族谱网 头条 人物百科

宇宙学原理

2017-10-16
出处:族谱网
作者:阿族小谱
浏览:623
转发:0
评论:0
本质均质和各向同性的性质假设提出地球不在一个特殊的位置(参见哥白尼原则),并且在大尺度观测下的宇宙,视线所及的任何方向与任何地方看起来都是一样的。首先,观测显示在离地球较远之处的星系分布是不同于地球附近的,但是宇宙学原则提出星系的分布在整个均质宇宙之内是一致的。因此,为符合对遥远星系的观测,均质的宇宙可能不是静态的。同样地,这也暗示在所有视线方向上,每个星系的红移值都会与星系发展的不同阶段同步。一个非静态的宇宙也暗示著宇宙论原则也适用于广义相对论。宇宙论原则,原本的涵意,是从任何一个位置观察宇宙所能看见的景观都能显示之外其他的景观。观测只表示外观有特定红移(范围)的天体相对于地球的类似星系族群在均质与各向同性下的分布状态,并且获得的多数宇宙影像都像哈勃超深空(那里混合著不规则蓝星系和正常的星系,可以一起被观测)那样难以想像。没有文字可以描述何类的红移是沿着这样的表面各向同性。不同的观点对宇...

本质

均质 和 各向同性 的性质假设提出地球不在一个特殊的位置(参见哥白尼原则),并且在大尺度观测下的宇宙, 视线所及 的 任何方向 与 任何地方 看起来都是一样的。

首先,观测显示在离地球较远之处的星系分布是不同于地球附近的 ,但是宇宙学原则提出星系的分布在整个均质宇宙之内是一致的。因此,为符合对遥远星系的观测,均质的宇宙可能不是静态的。同样地,这也暗示在所有视线方向上,每个星系的红移值都会与星系发展的不同阶段同步。

一个非静态的宇宙也暗示著宇宙论原则也适用于广义相对论。

宇宙论原则,原本的涵意,是从任何一个位置观察宇宙所能看见的景观都能显示之外其他的景观。观测只表示外观有特定红移(范围)的天体相对于地球的 类似星系族群 在均质与各向同性下的分布状态,并且获得的多数宇宙影像都像哈勃超深空(那里混合著不规则蓝星系和正常的星系,可以一起被观测)那样难以想像。没有文字可以描述何类的红移是沿着这样的表面各向同性。

不同的观点

对宇宙论原则的挑战来自于逻辑学的问题:

非均质的空间 (不规则的和称参差不齐的分布) 经常包含均质和各向同性的物质。从这个观点看,地球是存在于非均质宇宙中的均质和各向同性的物质(违背我们目前观测的极限尺度)。在非均质分布的区域,他的结构只有光在不同的结构之间运行的时间尺度之内,结构是稳定的。

如果一个非均质的宇宙被发现,下面的一些现象可能适用:

在天空中有相相同直径和角度大小的星系,将有明显不同的红移,因此哈勃常数将有不同的数值。

从蓝不规则星系到规则星系都有相同比例的族群有着不同的红移值,超越大角度尺度的非均质分布将导出不同的哈勃常数。

支持的证据

观测到宇宙微波背景辐射(CMB)的各向同性,与哥白尼原则吻合。

参阅


免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

文章来源:内容词条
——— 没有了 ———
编辑:阿族小谱

更多文章

更多精彩文章
评论 {{commentTotal}} 文明上网理性发言,请遵守《新闻评论服务协议》
游客
发表评论
  • {{item.userName}} 举报

    {{item.content}}

    {{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}

    回复评论
加载更多评论
打赏作者
“感谢您的打赏,我会更努力的创作”
— 请选择您要打赏的金额 —
{{item.label}}
{{item.label}}
打赏成功!
“感谢您的打赏,我会更努力的创作”
返回
打赏
私信

