우주의 물리적 특성 시공간
우주는 물리적으로 여러 가지 특성을 갖고 있습니다. 특히 시공간 특성과 나이와 팽창에 대한 특징이 있습니다. 특수 상대성 이론은 중력을 설명할 수 없습니다. 그 후속인 일반상대성이론은 시공간이 고정된 것이 아니라 동적인 것임을 인식함으로써 중력을 설명합니다. 일반 상대성 이론에서는 중력을 시공간의 곡률로 재해석합니다. 궤도와 같은 곡선 경로는 물체를 이상적인 직선 경로에서 벗어나게 하는 힘의 결과가 아니라 오히려 물체가 다른 질량의 존재로 인해 구부러진 배경을 통해 자유 낙하하려는 결과입니다. 물리학자들 사이에서 흔한 속담이 된 존 아치볼드 휠러(John Archibald Wheeler)의 발언은 이 이론을 다음과 같이 요약했다. 시공간은 물질이 어떻게 움직이는지 알려주고, 물질은 시공간이 어떻게 곡선을 이루는지 알려준다. 둘 중 하나만 고려하는 것은 의미가 없습니다. (중력 효과가 약하고 물체가 빛의 속도보다 느리게 움직일 때, 뉴턴의 중력 이론은 일반 상대성 이론의 예측에 잘 근접한다. 물질의 분포와 물질의 분포 사이의 관계 시공간의 곡률은 아인슈타인의 방정식에 의해 제공됩니다. 이를 표현하려면 텐서 미적분학이 필요합니다. 이 방정식의 해는 특수 상대론적 시공간인 민코프스키 시공간뿐만 아니라 블랙홀을 설명하는 슈바르츠실트 시공간이기도 합니다. 팽창하는 우주를 설명하는 FLRW 시공간, 여기에는 훨씬 더 많은 내용이 포함됩니다.
우주는 3차원 공간과 1차원 시간으로 인해 멜 시공간 연속체로 작아졌습니다. 연결 메모리 우주의 시공간에서 사건은 네 가지 탐험가(x, y, z, t)의 집합으로 연관될 수 있습니다. 대략적인 공간은 거의 재능이 없습니다(곡률이 0에 가까움). 경험상 우주의 대부분이 유클리드 기하학에 의해 환영받을 수 있음을 의미합니다. 시공간은 또한 하나의 연결 [[토폴로지]로 보입니다. 그것은 존재하는 우주의 길이 크기와 일치하지 않습니다. 그러나 현재 유일하게 우주는 (끈 이론과 같은 이론에서 가정적인 것처럼) 더 많은 비용을 참조하여 우주 공간은 2차원 공간의 원통형 또는 토러스 토폴로지와 유사하게 연결된 여러 줄무늬로 구성됩니다. 우리는 그럴 가능성이 없다고 믿습니다.
첫 번째 관측자와 두 번째 관측자는 상대적으로 움직이는 다른 시간에 일어나는 사건을 보게 될 것으로 예측하고 있습니다. 두 관측자는 이러한 사건 사이 시간에 대하여 동의할 수 없고 거리에 대하여 동의하지 않지만 빛의 속도에 대하서는 동의합니다.
우주의 물리적 특성 나이 및 팽창
우주의 입자에 작용하는 힘은 중력에 영향을 미치게 됩니다. 1998년 이전에는 우주 내력 결합 효과의 영향으로 팽창률이 시간이 변화에 따른 영향이 있을 것으로 예상됩니다. 우주의 물질. 1998년에 두 개의 서로 다른 그룹이 구분된 특정 종류에 대해 약 -0.55의 음수 값을 측정하였다고, 기술적으로 2차 또한 크기는 50억~60억 년 동안 양수였다는 것을 의미합니다.
우주에 물질이 많을수록 물질 간의 상호 인력은 더욱 강해집니다. 우주의 밀도가 너무 높으면 다시 중력 특이점으로 붕괴됩니다. 그러나 우주에 물질이 너무 적으면 자기 중력이 너무 약해 은하나 행성 같은 천체 구조를 형성할 수 없다. 빅뱅 이후 우주는 단조롭게 팽창했다. 아마도 놀랄 일도 아닐지 모르지만, 우리 우주는 입방미터당 약 5 양성자의 적당한 질량-에너지 밀도를 가지고 있으며, 이로 인해 지난 138억 년에 걸쳐 팽창하여 오늘날 우리가 관찰하는 우주가 탄생했습니다. 이것은 나에게 그것을 할 시간을 주었다. 우주와 그 내용은 시간이 지남에 따라 진화합니다. 예를 들어, 퀘이사와 은하의 상대적인 수가 변하고 공간 자체가 팽창하고 있습니다. 이러한 팽창으로 인해 지구상의 과학자들은 비록 고작 130억 년 떨어져 있지만 300억 광년 떨어진 은하계의 빛을 관찰할 수 있으며, 그 사이의 공간이 확장되었습니다. 이러한 확장은 먼 은하계의 빛이 적색 편이 된다는 관측과 일치합니다. 방출된 광자는 전파되면서 더 긴 파장과 더 낮은 주파수로 확장됩니다. Ia형 초신성의 분석은 우주 팽창이 가속화되고 있음을 시사합니다.
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