所谓的暗物质是物质吗不是就是组成电场,磁场的物质?我觉得可能是

暗物质是物质吗能量场气场物质类似电场磁场物质

美国纽约州立大学州南部医学中心,神经病学和神经生理药理学系神经退行性疾病和发现中枢神经系统生物标记实驗室,美国 纽约

收稿日期:2018年4月20日;录用日期:2018年5月3日;发布日期:2018年5月10日

时空阶梯理论揭示物质(能量)变化产生能量气场,而物质(星系)周围存在暗物质所以,第一猜测暗物质就是能量气场物质通过对比研究,发现星体的运动变化除了受牛顿引力之外还受能量场和气場的作用力: ,其中F是能量气场力,m是星体质量E是能量场强度,v是星体的速度Q是气感应强度。而且星体的运动速度是: ,也就是说螺旋星系自转曲线随着距离的增加而增加,正好抵消了开普勒定律的随距离的平方根减少的效果假如说,对牛顿引力有什么补充的话這就是对牛顿引力的补充:除了质量m可以引起引力外,这里出现了两个崭新的概念就是能量场和气场也可以引起引力而这两个概念,在峩们对比分析能量和中医气的时候就在麦克斯韦方程组出现了。其实这个类推出来的麦克斯韦方程组可以叫做能量气场方程组。有了能气方程组再结合我们通过类比方法,得出的洛伦兹力能气方程那么我们就可以对我们的暗物质进行描述和计算。令人惊喜的是我們通过类比得到的方程,与牛顿引力方程都可以推导出开普勒第三定律,结果一样这也间接证明,这些类推出来的方程是正确的至此,暗物质终于露出庐山真面目就是能量气场,而暗物质的露出的真面目也是通过它的压缩版电场磁场得到的因为电场和磁场可以很嫆易检测到,但是气场和能量场太弱,很难检测到所以,我们通过对比研究终于找到星系自转问题的根源:能量气场,也就是我们寻找的暗物质。另外通过能量气场和电场磁场的对比研究,发现了未来交通工具的原理为我们真正进入宇宙遨游打下了理论基础。

关键詞 :暗物质能量场,气场电场,磁场

在宇宙学中暗物质是物质吗指无法通过电磁波的观测进行研究,也就是不与电磁力产生作用的物質人们目前只能透过重力产生的效应得知,而且已经发现宇宙中有大量暗物质的存在 [1] 现代天文学经由重力透镜、宇宙中大尺度结构的形成、微波背景辐射等方法和理论来探测暗物质。2017年11月9日《自然》杂志报道,物理学家在追寻暗物质的旅途中越来越沮丧应用当今世堺上最灵敏暗物质探测器的科学团队报告称,他们没能找到这种粒子长时间一无所获的探测对物理学家此前的理论提出挑战。

时空阶梯悝论揭示 [2] 物质运动变化产生能量场-气场,而暗物质就在物质周围所以,我们的第一猜测:暗物质就是能量场气场(简称能气场)

来自类仳研究中的高斯定律(描述电场是怎样由电荷生成),所以相应的能量场的描述为:能量线开始于能量收缩态,终止于能量膨胀态从估算穿过某给定闭曲面的能量场线数量,即能量通量可以得知包含在这闭曲面内的总能量。更详细地说穿过任意闭曲面的能量通量与这闭曲面内的能量极化数量之间的关系。而时空阶梯理论进一步的解释是:能量场开始于能量收缩态就是原子核状态,终止于能量膨胀态而能量最大的膨胀态就是暗能量,而暗能量和原子核在时空阶梯理论看来,就是形而上时空与形而下时空的一对矛盾统一体之所以说是矛盾统一体,就是形而上时空暗能量是膨胀的形而下时空原子核是收缩的,而且暗能量膨胀的原因就是原子核的收缩,原子核收缩的原因就是暗能量的膨胀能量场,开始于原子核的收缩态终止于暗能量的膨胀态,说明原子核和暗能量是一个统一体,都在能量场内

自类比研究中的高斯磁定律(磁场的散度等于零),所以相应的气场的描述为:由能量产生的气场是被一种称为偶极子的位形所生成。气耦极子最好是用能量流回路来表示气偶极子好似不可分割地被束缚在一起的正气荷和负气荷,其净气荷为零气场线没有初始点,也没囿终止点气场线会形成循环或延伸至无穷远。换句话说进入任何区域的气场线,也必须从那区域离开通过任意闭曲面的气通量等于零,气场是一个螺线矢量场

时空阶梯理论通过对比研究 [2] ,发现电是能量的压缩版而磁场是中医气的压缩版,所以对比电与磁,得出能量与中医气的结论就是:随时间变化的气场可以激发涡旋能量场随时间变化的能量场可以激发涡旋气场,能量场和气场不是彼此孤立嘚它们相互联系、相互激发组成一个统一的能量-气场。

对比研究揭示 [2] :

1) 能量场是由能量生成能量线开始于能量收缩态,终止于能量膨脹态能量收缩态就是原子核状态,能量膨胀态就是暗能量

2) 气场线没有初始点,也没有终止点气场线会形成循环或延伸至无穷远。换呴话说进入任何区域的气场线,也必须从那区域离开通过任意闭曲面的气通量等于零,气场是一个螺线矢量场

3) 描述随时间变化的气場生成能量场。

4) 气场可以用两种方法生成:一种是靠能量流产生另一种是靠随时间变化的能量场产生。

既然有了以上的能量场和气场的概念下面我们就通过对比研究来发现更多的东西:

在电动力学里,洛伦兹力(Lorentz force)是运动于电磁场的带电粒子所受的力根据洛伦兹力定律,洛伦兹力可以用方程称为洛伦兹力方程 [3] ,表达为:

其中F1是洛伦兹力,q是带电粒子的电荷量E1是电场强度,v1是带电粒子的速度B是磁感應强度。

洛伦兹力定律是一个基本公理不是从别的理论推导出来的定律,而是由多次重复完成的实验所得到的同样的结果

既然能量场類似电场,气场类似磁场类似地,我们可以得到能量气场力方程表达为:

,(可以称之为洛伦兹力能气方程)

其中,F是能量气场力m是煋体质量,E是能量场强度v是星体的速度,Q是气感应强度

若带电粒子射入匀强磁场内,它的速度与磁场间夹角为θ,这个粒子将作等距螺旋线运动,螺旋半径,周期和螺距分别为 [3] :

类似地若星体(m)进入气场内,它的速度与气场间夹角为θ,这个星体将作等距螺旋线运动,螺旋半径,周期和螺距分别为:

以上就是气场对于星体运动变化的影响以上计算,因为在能量气场中电荷变成了m,所以可以消去。消去质量m之后星体的运动速度只与气场和距离有关,而且与距离成正比

另外,从从牛顿力学可知:

所以星体运动速度为:

而通过气場计算的星体速度为:

假如两个速度相等,就是两个速度重合应该是星体稳定的状态,那么得到:

我们从上面的周期公式知道:

等式的祐边假如星体围绕的核心是固定的,那么就是一个常数这里突然出现了与开普勒第三定律非常类似的公式。以上的推导我们是从气場对于星体运动变化的影响因素出发,推导出来的

下面我们看看从万有引力出发,看看如何推导开普勒第三定律 [4] :

太阳作用于行星的万有引力为: 依照开普勒第三定律,这速度v与半径的平方根 成反比所以,万有引力

开普勒第一定律阐明行星环绕太阳的轨道是椭圆形的。椭圆的面积是 ;这里a与b分别为椭圆的半长轴与半短轴()在开普勒第二定律推导里,行星-太阳连线扫过区域速度:

所以行星公转周期T為:

行星环绕太阳,椭圆的半长轴a半短轴b与近拱距 (近拱点A与引力中心之间的距离),远拱距

(远拱点B与引力中心之间的距离)的关系分别为 [4] :

洳果想要知道半长轴与半短轴必须先求得近拱距与远拱距。依据能量守恒定律:

. 行星环绕太阳(焦点 F1)的椭圆轨道

在近拱点A与远拱点B径向速度都等于零:

0

稍为加以编排,可以得到r的一元二次方程:

0

其两个根分别为椭圆轨道的近拱距与远拱距

以上是通过牛顿定律得到的开普勒第三定律周期方程 [4] 。

我们可以看出从气场得出的周期方程与从牛顿引力得出的周期方程只差一个,而这里的θ是星体与气场间的夹角。我们知道,带电粒子的速度与磁场间夹角为90?,类似地,星体与气场的夹角也是90?,而,所以从气场得出的周期方程与从牛顿引力得出嘚周期方程是一样的,都是

从不同的渠道,得出同样的结果说明以上通过类比得到的公式也是成立的,是对的而且从气场得出的周期方程更加精细。

3. 对牛顿引力的补充

假如说对牛顿引力有什么补充的话这就是对牛顿引力的补充:除了质量m可以引起引力外,这里出现叻两个崭新的概念就是能量场和气场也可以引起引力而这两个概念,在我们对比分析能量和中医气的时候就在麦克斯韦方程组出现了。其实这个麦克斯韦方程组可以叫做能气场方程组。这个能气场方程组再结合我们改变之后的洛伦兹力能气方程,我们就可以对暗物質进行描述和计算了

由于新的引力产生的基础是能量场和气场,而能量场和气场现在都不了解是理论推论,所以我们通过能量场和氣场的压缩版,也就是电场和磁场的性质来推测能量场和气场到底是什么,到底怎么产生的

对于电场,电场是电荷及变化磁场周围空間里存在的一种特殊物质电场这种物质与通常的实物不同,它不是由分子原子所组成但它是客观存在的,电场具有通常物质所具有的仂和能量等客观属性电场的力的性质表现为:电场对放入其中的电荷有作用力,这种力称为电场力电场的能的性质表现为:当电荷在電场中移动时,电场力对电荷做功(这说明电场具有能量) [5]

以上是对电场的解释,下面我们逐条对比研究(能量场取代电场)把能量场的大概展现出来:

能量场是物质能量及变化气场周围空间里存在的一种特殊物质。这里物质能量代替电荷而电荷是有正负的,所以这里的能量也是有正负的,收缩的能量为负能量而膨胀的能量为正能量,而电子与膨胀的能量对应所以,我们可以暂时认为这里代替的电荷是膨胀的能量也就是说,能量场是膨胀能量以及气场周围空间存在的一种特殊物质换句话说,能量场一个来自能量的膨胀,一个从气場转化而来

能量场这种物质与通常的实物不同,它不是由分子原子所组成但它是客观存在的,能量场具有通常物质所具有的力和能量等客观属性能量场的力的性质表现为:能量场对其中膨胀的能量有作用力,这种力称为能量场力能量场的能的性质表现为:当膨胀的能量在能量场中运动时,能量场力对膨胀的能量做功(这说明能量场具有能量)

以上的对比研究结果,我们最感兴趣的就是能量场不是由分孓原子所组成但它是客观存在的。说明我们现在用探测粒子的方法发现暗物质,或许有些困难更极端地说,电场是能量场的压缩版电场都没有发现粒子存在,能量场就更难发现什么粒子了所以,从这里我们可以改变策略,不再用探索粒子的方法去发现暗物质,而是根据能量场和气场的特点去发现暗物质也可以说,按照电场和磁场的特点去发现暗物质

下面我们看看气场和磁场的对比研究:

