宇宙边缘是什么,宇宙扩大速度是多少,是光速快还是宇宙膨胀速度快,光被黑洞吸收去哪了,在几维空间里。

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宇宙边缘是什么,宇宙扩大速度是多少,是光速快还是宇宙膨胀速度快,光被黑洞吸收去哪了,在几维空间里。

简单了解现有宇宙边缘理论如下:

大爆炸宇宙学是现代宇宙学中最有影响的一种学说。与其它宇宙模型相比,它能说明较多的观测事实。它的主要观点是认为我们的宇宙曾有一段从热到冷的演化史。

在这个时期里,宇宙体系并不是静止的,而是在不断地膨胀,使物质密度从密到稀地演化。这一从冷到热从密到稀的过程如同一次规模很大的爆发。根据大爆炸宇宙学的观点,大爆炸的整个过程是:在宇宙的早期,温度极高,在100亿度以上。物质密度也相当大,整个宇宙体系达到平衡。宇宙间只有中子、质子、电子、光子和中微子等一些基本粒子形态的物质。但是因为整个体系在不断膨胀,结果温度很快下降。当温度降到10亿度左右时,中子开始失去自由存在的条件,它要么发生衰变,要么与质子结合成重氢、氦等元素;化学元素就是从这一时期开始形成的。温度进一步下降到100万度后,早期形成化学元素的过程结束。宇宙间的物质主要是质子、电子、光子和一些比较轻的原子核。当温度降到几千度时,辐射减退,宇宙间主要是气态物质,气体逐渐凝聚成气云,在进一步形成各种各样的恒星体系,成为我们今天看到的宇宙。大爆炸模型能统一说明以下几个观测事实:1大爆炸理论主张所有恒星都是在温度下降后产生的,因而任何天体的年龄都应比自温度至今天这一段时间为短,即应小于200亿年。各种天体年龄的测量证明了这一点。

2观测到河外天体有系统性的谱线红移,而且红移与距离大体成正比。如果用多普勒效应来解释,那么红移就是宇宙膨胀的反映。

3在各种不同天体上,氦丰度相当大,而且大都是30%。用恒星核反应机制不足以说明为什么又如此多的氦。而根据大爆炸理论,早期温度很高,产生氦的效率也很高,则可以说明这一事实。

4根据宇宙膨胀速度以及氦丰度等,可以具体计算宇宙每一历史时期的温度。大爆炸理论的创始人之一伽莫夫曾预言今天的宇宙已经很冷,只有绝对温度几度。1965年,果然在微波波段上探测到具有热辐射谱的微波背景辐射,温度大约为3K。这一结果无论在定性上或者定量上都与大爆炸理论的预言相符。但是,在星系的起源和各向同性分布等方面,大爆炸宇宙学还存在一些未解决的困难问题。宇宙膨胀的速度:给你解释一下吧。给你看一篇文献,这是WMAP组(欧洲和NASA合作的对宇宙微波背景辐射的观测组)发布的官方文章,时间为去年八月。这个实验组两年发布一次数据,所以这是最新的了。

帮你解释一下,这篇文章的题目为:“WMAP组五年结果:宇宙学含义”。在47页表列出了他们的结果所对应的宇宙学参数。你可以看下面的图。

这个表的第三行对应着可观测宇宙范围,天文学上成为“光深”,为观测的极限深度,这个数取倒数就是观测到的宇宙半径。可以看到大约是0.84、0.85的样子,取倒数就是120亿年左右。也就是可观测的宇宙范围为120亿光年左右,所谓的300亿光年是错误的。

最后一行为宇宙年龄。可以看到结果都在137亿年左右。Gyr是单位,10^9年。

这些在目前科学界是公认的基本结果。

向左转|向右转

由于黑洞,的密度比太阳大有可能是30或40倍,恒星的恒心密度增大,导致外壳向内部产生压力,所以,变成黑洞,或白矮星,黑洞密度大会把光吸入,连微波也一样,现在人类无法用望远镜看到黑洞里面。所以最后一个问题我没法回答你,对不起了!

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