宇宙大爆炸理论的威力是不是太大了呢?

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假说中的宇宙大爆炸【威力】到底有多大?如果能换算成数字,相当于三相弹威力的多少倍?
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无法计算.宇宙中所有能量(包括表达为物质的天体)都是来源于宇宙大爆炸之前的奇点.目前宇宙的大小都是个悬念.个人估计几百年内探究不出结果吧.很抱歉我也不知道你说的三相弹是什么东东.但我可以告诉你用原子弹来衡量.广岛那颗原子弹重45千克,爆炸后灭失了4千克左右的物质,转换为能量,也就是它的破坏力.4千克的物质,和全宇宙的物质.知道了什么概念了吧
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楼主看过《龙珠》吗,里面的人度是一只手指就能毁灭一个星球,宇宙大爆炸就是把所有的都毁了,你说呢?
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威廉·拜纳姆
[摘要]大爆炸真的可以解释宇宙的起源吗?就现在而言,这些问题都不可能找到确切的答案。它们涉及很多前沿物理学和宇宙学。这个话题人们讨论了半个多世纪,到现在还是众说纷纭。假设让你来导演一部关于宇宙历史的电影,你会怎么开始呢?大概你会回到大约50亿年前,能看见来自太阳系的残骸碎片却找不到地球的时候,因为我们的星球可能就是在那时成形的。再往前追溯呢?那便是宇宙大爆炸—爆炸的威力和热量在138亿年后仍能感觉得到。宇宙大爆炸至少,从20世纪40年代开始科学家就是这么推测的,而且他们越来越自信。宇宙源于一个点,炙热和坚硬得难以想象,然后突然就爆炸了。从那一刻起,它开始慢慢地冷却和膨胀,在这个点的外围形成星系。我们的星球是一个充满活力和激情的地方,人类在上面是最小的小不点儿。宇宙包括行星、恒星和彗星组成的可见星系;还包括很多看不见的天体和能量,比如黑洞,比如更为广阔的“暗物质”和“暗能量”。那么,大爆炸真的可以解释宇宙的起源吗?那时可没有人打开摄影机。大爆炸之前发生了什么?就现在而言,这些问题都不可能找到确切的答案。它们涉及很多前沿物理学和宇宙学。这个话题人们讨论了半个多世纪,到现在还是众说纷纭。1800年左右,法国的“牛顿信仰者”拉普拉斯提出了“星云假说”。他的主要论点是太阳系最初是一片巨大的气云。很多人接受了这个说法,相信地球的悠久历史可以解释诸如地热、化石等其他地质特征。到了19世纪,很多科学家热血沸腾地围绕着地球和银河系的年龄而争辩。而在20世纪初的几十年间,两个“出现”彻底扭转了话题。第一个是爱因斯坦的“相对论”对时间和空间的重要解释。他强调这两样东西有割不断的联系,它们是“时空”。他给宇宙增添了一个新的维度。爱因斯坦同样用数学方法证明了宇宙是弯曲的,欧几里得几何学并没有对广袤的空间做出恰如其分的说明。欧几里得的宇宙是平的,是永不相交的平行线。没错,他的世界在一个平面里,三角形的内角和总是180度。但是如果在一个球体上或一个弧形面上测量三角形,它就不是180度了。那么,如果空间本身就是弧形的,我们就必须换一种数学方式考虑问题了。爱因斯坦爱因斯坦的天才之作所揭示的真理启发了物理学家和天文学家的新思路。爱因斯坦带来的主要是理论革命,而由天文学家带来的第二个发现则不再是纸上谈兵。它紧密依靠观察,尤其是美国天文学家爱德温·哈勃(Edwin Hubble,)的观测成果。