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有网友都想知道关于非古斯身体乳的价格和宇宙之外是什么?是虚空还是宇宙?的一些相关话题,下面就让小编为各位详细讲解一下吧!


一、宇宙之外是什么?是虚空还是宇宙?

宇宙之外就是宇宙之外的无限宇宙!


无限宇宙之外就是超级宇宙!


超级宇宙之外,还有一个巨大的超级宇宙!


……………………


一、简介


宇宙之外是什么?


宇宙有多大?


宇宙之外是什么?


宇宙之外是什么?


宇宙之外的外面、外面、外面、外面是什么?


宇宙有多小?


小如粒子,里面是什么?


宇宙有多少个维度?


人类可怜的想象力似乎很难理解,所以让我们用宇宙中最快的东西——光来测量一下。


2.用光来测量宇宙


真空中的光速为每秒30万公里。这个速度如此之快,以至于现代学者错误地认为光速是无限的。——灯打开的那一刻,不是整个房间都被照亮了吗?


事实上,光照亮周围几米的小区域大约需要十亿分之一秒。在你读完这篇文章的几分钟里,光子已经行驶了1000万公里,相当于绕地250圈!


人类视觉细胞感受到的每一个光子都是在8分钟前从太阳表面出发,经过1.5亿公里的长距离才进入你的视网膜。冥王星距离太阳75亿公里,昏暗的阳光需要7个小时才能到达这颗荒凉的矮行星!


离开太阳系后,我们更能体会到宇宙的速度极限——、光速在几乎无限的空间面前是多么的微不足道


光需要4年时间才能到达距离太阳最近的恒星——半人马座——;


穿越整个银河系盘需要10万年;


到达肉眼可见的仙女座星云需要250万年;


科学家能观测到的最远星系距离130亿光年


宇宙大约有138亿年的历史。在只有八亿年历史的婴儿宇宙中,一颗恒星在核聚变之火中诞生。一个光子挣脱了引力的束缚,开始了漫长而绝望的旅程。


当它出发时,周围几乎没有星光,宇宙还处于“黑暗时代”,巨大的气体云正在积聚能量,准备诞生新的原恒星。


当这个光子完成2/3的旅程时,一颗普通的恒星在银河系的猎户座臂上诞生,周围有8颗行星从内到外排列。


光子对这一切浑然不觉,继续飞行了数亿年。在这些行星中,第三岩质行星的原始海洋在闪电和暴雨中形成了最基本的生命单位。


光子突然觉得这段漫长而枯燥的旅程有了新的意义。他和那颗陌生的星之间似乎有一条神秘的细线。


当然,光子的脚步一刻也不会停止。无数的生命在岩石行星上诞生、繁衍、死亡,化作化石堆积在地地层深处。蜥脚类恐龙巨大的身体被流沙覆盖。一只古猿小心翼翼地挺直身子,望着远方的天边。


光子的剩余旅程已被编号。这些直立行走的生物每天除了玩耍和胡思乱想之外什么都不做。他们将脚下的大地命名为“地”,将传播光和热的母星命名为“太阳”。


光子冷笑道。在地上,一个叫伽利略的人把两个镜片放在一个纸管里,制成了一个叫做“望远镜”的东西,并用它指向夜空中的星星!


光子心里一紧,他强迫自己向前走。这群地上的怪异生物吃饱后也会摆弄一些奇怪的东西,比如向boss的火光和烟雾中射出一根“铁棒”,将其发射到高空,还会射出一些闪闪发光的“玻璃”“将其送入绕地轨道。


光子离地越来越近,远处看上去不起眼的一个点迅速膨胀,最终变成了一颗巨大的蓝色星。光子赶紧想从它身边溜过去,不料却撞到了漂浮在太空中的望远镜镜头!如果光子此时能听到地面上科学家们兴奋的对话,它就会知道这130亿年漫长旅程的终点被称为“哈勃太空望远镜”。


即使这个光子没有被哈勃捕获,它也永远不会到达宇宙的尽头。因为从开始的那一刻起,宇宙就一直在膨胀。


从人类的角度来看,所有进入视野的星光最多只有138亿年的历史。这就是所谓的可观测宇宙。然而,由于宇宙本身的膨胀超过了光速,因此可观测宇宙的半径实际上是460亿光年。至于460亿光年外的样子,我们永远看不到!


我们肉眼看不见的宇宙到底有多大?


就靠想象力吧!


3.想象一下我们的宇宙有多大?


我们人类生活在地上,地生活在宇宙大家庭中。在古代,智者常常抬头仰望天上的星星。天空之外的世界有多大?随着历史的进步,到了现代,随着天文望远镜的出现,人们终于可以观测宇宙了。人们渴望知道宇宙有多大?


但当人们用天文望远镜观察宇宙中的星星时,才意识到它们有多么渺小,并对自己的题深感困惑宇宙到底有多大?真的是无边无际吗?早期的天文望远镜的观测距离有限,但随着天文望远镜的越来越先进,以及后来哈勃望远镜被发射到太空,人们再次对宇宙进行了深空观测。这一次,他们看得更远、更清楚了。那时的人类更加目瞪口呆。宇宙那么大,这么远的距离还没有看到宇宙的尽头。宇宙有多大?


