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宇宙年龄

发布时间: 2021-07-08 15:05:41

A. 宇宙的年龄是怎样算出来的

关于宇宙年龄的最新数据显示,大约大概在140亿年。因为在很久很久以前,我们的宇宙仍然是一个质量很大但体积很小的点。突然这一点爆炸,产生了中子、质子和电子。此时,温度高达 100亿度以上。随着宇宙迅速膨胀,温度逐渐降低,这些基本粒子形成了多种元素,这些粒子相互吸引,形成了越来越多的大型团块, 这些团块逐渐演变成星系、恒星和行星,单个天体上也出现了生命现象。

白矮星是宇宙中燃烧的早期恒星的产物,随着年龄的增长,它们会逐渐冷却下来。因此,它们被认为是测量宇宙年龄的理想时钟。根据此前的有关研究,推测宇宙还可以继续存在1400亿年,如果是这样的话,现在的宇宙还很年轻。关于我们的宇宙的未来有三种猜测,三种猜测代表了三种不同的结局 。

B. 宇宙有多大年龄

宇宙的年龄到底有多大,至今尚未确定,通常确定宇宙年龄的方法有两种:一种是根据球状星团的年龄来进行推断,一般认为球状星团是十分古老的星体的集合,他们是在宇宙诞生后不久产生的天体,如果知道了球状星团的年龄,就等于了解了宇宙年龄的认知标准,根据推算最古老的球状星云的年龄约为一百一十五亿年;第二种方法是利用哈勃常数进行推算。

目前的科学认为,宇宙在大爆炸的驱使下,现在还在不断的膨胀,根据美国天体物理学家爱德华哈勃的观测星系以更快的速度远离我们,而银河系远离我们的速度及退行速度与到银河系的距离大致成正比,这种比例常数称之为哈勃常数。知道了哈勃常数我们就可推算出宇宙发展到现在的样子所需要的时间,也就是宇宙的年龄。根据测定的哈勃常数推断出的宇宙年龄约为九十亿年。实际上用于测定哈勃常数的天体并非只是造父变星,也可利用超新星和行星状星云和内心体等。

一九九八年十二月,日本宇宙研究所和澳大利亚联合研究小组宣布了他们根据地球到pks1830-211类星体的距离,和退行速度测定的哈勃常数推算出的宇宙年龄。一九九八年九月,日本国家天文台的研究人员宣布:“球状星团的年龄为一百五十亿年,还有人采用一种与哈勃常数无关的测定方法,测得的宇宙年龄为二百四十亿年。

最近,德国的科学家测定出宇宙年龄为三百四十亿年,我们现在的宇宙由于大爆炸的趋势还在不断的膨胀,以美国科学家为主的观测小组一直在研究宇宙膨胀速度究竟有多大的比例在降低,这一观测小组把遥远的古超新星的退行速度与较近的新的超新星的退行速度相比较后发现,宇宙的膨胀速度正在不断加快,若追溯的过去,假如说宇宙膨胀速度变慢,那么宇宙达到如今这么大所需的时间比用哈勃常熟来推断出的宇宙膨胀时间要长,而宇宙膨胀还在加快的问题与宇宙年龄是息息相关的,这就对测算宇宙年龄带来更多复杂的影响因素。

总之,运用不同的测定方法测出来的宇宙年龄都不一样,而且相差非常远,由于宇宙是怎样产生又是怎样氧化的问题至今也没有一个正确的解释。宇宙的年龄到底是多少,是九十亿年、一百一十五亿年还是另有说法呢,围绕着宇宙年龄问题争论还未得出结论,总之运用不同的测定方法测出来的宇宙年龄都不一样,而且相差非常远。

由于宇宙是怎样产生,又是怎样演化的问题至今也没有一个正确的解释,宇宙的年龄到底是多少?十九时一年一百一十五年?一百五十一年还是另有说法呢?围绕着宇宙年龄问题的争论还未得出结论。

C. 宇宙的年龄是通过什么计算的

不了解天文的人们可能认为人类那么渺小的生物怎么可能能窥探的了宇宙的秘密?所以宇宙的年龄也是瞎猜的,这是他们一贯的看法,事实上真的是猜测吗?当然不是了。

起初人们认为宇宙是一个静态的且没有开端的永恒宇宙,但天文学家的观测告诉他们事实并不是如此,宇宙不是一个永恒的宇宙,它与人类一样、与一切渺小的事物一样都有寿命,宇宙是有开端的。