推荐阅读

· 宇宙学
近代发展在最近,天文物理学在目前所谓的物理宇宙学(借由科学观察与实验来了解宇宙)的发展上扮演了核心的角色。这个学科专注在宇宙最为巨观且最早期的面向,一般被理解为由大爆炸起头,大爆炸指的是空间的膨胀,而到目前为止,宇宙被认为约于137亿年前由此膨胀产生。从宇宙剧烈的发生直至它的结束,科学家认为宇宙的整个历史是一个有秩序的、且在物理定律的支配之下的进程。物理宇宙学物理宇宙学是物理学和天体物理学的分支,专门研究宇宙的物理起源及其演化。这学科亦会从最大的尺度去研究宇宙的本质。在过往,希腊哲学家认为天是一个天球,当中的机械原理,就成为了现时天体力学的内容。在当时,阿里斯塔克斯、亚里士多德及托勒密曾提出过几个不同的天体学理论,当中以托勒密用来解说天体运作的地心说被广为接受,直到16世纪时为哥白尼所推翻,并得到开普勒及伽里略等人提出的新日心说理论所取代。这事件成为了宇宙物理学的一个最著名的认识论断裂(英...
· 宇宙学视界
粒子视界粒子视界是指在某个时刻t=t0{\displaystylet=t_{0}}的观察者能够接收到其他地方的光信号的边界。粒子视界代表我们能够从过去获取信息的最远距离,通常这也是可观测宇宙的大小。其对应的视界半径可表示为:dH=a(t0)∫∫-->0t0ca(t)−−-->1dt{\displaystyled_{H}=a(t_{0})\int_{0}^{t_{0}}ca(t)^{-1}\mathrm{d}t},其中a(t){\displaystylea(t)}对应于FRW度规中的尺度因子。事件视界事件视界跟粒子视界有所不同,粒子视界是指在某个指定时刻远处光子能够到达观察者的最远同移距离,而事件视界指的是某个时刻发射的光子在未来所能传播的最大同移距离,这里所说的未来时间由时空几何本身决定,值得一提的是它未必是正无穷。一般的,时刻t发出的光子对应的固有距离可表示为:de(t)=a...
· 物理宇宙学
发展历史现代宇宙学是沿着观测和理论的辐辙发展起来的。1915年爱因斯坦提出了广义相对论。因为那时的物理学家有一种偏见,认为宇宙是静态的、无始无终的,爱因斯坦在他的方程中加入了一个宇宙学常数项使稳恒态的方程成立。但后来发现宇宙不仅是膨胀,还有加速膨胀的趋势,于是这个最初的错误--宇宙学常数又成为了加速膨胀的来源。广义相对论的宇宙学解是由弗里德曼发现的,现在被称为弗里德曼-罗伯森-沃克宇宙。它描写的是膨胀或收缩的宇宙。1910年斯里菲和威兹用多普勒现象来解释观测到的涡状星云的红移。这意味着这些星云正离我们远去。虽然人们可以测量天体的视角大小,但是却很难知道它们的实际大小和亮度,这使得测量天体的距离异常得困难。斯里菲和威兹没有意识到这些星云其实是河外星系,也没有意识这个发现对宇宙学的意义。1927年,一位比利时的天主教神甫勒玛泰独立地发现了弗里德曼-罗伯森-沃克解并在涡状星云的观测基础上提出宇宙...
· 宇宙学常数
宇宙学常数问题根据广义相对论,宇宙真空里蕴藏的能量会产生引力场,真空能量密度ρρ-->vac{\displaystyle\rho_{vac}}与宇宙学常数ΛΛ-->{\displaystyle\Lambda}之间的关系为ρρ-->vacc2=ΛΛ-->c4/8ππ-->G{\displaystyle\rho_{vac}c^{2}=\Lambdac^{4}/8\piG物理学。怎样计算真空能量密度是物理学尚未解决的一个大问题。最简单算法总和所有已知量子场贡献出的零点能,但这数量级果超过天文观测值120个数量级,被惊叹为“物理史上最差劲的理论预测”!这问题称为宇宙学常数问题。为什么从真空能量密度计算出的宇宙学常数,会与天文观测值相差这么大?到底是什么物理机制抵销这超大数值?解决这问题可能要用到量子引力理论。时间性尽管以“常数”为名,宇宙学常数在时间上并非常数。也就是...
· 量子宇宙学
参见暗物质暗能量黑洞信息佯谬哈密顿-雅可比-爱因斯坦方程参考资料MartinBojowald.QuantumCosmology.AFundamentalDescriptionoftheUniverse.LectureNotesinPhysics(Springer).2011,835.ISBN978-1-4419-8276-6.脚注

关于我们

关注族谱网 微信公众号,每日及时查看相关推荐,订阅互动等。

APP下载

下载族谱APP 微信公众号,每日及时查看
扫一扫添加客服微信