宇宙大爆炸是奇点爆炸吗?

我要知道正确答案

举个例子,恒星的演化过程你一定知道吧?那你一定知道恒星的爆发、超新星的爆发吧?
恒星的引力并非无限大,但是在它的引力场覆盖的范围内,如果你的能量和速度不够(小于第三宇宙速度)你也无法逃逸出去,但是你可以围绕它运转!如果你再强大些,你可以逃出太阳系,反之,你就会被拉向太阳,或者像现在这样绕着太阳公转,形成平衡。太阳的大小和光度之所以能在很长的时间内保持不变,正是因为它内部热核反应产生的膨胀能量,和自身的引力势能互相平衡抵消。
1、恒星也会爆发,比如太阳耀斑电磁爆发,太阳风,会把大量带电粒子释放到周围的宇宙空间。这些带电粒子的速度足以摆脱太阳引力的束缚。
2、当恒星质量大于太阳的3倍,它的最终演化结果就一定是一颗黑洞。当星核无法再通过热核反应产生能量时,它就会通过引力坍缩的能量来抵抗自身的收缩。坍缩过程光度可突增到太阳光度的上百亿倍,相当于整个银河系的总光度,这就是超新星爆炸,向外辐射巨大的能量。
大爆炸和黑洞不同,按你说的情况,爆炸永不可能发生,刚要爆发,又被引力拉回来,爆炸会发生吗?既然是爆炸,当然在那一瞬间,向外膨胀的能量占据主导地位!这时指向奇点中心的引力势能一定退居其次!和超新星的爆发一样!
物极必反,物质被无限压缩的同时,一定也有巨大的力量来抵抗这样的超压,大小相等,方向相反,互相平衡。当某一瞬间,这种平衡被打破的时候,就是宇宙大爆炸的开始。
中子星处在怎样的平衡呢?就是引力势能和内部处于简并状态中子产生的压力的平衡。追问

宇宙大爆炸是不是奇点爆炸

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第1个回答  2020-10-07
大爆炸理论的建立基于了两个基本假设:物理定律的普适性和宇宙学原理。宇宙学原理是指在大尺度上宇宙是均匀且各向同性的。
这些观点起初是作为先验的公理被引入的,现今已有相关研究工作试图对它们进行验证。例如对第一个假设而言,已有实验证实在宇宙诞生以来的绝大多数时间内,精细结构常数的相对误差值不会超过10^(-5)。此外,通过对太阳系和双星系统的观测,广义相对论已经得到了非常精确的实验验证;而在更广阔的宇宙学尺度上,大爆炸理论在多个方面经验性取得的成功也是对广义相对论的有力支持。
假设从地球上看大尺度宇宙是各向同性的,宇宙学原理可以从一个更简单的哥白尼原理中导出。哥白尼原理是指不存在一个受偏好的(或者说特别的)观测者或观测位置。根据对微波背景辐射的观测,宇宙学原理已经被证实在10^(-5)的量级上成立,而宇宙在大尺度上观测到的均匀性则在10%的量级。
研究历程
初始阶段
许多人不知道的是,与大爆炸理论已经成为常识的今天相比,在该理论刚刚提出之后的很长一段时间,世界科学界对其的态度是“嗤之以鼻”的。
这种奇怪的现象,是因为当时的科学界受进化论推翻“上帝创造论”的哲学思潮影响,盲目地反对传统理论,不承认如《圣经》所言,宇宙是有一个起点的。这一时期的西方科学界普遍坚持宇宙和物质是恒定不变、无始无终的。因此对于所有涉及说宇宙和万物都“有一个起点”的理论一概不予承认。包括像爱因斯坦这样的大科学家也受其影响。爱因斯坦在总结引力场方程,发现这个Rμv-(1/2)Rgμv=kTμv的公式将推导出宇宙其实是一个有着从未停止的物质变化的动态宇宙,于是在该公式中又强加了一个“宇宙常数”,以维持静态宇宙的计算结果。也就是说,最初的场方程其实是这样的:∧gμv+Rμv-(1/2)Rgμv=kTμv,其中常数“∧”为宇宙常数。
验证阶段
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纪录片哈勃究竟通过望远镜观测到了什么,引出了宇宙大爆炸理论?
但是自从1922年美国天文学家埃德温·哈勃开始观测到到“红移现象”开始,有关“宇宙膨胀”的观点开始形成。
1929年,埃德温·哈勃总结出了一个具有里程碑意义的发现,即:不管你往哪个方向看,远处的星系正急速地远离我们而去,而近处的星系正在向我们靠近。换言之,宇宙正在不断膨胀。这意味着,在早先星体相互之间更加靠近。事实上,似乎在大约100亿至200亿年之前的某一时刻,它们刚好在同一地方,所以哈勃的发现暗示存在一个叫做大爆炸的时刻,当时宇宙处于一个密度无限的奇点。
听闻此事的爱因斯坦很快来到哈勃工作的威尔逊天文台,在哈勃的带领下亲自进行了红移现象的观测。访问结束后,爱因斯坦公开承认了自己主观意识影响科学结论的错误,并去掉了场方程中的宇宙常数,于是就有了我们今天所熟知的爱因斯坦场方程(Einstein Field Equation)。
成熟阶段
1948年前后,伽莫夫第一个建立了热大爆炸的观念。这个创生宇宙的大爆炸不是习见于地球上发生在一个确定的点,然后向四周的空气传播开去的那种爆炸,而是一种在各处同时发生,从一开始就充满整个空间的那种爆炸,爆炸中每一个粒子都离开其它每一个粒子飞奔。事实上应该理解为空间的急剧膨胀。“整个空间”可以指的是整个无限的宇宙,或者指的是一个就象球面一样能弯曲地回到原来位置的有限宇宙。
根据大爆炸宇宙论,早期的宇宙是一大片由微观粒子构成的均匀气体,温度极高,密度极大,且以很大的速率膨胀着。这些气体在热平衡下有均匀的温度。这统一的温度是当时宇宙状态的重要标志,因而称宇宙温度。气体的绝热膨胀将使温度降低,使得原子核、原子乃至恒星系统得以相继出现。
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