小偷模拟器第一关密码:怎样证明宇宙在其史瓦西半径中?

来源:百度文库 编辑:杭州交通信息网 时间:2024/04/29 11:54:44
光在宇宙中只能传播15亿光年是怎么回事?这可以说明宇宙只有这么大么?(宇宙估测的史瓦西半径为40亿光年)
光在宇宙中只能传播15万亿光年是怎么回事?这可以说明宇宙只有这么大么?(宇宙估测的史瓦西半径为40万亿光年)

你算错了。史瓦西半径r=m(2G/c^2),其中(2G/c^2)表示2x万有引力常数/光速平方,是个定值,可见史瓦西半径r只与质量m成一次线性关系。计算宇宙的史瓦西半径:太阳质量m,史瓦西半径为3km;宇宙质量(哈勃半径内)约10^23m,史瓦西半径为3x10^23km=300 亿光年。这只是最低下限!已经远大于哈勃半径137亿光年了。

大爆炸后的膨胀过程是一种引力和斥力之争,爆炸产生的动力是一种斥力,它使宇宙中的天体不断远离;天体间又存在万有引力,它会阻止天体远离,甚至力图使其互相靠近。引力的大小与天体的质量有关,因而大爆炸后宇宙的最终归宿是不断膨胀,还是最终会停止膨胀并反过来收缩变小,这完全取决于宇宙中物质密度的大小。

理论上存在某种临界密度。如果宇宙中物质的平均密度小于临界密度,宇宙就会一直膨胀下去,称为开宇宙;要是物质的平均密度大于临界密度,膨胀过程迟早会停下来,并随之出现收缩,称为闭宇宙。

问题似乎变得很简单,但实则不然。理论计算得出的临界密度为5×10-30克/厘米3。但要测定宇宙中物质平均密度就不那么容易了。星系间存在广袤的星系间空间,如果把目前所观测到的全部发光物质的质量平摊到整个宇宙空间,那么,平均密度就只有2×10-31克/厘米3,远远低于上述临界密度。

然而,种种证据表明,宇宙中还存在着尚未观测到的所谓的暗物质,其数量可能远超过可见物质,这给平均密度的测定带来了很大的不确定因素。因此,宇宙的平均密度是否真的小于临界密度仍是一个有争议的问题。不过,就目前来看,开宇宙的可能性大一些。

恒星演化到晚期,会把一部分物质(气体)抛入星际空间,而这些气体又可用来形成下一代恒星。这一过程会使气体越耗越少,以致最后再没有新的恒星可以形成。1014年后,所有恒星都会失去光辉,宇宙也就变暗。同时,恒星还会因相互作用不断从星系逸出,星系则因损失能量而收缩,结果使中心部分生成黑洞,并通过吞食经过其附近的恒星而长大。
1017~1018年后,对于一个星系来说只剩下黑洞和一些零星分布的死亡了的恒星,这时,组成恒星的质子不再稳定。当宇宙到1024岁时,质子开始衰变为光子和各种轻子。1032岁时,这个衰变过程进行完毕,宇宙中只剩下光子、轻子和一些巨大的黑洞。
10100年后,通过蒸发作用,有能量的粒子会从巨大的黑洞中逸出,并最终完全消失,宇宙将归于一片黑暗。这也许就是开宇宙末日到来时的景象,但它仍然在不断地、缓慢地膨胀着。
闭宇宙的结局又会怎样呢?闭宇宙中,膨胀过程结束时间的早晚取决于宇宙平均密度的大小。如果假设平均密度是临界密度的2倍,那么根据一种简单的理论模型,经过400~500亿年后,当宇宙半径扩大到目前的2倍左右时,引力开始占上风,膨胀即告停止,而接下来宇宙便开始收缩。
以后的情况差不多就像一部宇宙影片放映结束后再倒放一样,大爆炸后宇宙中所发生的一切重大变化将会反演。收缩几百亿年后,宇宙的平均密度又大致回到目前的状态,不过,原来星系远离地球的退行运动将代之以向地球接近的运动。再过几十亿年,宇宙背景辐射会上升到400开,并继续上升,于是,宇宙变得非常炽热而又稠密,收缩也越来越快。
在坍缩过程中,星系会彼此并合,恒星间碰撞频繁。一旦宇宙温度上升到4000开,电子就从原子中游离出来;温度达到几百万度时,所有中子和质子从原子核中挣脱出来。很快,宇宙进入“大暴缩”阶段,一切物质和辐射极其迅速地被吞进一个密度无限高、空间无限小的区域,回复到大爆炸发生时的状态
参考资料:http://www.jslysx.net/web/goodweb/astro/

不可能啊,现在观察到的宇宙就有200亿光年以上了,怎么可能只有15亿光年?!至于史瓦西半径,是根据物质的质量来推算的,这些质量坍塌到这个半径范围内时,光就不能从这个半径内逃脱,这个半径就是其可见半径,视界,你说的那个是根据宇宙的总质量推算出的吧,就像地球的史瓦西半径大约是核桃那么大,但是它是不可能达到这个半径内的!

光在宇宙中只能传播15亿光年是怎么回事——谁说的,这个是错的啦

而且宇宙整体密度太小了

史瓦西半径是根据宇宙大爆炸后扩张的速度推测出来的,可靠性很低