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宇宙边界被发现(宇宙边界)

关于宇宙边界被发现,宇宙边界这个很多人还不知道,今天菲菲来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!

1、时间是一个维度其已知的尽头是大爆炸的“0”秒,距今137亿年,边界距爆炸中心137光年。

2、 大约在膨胀进行到10^-37秒时,产生了一种相变使宇宙发生暴涨,在此期间宇宙的膨胀是呈指数增长的。

3、当暴涨结束后,构成宇宙的物质包括夸克-胶子等离子体,以及其他所有基本粒子。

4、此时的宇宙仍然非常炽热,以至于粒子都在做着相对论性的高速随机运动,而粒子-反粒子对在此期间也通过碰撞不断地创生和湮灭,从而宇宙中粒子和反粒子的数量是相等的(宇宙中的总重子数为零)。

5、直到其后的某个时刻,一种未知的违反重子数守恒的反应过程出现,它使夸克和轻子的数量略微超过了反夸克和反轻子的数量——超出范围大约在三千万分之一的量级上,这一过程被称作重子数产生。

6、这一机制导致了当今宇宙中物质相对于反物质的主导地位。

7、   随着宇宙的膨胀和温度进一步的降低,粒子所具有的能量也普遍逐渐下降。

8、当能量降低到1太电子伏特(10^12eV)时产生了对称破缺,这一相变使基本粒子和基本相互作用形成了当今我们看到的样子。

9、宇宙诞生的10^-11秒之后,大爆炸模型中猜测的成分就进一步减少了,因为此时的粒子能量已经降低到了高能物理实验所能企及的范围。

10、10^-6秒之后,夸克和胶子结合形成了诸如质子和中子的重子族,由于夸克的数量要略高于反夸克,重子的数量也要略高于反重子。

11、此时宇宙的温度已经降低到不足以产生新的质子-反质子对(类似地,也不能产生新的中子-反中子对),从而即刻导致了粒子和反粒子之间的质量湮灭,这使得原有的质子和中子仅有十亿分之一的数量保留下来,而对应的所有反粒子则全部湮灭。

12、大约在1秒之后,电子和正电子之间也发生了类似的过程。

13、经过这一系列的湮灭,剩余的质子、中子和电子的速度降低到相对论性以下,而此时的宇宙能量密度的主要贡献来自湮灭产生的大量光子(少部分来自中微子)。

14、   在大爆炸发生的几分钟后,宇宙的温度降低到大约十亿开尔文的量级,密度降低到大约空气密度的水平。

15、少数质子和所有中子结合,组成氘和氦的原子核,这个过程叫做太初核合成。

16、而大多数质子没有与中子结合,形成了氢的原子核。

17、随着宇宙的冷却,宇宙能量密度的主要来自静止质量产生的引力的贡献,并超过原先光子以辐射形式的能量密度。

18、在大约37.9万年之后,电子和原子核结合成为原子(主要是氢原子),而物质通过脱耦发出辐射并在宇宙空间中相对自由的传播,这个辐射的残迹就形成了今天的宇宙微波背景辐射。

19、   虽然宇宙在大尺度上物质几乎均一分布,但仍存在某些密度稍大的区域,因而在此后相当长的一段时间内这些区域内的物质通过引力作用吸引附近的物质,从而变得密度更大,并形成了气体云、恒星、星系等其他在今天的天文学上可观测的结构。

