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宇宙大爆炸理讹/h1>

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宇宙大爆炸理讹/p>

所有的天体都有其诞生和发展变化至直C的历双Ӏ按天体物理学家的论断,宇宙I间也是在一ơ灾变中降生的,在一ơ绝无仅有的大爆怸v生的、/p>

在大爆炸时刻,宇宙的体积是零,所以其温度是无限热的。大爆炸开始后,随着宇宙的膨胀,辐的温度随之降低。大爆炸1U钟之后,温度降低到?00亿度,这个温度是太阳中心?千倍。此时的宇宙中主要包含光子、电子、中微子和它们的反粒子(光子的反_子是它本w),以及少量的质子和中子。。此时粒子的能量极高,它们互碰撞并产生大量不同U类的正反粒子对。这些正反粒子对到一h又会湮灭。但此时它们的生率q大于灭率、/p>

Z一提的是,中微子和反中微子之间以及它们和其它粒子之间的怺作用非常微弱,所以它们并没有互湮灭掉,以致于直C天它们仍然存在。中微子的质量被认ؓ是零,但1981q前苏联?998?999q日本的研究昄,中微子可能h微小的质量。如果被v实的话,有助于我们间接地探到它们。它们是暗物?rdquo;的一UŞ式,hn的引力去L宇宙的膨胀q其坍~、/p>

宇宙l箋膨胀,温度的降低使得_子不再h如此高的能量。它们开始结合。与此同Ӟ大部分正反电子互灭,q生了更多的光子。大爆炸100U后,温度降C10亿度,这相当于最热的恒星的内部温度。质子和中子׃强互作用力(核力)而结合。一个质子和一个中子组成氚核(重氢);氚核再和一个质子和一个中子Ş成氦核。根据计,大约有四分之一的质子和中子转变为氦核,以及量更重元素,如锂和铍。其余的中子衰变子,也就是氢核、/p>

几个钟头之后氦和其它元素的生停止下来。在q之后的100万年左右,宇宙什么也没有发生,只是膨胀。当温度降低C几千度时,电子和原子怸能再抉|彼此间互的吸引力而结合成原子。由于宇宙存在着范围的不均匀,区域性的坍羃开始发生。其中一些区域在区域外物体引力的作用下开始缓慢的旋{。当坍羃的区域逐渐~小,由于角动量的守恒,它自转的速度逐渐加快。当区域变得n时,自转的速度以q引力的作用,象我们银河系q样的碟状星pdv生了。叧外一些区域由于没有得到旋转而Ş成椭圆Ş星系。这U星pȝ整体不发生旋转,但它的个别部分稳定地l着它的中心旋{,因而也能^衡引力坍~、/p>

׃星系中的星云仍有不均匀性,它们被分割ؓ更小的星云,q进一步收~Ş成恒星。恒星由于引力坍~生的高温引发核聚变,聚变产生的能量又抉|了l收~的势,恒星进入稳定地燃烧。质量越大的恒星燃烧的越快,因ؓ它需要释放更多的能量才能q自n更强的引力。它们甚至会?亿年q样短的旉里耗尽自己的燃料?p#副标?e#

恒星有时会发生被UCؓ新?rdquo;的巨大喷发,q种喷发令其它一切恒星都昑־黯E无光。这时一些恒星在晚期产生的重元素׃被抛回到星系中,q成Z一代恒星的原料。我们的太阳是W二或第三代恒星,它含有大约2%的这U重元素。还有少量的重元y聚集并形成了绕恒星公{的行星,我们的地球也是其中之一、/p>

对于宇宙的v源,我们仍然有很多问题:**、ؓ什么宇宙在大尺度如此的均匀?背景辐的温度也一P除非宇宙的不同区域刚好从同样的温度开始!W二、又Z么我们的宇宙会以如此接近临界的速率膨胀?如果它在大爆炸?U钟的时d膨胀速率只要MF分之一,那么我们的宇宙早以坍羃!第三、我们的宇宙非常光滑和规则,而从概率上来Ԍyؕ的和无规则宇宙的数量应该占绝对优势,因ؓ宇宙初始状态的选择是随机的。我们ؓ何恰巧遇到这hؓ茫的几率呢?

Z解释q些现象,麻省理工学院的学者阿?middot;固斯提出?ldquo;暴涨宇宙模型。他认ؓ,早期的宇宙不是象现在这样以递减的速率膨胀,而是存在着一个快速膨胀的时期,宇宙的加速度膨胀使其半径在远q小?U钟的时间里增大?00万亿F?的后面跟30?)倍、/p>

固斯认ؓ,大爆炸的状态是非常热和相当yؕ的。这亜ݫ温表明宇宙中的粒子具有极高的能量。在如此的高温下,强怺作用力、弱怺作用力和늣劜݃被统一成ؓ一个力;当宇宙膨胀q变P力之间的对称性由于粒子能量降低而被破坏,强力、弱力和늣力变得彼此不同。这好象液态水在各个方向上性质都同,而结冰Ş成晶体后,就变成了各向异性,水的对称性在低能态被破坏了、/p>

当宇宙暴涨时,它所有的不规则性都被抹qI如同吹涨一个气球时,它上面的皱摺都被抹q一栗/p>

暴涨模型q能解释Z么宇宙中存在着q么多物质。在量子理论里,_子可以?ldquo;_子反粒子对的Ş式从能量中剳生出来。这些粒子和反粒子具有正能量,而这些粒子的质量产生的引力场h负能量(因ؓ靠得较近的物体比分开得较q的物体能量低),宇宙的 能量为零,这保证了能量守恒不被破坏。零的倍数仍然为零,在暴涨时期宇宙体积急剧加倍的q程中,可以刉粒子的总能量变得非怹大,以致于我们的宇宙现在大约拥有1FFFFF?后面?0个零)个_子。I斯是q样形容qg事的?ldquo;宇宙是最d的免费午!

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