发布网友 发布时间:2022-04-26 16:03
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热心网友 时间:2023-10-13 09:28
宇宙大爆炸之后会产生余温,而余温就是定位那些宇宙微波背景辐射的关键因素。
宇宙微波背景辐射是怎么董伟的?科学研究表明是宇宙大爆炸的余温,在爆炸的特定阶段,产生光子的阶段,那时光子应是伽马射线。在引力作用下,会产生红移以及蓝移的其中一种现象。由于宇宙处于不断的膨胀状态中,引力场的分布是逐渐减弱的,表明伽马射线是处于逐渐远离引力源的状态中的,总体表现是红移。
经过长时间的膨胀,宇宙扩大的超乎想象的范围,伽马射线进行长时间的红移过程,红移到2.6的温度所对应的宇宙微波背景辐射。宇宙空间分布着2.6K的电磁波。这些微波辐射的密度如何?大爆炸时期产生的伽马射线对应的能量转变成了引力场,剩余微小的部分能量保留在2.6K的宇宙微波背景辐射。所以说,宇宙微波辐射是爆炸初期的伽马射线在引力作用下红移的产物。
科技发展,天科学家能够回顾大爆炸之后的场景。意味着在观测之内。宇宙的大小取决某些特定的因素,包括形状等因素。宇宙有多大?科学家们至今仍无法探寻宇宙的边界范围。2013年,普朗克太空任务发布了宇宙地图。显示出宇宙现在已经138亿岁,通过宇宙微波背景推断宇宙的实际岁数。
光需要时间通过宇宙空间,才能被观测。科学家观察到的宇宙空间,是比138亿光年更加遥远的地方。天文学家将望远镜同步到138亿光年,将地球置于138亿光年的球体内。“球体*了观察到的内容,但不限于球体内。球体直径280亿光年,实际大于这个。宇宙在扩张,从地球接收到138亿光年的地方的光,宇宙不断扩大。以恒定的速度膨胀,实际宇宙半径有460亿光年,可观测范围达920亿光年。