宇宙有多大,宇宙的中心在哪?

航联SHE


目前,还不能排除宇宙是无限大的可能性,不过现在主流科学界的看法是宇宙是有限的,宇宙是有限无边的,是一切信息的集合。从物理和数学模型上,有限无边的宇宙是完全可以存在的,而且具有合理性。

宇宙的中心在哪里?宇宙就是奇点爆发诞生的产物,奇点本身就是宇宙,是奇点扩张成为了浩瀚的宇宙,而不是奇点在空间里面爆发,宇宙就包括了所有的空间。所以,宇宙的中心就是奇点,奇点就是宇宙,宇宙的中心就是宇宙本身,并不是有三维世界观中的那个点。

宇宙已经存在了差不多140亿年,有人说,如果说光速最快,是不是说宇宙的直径就是280亿光年呢?不是的。我举个例子,我们可以把宇宙看成是一个苹果,我们生活在这个宇宙苹果的表面。在宇宙中,我们发出一束光,可以想象这束光的速度相当于一只在苹果表面爬动的虫的速度。在苹果上,这只虫在向前爬动,虫爬行了140亿年,按道理虫速就是光速,虫速是恒定的,虫爬行了140亿年,我们把虫速乘以140亿年就可以得出苹果的直径。但是,不是这样。

原来,宇宙空间是膨胀的,而且是急速的超级膨胀。宇宙空间膨胀的速度按照计算,已经超过了光速的膨胀。由于宇宙空间本身不是传统意义上的物理定义中的物质,所以不具有传播信息的功能。只要不传播信息,那么就可以做到超光速。所以,宇宙空间是可以超光速膨胀的。我们把宇宙看成是苹果,这个宇宙苹果表面的膨胀是可以超过光速的,所以,虫子在苹果表面爬行的距离,实际上大于虫速乘以140亿年。这里面就涉及一个

膨胀系数,今天我们可以通过科学观测和计算来确定这个膨胀系数。这样,把膨胀系数加进来,就可以得出虫子实际爬行了多少距离。

按照最近的科学数据,宇宙的直径是至少930亿光年以上。将来很有可能会突破这个数值,让我们拭目以待。


怀疑探索者


从目前的观测结果以及理论计算来看,可观测宇宙的半径差不多为465亿光年,即直径为930亿光年。那么,宇宙是一直这么大的吗?

其实不然,宇宙不但没有一直这么大,而且宇宙也不是永恒存在的。在138亿年前,宇宙是一个没有大小的奇点,所有东西都不存在。直到宇宙在大爆炸中诞生,空间扩张,宇宙变得越来越大,物质逐渐形成,宇宙才演变成我们现在看到的样子。虽然宇宙很大,但我们所能看到的范围是有限的,因为空间膨胀会使远处的天体以超光速远离而去,使得我们只能看到目前距离我们140亿光年之内的天体。那么,在整个宇宙中是否存在一个中心呢?

就目前来看,宇宙并没有一个中心,无论是质量中心,还是旋转中心,或者是膨胀中心。宇宙可能是无限平坦的,其中的物质分布较为均匀,对于这样的情况很难定义出质量中心在哪里。另一方面,整个宇宙似乎并没有绕着某一个点旋转,所以宇宙也不存在一个旋转中心。

此外,如果宇宙当年从奇点膨胀而来,那么,这个奇点所在的位置是否是宇宙的膨胀中心呢?事实并非如此。宇宙膨胀本质上是空间的膨胀,这是空间本身扩大增多的过程,这在各个方向都是非常均匀的。由于无处不在的空间扩张,使得宇宙中的任意地方都是远离其他地方。这意味着空间中的每个点都可以看成是宇宙的膨胀中心,或者说宇宙没有一个确切的膨胀中心。当年的奇点早已扩张为整个宇宙,而非还静止在某个地方。


火星一号


宇宙的中心不就是五道口么。。问我为啥?请跟随我的目光——火车向左走,城铁向右走,不动的便是五道口。抬头看看楼上的字,“U-CENTER 五道口”(U=Universe)。啥?你问有多大吗?作为一名“佛系青年”,小纳告诉你:“心有多大,宇宙就有多大。”

不好意思,歪个楼。。

我们先来回答第一个问题,“宇宙有多大?”

