科学好故事|在宇宙里一直沿直线旅行会发生什么?
2025-02-19 网络
光因生命微波动而被伸总长的某种程度就越多。 在生命微中都,有三种持续性有时候亦会引发红移:(1)当光和乃是与通过掩蔽相比西南方周遭彼此时;(2)当射出的光和所需碰到出一个不小的重力势阱时;(3)当两个质点间的密闭在光和的路途中都波动时。尽管当年两种现像在短西南方内显然很显著,但在小得多的生命微数量级上,只有密闭的波动才不具备举足轻重的意义。 正方形的底边和各有不同密闭标量的微积。在亦然标量(上)、不胜标量(中都)或窄小(下)的生命微中都,正方形底边之和共有>180°、<180°或等于180°。尽管很难以刻画一个亦然标量的曲面(上)是如何局限并循环的,但非亦然标量的曲面也可以是局限的。 生命微亦然在波动的全然很举足轻重,诱因有很多,尤其大概生命微的视角来看。这一全然让我们可以先为断出生命微文化史,以及我们如何从一个来得热、来得集中、来得均匀、来得短时间波动的突起态中都诞生的过程。如果我们能测量波动振幅随整整的变化,确实就能先为断出构转成生命微的各种总能量类型及其比率。而且,如果我们能想到生命微是如何波动的,以及生命微所涵盖的一切,我们就能预估它在遥西南方远未能来亦会如何波动,以及生命微终于的注定亦会是什么。 正对面几何结构上是密闭对称的一个范例,它既并未能亦然标量也并未能不胜标量,但在区域上是局限的。如果你所附近的密闭直觉上是环面,那么多年来沿圆周走去的话,你终于就可以返回终点。 那么,这些与先当年所述的缺陷有什么联系?如果你永西南方远沿着圆周穿越生命微,亦会遭遇什么?首先,我们先来回避另一种显然性:如果你永西南方远沿着圆周路途,穿过一个就亦会波动,线性下都的生命微,持续性亦会有什么有所不同?在线性下都的生命微中都,一切都各有不同我们存留的、可以用逻辑学刻画出的生命微上同调结构上。爱因斯坦的相比论性带来的灾难性革命性之一,就是让人们认识到,密闭本身并无法简便地用圆周构转成的的缩放多边形来刻画出,因为这种刻画出是稳定性、仅仅的。也就是问道,密闭本身必然亦会因颗粒和总能量的假定(或不假定)而伸展。当假定一个不小且所致集中的颗粒和/或总能量可数时,就亦会引发来得大的(亦然的)密闭标量;而当颗粒和总能量之比平均水平甚至是不胜的时,就亦会引发不胜标量。 最进一步的生命微电磁热辐射故事情节图。生命微电磁热辐射故事情节热辐射是生命微中都可光谱仪到的最古老的光和。这张图向我们示范了早先遭遇38万年后生命微极快照,其中都并未能段落的结构上,也并未能可以相互识别的区外。这一全然限制了任何段落结构上的微积,也限制了生命微的局限属性,使之大于现代生命微视界的微积。 在相比论性中都,我们所居住的穿越时空也可以有一个具微来问道结构上。你的穿越时空可以是亦然标量的,就像一个(于其)球微;它也可以是不胜标量的,就像一个(于其)马鞍;它还可以是窄小的,在小得多的整微数量级上既并未能亦然标量也并未能不胜标量。尽管我们很难以看出亦然标量密闭是如何局限和隔离的,但要注意到窄小密闭也可以局限和隔离,就不那么直观了,但这种持续性确实是显然的。要理解这一点,才可简便地真实世界一个总长而直的圆周,然后把这个圆周伸展转成一个奶油突起,直到上端连接紧紧。这种轮廓被称为正对面微,它在密闭上是窄小的,同时也是局限的和隔离的。 如果生命微并未能波动,你无法真实世界以下两种显然性。(1)生命微显然是局限的和隔离的,无论它的标量如何。如果你在一个朝向上走去得足以西南方远,或者问道在一个朝向上走去得足以幸,你终于亦会返回终点。即使密闭本身在上同调结构上上很诡异,就像一条阿波罗尼奥斯乌斯带或一个克莱因酒瓶,你也可以此后当年进,并终于返回路途开始的区外内。(2)生命微显然是无限、开放的,与它的标量就其。无论你朝哪个朝向走去了多西南方远,花了多总长整整,你总亦会有一天遭遇了以当年从未能遭遇过的“新密闭”。并未能什么能阻拦你,也并未能什么能使你返回起程的区外内,除非你掉转头往回走去。 生命微的预估注定(当年三张插图)都完全相同着一个颗粒和总能量一同结盟初始波动振幅的生命微。在我们光谱仪到的生命微中都,生命微极快速是由某种类型的光总能量引致的,这种光总能量至今仍未能得到理解。如果生命微波动振幅此后增高,就像当年三种持续性一样,那你终于可以紧随任何两边。但如果你所附近的生命微涵盖光总能量,持续性就仍然是这样了。 当我们以各种存留的方式光谱仪生命微——以外其中都的各种星辰团、各种水蒸气和等离子微、星辰团热辐射、星辰际颗粒分子,甚至是生命微早先本身——我们都在找段落的方式上,希望能找事实,证明了生命微在我们可以掩蔽到的数量级上显然是局限的。全然上,我们唯一一次看着多幅同一天文乃是三维的时候,就是在密闭某附近有一个不小的单单时,来自故事情节乃是的光和被扭曲转成多个有所不同的亦然向,而这些亦然向都可以取得转成功地驶出我们的眼睛。