1990年,美国发射了一枚以他的名字命名的、在轨道上环绕地球的空间望远镜。至今为止,“哈勃空间望远镜”传回的数据远远多于他通过望远镜在加利福尼亚威尔逊山天文台所看到的。在20世纪30年代,哈勃是看得最远的天文学家。他宣布银河系不是宇宙的边界,而是多得数不清的星系中的一员。宇宙的边界远远超出了望远镜的观测范围。宇宙学家们同样记着另一个和哈勃有关的数字,这是以他的名字命名的一个“常数”。(你应该能想起类似的“普朗克常数”。)当光线离开我们的时候,我们最后看见的是光谱中的红色,称作“红移”;相反,当光线靠近我们的时候,光波扫过的是光谱的另一端,称作“蓝移”。它和火车的轰鸣声来去不同是一个道理,这对于天文学家来说很好把握。哈勃看到来自遥远星系的光是“红移”的,并且越远“红移”越大。他意识到,这说明它们在离我们远去,走得越远,速度越快。宇宙在膨胀,而且似乎在加速膨胀。哈勃测量了从星系到“红移”范围的距离,图标显示出它是一条笔直的线,并由此得出了“哈勃常数”。1929年,它随哈勃一篇重要的论文出场。这个神奇的数字是天文学家计算宇宙年龄的工具。从此以后,“哈勃常数”不断被修正。我们观测到了更远的星系,得出更准确的“红移”数值。有些星系离我们好几百万光年远。一光年大约是9.5万亿千米,一束阳光只要8分钟就可以到达地球。如果这束光返回太阳,则可能在1年内往返32000多次。换一种方式帮你感悟距离的遥不可及和时间的悠远绵长。我们在夜空中看到的某些星光,其实是现在已经消失的星系在很久以前发出的。我们必须首先知道那些遥远星系和我们之间的准确距离,才能体现“哈勃常数”的真正价值。尽管有这些约束,我们也不能忽视它的重要性,它为我们提供了星体运动距离的参考值,进而给出了宇宙的年龄—从大爆炸那一刻算起。20世纪40年代,乔治·伽莫夫(George Gamow,)推广了大爆炸理论。伽莫夫是出生在俄国的物理学家,在30年代早期去了美国。他富有奇思妙想,一生多姿多彩,对分子生物学、物理学和相对论均有独特见解。他和一名同事从微子的角度探讨了原子核发射电子(贝塔粒子)的方式,并大范围地观察了星云的形成—它们是聚集热粒子和宇宙尘埃的大云团。从1948年开始,伽莫夫与人合作研究大爆炸,他的理论以最小的原子成分为基础,结合了对宇宙最初模式的猜想。我们先说说成分:粒子和作用力。在20世纪40年代后期,这个物理学分支有了自己的名字“量子电动力学”,简称“QED”。美国物理学家理查德·费曼(Richard Feynman,)是这个理论的创始人之一。他是个名人,不仅因为他用图表解释理论和数学(有时将它们画在饭馆的餐巾上),还因为他会演奏动人的手鼓。“量子电动力学”为描述更小的粒子和它们之间的作用力提供了严谨的数学方法。费曼为此获得了1965年的诺贝尔奖。“二战”结束后,粒子物理学家继续原子和粒子的增速研究,以便提高粒子加速器的效率。加速器能够把原子分解成亚原子粒子,这和大爆炸后瞬间上演的情景正好相反:在大爆炸后,即将组合成物质的“砌砖”迅速冷却成形。从粒子到原子、从原子到元素,砌砖逐渐变大,直到组成行星和恒星。爱因斯坦的质能关系等式E=mc2告诉我们,如果加速器以接近光速的速度运转,质量将置换出最高的能量。物理学家发现飞速运转的粒子神通广大。加速器中出现了一种没有变化、而且不带有任何结构的电子,它就是粒子作用力家族的成员—轻子。质子和中子都是由更小的粒子“夸克”组成的。夸克以多种形式存在,每一个夸克都带有电荷,三个一组聚合成中子或者质子。宇宙中有4种基础“力”,解析它们之间的相互关系是20世纪最值得期待的课题之一。其中“引力”最弱,但它无处不在。