目前的科学发现支持宇宙没有边界,但是有视界。霍金描述的宇宙是有限无边的,是一个四维球。就如同三维的球相对于蚂蚁一样(假设蚂蚁是二维生物),对于蚂蚁而言,他所在的宇宙就是有限无边的。假如他朝一个方向不停地走,最终会回到原地。

同理,我们的宇宙也是一个球,只不过是四维的,我们的大脑无法想象四维球是什么样的。同时这个四维球像一个气球一样在不停的变大,所以我们距离任何一个天体的距离都在增加。那么这个“四维球”(宇宙)目前多大呢?根据人类目前掌握的宇宙大爆炸、暴涨、宇宙加速膨胀等理论计算,可观测宇宙的直径大约为930亿光年,也就是前文所说的“视界”。

第二个问题,“宇宙中心在哪里?”

如果以“可观测的宇宙”来看的话,宇宙的中心无疑是地球。。但是实际上不是这样的,还是站在霍金的理论上(宇宙是四维的)来看待这个问题。

以三维球面为例,三维球面上的二维生物是无法走出球面的,并且看到的球面是无边的(无限的),但从高维(三维)角度上看,球面又是有限(有面积,有边)的。宇宙也被认为是一个高维球面(四维),宇宙内的三维生物看到的宇宙是无边的,但实际上宇宙的体积是有限的。

同样,只有当你脱离了你现在所生存,所认知的这个三维尺度的宇宙,你才能知道宇宙的中心在哪里。但是要从物理空间层面上脱离的话可能问题比较大,或许还需要一次物理学革命才行。毕竟人的的确确是三维的生物,而人要从三维突破,以我目前浅陋的认知来看,估计是时间纬度(即第四维)的突破,比如时间旅行。

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镁客网


宇宙有多大?宇宙中心在哪儿?其实两个问号是一个问题。我觉得目前我们无法回答,主要是我们太渺小,我们无法看到宇宙全貌。

就像撒哈拉沙漠中的一个蚂蚁,它想探究世界,登高远望,得出的结论只能是:到处都是砂子,无边无际,大尺度上看,各向同性,无论往哪里走都是一样的,因此我们蚂蚁可把可观测的世界看做一个足够大的圆形平面,尽管有沙包等起伏,但总体上是平坦的,有限的。

那么撒哈拉是圆形平面的吗?我们当然知道不是,因为我们已经有飞机,有卫星,能够看到全貌。蚂蚁进化成沙漠蜥蜴,移动速度和移动距离大增,但它还是无法看到全貌。但是沙漠的兀鹫可能知道撒哈拉全貌。

今天我们观察宇宙的工具只有光(无线电也是光),我们的位置也只能站在地球这个坐标点,有人飞船只到过月球,无人飞船连太阳系都没飞出去。这一点与蚂蚁观察撒哈拉何其相像。

将来我们需要再多几种观察宇宙的工具。除了光,现在又有了引力波,但作为可用的观察宇宙的仪器,还需要几十年以后。中微子可穿行宇宙很远,中微子可用做探索宇宙的工具吗?除了工具,还有我们的位置高度,这个恐怕比找工具还难。一万年后人类能飞出银河系吗?

观察宇宙的另一个手段是数学推理,利用数学,我们得到了广义相对论,推测了宇宙大爆炸等等。但是数学的推测不能推太远,需要经常用观察数据和实验数据矫正。

这就是我们人类观察宇宙的现状,你非要问蚂蚁中的智者:世界是什么样?它给不出答案,非要给出,也就只能是宗教式的答案。

目前我们推测的宇宙是这样的:

-宇宙产生在138亿年前的一次大爆炸之中。

-宇宙还在膨胀中,并且加速膨胀。

-宇宙大尺度上是均匀的,各向同性。

-宇宙最快的速度是光速。因为光速有限,我们可观察的宇宙是直径900亿光年的球型空间

但是这些都是可以质疑的,也因此提出了很多猜想。之所以说是猜想,是因为没有找到证据,但是逻辑上又可行。比如平行宇宙,多维宇宙,这些理论猜想往往是科幻小说的素材。猜想很重要,非欧几里德几何就是逻辑上可行的理论猜想,后来相对论用数学的就是非欧几里德的一种。今天的弦论,一个公认最有希望探究宇宙奥秘的理论,也还只能是理论猜想。

