宇宙膨脹到極限會怎樣,宇宙要是一直膨脹下去會怎麼樣

2022-12-06 01:11:15 字數 5490 閱讀 9259

1樓:匿名使用者

一說:膨脹到極限而冷卻,宇宙毀滅於「冰」。一說:宇宙膨脹到極限後坍縮,直至歸於奇點。

其一,封閉,即可想象為蛋形的宇宙。人類不能逃出。不論蛋殼外的世界是怎樣的,我們都無法在在這個蛋殼上開個口子。

這種宇宙的變源除非是找到對立於法則本身的物質,譬如「奇異物質」(質量未負)不讓就是離不開這個「宇宙蛋」的。

其二,平面,可以想像為無限延展名為「宇宙」的紙張。將三維直接理解成了二維。那離開的方法在思想上就是向著更高維進發,無法以現在人類的科技水平作為構想依據。

某些哲學思想倒是有所這方面的宣傳。

其三,鞍狀,想象下那個蛋本來就是有洞的,蛋殼的形狀也可以任意。這就是霍金口中的「鞍狀」。這樣的宇宙想逃出去十分容易。只要解決技術問題即可。

2樓:匿名使用者

目前還不知道。宇宙的未來取決於宇宙中質量的總數。如果質量大於臨界質量,宇宙中物質產生的引力最終將把所有的物質再次拉回到一起,就是大收縮了。

如果宇宙中的質量小於臨界質量,宇宙就會永遠膨脹下去。從目前情況看,宇宙中的質量似乎恰好在臨界質量附近,所以目前還不能確定宇宙最終的走向。

宇宙要是一直膨脹下去會怎麼樣

3樓:匿名使用者

呵呵,據一種理論說膨脹到極限就收縮。然後再膨脹,再收縮,如此迴圈往復。

4樓:周繼明

現在的理論是,宇宙不斷膨脹逐漸遠離冷卻,,, ,,, 這是科學家的理論,今天我用**作者的理論設想一下,人類基本上都是高智慧型的,也有一部分人早就想出了正確的答案!但沒有高學歷和所謂的科學家稱號,就算正確了也不給於承認,那些所謂的科學家就算錯了也是沒有證據的原因!所以我們今天拋開是否正確與否,也許再過幾百年我說的就是正確的!

ok宇宙慢慢的膨脹,銀河之間的遠離叫做都卜勒頻移現象!也就是聲音由大到小,物體由遠至近的比喻成宇宙物體越遠呈現紅色,物體越近則是紅色!銀河的中心是什麼?

確定的說是黑洞,黑洞是連線另乙個宇宙的之間紐帶!而白洞則是吐出黑洞所吸取的物質,也就是類星體!非常強大的宇宙現象!

當宇宙膨脹到一定大的時候,速度會慢下來,現在科學家說宇宙正在擴充套件加快,對正確,因為宇宙正在膨脹中期,快是必然的,到後期時宇宙會擴大到一定範圍是,引力戰勝暗物質,把宇宙的星系團分成幾個區域,區域的劃分由黑洞的凝聚大小類判定!超超巨型黑洞吧所有星系團慢慢累積到一起,這時每個巨型星系團和另外的巨型星系團都相隔億萬光年,黑洞和引力吧宇宙所有物質的3分之1凝聚壓縮,再凝聚再壓縮,把所有物質壓縮成棒球大小!等待著再一次爆發!

我們的宇宙就是另乙個古宇宙擴充套件凝聚再爆發而來的!

宇宙是怎樣形成的?會一直膨脹下去嗎?

5樓:專業回答汽車維修類

關於宇宙的形成有很多說法,也可能是上帝創造的,科學家們認為是一種大**後形成的宇宙和萬物,而且宇宙一直在膨脹,這個速度遠遠超過光速,而且宇宙會一直這樣膨脹下去,速度是越來越快。

6樓:古橋寒雪

根據科學家的推測,宇宙是通過**形成的,目前一直在膨脹,膨脹到極限就會開始收縮。

7樓:匿名使用者

關於宇宙的起源,至今還沒有誰能準確地解釋,只能說宇宙起源是乙個極其複雜的問題,宇宙是乙個物質世界,處於不斷的運動和發展中。不會的

如果宇宙停止膨脹會有什麼後果?

8樓:可愛的我覺得就覺得

在20世紀20年代愛德文·哈勃觀察發現星系在遠離彼此之前,我們就曾設想宇宙是靜止的。數年後,哈勃太空望遠鏡告訴我們宇宙不僅在持續膨脹,而且是在以不斷增長的速度膨脹。這一結論徹底震驚了天體物理學家們,他們本以為由於重力的作用,宇宙的膨脹速度實際上是在減緩的。

為了論證這個發現,天體物理學家們推理宇宙中存在著一種引力使宇宙加速膨脹。他們把這種力稱為「暗能量」。

如果這個假設中的能量突然停止了扯開宇宙呢?

