量子引力如何帮助解释宇宙的起源

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量子力学对宇宙的影响

量子力学对宇宙的影响

量子力学对宇宙的影响量子力学是研究微观世界的物理学分支,它描述了微观粒子的行为和性质。

然而,尽管量子力学最初是用于解释微观世界的现象,如原子和分子的行为,但它也逐渐展示出对宇宙尺度现象的深远影响。

在本文中,我们将探讨量子力学对宇宙的影响。

首先,量子力学对宇宙的影响之一是在宇宙起源和演化的理解中发挥了重要作用。

宇宙的起源常常被描述为一种量子涨落,即宇宙的创造是由量子力学中的随机性和不确定性所驱动的。

宇宙大爆炸理论和量子力学在宇宙起源方面的结合,提供了一种解释宇宙如何从一个微小的、高度不稳定的状态演化到现今观测到的庞大、复杂的宇宙结构的理论框架。

其次,量子力学在黑洞物理学中的应用也揭示了宇宙中极端条件下的奇异现象。

黑洞是宇宙中最神秘、最具吸引力的天体之一,其内部的引力场极为强大,使光甚至不能逃逸。

量子力学在黑洞物理学中的应用使我们能够更好地理解黑洞内部的行为。

根据黑洞的原理,黑洞吞噬了所有进入其中的东西,包括信息。

然而,量子力学的不确定性原理表明信息不会被完全消失,而是以一种模糊的形式存在于黑洞的边界,被称为黑洞的“事件视界”。

这一发现揭示了量子力学与宇宙中最极端引力场的相互作用,对我们理解宇宙和信息守恒定律的适用性提供了新的视角。

此外,量子力学对宇宙中的宏观性质产生了其他一些有趣的影响。

量子力学中的“量子纠缠”现象是一种神奇且令人困惑的现象。

当两个粒子处于量子纠缠状态时,它们之间的状态是相互关联的,无论它们之间有多远,任何一方的状态的改变都会立即影响到另一方。

这一现象在宏观角度上引发了人们对于“量子超越性”的思考,即量子力学现象是否在更大尺度上也存在,并且是否可以在宏观世界中产生可被观测到的效应。

一些科学家认为,宏观量子超越性可能会解释某些宏观现象,如生物体中的量子效应以及思维和意识的本质。

最后,量子力学还对宇宙中的量子通信和计算产生了重要影响。

量子通信利用了量子纠缠的特性,通过量子比特的编码和传递来实现更加安全和高效的通信。

霍金的宇宙起源理论

霍金的宇宙起源理论

霍金的宇宙起源理论霍金是20世纪最杰出的科学家之一,他的宇宙起源理论引起了世界范围内的广泛关注。

在本文中,我们将深入探讨霍金的宇宙起源理论,并解释其对现代物理学和宇宙学的影响。

一、宇宙的起源根据霍金的宇宙起源理论,宇宙起源于大爆炸。

在大爆炸发生之前,整个宇宙被压缩成了一个无限密度和无限热量的奇点。

然后,大爆炸发生,宇宙开始膨胀。

在膨胀的过程中,物质和能量逐渐形成,星系和行星也随之诞生。

二、时间的起源在霍金的理论中,他认为时间也是在宇宙大爆炸中形成的。

在大爆炸之前,时间是不存在的。

我们所感知到的时间是在宇宙开始膨胀后才逐渐流动起来的。

这个理论颠覆了传统的时间概念,对我们对时间的理解提出了新的观点。

三、量子力学与宇宙霍金的宇宙起源理论还与量子力学联系紧密。

根据他的理论,宇宙的起源和演化可以通过量子力学的规律来解释和预测。

量子力学是一种揭示微观世界行为的物理学理论,它与相对论一起构成了现代物理学的基石。