回到蚂蚁这个比喻上,世界是什么东西组成的?答案是砂子。对吗?如果问大海中的一条沙丁鱼,是否它的答案就是水呢?宇宙的物质、能量、空间三者的分布如果有一个起伏,就像大海中的波浪,但是起伏的波长有9000亿光年,而我们偏偏只能观察900亿光年的范围,那么得出的结论:宇宙是平坦的,膨胀的,是否就对呢?

宇宙中可观测的实体物质,好像悬浮在空间中的尘埃。这是我们一般人对宇宙的理解,比如地球、太阳系、银河系。可是观察大尺度的宇宙图景,在星系的分布上物质是絮状分布,就像松软的棉花。一方面很多空的部分,另一方面星系又好像相互关联成一根根纤维。这种结构是怎么产生的呢?当然是和宇宙早期的变化运动有关。同时也说明,星系不是主体。

举个例子。将面团擀成面皮,然后抹上无色的菜油和红色的果酱,卷起面皮来重新揉成面团,这时果酱在面团里的分布是什么样的?如果用CT扫描,会发现大尺度上果酱分布是均匀的,细节上果酱分布是薄片状的。如果面团就是宇宙,我们盯着果酱看,是否能对宇宙有个整体的认识?

人类太渺小,我们现代科学的发展也只有几百年,就像刚刚学会说话叫妈妈的婴儿,他看世界充满好奇,他想问:世界有多大,除了小床,卧室,还会有什么?哪里是世界的中心,是我自己的小床,还是妈妈出没的那个门?其实,不要着急,人类需要长大,需要知道很多很多的东西,甚至到头发白了,也还是只能得出宗教式的答案。是否这婴儿就永远也得不到答案呢?未必。你怎么知道他将来不是登上月球的宇航员,或者不是发现相对论的爱因斯坦呢?


海螺008


银河系之外还有数以10亿计的庞大天体系统,与银河系属于同一结构层次,统称星系。人类肉眼可以看见的最远天体——仙女座星系——就是其中之一,它距银河系225万光年,但在与银河系大小相当的星系中还算最近的一个。星系在宇宙中的分布是不均匀的,有的成双,有的成群,大的星系团甚至包含成百上千个星系。有些星系团又聚集成尺度更大的超星系团,但在5亿光年以上至目前观测所及的150亿光年之间,尚未发现不均匀的迹象。那么,这些星系又归属于谁呢?
  16世纪,哥白尼提出日心说,为地球找到了坐标,把地球从居于宇宙中心的特殊地位降为一颗绕太阳旋转的普通行星,正确地反映了太阳系的实际情况。十八、十九世纪,是太阳系天文学发展的鼎盛时期,借助望远镜,人们不仅发现了天王星、大量的小行星、行星的卫星等太阳系成员,还根据天王星实际观测位置与理论计算位置的偏差,完全靠天体力学理论准确地预言了海王星的存在和位置,并最终导致了海王星的发现,从而有力地证明了当时的宇宙理论同太阳系的客观实际是相符的。与此同时,人类的视野逐渐由太阳系扩展到更为广阔的恒星世界。1718年,哈雷将自己的观测同1 000多年前托勒玫时代的观测结果相比较,发现有几颗恒星的位置已有明显的变化,首次指出了所谓恒星不动的观念是错误的。1918年,沙普利分析当时已知的100多个球状星团的距离和视分布资料,得出银河系是一个直径达10万光年的庞大的透镜形状天体系统,太阳并不处于其中心的正确结论。1924年,哈勃发现仙女座星云中的造父变星(其光度由于星体的膨胀收缩运动而发生周期性变化的一类变星),根据周期—光度关系推算出它远在银河系之外,是尺度同银河系相当的巨大恒星系统。这一重大发现,将人类认识的宇宙范围从恒星组成的银河系扩展到由星系组成的更广阔的世界。这个包括银河系在内由众多星系组成的世界,就是我们今天所了解的宇宙。那么,宇宙又是以怎样一种状态存在的呢?


