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CMB30萬年考古遺跡NASA/COBEΔT=18μK://background.uchicago.edu/~whu/beginners/introduction.htmlArrayforMicrowaveBackgroundAnisotropy(AMIBA)Credit中研院天文所、台大物理系CosPAMaunaLoasite(LongMountain)inHawaii(BigIsland)氫與氦的含量最老的恆星大氣中的元素,以重量的比例而言,它含有3/4的氫原子與1/4的氦原子非常少量的鋰、鈹輕元素。宇宙早期的元素比例,也應該是如此的。大爆炸學說的基本假設星系是宇宙的基本單元星系的分布有–星系團,超星系團–也有稱為長城的大尺度結構–橫跨約150Mpc–也存在空洞---星系稀少的區域以邊長為100Mpc的立方體作為一個大單位,每一個大單位內的星系數目大約都差不多由哈伯定律可知宇宙正在膨脹–現今的一個大單位,在宇宙初期是一個小單位推測早期的宇宙應該是相當均勻而且等向宇宙論標準模型─大爆炸說科學家提出了均勻性、等向性與普適性這三個基本假設宇宙論原則(CosmologicalPrinciples)。–均勻性(Homogeneity)–等向性(Isotropy)–普適性(Universality)根據宇宙論原則,科學家結合了–基本粒子物理–原子核物理–廣義相對論在空間是均勻且等向的假設之下,建構了宇宙論標準模型(StandardModelofCosmology)─大爆炸說(TheBigBangTheory)。前三分鐘粒子物理+廣義相對論重力理論,–可反推從大爆炸之後三分鐘到10-43秒之間,這段早期宇宙的演化情形宇宙的過去輻射主控時代宇宙論標準模型:150億年前從溫度極高,密度極高,能量也極高的大爆炸開始爆炸後宇宙一直膨脹,溫度也一直降低宇宙在大爆炸3分鐘之後,溫度降至109K–原子核開始形成–氫約佔75%,氦約佔25%–都是離子,宇宙中充滿自由電子,光子(電磁輻射)會與自由電子作用從大爆炸到這個時期,宇宙中是充滿著輻射的,科學家稱它們為輻射主控時代(radiationdominateera)。物質主控時代三十萬年時,溫度降為約3000K–自由電子與氫、氦原子核結合成為氫原子與氦原子。–氣體是中性的,不會被光子打散–光子與物質沒有交互作用,可以在宇宙中自由行走–宇宙變透明進入物質主控時代(matterdominateera)–星系在十億年後形成–現今的宇宙背景光子溫度2.735K–為3000K的物質主控時期光子漸漸冷卻的遺跡理想流體3KCMB取自成大物理系宇宙簡史p87星系的形成宇宙論標準模型,大爆炸初期宇宙是均勻的。可是根據目前所觀測到的結果,宇宙並不是均勻的,而是由約有數百億個星系所組成的,每個星系平均約包含有1000億個恆星,而星系與星系之間幾乎是空無一物。宇宙中的星系分布也不是那麼均勻,會有一些密度較高與較低的區域。這些不均勻的結構到底如何產生的?可有觀測證據可支持這些想法呢?相變一杯水放進冷凍庫,隨著溫度下降到冰點–水會從均勻的液態變成固態–這種現象為相變宇宙星系形成的情形與水結冰的狀況很類似–宇宙膨脹時,溫度會下降。–當溫度低於某一特定的溫度時,就會產生相變凝結出密度較高的區域–這些區域便是將來形成星系的種子這種現象在1992年,由COBE人造衛星的觀測資料獲得證實–早期的宇宙背景溫度有百萬分之六的不均勻性–也就是宇宙中物質密度的分布,存在有很微小的不均勻度。那些密度較高的區域,將是未來星系誕生之處。星系演化從哈伯太空望遠鏡中所看到宇宙深處的星系,也就是宇宙初期的星系,–大部分都比較小–大部分屬於結構較不明顯的漩渦星系–一小部份的小型橢圓星系離我們較近的的星系,也就是宇宙晚期的星系–常看到大型的橢圓星系與漩渦星系–從觀測中,星系之間會互相碰撞與吞食–星系之間也有星際物質存在Spiralgalaxy三部曲物與類聚–重力主導聚合主流運動–角動量守恆與平均分配Pizza運動–球形扁平化宇宙的未來與暗物質宇宙的未來在宇宙論標準模型中,對這個問題提出了三種可能的答案。