四、黑洞与宇宙起源霍金还提出了著名的黑洞辐射理论,这一理论对宇宙的起源有着重要的影响。

根据他的理论,在黑洞的边缘,会发生粒子和反粒子的对湮灭过程,导致辐射的产生。

这项理论为我们理解宇宙演化的过程提供了新的线索。

五、宇宙的命运根据霍金的宇宙起源理论,宇宙的命运将取决于其膨胀的速度。

如果宇宙的膨胀速度大于引力的作用,宇宙将继续膨胀。

相反,如果膨胀速度小于引力的作用,宇宙将逐渐收缩,最终可能回到奇点状态。

总结:霍金的宇宙起源理论是他多年研究和思考的成果,它对现代物理学和宇宙学产生了深远的影响。

通过探索宇宙起源和时间概念的本质,霍金为我们提供了一种全新的理解和认知。

他的理论为我们探索宇宙奥秘和解答人类起源的问题提供了重要的思路和方向。

然而,霍金的理论并非没有争议。

有一些科学家对他的理论提出了质疑,并提出了不同的观点。

这种争议和辩论是科学发展的动力,它们推动着我们进一步探索宇宙的奥秘和真相。

总体而言,霍金的宇宙起源理论是一项重要的科学成果,它为我们理解宇宙的起源和演化提供了新的视角。

宇宙的起源-霍金

宇宙的起源-霍金

宇宙的起源-霍金宇宙的起源宇宙起源的问题有点像这个古老的问题:是先有鸡呢,还是先有蛋。

换句话说,就是何物创生宇宙,又是何物创生该物呢?也许宇宙,或者创生它的东西已经存在了无限久的时间,并不需要被创生。

直到不久之前,科学家们还一直试图回避这样的问题,觉得它们与其说是属于科学,不如说是属于形而上学或宗教的问题,然而,人们在过去几年发现,科学定律甚至在宇宙的开端也是成立的。

在那种情形下,宇宙可以是自足的,并由科学定律所完全确定。

关于宇宙是否并如何启始的争论贯穿了整个记载的历史。

基本上存在两个思想学派。

许多早期的传统,以及犹太教、基督教和伊斯兰教认为宇宙是相当近的过去创生的。

(十七世纪时邬谢尔主教算出宇宙诞生的日期是公元前4004年,这个数目是由把在旧约圣经中人物的年龄加起来而得到的。

)承认人类在文化和技术上的明显进化,是近代出现的支持上述思想的一个事实。

我们记得那种业绩的首创者或者这种技术的发展者。

可以如此这般地进行论证,即我们不可能存在了那许久;因为否则的话,我们应比目前更加先进才对。

事实上,圣经的创世日期和上次冰河期结束相差不多,而这似乎正是现代人类首次出现的时候。

另一方面,还有诸如希腊哲学家亚里斯多德的一些人,他们不喜欢宇宙有个开端的思想。

他们觉得这意味着神意的干涉。

他们宁愿相信宇宙已经存在了并将继续存在无限久。

某种不朽的东西比某种必须被创生的东西更加完美。

他们对上述有关人类进步的诘难的回答是:周期性洪水或者其他自然灾难重复地使人类回到起始状态。

两种学派都认为,宇宙在根本上随时间不变。

它要么以现在形式创生,要么以今天的样子维持了无限久。

这是一种自然的信念,由于人类生命──整个有记载的历史是如此之短暂,宇宙在此期间从未显著地改变过。

在一个稳定不变的宇宙的框架中,它是否已经存在了无限久或者是在有限久的过去诞生的问题,实在是一种形而上学或宗教的问题:任何一种理论都对此作解释。

1781年哲学家伊曼努尔·康德写了一部里程碑式的,也是非常模糊的著作《纯粹理性批判》。

宇宙的起源;宇宙是如何形成的(宇宙是如何起源的)

宇宙的起源;宇宙是如何形成的(宇宙是如何起源的)

