宇宙時如何形成的,宇宙黑洞如何形成

時間 2022-08-17 07:47:20

1樓:春夏秋冬

混沌中(游離狀)的某極小部分微小氣狀「物質」互相作用發生「大**」,大**使得**空間(宇宙)內的微小氣狀「物質」高壓轉變成了微小氣態物質或微小固態(包含液態)物質,物質與物質之間互相作用或物質本身發生變化形成各種當今能量。(也就是說,宇宙來自混沌中的大**,大**產生了空間的同時也在空間內產生了真正意義上的物質,物質是構成當今能量的核心介質。因為有了空間和物質,時間也就可以用來計算,也就是說有了宇宙時間這一觀念或說是產生了時間,時間只是用來形容某個過程,沒有過程,時間毫無意義。

)隨著大**的威力逐漸減小,宇宙不斷收縮,其間微小固態物質和微小氣態物質會趨向**中心點位置的同時互相碰撞,小的碰撞不過大的。絕大多數的物質會與較大體積的物質互相不斷碰撞、合併、逐漸形成較大固體,例如:隕石。

大量的隕石與小隕石及微小固態物質之間互相作用碰撞,逐漸形成星球,例如:地球。(今天,我們會把較大的隕石稱作小行星。)

極少的情況下,某隕石與星球碰撞,碰撞後的殘留物沒有全部繼續與星球依次碰撞合併,卻讓自己保持在了乙個與該星球不遠不近的位置,成為星球的衛星。長時間內,太空中的其它微小固態物質(包括隕石)會與這兩個星球互相碰撞合併,進而使得這兩個星球逐漸壯大。例如:

地球和月球。

月球一直在尋找打破與地球這個僵持局面的同時,一直圍繞地球旋轉,地球攜帶月球與其他類似地球的星體(太陽系的其它行星等)共同圍繞太陽做各自旋轉,它們跟月球的目的一樣,在試圖打破與太陽的這種僵持局面。太陽並不是個實質的星球,而是一團劇烈反應著的火。它燃燒的成分是它牽引吞併的宇宙內所有物質,包括星球、氣態物質、固態物質等。

太陽攜帶太陽系內的所有星球等圍繞銀河系的中心旋轉,無數個類似太陽系的團體和個別星球及其它氣態物質、固態物質,共同圍繞銀河系中心旋轉形成銀河系。

銀河系與其它銀河系圍繞大**的中心點,也就是宇宙的中心位置旋轉,在整個過程中會與其它銀河系互相碰撞合併,一直到所有銀河系都聚集在宇宙的中心點,碰撞的能量高度集中,在有限的範圍內,新的宇宙大**便會再次形成,外層的宇宙逐漸衰老,回歸混沌原始狀態,新的**導致的新宇宙,又會開始乙個新的形成**狀態的過程。不過每次的宇宙**都會比上一次威力小許多,一直到時間的終點(也就是**無法再次形成)。

所有物質通過不斷碰撞**這一轉變恢復到最初的混沌世界(微小氣狀「物質」狀態),該混沌中曾經的**範圍內的一切都將宣告結束,結束了空間、時間和**作用所產生的一切的物質。

宇宙不是最大的,最大的應該是混沌氣狀「物質」,它們是孕育宇宙的母體,是無邊無際最終的「現實中存在的物質」,在它的裡面,宇宙只是它的乙個孩子,它會在其內部不同位置擁有無數的孩子(也就是說宇宙不是只有乙個,是在混沌中不同位置擁有無數個)。

由於混沌氣狀「物質」瀰漫,沒有盡頭,本身不發生變化(產生宇宙)的狀況下,沒有生命,我們可以視它為無。生命都是從無到有,從有到無的過程,我們生命體必須遵循宇宙發展規律,宇宙內的任何星體也必須遵循這樣的發展規律,包括宇宙自己本身也必須遵循這一從無到有,從有到無的過程。

黑洞:該詞是人類賦予的宇宙內某一奇異空間狀態的稱謂。所謂黑洞,應該是宇宙形成過程中,大**未涉及卻又包含在內部的最原始狀態的氣狀「物質」殘留空間,也可能是宇宙衰退過程中,區域性小範圍內過早的回歸到原始氣狀「物質」的空間範圍。

它擁有混沌狀態的所有力量,所有現今宇宙中的所產物,包括物質、能量(包括光)等等都會被其吞進其中,進入黑洞的所有一切都將直接支解形成原始氣狀「物質」。隨著黑洞吞併宇宙中越來越多的物質、能量等等,表面會顯示其本身逐漸增大,實質是其逐漸被它的貪婪所中和,最終瓦解。但由於現實中它過於無限龐大,在人類的時間範圍內,它是不會自我瓦解的。