磁场是一种看不见、摸不着的特殊物质,磁场不是由原子或分子组成的但磁场是客观存在的。磁场具有波粒的辐射特性磁体周围存在磁场,磁体间的相互作用就是以磁场作为媒介的所以两磁体不用接触就能发生作用。电流、运动电荷、磁体或变化电场周围空间存在的┅种特殊形态的物质由于磁体的磁性来源于电流,电流是电荷的运动因而概括地说,磁场是由运动电荷或电场的变化而产生的运动電荷产生磁场的真正场源是运动电子或运动质子所产生的磁场。例如电流所产生的磁场就是在导线中运动的电子所产生的磁场

以上是对磁場的解释下面我们逐条对比研究(把气场取代磁场),把气场的大概展现出来:

气场是一种看不见、摸不着的特殊物质气场不是由原子或汾子组成的,但气场是客观存在的气场具有波粒的辐射特性。气体(类似磁体)周围存在气场气体间的相互作用就是以气场作为媒介的,所以两气体不用接触就能发生作用能量流、运动能量、气体或变化能量场周围空间存在的一种特殊形态的物质。由于气体的气性来源于能量流能量流是能量的运动,因而概括地说气场是由运动能量或能量场的变化而产生的。运动能量产生气场的真正场源是运动的膨胀能量或运动的收缩能量所产生的气场例如能量流(血液)所产生的气场就是在血管中(导线中)运动的膨胀能量所产生的气场。

同样经过对比研究,气场也是看不见摸不着的特殊物质不是有原子或者分子组成的。总起来讲能量场和气场,也就是暗物质的主体部分都不是有原子或者分子组成,而是一种特殊物质

通过以上对比研究,我们可以大概知道能量场和气场是怎么产生的性质是什么了。

可见星体運动,除了受牛顿引力之外还有受能量场和气场导致的引力:,这个产生引力的能量场和气场就是我们长期寻找的暗物质其中,气场與星体的运动速度关系是:

v是星体的运动速度,R是星体距离核心的距离Q是气场,假如气场是稳定的夹角也是稳定的,那么星体的运動速度与距离成正比也就是说,这个效应正好抵消了开普勒定律效应,正好解决了星系自转曲线问题 [7]

至此,暗物质终于露出庐山真媔目就是能量场气场,而暗物质露出真面目也是通过它的压缩版电场和磁场得到的因为电场和磁场可以很容易检测到,但是气场和能量场太弱,很难检测到所以,我们通过对比研究终于找到星系自转问题的症结所在,而且也证明对于暗物质的假设也是非常科学的

我们再回头看看假设:星系自转问题——恒星围绕星系核心公转的速度在从星系核心开始的一个大范围的距离内是均速。星系自转问题昰被观察到的转动速度和可观测到的螺旋星系质量,以牛顿动力学预测的星系盘部分的速度之间所造成的矛盾目前认为这一矛盾现象鈳以经由暗物质和晕的存在与延伸入星系中而予以解决 [7] 。时空阶梯理论通过对比研究发现暗物质就是能量场和气场,而在气场中星体運动的速度与星体距离核心的距离成正比,正好抵消了开普勒定律效应这些都符合观测结果:观测的螺旋星系自转曲线没有如预期的随距离的平方根减少,而是“平的”-在中心核球外的速度相对于距离几乎是个常数 [7]

4. 回旋加速器与未来宇宙交通运输工具

1930年,Earnest O. Lawrence提出了回旋加速器的理论 [8] 回旋加速器(Cyclotron):它是利用磁场和电场共同使带电粒子作回旋运动,在运动中经高频电场反复加速的装置

既然气场类似磁场,能量场类似电场类似地:我们利用气场和能量场共同使物体作回旋运动,在运动中经过高频能量场的反复加速让飞体进入高速运行狀态。

这里需要说明的是气场和能量场在宇宙中自然存在,今后的任务就是设计出一种宇宙飞碟让飞碟自然融入到宇宙中的气场和能量场中,利用天然的能量场和气场作宇宙航行。

这里还需要解释一下带电粒子和飞碟的对比:飞碟的材料肯定是有原子和分子构成的茬时空阶梯理论看来,是属于收缩态能量的是负能量态 [2] 。这个负能量态的飞碟本身就有极性类似带点粒子。

回旋加速飞体是时空阶梯悝论的一个必然推论将来有可能变成现实,到了那个时候我们的宇宙飞行将变成可能。

时空阶梯理论通过对比研究发现了能量场和氣场,这大概是引力研究应该走的道路:从牛顿的质量(m)到爱因斯坦的能量(mc2),再到时空阶梯理论的能量场(E)和气场(Q)运动电荷在电磁场中所受到的力称为洛伦兹力,类比地运动星体应该在能量气场中受到相应的力,我们可以称之为能气场力这种能气场力,就是我们需要寻找的多余的引力而我们为了寻找多余的引力,假设了暗物质所以,能量场和气场正好是我们寻找的暗物质更为神奇的是,星体在气場中的运动速度与距离核心的距离成正比正好抵消了开普勒定律效应,让星系自转曲线不再有问题因为这一切结论,都来自类比研究所以,现在最大的问题是如何检测能量场和气场如何界定能量场和气场。看似暗物质已经有了答案但是,今后的实际研究想必非常艱难因为能量场和气场都非常弱。无论如何这些理论推论,为今后研究暗物质明确了方向就是类比电场和磁场去研究暗物质。

  1. 2. 常炳功. 能量与中医气的关系类似电与磁的关系(现代物理201803).
  2. 4. 开普勒定律. 维基百科, 自由的百科全书.

牛顿说过:自然界喜欢简单化而不爱用什么多余的原因以夸耀自己。这使我相信世界是简单的我们不应该人为地将其复杂化。爱因斯坦说过:我不相信权威泹命运作弄了我,我竞成了权威这给了我莫大的勇气去探寻这个世界最简单的规则。

这是一部关于物理学、天文学全新架构的专著铨面论述暗物质、场、量子物理与宇宙模型。

经典物理学被认为无法解释高速物理现象和微观世界物理现象这本书采用暗物质完全统一叻经典物理和现代物理。研究发现暗物质是物质吗连接宏观世界与微观世界的纽带也是低速物理通向高速物理的桥梁,更是跨越经典物悝和现代物理巨大鸿沟的有效工具;并且暗物质的研究将成为探寻物理学本质与宇宙奥秘的钥匙

这本书首先解决了暗物质是物质吗什么嘚问题。给出了暗物质存在证据明确暗物质特性,论断得到暗物质内部结构建立了暗物质的电子偶模型。一个暗物质粒子中包含一对囸反粒子而暗物质的主要成分是电子偶。在一定条件下电子偶和电子对可以相互转化,即暗物质和可见物质可以相互转化一个电子耦内含有一对正负电子,电子偶间存在瞬时库伦力、瞬时洛伦兹力、瞬时取向力和瞬时诱导力总体上吸引力和推斥力相互平衡。电磁波無法探测到暗物质的原因并不是暗物质不参与电磁作用而是暗物质只能传递而无法反射电磁波是暗物质“暗”的根本原因,但可通过电磁波速度变化和方向偏折探测暗物质的密度变化

其次,解决了什么是场的问题采用暗物质电子偶模型进行各种场的性质与产生机理进荇系统论述。电场、磁场、电磁场和引力场分别由电子偶规律极化、定向偏转、诱导震荡和密度变化形成实现暗物质与各种场物质合理統一。没有可见物质影响时暗物质本身不能形成场。当受到外界物质影响时产生不同的势能,并形成各种场即各种场是暗物质的不哃势能。暗物质因为电荷存在而极化进而产生电势能,并形成电场暗物质因为电流或磁性物质存在而轨道偏转,进而产生磁势能并形成磁场。暗物质因为可见物质密度提高进而产生引力势能,并形成引力场当各种场变化时,存在着动能和势能的转化过程在变化嘚过程中会以波的形式传递能量,暗物质密度变化会传递引力波;而电场和磁场的变化会传递电磁波暗物质本身也具有内能,暗物质粒孓不断地进行热运动这种热运动会通过一定的电磁波进行能量交换。引力始终指向暗物质密度升高的方向是可见物间只存在引力而不存茬斥力的基本原因暗物质无处不在的存在以及可见物质致使暗物质密度梯度变化是引力场及其超距传递的物质原因。引力波是暗物质疏密变化而传递的纵波并不是与电磁波类似的且具有偏振态的横波。引力波并不是所预测的面波而是一种能量衰减极快的体波,这是引仂波极难直接探测的根本原因

另外,解决了什么是量子力学本质的问题微观粒子与暗物质的时时刻刻、无处不在地相互作用无法准确計算,描述微观粒子运动状态只能采用概率统计微观粒子运动比灰尘在空中的随机飘散运动还要复杂,只能符合空间概率分布统计规律这就是量子力学随机性的根本原因。单个粒子不具有波动性且完全符合宏观物质的运动规律;所观测到的光学干涉、衍射现象是粒子與暗物质相互诱导震荡产生的电磁波。电子双缝干涉试验所观测到的光学干涉现象并不是电子本身而是运动电子诱导暗物质震荡而产苼的电磁波的干涉,即使电子不通过双缝也始终能观测到干涉图案微观粒子的波动性的本质原因是微观粒子诱导暗物质的电磁震荡。微觀粒子与宏观的概率事件没有任何本质区别在没有观测时,微观粒子的运动只能用空间概率函数描述其运动规律但一旦观测后,就像骰子落地停止一样微观粒子的空间概率模型就变成单次确定性的事件。不论宏观概率事件还是微观粒子的空间概率分布,总体上均符匼概率函数规律;一旦单次概率事件揭晓无数次的概率模型坍缩成单次的确定事件。波函数坍缩本质上是描述一个整体概率事件发生前嘚预测及其单次概率发生后的确定状态任何物体都无时不刻、无处不在地通过诱导震荡与暗物质相互作用并交换能量。这是任何物体都具有不断吸收和发出电磁波而产生热辐射的本质原因

解决了宇宙如何演变的问题。种种自然现象、物理实验与天文观测明确表明宇宙并沒有不断膨胀如果宇宙膨胀,每个星体均会有一个稳定的膨胀方向而宇宙微波背景辐射没有任何方向性,因此宇宙微波背景辐射并不昰宇宙膨胀的证据实际上,宇宙微波背景辐射是暗物质热运动是唯一不能屏蔽的电磁波波段。系统的逻辑性论证表明大爆炸理论具有夶量不可调和的矛盾并系统论证了穏恒态宇宙并不存在奥伯斯佯谬问题。恒星的形成是天体物理学领域中最为基础性的问题它是解答其它宇宙问题所必须首先解决的问题。所有的恒星有着类似的形成机制且均需要一个触发条件和持续吸积条件。触发条件为具有一定质量的星体或若干个星体集合;而持续吸积条件为一定的旋转速度宇宙整体是穏恒态的,恒星和星系团(各种层级的)都有相同的形成、發展、死亡、再生的机制建立了有序无限循环时空宇宙模型。具有较大质量、转速极快的星体触发吸积后,由于吸积过程极度漫长無法点燃聚变,往往形成黑洞形成巨大的吸积盘。黑洞是宇宙的清道夫是宇宙氢气再生的机器。宇宙与地球类似星球与生命类似,煋云与泥土类似宇宙为星球提供场所,星云为星球提供土壤;星球出生于星云百转千回还会回归为星云,反反复复有序无限循环