宇宙的起源;宇宙是如何形成的
宇宙的起源一直是人类探索的重要课题,关于宇宙是如何形成的,科学界有着多种理论和假说。

在这篇文章中,我们将探讨几种主要的宇宙起源理论,以及它们对我们对宇宙起源的认识所产生的影响。

大爆炸理论是目前被广泛接受的宇宙起源理论之一。

根据这一理论,宇宙起源于约138亿年前的一次巨大爆炸,从一个极其高温高密度的状态开始膨胀。

随着时间的推移,宇宙逐渐冷却下来,并形成了我们今天所看到的星系、星云和行星等天体。

这一理论得到了大量观测数据的支持,成为解释宇宙演化的基础。

除了大爆炸理论,还有一种被称为“引力波”理论的宇宙起源假说。

根据这一假说,宇宙的形成是由于引力波在虚空中的振动引起的。

这些引力波的涟漪效应导致了宇宙的膨胀和演化。

虽然这一理论还在不断的观测和研究中,但已经引起了科学界的广泛兴趣。

此外,量子力学也提供了对宇宙起源的独特视角。

量子力学认为,宇宙的起源可能与虚空中的能量涌现和湮灭有关。

在量子尺度下,虚空并非空无一物,而是充满了各种粒子和能量波动。

这些微观的过程可能导致宇宙的产生和演化,为我们揭示了宇宙的更深层次。

综合来看,宇宙的起源是一个令人着迷的课题,各种理论和假说为我们提供了多种角度去理解宇宙的形成。

随着科学技术的不断进步和观测手段的提升,我们相信对宇宙起源的认识将会不断深化和完善,带给我们更多关于宇宙奥秘的启示。

愿人类的探索精神永不止步,揭开宇宙起源的神秘面纱,迎接更加辉煌的未来。

引力波探测对宇宙起源的启示

引力波探测对宇宙起源的启示

引力波探测对宇宙起源的启示引力波探测是一项令人激动的科学研究,它为我们揭示了宇宙的奥秘。

自从2015年首次成功探测到引力波以来,科学家们对它进行了广泛的研究,并发现了许多有关宇宙起源和演化的重要信息。

在本文中,我们将探讨引力波探测对宇宙起源的启示。

首先,引力波探测揭示了宇宙的膨胀历史。

根据引力波的观测结果,科学家们确定了宇宙开始膨胀的时间和速率。

他们发现宇宙起源于一个极度致密和高温的状态,这称为宇宙大爆炸。

通过观测引力波,我们可以追溯宇宙膨胀的过程,并确定宇宙的年龄和膨胀速度。

这对于理解宇宙的结构和演化是至关重要的。

其次,引力波探测提供了关于宇宙起源时刻的有关信息。

引力波是宇宙中膨胀和收缩的结果,而且在宇宙诞生的那一刻就产生了。

通过探测引力波,我们可以了解到宇宙早期存在的量子涨落和宇宙膨胀的起始时刻。

这对于了解宇宙的初期条件以及宇宙起源的机制是非常重要的。

此外,引力波探测还支持了关于宇宙膨胀速率加速的理论。

科学家们发现,随着时间的推移,宇宙的膨胀速度正在加速。

这一发现是基于对引力波的观测和分析。

进一步研究表明,宇宙膨胀加速的原因可能是由于宇宙中存在着一种神秘的能量,被称为暗能量。

引力波探测对这一理论提供了有力的支持,引发了更多关于暗能量的研究。

引力波探测还对宇宙中的中微子和暗物质等神秘物质的研究提供了重要启示。

中微子是一种极其轻微的粒子,几乎没有质量,但是它们在宇宙中扮演着重要的角色。

通过观测引力波,科学家们可以研究中微子在宇宙中的演化和作用方式。

类似地,引力波探测有助于了解暗物质的分布和性质,因为暗物质对引力波的传播具有影响。

这些研究进一步加深了我们对宇宙物质组成的理解。

此外,引力波探测还为黑洞研究提供了新的途径。

黑洞是宇宙中最神秘和引人入胜的天体之一。

通过观测引力波,科学家们可以检测到黑洞的存在和相互作用。

他们发现,黑洞碰撞和融合释放出巨大的引力波能量,这些能量可以在地球上被观测到。

因此,引力波探测为黑洞研究提供了实验验证的机会,并为我们对黑洞的性质和行为提供了更深入的了解。

关于宇宙的神秘学-概述说明以及解释

