宇宙可能只是一个循环体,从原点出发,然后回到起点
就拿地球来说,长久以来,我们始终在探讨它的形状。毋庸置疑,地球是一个悬浮于三维空间的球体。也正是因为知晓了地球的几何模样,我们才得以对它的大小展开精确测量。
就拿地球来说,长久以来,我们始终在探讨它的形状。毋庸置疑,地球是一个悬浮于三维空间的球体。也正是因为知晓了地球的几何模样,我们才得以对它的大小展开精确测量。
自20世纪初以来,科学家们就知道宇宙在膨胀。可是,关于宇宙膨胀的速度,科学家们仍然存在争议。理论模型给出的结果表明,宇宙膨胀的速度比我们从观测中得到的结果要慢约8%。这种被称为“哈勃张力”的现象,成为了物理学中亟待解决的难题之一。
你是否曾在夜晚的荒野中,用手电筒对着星空猛地照射一秒钟,然后关掉它,心里不禁好奇:那一瞬间发出的光到底去了哪里?难道它真的会穿越浩瀚的宇宙,抵达我们无法想象的遥远边界?
量子引力对哈勃常数争议的解决方案是当代物理学的一大热点话题。哈勃常数是描述宇宙膨胀速率的关键参数,但来自宇宙微波背景辐射和星系测距法的不同测量结果却存在显著差异。这种矛盾被称为“哈勃张力”。本文将深入探讨量子引力理论如何为这一争议提供可能的解释。
新数据证实了哈勃太空望远镜对附近恒星和星系之间距离的测量,为解决宇宙神秘膨胀测量不一致问题提供了至关重要的交叉检验。这种差异被称为哈勃张力,即使是最好的宇宙学模型也无法解释。