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零世界2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
著名物理学家罗杰·彭罗斯提出了一个更大胆的观点,他认为这些结构可能是宇宙大爆炸之前存在的迹象。在他的“共形循环宇宙学”中,宇宙大爆炸并不是一切的开端,而可能经历着一种无限次的循环。如果这个理论成立的话,那么前一个宇宙的痕迹可能会在我们现在的宇宙中出现。彭罗斯甚至认为,微波背景辐射中的环状印记可能是前一个宇宙坍缩产生的引力波证据。 尽管大多数宇宙学家对此类说法持怀疑态度,但这些结构的存在本身正迫使我们重新思考早期宇宙的物理规律。让我们总结一下目前已知的信息,大爆炸标志着宇宙膨胀的起点。在最初的几十亿年里,由于引力的作用,膨胀的速度逐渐减慢了。但在1998年,研究人员有了一个惊人的发现,宇宙的膨胀正在加速,某种被称为暗能量的东西正推动宇宙向外扩张,并在大尺度上克服了引力。时至今日,暗能量仍是宇宙学中最深奥的谜团之一。 我们知道它约占宇宙总质量的68%,起着类似反引力的作用。数十年来,最简单的假设认为暗能量是一个“宇宙常数”,是一种空间本身的不变属性,可能与真空能量有关。当前科学界广泛接受的宇宙演化理论框架被称为“标准宇宙模型”,又称“ΛCDM模型”,其中Λ代表暗能量,这种力随时间保持恒定,导致了宇宙永远呈指数级加速膨胀。 然而,最新的数据表明,事情可能并非如此简单。“暗能量光谱仪”(DESI)对数百万个星系和类星体进行了观测,其数据显示暗能量的影响可能随宇宙时间而演化。2025年初,科学家分析了DESI三年的观测数据,发现了暗能量在数十亿年里有所减弱的证据。换句话说,暗能量的排斥效应可能并非恒定不变,这可能意味着宇宙的加速膨胀不会无限持续下去,这引发了关于宇宙命运的重大问题。 加速膨胀最终会减慢甚至停止吗?引力最终会重新掌控局面,导致膨胀减速甚至未来坍缩吗?这些问题我们尚不清楚,但很明显,曾经被公认的暗能量恒定观点现在正受到挑战。与暗能量的本质一样,宇宙中另一种看不见的组成部分也在受到密切研究,它就是“暗物质”。除了通过引力作用外,它无法被观测到。科学家认为它是构成星系和星系团的“骨架”,在结构形成的模拟中起着关键作用。 然而,尽管经过数十年的探索,暗物质粒子从未被直接探测到,其真实本质仍不明确,这促使一些科学家开始思考超越标准大爆炸模型的替代理论,试图消除对暗物质和暗能量的需求。物理学教授理查德·卢在2025年提出了一种新的宇宙模型。根据他的理论,宇宙的膨胀
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66661月前
你有没有想过在宇宙诞生之前是什么样子?根据现代宇宙学中最前沿的大爆炸理论,我们的宇宙起源于大约一百三十八亿年前一场奇点大爆炸,并在此后不断膨胀,最终形成了如今的广阔空间和宇宙万物。也就是说,大爆炸标志着时间的起点,是所有一切的开始。而在宇宙诞生之前,所有的空间、时间、能量以及物质都被压缩在一个密度无限大的初始奇点之中。所谓的“爆炸”其实只是一种比喻,指的是从奇点开始的宇宙演化过程。 在大爆炸后的一瞬间,也就是10的-35秒至10的-33秒之间,宇宙的尺度突然增大了一百亿亿亿倍,相当于从一粒尘埃瞬间变成十个银河系这么大。这种超光速的急剧膨胀过程称为“暴胀”,它为后续一切的形成奠定了基础。 在大爆炸后的1秒,宇宙是一团炽热、不透明的粒子汤。随后的几分钟内,第一批化学元素在称为原初核合成的过程中形成。早期宇宙的温度极高且密度极大,在这种高温下还无法形成稳定的原子,光子不断被自由电子散射,导致它无法传播很远,以至于在最初的几十万年里,宇宙基本上处于“迷雾笼罩”的不透明状态。 随着膨胀的持续,宇宙会逐渐冷却,到大爆炸后38万年左右,宇宙的温度降至足以让电子与原子核结合,形成中性原子。这一时期被称为“原子时代”,一切都在被彻底改变。由于电子被束缚在原子内,光子第一次能够在空间中自由传播,原本的“迷雾”消散了,光芒开始在宇宙中闪耀。这些古老的光芒至今仍然以微弱的辐射形式存在宇宙之中,它们遍布整个宇宙的各个方向,经过数十亿年的膨胀,其波长被拉伸到微波范围,所以被称为“宇宙微波背景辐射”,简称CMB。它相当于早期宇宙的照片,通过观测这种背景辐射,我们就能看到宇宙在38万年时的样子。相对于如今的138亿年来说,那就是宇宙的婴儿时期,可以说CMB是宇宙大爆炸遗留下来的余温,是我们能观测到的最古老的光。 从20世纪60年代被发现以来,科学家利用卫星和望远镜对CMB进行了越来越精细的测量,它承载着非常丰富的信息。例如其中微小温差形成的斑点图案便是形成如今庞大宇宙网的原始种子。图案中那些密度稍大的区域在引力作用下坍缩,最终形成了星系和星系团。事实上,CMB就像宇宙结构的“蓝图”,展示了原始物质分布的状态,让我们了解了宇宙的组成和形状。 通过数十年的研究表明,构成恒星、行星以及我们自身的“普通物质”,仅占宇宙总质量的5%左右,其余部分则是68%的暗能量和27%的暗物质。值得注意的是,新
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