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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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66661月前
果宇宙像这样回环,那么它就是科学家所谓有限但无界,这意味着它不是无限的,大小有限但仍然没有边,空间没有终止的边界而是弯曲并回到自身。这个想法基于爱因斯坦的广义相对论,空间可以弯曲与扭曲。 如果宇宙拥有足够的物质与能量,它的整体形状可能会像球面那样向内弯曲,不容易看见这种弯曲,因为空间太广阔,但在极长距离上可能产生巨大影响。这两种可能无限宇宙或弯曲回环的宇宙都与科学家观测到的现象相容。 问题在于只能观测到有限的范围,光有其有限速度,而宇宙存在的时间只有大约138亿年,这意味着只能看到光来得及抵达区域,这一片区域被称为可观测宇宙。这好比生活在一个气泡里,不知道气泡的边界之外是什么,但这个边界并不是宇宙的尽头,它只是能看见的极限,因此无法确定宇宙是无限还是会回环自身,两种可能都仍然开放。 所知道的是似乎不存在一个万物戛然而止的地方,只要望远镜能看到的方向与深度,星系就在各个方向继续延伸,而且看得越远越看到星系在远离我们。因为宇宙本身在膨胀,这种膨胀是边缘概念不太适用的另一个原因,扩张的是空间本身。 星系并不是像火箭那样在空间中飞离,而是随着空间肢体的拉伸被带开,想象一个逐渐充气的气球表面上的点,这些点彼此之间渐行渐远,不是因为它们主动移动,而是因为气球表面在变大。如果宇宙像这只气球,那么边缘的概念就更难想象气球表面的边在哪里,并没有可以沿着表面永远行走而不会从边缘掉下去。 有些人会问如果宇宙没有尽头,那它外面是什么?但这个问题也并不恰当,宇宙并不是坐落在别的什么之中,它不是漂浮在某个更大空间里的泡泡,它就是全部的空间。如果它是无限的,它已经包含了一切,如果它回环,它仍旧是自洽封闭的整体,没有可去的外面,甚至方向。这个概念在谈论整个宇宙时都会变得棘手。 在地球上,我们能指向东南西北,但这些方向依赖于行星的形状。在宇宙尺度上,这些标签会失去意义,不存在。一个普世的上或下一切都取决于你的参考系,或者朝哪个方向去才能找到边缘,并不是一个简单问题。 这一切也许听起来让人困惑,但这正是科学最令人兴奋的部分。我们正试图理解一个远超我们经验尺度的事物,看得越深,我们越会意识到,日常观念在宇宙尺度上并不适用。空间不是房间或盒子,它会拉伸,会弯曲,可能无穷无尽,也可能以一种我们尚未发现的方式向内折叠,我们并不确定。
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66664天前
你有没有发现,在宇宙中万事万物似乎都遵循着一条无情的法则,它们会从诞生逐渐走向消散。如生命会因衰老而死亡,恒星会因燃料耗尽而熄灭,甚至黑洞也会因辐射蒸发而消失。那么为何宇宙不容许永恒存在?这背后的原因究竟是什么? 其实一切事物的消亡都源于宇宙的基本规律,而答案便深藏于一个名为熵的概念之中。想象一下,一杯热水和一杯冰水,当它们被放置在一起时,热量会不可逆转的从热水流向冰水,直到两杯水温度相同,这时便达到一种均匀的热平衡状态。这个过程所揭示的正是热力学第二定律,一个支配着宇宙演化的铁律。 该定律指出,在一个孤立系统中,熵总是随着时间而增加,永远不会减少。这个熵我们可以看成无序度的物理量,熵值越大,混乱度越大,熵值越低,有序度越高。而我们的宇宙正是一个巨大的孤立系统,它必然会从有序奔向无序的终点。 恒星的死亡就是这条定律最好的诠释。恒星通过核心的核聚变反应将质量转化为能量,以对抗自身巨大的引力坍缩。然而恒星的燃料终究有限,当恒星核心的氢元素耗尽之时,聚变反应会转向更重的元素,这个过程将扰乱恒星内部的平衡,最终导致其走向毁灭,然后留下一颗致命的白矮星或通过超新星爆发形成中子星以及黑洞。 但无论如何,恒星的残骸由于没有了核聚变带来的能量提供,它们的有序能量终将转化为辐射热量成为暗淡的黑矮星。即便是恒星死亡形成的黑洞也无法逃脱熵增的命运。在上世纪70年代,物理学家霍金发现黑洞并非只进不出的饕餮,它也会通过一种微妙的量子效应持续的向外界辐射能量,这就是霍金辐射。这意味着黑洞会缓慢的蒸发消失,回归于无形。 至于生命与衰老,我们更能切身感受到这股无处不在的力量。生命体是高度有序的复杂系统,我们通过不断的从环境中摄取能量和物质来构建和维持自身的低熵状态,并将高熵产物排出体外。然而这个维持秩序的过程并非完美无缺,从细胞层面的损伤累积到DNA复制过程中的微小错误,再到蛋白质功能的失常,这些都是在生命活动中不可避免的熵增体现。 当这种无序超过了生命系统所能维持的临界点,死亡便会降临。当我们把视野扩展到整个宇宙,这幅图景便更加清晰。在熵增的驱使下,恒星会一颗颗熄灭,黑洞会一点点蒸发。在遥远的未来,当宇宙最后一颗恒星熄灭之后,宇宙将走向一种所有能量均匀分布,温度无限接近绝对零度,不再有任何宏观运动和生命可能的热寂状态。届时宇宙将彻底凉透,达到熵的最大值,最终宇宙走向灭亡。
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