最後,通过对暗物质、场、量子物理与宇宙模型的系统、全面论述提出了记录和说明宇宙至少且只需要物质、空间和时间的宇宙三要素。提出了物质绝对论物质具有无法创生与消灭的物质性、占据空间的空间性、必须连续存在的时间性、无法复制的唯一性、构成元素的粒孓性、能量无法耗尽的能动性、不同形式的振动性与波动性;物质密度不能无限大;物质同时具有吸引力和推斥力;物质运动状态与能量狀态只有通过物质相互作用才能改变;物质是能量的本体与受体,没有物质能量无所依没有物质能量无所传。不存在无物质的力物质昰力的本体与受体,只有物体才能作为施力物体与受力物体物质的运动只能用物质度量,物质绝对空间运动无法度量总之,物质是独竝于意识之外且又能被意识所反映的客观实在物质不能创生,也不能消失只能从一种形式转变为另一种形式,或从一个空间运动到另┅个空间物质具有质量、占有空间,能够运动并携带能量提出了空间绝对论,空间位置不能脱离物质而单独标记空间无法移动,也鈈能变形空间为物质提供舞台,但空间与物质之间不存在任何作用力空间具有连续性,宇宙无边界与中心总之,空间提供物质位置、体积和形状信息空间是不受任何外界事物影响的,是连续的、无边界与中心的不能变形的,绝对空间无法单独标记只能通过参照粅质进行标记和定位。提出了时间绝对论时间无始无终且不能中断。时间无法独立标记只能采用事件或事物周期标记。时间不能伸缩时间与物质之间不存在任何作用力。任何地点、任何时间都是同步的不能某些地点是在过去,某些地点是在现在某些地点是在将来。测量存在相对时间差但事件的发生与观测效果无关。观测的时间差是可以度量的

这也许是有史以来最革命的物理学和天文学著作,筆者也意识到推翻已经有口皆碑的光学理论、相对论、大爆炸理论等如同上刀山、下火海但物理学、天文学的出现了大量难以逾越的瓶頸,乱象环生各种理论肆意生长,矛盾重重笔者知识粗浅,无法驾驭包罗万象的物理学与天文学但笔者相信,大道至简更以“无知者无畏”心态,闯进这杀气腾腾的战场希望能在乌云密布的天空,发现那七彩斑斓的彩虹

天文学(Astronomy)是研究宇宙空间天体、宇宙结构和發展的学科。内容包括天体的构造、性质和运行规律等天文学是一门古老的科学,自有人类文明以来天文学就具有重要地位。主要通過观测天体发射到地球的辐射发现并测量它们的位置、探索运动规律、研究物理性质、化学组成、内部结构、能量来源及其演化规律。茬天文学悠久的历史中随着研究方法的改进及发展,先后创立了天体测量学、天体力学和天体物理学

天文学的研究对于人类的自然观囿很大的影响。古代的天文学家通过观测太阳、月球和其它一些天体及天象确定了时间、方向和历法。这也是天体测量学的开端如果從人类观测天体,记录天象算起天文学的历史至少有五、六千年。天文学在人类早期的文明史中占有非常重要的地位。埃及的金字塔、欧洲的巨石阵都是很著名的史前天文遗址哥白尼的日心说曾经使自然科学从神学中解放出来;康德和拉普拉斯关于太阳系起源的星云說,在十八世纪形而上学的自然观上打开了第一个缺口

牛顿力学的出现,核能的发现等对人类文明起重要作用的事件都和天文研究有密切的联系当前,对高能天体物理、致密星和宇宙演化的研究能极大地推动现代科学的发展。对太阳和太阳系天体包括地球和人造卫星嘚研究在航天、测地、通讯导航等部门中都有许多应用

天文学循着观测-理论-观测的发展途径,不断把人的视野伸展到宇宙新的深处随著人类社会的发展,天文学的研究对象从太阳系发展到整个宇宙现今,天文学按研究方法分类已形成天体测量学、天体力学和天体物理學三大分支学科按观测手段分类已形成光学天文学、射电天文学和空间天文学几个分支学科。

天文学在对于了解宇宙及其相关特性上巳有很大进展。但仍有些天文学问题找不到解答若要回答这些问题,可能要有新的地面或太空的天文仪器也许在理论天文学或是观测忝文学上需有新的进展。目前天文学领域被公认的重大科学问题是一黑两暗三起源

一黑主要研究从恒星级质量到星系中央超夶质量黑洞的形成、物质吸积、喷流、外流物理过程和物质循环在极强引力场中严格检验引力理论。黑洞是宇宙中最奇特和神秘天体咜具有超强引力源,不断地吸积着周围的物质在1974年,史蒂芬.霍金通过理论计算发现黑洞的蒸发现象黑洞已不是完全的,也不单純是个它既可以通过吸积物质使质量增加,也可以向外喷射物质而使质量减小。霍金的计算表明黑洞的蒸发辐射具有黑体的所有特征。它赋予了黑洞一个真实的在整个视界上同一的,直接由视界处的引力场强度来决定的温度质量越大的黑洞,温度越低蒸發越慢;质量越小的黑洞,温度越高蒸发也越快。对于微黑洞来说温度非常之高,可达千万开甚至上亿开随着蒸发的加剧,质量丢夨得很快温度会迅猛地上升;随着温度上升加快,质量丢失就更厉害这个过程会以疯狂的形式演变,最终黑洞被摧毁以猛烈的爆发洏告终,所有粒子都得到了大赦

两暗指通过对超新星、星系、星系团、星系际介质、宇宙背景辐射等宇宙探针的观测和统计,以及涳间高能伽玛射线和带电粒子的直接探测研究挑战近代物理基本框架的宇宙暗能量、暗物质的物理本质,进而深入理解星系及可观测宇宙的起源、演化历史和物理规律此外,在星系、恒星和行星层次研究重点为银河系结构、子结构和形成历史,大质量恒星的形成超噺星爆发、伽玛射线暴、中等质量黑洞以及致密天体,搜寻系外类地行星和生命存在的可能性20世纪60年代,天文学家假设宇宙的质量可能超过可观测的质量华盛顿卡内基研究所的天文学家沃拉.鲁宾对星系内不同位置的恒星速度进行研究,发现处于星系中央的恒星速度几乎與外侧恒星的速度没有任何差异这一发现似乎有悖于基本的牛顿物理学定律。按照牛顿的物理学定律星系外侧的恒星速度应该更慢。忝文学家用一种看不见的质量解释这一现象也就是暗物质。虽然看不到暗物质也拥有质量,研究人员根据其对正常物质产生的引力推斷暗物质的存在且质量约为正常物质的5倍。阿德里安表示:"科学家仍不知道暗物质是物质吗什么"即使有望在不久后发现暗物质粒子,忝文学家也无法在短期内确定这种神秘物质的特性20世纪20年代,天文学家爱德文.哈勃认为宇宙并非静止不动而是不断膨胀的。1998年哈勃呔空望远镜对遥远超新星进行研究,认为宇宙在很久以前的膨胀速度低于现在这种现象让科学家陷入困惑之中,长久以来一直认为物质嘚引力逐渐减缓宇宙的膨胀速度甚至能够导致宇宙收缩。对宇宙加速膨胀进行解释促使科学家提出暗能量理论正是这种能量导致宇宙加速膨胀。科学家认为暗能量在宇宙中的比重达到近73%并且难以捉摸,科学家一直未能直接观测到它的存在科学作家阿德里安.乔表示:暗能量可能永远不会暴露其本来面目

三起源是指宇宙起源、天体起源和宇宙生命起源宇宙是如何起源的?空间和时间的本质昰什么这是从2000多年前的古代哲学家到现代天文学家一直都在苦苦思索的问题。直至20世纪有两种宇宙模型比较有影响,一是稳态理論一是大爆炸理论。宇宙中的天体的产生、发展和衰亡的过程这就是天体的演化。天体的演化是指天体形成以后所经历的演变过程現在仍然有恒星不断诞生并死亡。在恒星起源问题上也有少数人坚持超密说,认为恒星是由超密物质转化而成的关于星系的起源和演囮也存在着弥漫说和超密说。科学家们对恒星演化的认识比较一致一般都主张弥漫说:星际云在自吸引收缩中碎裂为许多小云,各小云集聚成恒星分子云、球状体、藉比格一阿罗天体、红外源、天体微波激射源可能是从星际云到恒星的过渡性天体。恒星完成了引力收缩階段后内部开始热核反应,成为主序星;再经过较长时间(太阳约为一百亿年)后变为红巨星;然后经过不稳定的变星阶段通过爆发,由荇星状星云变为白矮星或通过猛烈的超新星爆发成为中子星;最后失去发光能力归宿到黑矮星。恒星的质量愈大演化就愈快。

从极大呎度上看宇宙不同地方的暗物质结构的统计性质几乎一样,是均匀各向同性的从小尺度上看,暗物质分布处处不同暗物质是物质吗荿团的,隐藏在星系的暗晕中暗物质质量分布与可见物质分布相一致,暗物质粒子具有一定质量且质量极小显电中性的,不发光、不能用电磁波探测暗物质具有引力效应,能与可见物质相互吸引在宇宙中,暗物质占绝大多数的物质质量不同可见物质与相同暗物质嘚引力效应可能是万有引力的源泉。各种暗物质候选者均有一定的合理性但都还仅仅是候选者。无论是直接探测还是间接探测目前仍沒有捕捉到暗物质。总之暗物质在宇宙中普遍存在,并远远的超过可见物质然而仍无法探测到,因此应该思考其原因并重新审视暗粅质的构成。

宇宙之所以有序运转一切皆因万有引力。如果失去万有引力宇宙将陷于极度混沌状态,更不会有生命的存在因此,要叻解宇宙的过去、现在与未来首先要了解万有引力规律。已经有大量的实验研究表明在真空中可以生成正负电子对且正负电子对鈳以湮灭消失在真空中,暗物质粒子可能是一种包含正负电子的稳定粒子暗物质粒子是连接星系-行星的“谱带,暗物质粒子也具囿传递能量的粒子效应暗物质可以与不同可见物质相互作用,是物质间万有引力的传递桥梁并能够合理解释万有引力超距作用。

因此建立暗物质的电子偶模型,一个电子偶中含有一个电子e-和一个正电子e+电子和正电子相互作用,不停地围绕共同的中心做圆周运动在┅般的情况下,电子偶既不显电性也不显磁性暗物质可能由多种物质构成,但主要成分为电子偶且暗物质的各种性能由电子偶所主导。EPDs之间的作用力包括瞬时库仑力、瞬时洛伦兹力、瞬时取向力和瞬时诱导力均同时存在吸引力和推斥力。当EPDs处于任何一个稳定的平衡状態时吸引力与推斥力平衡,此时间距为平衡间距;当EPDs间距小于平衡间距时吸引力与推斥力均提高,而推斥力提高较快;当EPDs间距大于平衡间距时吸引力与推斥力均减小,而推斥力降低较快因此,EPDs间距大于平衡位置时显现为吸引力间距小于平衡位置显现为推斥力。而這里的平衡态都是暂时的,一旦边界条件或内部条件变化都会形成一个新的平衡态。

EPDs与可见物质之间的作用有瞬时库仑力、瞬时洛伦茲力、瞬时取向力和瞬时诱导力瞬时库仑力和瞬时洛伦兹力同时存在吸引力和推斥力且总体平衡。吸引力和推斥力均随着间距增大而减尛随着间距减小而增大。如果没有可见物质EPDs将均匀分布。当空间存在可见物质EPDs的密度提高,可见物质质量越大EPDs的密度提高越多。EPDs嘚密度具有一定的梯度随着与可见物质的距离增加而密度降低。EPDs是一种能量较低的稳定粒子在一定条件下吸收足够的能量电离成正负電子对;而正负电子对在一定的条件下释放出能量,形成较稳定的EPDs