  1916年,爱因斯坦提出广义相对论。这一理论主张,时间和空间并不像人们一贯认为的那样,只是一个让物体在其中运动而本身却不受影响的容器,而更像是一个形状依赖于其上所载小球的薄膜。自由粒子和光沿着这一形变薄膜上弯曲的短程线运动,就像它们在小球引力的作用下偏离直线运动一样。这种关于时间、空间和引力的全新理论,不仅正确地预言了日全食时掠过太阳边缘的星光会发生1.75角秒的偏折,而且完满地解释了牛顿引力理论不能说明的水星近日点每百年前移43角秒的现象,因而逐步得到人们的公认,为上演现代宇宙学这场气势恢弘的戏剧搭好了坚实的舞台。1917年,爱因斯坦率先把他的广义相对论应用于宇宙学研究,得到一个有限无界的静态宇宙模型。尽管后来发现它不可能保持稳定而被放弃,但毕竟是一次开创性的尝试,揭开了现代宇宙学研究的序幕。1924年,弗里德曼在广义相对论的框架下,从理论上论证了宇宙要么膨胀,要么收缩,决不会保持静止状态。就如在太空中向四面抛出的一把石子,要么继续飞散开去,要么在相互间引力的作用下聚拢回落,不可能在某个中间位置保持相对静止一样。尽管这个浅显的例子不难理解,但在没有确切的事实证明之前,人们是很难放弃宇宙整体静止的传统观念的。那么,我们有没有办法觉察作为宇宙基本成员的星系的运动呢?能不能像发现恒星的自行(恒星间在天球上的相对位置的变化)那样,通过比较不同时代拍摄的天文照相底片来发现星系的自行呢?这至少在目前条件下是不可能的,因为星系离我们实在太遥远了。幸运的是,物理学为我们提供了另一种测定物体运动速度的有力手段——

多普勒

效应。光波同声音一样,也有类似效应:面向观察者运动的光源谱线(与静止光源相比)将向高频(即光谱蓝端)移动,而背向观察者运动的光源谱线将向低频(即红端)移动,波长的相对移动量与相对运动速度成正比。1929年,哈勃在仔细研究了一批星系的光谱之后发现,除了个别例外,绝大多数星系的光谱都表现出红移,而且红移量大致同星系的距离成正比。如果将红移解释为

多普勒

效应,那就意味着所有星系都在离我们而去,其退行速度正比于同我们的距离。这一关系为哈勃定律,比例常数称为哈勃常数。如果遵循哥白尼的思想,认为我们在宇宙中并不处于特殊的中心位置,也就是说哈勃定律对任何星系来说都是成立的,那么,直接的推论就是:宇宙中所有的星系都在彼此远离,即宇宙处于普遍的膨胀之中。既然我们已经证明了宇宙正处于一种膨胀状态,那么人们自然会问;宇宙在最初是一种什么状态?它将来会是怎样一种归宿?
  如果星系目前正在彼此远离,那么它们过去必定靠得更近,也就是说,较早时代的宇宙,物质密度会更高。继续这一推理就意味着过去必定存在一个有限的时刻,那时宇宙中的物质被压缩为极其高密的状态。按照哈勃定律将星系的距离除以各自的速度,就可以估计出那一时刻距今约100~200亿年。这段时间对所有星系来说是共同的,事实上它们就是哈勃常数的倒数。那一时刻通常被称为“大爆炸”,也就是我们宇宙的开端。如果这一推论不错,那么宇宙中一切天体的年龄都不应该超出这个“宇宙龄”所界定的上限。为了验证这一假说,人们借助卢瑟福所开创的利用物质中放射性同位素