D. 宇宙的年龄是什么

自从暗能量的存在被证实后,宇宙学的发展进入了巩固整理的阶段,该阶段的科学家力图梳理清楚松散的末端细节。在众多松散的细节中,最突出的问题是对宇宙年龄的估算。曾有观点认为,宇宙的年龄只有90亿年。因为恒星天文学家早已测量到已知最老恒星的年龄大约是130亿年,所以90亿年的说法直接被抛弃了。因为这就像坚持妈妈比她的孩子年纪还小的结论一样荒谬。
因为90亿年的宇宙年龄是在暗物质发现前估算而出的,所以宇宙学家在考虑到暗能量奇特的加速膨胀效应后,又重新估算了宇宙的年龄。由于暗能量造成的加速膨胀和物质的万有引力造成的减速作用相互影响,宇宙肯定会经历更长的时间才能达到现在的膨胀状态。当考虑了各种因素后,差异不见了,答案产生了。一个具备我们观测到的所有特性的宇宙,如加速膨胀、有暗物质和暗能量等,应该有135亿年到140亿年的历史,这与最古老恒星的年龄十分吻合。
2003年,根据威尔金森微波各向异性探测器的观测数据,科学家进一步缩小了估算范围,宇宙的年龄约为137亿年,误差只有正负1%。就在离我们并不遥远的20世纪80年代,宇宙年龄的估值范围还是非常不确定的,只被限定在80亿年到180亿年之间。
然而,当我们回到其他背景下谈暗能量话题时,情况很不乐观。我们对暗能量本质的认识与爱因斯坦第一次以宇宙常数的形式提出它时一样——即使过了许多年还是一无所知。基本上,暗能量被认为是维持宇宙稳定的一种力。在暗能量发现十余载后,越来越多的精确观测陆续地支持了暗能量具有这种最基本的作用。
暗能量发挥作用的模式与引力相反(距离越远,暗能量越强),所以宇宙膨胀得越大,暗能量的作用就会越来越突出。毫无疑问,现在它已经在宇宙的演化过程中占据了主导位置。但在过去,当宇宙比现在更小时,一定有某个时刻是暗能量的拐点——在这一时刻之前,宇宙中起主导作用的还是暗物质。对拐点时刻的观测表明,大约50亿年前正是暗能量开始登临顶峰的时刻。现在,这个结果仍只是初步的数据,因为这项工作要对远在80亿光年之外的星系进行测量。
了解暗物质到底如何随时间演化将大大有助于我们理解这种宇宙中最神秘的力量。但到目前为止,似乎暗能量将持续推离宇宙中的超星系团,至少未来的几千亿年宇宙都会保持这样的状态。

E. 宇宙的年龄有多大

1929年时,美国天文学家哈勃(Edwin Hubble)永远地 改变了我们的宇宙观。经由设立在洛杉矶附近的威尔森山 上当时最先进的天文望远镜,他证明了 :(1)宇宙中的星体 全部集中于星系中;(2)星系正在互相远离中。换句话说, 他发现了宇宙在膨胀。

哈勃就是因为能在附近的星系中看到个别的造父变 星,才可能发现宇宙是在扩张中。后来也是因为在1956年 发现了两个不同种的造父变星(当初哈勃把它们搞混成一 种了),才使得对宇宙的估算年龄超过地球年龄。1994年 之前,我们还没有足够有力的技术使我们可以看见超过五 千万光年以外的星系中的个别造父变星,也就是说,我们只 能用间接的估算来判定在这距离以外的星系的远近。这 时,估算出来的宇宙年龄是七十亿到两百亿年之间。

到了 1994年,有两组天文学家(一组在地面操作,利用 先进的电子系统,另一组用哈勃太空望远镜)终于分辨出其 中部分造父变星,而判定了称作室女座星系团(Virgo Cluster)的距离。他们测量的结果是:宇宙的年龄在八十亿 到一百二十亿年之间。

这些数字仍有相当的争议,因此如果有其他科学家在 几年中提出更高的年龄,你也不必感到意外。然而,如果这 个年龄范围成立,将会动摇我们对于宇宙如何运行的许多 想法。目前最急迫的问题,就是研究恒星生存周期的天文 学家告诉我们的问题。他们说,在宇宙中有大量年龄在一 百二十亿到一百六十亿年之间的恒星。我猜测,我们又要 看见历史重演了,一定会看见宇宙年龄需要再提升。如果 不是这样,则整个关于宇宙创始大爆炸的想法,就必须再予以检验O这才有趣呢!

F. 宇宙的年龄是多少


由宇宙背景探测者、WMAP和普郎克卫星的结果比较宇宙微波背景 - 2013年3月21日。

G. 宇宙年龄怎么算出来的

根据美国天文学家哈勃提出的宇宙膨胀模型,宇宙年龄 t 近似等于哈勃常数的倒数:

t ~ 1/H

后者称为哈勃时间,数值上约为144亿年。哈勃时间 1/H 与宇宙年龄 t 有相同的量纲,且数量级相当,但不精确相等。许多时候为了方便,我们可以用哈勃时间代替宇宙年龄做些估算。具体到宇宙年龄的计算,不同的膨胀模型会给出稍微不同的宇宙年龄数值。在当下流行的LCDM模型框架中,宇宙年龄由下面这个积分公式给出:

前者代表今天宇宙中的物质组分 (主要是暗物质) 所占比例,后者代表今天宇宙中的暗能量组分所占比例。这两个数值由宇宙微波背景辐射,即CMB的观测给出。欧空局最先进的普朗克卫星积累九年的观测数据给出前者约为0.3111,后者约为0.6889,再加上今天的哈勃常数 H0=67.8km/s/Mpc,可以算得宇宙年龄约138亿年

H. 宇宙的年龄大概是多少年

宇宙的年龄大概是138.2亿年。

广义的宇宙定义是万物的总称,是时间和空间的统一。狭义的宇宙定义是地球大气层以外的空间和物质。“宇宙航行”的“宇宙”定义就是狭义的“宇宙”的定义,宇宙航行意思就是在大气层以外的空间航行。

人类所观察到的部分宇宙的物件大约是由4.9%的普通物质(构成恒星、行星、气体和尘埃的物质)或“重子”,26.8%的暗物质和68.3%的暗能量构成。重子物质构成星系际的“蛛网”。

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宇宙的创生:

爆炸之初,物质只能以中子、质子、电子、光子和中微子等基本粒子形态存在。宇宙爆炸之后的不断膨胀,导致温度和密度很快下降。

随着温度降低、冷却,逐步形成原子、原子核、分子,并复合成为通常的气体。气体逐渐凝聚成星云,星云进一步形成各种各样的恒星和星系,最终形成我们如今所看到的宇宙。