• 关于微观下的时间旅行

    关于微观下的时间旅行

    费恩曼历史求和确实允许在微观的尺度下旅行到过去。我们在第9章看到,科学定律在CPT联合作用下不变。这表明,一个在反时钟方向自旋并从A运动到B的反粒子还可以被认为是在时钟方向自旋并从B运动回A的通常粒子。类似地,一个在时间中向前运动的通常粒子…

  • 两种解决时间旅行导致的佯谬方法

    两种解决时间旅行导致的佯谬方法

    看来有两种方法解决由时间旅行导致的佯谬。我把一种称为协调历史方法。它是讲,甚至当时空被卷曲得可能旅行到过去时,在时空中发生的必须是物理定律的协调的解。根据这个观点,除非历史表明,你曾经到达过去,并且当时并没有杀死你的曾曾祖父或者没有干过任何…

  • 关于三个时间箭头方向与无序

    关于三个时间箭头方向与无序

    科学定律并不区别过去和将来。更精确地讲,正如前面解释的,科学定律在称作C、P和T的联合作用(或对称)下不变。(C是指用反粒子替代粒子。P的意思是取镜像,这样左和右就相互交换了。而T是指颠倒所有粒子的运动方向:事实上,是使运动倒退回去。)在所…

  • 宇宙暴胀是什么,解决了什么问题

    宇宙暴胀是什么,解决了什么问题

    是什么 宇宙暴胀是现代宇宙学中关于宇宙整体结构和演化的一种理论。它产生于20世纪80年代初,旨在解决大爆炸宇宙模型(又称标准模型)所面临的一些困难问题,如奇点问题、视界问题、初始涨落问题、空间平坦度问题、重子不对称问题等。 解决了什么问题 …

  • 如果开始只是偶然

    如果开始只是偶然

    人们不完全清楚下一步还会发生什么,但是看来恒星的中心区域很可能坍缩成一个非常致密的状态,譬如中子星或黑洞。恒星的外部区域有时会在称为超新星的巨大爆发中吹出来,这种爆发使星系中的所有恒星在相形之下显得黯淡无光。恒星接近生命终点时产生的一些重元…

  • 恒星是如何形成的

    恒星是如何形成的

    起初,大量的气体(绝大部分为氢)受自身的引力吸引,而开始向自身坍缩而形成恒星。当它收缩时,气体原子越来越频繁地以越来越大的速度相互碰撞——气体的温度上升。 气体变得如此之热,以至于当氢原子碰撞时,它们不再弹开而是聚合形成氦。 如同一个受控氢…

  • 弗里德曼宇宙模型

    弗里德曼宇宙模型

    第一类 在第一类模型中,宇宙膨胀得足够慢,这样不同星系之间的引力使膨胀减缓,并最终停止。然后星系开始相互靠近,而宇宙收缩。 第二类 在第二类中,宇宙膨胀得如此之快,引力虽然能使之缓慢一些,却永远不能使之停止。 第三类 宇宙的膨胀快到足以刚好…

  • 无线电波源

    无线电波源

    宇宙射电源是在外太空散发强烈的无线电波的天体。无线电辐射来自热气体、在磁场中呈螺旋运动的电子和在太空中辐射出特定波长的原子和分子。无线电发射来自于各种来源。这些物体代表了宇宙中最极端的和充满能量的物理过程。 历史 在1932年,无线电天文学…

  • 为什么光速不能被超越

    为什么光速不能被超越

    这个被称为相对论的基本假设是,不管观察者以任何速度作自由运动,相对于他们而言,科学定律都应该是一样的。这对于牛顿的运动定律当然是对的,但是现在这个观念被扩展到包括麦克斯韦理论和光速:不管观察者运动多快,他们应测量到一样的光速。这简单的观念有…

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