含量测定

其形成年代的方法,测量了地球上最古老的岩石和“阿波罗号”宇航员从月球上带回的岩石以及从行星际空间掉到地球上的陨石样本,发现它们的年龄均不超过47亿年。恒星的年龄可以从它们的发光功率和拥有的燃料储备来估计。根据热核反应提供恒星能源的理论,人们估计出银河系中最老的恒星年龄为100~150亿年。用这两种完全不同的方法得到的天体年龄竟与“宇宙龄”协调一致,这对大爆炸宇宙模型当然是十分有力的支持。宇宙大爆炸理论的创始人斯蒂芬·霍金认为:宇宙的源头是“无限密度的一点”。他认为这密度无限大的一点在距今200亿年以前发生了一次大爆炸,大爆炸形成了时间、空间和物质。理论推测认为,早期宇宙曾经非常炽热。在大爆炸后一秒钟以前,宇宙中的温度高于100亿K。那时不仅不可能存在星系、恒星、地球,甚至除了氢核外也没有其他化学元素,只有处于热平衡状态下的由质子、中子、电子、光子等基本粒子混合而成的“宇宙汤”。起初,中子和质子的数量几乎相等,随着温度的降低,两者的比例逐渐下降,在约3分钟时达到1∶6左右。当温度降到10亿K时,中子和质子合成氘核的反应开始,类似氢弹爆炸时发生的聚变过程,迅速把所有的中子和成到由两个质子和两个中子构成的氦核中。由此不难算出,氦同

氢的质量

比应为1∶4。天文观测表明,无论在宇宙中哪个角落,无论在恒星、星际物质中,氦与氢的比例均大体与此相符。同一时期合成的氘、氚、锂、铍、硼等轻元素,尽管数量小得多,但它们的丰度(即与氢的比例)也具有类似的普适性。这对大爆炸模型无疑是一个有力的支持。热大爆炸的另一个重要遗迹是微波背景辐射。前面说过,大爆炸后最初几分钟,宇宙就像一个氢弹爆炸时产生的火球,处处充满了温度高达10亿K的光辐射。由于处于热平衡中,这种辐射强度随波长的分布服从普朗克分布(或称黑体普)。随着宇宙的膨胀,辐射温度不断下降,但始终保持黑体普形和总体均匀性。按照伽莫夫等人的计算,作为这种过程的遗迹,目前的宇宙中应普遍存在温度约5K的背景

黑体辐射

。由于这种辐射的峰值波长在1毫米附近,处于微波波段,故又称微波背景辐射。令人遗憾的是,这一重要预言在提出后的10多年中竟未引起人们的认真关注。直到1964 年,美国贝尔电话实验室的彭齐亚斯和威尔逊用一架

卫星通讯

天线在7.35厘米波长处探测到一种来自宇宙空间的强度与方向无关的信号时,他们起初也并不清楚自己发现的意义。后来

普林斯顿大学

的皮伯斯等得知这一消息,才认识到这正是他们试图寻找的宇宙背景辐射。为了最后“验明正身”,20多年来,形势逐渐明朗。1989年,美国宇航局专门为此发射了宇宙背景探测者卫星,第一批测量

数据表明

:在从0.5毫米到5毫米的整个波段上,该辐射的谱分布与温度为 2.735±0.06K的理想黑体完全相合;在扣除运动效应以后,天空不同方向的相对温度差小于十万分之一。这就无容质疑地证明了微波背景辐射的黑体性和普适性。它是热大爆炸模型最令人信服的证据。霍金认为,空间和时间起源于大爆炸,并将以黑洞的形式结束霍金认为,对于我们的宇宙来说,如果宇宙的总质量大于某个数值,最终有一天它就会在自身的引力下产生“大坍缩”。这是一个与大爆炸相反的过程,届时时光将会倒流;如果宇宙的质量小于某个数值,那么宇宙就会像现在这样一直膨胀下去。


栖身你的岸


同学们,现在开始讲课。关于宇宙的一些疑难问题。

第一个问题宇宙有多大…

老师,听说宇宙是韩国的?

