1樓:psp導航
所謂大**理論,簡單地說就是宇宙開始的時候是由乙個火球**而形成的。近代科學研究發現宇宙不是永恆的,而是在不斷的膨脹中。宇宙的不平衡現象最早是由一位德國的醫生髮現的。
他在夜空觀查星星時發現,每個星球間的距離並沒有因為萬有引力的關係而彼此靠近。那麼,在星球之間必定存在另一種力量抵消了它們彼此之間的萬有引力。他就把這現象假設為宇宙在不斷地膨脹。
後來科學家們又發現了紅移現象,就是遠距離星球射向地球的光以紅光為多,近距離的則以紫光為主。這說明了星球在遠離地球。接著愛因斯坦提出了廣義相對論,他提出加速度不等於零的理論,其中即包含了宇宙膨脹的學說。
1931年,美國天文學家以先進的天文望遠鏡發現,在銀河系外仍有很多銀河系,並且在不斷地膨脹,這才使得宇宙膨脹的理論得到證實。 到了40年代,科學家們**宇宙是由大**產生的,那麼它**之後必定會有殘餘物質留在太空之中。這遺留的物質就是電子波[輻射波],其所代表的溫度約為零下273度。
這假設在當時並沒被證實。在60年代時,貝爾實驗室的科學家為電訊研究架起天線時發現一直聽到噪音,而這噪音所代表的溫度為零下260度左右。在此同時普林斯頓大學的物理學家們也在憑理論找尋大**後的餘波,後來這兩組工作研究聯合表示,這天線所收到的噪音即為大**後的餘波,其溫度約為零下270度,這一發表證實了大**的理論。
2樓:網友
大**宇宙論」認為:宇宙是由乙個緻密熾熱的奇點於137億年前一次大**後膨脹形成的。1929年,美國天文學家哈勃提出星系的紅移量與星系間的距離成正比的哈勃定律,並推匯出星系都在互相遠離的宇宙膨脹說。
從地球的角度來看,好像遙遠的星系都正飛快地遠離我們而去。但是,這並不意味著地球就是宇宙的中心。平均而言,宇宙不同地方的膨脹影象都是相同的。
可以說每一點都是中心,又沒有一點是中心。我們最好把它想象成星系間的空間在伸長或膨脹,而不是星系在空間中運動。這一點與我們日常生活中見到的源於一點的**不同。
宇宙」一詞,最早出自《屍子》這本書,「宇」代指的是一切的空間,包括東,南,西,北等一切地點,是無邊無際的;「宙」代指的是一切的時間,包括過去,現在等,是無始無終的。這樣,與大**理論又矛盾了。所以,利用宇宙紅移提出的大**理論只是一中假說。
宇宙紅移現象是什麼 什麼是紅移現象
3樓:科創
1、紅移現象在物理學雀散兄和天文學領域,指物體的電磁輻射由於某種原因頻率降低的現象,在可見光波段,表現為光譜的譜線朝紅端移動了一段距離,即波長變長、頻率降低。紅移的現象目前多用於天體的移動及規律的**上。
2、紅移掘橋現象,最初是針對機械波而言的,即乙個相對於觀察者運動著的物體離得越遠發出的聲音越雄壯(波長比較長),相反離得越近發出的聲音越纖頃襲細(波長比較短)。
宇宙紅移宇宙的結構,形成過程,恆星演化過程的關係
4樓:網友
宇宙紅移是有於乙個射電源在不斷遠離我們時,由於距離美是美個都在變化,所以電波的頻率會隨之增長,我們看到的光譜就回向著紅色的方向移動,形成紅移。紅移意味著形體在遠離我們,而我們如今看到的所有大星系(如銀河系),星雲都在理我們而去,這就產生了大**理論,我們就像氣球上的乙個個點,隨著氣球的不斷增大而逐漸遠離。
恆星演化過程:
原恆星,主序星,紅巨星。
紅巨星有兩中演化途徑。
小質量的先成為白矮星,在成為紅矮星。
大質量的先形成超新星在形成中子星,黑洞或者星際物質。
5樓:網友
紅移是因為星體以一定速度遠離地球,在那個星體上發出的光或電磁波的波長被拉長,造成我們接收到的光向光譜的紅端偏移,叫紅移。
宇宙紅移現象說明了什麼?
