的地球,在宇宙中是一个大球体,地球以外的空间可以让地球成为一个独立的星球,但是地球是没有边界的,你从地球表面任何一点向任何方向行走,你都无法走出地球到宇宙空间去,因为地球是没有边界的,没有边界自然无法走出去,除非使用宇宙飞船飞出去,但是那已经不属于地球范围了,因为已经离开了地面。 平行宇宙理论 同样的道理,霍金认为,我们的宇宙就是一个巨大的球体,宇宙之外是一片一望无际的真空,是绝对的真空,没有任何物质,包括光,也就是说宇宙是一个有限的空间,但是它没有边界的,你飞到宇宙之外的空间(距离大概为465亿光年)就不属于我们宇宙空间的,而是人类无法认识的一种空间形态,比如是高维空间,四维、五维......甚至十一维度,当然你穿越宇宙之外的那层空间之后,你会看到另一个时空的宇宙,在这个宇宙中发生我们宇宙发生的同样的事情,只不过是时间不一样。根据这个理论,可以猜测在整个宇宙中,存在无数个不同的宇宙时空,各个宇宙时空发生着不同时间的事情,这个理论与平行宇宙理论不谋而合。 爱因斯坦认为宇宙是没有边界的 总结一句话:爱因斯坦认为宇宙大小是无限的、宇宙没有边界,没有边界就不存在外面是什么了。而霍金认为宇宙是有限的,宇宙的边界位于465亿光年处(人类所能够观测到的最远距离),宇宙外面是高维空间,穿越过这片高维空间就能够进入到不同时空的宇宙,整个宇宙是由不同时空宇宙组成的平行宇宙。
诗人琉璃姬主编,转载或投稿请留言
#了不起的天文航天#各行各业都有自己的一套方法论,天文学家也有自己的一套方法论,他们有个特点,那就是特别喜欢用“模型”,这是因为能够获得数据很少,凑模型才能解决很多问题。但并不是说,天文学家就没有其他的办法,他们其实现在人手一份武功秘籍,这就是宇宙微波背景辐射。你可能看不出什么门道来,但是对于天文学家来说,这本武功秘籍越是精确,他们能得到的信息就越多,越精准。更让人感到不可思议的是,他们可以从这张图中读到许多宇宙过去100多亿年的历史,以及900多亿光年直径的可观测宇宙空间内发生的事情。那具体是咋回事呢?我们今天就来好好地聊一聊:发现宇宙微波背景辐射1964~1965年,美国的贝尔实验室的无线电工程师彭齐亚斯和威尔逊发现了一个遍布全天的背景噪音,无论如何想办法去消除这个噪音都没有办法。后来,他们和天文学家们进行一系列的讨论之后,才了解到他们找到了一个宇宙大爆炸的证据:宇宙微波背景辐射。阿诺·彭齐亚斯和罗伯特·威尔逊测量温度约为3 K。罗伯特·迪克,P.J.E.皮布尔斯,P.G.Roll及威尔金森解释这种辐射是大爆炸的印记。具体来说,我们可以这么理解,宇宙诞生与一个炙热的开端,我们管这个开端叫做:奇点。奇点有三个特点:温度无限高,体积无限小,空间曲率无限大。宇宙大爆炸发生之后,宇宙的空间一开始出现了指数级的膨胀,后来慢慢减速膨胀。整个过程温度都在下降。当宇宙大爆炸之后的第38万年起,宇宙大爆炸时的余热就以电磁波形式在宇宙中传播开来,也就是宇宙微波背景辐射了。宇宙微波背景辐射的特点宇宙微波背景辐射之所以能够起到很大的作用,主要是因为三方面的原因,分别是信息量大,看得远以及能回溯过去。而信息量大主要体现在,它是信息的背景,说白了就是宇宙微波背景辐射是穿过了各种天体和宇宙空间才来到地球,被我们观测到,因此,它自身承载了各种天体和宇宙空间的状态变化,这些信息都隐含在宇宙微波背景辐射当中,因此说它信息量大一点都不为过。