哈勃定律就能證明宇宙一直在膨脹嗎

2022-03-24 12:20:14 字數 6353 閱讀 2304

1樓:匿名使用者

要我看他這個根本就不準確.

即使,假設:什麼哈伯(別以為他很了不起,每個人的思維都差不多)的紅移是正確結論,假設他的結論能夠證明星系遠離,但是這又能說明什麼呢?

難道哈伯證明了紅移(星系遠離)就能說明:宇宙是膨脹的嗎?

可笑,太可笑了?

宇宙之大,目前尚無定論,我們幾乎可以把宇宙看做無限,請問:在這個無限大的宇宙內,憑人類的微小視角發現了星系的遠離,就能推測整個宇宙是在膨脹嗎?

人類在微小的視角,必定只能觀察微小的範圍,在這個微小的範圍內發現星系遠離,我可以得出2個結論

第一:在這個微小的範圍內,這些星系由於受到這個範圍以外的某種原因,使得這個範圍的區域性在膨脹或遠離

第二:當然你也可以說宇宙整體膨脹

大個比喻,假設有2只螞蟻,假設2只螞蟻有智慧型

乙隻螞蟻站在亞洲大陸,另外乙隻螞蟻站在歐洲大陸

然後經過n年後,由於大陸漂移,使亞洲大陸和歐洲大陸離得越來越遠了,這時2只螞蟻發現,我們離得遠來越遠了,,於是2只螞蟻得出結論:說,我們生活的這個地方(地球),正在加速膨脹,

但是我們現在來看,事情真的這樣嗎? 答案:只是大陸漂移而已,地球並沒有膨脹,只是地球內的區域性,大陸這個東西受到大陸以外的因素遠離了,而整體並沒有膨脹

2樓:

就從哈勃那說起吧,既然他提出了150y光年前宇宙在膨脹。

那麼,現在宇宙根據他的理論依然在膨脹。

最簡單的說法就是

光是一直在走的,不是只走了150y年以前的那一次。

假如在現在起。現在就以1為單位

光出發了,那麼一年以後到達了我們地球,既然有1出發了。

為什麼就沒有2出發了

所以在1出發後的下一秒2就出發了,所以,2在一年以後的下一秒到達了我們地球

所以按照你說的哈勃理論上講,宇宙仍然在膨脹

3樓:匿名使用者

宇宙膨脹或收縮,要看平均質量。

4樓:幻想天明

宇宙不在膨脹 反而在收縮

為什麼哈勃定律揭示了我們的宇宙正在膨脹?

5樓:粉0粉0兔

雖然弗利德曼只找到乙個模型,其實滿足他的兩個基本假設的共有三種模型。在第

一種模型(即弗利德曼找到的)中,宇宙膨脹得足夠慢,以至於在不同星系之間的引力

使膨脹變慢下來,並最終使之停止。然後星系開始相互靠近,宇宙開始收縮。

隨時間增加兩個鄰近的星系的距離的變化。剛開始時距離為零,接著它增長到最大值,

然後又減小到零;在第二類解中,宇宙膨脹得如此之快,以至於引力雖然能使之緩慢一

些,卻永遠不能使之停止。剛開始時距離為零,最後星系以穩恆的速度相互離開;最後,還有第三類解,宇宙的膨脹快到足以剛好避免坍縮。星系的距離從零開始,然後永遠增大。

然而,雖然星系分開的速度永遠不會變為零,這速度卻越變越慢。

6樓:

哈柏定律是物理宇宙論的陳述:來自遙遠星系光線的紅移與他們的距離成正比。這條定律是哈柏和公尺爾頓·修默生在接近十年的觀測之後,於2023年首先公式化的。

[1]它被認為是在擴充套件空間範例上的第乙個觀察依據,和今天經常被援引作為支援大霹靂的乙個重要證據。這個常數的最佳數值是在2023年使用人造衛星威爾金森微波各向異性探測器(wmap)測得的,數值為71 ± 4 km s-1 mpc-1。在2023年的資料,圖中對應的是77 km s-1 mpc-1。

在宇宙學研究中,哈柏定律成為宇宙膨脹理論的基礎。但哈柏定律中的速度和距離均是間接觀測得到的量。速度——距離關係和速度——視星等關係,是建立在觀測紅移——視星等關係及一些理論假設前提上的。

哈柏定律原來由對正常星系觀測而得,現已應用到類星體或其他特殊星系上。哈柏定律通常被用來推算遙遠星系的距離。

哈柏定律 ( hubble's law )

vf = hc x d

引數說明:

vf:velocity ( far away ) 遠離速率 單位:km s-1

hc:hubble's constant 哈柏常數 單位:km s-1 mpc-1

d:distance 相對地球的距離 單位:mpc(百萬秒差距)

7樓:

因為哈勃定律證明遙遠的星系正遠離太陽系,所以說明宇宙正在膨脹。

8樓:匿名使用者

最通俗的解釋就是,假設有乙個氣球,氣球上有不同的點,當氣球被吹大的時候,上面的點的距離就要遠離,相反就是氣球在縮小,由此證明

作為觀察者,越遠的星系越接近宇宙初期的運動狀態,按哈勃定律,這不正好說明宇宙的膨脹速度在減慢嗎?