我們假設暗能量的力量會隨時間消逝,但仍足以抵消重力的作用。宇宙會變成什麼樣?

如果存在這種情況,宇宙就會變成一百年前,在哈勃的發現改變遊戲規則(以及愛因斯坦的觀點)之前阿爾伯特·愛因斯坦所猜想的那樣。

宇宙會變得靜止,既不膨脹,也不收縮。

最終恆星會耗盡形成它們所需的所有氣體。地球周圍的氣體也會被用盡。少數的恆星會誕生,現存的恆星則會燃燒殆盡。

宇宙會變得更加黑暗,黑洞四處可見。到那時,地球會永遠消失——被曾是太陽的紅巨星吸收掉了。

最終,在某一時刻,宇宙溫度會降至最低——絕對零度。以攝氏溫標算,絕對零度就是—273.15攝氏度(—459.

67華氏度)。在這個溫度下,原子會停止運動,宇宙會變得死氣沉沉。

收回思緒,讓我們假設暗能量變得非常微弱,再也無法抗衡重力作用。

一旦重力奪回主權,它會將一切都拉回來。宇宙會開始收縮。星系之間的距離不斷縮小,直至它們合併成乙個巨大的星系。

9樓:你罵我我吃虧

如果宇宙停止了膨脹可能可能宇宙就已經達到了極限。

10樓:隴東槍

當宇宙停止膨脹的時候,宇宙就開始收縮了

11樓:

如果宇宙停止膨脹的話,很可能就會收縮

12樓:他咯兔卡

如果宇宙停止膨脹那邊界就可確定。

13樓:榷予

如果停止膨脹可能就會開始收縮了

14樓:你的老友紀

宇宙膨不膨脹都跟我們感覺不大,應該沒啥吧

15樓:吹氣球小男孩

宇宙膨不膨脹都跟我們感覺不大

膨脹的宇宙是怎樣的?

16樓:石油工業出版社

現在,研究發現表明,在137億年前,宇宙還只是乙個溫度極高、密度極大質量極大的奇點(時空中的一點,它的所有物理量都趨於無限,在這裡任何物理法則都將失效)。受到大約137億年前**性誕生力量推動,宇宙自身開始膨脹,好像乙個不斷被吹大的氣球一樣。現在,不到一分鐘的時間,宇宙的體積就會增大一萬億立方光年。

2023年,阿爾伯特·愛因斯坦從數學角度預言了宇宙的膨脹,這是他著名的廣義相對論的副產品,但這個理論在當時實在是過於革命性了,連愛因斯坦本人都有些不相信自己寫出的方程式所給出的預言。因為根據方程式,我們所處的宇宙要麼是在膨脹,要麼是在收縮,就是不能保持靜止,這恰恰與愛因斯坦的宇宙是靜止的觀念相反。

後來,為了維持乙個恆穩靜止的宇宙,愛因斯坦在最關鍵的方程式中加入了乙個被稱為宇宙常數的項。從天文學其後的發現上看,這個舉動顯然是乙個畫蛇添足的敗筆,就連愛因斯坦自己都說這是他一生中最大的錯誤。

與此同時,天文學家威斯托·斯利弗手中正悄悄地收集著表明所有星系都在彼此遠離的證據,這個秘密在天文學界尚屬首次發現。耐人尋味的是,他使用的位於美國亞利桑那州旗桿鎮的洛維爾天文台望遠鏡並不是為了發現星系間距離的秘密,而是為了搜尋火星上的運河而修建的。最後,火星上的運河被證實只是光照的陰影,而星系的退行確是真實存在的現象。

斯利弗發表他的驚人發現時人們還沒搞清星系的本質,所以當時並不清楚這些加速遠離地球的天體到底是什麼。但毋庸置疑的是,這次發現使人們的研究轉向了對星系光譜的分析。星系光譜上密集的譜線好像人類的指紋一樣,是由發光氣體如氫氣或者被氣體吸收的恆星光形成的。

這些譜線在光譜上彼此的相對位置是固定的,就好像鋼琴鍵盤上的琴鍵,但全部譜線的整體移動會給出答案,告訴我們星系究竟是在做相聚還是背離的運動。當人們將譜線與靜止的實驗室光源的譜線相對照,通過譜線的移動總量來觀測目標天體的移動速度值時,科學家們有了一些新的發現。

如果譜線向紅端或者說向光譜上波長更長的方向移動時,光源就在遠離我們;如果向藍端移動或者說向光譜上波長更短的方向移動時,則說明光源在靠近我們。產生這種效果的原理與運動的火車笛聲的改變一樣。當火車越來越接近我們時,火車笛聲音調公升高,火車遠去時,火車笛聲音調降低;當火車越來越近時,聲波被壓縮,頻率公升高,而火車遠離時,聲波拉長,頻率降低。