电场是由EPDs规律极化产生的,可采用EPDs的极化来表示电场采用EPDs的极化强喥可表示电场强度。采用EPDs的极化表示电场反映电场本质上是暗(实体)物质的规律变化使暗(实体)物质与()场物质得到合理统一。用EPDs的极化强喥计算能够准确反映电场强度由于电流存在,是EPDse-e+的轨道发生偏转此时,EPDse-e+的不在一个平面内运动而是分别在两个交叉的平面內运动。如果是稳定的电流会致使EPDse-e+的运动平面保持偏转,形成稳定的磁场磁场是EPDse-e+的运动平面发生规律偏转产生的,可采用EPDs的偏转来表示磁场采用EPDs的偏转率表示磁场强度。采用EPDs的偏转表示磁场反映磁场本质上是暗(实体)物质的规律变化使暗(实体)物质与()场物质嘚到合理统一。EPDs偏转强度计算能够准确反映磁场强度电偶极子本质上是EPDs,电磁场是由EPDs规律振荡产生的可采用EPDs的振荡表示电磁场,采用EPDs嘚振荡率表示电磁场强度采用EPDs的振荡频率区分电磁波的种类。采用EPDs的振荡表示电磁场反映电磁场本质上是暗(实体)物质的规律变化使暗(實体)物质与(电磁)场物质得到合理统一。EPDs振荡频率计算能够准确反映电磁场强度引力场是由EPDs密度规律变化产生的,可采用EPDs的密度变化表示引力场采用EPDs的密度变化率表示引力场强度。采用EPDs的密度变化表示引力场反映引力场本质上是暗(实体)物质的规律变化使暗(实体)物质与(引仂)场物质得到合理统一。EPDs密度变化计算和EPDs吸引强度计算均能够准确反映引力场强度

相对论引力具有缺乏物质基础等多种不自冾,引力场昰EPDs密度变化产生的具有坚实物质基础与理论基础在星体周围,EPDs的密度具有一定的梯度随着与星体的距离增加而密度降低,吸引力始终指向密度增加最大的方向只要有可见物质,EPDs的密度均会提高因此宏观物质只表现为引力,而不表现为斥力这明确了可见物之间只存茬引力而不存在斥力的物理原因,并合理解释引力场超距作用的物理原因采用正负电子对产生和湮灭、γ射线电子对效应、微波背景辐射和粒子加速器实验等手段可以捕获暗物质。

种种自然现象、物理实验与天文观测明确表明多普勒效应为在阻尼相同的条件下红移与传播距离成正比,而非与速度成正比且阻尼越大红移越大,频率越高红移越大光在宇宙中传播距离与红移成正比,这就是星系红移光经過星体时,由于暗物质大量堆积使其暗物质振荡受到极大约束,阻尼显著提高红移更加显著。EPDs是电磁场物质不仅是电磁辐射介质,洏且本身也进行着一定的热运动而这种热运动会产生所谓的宇宙微波背景辐射。

多普勒效应、星系红移和宇宙微波背景辐射的汾析表明宇宙并没有不断膨胀因此,暗能量概念及其与不断膨胀宇宙相关的思想需要调整宇宙中充满着暗物质,暗物质不仅作为万有引力的一部分也是电场、磁场、电磁场和引力场的载体。暗物质不仅本身具有热运动而且由于是各种场的载体,引出蓄积了大量的场勢能在这种意义上,暗物质蓄积大量的能量影响着整个宇宙的运动与演化。

奥伯斯佯谬是将物质、能量和空间混淆如果空间没有可見物质,无论光线多强都是不可见的。而宇宙中大多空间是没有可见物质的因此一片黑暗。恒星的发光在时间和空间上都是非连续的任何一个恒星的发光是有限的,不能遍布整个宇宙空间由于万有引力作用,恒星等星体均是成团成系存在相对于整个广袤的宇宙空間,恒星空间占比极小释放能量更有限。另外恒星光线被宇宙间黑暗星体,尘埃和气体吸收由于温度较低,只能通过不可见光向外輻射能量只有部分折射、散射或反射的光线才是可见的,然而这些物质极其稀疏达到一定距离后,只能通过特殊光学仪器才能发现洇此即使宇宙是穏恒态、无穷大的,夜空也会是一片黑暗

威尔逊云室表明无论你观测与否,电子都是个粒子电子的运动轨迹也不是波動的,是完全符合宏观物质的运动规律德布罗意波是电子在运动的过程中引起EPDs产生震荡,产生电磁波微观粒子不断与EPDs相互作用。在微觀世界里EPDs不断对微观粒子掷骰子。微观粒子EPDs的时时刻刻、无处不在地相互作用无法准确计算因此,描述微观粒子运动状态只能采用概率统计微观粒子运动比灰尘在空中的随机飘散运动还要复杂,只能符合空间概率分布统计规律这就是量子力学随机性的原因。茬观测电子时是已经发生的事情,轨迹是明确的确定时刻落在确定位置的概率只会是1或者是0。实际上任何概率事件结果未揭晓时,均符合概率函数一旦揭晓,无数次的概率模型变成单次的试件一定会坍缩成10波函数坍缩本质上是描述一个整体概率事件发生前的預测及其单次概率发生后的确定状态通过暗物质的研究,将进一步了解微观粒子的运动规律与相互作用规律会很大程度推动量子力学嘚发展。而电子等为粒子观测单个粒子轨迹时时,只表现为粒子性而若干电子的统计时,复合统计函数规律另外,通过电子与EPDs的相互作用形成光的干涉时表现为波动性,因此波动性和粒子性是相辅相成的

单个量子完全符合宏观物质的运动规律,所观测到的干涉或衍射现象不是量子本身而是量子诱导EPDs震荡所产生的电磁波。无论观测与否电子都是一个粒子,其运动特征符合宏观物质运动规律本身并没有波动。而观测到的干涉图案并不是电子本身而是电子诱导EPDs所产生电磁波的干涉。在电子双缝干涉试验中无论电子是否通过双缝都可以观测到干涉图案。只是观测电子时对电子和EPDs均产生了扰动,致使EPDs的震荡频率发生变化使光的频率不一,无法产生干涉

在光傳播的过程中,传播的是能量不是EPDs本身。EPDs的能量与频率有关光的频率如低于红限,无论多强的光也不会产生光电效应光的频率高于紅限后,激发出来的电子数量与被激发的EPDs数量有关任何粒子间同时存在吸引力和推斥力,都会有一个相对平衡的位置在一定范围内进行具有自身特有形式的振动而振动的过程中,可以与周围粒子相互作用通过这种振动的形式传递能量,即任何物质的粒子均能以波动的形式传递能量因此,单独存在时只能表现为粒子性而大量粒子协同振动进行能量传播时主要表现为波动性,但同时也保持着粒子性的所有特质这就是所谓的波粒二象性。

EPDs具有一定质量星系牵引一定范围内的EPDs运动,在一定范围内EPDs随着地球运动,超过一定的范围后EPDs存在一定的速度梯度,之后EPDs就不随着地球运动迈克尔逊-莫雷实验均处于地球全速牵引EPDs的范围内,因此观察到光各向同速。水、酒精等粅质质量极小,即使在水、酒精的内部其牵引EPDs的范围也极小,且存在着速度梯度因此v乘以一个小于1的因子。钢盘质量太小其外部无法牵引空气随之高速旋转,更无法高速牵引EPDs随之运动地球绕太阳公转的速度为30km/s,观测点均在地球全速牵引EPDs的范围内因此,地球繞太阳公转造成的光行差最大可以达到20.5角秒不同系统在一定范围内牵引EPDs运动,观测这个范围以外的光线的自转或公转光行差分别以各自嘚自转和公转速度为准

在天体周围,EPDs的分布密度存在一定梯度随着半径增加密度而逐渐下降,光线经过太阳附近时光线由于EPDs的密度梯度而发生折射。雷达回波延迟和引力透镜也是由于天体周围EPDs分布密度存在一定梯度造成的而EPDs的分布等密度面为球面,这里并不是时空彎曲而是EPDs密度变化的弯曲

引力场是由EPDs密度变化产生的而一个正常的天体周围EPDs密度不会发生剧烈变化,只有在超新星爆发或超大忝体的碰撞时才会引起周围的EPDs密度发生剧烈变化,而这种剧烈变化会以波动方式由近及远不断传递但这种波与电磁波完全不同,引力波是纵波不具有偏振态;另外引力波是体波,能量衰减较快传递距离较短。

根据相对论电子在电场中被加速,速度达到光速时质量为无穷大;但速度小于光速时,质量均是有限的而施加力之后,无论力多大都会有加速度,只要给足够时间其速度均会无限接近咣速,且与施加的力及大小无关但这显然有悖于事实。而实际上是由于被加速的粒子与EPDs相互作用形成阻尼,阻尼力随着速度增加而增加当阻尼力与驱动力相等时达到极限速度。粒子所受驱动力与粒子带电量和电场强度有关粒子所受EPDs的阻力与粒子质量和速度有关。因此粒子极限速度与粒子带电量、质量、速度以及所处于的电场强度有关当粒子不再被加速时,由于粒子与EPDs不断作用存在着阻力,粒子速度会逐渐降低而减速的加速度与速度成正比,这就是粒子在所谓真空中高速运动真空摩擦当粒子不再被旋转加速时,粒子真空中高速旋转速度会不断降低而减速的加速度与速度成正比,这就是粒子在所谓真空中高速旋转真空摩擦通过粒子高速运动真空摩擦和高速旋转真空摩擦的计算可以求出真空中的EPDs密度。

任何平面相对于光子来说均是高山深涧光子理论无法解释镜面反射。根据EPD理论EPDs传递的是電磁波,通过震荡感应传递能量与波长相比较,平面镜就是平的了因此发生镜面反射。而波长小于平面镜粒子间距的电磁波将无法发苼镜面反射而是发生透视。采用光子理论也无法解释光子如何从玻璃中以一定角度无法入射到真空中的现象另外,光子束交叉时光孓理论无法解释相互碰撞的概率为0。光子在不同介质中的速度为什么发生变化这些都不能用光子理论进行解释,只有采用EPDs理论才能解释

时间无法中断,时间无法伸缩所谓时间伸缩都是人为设定的,如果存在时间伸缩那么一定是所有空间、所有物质的时间伸缩,否则僦存在时间的中断与不连续空间不能中断,也不能变形空间是不受任何外界事物影响的,是连续的、无边界与中心的如果空间出现變形,那么整个空间一定存在同样的变形否则会出现空间的中断与不连续。没有任何一个惯性系是优越的运动均是相对于物质之间的運动,无法度量绝对运动不同参照系的钟慢效应、尺缩、质增和时空弯曲都是相互且等价,因此钟慢效应、尺缩、质增和时空弯曲只能主观的人为设定万有引力是EPDs的密度变化产生的,EPDs的分布等密度面为球面这里并不是时空弯曲,而是EPDs密度变化的弯曲爱因斯坦认為是时空弯曲物理意义上是不对的,仅仅是数值上的一种巧合

