零世界1月前
宇宙起源大爆炸真相:138亿年前,奇点如何诞生930亿光年? 🌌138亿年前,时间、空间、物质与能量全都压缩在一个比针尖还小的「奇点」中。一场大爆炸,让无变为有,诞生了星系、恒星、行星,最终孕育出我们的地球与生命。 本片将带你深入解析宇宙从暴胀、大爆炸核合成、宇宙微波背景辐射(CMB)到暗物质与暗能量的演化历程,揭开宇宙如何膨胀至 930 亿光年的惊人真相。你将了解星系如何诞生、银河系如何形成,以及人类在宇宙中渺小却奇迹般的存在。 🚀 本期影片重点抢先看: 🌌什么是「宇宙奇点」? 探究宇宙最初的模样,比针尖还小亿万倍,却蕴藏着难以想象的能量! 🌌大爆炸:宇宙的「第一秒」发生了什么? 从超光速「暴胀期」到夸克、质子、中子、原子核的形成,揭示宇宙「原材料」的诞生过程。 🌌宇宙微波背景辐射(CMB): 大爆炸的「婴儿照片」!科学家如何透过这缕2.7开尔文的「回声」,还原宇宙的成长故事? 🌌星辰诞生与「黑暗时代」终结: 暗物质如何筑起宇宙骨架?第一批「原始恒星」如何点燃宇宙之光?星系的诞生与演化又经历了什么? 🌌银河系与太阳系的形成: 我们的家园——银河系何时成形?太阳与地球如何在星云中诞生? 🌌宇宙的终极构成: 暗物质、暗能量与普通物质,谁才是宇宙的主宰?为什么我们能看到的只占宇宙的5%? 🌌宇宙到底有多大? 从太阳系到银河系,再到930亿光年的可观测宇宙,一步步量给你看,挑战你的空间想象极限!银河系真实大小竟超乎你的预期! 🌌宇宙膨胀之谜: 是什么力量在推动宇宙加速膨胀?科学家为何测量出不同的膨胀速度? 📢 如果你喜欢我的视频,记得收藏、关注,小爱心点一个��,经常来听听我讲讲故事! ➡️ 下一集预告:《太阳系诞生记:一场恒星风暴,如何吹出两个世界?》 #宇宙大爆炸 #宇宙 #宇宙探索 #宇宙微波背景辐射 #太阳系
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从宇宙大爆炸到生命的诞生 约138亿年前,我们的宇宙通过大爆炸诞生于物质密度极大、温度极高的奇点,然后开启进化之路。物质或能量或时空在急速膨胀的过程中,物质或能量分布密度与温度急剧下降,逐渐形成可以产生引力效应的粒子。然后随着时空的进一步膨胀,温度继续下降,这些可以产生引力效应的粒子结合成了夸克、电子等基本粒子,开始产生弱相互作用和强相互作用及电磁力。 时空的持续膨胀伴随着温度与物质密度的持续下降,温度下降就是物质运动速度的下降,就是物质相互碰撞速度的下降,逐渐准许夸克结合成中子和质子,宇宙进入以中子和质子为主的时代。这个进化过程虽然很复杂,但进行得很快。比如,当时宇宙的反物质与物质是同比例并且均匀分布的。在局部区域,物质与反物质分布开始趋向极端化,有些区域完全向反物质方向发展,有些区域就向物质方向发展,并继续膨胀。比如,我们银河系与附近星系应该都是物质构成。 在完成正反物质空间分布差异之后,时空又膨胀了许多,温度同步也下降了许多。中子容易衰变成电子和质子,而质子却比较稳定,这意味着质子占比会增加,中子占比会下降。在中子占比下降的过程中,时空继续膨胀,温度继续下降。中子与质子可以结合一起了,而不至于被轻易撞开了,这就形成了氢元素的氘和氚。氘和氚等的碰撞,可以形成氦元素,甚至锂元素。在形成氦元素的过程中,温度继续下降,这样就不具备形成更重元素的温度条件了。 中子的衰变与放射性元素的衰变一样,是粒子的隧穿效应所致,这是一种量子效应。中子与质子结合以后,由于质子的电磁力效应,极大遏制了中子发生遂穿效应的概率,促使中子寿命大幅度提高。但是一个质子的电磁力不如两个质子的电磁力强大,因此,氢的氘同位素中的中子寿命明显小于氦元素中的中子寿命。这也是氢元素中,氘与氚占比极小的原因。
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#宇宙起源之谜 #宇宙大爆炸理论 #宇宙未解之谜 #宇宙奥秘 #今日分享 宇宙真的源于一场“大爆炸”?揭秘时空诞生的终极谜题 我们头顶的星空、脚下的地球,乃至世间万物,都来自同一个起点吗?“宇宙源于大爆炸”的说法早已深入人心,但这个看似定论的理论,背后藏着太多颠覆认知的细节与争议。 一切的起点,源于1929年天文学家哈勃的重大发现:宇宙中所有星系都在加速远离我们,且距离越远的星系,逃离速度越快。这一现象直接证明了“宇宙在膨胀”,也为后来的大爆炸理论埋下了关键伏笔——就像膨胀的气球上,每个点都会彼此远离,逆推回去,宇宙必然源于一个极度致密的初始状态。 1946年,美国科学家伽莫夫正式提出“大爆炸理论”:宇宙诞生于一片虚无,没有空间、时间,更没有物质。大约100亿年前(后续观测修正了时间),一个质量和密度无限大、体积无限小的“奇点”发生爆炸,瞬间炸出了时间、空间和基本物质。随后,宇宙在不断膨胀中逐渐冷却,星系、恒星、行星乃至生命,都在这场持续百亿年的“时空扩张”中慢慢形成。 为了精准测算宇宙膨胀速度(即“哈勃常数”),人类发射了哈勃太空望远镜——这个常数堪称“宇宙第一数字”,直接关系到宇宙的年龄与未来。但科学家们却陷入了新的困惑:通过观测银河系最古老星系,推算出宇宙年龄约160亿岁;可哈勃望远镜的最新数据显示,宇宙实际年龄仅约120亿岁。这意味着,部分星系似乎“先于宇宙存在”,让大爆炸理论的时间线陷入矛盾。 争议之下,新的理论应运而生。1999年,印度天文学家纳尔利卡尔团队提出“亚稳状态宇宙论”,直接挑战大爆炸假说:宇宙并非源于一次惊天爆炸,而是由无数次小规模爆炸逐步形成。在他们的模型中,宇宙最初是一个巨大的“创物场”能量库,而非虚无的奇点;能量场中不断发生的局部爆炸,让局部空间时快时慢地膨胀,最终叠加成整个宇宙的膨胀效应。 如今,哈勃常数的数值争议仍在继续,大爆炸理论虽占据主流,却无法完美解答所有谜题。宇宙究竟是“一次爆炸定乾坤”,还是“多次爆发筑时空”?这个关乎万物起源的终极问题,至今仍在困扰着天文学家。或许随着观测技术的突破,我们终将揭开宇宙诞生的真正面纱,而在此之前,这场关于“时空起点”的探索,仍会持续点燃人类对未知的好奇。 @抖音创作小助手 @抖音创作灵感 @抖音
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