根据现在对于宇宙微波背景辐射的观测和研究来看,科学家发现,它的红移量大概在1100上下。具体啥意思呢?首先,我们要搞懂红移是干嘛的?红移是说,电磁辐射因为某种原因,波长增加,频率降低,也就是光谱朝着红端移动一段距离。我们观测天体,说白了是通过电磁波,但是如果空间发生膨胀,电磁波就会把拉伸。看上去,就好像远离我们一样,这其实就是宇宙微波背景辐射的红移。下图中,上半部分就是红移。宇宙微波背景辐射在光谱上的波长往红端方向移动了1100倍左右,我们可以对其进行距离上的换算,这个距离大概就有450亿光年以上。也就是说,宇宙微波背景辐射为我们提供了半径为450亿光年以上的观测范围,所以,我们才能看得远。除此之外,按照宇宙大爆炸模型,宇宙微波背景辐射其实是宇宙大爆炸时的余热。在宇宙打爆之后的38万年后,就开始在宇宙中传播,可以说这是我们能够观测到的古老的电磁波了,我们可以从宇宙微波背景辐射当中获取到宇宙早期的情况,所以才说能回溯过去。宇宙微波背景辐射有什么用?早期观测的宇宙微波背景辐射的图像是特别粗糙的,从中很难得到精确的信息,信息密度也不够高。后来,科学家想尽更重办法去提供整个观测精度,得到了更好的宇宙微波背景辐射的图像。其中在1989年发射的COBE卫星,就大幅度提升了人类对于宇宙的认识。COBE卫星获得到的宇宙微波背景辐射并不是均匀的,而是存在10万分之一的微小起伏,那这有什么意义呢?这一点微小的起伏其实代表着宇宙不同地方的物质密度是不一样的,同时也预示着这点微小的差异在宇宙未来的演化过程中对应着形成各种各样不同的结构,这个不同的结构其实就是恒星和星系。也就是说,星系和恒星其实就是来自于物质密度的微小差异。如果宇宙初期是绝对的、完美的平均,那么所有的物质都会处于一种平衡状态,也就没有办法聚集在一起形成星系或者恒星了。后来,2009年欧洲航天局发射了普朗克太阳望远镜,科学家想获得更加精确的宇宙微波背景辐射图象,所以普朗克望远镜是跑到地球轨道上,绕着太阳运动,这样就不会受到地球的干扰。它距离地球的距离是月球距离地球距离的4倍。普朗克卫星后来进行了长达5年的持续观测,得到了目前为止最精密的宇宙微波背景辐射的资料。这些资料要远比COBE卫星发回来的还要精准得多得多,精确度高出一个数量级,很多细节部分得到了补充。通过普朗克卫星发回的宇宙微波背景辐射,我们得到许多目前天文学最新的数据,我们可以简单罗列一下:宇宙的年龄从137亿年变更为138亿年。(更精确的说法是137.99±0.21亿年)哈勃常数测定为67.15 km/s/Mpc,哈勃常数有什么用,我们下文具体介绍。宇宙的物质组成如下:(这里强调一下,其实这是观测结合了理论进行计算得到的,并不是直接观测出来的。)其他参数都好理解,但哈勃常数就比较复杂了,哈勃常数原本是描述星系红移的速率。但在这里其实和宇宙的密度,科学家假定宇宙是平坦的,意思是宇宙不弯曲。事实上,普朗克卫星观测的结果也确实是这样,在千分之六的精度上是平坦的。于是,我们可以得到一个宇宙密度公式,这当中的未知参数是哈勃常数,带入就可以知道如今的宇宙密度。有了如今的宇宙密度,再和宇宙的临界密度做比值,就可以得到一个参数Ω。根据Ω具体的取值,我们可以知道宇宙的形状。同时,它还对应了宇宙的未来。因此,宇宙微波背景辐射本质上是一个可以告诉科学家宇宙各种参数的“武功秘籍”,它让科学家知道宇宙的过去,现在和未来。

我要回帖

更多关于 人类探索宇宙最新发现 的文章

 

随机推荐