关于宇宙的神秘学-概述说明以及解释

关于宇宙的神秘学-概述说明以及解释1.引言1.1 概述在宇宙的浩瀚无垠中,我们人类只是微不足道的存在。

宇宙是一个充满神秘和未知的领域,其壮丽和复杂性令人惊叹。

人类对于宇宙的了解远远不够,我们只能在碎片化的信息和有限的观测中努力揭开宇宙的面纱。

宇宙的起源是一个备受争议的话题。

众多学者和科学家通过观测、实验和理论推演,形成了多种关于宇宙起源的假说和理论。

其中最著名的是大爆炸理论,即宇宙诞生于一个极度高温高密度的初始时刻,随后经历了漫长的膨胀和冷却过程。

这一理论得到了大量观测数据的支持,被广泛接受。

宇宙的组成也是引人入胜的话题。

通过宇宙观测和物质研究,我们发现宇宙主要由普通物质、暗物质和暗能量组成。

普通物质包括我们所熟知的各种物质,如恒星、行星和我们自身。

暗物质是一种对电磁辐射不敏感的、难以探测的物质,占据了宇宙绝大部分的质量。

暗能量则是导致宇宙加速膨胀的原因,虽然我们对其了解甚少,但其影响非常巨大。

然而,尽管我们对宇宙已经有了许多的认识,但宇宙的神秘性依然存在。

我们对于宇宙起源的认知仍有许多疑问,诸如宇宙的初始条件、宇宙膨胀的原因等等。

对于暗物质和暗能量的本质,科学家们也在不断探寻中。

此外,宇宙的终极命运是另一个激发人们好奇心的话题,它将决定宇宙的最终结局。

随着科学技术的不断进步,人类对宇宙的认知将不断深化和扩展。

未来的研究方向包括更深入的宇宙观测、更精确的理论推演和更创新的实验方法。

我们相信,随着这些努力的持续进行,宇宙的神秘将逐渐被揭示,人类对于宇宙的理解也将不断提升。

总之,宇宙的神秘学是一门既令人着迷又具有挑战性的学科。

我们对宇宙起源和组成的理解只是冰山一角,仍存在许多未知和疑问。

但正是这些未知和疑问引发了科学家们的探索欲望,推动着人类对宇宙的研究不断前进。

相信随着时间的推移,我们将逐渐揭开宇宙的奥秘,探索宇宙的无限可能。

1.2 文章结构文章结构部分的内容如下:本篇长文将按照以下结构进行展开讨论宇宙的神秘学。

超弦理论和宇宙起源

超弦理论和宇宙起源

超弦理论和宇宙起源超弦理论是现代物理学中最具挑战性和复杂的理论之一。

它试图统一爱因斯坦的广义相对论(描述了引力)和量子力学(描述了微观世界中的基本粒子)。

超弦理论的提出对于人类理解宇宙起源和本质的发展具有重要意义。

本文将探讨超弦理论对宇宙起源的贡献和研究的最新进展。

首先,让我们回顾一下宇宙的起源理论。

相信很多人都听说过宇宙大爆炸理论,也被称为“宇宙起源的大爆炸理论”。

该理论认为,宇宙起源于约138亿年前的一次巨大爆炸。

宇宙起源后的几个关键时刻,包括宇宙膨胀、物质的形成、星系的形成等,都在这一理论的框架内得到了很好的解释。

但是,宇宙大爆炸理论无法解释宇宙起源前的事件,也无法解释在宇宙形成早期的超高能情况下,引力与量子力学的统一。

这就引出了超弦理论的重要性。

超弦理论是20世纪80年代物理学家发展起来的一种理论,它认为宇宙并不是由基本粒子构成的,而是由微小的弦构成的。

这些弦在空间中振动,它们的振动模式决定了宇宙中存在的基本粒子的性质。

超弦理论将宇宙中的所有基本粒子都归结为不同振动模式的弦。

此外,超弦理论还提出了额外的维度的概念,这些维度在我们的日常经验中并不可见,但在宇宙起源时却扮演了重要的角色。

超弦理论对于解释宇宙起源提供了几个重要的见解。

首先,它试图统一引力和量子力学,从而解决了宇宙大爆炸理论所无法解释的问题。

通过将弦作为宇宙的基本构成要素,超弦理论完美地融合了引力和量子力学的特征。

其次,超弦理论还为宇宙起源前的事件提供了解释。

根据超弦理论,宇宙在起源前是一个封闭的时空,其中存在着额外的维度。

