原子 分子 電子 中子 質子等等微觀世界的粒子的邊界模型是怎

2022-03-19 20:26:24 字數 2157 閱讀 7590

1樓:匿名使用者

總的來說是物質和能量具體解釋 宇宙是廣漠空間和其中存在的各種天體以及瀰漫物質的總稱。 宇宙是物質世界,它處於不斷的運動和發展中。 《淮南子.

原道訓》注:「四方上下曰宇,古往今來曰宙,以喻天地。」即宇宙是天地萬物的總稱。

千百年來,科學家們一直在探尋宇宙是什麼時候、如何形成的。直到今天,科學家們才確信,宇宙是由大約150億年前發生的一次大**形成的。 在**發生之前,宇宙內的所存物質和能量都聚集到了一起,並濃縮成很小的體積,溫度極高,密度極大,之後發生了大**。

大**使物質四散出擊,宇宙空間不斷膨脹,溫度也相應下降,後來相繼出現在宇宙中的所有星系、恆星、行星乃至生命,都是在這種不斷膨脹冷卻的過程中逐漸形成的。 然而,大**而產生宇宙的理論尚不能確切地解釋,「在所存物質和能量聚集在一點上」之前到底存在著什麼東西? 「大**理論」是伽莫夫於2023年建立的。

它是現代宇宙系中最有影響的一種學說,又稱大**宇宙學。與其他宇宙模型相比,它能說明較多的觀測事實。它的主要觀點是認為我們的宇宙曾有一段從熱到冷的演化史。

在這個時期裡,宇宙體系並不是靜止的,而是在不斷地膨脹,使物質密度從密到稀地演化。這一從熱到冷、從密到稀的過程如同一次規模巨大的爆發。 根據大**宇宙學的觀點,大**的整個過程是:

在宇宙的早期,溫度極高,在100億度以上。物質密度也相當大,整個宇宙體系達到平衡。宇宙間只有中子、質子、電子、光子和中微子等一些基本粒子形態的物質。

但是因為整個體系在不斷膨脹,結果溫度很快下降。當溫度降到10億度左右時,中子開始失去自由存在的條件,它要麼發生衰變,要麼與質子結合成重氫、氦等元素;化學元素就是從這一時期開始形成的。溫度進一步下降到100萬度後,早期形成化學元素的過程結束。

宇宙間的物質主要是質子、電子、光子和一些比較輕的原子核。當溫度降到幾千度時,輻射減退,宇宙間主要是氣態物質,氣體逐漸凝聚成氣雲,再進一步形成各種各樣的恆星體系,成為我們今天看到的宇宙。 大**宇宙學 大**宇宙學是現代宇宙學中最有影響的一種學說,與其它宇宙模型相比,它能說明較多的觀測事實。

它的主要觀點是認為我們的宇宙曾有一段從熱到冷的演化史。在這個時期裡,宇宙體系並不是靜止的,而是在不斷地膨脹,使物質密度從密到稀地演化。這一從冷到熱,從密到稀的過程如同一次規模很大的爆發。

根據大**宇宙學的觀點,大**的整個過程是:在宇宙的早期,溫度極高,在100億度以上。物質密度也相當大,整個宇宙體系達到平衡。

宇宙間只有中子、質子、電子、光子和中微子等一些基本粒子形態的物質。但是因為整個體系在不斷膨脹,結果溫度很快下降。當溫度降到10億度左右時,中子開始失去自由存在的條件,它要麼發生衰變,要麼與質子結合成重氫、氦等元素;化學元素就是從這一時期開始形成的。

溫度進一步下降到100萬度後,早期形成化學元素的過程結束。宇宙間的物質主要是質子、電子、光子和一些比較輕的原子核。當溫度降到幾千度時,輻射減退,宇宙間主要是氣態物質,氣體逐漸凝聚成氣雲,再進一步形成各種各樣的恆星體系,成為我們今天看到的宇宙。

大**模型能統一說明以下幾個觀測事實: 1、大**理論主張所有恆星都是在溫度下降後產生的,因而任何天體的年齡都應比自溫度至今天這一段時間為短,即應小於200億年。各種天體年齡的測量證明了這一點。

2、觀測到河外天體有系統性的譜線紅移,而且紅移與距離大體成正比。如果用多普勒效應來解釋,那麼紅移就是宇宙膨脹的反映。 3、在各種不同天體上,氦丰度相當大,而且大都是30%。

用恆星核反應機制不足以說明為什麼又如此多的氦。而根據大**理論,早期溫度很高,產生氦的效率也很高,則可以說明這一事實。 4、根據宇宙膨脹速度以及氦丰度等,可以具體計算宇宙每一歷史時期的溫度。

大**理論的創始人之一伽莫夫曾預言今天的宇宙已經很冷,只有絕對溫度幾度。2023年,果然在微波波段上探測到具有熱輻射譜的微波背景輻射,溫度大約為3k。這一結果無論在定性上或者定量上都大**理論的預言相符。

但是,在星系的起源和各向同性分佈等方面,大**宇宙學還存在一些未解決的困難問題

2樓:老匹夫

首先我說,就目前人類所知,宇宙是沒有邊界的。

分子最大。就象銀河系的整個星系。原子次之,就象銀河系裡的一個恆星系,如太陽系。

質子、中子更小,就象太陽系裡的火星、地球。電子最小,就象繞地球運動的月球。比喻的可能不恰當,僅供說明問題。

3樓:匿名使用者

據現在的科學研究,微觀世界的粒子與巨集觀世界有不同的物理法則。

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