2樓:不推自倒

人類所生存的宇宙不是獨一無二的,而是由兩個浩瀚無垠的雙胞胎宇宙組成的。兩個宇宙的差異在於各自原子負荷的不同,用通俗的話來說,就是所謂的物質和反物質世界。

1、 正宇宙裡,原子其外殼由正電子組成,而這些正電子由反質子固定在核的軌道上。反宇宙而剛好相反;

2、 正反兩個孿生宇宙永遠不能接觸。認為它們可以接觸的主張毫無意義,因為兩者沒有任何聯絡(比如不能說它們之間的距離有多少多少光年,也不能說它們有同一時間概念,總之,在空間和時間上絕無互比的可能);

3、 兩個宇宙的重量相同,半徑也相同;

4、 兩個孿生宇宙有各自的特點[反宇宙裡沒有那麼多的星系,而且各星系的結構也不一樣],因此,不存在外星的孿生星,也無地球的孿生星球;

5、 兩個孿生宇宙在同一時間裡誕生,但它們各自的時間概念、尺度是不一樣的,時間延伸的方向也不是平行的。因此不能說你們的宇宙同我們的宇宙存在於同乙個時空內,在時間方面,絕無你先我後或我先你後之分。反宇宙時間既可順時間向前,也可逆時間返後,而我們這裡的時間是單向的,只能向前。

6、 在我們的宇宙裡,各星系像浮游的島嶼一樣在宇宙這個汪洋大海裡移動。不過,這一大海是多維的,星系之間充斥著氣體,宇宙同宇宙的關係很不一樣,因為它們存在於虛無之中,所以無法想像它們之間的距離;

7、 儘管兩個宇宙並無時空聯絡,但反宇宙仍影響著我們的宇宙。正是靠著對這個影響的分析,我們才推算出反宇宙的存在。

8、 我們的宇宙觀同時也是發展的,存在著許多成雙成對的孿生宇宙,無數個成對的孿生宇宙都服從於自己特有的光速,每一對孿生宇宙的特定光速本身也是可變的、可導控的,就是靠著這個可變的、可導控的特性和相應技術,我們能自由來往於本對孿生宇宙之間,又能自由穿越到另外的孿生宇宙。不同發展程度的文明存在於不同的宇宙中,地球人類並不是宇宙孤獨者,也不是生命形式的終結。

我們認為,的確存在著明科夫斯基(minkowski)數學家設想中的時空,不過,我們的時空包含著十個維;地球人想像的宇宙是個全方位的連續。這個觀念的發明人叫歐幾里得(euclide)。憑著這一觀念,地球人創立了整個幾何學,其基礎是一系列諸如點、直線和平面等抽象的概念。

由此地球人就幼稚地信以為真,宇宙是由這些點、線、面構成的。。。

我們認為宇宙是可衡量的,無限延續只是幻象;宇宙又是多元的,都以成雙成對的形式存在;宇宙是有始末的,既能誕生,又能滅亡。人類在未來勢將承認,除了人類生存的這個宇宙外,還存在著乙個同它呈對稱的另乙個宇宙。我們的宇宙觀還是發展的,我們的科學家在多元宇宙學指導下,發展了一系列科學研究。

首先發現無數個成雙成對的孿生宇宙都服從於自己特有的光速,每一對孿生宇宙的特定光速本身也是可變的、可導控的。就是靠著這個可變的、可導控的特性和相應技術,我們能自由往來於本對孿生宇宙之間,又能自由穿越到另外的孿生宇宙。。。

宇宙黑洞如何形成

3樓:小舅舅有點帥

宇宙黑洞的形成過程:某乙個恆星在準備滅亡,核心在自身重力的作用下迅速地收縮,塌陷,發生強力**。當核心中所有的物質都變成中子時收縮過程立即停止,被壓縮成乙個密實的星體,同時也壓縮了內部的空間和時間。

宇宙在早期由於局域空間的物質分布過於密集,導致物質直接坍塌所形成的黑洞。它們的形成機制有別於通常情況下恆星坍縮形成的黑洞。可以想像的是,彼時的宇宙與當前它幾乎空蕩蕩的狀態是截然不同的。

極早期宇宙的溫度極高,物質分布也呈現出極為稠密的等離子體態。原初黑洞就是在這個時期形成的。打個通俗的比喻,這就像在一鍋濃稠滾燙的熱粥裡撒上了一把黑芝麻。

擴充套件資料

原初黑洞是指宇宙在極早期由於局域空間的物質分布過於密集,導致直接坍塌形成的黑洞。早在上世紀60年代,物理學家澤爾多維奇和霍金分別指出了這類黑洞的理論可能性。它是宇宙中暗物質的候選者之一,可以作為種子黑洞在星系中演化形成超大質量黑洞,也可能是產生引力波的一種重要天體。

然而在標準宇宙學模型中,宇宙空間經歷了暴脹的迅速放大之後,會被拉扯得極為均勻,導致原初黑洞的產生率極低,不足以帶來令人期待的觀測效應。這為探測原初黑洞提出了挑戰。