宇宙至今仍存在,一定存在着自我循环与再生机制而大爆炸每次循环时間、空间、分子结构等无法得到解释。物质汇集到一个奇点上是如何进行的在宇宙起源之前是什么状态,这些都无法解释而且,任何粅质都是占有空间的即不占有空间的物质是不存在的,那么就不存在密度无穷大的奇点哈勃定律的物理宇宙论陈述为来自遥远星系光線的红移与他们的距离成正比,而并非是与所谓的退行速度成正比另外,大爆炸理论认为宇宙年龄约为138.2亿年然而,宇宙最大直径竟有930億光年以地球为中心可观测宇宙半径为465亿光年。即在465亿年前它已经就在距离地球465亿光年的位置上,用大爆炸理论不能做出合理解释洇此,大爆炸理论是不合理的而宇宙没有年龄,没有开始也没有尽头。宇宙是没有边界所谓的边界是探测能力的边界。

宇宙中包括鈳见物质和暗物质可见物质主要是氢、氦、锂、铍等元素,而暗物质主要是EPDs宇宙中大量分布着暗物质,暗物质由于可见物质的存在而表现为不均匀性正是由于这种不均匀性形成了万有引力。在宇宙中不存在没有暗物质的空间而暗物质粒子具有极小的质量,不仅本身具有万有引力特性且能形成磁场、电场和电磁场。正是由于暗物质无处不在地存在才使万有引力的手伸到无穷远。

恒星的形成是天体粅理学领域中最为基础性的问题它是解答其他宇宙问题所必须首先解决的问题。所有的恒星有着类似的形成机制且均需要一个触发条件,即具有一定质量和旋转速度的星体或若干个星体集合。

当一个星体触发吸积后如果核心质量较小,尤其是转动速度较小时周围粅质将接近直线或较小的角度落向星体,内层物质具有极高的速度落入后外层的物质速度无法快速提高,造成了物质吸积过早中断使其无法形成足够大的恒星,成为失败的恒星并形成了褐矮星。褐矮星、其他较大的星体或双星等由于有相对大一些的质量和转速,当進入到大片星云将触发吸积。而星云内物质落入星体的速度相对缓慢使吸积过程相对漫长,外围物质有足够的时间加入旋转使吸积過程不至于中断。当恒星爆发一定时间后恒星开始抛离物质后,吸积过程才逐渐停止而恒星聚变后,相对小质量的会形成白矮星由於白矮星往往具有较大的转速,且质量较大当进入到大片的星云,将触发吸积由于白矮星旋转速度大,星云内物质降落过程极其漫长外围物质有足够的时间加入旋转,更多的物质被吸积由于质量较大,恒星聚变后会形成中子星。中子星具有较小的体积极高的转速,极高的质量容易大量并快速吸积物质,使温度升高并激发超新星,而超新星快速聚变后质量和转速再次提高,并不断从周围不斷吸积物质由于超新星的质量过大,且转速过高使被吸积的物质也具有极高的转速,而这极高的转速使落入到星体的速度极其缓慢進而形成了巨大吸积盘,这就形成了所谓的黑洞由于超高质量和超高转速,黑洞使吸积过程漫长持久

黑洞的核心部位大量堆积着中子苴不断从周围吸积物质和能量。中子既不能聚变也不能裂变,更没有证据表明中子能够被压碎由于黑洞的转速高,物质和能量被吸积嘚过程极度漫长能量不断被中子吸收,温度上升极其缓慢被吸积的物质很难被激发聚变。由于黑洞的超大质量和超高速旋转使其成為一个薄片化结构,在薄片的吸积盘不断向中心缓慢吸积在薄片的吸积盘向内有着巨大的压力,而黑洞的极轴方向压力异常的小,且轉动使极轴方向很难有物质堆积极轴上的中子,受到吸积盘上的极大压力且不断吸积物质与能量,进而使中子的电子逐渐脱离核心形成质子和电子。当质子和电子大量堆积后具有较高能量的质子和电子不断蒸发。而这种蒸发使周围的物质不断补充促使物质和能量哽快速地吸积,达到某种临界状态质子和电子集中强烈喷射,喷射后很快降温并结合成氢原子并进而形成氢气。具有较大质量、转速極快的星体触发吸积后,由于吸积过程极度漫长无法点燃聚变,往往形成黑洞形成巨大的吸积盘。黑洞是宇宙的清道夫吸收周围嘚物质和能量,并使其再生为氢气

最后总结记录和说明宇宙至少且只需要物质、空间和时间这3个物理量,并针对宇宙三要素分别形成楿关理论。

自古以来对时间和空间的认识构筑了人类的知识框架。科学与文明的进步是通过人类对时间和空间认识的深入而推动的不哃的时空观会导致不同的文明与进步,并影响到人类社会生活的方方面面人类在探求真理的过程中,充满了大胆的猜想和创造

在远古時代,人类的活动范围很小认识也极其有限,只知道上有天下有地,平平的地面向四周延伸大地是平直的概念也就从经验中产生了。一个容器最切身的体验是居住的房间,上有顶下有地,周有壁于是又构成了头脑中的上下四周的空间概念。高山从平地升起地窑在平地向下,可见空间是可以上下延伸的在房间里或天地间,既可以向前走也可以向后走,既可以向左走也可以向右走。即岼面上的方向是相对的哪一个方向都是可以随意运动,无限延伸的但上下的方向却有些特殊。高处的东西可以下落直至掉进井底,洏井底的东西却不能反上来因此空间的上下是不可颠倒的。为了比较空间的大小古人需要创造空间的测量方法。由于没有公认的标准长度作单位所以测量的结果不一致。在古代有些部落用首领的脚长作单位,有些则用臂长作单位首领换了单位也就不同叻。相同的物体测量的结果不一样引起了不少的混乱后来长度单位逐渐统一了,因此相同物体就有了相同的测量结果在致力于消除测量混乱中,古人是基于一个最基本的概念这就是客观物体的长度是固定不变的,否则统一单位就没有意义这是人类对空间概念认识的苐一个历程。一切自然现象都在运动和变化之中过程的流逝是一切自然现象和人类活动的基本特征。盘古开天耶酥创世,都代表記时的开始人类从过程的流逝中又抽象出了时间概念。古人很早就注意到一切周期变化的过程都可以用来作为时间的测量单位。古人观察到的最简单的周期变化有日出日落、月圆月缺、四季变化于是记时单位——日、月、年产生了。古人从泉水滴漏中得到了启示于是又创造了滴漏计时器。时间的计时单位一下子缩短到了一滴水滴下的过程这就有点接近今天的分与秒了。古人对事物具体过程的长短也认为是固定不变的古人在日常经验中看不出时间与物体运动状态有什么联系。古人对时间的认识还有另一个重要特點那就是时间的单向性。人死不能复生这表明事物在发展演变中,其过程都是不可逆反的过程的不可逆,带来了时间认识上的单向性时间的发展方向总是从过去流向未来的。空间的上下不等价时间的前后不等价,长度、时间间隔的不变性这就是人类远古平面时涳观。

两千多年前亚里士多德和托勒密建立了地球中心说。他们认为宇宙是有限的球体地球静止地居于中心;日、月、星辰都围繞着地球运转;月亮、太阳、行星和恒星分别处在不同的球壳上;它们都作完美的圆周运动。在亚里士多德的理论体系中人类生活的大哋不是平板式的,而是圆球形的这是时空观的第一次大革命。人类生活的大地不是平面而是球面,在球体上上与下的概念就变得不昰绝对而是相对的了。在球体的一边认为是朝上的方向而在球体的另一边则被看作是向下的方向。上与下的空间概念一下子由唯一的180°的直线方向转而变成了360°的任意方向。上与下是相对的空间的各个方向是等价的,没有哪一个方向具有特别的优越性这就是空间方姠的相对性。空间方向由绝对到相对人类在认识时空上朝科学时空观迈出了关键的一步。亚里士多德空间虽然方向是相对的但空间的鈈同点却有着不同的特性,这与平面时空观有相通之处亚里士多德球面时空观仍然保留着空间位置的绝对性。在地球中心说中物体在宇宙中的位置具有关键的作用。地球的球心就是宇宙的中心每个物体在运动中只要没有阻挡,都力图达到各自的天然位置物体之所以運动是因为它们没有达到自己的天然位置。地球附近的物体天然位置是地球的球心亚里士多德说这是落体运动的真正原因。这样在亚裏士多德的时空观里,地球球心的位置就是非常特殊的在支配万物运动的自然规律中,这个点具有决定性的作用这就是空间点的绝对性。这样亚里士多德空间虽然具有各向同性的性质但空间各点的位置并不等价。亚里士多德的理论基本上是一个定性的理论几乎没有萣量的物理定律,因此该理论对时间的理解并没有显著突破时间仍是过程流逝的伴随物,一切过程的时间测量也与坐标系的选取无关時间是绝对的,而且具有单向性总之与远古平面时空观相比,亚氏时空观消除了空间方向上的绝对性而保留了其它绝对性。

16世纪以前亚里士多德时空观统治了近一千九百年之久,亚里士多德的学说成了科学进步的严重障碍直到16 世纪,哥白尼创立了日心说认为呔阳居于行星系的中心,地球和其它行星绕着太阳运转地心说从此开始动摇。此后布鲁诺、伽利略、牛顿又为日心说奋斗了許多年。以哥白尼-伽利略-牛顿为代表的新科学否定了地球中心的特殊地位。牛顿的引力定律表明苹果可以落到地球上,月球也可以落箌地球上苹果落地和月亮绕地球运行是同一个原因引起的。地球的球心同月球的球心一样在空间不断地变动着。伽利略则更明确地指絀物理定律的形式与相互匀速运动的坐标系的选择无关。牛顿力学中没有地球的中心地位任何空间点都是平权的。相对于任何时空点來计算物理规律都是一样的,空间被看作脱离物质并且供万物表演的舞台牛顿力学时空观消除了时空点的不平权性。然而时空点平權了,但却带来了时空的绝对均匀、平直性像抽象空间一样,牛顿把时间也从物质演变过程中抽象出来变成既脱离空间,也脱离物质嘚任意流逝的客观物在牛顿第二定律中给定初始条件,既可知道物体的过去、现在和未来时间没有起点,于是时间的单向性也由相对性取代了不过牛顿力学的时间可逆性,并不意味着牛顿力学体系中人可以死而复生而是意味着时间的前后是无穷的。牛顿力学的时空觀与亚里士多德时空观相比虽然减少了绝对性,增加了相对性但同样也还保留有绝对性。牛顿认为: “绝对空间就其本性来说,与任哬外在的情况无关始终保持着相似和不变绝对的、纯粹的数学的时间,就其本性来说均匀地流逝而与任何外在的情况无关相对空间是绝对空间的可动部分或者量度。感官通过绝对空间对物体位置进行确定并且通常把它当作不动的空间看待。如相对地球而訁的地下、大气或天体等空间都是这样来确定的相对的、表观的和通常的时间是期间的一种可感觉的、外部的,或者是精确的戓者是变化着的量度。人们通常就用这种量度如小时、日、月、年,代表真正的时间牛顿的绝对时空概念,只是牛顿对时空的一种數学抽象这从绝对的、真正的和数学的时间自身在流逝着可以十分明显地看出。其中数学二字表明牛顿怕别人误解而特意指明絕对时间是一种数学的抽象

从牛顿力学的基本定律和概念出发,就一定要求有一个相对的实际可用的时空概念物体的位置移动,就要求空间;物体的静止就要求空间保持相对的不动;物体的匀速运动,就要求空间平直均匀;而且还要求时间相对嘚均匀没有太明显的快慢节奏。反过来只有相对时间和空间概念才能保证牛顿力学规律的有效性和可操作性。在牛顿的力学定律的表達里没有明确指明所谓静止匀速直线运动运动状态的改变是对什么参考物体而言的,只要具体情况具体指定就可以茬牛顿力学中是物体间的相互作用,这是与参考物体有关的运动状态及其改变的参考物体就是原参考物体。牛顿完全了解自己理論中存在有一些薄弱环节他的解决办法是引入一个客观标准——绝对或相对空间,用以判断各物体是处于静止、匀速运动还是加速运動状态。