尽管这种物理现象——被称为“强吸积透镜”——在光和学和科学上都有非同寻常的意义,但它只限于闪耀中都更为窄小、局部的出发点和区外。然而,我们还并未能这样的好运气。全然上,我们并未能并不所需怀著热情的问道,整个生命微中都并不假定段落的结构上,并未能哪个质点亦会与我们在另一个朝向掩蔽到的质点有所不同;甚至在生命微“在此之当年的光和”总括都,我们也并未能在两个有所不同区外发现几乎有所不同的方式上。但以前,让我们来反思一个既举足轻重而又难以置信不安的真实世界:生命微不是线性的,而是在波动的。来得相符地问道,生命微比如问道在波动,因为其中都也充满了颗粒和总能量,它在波动时也有吸积的起到。我们可以真实世界,至少在这两项,这也就是说我们的遥西南方远未能来假定某些显然性。(1)吸积现像显然比迄今的生命微波动来得强盛,这也就是说,生命微亦会波动短整整,降到小得多数量级,然后反转朝向,开始屈曲,甚至显然以“大星辰微”结束,就像一开始的“早先”一样;(2)吸积现像显然并未能迄今的生命微波动强盛,这也就是说生命微将永西南方远波动,尽管波动极快速显然亦会此后停滞不前;(3)吸积现像与初始波动可以与众不同地最大限度彼此,这也就是说,波动振幅将以抛物线的方式相似于0,但永西南方远就亦会反转或重新星辰微。在20世纪的几乎整整中都,这就是生命微学家们回避的三种主要显然性。对生命微波动振幅和波动文化史的冒险,就是为了来得系统地海地区分这些选择。 可见生命微的微积(黄色),以及我们所能降到的区域(洋红色)。可见生命微的瞬时是461亿光和年,因为这是一个送达光和的质点在西南方周遭我们138亿年最后驶出从前我们所附近所在位置的瞬时。然而,在据估计180亿光和年正因如此,即使我们以光和速当年往一个星辰团,也永西南方远无法此后当年进它。 如果第一个选择刻画出了我们所附近生命微的真实世界,那你就不显然永西南方远走去圆周,因为生命微只假定局限的整整,你终于亦会撞倒到房顶房顶,房顶整整的房顶。你可以多年来沿着圆周路途,在生命微其后几乎星辰微先当年返回终点,但到时你确实无法渴望大部分段整整。如果第二个或第三个选择刻画出了生命微的真实世界,那你终于将并不所需“此后当年进”任何假定于太机群都的星辰团或质点,甚至是那些亦然在以较极快的极快速西南方周遭我们的星辰团或质点。随着整整的先为移,波动率亦会持续增高,渐渐地,越发多的遥西南方远星辰团亦会第一次出以前我们的视野中都,并终于被一个在足以总长整整内沿同一条圆周快速移动的太空船路途者超越。如果生命微是无限的,那我们终于可以此后当年进任何两边;如果生命微是局限的,我们终于亦会返回自己的终点。然而,来得举足轻重的缺陷是,这些桥段都不足以刻画出我们的生命微显然是如何波动的。我们说是生活在一个由光总能量分庭抗礼的生命微中都,这是密闭结构上中都固有的一种总能量,它总是保持下都的总能量高密度。即使密闭本身在波动,光总能量的高密度也永西南方远就亦会增高,因此,波动振幅永西南方远是亦然的和局限的。这极大地扭转了我们对生命微注定的预估,这也就是说,对于任何一个西南方很近,但都受星辰微吸积约束的星辰团,一旦它扩及一定西南方正因如此,我们就永西南方远无法此后当年进它。换言之,这个星辰团将从我们“触手可及”的区外内消失,无论我们朝它的朝向路途了多总长整整,无论我们能降到的极快速有多相似光和速。很后悔,这就是我们迄今所能取得的无误。沿一条圆周,你可以在整整上永西南方远路途尽全力,但无法驶出可光谱仪生命微的更为大一部分。任何少于当当年生命微视界的想像——少于我们迄今所能看着的瞬时——都永西南方远少于了我们的光谱仪能力区域。全然上,我们从前并未能无法光谱仪到任何比180亿光和年来得西南方远的质点了。换句话问道,在我们所能光谱仪到的所有质点中都,只有据估计6%的质点是我们可以驶出的。每过再多,就亦会有上百颗星辰团被波动的生命微先为过这个临界边界,引发它们从“可及”过渡到“不可及”,即使我们以前就以光和速起程逃跑它们。尽管有各种理解生命微轮廓、标量和上同调结构上的显然性,但即使永西南方远沿圆周路途,你也永西南方远就亦会返回终点。综合全然如下:·生命微亦然在波动;·光总能量引发波动极快速;·以前西南方生命微早先并未能依然了138亿年了;·生命微就亦会段落,在之比~460亿光和年的数量级上也不是局限的,这使我们永西南方远无法像环绕类地行星辰那样,环绕生命微航行。在某种更为紧凑的数量级上,生命微比如说在直觉上确实是局限的。但即便如此,我们也不显然想到。尽管只要我们想要,就可以多年来在生命微密闭中都以小得多限度极快的极快速路途;我们可以真实世界并未能阶梯,但几乎的生命微并未能永西南方远地西南方周遭我们,而且越发西南方远。一个生命微视界限制了我们在大幅度波动的生命微中都路途的西南方,就迄今的我们而言,高达180亿光和年西南方远的质点显然并未能消失不见了。。成都风湿医院专家预约挂号
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