在一次研讨会上,有人科学家我们的宇宙有多大?科学家沉默了一会儿,然后对他说,我们不能用大来衡量宇宙的大小。如果你这样想,当你感到害怕、感到自己渺小的时候,你就会知道宇宙有多大。


地对于人类来说是如此之大。如果我们步行旅行,我们一生都无法走遍整个地。我们站在海岸上,看着一望无际的大海,感觉地太大了。这时,人类才感觉到自己面对整个地是多么的渺小。


如果把地放在太阳系中的话,地就没有那么大了。太阳系八颗行星中,所有行星都比地大。而且,太阳系还有许多卫星和数以亿计的其他小天体。太阳系边缘还有一个奥尔。特殊云带内有无数的小行星。


如果你认为太阳系足够大,但太阳系只是银河系中的一粒尘埃或一粒沙子,那么太阳系就和沙子一样小。银河系的直径为16万光年,而太阳系只有1光年。差距有多么巨大。银河系中像太阳一样的恒星有2000多颗,而太阳是其中较小的一颗。


你可能不认为银河系很大,但在银河系之外有一个超星系团,叫做室女座。其中有100多个比银河系还大的星系。光在其中沿直线传播需要2亿年。恒星数量达到100亿颗。


当你认为这个处女座超星系团巨大时,它实际上只是拉尼亚凯亚超星系团的一个小手指。这个拉尼亚凯亚超星系团的覆盖范围实际上达到了5-2亿光年远。这个超级星系团中的恒星已经数不胜数。即便如此,那也不是宇宙的边缘,只是宇宙中的一根头发丝而已!


看完以上的想法,你会不会感到害怕呢?宇宙的大小远远超出我们的想象。这只是我们现在的天文望远镜能够观测到的范围,而能够观测到的范围其实只是宇宙的冰山一角。这时,我们深深地感受到地是多么的渺小,人类只能算作这个宇宙中的一个细胞。


如此浩瀚的宇宙,你认为会有外星人吗?如果你说不,没有人会相信。外星人在宇宙中应该很常见。就算按十亿分之一来计算,有外星人的星也多得数不过来。宇宙中有许多文明。层次有高有低,有的可能是原始社会,有的可能已经发展到几十亿了。我们根本不敢去想这样的超级文明科技已经发展到什么程度了。人类文明诞生距今不到一万年,与宇宙先进文明的差距着实巨大。难怪霍金经常警告人类不要试图联系外星人,否则可能会带来灾难。


宇宙有多大?


宇宙的最终归宿是什么?


其实,对于人类来说也是一样的!


随着科技的进步,地上的所有地方几乎都被探索过,人类也把目光投向了太空。亚里士多德曾经说过你知道的越多,你不知道的就越多。确实,随着人们慢慢了解太空,他们也发现自己不知道的东西越来越多。


例如,宇宙有多大?


宇宙的尽头是什么?


也许有人会说,你为什么知道这么多?活在当下就行了,这里小编会提出异议。第一个人类是进化出来的,直到现在,人类仍然在进化。对知识的渴望就是最好的证明。你知道的越多,你的智力就会进化得越多,你的子孙也会变得越来越聪明!


那么宇宙有多大呢?


根据现有的数据,科学家计算出宇宙的直径可以达到920亿光年,而且这个直径数字每分每秒都在增加,而且速度在增加。当你读到这篇文章时,宇宙又会变得更大。再来一点!这是由科学家布赖恩施密特提出的,他因此获得了2011年诺贝尔物理学!


然而,这种速度的提升并不是无限的。当宇宙膨胀到一定程度,也就是宇宙的能量密度小于临界密度时,宇宙的生长速度就会减慢,各种星系气体就会慢慢被恒星消耗掉。恒星会因此演化成白矮星或中子星,直到它们相互碰撞形成黑洞。最后,整个宇宙会再次爆炸,一切都会回到原来的状态,继续膨胀爆炸!


循环是统治世间万物的唯一标准。人如此,宇宙也不例外!


从小到大!


从大到小!


从出生到死亡!


从死到生!


循环重复!


生或死!


永远存在!


4.想象一下我们宇宙的维度


0.真空宇宙——零维时空


1.微宇宙——宇宙奇点时空


2.射线宇宙——一维时空


3.扁平宇宙——二维时空


4.三维宇宙——三维时空


5.弯曲宇宙——四维时空


6.黑洞宇宙——五维时空


7.白洞宇宙——六维时空


8.七维时空


9.八维时空


10.九维时空


11.十维空间和时间


12.十一维时空


13.十二维时空


14.十六维时空


15.二十五维时空


16.三十六维时空


17.四十九维时空


18.六十四维时空


19.八十一维时空


20.平行宇宙时空


21.反物质宇宙时空


22.大宇宙空间和时间


23.超大宇宙时空


24,……………………


我们看到的世界是由长、宽、高组成的三维空间。添加时间后,就变成了四个维度。爱因斯坦告诉我们,一维时间和三维空间构成不可分割的时空整体。宇宙的时空是弯曲的。我们都可以理解四维空间,但时空的曲率挑战了我们的想象力,无法直接观察到。但物理学家就是喜欢挑战。他们不断推出新的维度,五维、六维、七维、八维、十维……等等,还有更多吗?编者,我很难想象。


5.分析维度


让我们从零维度开始,用我们的想象力挑战我们的思维。


1-零维度


零维度可以理解为没有长、宽、高的点。有人肯定会质疑,再小的点,在显微镜下也有长度。零维空间根本不存在吗?确实,零维度根本不存在,但接近零维度的空间就在我们周围。物理学家现在向我们展示了微观世界中许多奇怪的现象,其中包括一种称为“零维半导体”的结构,在物理学中通常是“量子点”。尽管量子点非常小,但它们仍然具有体积,这使得电子能够恰好进入量子点。量子点就像陷阱。当电子进入时,


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