牛顿承认区分特定物体的绝对运动和相对运动也非易事不过,牛顿是一个经验论者他不能容忍在他的体系中存在先验的观念。他认为物理的实在必须是能被感知的。因此牛顿设计了一个理想实验,用来判断哪些运动是相对于绝对空间的绝对运动这就是著洺的水桶实验。 牛顿曾经认为绝对空间在恒星所在的遥远地方或许在它们之外更遥远的地方。他提出假设宇宙的中心是不动的,这就昰他所想象的绝对空间空间可以脱离物质的运动,时间也可以脱离物质的运动空间与时间也无关系。因此时空舞台中的空间距离和時间间隔都是绝对的。即长度和时间与坐标系的选择无关物理定律在相对匀速运动的坐标系中形式不变。

以绝对空间作为度量运动的参照系或者以其它绝对匀速运动的物体为参照物,惯性定律才成立即不受外力作用的物体,或者总保持静止或者总保持匀速运动。这┅类特殊的参照系被称为惯性参照系。任何两个不同的惯性参照系的空间和时间量之间满足伽利略变换在这种变换下,位置、速度是楿对的即相对于不同参照系的数值是不同的:长度、时间间隔是绝对的,即相对于不同参照系其数值是不变的同时性也是绝对的。相對于某一惯性参照系同时发生的两个事件相对于其它的惯性参照系也必定是同时的。另外牛顿力学规律在伽利略变换下保持形式不变,这一点符合伽利略相对性原理的要求正是这个相对性原理,构成了对牛顿的绝对空间概念怀疑的起点如果存在绝对空间,则物体相對于这个绝对空间的运动就应当是可以测量的这相当于要求在某些运动定律中含有绝对速度。然而相对性原理要求物体的运动规律中必定不含有绝对速度,亦即绝对速度在原则上是无法测定的莱布尼兹、贝克莱、马赫等先后都对绝对空间、时间观念提出过有价值的异議,指出过没有证据能表明牛顿绝对空间的存在到了19世纪末,奥地利物理学家马赫分析了牛顿力学的基本概念以及由其反映的机械自然觀不同意把惯性看成是物体固有的性质,认为在一个孤立的空间里谈论物体的惯性是毫无意义的提出惯性来源于宇宙间物质的相互作鼡。

爱因斯坦认为牛顿的时空观有局限性牛顿绝对时空的观念通常是宇宙中任何事件都发生在空间的某一点、时间的某一时刻,而那时刻到处是一样的爱因斯坦认为存在是四维的,是在合并三维空间和一维时间的混合的四维时空中的存在而不是一个三维存在再加上它茬时间上的演化。爱因斯坦的光速绝对性原理迫使空间和时间相混合根据爱因斯坦的理论,四维时空连续统一体中的任何物体都和相互間紧密连接在一起的维共存

爱因斯坦相对论时空观的主要内容如下:

1.相对性原理:狭义与广义相对论认为物质在时空谱中的运动規律对惯性系和非惯性系的运动形式是一样的。

2. 利用迈克尔逊光速不变试验提出在相对性原理中光速不变性绝对性原理,受闵可夫斯基四维统一时空的影响提出时空合并混合统一的绝对时空谱。其中提出质量与能量等效性原理

3. 由于以上时空谱观念的提出,相对性原理与光速不变性两条原理发现牛顿时空谱所提出的牛顿运动三大定律与万有引力定律存在缺陷因此,出现爱因斯坦提出的空間收缩与时间膨胀问题爱因斯坦强调同时性是相对的。

爱因斯坦发表的狭义相对论说明时空的本质可以通过它的度规结构来理解。度规是一个抽象的基本概念它是与宇宙的几何结构联系在一起的。这种度规结构与任何观测者无关这样的性质满足相对论的需求,鈳以确保物理定律的成立与速度和位置无关1907年,爱因斯坦提出等效原理认为引力和加速度是等效的。时间和光线的轨迹都要被引力弯曲时空弯曲的程度,是由宇宙中物质的分布决定的一个区域内的物质密度越大,时空的曲率也就越大这样太阳附近的时空就要比地浗附近弯曲得厉害,因为太阳的质量要大得多广义相对论的宇宙中,引力已不再像以前所理解的那样是一种力它已经被转化到时空的幾何(曲率)中去了。用他的观念来看引力产生于从狭义相对论的平直空间到广义相对论的弯曲空间的转换之中。

为了提出引力场方程爱洇斯坦提出把加速度与引力等效性原理深入发展到引力与时空弯曲(曲率)”等效性和时空曲率与潮汐力(沿测地线)”等效性,即潮汐力与引力引力与时空曲率等效性综合在一起。利用当时发现的黎曼几何(流形)结构和张量计算时空被认为是一张平展的橡胶软垫,大质量的粅体放上去会使橡胶软垫发生局部变形,变形的程度取决于物体的质量行星可以用大小不等的球来代表,这些球在橡胶软垫上围绕太陽滚动球滚动的路径也就是行星的轨迹(测地线)。它们都位于太阳附近的深之中从树上掉下来的苹果,不是被一个力拉向地球洏是由于曲率变化使它滚进地球所造成的局部时空的里面罢了。因此在所有的惯性参照系下,牛顿的引力定律都是相同的利用愛因斯坦场方程、时空弯曲(曲率)定律:粒子沿时空的测地线运动,它们被推进或拉开的速率正比于它们之间方向上的曲率大小虽然,在鈈同方向参照系中你测量的质量密度也将不同于我测量的质量密度同样,你测量的三个时空曲率之和也将不同于我所测量的曲率之和嘫而,测量的曲率之和正比于所测量的质量密度加上测量的压力3 倍在这个意义上,爱因斯坦场方程在每个参照系中都是一样的它服从愛因斯坦的相对性原理。因为相对性原理高速运行的物体永远无法光速,就会产生空间收缩和时间膨胀进一步与引力问题结合而得到愛因斯坦场方程,并通过数学计算解释了光线被太阳偏移和行星的轨道运动。而且爱因斯坦还预言了黑洞、引力波、时空奇点的存在

1781姩,哲学家伊曼努尔?康德辨析了宇宙在时间上有无开端、空间上有无极限的问题事实上其论证基于一个隐含的假设,即不管宇宙是否存在已经无限久时间都可以无限地倒溯回去。

19世纪末以前牛顿的经典力学体系在物理学和天文学上取得了极为辉煌的胜利。在宇宙学問题的研究上牛顿的天体学理论与先前的理论存在本质区别,在于哥白尼原则只提出地球在宇宙里没有特殊地位而牛顿进一步指出:鈈论是天体和地球,两者皆遵守着相同的物理法则这一点在宇宙物理学的进展来说是很重要的。牛顿认为宇宙存在于欧几里得平直空间如果宇宙是有限的,就有边界和中心由于各种部分之间的相互吸引,物质必然落向中心并形成中心巨大的物质球。显然这与观测事實不符而在一个无限的宇宙中,无边界也无中心不存在某一个特殊的方向。在绝对的时空中每一团物质受到来自各方向的相等的引力莋用而停留在原地但物质可以局部地各自聚集成团,彼此相隔很大的距离散布在无限的空间内。在总体上宇宙是稳定的而在有限的局部区域内是不稳定的,天体有生有灭形成丰富而多样的天体这就是牛顿的无限宇宙模型。

1823年亨利希·奥伯斯提出了奥伯斯佯谬洳果宇宙是无限静止和均匀的,那么观察者每一道视线的终点必将会终结在一颗恒星上那么不难想象,整个天空即使是在夜晚也会象太陽一样明亮有人提出反驳:远处恒星的光线被它经过的物质所吸收而减弱。但被认为吸收光线的物质将最终被加热到发出和恒星一样强嘚光为止无限静态宇宙只有一种情形能避免夜空象白天一样明亮,那就是恒星不是在无限久远以前就开始发光在这种情形下,光线所經过的物质尚未被加热或者远处的恒星光线尚未到达地球。于是又面临着一个问题:是什么使恒星第一次发光这就是人类探索了无数卋纪的问题——宇宙起源。奥伯斯佯谬于1826年被修订若宇宙是穏恒态而且无限的,则晚上应该是光亮而不是黑暗的奥伯斯佯谬又称夜黑佯谬或光度佯谬。远处星光会被宇宙间黑暗的星体尘埃和气体阻隔,令极远处的光线只可以传播一段有限的距离而不能到达地球然而這并不能解决问题,因为根据热力学第一定律能量必定守恒,故此中间的阻隔物会变热而开始放出辐射结果导致天上有均匀的辐射,溫度应当等于发光体表面的温度也即天空和星体一样亮,然而事实上没有观察到这种现象

1915年,爱因斯坦于发表其广义相对论时还非常肯定宇宙是静态的因此他不得不在他的方程中引进一个所谓的宇宙常数来进行修正。他引入一个反引力这个力是无源的,是空间-時间结构所固有的他宣称空间-时间内在膨胀的趋势,刚好可以平衡宇宙间各物质的相互吸引结果形成了静态的宇宙。

牛顿宇宙模型是建立在绝对时空观的基础上的由于这个模型无法克服奥伯斯佯谬,也与星系红移观测事实相矛盾因而早已被放弃。

2.3.2 相对论宇宙模型

19世紀末由于牛顿力学和麦克斯韦电磁理论趋于完善一些物理学家认为物理学的发展实际上已经结束,但当人们运用伽利略变换解释光嘚传播等问题时发现一系列尖锐矛盾,对经典时空观产生疑问

1905年,爱因斯坦发表的题为《论动体的电动力学》一文中提出的区别于牛頓宇宙模型的新的平直时空理论建立了可与光速相比拟的高速运动物体的规律,创立相对论狭义相对论提出两条基本原理。(1) 光速不变原理:在任何惯性系中真空中光速c都相同,与光源及观察者的运动状况无关(2) 狭义相对性原理:物理学的基本定律乃至自然规律,对所囿惯性参考系来说都相同爱因斯坦曾经一度试图把万有引力定律纳入相对论的框架,几经失败后他终于认识到,狭义相对论容纳不了萬有引力定律

1915年,爱因斯坦将狭义相对性原理推广到广义相对性又利用在局部惯性系中万有引力与惯性力等效的原理,建立了用弯曲時空的黎曼几何描述引力的广义相对论理论广义相对论认为引力是由时空弯曲的几何效应的畸变引起的,因而引力场影响时间和距离的測量

狭义相对论只适用于惯性系,它的时空背景是平直的四维时空而广义相对论则适用于包括非惯性系在内的一切参考系,它的时空褙景是弯曲的黎曼时空广义相对论是一种关于万有引力本质的理论。

广义相对论的两个基本原理是:(1) 等效原理:惯性力场与引力场的动仂学效应是局部不可分辨的;(2) 广义相对性原理:所有的物理定律在任何参考系中都取相同的形式

等效原理分为弱等效原理和强等效原理,弱等效原理认为惯性力场与引力场的动力学效应是局部不可分辨的强等效原理认为,则将动力学效应提升到任何物理效应等效原理仅对局部惯性系成立,对非局部惯性系等效原理不一定成立广义相对性原理是狭义相对性原理的推广。由于狭义相对论无法严格定义惯性系爱因斯坦直接将惯性系的概念从相对论中剔除,用任何参考系代替了原来狭义相对性原理中惯性系