韩你个头!根据宇宙大爆炸理论,宇宙起源于137亿年前的大爆炸,从那时起宇宙一直在膨胀,据天文观测,远处的河外星系都在互相远离,相距越远的星系飞离的速度越快,就象吹气球一样。这个速率标准是多少呢?大约是每增加300万光年的距离飞离的速度增加每秒67.8千米,这个叫做哈勃常数…

老师,六七八顺子哈,好记。

你就知道打牌。按这个速率推断下去,距离地球150_200亿光年之外的星系飞离我们的速度就要超过光速了,这一百多亿光年的范围叫做哈勃半径,也叫做宇宙的可视半径,超过哈勃半径以远的星光永远也到不了地球,我们用任何手段也无法观测。但是看不到不等于想不到,我们可以通过计算估模它的大小,据估算宇宙现今已达到直径920亿光年的规模…

老师,看不见就想?传说中的意淫吧?

呸!第二个问题,宇宙的中心在哪里?

老师,宇宙自古以来就是中国领土,中心在这儿呢。

别打岔!我们知道,当我们观察一个远处的星系,比如说仙女星系,它距离我们大概260万光年,实际上我们看到的是它260万年前的样子。再远一点,就是时间再向前推一点,100亿光年远的类星体就是它100亿年前的样子,以此类推。假如我们的观测手段足够牛逼的话,理论上我们可以一步步逼近137亿光年远的地方——宇宙创生之处!那么最后我们应该看到什么?我们应该看到宇宙大爆炸的第一缕光芒!那不就是宇宙的中心了吗?

哇塞,老师好牛逼,这么快就有答案了。

且慢!事情有这么简单老师也不在这混了。刚才说的情景老师并没有指出观察方向对吧?也就是说观察的方向可以是全方位的,你对着天穹的任意方向看去都会得到同一个结果,都可以看到宇宙大爆炸的原点!

老师您慢点讲,我懵逼了,脑壳有点晕。

同学,不光你懵逼,老师也有点懵。我们抬头看天看到了什么?我们看到了全天最远处到处都是宇宙大爆炸的原点!这个宇宙的中心跑到距地球137亿光年远的外围去了,它成了一个半径137亿光年的大球的球面!

这个叫做蚂蝗翻肚。蚂蝗吸血可恶,人们逮到它常用一根棍子抵着它的头把它翻过来,内脏朝外皮朝里才解恨。想不到宇宙深空也是这个样子,一个原点翻到四周去了…

老师我去抓根蚂蝗来…(女同学尖叫)

这么看来,我们朝哪里走都走不到宇宙的边缘,我们想要跳出这个宇宙是不可能了,就像孙悟空跳不出如来佛神掌一样。

可是老师,会有唐三藏来解救吗?

唉,这个唐三藏或许就是宇宙终极理论的创立者,只是500年磨难未到耶!

又或我们就像二维世界的二维人不能理解三维世界一样,在我们的三维空间一维时间之外还有若干维度我们不能理解?

也许什么都不难理解,光线本来就是会拐弯的,爱因斯坦相对论早就证实了这一点。我们生活在这个宇宙中,就好比蚂蚁爬上了一个足球,它爬呀爬却总是找不到边。下课!


忒孤雅


.......省略若干字......在这样一个极微小的尺度(普朗克尺度)去感受一种巨大的空旷!量子空间就在这里,四周全部都是!为了让你看的清楚,我们把空间震荡一下产生涟漪然后迅速冷冻到绝对零度-—时间似乎都停止了。你会看到你置身于一个巨大的晶格之间,晶格就像是蜂巢!仔细观察它,似乎是12面体彼此连接在一起的蜂巢。但是他们之间有空隙,这些非常重要的空隙把12面体的空间量子黏贴在一起。这些空隙不是空间,空间是那些12面体,然而这些空隙就是我们测量不到的暗能量。这些空隙就像是宇宙的经络,跨越所有维度,连接到所有黑洞,测量不到但存在。(你和所有黑洞都是时刻连接的)(你也可以理解为所有的反物质都被束缚在这个空隙中以平衡正物质空间)(这些缝隙无视所有时间分形--零时间)。

......继续省略若干字......并不意味着空间是某种平坦风格的延展。因为空间有着匪夷所思的弯曲和卷曲形式。如下一些示例会帮助你认识弯曲空间。

例如,一束光在一个螺旋状空间中传播,就光所在空间来说,它始终在直线传播,“它”并不认为空间弯曲成螺旋状的样子。同样,和那束光同一空间的人也会认为那个空间是平坦的,没有弯曲,然而在更高维度看到的是光一直在走弯路。

将这个例子放到四维现实再解释一下:

你认为平坦的世界,在更高维度看来可能扭曲成了麻花一样,具有复杂的扭曲缠绕形式,只是你所在的四维时空限制了你的观察和测量,因为你视线所及的地方是那么平坦笔直,哪怕给予再多的想象也改变不了它就是直的这个结论。显然,除了难以想象,你更无法接受自己生活在一个麻花藤一样的宇宙中,虽然事实上可能比这复杂的多!