對於觀測接近和遠離天體的天文學家來說,天體發出的光與聲波的性質非常相近。

斯利弗發現他研究的絕大部分星系都擁有紅移的光譜,這說明星系正在退行,光波波長被拉伸,頻率變低。這就好比有兩個看起來一模一樣的鋼琴鍵盤——乙個是標準的演奏會音高,另乙個是低一度半的,因此鋼琴家不得不整體右移兩個琴鍵。但這已經是他的24英吋望遠鏡的觀測極限了,所以他的統計資料並沒有很多。

使星系紅移統計資料極大豐富的人,是運用更大望遠鏡的愛德文·哈勃,他使用的望遠鏡的口徑達到100英吋。哈勃指出了星系距離與移動速度的事實關係:星系不僅在表面上看起來在遠離我們,而且距離越遠的星系退行的速度越快。

就這樣,哈勃發現了宇宙膨脹,他的星系的退行速度與距離成正比關係的闡述成為了宇宙學中永恆的經典。

由此看來,膨脹的宇宙意味著所有的一切都在遠離我們,然而,為什麼人類會有自己所在星系是宇宙中心的假象?為什麼距離越遠的星系移動速度越大?

一條正在被加熱膨脹的葡萄乾麵包或許是對宇宙膨脹的乙個合理又精準的模擬。在烘烤前的生麵糰裡,葡萄乾是隨機分布的。當生麵糰受熱變大時,它均勻地脹大為原始體積的數倍。

在膨脹期間,葡萄乾隨著麵糰一起運動,葡萄乾之間彼此遠離。在任何一顆葡萄乾看來,其他的葡萄乾都在遠離自己,這就造成一種假象,似乎每一顆葡萄乾都是膨脹的中心。如果麵糰的直徑變為原來的兩倍,那麼原來相距1厘公尺的兩個葡萄乾之間就變成了2厘公尺,原來距離2厘公尺的就變為了4厘公尺,以此類推。

這樣一來,距離較遠的兩顆葡萄乾在相同時間間隔內,遠離的速度是距離較近的兩顆葡萄乾的兩倍。因此在膨脹過程中,距離兩倍的葡萄乾退行的速度也是兩倍。

在這個比喻中,葡萄乾等於星系,這個模擬既解釋了為什麼看起來我們好像是膨脹的中心,也解釋了為什麼退行的速度越快的星系距離越遠。

葡萄乾麵包模型還闡釋了宇宙的另乙個特性,那就是葡萄乾是隨著麵糰一起運動而不是在麵糰中自己移動,麵糰代表了真實的宇宙空間。儘管從實際考慮,空間其實應該是真空的,是宇宙的一部分。無論是否有物質存在,宇宙中的任何一點都在空間和時間軸上有具體的對應。

可見光和其他形式的輻射能夠穿透空間,而引力則主導著整個宇宙(目前科學家還沒有徹底弄懂引力的作用機制)。所以需要注意的是,星系並不會自己在宇宙中穿行,它的退行運動只是宇宙空間膨脹所攜帶的副產物而已。

然而,在這場宇宙膨脹的大運動中,星系團仍在「頑強抵抗」。星系團成員彼此的引力作用強大得足以抵擋膨脹造成的分崩離析,使星系中的恆星等成員仍能聚集在一起。超星系團的引力束縛要比其內部的星系團成員更為鬆散,也部分融入了宇宙膨脹中,只不過由於共同的引力拖曳,成員星系團在宇宙中飄盪的速度要低於整體的膨脹速度。

為了能夠觀測宇宙膨脹效應,科學家需要對十分遙遠的超星系團中的星系進行紅移觀測。通過上文可知,這些極其遙遠的超星系團正在高速退行,離我們越來越遠。

但是,上面所描述的這種宇宙膨脹模型在20世紀20年代遭遇了不小的挑戰,人們認識到即使是星系團這樣的龐然大物所包含的物質仍不夠多,不足以產生能夠抵擋宇宙膨脹維持自身成員聚集的力量。為了抵禦膨脹造成的分崩離析,星系團必須包含更多或者更大的成員星系。而星系團本身顯然是被引力束縛的。

天文學家通過測量星系團不同成員星系的紅移差別,將每個成員星系的運動數值與星系團運動的平均值作比較,這時「缺失質量」(當時對暗物質的稱呼)的秘密徹底顯露了出來。

研究表明,星系團的成員星系並不是彼此遠離的(如果它們隨著宇宙整體作膨脹運動的話,就應該會出現這樣的情形)。事實上,星系的情況卻並非如此,宇宙顯然比人類粗淺觀測到的一隅要複雜許多。

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