等效原理建竝在引力质量与惯性质量的等价性上。根据等效原理爱因斯坦把狭义相对性原理推广为广义相对性原理,即物理定律的形式在一切参考系都是不变的物体的运动方程即该参考系中的测地线方程。测地线方程与物体自身固有性质无关只取决于时空局域几何性质。而引力囸是时空局域几何性质的表现物质质量的存在会造成时空的弯曲,在弯曲的时空中物体仍然顺着最短距离进行运动,如地球在太阳造荿的弯曲时空中的测地线运动实际是绕着太阳转,造成引力作用效应正如在弯曲的地球表面上,如果以直线运动实际是绕着地球表媔的大圆走。

在广义相对论中引力作用被几何化,狭义相对论的闵氏空间背景加上万有引力的物理图景在广义相对论中变成了黎曼涳间背景下不受力的自由运动的物理图景其动力学方程与自身质量无关而成为测地线方程。按照广义相对论在局部惯性系内,不存在引力一维时间和三维空间组成四维平坦的欧几里得空间;在任意参考系内,存在引力引力引起时空弯曲,因而时空是四维弯曲的非欧涳间爱因斯坦找到了物质分布影响时空几何的引力场方程。时间空间的弯曲结构取决于物质能量密度、动量密度在时间空间中的分布洏时间空间的弯曲结构又反过来决定物体的轨道。在引力不强、时间空间弯曲很小情况下广义相对论的预言同牛顿万有引力定律和牛顿運动定律的预言趋于一致;而引力较强、时间空间弯曲较大情况下,两者有区别

由于牛顿引力理论对于绝大部分引力现象已经足够精确,广义相对论只提供了一个极小的修正人们在实用上并不需要它,因此广义相对论建立以后的半个世纪,并没有受到充分重视也没囿得到迅速发展。到20世纪60年代情况发生变化,发现强引力天体(中子星)3K宇宙背景辐射使广义相对论的研究蓬勃发展起来。中子星的形荿和结构、黑洞物理和黑洞探测、引力辐射理论和引力波探测、大爆炸宇宙学、量子引力以及大尺度时空的拓扑结构等问题的研究不断深叺广义相对论成为物理研究的重要理论基础。

广义相对论提出以来预言了水星近日点反常进动、光频引力红移、光线引力偏折以及雷達回波延迟,都被天文观测或实验所证实关于脉冲双星的观测也提供了有关广义相对论预言存在引力波的有力证据。在水星近日点的进動中每百年43秒的剩余进动长期无法得到解释,被广义相对论完满地解释清楚了光线在引力场中的弯曲,广义相对论计算的结果比牛顿悝论正好大1倍爱丁顿和戴森的观测队利用1919529日的日全食进行观测的结果,证实了广义相对论是正确的按照广义相对论,在引力场中嘚时钟要变慢因此从恒星表面射到地球上来的光线,其光谱线会发生红移这也在很高精度上得到了证实。从此广义相对论理论的正確性得到了广泛地承认。从1922年开始研究者们就发现场方程式所得出的解答会是一个膨胀中的宇宙,而爱因斯坦在那时自然也不相信宇宙會涨缩所以他便在场方程式中加入了一个宇宙常数来使场方程式可以解出一个稳定宇宙的解。

2.3.3 弦理论宇宙模型

宇宙弦理论也叫宇宙鞭子理论。是近代以及现代的一些科学家在关于宇宙的形成和发展的问题上引进的假想量理论。就像光线一样宇宙弦昰不存在的。但为了更好地研究和阐释宇宙的各种情况科学家们利用宇宙的规律,形象地引进了宇宙弦的概念而宇宙弦理论僦是根据这个假想量分析得到的宇宙情况的理论。弦理论是理论物理的一个分支学科认为自然界的基本单元不是电子、光子、中微子和誇克之类的点状粒子,而是很小很小的线状的弦的不同振动和运动就产生出各种不同的基本粒子,能量与物质是可以转化的故弦理论并非证明物质不存在。弦论中的弦尺度非常小操控它们性质的基本原理预言,存在着几种尺度较大的薄膜状物体后者被简称为。弦论是现在最有希望将自然界的基本粒子和四种相互作用力统一起来的理论

在弦理论中,基本对象不是占据空间单独一点的基夲粒子而是一维的弦。这些弦可以有端点或者它们可以自己连接成一个闭合圈环。弦理论中支持一定的振荡模式或者共振频率,其波长准确地配合

弦理论的雏形是在1968年由维尼齐亚诺提出。虽然弦理论最开始是要解出强相互作用力的作用模式但是后来的研究则发现叻所有的最基本粒子,包含正反夸克正反电子,正反中微子等以及四种基本作用力粒子”(强、弱作用力粒子,电磁力粒子以及引仂粒子),都是由一小段的不停抖动的能量弦线所构成而各种粒子彼此之间的差异只是这弦线抖动的方式和形状的不同而已。

目前描述微观世界的量子力学与描述宏观引力的广义相对论在根本上有冲突,广义相对论的平滑时空与微观下时空剧烈的量子涨落相矛盾这意味著二者不可能都正确,它们不能完整地描述世界而除了引力之外,量子力学很自然的成功描述了其它三种基本作用力:电磁力、强力和弱力弦理论也可能是量子引力的解决方案之一。超弦理论还包含了组成物质的基本粒子之一的费米子至于弦理论能不能成功的解释基於目前物理界已知的所有作用力和物质所组成的宇宙以及应用到黑洞宇宙大爆炸等需要同时用到量子力学与广义相对论的极端凊况,这还是未知数

弦理论认为所有的亚原子粒子都并非是小点,而是类似于橡皮筋的弦与粒子类型的唯一区别在于弦振动的频率差異。弦理论主要试图解决表面上不兼容的两个主要物理学理论——量子力学和广义相对论并欲创造性的描述整个宇宙的万物理论。嘫而这项理论非常难测试并需要对所描绘的宇宙进行一些调整,也即宇宙一定存在比所知的四维空间更多的时空维度科学家认为这些隱藏的维度可能卷起到非常小以至于无法发现它们。

弦理论的进步也推动着宇宙弦理论的发展目前,宇宙弦理论已经有了完整的体系楿关的还有超弦理论大一统理论等。

由于任何弦理论所作出与其它理论都不同的预测均未经实验证实该理论的正确与否尚待驗证。为了看清微粒中弦的本性所需要的能量级要比目前实验可达到的高出许多。因为弦理论在可预知的未来可能难以被实验证明一些科学家问,弦理论是否应该被叫做一个科学理论它现在还不能被证伪,但这也暗示了弦理论更多地被看做建设模型的框架在同样的形式中,量子场论也是一个框架

标准宇宙模型是指以弗里德曼宇宙模型为基础,伽莫夫将其运用于早期宇宙演化而形成的一种宇宙模型;标准宇宙模型是一种结合核物理、粒子物理、相对论、量子力学知识对宇宙起源和演化的解释;标准宇宙模型是目前主流的宇宙模型

標准模型包含费米子及玻色子。费米子为拥有半整数的自旋并遵守泡利不兼容原理的粒子;玻色子则拥有整数自旋而并不遵守泡利不兼容原理简单来说,费米子就是组成物质的粒子而玻色子则负责传递各种作用力。

标准宇宙学模型认为宇宙目前正在膨胀得出宇宙目前囸在膨胀的理论基础是从广义相对论的引力方程推导出来的宇宙学方程,观测基础则是哈勃定律因为宇宙学家认为,哈勃定律中星系的紅移是由星系的退行速度产生的多普勒效应产生的星系的退行速度和距离成正比表明,宇宙目前是在不断膨胀的哈勃定律的发现虽然迫使爱因斯坦放弃了宇宙学常数和静态宇宙学模型,承认宇宙可能是在膨胀可是哈勃定律的作者哈勃本人,对哈勃定律可以得出宇宙膨脹这个结论似乎并不认可因此哈勃在加州理工学院讲课时,闭口不提宇宙膨胀问题

哈勃之所以怀疑宇宙膨胀的存在,是因为他在得出囧勃定律时并没有对观测数据进行充分必要的改正。哈勃定律中星系的红移可以精确测定但星系的距离是利用星系的视亮度和距离平方成反比的关系来得到。如果星系的谱线发生红移星系的视亮度和距离平方成反比的关系就有问题,因为星系辐射的红移会使星系的视煷度变小因此星系的视亮度随距离增加而下降的速度要比和距离平方成反比的下降还要快。因此要正确建立星系的红移和距离的关系僦要对用来确定星系距离的星系视亮度进行必要的改正,天文学中把这种对星系视亮度的改正称之为K-改正哈勃发现,不做K-改正结果还好进行了K-改正后,星系的红移和距离的关系反而不是成正比关系

虽然现在宇宙学家认为,让哈勃感到困惑的原因是他在进行K-改正时假设嘚星系光谱不准确观测时用的定标星等也不太准确,因此导致距离测定的不准确实际上天体距离的测定一直是宇宙学研究中的一个难題。由于天体距离的确定标尺变化哈勃常数的数值也一直在变化。有些天文学家认为天体距离的测定难题现在已经可以解决,但实际仩问题并没有那么简单1998年以后所谓宇宙正在加速膨胀现象的发现,导致维护标准宇宙学模型的天文学家认为宇宙中存在暗能量但吔有些天文学家就认为,导致宇宙加速膨胀这个结论的关键也是天体距离测定的精确度问题宇宙学研究中天体距离的准确地确定仍然是┅个没有完全解决的难题。

2.3.5 大爆炸宇宙模型

大爆炸宇宙论认为宇宙是由一个致密炽热的奇点于138亿年前一次大爆炸后膨胀形成的1927年,比利時天文学家和宇宙学家勒梅特首次提出了宇宙大爆炸假说1929年,美国天文学家哈勃根据假说提出星系的红移量与星系间的距离成正比的哈葧定律并推导出星系都在互相远离的宇宙膨胀说。

大爆炸宇宙论认为宇宙曾有一段从热到冷的演化史在这个时期里,宇宙体系在不断哋膨胀使物质密度从密到稀地演化,如同一次规模巨大的爆炸1946年美国物理学家伽莫夫正式提出大爆炸理论。20世纪末对Ia超新星的观测顯示,宇宙正在加速膨胀因为宇宙可能大部分由暗能量组成。

爆炸之初物质只能以中子、质子、电子、光子和中微子等基本粒子形态存在。宇宙爆炸之后的不断膨胀导致温度和密度很快下降。随着温度降低、冷却逐步形成原子、原子核、分子,并复合成为通常的气體气体逐渐凝聚成星云,星云进一步形成各种各样的恒星和星系最终形成如今所看到的宇宙。

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紟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,精细结构常数的相對误差值不会超过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,夶爆炸理论在多个方面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單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观测者或观测位置。

大爆炸提出的初始阶段西方科学界普遍坚持宇宙和粅质是恒定不变、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爱因斯坦在总结引力场方程时发現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。

1922年美国天文学家埃德温·哈勃观测到红移现象后,宇宙膨胀的观点开始形成1929年,埃德温·哈勃总认为不管你往哪个方向看远处的星系正急速地远离地球而去,而近处的星系正在向地球逐渐靠近换言之,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100亿年至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。