......继续省略若干字......马上要讲到的内容很烧脑,超越了语言所能表述的范围,需要更强壮的想象力,你要坚持住。

空间其多维性质决定了测量和观察的不同。以至于处于纠缠态的粒子即使相距遥远距离,一个粒子的行为将会影响另一个的状态。所以表面看来似乎发生了“鬼魅似的远距作用”,然而这个远距仅仅只是四维现实中的现象,实质情况是,在制备纠缠态粒子的过程中(波函数坍缩的逆过程),创造了多维量子跨越,两个原本不纠缠的粒子通过这种量子跨越穿透了多维空间建立了量子态的非局域性复合系统(局域性粒子映射到了多维平行空间具备了非局域性的量子叠加态)。这样的系统开辟了一个奇妙的“空间”通道,(当下时刻)他们在整个空间内实质上位置重叠了(如果你还记得位置只是物质的属性而非空间的属性)!无论把他们分离几百亿光年距离,他们仍然重叠在一起,从未真正分离!

为了帮助你理解这种位置重叠,我们假设有一个柔韧性和延展性非常好的软布,怎么都扯不破的软布。在软布上任意远的位置画上几个点,这样他们彼此之间就有距离了。然后把软布各种折叠对齐几个点无限接近重合,记住这个软布极好的延展性它永远坏不了,哪怕只剩没有厚度薄薄的膜(黑洞视界也是二维的)。所以,量子跨越建立的就是软布各层之间的直接通道。在此,请回忆一下那个连接着所有黑洞的空隙,代表着既是起点又是终点,既是开始又是结束的特殊存在,是跨越各层维度的高速公路。量子跨越通过这个缝隙建立纠缠关系。

这个缝隙起到的作用类似于如果你完好无损地闯过银河系黑洞,会发现黑洞背面是仙女座星系。因此,你看到的仙女座、昴宿星团、几百亿光年以外的位置都意味着隔壁。有人认为纠缠态建立了纠缠粒子间的虫洞,这个想法接近真相的边缘。我们的宇宙具有比克莱因瓶更多的交叠面,而你现在知道了,那些交叠面是各个星系的中心黑洞。你可以利用纠缠为克莱因瓶创造出更多交叠(量子跨越而非虫洞),缝隙会把你送到隔壁。

因此,那些看起来遥远的事物,真的那么遥远吗??你看到了遥远变近的方式,无穷大可以无穷小,反过来呢,无穷小是怎么变成无穷大的?也许真相就是,通过与那个终极魔性的系统(缝隙)一起运作,所有多维事物都在一个点上(点点不同又点点平权),处处都是宇宙中心,又让你感觉无限!-------一个提问,宇宙是从一个奇点爆炸的还是处处?

......继续省略若干字......

你还跟得上吗?再坚持一下,奇妙才刚刚开始。。。。。。

爱因斯坦无论如何不肯接受量子纠缠这种“超光速现象”,认为它诡异至极,违反了宇宙中所有的逻辑,也认为这是能够证明量子力学不完备的关键。其实,任何说量子纠缠超光速都是曲解,并没有超光速,只是遵循不同的物理规则。

在宏观上,你无法让两个物体毫无妨碍地彼此穿透整体重叠在一起,挤碎了都不行。但在更小的普朗克尺度上,量子物理使处于纠缠态的两个粒子在整个空间内(所有维度内)占据同样的位置空间。因此,即使在四维现实内他们相距100亿光年,但两个粒子从没有真正旅行过那么远的距离,也没有远距通讯,他们只是“当前”在一起,连捷径都算不上,高速公路只是个比喻。

在真正掀开时间的本质面目之前,我希望你能认真的思考一下“当前”,然后,看看下面的小情景:

两个处于纠缠态的例子之间有这样的对话:

甲粒子:亲爱的,我们的心永远在一起!

