霍金提出的奇点念qi还是ji为什么读qi而不读ji

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请问“奇点”怎么读哦?为什么搜狗只有qidian而没有jidian?难道度qidian?
阿瑟啦1339
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读音:qí diǎn英文:singularity/singular point 物理学奇点物理学上一个存在又不存在的点.
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一直有个疑问: 奇点这个翻译是读qi dian, 还是ji dian .........
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经牛津高阶词典第七版查询得知singularity的意思为:非凡、奇特、奇异。所以你可以知道怎么读了吧!
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我以前也老觉得是ji点
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这游戏都出了这么久了,建议修改窗帘为English+汉语+HanyuPinyin的形式
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qi dian。。。。。
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本帖最后由 MineFreeman 于
00:08 编辑
应该是 qi 点,奇点表示的是一种类似虫洞的东西,因为本作有时空穿越的内容,所以我是这么认为的。
以下是百度百科的资料:
物理学上一个存在又不存在的点。
  ——的具有无限[1]的一点。空间——时间,在该处开始、在该处完结。爱因斯坦说,时间和空间是人们认识的错觉。时间是因为宇宙万事万物的变化,让人们产生了时间的概念。在奇点处,随着宇宙的诞生,开始有了变化,是宇宙的开始。经典预言存在奇点,但由于现有理论在该处失效,也就是说不能用定量分析的方法来描述在奇点处有些什么。
宇宙学奇点  作为“宇宙学的奇点”,是宇宙产生之初,由爆炸而形成现在的那一点。它具有所有物质的,而这种势能----正是由大爆炸而转化为宇宙物质的质量和,,以及表现这种质量和能量的“空间”。我 奇点大观(14张)
们可以想象,奇点是一种无形的、无限小的、很奇妙的存在。它还不是宇宙,却是我们宇宙的初始和出处。作为一个世界的发生之初,它应该具有所有形成现在宇宙中所有物质的势能,而这种势能----正是我们所言的能量,我们可以想象,能量是一种无形的东西的,所以奇点是无形的.也就是说宇宙的奇点所具有的势能是无形的,他只是一种很奇妙的存在而已.同时我们还可以想象,在某一点上的这一势能平衡被打破,于是乎能量便不断转换为物质,而经过若干年而形成了我们现在的宇宙---物质与能量的共生体.然而我们不能想象的出的是什么东西引发了这一奇点势能平衡的被破坏.奇点是没有大小的“几何点”,就是不实际存在的点,这是很令人难于理解的。令人难于理解的还有,没有大小的奇点物质竟然是能级无限大的物质。这些是同我们现有的理论和观念不相合的。
术语简介  在广义相对论中,对奇点的研究是一个重要的,它既是能量条件最早的应用之一,也是全局方法在广义相对论中初试锋芒的范例。在能量条件简介的引言中曾经提到,广义相对论的经典解,比如Schwarzschild 解 - 存在奇异性。 这其中有的奇异性 - 比如 Schwarzschild 解中的 r=2m - 可以通过予以消除,因而不代表物理上的奇点; 而有的奇异性 - 比如 Schwarzschild 解中的 r=0 - 则是真正的物理奇点。很明显,在奇点研究中,真正的物理奇点才是感兴趣的对象。
奇点显然就是那些时空结构具有某种病态性质 (pathological behavior) 的时空点。但稍加推敲,就会发现这种说法存在许多问题。首先,“病态性质”是一个很含糊的概念,究竟什么样的性质是病态性质呢?显然需要予以精确化。其次,广义相对论与其它理论有一个很大的差异, 那就是其它物理理论都预先假定了一个背景时空的存在,因此,那些理论如果出现奇点 - 比如中点电荷所在处的场强奇点,可以明确标识奇点在背景时空中的位置。 但广义相对论描述的是时空本身的性质。 因此在广义相对论中一旦出现奇点,往往意味着时空本身的性质无法定义。另一方面,物理时空被定义为带Lorentz 度规的四维流形,它在每一点上都具有良好的性质。因此,物理时空按照定义就是没有奇点的,换句话说, 奇点并不存在于物理时空中。
  既然奇点并不存在于物理时空中,就谈不上哪一个时空点是奇点,从而也无法把奇点定义为时空结构具有病态性质的时空点了。但即便如此,象 Schwarzschild 解具有奇异性这样显而易见的事实仍然是无法否认的, 因此关键还在于寻找一个合适的奇点定义。 如果存在不完备非类空测地线,则时空流形具有奇点。这就是多数广义相对论文献所采用的奇点定义。这种存在不完备非类空测地线的时空被称为非类空测地不完备时空,简称测地不完备时空 (geodesically incomplete spacetime)。