6樓:北京理工大學出版社
科學家發現宇宙中存在紅移現象,即遠距離星球射向地球的光以紅光為多,近距離的則以紫光為主。這一現象說明了星球在遠離地球,接著愛因斯坦提出了廣義相對論,他提出加速度不等於零的理論,其中即包含了宇宙膨脹的學說。1931年美國天文學家利用先進的天文望遠鏡發現,在銀河系外仍有很多星系,並且在不斷地膨脹,至此才使得宇宙膨脹的理論得到證實。
7樓:濟翁長庚
大**形成宇宙膨脹的萬有斥力,使我們所在的銀河系與對面遙遠的星系同時外延,相同時間內距離翻番,是造成"紅移"現象的根本原因,只能證明宇宙膨脹,而由此推說加速度甚至"暗能量"沒道理。
宇宙紅移的簡要資料
8樓:網友
都卜勒紅移、引力紅移和宇宙學紅移的區別。
紅移有3種:都卜勒紅移(由於輻射源在固定的空間中遠離我們所造成的)、引力紅移(由於光子擺脫引力場向外輻射所造成的)和宇宙學紅移(由於宇宙空間自身的膨脹所造成的)。對於不同的研究物件,牽涉到不同的紅移,具體的見下表:
天體型別。都卜勒紅移。
引力紅移。宇宙學紅移空液。行星。x
x恆星。x星雲。
x中子星。xx
白矮星。xx近距離星系。xx
遠距離星系。xx
黑洞。xx通常引力紅移都比較小,只有在中子星或者黑洞周圍這一效應才會比較大。對於遙遠的星系來說,宇宙學紅移是很容易區別的,但是在星系隨著空間膨脹遠離我們的時候,由於其自身的運動,在宇宙學紅移中也會參雜進都卜勒紅移。
一般說來,為了從其他紅移中區別引力紅移,你可以將這個天體的大小與這個天體質量相同的黑洞的大小進行比較。類似星雲和星系這樣的天體,它們的半徑是相同質量黑洞半徑的千億倍,因此其紅移的量級也大約是靜止頻率的千億分之一。對於普通的恆星而言,它們的半徑是同質量黑洞半徑的十萬倍左右,這已經接近目前光譜觀測解像度的極限了。
中子星和白矮星的半徑大約是同質量黑洞半咐攜徑的10和3000倍,其引力紅移的量級可以達到靜止波長的1/10和1/1000。
宇宙學紅移在100個百萬秒差距的尺度上是非常明顯的。但是對於比較近的星系,由於星系本身在星系團中的運動所造成的都卜勒紅移和宇宙學紅移的量級差不多,你必須仔細的區別開這兩者。通常星系在星系團中的速度為3000km/s,這大約與在5個百萬秒差距處的星系的退行速度相當。
鬥簡物。
宇宙學紅移的簡史
9樓:花小
這個主題的發始於19世紀對波動力學現象的探索,因而連結到了都卜勒效應。稍後,因為克里斯琴·安德烈·都卜勒在1842年對這種現象提出了物理學上的解釋,蠢公升而被稱為都卜勒效應[5]。他的假說在1845年被荷蘭的科學家christoph hendrik diederik buys ballot用聲波做實驗而獲得證實。
都卜勒預言這種現象可以應用在所有的波上,並且指出恆星的顏色不同可能是由於它們相對於地球的運動速度不同而引起的。後來這個推論被否認。恆星呈現不同的顏色是因為溫度不同,而不是運動速度不同。
都卜勒紅移是法國物理學家斐索在1848年首先發現的,他指出恆星譜線位置的移動是由於都卜勒效應,因此也稱為「都卜勒-斐索效應」。1868年,英國天文學家威廉廳悶·哈金斯首次次測出了恆星相對於地球的運動速度。
在1871年,利用太陽的自轉測出在可見光太陽光譜的夫朗和斐譜線在紅光有 å的位移。在1901年,aristarkh belopolsky在實驗室中利用轉動的鏡片證明扮檔彎了可見光的紅移。
在1912年開始的觀測, vesto slipher發現絕大多數的螺旋星雲都有不可忽視的紅移。 然後,埃德溫·哈勃發現這些星雲(現在知道是星系)的紅移和距離有關聯性,也就是哈勃定律。 這些觀察在今天被認為是造成宇宙膨脹大**理論的強而有力證據。
紅移現象為什麼可以解釋宇宙在膨脹?
10樓:安霈嚴欣嘉
當光源遠離觀測者運動時,觀測者觀察到的電磁波譜會發生紅移,這類似於聲波因為都卜勒效應造成的頻率變化。這樣的紅移現象在日常生活中有很多應用,例如都卜勒雷達、雷達槍……在分光學上,人們使用都卜勒紅移測量天體的運動。這種都卜勒紅移的現象最早是在19世紀所**並觀察到的,當時的部分科學家認為光的坦攔本瞎蠢質是一種波。
另一種紅移機制被用於解釋在遙遠的星系、類星體,星系間的氣體雲磨信陪的光譜中觀察到的紅移現象。紅移增加的比例與距離成正比。這種關係為宇宙在膨脹的觀點提供了有力的支援,比如大**宇宙模型。
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