20、这一过程的具体细节取决于宇宙中物质的形式和数量,其中形式可能有三种:冷暗物质、热暗物质和重子物质。

21、来自WMAP的目前最佳观测结果表明,宇宙中占主导地位的物质形式是冷暗物质,而其他两种物质形式在宇宙中所占比例不超过18%。

22、另一方面,对Ia型超新星和宇宙微波背景辐射的独立观测表明,当今的宇宙被一种被称作暗能量的未知能量形式主导着,暗能量被认为渗透到空间中的每一个角落。

23、观测显示,当今宇宙的总能量密度中有72%的部分是以暗能量这一形式存在的。

24、根据推测,在宇宙非常年轻时暗能量就已经存在,但此时的宇宙尺度很小而物质间彼此距离很近,因而在那时引力的效果显著从而减缓了宇宙的膨胀。

25、但经过了几十上百亿年的膨胀,不断增长的暗能量开始让宇宙膨胀缓慢加速。

26、表述暗能量的最简洁方法是在爱因斯坦引力场方程中添加所谓宇宙常数项,但这仍然无法回答暗能量的构成、形成机制等问题,以及与此伴随的一些更基础问题:例如关于它状态方程的细节,以及它与粒子物理学中标准模型的内在联系,这些未解决的问题仍然有待理论和实验观测的进一步研究。

27、   所有在暴涨时期以后的宇宙演化,都可以用宇宙学中的ΛCDM模型来非常精确地描述,这一模型来自广义相对论和量子力学各自独立的框架。

28、如前所述,目前还没有广泛支持的模型能够描述大爆炸后大约10^-15秒之内的宇宙,一般认为需要一个统合广义相对论和量子力学的量子引力理论来突破这一难题。

29、如何才能理解这一极早期宇宙的物理图景是当今物理学的最大未解决问题之一。

30、   宇宙最开始,没有物质只有能量,大爆炸后物质由能量转换而来(质能转换E=mcc),当代粒子物理学告诉我们,在足够高的温度下(称为“阈温”),物质粒子可以由光子的碰撞产生出来。

31、下面是宇宙物质进化的详细过程:   宇宙诞生第1/10000秒(时标),温度达几十万亿开,大于强子和轻子的阈温,光子碰撞产生正反强子和正反轻子,同时其中也有湮灭成光子。

32、在达到平衡状态时,粒子总数大致于光子总数相等,未经湮灭的强子破碎为“夸克”,此时夸克处于没有任何相护作用的“渐进自由状态”。

33、宇宙中的粒子品种有:正反夸克,正反电子,正反中微子。

34、最后,有十亿分之一的正粒子存留下来 。

35、   时标0.01秒温度1000亿开,小于强子阈温大于轻子阈温。

36、光子产生强子的反应已经停止,强子不再破碎为夸克,质子中子各占一半,但由于正反质子正反中子不断湮灭,强子数量减少。

37、中子与质子不断相护转化,到1.09秒时,温度100亿开,质子:中子=76:24 。

38、   时标13.82秒,温度小于30亿开,物质被创造的任务完成。

39、中子衰变现象出现,衰变成质子加电子加反中微子。

40、这时质子:中子=83:17 。

41、   时标3分46秒,温度9亿开,反粒子全部湮灭,光子:物质粒子=10亿:1,中子不在衰变,质子:中子=87:13(一直到现在);这时出现了一个非常重要的演化:由2个质子和2个中子生成1个氦原子核,中子因受核力约束而保存下来。

42、宇宙进入核合成时代。

43、(如果没有氦核产生,中子将全部衰变,也没有以后其它的原子核)。

44、   时标30万—70万年,温度4000—3000开,能量和物质处于热平衡状态。

45、开始出现稳定的氢氦原子核,宇宙进入复合时代。

46、在后期宇宙逐步转变为以物质为主的时代。

47、(光子随着温度的降低而可以自由穿行,即今天的3开宇宙背景辐射!)。

48、   时标4亿—5亿年,温度100开。

49、物质粒子开始凝聚,引力逐渐增大,度过“黑暗时代”后,第一批恒星星系形成。

50、   随着第一批恒星的形成,原子在恒星的内部发生了核聚变反应,进而出现了氦,炭、氧、镁,铁等元素原子核。

51、核聚变是指由质量小的原子,主要是指氘或氚,在一定条件下(如超高温和高压),发生原子核互相聚合作用,生成新的质量更重的原子核,并伴随着巨大的能量释放的一种核反应形式。

52、 时标145亿年后的今天我们所能够看到地球就是这个样子,500秒前太阳的样子,4.3年前比邻星的样子,27年前织女星的样子,10万年前太阳系的边界,等。

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