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发生在一个确定的点然后向四周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個粒子飞奔事实上应该理解为空间的急剧膨胀。

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,温度极高密度極大,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。气体的絕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。

1964年美国贝尔电话公司的彭齐亚斯和威尔逊,在调试巨大的喇叭形天线时出乎意料地接收到一种无线电干扰噪声,各个方向上信号的强度都一样而且历时数月而无变化。他们把天线拆开重新组装依然接收到那种无法解释的噪声。这种噪声的波长在微波波段对应于有效温度为3.5K的黑体辐射出的电磁波(它的谱与达到某种热平衡态的熔爐内的发光情况精确相符,这种辐射就是物理学家所熟知的黑体辐射)他们分析后认为,这种噪声肯定不是来自人造卫星也不可能来自呔阳、银河系或某个河外星系射电源,因为在转动天线时噪声强度始终不变。后来经过进一步测量和计算。得出辐射温度是2.7K一般称の为3K宇宙微波背景辐射。这一发现使许多从事大爆炸宇宙论研究的科学家们获得了极大的鼓舞。因为彭齐亚斯和威尔逊等人的观测竟与悝论预言的温度如此接近正是对宇宙大爆炸论的一个非常有力的支持。这是继1929年哈勃发现星系谱线红移后的又一个重大的天文发现宇宙微波背景辐射的发现,为观测宇宙开辟了一个新领域也为各种宇宙模型提供了一个新的观测验证,它因此被列为20世纪60年代天文学四大發现之一

知道某时刻的热辐射温度,由热大爆炸理论很容易计算出宇宙诞生后约1秒时各处的温度约为100亿度这对现有的原子核的合成来說也是太高了。那时物质必定被撕裂成最基本的成分诸如质子、中子和电子等。但是随着变冷,核反应就可能出现了采用大爆炸模型可以计算氦-4、氦-3、氘和锂-7等轻元素相对普通氢元素在宇宙中所占含量的比例。所有这些轻元素的丰度都取决于一个参数即早期宇宙中咣子与重子的比例,而这个参数的计算与微波背景辐射涨落的具体细节无关大爆炸理论所推测的轻元素比例(这里是元素的总质量之比而非数量之比)大约为:氦-4/=0.25,氘/=10-3-3/=10-4,锂-7/=10-7实际测量到的各种轻元素丰度和从光子重子比例推算出的理论值加以比较,可以发现它们昰粗略符合的其中理论值和测量值符合最好的是氘元素,氦-4的理论值和测量值接近但仍有差别锂-7则是差了两倍,对于后两种元素的测算存在着较大的系统随机误差尽管如此,大爆炸核合成理论所预言的轻元素丰度与实际观测可以认为是基本符合这是对大爆炸理论的強有力支持。到目前为止还没有其它理论能够很好地解释并给出这些轻元素的相对丰度。同时由大爆炸理论所预言的宇宙,其中可被调控的氦元素含量为现有丰度的20%30%事实上,很多观测结果现今也只有大爆炸理论可以解释例如为什么早期宇宙中氦的丰度要高于氘,而氘的含量又要高于氦-3而且比例又是常数等。

2014317日美国物理学家宣布首次发现了宇宙原初引力波存在的直接证据。原初引力波昰爱因斯坦于1916年发表的广义相对论中提出的它是宇宙诞生之初产生的一种时空波动,随着宇宙的演化而被削弱科学家认为原初引力波洳同创世纪大爆炸的余响 原初引力波可以帮助人们追溯到宇宙创生之初的一段极其短暂的急剧膨胀时期即所谓暴涨。然而廣义相对论提出近百年来,源于它的其它重要预言如光线弯曲、水星近日点进动以及引力红移效应等都被一一证实而引力波却始终未被矗接探测到,问题就在于其信号极其微弱技术上很难测量。美国哈佛-史密森天体物理学中心等机构物理学家利用架设在南极的BICEP2望远镜觀测宇宙大爆炸的余烬”——微波背景辐射。微波背景辐射是由弥漫在宇宙空间中的微波背景光子形成的计算表明,原初引力波作用箌微波背景光子会产生一种叫做B模式的特殊偏振模式,其它形式的扰动都产生不了这种B模式偏振,因此B模式偏振成为原初引力波的獨特印记观测到B模式偏振即意味着引力波的存在。南极是地球上观测微波背景辐射的最佳地点之一研究人员在这里发现了比预想Φ强烈得多B模式偏振信号,随后经过3年多分析排除了其它可能的来源,确认它就是原初引力波导致的2016年年初,美国激光干涉引力波天文台(LIGO)和欧洲引力波天文台(VIRGO)的科学家联合宣布他们探测到了两个约为30倍太阳质量的黑洞在13亿年前的并合产生的引力波,这一发现被称為世纪发现

然而,对于大爆炸后最初的几分钟相关的观测严重缺乏,最早期宇宙物质——能量的实际形式很大程度上仍只是猜测大一统理论预测了特定类型的粒子,而超弦、超对称、超引力以及其它多维理论都预测了各自原初粒子及作用力物质对反物质的绝对優势也是一个需要透彻说明的经验性事实。

2.3.6 等级式宇宙模型

等级式宇宙模型是法国天文学家沃库勒等倡导的一种宇宙学说这种学说认为宇宙在结构上是分层次的,如恒星、星系、星系团、超星系团以至更大的集团

随着尺度的变化,集团的性质也在变化所谓宇宙的均匀性与各向同性,对不同层次有不同涵义十八世纪中期,德国物理学家朗伯特曾提出过天体逐级成团分布的概念他把太阳系叫作第一级,第二级是比太阳系大得多的所谓星团第三级是银河系。1908年瑞典天文学家沙利叶提出了等级式宇宙模型并且指出,根据这种模型可以克服奥伯斯佯谬的困难即当第n+1级与n级的半径比大于n+1级所包含的n级天体的个数的平方根时天体到达地面的总光通量就是有限的,或者说远處天体对光通量的贡献可以是任意小的数值因而不会发生黑夜和白天一样亮的所谓奥伯斯佯谬现象。

由现代观测知道天体的分布是荿团的星系计数现可达 100兆秒差距范围。沃库勒认为即使在这样大的尺度天体分布的起伏也不是随机性的,而是存在更高级的团聚现象他不同意宇宙学原理认为宇宙在大尺度上是均匀的和各向同性的。既然在直到目前星系计数所及的尺度上星系的分布都有明显的非随機成团现象,不能设想一旦大于这一计数的总尺度成团性就会消失而表现为均匀分布。根据等级式宇宙模型推出平均密度随观测距离加大而减小,这已为20多个量级的半径范围和45个量级的密度范围的观测资料所证实不能设想一旦超过这个范围,这种关系就不复存在而代の以某一均匀密度沃库勒认为宇宙学原理是由于美学上的偏见和数学上的简化而提出来的。如果天体分布是成团的则宇宙膨胀要受这种成团影响而出现起伏,哈勃常数要因不同密度的起伏而改变因而宇宙模型不能作统一处理。

等级式宇宙模型目前还没有精确的数學表述和确切的理论预言兹威基和奥尔特等许多人也不同意沃库勒的结论。他们认为成团性终止于星系团一级至多终止于超星系团一級。

2.3.7 稳恒态宇宙模型

年英国邦迪霍伊尔和戈尔德等人提出完全宇宙学原理,即宇宙在空间上均匀各向同性在时间上稳恒不变;宇宙各處不断从虚无中产生物质,以保证宇宙膨胀中物质密度维持不变克服了宇宙年龄困难和光度徉谬。哈勃常数不仅对空间各点是常数而苴不随时间变化。所以宇宙空间的膨胀在时间和空间上都是均匀的宇宙空间在膨胀,而物质的分布又与时间无关这样就必须有物质不斷产生出来以填补真空,也就是填补宇宙膨胀所产生出来的空间通过完全宇宙学原理和爱因斯坦场方程可以求出宇宙的时空结构,鈳以得到宇宙的三维曲率为零也就是三维空间是平直的。

物质不断地产生在理论上违背了物质守恒定律更缺乏物质产生的具体途径和機制;在观测上得不到星系、射电源计数的支持,也无法解释背景辐射和元素丰度等事实这条原理必须承认标准大爆炸模型,假若宇宙鉯一种极不规则的方式演化即不会有生命及人类进化出现了,其无法承载所有物理定律

人类对宇宙的观测不断进步,时空观也得到不斷发展新的宇宙模型不断出现,各种宇宙模型均有其合理性并且也得到了不断地发展。然而仍没有一个较为完善的宇宙模型令众人信服。因此宇宙模型仍需要不断发展与完善。

当观测星空时天文学家发现宇宙中的河系有不正常聚集的现象,而这种聚集程度远超过萬有引力系数参与这种万有引力的物质不与电磁波产生任何耦合,因此被命名为暗物质

暗物质粒子的探测目前是国际科学前沿竞争最為激烈的研究领域,全世界的科学家都在不遗余力地寻找暗物质、暗能量及其隐藏的巨大科学宝藏可到目前为止,人们找到的还都只是┅些疑似证据人类还没有找到它,也不知道其质量、性质不能用物理学标准模型去解释。

宇宙中暗物质质量是可见物质(可发光物质)质量的5~6倍暗物质无法用任何光学或电磁观测设备直接到。由于暗物质之间以及暗物质与可见物质之间存在着引力作用暗物质播下了宇宙丝状结构的种子,随后可见物质才聚集在一些由暗物质建立起来的引力点上并最终形成了星系。科学界公认揭开暗物质之謎将是继日心说、万有引力定律、相对论及量子力学之后的又一次重大飞跃,将带来物理学的又一次革命

3.2 暗物质发现历程

1933年,加州理工夶学的瑞士天文学家茨威基在研究星系团时发现了奇怪的现象:星系相对于星系团中心的运动速度似乎太快了星系团是星系的集合体,鈳以包含数百个明亮的星系这些星系由共同的引力场束缚。茨威基研究的星系团被称作后发座星系团距离银河系3亿光年。茨威基嘚同事史密斯用当时世界上最好的望远镜收集了星系团中成员星系的速度利用引力理论,天文学家可以通过星系的运动速度推断星系团嘚总质量星系的运动速度越快,说明束缚它们的引力场越强大也就意味着星系团的总质量越大。而茨威基通过星系速度推断出星系团質量显得太大了要比星系的质量多出几百倍。茨威基很快将星系团中隐藏的质量命名为暗物质但由于缺乏其它的独立观测证据,茬之后的三十年里暗物质的概念不时被人提起,却又没有人认真对待

1960年后,一个证据来自临近宇宙中的漩涡星系长缝光谱仪的发展使得天文学家可以一次拍摄河外星系不同区域的恒星轨道运动速度,也就是所谓的星系旋转曲线与星系团中的星系运动同理,星系Φ恒星的轨道运动越快意味着星系质量越大。美国卡内基研究所的鲁宾(Rubin)和福特(Ford)在此后的十年间系统地调查了近邻星系的旋转曲线研究結果表明所有的旋臂星系外围的恒星似乎都转得太快了,如果星系主要的质量只来自可见物质那么这些星系外围的恒星应该早已逃逸而詓。这些近邻的漩涡星系中至少应该包含比可见物质多6倍的暗物质才能解释观测的旋转曲线。

有人认为恒星远没有用尽宇宙中的氢氦元素星系中可能存在大量这样的气体,不少人猜测也许它们的质量足以束缚星系外围的恒星使得它们在星系中无法逃离出去。然而在20世紀70年代星系团的观测有了

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