起源时,这些额外的维度开始膨胀,引发了宇宙的膨胀和演化。

因此,超弦理论为我们解释宇宙起源提供了一种新的框架,使我们能够深入研究宇宙发展的时空维度。

然而,尽管超弦理论具有巨大的潜力,但它仍然面临着许多挑战和待解决的问题。

其中一个问题是理论的数学形式非常复杂,难以直接验证。

另一个问题是关于额外维度的物理意义和观测方法的提出。

物理学与宇宙起源的关系

物理学与宇宙起源的关系

物理学与宇宙起源的关系宇宙起源一直以来都是人类探索的一个重大课题。

在过去的几个世纪中,物理学的发展已经对我们理解宇宙的起源提供了重要的线索和解释。

物理学研究了宇宙中的物质、能量和力,并通过实验和观测来揭示宇宙的基本规律和演化历史。

下面将分析物理学对于宇宙起源的贡献,以及它们之间的关系。

首先,物理学中的基本定律和理论为我们解释宇宙的起源提供了坚实的理论基础。

通过一系列的实验和观测,科学家们发现物质和能量是不可创造也不可毁灭的,这体现了能量守恒定律和质能等价原理。

这些定律揭示了宇宙中物质和能量的本质,并为宇宙大爆炸理论提供了支持。

根据宇宙大爆炸理论,宇宙起源于一个巨大的爆炸事件,物质和能量从一个高度密集的状态中迅速膨胀扩散,形成了我们现在看到的宇宙。

其次,物理学的研究为我们理解宇宙演化历史提供了深入的见解。

宇宙起源于宇宙大爆炸,但在这之后宇宙还经历了长时间的演化过程。

通过观测和研究,科学家们发现宇宙的扩张速度在不断加快,这启发了关于宇宙暗能量的研究。

暗能量是一种未知的能量形式,它推动着宇宙的加速膨胀。

物理学家们正在努力解释和验证这一现象,以便更好地理解宇宙的结构和演化。

此外,物理学的研究还涉及到宇宙中的物质和能量之间的相互作用。

例如,物理学中的粒子物理学研究了构成物质的基本粒子以及它们之间的相互作用力。

这些基本粒子的相互作用力决定了物质在空间中的分布和演化,从而对宇宙的形成和发展产生影响。

另外,通过对宇宙微波背景辐射的研究,物理学家们获取了宇宙早期宇宙的信息,这也为解释宇宙起源提供了重要的线索。

最后,物理学的研究还为探索宇宙起源和性质的新理论和模型提供了启示。

通过对物理学定律的理解和应用,科学家们提出了一系列关于宇宙起源的假设和理论。

例如,弦论是一种有力的候选理论,试图将宇宙中的所有基本粒子和相互作用统一起来。

物理学家们还在探索量子引力理论,试图理解宇宙在极端条件下的演化。

这些新的理论和模型为解释宇宙起源提供了全新的思路和途径。

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量子引力如何帮助解释宇宙的起源
云南云维集团大为制焦电仪黄兆荣
摘要:本文简述了作者利用量子引力和时空理论解释宇宙起源和灭亡之因
关键词:引力电磁力时空膨胀时空收缩粒子
Quantum gravity how to help explain the origin of the universe
Yunnan YunWei group greatly system focal all HuangZhaoRong
Abstract: this paper briefly describes the author use of quantum gravity and space-time theory to explain the origin of the universe and the cause of destruction
Keywords: gravity electric magnetic space-time expansion space contraction particle
一、概述:现代物理学的两大理论是标准模型和广义相对论。