术语特征  奇点究竟是什么样子的?对此,人们曾经试图给出一个描述,可惜一直没能找到一种直观描述足以涵盖所有可能的测地不完备性。人们曾经认为奇点的产生意味着某些几何量 (比如曲率) 或物理量 (比如物质密度) 发散,如果是这样,那么沿不完备非类空测地线运动的试验所遇到的将是趋于无穷的潮汐作用或其它发散的。Schwarzschild 奇点及大爆炸奇点显然都具有这种性质。但细致的研究发现,并非所有的奇点都是如此。 一个最简单的反例是锥形时空:ds2 = dt2 - dr2 - r2(dθ2 + sin2θdφ2) 其中 r&0, 0&φ。
们对奇点性质所做的研究还有许多,通过这些例子,对奇点定义所包含的复杂性有了一些初步了解, 它的表述虽然简单,却巧妙地包含了难以完整罗列的种种复杂的时空类型。但另一方面,这个定义虽然已经具有很大的涵盖性,却仍不足以包含所有的奇点类型。这一点也是由 Geroch 指出的,此人在的研究中是可以与Hawking 及 Penrose 齐名的非同小可的人物。1968 年,在提出上述反例的同一篇中,Geroch 给出了另外一种时空,它是测地完备的,但却包含长度有限的不可延拓类时(注意是类时曲线而非类时测地线),并且该曲线上的加速度有界。从物理上讲,这意味着在这种时空中,带有限的所携带的试验粒子沿特定的类时曲线运动,可以在有限时间之内从时空流形中消失。显然,这与的试验粒子从时空流形中消失具有同样严重的病态性质(事实上这里还要多损失一枚火箭!)。因此如果认为测地不完备性意味着奇点,那么就必须承认Geroch 的时空也具有奇点。这个反例表明, 以及多数其它文献,所采用的测地不完备性只是定义奇点的充分条件,而不是必要条件。也就是说,一个测地不完备的时空必定具有奇点,但反过来则不然,一个测地完备的时空未必就没有奇点。
  对奇点的另一种直观描述是:奇点是时空中被挖去的点(或点集)。比如 Schwarzschild 奇点与刚才提到的锥形奇点是被挖去的 r=0,奇点则是被挖去的 t=0。但这种描述如果正确的话,那么通向奇点的所有测地线,无论类时还是类光,必定都是不完备的。换句话说,如果奇点是时空中被挖去的点(或点集),那么它的存在将同时意味着类时测地不完备性与类光测地不完备性。上面举出的所有例子都具有这一特点。但细致的研究表明,这一描述同样不足以涵盖所有的奇点。1968 年R. P. Geroch 给出了一个共形于Minkowski 时空的时空(R4, Ω2ηab), 其中共形因子Ω2 具有球对称性,在区域 r&1 恒为1,在 r=0 上满足t2Ω→0 (t→∞)。显然 (请读者自行证明), 对于这样的时空,类时测地线r=0 沿t→∞ 具有不完备性,因此这个时空流形具有类时测地不完备性。另一方面,所有类光测地线都将穿越区域r≤1 而进入平直时空,因而都是测地完备的。由此可见这一时空具有类时测地不完备性,但不具有类光测地不完备性。这个反例表明奇点并非都能理解为是从时空中被挖去的点 (或点集)。
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但是single总令人想到奇数···
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qi dian奇点
因为此游戏还有个名称叫 奇异之旅
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霍金在时间简史上说(奇点)是在未来.可是根据宇宙大爆炸理论奇点应该是在过去啊?这不是很矛盾吗?
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《时间简史》其实是《宇宙简史》.我们在“霍金头脑风暴选介之一”里,选介了霍金解释大爆炸前的宇宙状态,这里选介的是宇宙大爆炸处的“状态”,摘编自《时间简史》的序言.奇点是空间时间的边缘在经典广义相对论的框架里,霍金和彭罗斯证明了,在很一般的条件下,空间——时间一定存在奇点,最著名的奇点即是黑洞里的奇点以及宇宙大爆炸处的奇点.在奇点处,所有定律以及可预见性都失效.奇点可以看成空间时间的边缘或边界.只有给定了奇点处的边界条件,才能由爱因斯坦方程得到宇宙的演化.由于边界条件只能由宇宙外的造物主所给定,所以宇宙的命运就操纵在造物主的手中.这就是从牛顿时代起一直困扰人类智慧的第一推动问题.空间———时间有限无界如果空间———时间没有边界,则就不必劳驾上帝进行第一推动了.这只有在量子引力论中才能做到.霍金认为宇宙的量子态是处于一种基态,空间———时间可看成一有限无界的四维面,正如地球的表面一样,只不过多了两个维数而已.宇宙中的所有结构都可归结于量子力学的测不准原理所允许的最小起伏.霍金的量子宇宙论的意义在于它真正使宇宙论成为一门成熟的科学,它是一个自足的理论,即在原则上,单凭科学定律我们便可以将宇宙中的一切都预言出来.大爆炸奇点的不可避免性1980年以后,霍金的兴趣转向量子宇宙论.霍金认为他一生的贡献是,在经典物理的框架里,证明了黑洞和大爆炸奇点的不可避免性,黑洞越变越大;但在量子物理的框架里,他指出,黑洞因辐射而越变越小,大爆炸的奇点不但被量子效应所抹平,而且整个宇宙正是起始于此.
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