宇宙之外??!!

2024-12-15 17:14:46
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回答1:

学家认为它起源为137亿年前之间的一次难以置信的大爆炸。这是一次不可想像的能量大爆炸,宇宙边缘的光到达地球要花120亿年到150亿年的时间。大爆炸散发的物质在太空中漂游,由许多恒星组成的巨大的星系就是由这些物质构成的,我们的太阳就是这无数恒星中的一颗。原本人们想象宇宙会因引力而不在膨胀,但是,科学家已发现宇宙中有一种 “暗能量”会产生一种斥力而加速宇宙的膨胀。
大爆炸后的膨胀过程是一种引力和斥力之争,爆炸产生的动力是一种斥力,它使宇宙中的天体不断远离;天体间又存在万有引力,它会阻止天体远离,甚至力图使其互相靠近。引力的大小与天体的质量有关,因而大爆炸后宇宙的最终归宿是不断膨胀,还是最终会停止膨胀并反过来收缩变小,这完全取决于宇宙中物质密度的大小。
理论上存在某种临界密度。如果宇宙中物质的平均密度小于临界密度,宇宙就会一直膨胀下去,称为开宇宙;要是物质的平均密度大于临界密度,膨胀过程迟早会停下来,并随之出现收缩,称为闭宇宙。
问题似乎变得很简单,但实则不然。理论计算得出的临界密度为5×10^-30克/厘米3。但要测定宇宙中物质平均密度就不那么容易了。星系间存在广袤的星系间空间,如果把目前所观测到的全部发光物质的质量平摊到整个宇宙空间,那么,平均密度就只有2×10^-31克/厘米3,远远低于上述临界密度。
然而,种种证据表明,宇宙中还存在着尚未观测到的所谓的暗物质,其数量可能远超过可见物质,这给平均密度的测定带来了很大的不确定因素。因此,宇宙的平均密度是否真的小于临界密度仍是一个有争议的问题。不过,就目前来看,开宇宙的可能性大一些。
恒星演化到晚期,会把一部分物质(气体)抛入星际空间,而这些气体又可用来形成下一代恒星。这一过程会使气体越耗越少,以致最后再没有新的恒星可以形成。10^14年后,所有恒星都会失去光辉,宇宙也就变暗。同时,恒星还会因相互作用不断从星系逸出,星系则因损失能量而收缩,结果使中心部分生成黑洞,并通过吞食经过其附近的恒星而长大。
10^17~10^18年后,对于一个星系来说只剩下黑洞和一些零星分布的死亡了的恒星,这时,组成恒星的质子不再稳定。当宇宙到10^24岁时,质子开始衰变为光子和各种轻子。10^32岁时,这个衰变过程进行完毕,宇宙中只剩下光子、轻子和一些巨大的黑洞。
10^100年后,通过蒸发作用,有能量的粒子会从巨大的黑洞中逸出,并最终完全消失,宇宙将归于一片黑暗。这也许就是开宇宙末日到来时的景象,但它仍然在不断地、缓慢地膨胀着。
闭宇宙的结局又会怎样呢?闭宇宙中,膨胀过程结束时间的早晚取决于宇宙平均密度的大小。如果假设平均密度是临界密度的2倍,那么根据一种简单的理论模型,经过400~500亿年后,当宇宙半径扩大到目前的2倍左右时,引力开始占上风,膨胀即告停止,而接下来宇宙便开始收缩。
以后的情况差不多就像一部宇宙影片放映结束后再倒放一样,大爆炸后宇宙中所发生的一切重大变化将会反演。收缩几百亿年后,宇宙的平均密度又大致回到目前的状态,不过,原来星系远离地球的退行运动将代之以向地球接近的运动。再过几十亿年,宇宙背景辐射会上升到400开,并继续上升,于是,宇宙变得非常炽热而又稠密,收缩也越来越快。
在坍缩过程中,星系会彼此并合,恒星间碰撞频繁。一旦宇宙温度上升到4000开,电子就从原子中游离出来;温度达到几百万度时,所有中子和质子从原子核中挣脱出来。很快,宇宙进入“大暴缩”阶段,一切物质和辐射极其迅速地被吞进一个密度无限高、空间无限小的区域,回复到大爆炸发生时的状态

回答2:

额~~~先得考虑一下宇宙是否有边.
宇宙还知不知道有无边界.现在已经测处宇宙的膨胀速度大于光速(注意:这跟爱因斯坦相对论无任何关系,因为爱因斯坦相对论只限制于带能量和信息的物体),可以说现在光也追不上宇宙的膨胀速度,也就是说,我们永远也看不到宇宙的边界.但根据哈勃定理,宇宙就像一个气球,而气球的四周则布满了许多星系.随着气球的膨胀,星系也离我们越来越远,从而产生多普勒红移.如果我们看到的多普勒红移越来越小,就说明宇宙在膨胀,是有边界的.但是可以知道,红移光要达到地球估计需要几亿年的时间,也就是说,我们可能永远也不知道宇宙到底有无边界,但距我推测,应该宇宙是有边界的.
我们再想想,如果宇宙真是爆炸形成,那么在爆炸之前,宇宙必是一个奇点.奇点爆炸,无论如何宇宙膨胀到现在,奇点的边界就是宇宙之边界,从此点理解宇宙似乎有一个极限.但根据现有资料表明,宇宙正因暗物质的增多而加速膨胀.你说,宇宙拥有如此厉害的条件,我们可能知道宇宙的极限的存在吗?
从<<时间简史>>上看到的:
"最近十年的观测已经确认宇宙的年龄为137亿年."
既然如此,宇宙的半径起码有137亿光年.但是根据新的观测结果,也是我们上述所说,宇宙的膨胀速度已大于光速,并且还在加速膨胀.如果宇宙之前的膨胀速度能与现在的速度综合一下,如果平均数大于光速,我们要想看到宇宙边缘就相当困难,除非接收到的是几千亿年前的星体光束.
这是我四年级时看到的信息(我现在六年级);
"宇宙实际只有50亿光年."
这条信息可能已经过时了,我记得好象是因为宇宙的内壁反射而使宇宙看起来无穷大.但若真是如此,说不定我们能看到宇宙边缘,只可惜它可能过时了.
我刚从网上看到,希望对楼主有帮助;
"宇宙有限但无边."
这是一个让人难以理解但有普遍支持的一种说法.从三维空间上理解,可以知道,宇宙一定有一个体积,是一个封闭体.但加上时间这一维后,就很难说了.时间也许无限,但如果时间无限,那宇宙是否有边?如果时间无限,那是否多少岁月后,宇宙就变得无限大?照此理论,可能现在的宇宙是个有限无边的封闭体.但如果时间没有起点,宇宙有限这一说法定会不攻自破.
可是时间到底有没有起点?谁也不知道.可如果说在宇宙诞生之前时间不存在,又甚过其辞.不管引力再怎么大,时间只会膨胀,而不会发生倒流或停止,要么你只能看见静止的像或者以前的像罢了.这么说,宇宙又无边了.
如果再从物理学上面考虑呢?三楼所说的理论我查阅了一下,确实有这么一回事.因为星体发出的光线在地球表面回形成N多次反射,进行N多次叠加,这样一来,天空就会变为亮的,而不是黑的.因为宇宙是无限的,就会形成N个星球,无论哪里都会有恒星,但事实并非如此.也就是说,恒星的数量是有限的,宇宙还没有那么多时间孕育那么多恒星,所以是有限的.因为无限大就要无限长的时间,就会孕育无限个恒星,但没有那么多,所以宇宙是有限的.
还有,如果宇宙花了无限长的时间膨胀到现在,那么其热能必然无限大.这个我是在量子海洋的一个回答里看到的.量子海洋知道吧,就是那个上了天文达人榜的那个.说是根据热学第二定理,宇宙膨胀到现在其熵必然无穷大.呵呵,你叫他解释吧,我还是小孩子~~~
回到正题.如果宇宙有限的话,但是时间应该是无限的(除非时间这一维在宇宙大爆炸时才形成),那么外部肯定有一个空间,但谁知道它到底存不存在?这个问题,估计永远都无法回答.

回答3:

宇宙大爆炸之前是一个引力奇点。大爆炸宇宙论认为宇宙是从这一“点”的“大爆炸”后而膨胀形成的。奇点是一个密度无限大、时空曲率无限高、热量无限高、体积无限小的“点”,一切已知物理定律均在奇点失效。在奇点扩张脱离极限以前,所有的状态对于现存世界没有影响,我们不可能从现在状态推导到奇点以前的状态。讨论宇宙之外是没有意义的。如果非要给宇宙之外找个名称,那就只能叫非宇宙空间了。

回答4:

宇宙有限无界,宇宙诞生与宇宙大爆炸发生在这个问题是许多人都考虑过的,但是真正的解答应归功于一个叫"齐奥伯斯"的人.他提出了著名的齐奥伯斯佯谬----
如果宇宙是无限的,那么我们的夜空应该是亮的.
乍一看,他提出来的是个错误.但是仔细分析一下就可以知道,他说的是事实.因为如果宇宙是无限的,那么根据普适性的分布规律,无论我们从哪个角度去看,总会看到一颗恒星的,差别只是距离的远近不同罢了,所以无论哪个点上都会有光源,从而使得夜空只会更亮而不是黑暗.
那么从黑暗的夜空,我们就可以知道一个答案,宇宙是有限的.
既然宇宙是有限的,那么宇宙之外这个问题的提出也就很自然了.数学家给出很多种模型,下面举两个例子:
1,平行宇宙.
根据相对论,光速是物质运动的速度极限.假设一个光子不被其它物质吸收,那么它将一直向前运动.因为它不可能被吸收,所以它是没有终点的.也就是说,存在这样的空间,是光永远无法达到的.由于那里离我们是这样的"远",所以我们无法知道那里的任何事情,也就是说存在着与我们这个宇宙决然不同的被另外一种数学规则所统治的宇宙.
逆推回来,它们那个宇宙也永远无法和我们的宇宙进行沟通,所以称为平行宇宙.
2,多维宇宙.
这种宇宙其实更直观些.比如把二维空间(平面)看成一个封闭的宇宙,那么生活在二维空间里的生物将无法逃脱平面的数学束缚,也就是它无法从平面跳跃出来.
同样,由于我们生活在三维空间里,所以我们也无法逃脱三维空间特定的数学限制.那么四维五维乃至更多维的空间里的事物我们是可以猜想却无法真正了解的.需要补充的是,之所以我们可以猜想多维空间里的某些事物,是因为我们毕竟是多维空间的一个特例(就如同平面空间是我们三维空间的一个特例一样).

彻底终结这个问题的人是一个叫"哥德尔"的奥地利数学家,他在上个世纪三十年代证明了哥德尔定理.
定理指出,任何一个数学系统,或者是数理逻辑系统都是不完备的.
也就是说,被喻为科学的基石的数学体系里存在着人类智慧无法解答的问题.
1962年,美国数学家柯亨证明了"连续统假设"的独立性.为哥德尔定理确立了第一个数学模型.
那么根据哥德尔定理的推论,在我们这个数学体系定义下的宇宙,它的外面是我们这种数学体系下的智慧无法了解的. 四维不在三维

回答5:

这个问题是许多人都考虑过的,但是真正的解答应归功于一个叫"齐奥伯斯"的人.他提出了著名的齐奥伯斯佯谬----
如果宇宙是无限的,那么我们的夜空应该是亮的.
乍一看,他提出来的是个错误.但是仔细分析一下就可以知道,他说的是事实.因为如果宇宙是无限的,那么根据普适性的分布规律,无论我们从哪个角度去看,总会看到一颗恒星的,差别只是距离的远近不同罢了,所以无论哪个点上都会有光源,从而使得夜空只会更亮而不是黑暗.
那么从黑暗的夜空,我们就可以知道一个答案,宇宙是有限的.
既然宇宙是有限的,那么宇宙之外这个问题的提出也就很自然了.数学家给出很多种模型,下面举两个例子:
1,平行宇宙.
根据相对论,光速是物质运动的速度极限.假设一个光子不被其它物质吸收,那么它将一直向前运动.因为它不可能被吸收,所以它是没有终点的.也就是说,存在这样的空间,是光永远无法达到的.由于那里离我们是这样的"远",所以我们无法知道那里的任何事情,也就是说存在着与我们这个宇宙决然不同的被另外一种数学规则所统治的宇宙.
逆推回来,它们那个宇宙也永远无法和我们的宇宙进行沟通,所以称为平行宇宙.
2,多维宇宙.
这种宇宙其实更直观些.比如把二维空间(平面)看成一个封闭的宇宙,那么生活在二维空间里的生物将无法逃脱平面的数学束缚,也就是它无法从平面跳跃出来.
同样,由于我们生活在三维空间里,所以我们也无法逃脱三维空间特定的数学限制.那么四维五维乃至更多维的空间里的事物我们是可以猜想却无法真正了解的.需要补充的是,之所以我们可以猜想多维空间里的某些事物,是因为我们毕竟是多维空间的一个特例(就如同平面空间是我们三维空间的一个特例一样).

彻底终结这个问题的人是一个叫"哥德尔"的奥地利数学家,他在上个世纪三十年代证明了哥德尔定理.
定理指出,任何一个数学系统,或者是数理逻辑系统都是不完备的.
也就是说,被喻为科学的基石的数学体系里存在着人类智慧无法解答的问题.
1962年,美国数学家柯亨证明了"连续统假设"的独立性.为哥德尔定理确立了第一个数学模型.
那么根据哥德尔定理的推论,在我们这个数学体系定义下的宇宙,它的外面是我们这种数学体系下的智慧无法了解的.