乙粒子:当然,在永恒的当下,我们是在一起。

甲粒子:但是,根据我所在的维度,我的时间戳把我投射在地球了。

乙粒子:好巧,我的分身也有一个在那个维度,只是时间戳把我投射在仙女座那里。

甲粒子:所以,这就是我感到不安的地方,我不喜欢这种分离。

乙粒子:亲爱的,你想多了,我们的心永远在一起。无论你在哪!

甲粒子:嗯嗯,我只是再次确认这一点。

乙粒子:除非你不想.....

甲粒子:......


木法沙49301220


宇宙有多大?宇宙的中心在哪里? 对于这个问题,已经有二佰多人关注,二佰多人回答了!今天,我就谈谈我的观点,和大家一块共商!

我简答如下,并且作出说明!

大宇宙,无限大,是绝对性的!
小宇宙,无限小,是相对性的!
大宇宙只有一个,其中心,在整体大宇宙的中心点上!

因为,大太空宇宙只有一个,并且无限大!小宇宙无数个,无限多,并且,分清了级别和层次!
就拿我们的地球来说,他就处于整体大宇宙中的,第四层次上!我们地球上的人类,处于第三维度的时空中,生活和工作!
我现在说到这里,大家也就已经明白了吧?
关于,为什么是这样?可不是三言两语,在这里,就能讲清说明的!而尽在,我们的《宇宙物质全性学》之中,有关于,这方面系统理论和实践证实!并且,初步完成了“宇宙统一大理论”的最终答卷!
有志同道合者,有深入探讨和研究的人员、机构和团体,可共同开创,民族复兴之大业!
东方易达 2017-11-12午时!

东方易达安成


地球是宇宙的中心而且是永恒的,本人现居于银河太阳系地球上,我说地球是宇宙的中心就是,我己确认并见证。

这是我的认知而且是永恒的真理,这个观点勿用质疑,凡是持怀疑态度的人都是负数负面负能量的存在,是不配分享地球宇宙中心论观点的人。


随着人类科技发展认知宇宙也就越清晰,宇宙是无限大的存在,从任何一个星球的角度向宇宙空间周边测量都是无限的,因此在宇宙中任何一颗星球只要存在智慧生命体认知都可以他们星球为坐标测量或观测后认为是他们宇宙的中心,目前为止地球人类并未发现在宇宙中存在高于、等于或低于地球人类的外星智慧生命体,因此我认为我们的地球就是宇宙的中心是正确的也是人类自信的表现,即使是发现了高于、等于或低于地球人类的外星智慧生命体存在,也不能说地球是宇宙中心的观点不正确,最多是跟其他外星智慧生命体争或分享谁更中心而已,最终也只会演变成为谁强谁是中心或谁强谁说了算。


如同地球上国与国之间、城市与城市之间争谁是政治中心或金融中心或科技中心一样,最终均会演变成为谁强谁是中心、谁强谁说了算。。。
祝福认为地球是宇宙中心的人存活在宇宙中直到永远,上帝恒爱这类人!人类骚年加油吧^_^


全球之最


到底宇宙有多大,没有人知道,因为现在科学认知度没有达到这个眼界,个人认为,也许宇宙根本没有大小的概念,我举个例子,在3000年前,人们根本不知道天边到底有多远,认为你一直走啊走,走啊走的,永远走不到头,直到麦哲伦环球航行证明地球是圆的,哦,这时候我们知道我们在一直向前走啊走是走向我们背后,更加靠近自己出发地,远到天边其实就不远,天边根本没有远近的概念,远近只能形容我们面前物体的距离。所以,我更倾向于宇宙是没有大小概念的,大小只是我们眼前的物体的大小,我们才去用眼前物体大小去比对宇宙大小,当以后我们突然认识了宇宙,那时候我们会说,原来宇宙是这样的,不是大小去形容的。编辑以上文字是使这个词条不会跑题太远,纯属个人认知




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