我们从接受“牛顿的苹果”开始研究引力,直到现在也没把它研究透。“电磁力”涉及很多自然领域。它控制原子内的电子按照轨道运行;它每天以“光”的身份带给我们太阳安好的消息。即使在原子内也有“强”和“弱”两种“核力”,它们共同约束原子核内的粒子。现在,我们暂且把引力放在一边,来看一种特殊粒子互换时产生的其他力。这种粒子被称作“玻色子”,是力的媒介,爱因斯坦的“光子”是电磁力的玻色子。不过,最出名的玻色子当属隐身的“希格斯玻色子”(the Higgs Boson)。粒子物理学家认为它是其他粒子的质量之源,找到它就可以找出大爆炸之后粒子即刻获得质量的方式。他们从20世纪60年代开始搜寻,直到2012年才宣布在世界最大的粒子加速器(LHC)上捕获了它。“LHC”坐落在瑞士日内瓦附近,年间由“欧洲核子研究组织”(CERN)建造。“CERN”成立于1954年,是欧洲多国共同经营的科研企业,旨在满足物理研究的资金、科学家、技工和设备的大量需求,为实验运作和分析提供充足的人力和物力支持。“标准模型”理论囊括了引力之外的一切力,“希格斯玻色子”是它不可或缺的一部分(但不是核心部分)。如果它确定“标准模型”无误,也许下一步就可以运用“弦理论”来分析所有这些力和粒子的路径,并把它推而广之发展成为“万有理论”。“弦理论”以自然的4种力是在一个平面振动的“弦”的假设为前提,需要非常繁复的数学演算。这个工程还在酝酿之中。微观粒子物理包含的很多东西很难和普通人的世界建立联系,但是科学家却发现它们在核能、电视、电脑、量子计算和医疗检查设备上有越来越多的用武之地。现在,大爆炸理论已经从我们看得见的太空走向看不见的地方,所以除了日常生活中这些重要的应用之外,还有更多的知识需要我们去挖掘。20世纪20年代,俄国物理学家亚历山大·弗里德曼(Alexander Friedman,)是第一批眼疾手快地抓住爱因斯坦的广义相对论,并通过数学方式解释宇宙的科学家之一。他的“弗里德曼方程”为宇宙膨胀提供了依据。他在思考这是否和我们身处地球有关。地球是特意为我们准备的领地,难道也为我们提供了一个观察宇宙的独特之地?他的回答是否定的,根本不是这么回事。我们在地球上完全是个巧合。如果我们待在其他的星球上,距离地球几光年远的地方,也和在这儿没什么两样,这就是弗里德曼的宇宙观。我们从中领悟出另一个重要的观点:物质均匀地分布在宇宙之中。当然存在地区差异—地球的大气层比周围的星球密实得多,但在宇宙的大环境中这条原则是正确的。现在,天文学家还在大量依靠弗里德曼的宇宙模型进行探索。他们同时还要应对“黑洞”和“暗物质”等神秘现象。曾经有两名皇家学会会员在18世纪探讨过“暗星”。现代数学天才罗杰·彭罗斯(Roger Penrose,生于1931年)和理论物理学奇才史蒂·威廉·霍金(Stephen Willian Hawking,生于1942年)赋予它一个现代的名字—“黑洞”。霍金在退休前一直担任英国剑桥大学卢卡斯数学教授,此教席曾由艾萨克·牛顿担任。他们两人异口同声地说黑洞是看不见,但稍加想象就能明白的东西。太空中解体的恒星逐渐缩小、剩余物质越缩越紧、引力增强到了极限,最终可以阻止光子进入,形成黑洞。事实上宇宙中有很多超级黑洞。研究人员在智利用望远镜追踪16年的银河系“人马座A*”于2008年被证实是一个巨大的黑洞。由德国人莱因哈德·根舍(Reinhard Genzel,生于1952年)带领的天文学家观察了星系中心黑洞外的星系轨道。因为我们和黑洞之间距离2.7万光年,其间遍布着恒星尘埃,所以他们使用红外线进行观测。