宇宙剛剛誕生後不到一秒發生了什麼?至今仍然是個未解之謎
川陀太空訊在宇宙剛剛誕生之後的數億年中,宇宙中物質密度(幾乎均勻分布)稍高的地域由於引力存在相互吸引。因此變得更加緻密,形成氣體雲、恆星、星系和其他天文結構。這就是所謂的結構時代,因為在這個時期,現今的宇宙開始形成。可見的物質凝聚形成各種尺寸的結構(即行星、恆星、星系,星系團和超星系團)並彼此分開。這個過程的細節取決於宇宙中物質的數量和類型。物質被分為冷暗物質、溫暗物質、熱暗物質和重子物質這四種類型。然而,冷暗物質模型(Lambda-CDM)被認為是大爆炸宇宙學的標準模型,因為它與數據符合的很好。
在該模型中暗物質粒子移動速度相比光速要慢。在該模型中,暗物質大約佔宇宙的能量和物質的23%,而重子物質約佔4.6%。λ是指宇宙常數。
宇宙常數最初由愛因斯坦為解釋物質密度不為零的靜態宇宙存在而提出的。在這種情況下,它與暗能量相關。暗能量加速了宇宙的膨脹,使其大尺度結構基本一致。暗能量的存在是建立在許多證據的基礎上的,所有這些都表明暗能量瀰漫於宇宙中。跟據研究估計暗能量約佔宇宙物質的73%。
在宇宙的早期階段,當所有的重子物質更緊密的聚在一起時,引力佔主導地位。然而,經過數十億年的膨脹,暗能量開始主導星系之間的相互作用。該時期被稱為宇宙加速期。該時期估計是發生在大爆炸的88億年後(50億年前)。宇宙學家依靠量子力學和愛因斯坦的廣義相對論來描述這一時期的宇宙演化及膨脹期後的任何時期。通過嚴格的觀測和建模的過程,科學家已經確定,該演化時期與愛因斯坦的場方程一致,即使暗能量很虛幻。
更重要的是,沒有很好的支持模型能夠確定大爆炸後的前10-15次方秒發生了什麼,至今仍然是個未解之謎。然而,正在使用歐洲核子研究中心的大型強子對撞機(LHC)重現大爆炸所需的能量條件,該實驗有望揭示超越標準模型的物理學。在該領域的任何突破都有可能證實量子引力統一理論,可以讓科學家們弄清楚引力與物理學的其他三種基本力(電磁力、弱相互作用力和強相互作用力)之間的相互作用是如何發生的。反過來,也將幫助我們了解最早期宇宙真正發生了什麼。[一點資訊獨家,出品:川陀太空(santi9527)]
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