前者利用量子力学来描述亚原子粒子以及它们所服从的作用力,而后者是有关引力的理论。

很久以来,物理学家希望合二为一,得到一种“万物至理”--即量子引力论,以便更深入地了解宇宙,包括宇宙是如何随着大爆炸自然地诞生的。

实现这种融合的首要候选理论是超弦理论,或者叫M理论--这是其名称的最新“升级版”,M代表“魔法”、“神秘”或“所有理论之母”。

二、现象
碳元素是自然界最稳定的元素之一,我在焦化厂工作,办公室在炼焦炉、各种堆积场地的上风口、距离在200米左右,白天随时随地都有四至六级的风在刮,我在办公室坐上两小时左右就会发现自己手变黑了,用水一洗,洗手的水变成了黑色的,这说明碳元素会变成肉眼看不见、且会被风吹走的徵粒。

将一间表光滑的屋子密封起来,并打扫干净,放一张桌子放在屋内,时间一长,桌面上也会有一层灰尘。

上述两种现象说明,灰尘是由于它克服了大物体表面的引力,从而飞散到空中。

又由于引力的作用将飞散在空中的尘粒吸在-起,形成小颗粒,又由小物体堆成大物体。

三、宇宙中存在的力
目前,宇宙中存在着各种各样的力,是它们把散沙般的基本粒子结合在一起,组成了各种各样的物质,这些力从本质上都可归结为四种基本力:引力、电磁力、强力和弱力。

这四种强弱悬殊、性质各异的基本力,分别控制了的宇宙。

四种力的相对强度以及作用范围都有着巨大的区别。

从相对强度上来说,假定以电磁力的强度为一个单位强度,则强力要比这个单位大出100倍,弱力只有 1/1000,引力小到几乎是可以忽略不计的:在微观世界中,它只有电磁力的1040分之一!
引力:弱力:电磁力:强核力:= 1 :1030:10:37:1040
各种物体都存在着一种即具有吸引、电特性、磁特性的粒子,还具有电、磁所沒有的特性。

这种粒子(叫吸粒子)做某种形式的波动运动,当绝缘棒与毛皮摩擦时,是给波动的粒子加能,波动更快。

就象有些金属具有光电现象一样,某种物体与另一物体摩擦会产生最大化的能量,而与其它的物质摩擦产生的能量少。

摩擦不是产生静电,而是给比静电更强的粒子、具有电、磁所沒有的特性的粒子增加能量。

这种粒子(吸粒子)遍布整个宇宙,只是密度不同而矣,地球内部、外部的物质互相摩擦也是给吸粒子增加能量,波速增加,带动更多的吸粒子运动,离地球越近吸粒子波动越快,单位体积内吸粒子含量就越多,离地面由近及远吸粒子的波动速度降低,单位体积内吸粒子含量也减少,吸收力也就降低。

实验还表明,不论什么物质,在相同的高度,单位质量含有吸粒子数是相等,是个不变的常数。

物体之间相互吸引,当一个物体与另一个物体摩擦后,吸引物体的力量增强,开始吸引小物体,小物体(没有带电)被吸引一下后,然后再与小物体接近时,则由吸引变成了排斥力。

上述实验表明,电磁力与吸引力可以相互转换,转换的条件就是摩擦。

四、时空
爱因斯坦建立了时空观念,并且说时空可以弯曲可以产生引力。

空间本身是没有形状
的,当没有任何物质或能量存在时,空间应该是平直光滑的,当一个大质量物体进入空间后,平直的空间就发生了弯曲凹陷,这就像一条拉得很平很直的床单上,当放进一个保龄球时,床单就凹陷下去,所谓引力就是因为这样的空间弯曲而导致的。