9樓:萬法通明

在宇宙大**理論下,膨脹速度變慢是必然的。這個問題你可以這麼理解:

宇宙膨脹過程必須是最外圍的膨脹速度最快,否則就會被更快的星體超越,取代其「地位」。之所以說越遠的星系越接近宇宙初期的狀態,是因為越遠的星系發出的光需要更久的時間才能到達地球,這樣,我們觀察到的越遠距離的星系的光就越早發出,自然也就越接近宇宙初期的狀態了。在宇宙尺度下,時間是乙個很難確定的量,因為星體距離以光年記,距離相差一光年,時間上就相差一年,又因為按現在的理論和實際條件,沒有什麼物質能超過光速(超光速中微子暫時不計哈),那麼我們便無法在同一時間內攜時鐘分赴兩地對時,就算能夠做到這點,也無法同傳遞各自的時間資訊吧?

(這只是打個比方,實際上就算在地球上,確定時間也是個難題,因為傳遞資訊就需要時間,而資訊傳遞也會有「延遲」,我們平常說的「同時」都是個近似的資料。具體的時空關係我也難以說清,你有興趣的話,自己去看相關書籍)

距宇宙大**過程開始已經很久了,實際決定各星體速度與位置的因素在**後很短時間內就能確定了,因為在太空中,星體幾乎不會受到其它阻力(除了萬有引力,但萬有引力是相互的,所以整體應該指向宇宙中心),也幾乎沒有新的動力(除了星體碰撞),它們會以最初那段時間確定的速度減速運動,這與科學家門觀測到的結果基本相符。所以霍金猜測的宇宙未來有兩種情況,一種是「開放式」,一種是「坍縮式」,兩者的區別條件是,前一種情況下,宇宙星體間的引力不足以使所有星體慢慢減速直至重新收縮到一起,而後者相反。

這個問題實在是個複雜的問題,我說著說著就感覺自己的宇宙觀有極大漏洞,我先撤了,再去學習下。

10樓:匿名使用者

額?我記得紅移定律證明宇宙在膨脹啊,因為其他恆星的加速遠離,所以恆星發出的可見光波長變長,光譜紅移。是這麼判定宇宙在膨脹的。

11樓:

我推薦你去看看霍金的《果殼中的宇宙》和《時間簡史》。

12樓:匿名使用者

這個「遠」是相對於觀察者(地球人)而言,提出這個問題者假設自己為宇宙中心,而這個中心顯然是不成立的,宇宙是無限空間與時間,並沒有中心。中心存在學說基於宇宙大**理論,但是宇宙大**理論仍然存在無限疑問,科學的進一步探索今後會證明大**理論只適用於某一宇宙天體/星系的區域性而不是全部。

13樓:玉水涼翼

不對吧,宇宙在收縮哎

科學家怎樣證明宇宙在膨脹??????????????????

14樓:工地大叔

20世紀初,美國天文學家埃德溫·哈勃發現,觀測到的絕大多數星系的光譜線存在紅移現象。這是由於宇宙空間在膨脹,使天體發出的光波被拉長,譜線因此「變紅」,這稱為宇宙學紅移,並由此得到哈勃定律。20世紀60年代發現了一類具有極高紅移值的天體——類星體,成為近代天文學中非常活躍的研究領域。

可能你不知道紅移是什麼東東...那就給你解釋下,紅移也叫都卜勒效應,是物體在光譜影象中向波長較長的方向移動的現象就叫紅移。任何存在質量的有溫度物體都會放射出自己的電磁波,電磁波有波長會隨著物體的運動而使測得的電磁波發生變化(具體要看物體的運動方向),簡單的說物體朝你運動你測得的電磁波就會變短(這叫藍移),遠離你運動你測得的波長就會變長(這叫紅移),所以哈勃發現大部分的星體都在紅移說明他們在互相遠離,也就得出宇宙在膨脹的結論。

不過這些都是我很簡單的講述而已,欲求具體的解釋你可以去 百科 搜尋下紅移的具體知識,也可以在百科裡搜尋關於宇宙的知識......

15樓:匿名使用者

主要是哈勃紅移(即星系退行速度和距離成正比)和宇宙微波背景輻射(溫度從1000億開降到2.7開),當然次要的還有無數星星的背景是黑色來證明宇宙一定在膨脹,以及通過造父變星來計算出含有變星星系的遠離速度證明出宇宙是膨脹的。

16樓:程門立雪

以前所用的天文望遠鏡看不到的地方,,,,現在能看到了,,而且看到了更多宇宙形態。。。這說明宇宙在慢慢的長大,也就是「膨脹」。。。

17樓:黃東亮

一九二九年,美國天文學家哈勃根據「所有星雲都在彼此互相遠離,而且離得越遠,離去的速度越快」這樣乙個天文觀測結果,得出結論認為:整個宇宙在不斷膨脹,星系彼此之間的分離運動也是膨脹的一部份,而不是由於任何斥力的作用。

18樓:

根據愛因斯坦的 廣義相對論 :在乙個時空上面覆蓋著另乙個時空,即「平行宇宙」。

19樓:媽咪說

[天文26]如何證明宇宙膨脹?光行距與同移距離有何區別?宇宙學中的距離

2023年獲諾貝爾物理學獎的科學家是怎麼證明宇宙是在加速膨脹的?