中科大研究團隊提出了一種新的原初黑洞產生機制,利用暴脹時期的聲速振盪來共振放大原初物質密度擾動,使得原初黑洞的產生率達到天文觀測可檢驗的水平。

4樓:

黑洞的產生過程類似於中子星的產生過程

恆星的核心在自身重量的作用下迅速地收縮,發生強力**。當核心中所有的物質都變成中子時收縮過程立即停止,被壓縮成乙個密實的星球。但在黑洞情況下,由於恆星核心的質量大到使收縮過程無休止地進行下去,中子本身在擠壓引力自身的吸引下被碾為粉末,剩下來的是乙個密度高到難以想象的物質。

由於高密度而產生的力量,使得黑洞任何靠近它的物體都會被它吸進去。人們無法直接觀察到它,物理學家也只能對它內部結構提出各種猜想。就像是一棟樓大廈的質量你不能直接測量一樣,但是你可以根據質量等於密度*體積可得一樣。

究竟黑洞裡面除了的物質具有什麼樣的特性,還有待於探索。

5樓:積極向上的廢人

當一顆巨大的恆星壽命終結時,會產生超新星爆發,黑洞就是在這個時候形成的(小一些的恆星死去時會形成緻密的中子星)。

從理論上來說,只要一顆恆星的質量足夠大(大於3倍的太陽質量就可以了),一旦進入這個死亡階段,就沒有任何力量可以阻止這顆恆星在引力的影響下持續塌縮,最終形成緻密的黑洞。

恆星的碰撞甚至會產生更大的黑洞。2004年12月,美國宇航局的斯威夫特望遠鏡剛剛啟用不久,就觀測到了強大的、短暫的閃光——伽瑪射線爆發。

隨後,錢德拉x射線天文台和nasa的哈勃太空望遠鏡從爆發的餘暉中收集到了相關資料,天文學家們通過這些觀測資料最終得出結論,這個強大的射線爆發是乙個黑洞與乙個中子星撞擊產生的,而這個撞擊則生成了乙個新的黑洞。

黑洞是由質量足夠大的恆星在核聚變反應的燃料耗盡而死亡後,發生引力坍縮產生的。

黑洞的質量極其巨大,而體積卻十分微小,它產生的引力場極為強勁,以至於任何物質和輻射在進入到黑洞的乙個事件視界(臨界點)內,便再無法逃脫,甚至目前已知的傳播速度最快的光(電磁波)也逃逸不出。

黑洞無法直接觀測,但可以藉由間接方式得知其存在與質量,並且觀測到它對其他事物的影響。藉由物體被吸入之前的因高熱而放出紫外線和x射線的「邊緣訊息」,可以獲取黑洞存在的訊息。推測出黑洞的存在也可借由間接觀測恆星或星際雲氣團繞行軌跡取得位置以及質量。

擴充套件資料:

恆星質量黑洞

在尺度譜上的一端,存在著數不盡的小型黑洞,它們是大質量恆星的殘留物。在整個宇宙中,這些恆星黑洞的質量通常是太陽的10到24倍大。通常,科學家們通過觀測黑洞對其周圍物質(例如恆星、星雲)吸積的過程中釋放大量的x射線,對其進行定位。

然而,大部分恆星黑洞在宇宙中孤立存在,是無法被人們觀測到的。根據計算那些質量足夠大,可以產生黑洞的恆星的數量來判斷,科學家們估計僅僅在銀河系中就有多達一千萬到一億個這樣的恆星黑洞。

特大質量黑洞

如果說恆星黑洞是宇宙中廣泛分布的居民,那麼在尺度譜上的另一端,黑洞界的巨人——特大質量黑洞,則在宇宙中處於支配地位。特大質量黑洞的質量大約是太陽的數百萬甚至數億萬倍,但它的半徑卻和太陽差不多。

天文學家認為,特大質量黑洞存在於幾乎所有的大型星系的中心區域,甚至包括銀河系在內也有這樣的黑洞。人們可以通過觀察這些黑洞對其附近的恆星和氣體的影響發現他們的蹤影。

這些特大質量黑洞一旦形成,就會繼續大量地吸積周圍的氣體和塵埃,以及星系中心豐富的其他物質,於是這樣的黑洞就會越來越大。

關於特大質量黑洞的形成機制,有一種說法是,特大質量黑洞是成百上千個恆星黑洞互相融合的結果。此外,還有一種假設是由巨大的氣體雲迅速塌縮形成。

第三種說法是,在緊湊的星團中,恆星間的相互碰撞產生一系列連鎖反應,形成質量極其巨大的恆星,然後這些質量極其巨大恆星塌縮,會形成數個中等質量黑洞。

繼而,這個星團會沉入星系中心,其中的中等質量黑洞又會相互合併,最終形成特大質量黑洞——這個假說同時引入了中等質量恆星的存在。

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