作者根据爱因斯坦时空并加以发挥扩展,是时空不但能弯曲,还能膨胀和收缩。

时空膨胀产生斥力,时空收缩产生引力,当时空膨胀与收缩平衡时,物体的形状和密度就已确定。

时空具有唯一性连续性,越临近性质越相似。

以任一点为对称点,就象180度两端的点的性质相似,离对称点越近,两端点的性质越相似,性质相差越小。

相反,离对称点越远,两个端点的点的性质相差越大。

五、宇宙膨胀之因
时空膨胀要消耗能量,时空收缩是贮存能量。

对于整个宇宙来说,质能是守恒的,当宇宙中发光星球向外放射能量,使宇宙中的能量粒子增加,向外辐射粒子使星球质量减少,最后消失。

或者由于质量减少,偏离原来运动轨迹,与其它星球碰撞合并,释放巨大能量。

如果是一群星球与一个质量非常大相碰撞,这个大质量的星球在一群星球碰撞之下就会形成黑洞,或者几群星球分时段与同一个星球在同凹处碰撞,也能形成一个黑洞。

摩擦能使引力变成电磁力,使引力转变成斥力,使宇宙加速膨胀。

宇宙膨胀使空间中的粒子减少,促使星球加速向外辐射粒子。

摩擦力保持不变,排斥不变,根据牛顿第二定律:
F = m a
使宇宙膨胀加剧加速度为a
当大部份物体星球挥发变成无限小的粒子时,或变成一定小物体时,宇宙停止膨胀,开始收缩,即时空收缩。

六、宇宙收缩之因
发光的星球、大星球衰减到一定程度时,如遇到一个黑洞时,星球被黑洞吸引与之碰撞,产生高温、高压,使星球气化至最小微粒,这些最小微粒被高压推出口,离出口-定距离物质被冷却,实行物质物体重组。

重组时如果是同-种物质、或同一种占大多数,而其它物质占极少数,那么在堆积时就燃烧。

沒有被黑洞吸收的颗粒,由于引力的作用使颗粒相吸引而堆积在一起,越堆越大,由于压力的作用,使堆积起来球内部发生变化,有的因物质不同,变得会发光,有的不发光。

随着堆积体积加大,球体自转,有些粒子与大球摩擦,由引力变成电磁力,排斥外来粒子,加上空间颗粒减少,使球体体积增加速度放慢。

空间粒子减少由排斥力变成引力,时间一长使宇宙收缩,即时空收缩。

收缩到一定程度,又开始膨胀,宇宙就是一个轮回又一个轮回地运动着,膨胀、粒子离开星球进入空中、电磁力、再膨胀、…粒子离开星球再进入空中、循环下去,到极限,引力、堆积、宇宙收缩…引力、再堆积、宇宙再收缩、循环下去,到极限。

七、结论:
物体表面的粒子克服其引力,离开物体进入空中,使宇宙膨胀,由于粒子间的引力作用,使粒子堆积小物体,由小物体堆积成大物体。

八、感谢全班全体同事和儿子的支持
九、参考文献:
1, [美]J、C、斯莱特著。

扬朝黃译<原子结构的量子理论> 1981年出版。

上海科技出版社。

2,[法]J、萨尔蒙;A、日瓦特著、顾世杰译。

《量子力学》1981年出版。

科学出版社出版。

3,[苏]福里斯、A、B、季莫列娃著、梁宝洪译。

《普通物理学》1979年出版发行,人民教育出版社。

4,J、I、朗道;E、M 粟费席兹著;任朗;袁炳南译《场论》1978年出版发行,人民教育出版社。

5,复旦大学化学系编,《物理化学》1978年出版发行,人民教育出版社。

6,[美]E、威切曼著;复旦大学物理系译。

《量子物理学》科学出版社出版。

7,[美]A、爱因斯坦等著。

赵志田、刘一贯译。

《相对论原理》1980年出版发行,科学出版社出版。

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