这些超级黑洞可能影响了星系的形成,也可能涉及我们不能直接看到的其他空间:暗物质。科学家认为“暗物质”占据宇宙的绝大部分—几乎80%是“暗物质”—而可见的行星、恒星加上气体和太空尘埃一共占4%。20世纪30年代,科学家开始考虑用“暗物质”解释宇宙中诸多出乎意料的表现。他们意识到可见物的质量和引力效应不符:这里一定是少了些什么。70年代,天文学家薇拉·鲁宾(Vera Rubin,生于1928年)绘制了恒星在星系边缘移动的图表。图表显示,它们的运动速度比我们预想的快。但是传统理论认为,它们的速度应该在远离中心的过程中慢下来才对。由此人们推断,是“暗物质”提供了恒星提速需要的额外引力,这间接证明了“暗物质”的存在。现在,科学家接纳了“暗物质”,但仍没有破解它的身份之谜—留给未来去发现或证实吧。现代天文学从爱因斯坦的相对论中走来,它以不计其数的观察、计算机数据分析和伽莫夫的大爆炸理论为基础。“大爆炸”就像所有优秀的科学理论一样,从1948年开篇之后几经修正。实际上,物理学家在初闻该理论之后的20年里几乎没有考虑宇宙的起源问题。“大爆炸”理论必须与天文学家弗雷德·霍伊尔(Fred Hoyle,)倡导的“稳恒态”宇宙模式一决高下。霍伊尔的理论在50年代拥有一批支持者,他们认为宇宙无限,新物质的产生源源不断。在这个模式里,宇宙既没有起点也没有终点。最后,“稳恒态”理论在诸多质疑中结束了它短暂的科学使命。物理学家已经掌握了短命的粒子和粒子加速器所能产生的力量。他们在遥远的太空设立了观察站。虽然他们具备了完善大爆炸理论的能力,不过在细节、甚至在某些基本原则上还有很多分歧,而对科学而言,这都是家常便饭。大爆炸模式开启了很多可供实践的科学思路,包括星系红移、宇宙背景辐射和基本原子力,同时它也适用于黑洞和暗物质,不过它没有解释“为什么”会发生大爆炸。退一步而言,科学论述的内容是“怎么样”而不是“为什么”。有些物理学家和宇宙学家有宗教信仰,有些则没有,在整个科学领域都是这样。本该如此嘛,因为只有包容才能孕育最好的科学。图书信息:《耶鲁科学小历史》 作者:[英]威廉·拜纳姆 译者:高环宇 中信出版社 2016年1月 作者信息:威廉·拜纳姆(William Bynum)是英国伦敦大学学院医学史名誉教授,专攻疟疾史和进化论对医学的影响。他著有《伟大的医学发现》(2011)和《科学史词典》(1981)等多部著作。本文系腾讯文化合作方中信出版社内容,未经授权,请勿转载。
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宇宙大爆炸的威力是不是太大了?
我有更好的答案
广大的空间更是不会因为爆炸就产生。没有哪个爆炸宇宙在没有爆炸前是怎样,泥土沙石矿物不可能凭空出现吧,群星汇翠,整个星系都在运动,也许几亿年一次灾难性的宇宙天体碰撞。爆炸后的宇宙,应该是一无所有,为什么炸完后,还能产生生命的奇迹。大型天体之间很少发生碰撞,或者周期较长,反而出现像烟火一样炫烂夺目的神奇景象。银河系一个大旋涡似的
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统一场论5版可以看到详细的分析。
楼主发言:1次 发图:0张 | 更多
  我看了一下,基本能在大脑里模拟出来你说的垂直定理,就是说一个我们的宇宙空间是圆的,大家都以为那个+在中间,其实点在中间,线在圆球上。点和点是被一条直线串过,而线就是我们的轨道。
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