20樓:

2023年獲得諾貝爾物理學獎的科學家是珀爾馬特、里斯和施密特,他們通過分析特定型別的超新星爆發時發現,超過50顆超新星所顯現的光度比先前預期暗淡。對這一結果的解釋,是宇宙正在加速擴張。

此次獲獎的珀爾馬特和施密特分別領導兩個研究小組,用最先進的天文觀測工具對準了一種「ia型超新星」。這種超新星是由密度極高而體積很小的白矮星**而成。

由於每顆「ia型超新星」爆發時質量都一致,它們**發出的能量和射線強度也一致,因此在地球上觀測「ia型超新星」亮度的變化,可以準確推算出它們和地球距離的變化,並據此計算出宇宙膨脹的速度。

兩個研究小組總共觀測了約50顆遙遠的「ia型超新星」,並於2023年得到了一致的結論:宇宙的膨脹速度不是恆定的,也不是越來越慢,而是不斷加快。

21樓:南疆花園

據新華社

鎖定「ia型超新星」

根據亮度變化,推算距離變化

瑞典皇家科學院院士貢納勒·英厄爾曼在接受新華社記者採訪時說,這項成果為人類從整體上研究宇宙提供了新視角,堪稱宇宙探索道路上的里程碑。

諾貝爾物理學獎評選委員會主席伯耶·約翰松和評選委員奧爾加·伯特納隨後對獲獎者的研究成果做了進一步介紹和解讀。

他們說,佩爾馬特與施密特分別於2023年和2023年開始領導各自團隊從事超新星研究,里斯在施密特的團隊中發揮了重要作用。這兩支研究團隊都以「ia型超新星」為觀察物件,借助望遠鏡、新型數碼感光裝置、高效能計算機等,幾乎同時確認宇宙正在加速膨脹。

「ia型超新星」是由密度極高而體積很小的白矮星**而成。由於每顆「ia型超新星」爆發時質量都一致,**發出的能量和射線強度也一致,因此在地球上觀測「ia型超新星」亮度的變化,可以準確推算出它們和地球距離的變化,並據此計算出宇宙膨脹的速度。

2023年諾貝爾物理學獎獎金共1000萬瑞典克朗(約合146萬美元),佩爾馬特獲得其中一半,施密特與里斯分享另一半。

暗示宇宙存在暗能量

究竟是什麼能量依然是個謎

得知自己成為2023年諾貝爾物理學獎得主的訊息後,美國人索爾·佩爾馬特和亞當·里斯分別表示,他們獲獎得益於團隊合作。

「這項發現很大程度上是團隊努力的結果。」佩爾馬特昨日在加州大學伯克利分校發表的乙份宣告中說。在宣告中,他回顧了其團隊每一名成員對於整個成果的貢獻。

現在擔任約翰斯·霍普金斯大學教授的亞當·里斯與此次共同獲獎的澳大利亞國立大學教授布萊恩·施密特屬於另一研究團隊,他們獨立地得出了與佩爾馬特團隊相同的結論。

里斯說:「這項發現有關宇宙在加速膨脹,並暗示暗能量存在。我參與到其中,是一場令人難以置信的探險。能夠在卓越的研究機構與優秀的同事合作,我感到非常幸運。」

諾貝爾物理學獎評選委員會在昨日釋出的宣告中說,宇宙加速膨脹的動力可能**於暗能量,但暗能量究竟是什麼依然是個謎。3名獲獎者的研究成果表明,從科學角度看,宇宙在很大程度上依然充滿未知數。

震動宇宙學理論基礎

學界一直認為宇宙恆速膨脹

2023年,美國天文學家哈勃首先發現了星體間距離不斷變大的現象,並提出宇宙膨脹理論。這一發現導致俄裔美國天體物理學家伽莫夫提出「大**理論」,他認為,我們的宇宙誕生於約140億年前的一次大**,在大**之前,宇宙是個極小體積、極高密度的點,而大**之後,宇宙不斷膨脹。

多年來,天體物理學界一直認為宇宙是在以乙個恆定的速度膨脹,直到這三位科學家開始了對超新星的觀測。

兩個研究小組總共觀測了約50顆遙遠的「ia型超新星」,並於2023年得到了一致的結論:宇宙的膨脹速度不是恆定的,也不是越來越慢,而是不斷加快。

諾委會宣告中說,儘管科學家在將近乙個世紀前便知曉宇宙正在膨脹,但3名獲獎者關於宇宙加速膨脹的發現依然令人震驚,他們的研究成果「震動了宇宙學理論基礎」。

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