1.封閉型宇宙(closeduniverse)。宇宙是處於不斷地膨脹與收縮的輪迴之中。2.開放型宇宙(openuniverse)。宇宙會永遠地膨脹下去3.平坦型宇宙(flatuniverse)。宇宙剛好剎住膨脹,也不回縮NASA由於宇宙因為是均勻、無向的(homogeneousandisotropic)所以可得其測度度規(metric)可化簡成其中R(t)可以看成宇宙半徑,k=0,1,-1分別表示封閉、平直與開放的宇宙。若用牛頓力學可得;其中m為一個宇宙中某待測質點的質量,T為其動能,U為其重力位能,ρ為宇宙平均能量密度。如果ρ=ρc[為臨界能量密度(criticaldensity),使得E==意即宇宙形成束縛態(boundstate)的密度則可得其中為H哈伯常數(Hubbleconstant),而現在H~18Km/s.ly,所以可知,約為每立方公尺有3個質子。Thermodynamicswithperfectfluid能量守恆律:dU+pdV=TdS=0–d(ρR3)=-pdR3EquationofState:p=wρ–(ρ~n/V)Radiation:p=(1/3)ρρ=R-4Matter:p=0ρ=R-3Vacuum:p=-ρρ=constantScientistsspeculatethattheuniversebegananacceleratedrateofexpansionhalfwayintoits15billion-yearlifewhenobjectsbeganflyingapartfromoneanotheratamuchfasterrate://rst.gsfc.nasa.gov/Sect20/composition_i0109d_02,1.jpg暗物質銀河系外圍的恆星,繞銀河系中心旋轉的速度,並沒有隨距離銀河中心的距離增加而減慢,反而接近常數值。強大的離心力,需要比銀河系可見恆星總值量大約100倍的總質量,才有辦法把銀河系邊緣恆星留住。不發光的物質,稱暗物質。暗物質問題:為甚麼有這麼多暗物質,暗物質到底是甚麼東西~imamura/123/images/sun.gifF=m[GM/r2=v2/r]數學與物理的交互作用微積分---牛頓重力場黎曼幾何–-愛因斯坦重力場纖維束FiberBundle---規範場Calabi-Yau流形----SuperstringHyperspace高空間/表面宇宙(BraneUniverse)Riemann,GeorgFriedrichBernhard黎曼(1826~1866)生於德國漢諾威(Hanover),卒於義大利Selasca。黎曼在分析與幾何上有極廣泛與深入的貢獻,其空間觀念與方法,影響及於現代理論物理,尤其是廣義相對論。25歲得到哥廷根的博士學位,兩年後提出論文〈Ontherepresentationofafunctionbymeansofatrigonometricalseries〉申請哥廷根的(無給)講師職位,1854年在偉大的高斯面前發表就職演說〈OntheHypothesisthatformsthefoundationofGeometry〉。在這篇演說中,黎曼為此後一百五十年的微分幾何大業指出了方向,立下了基礎,論文的本身不僅是個數學史上的一篇傑作,並且在表達上也是一個典範。~doing/h-edu-date/edu-d-date/edu-d-1/Rieman.files/image002.jpgEd.Witten[1951-]FieldsMedal,1990Atiyah:雖然他顯然是物理學家(從他的著作可知),然而他主導數學的能力顯然少有數學家可以出其右,他以數學描述物理觀念的能力也是近乎唯一.其完美地運用物理直觀,開創新而深入的數學的能力,一再令數學界嘆為觀止….數學是科學之母物理是科學之父~Bruce_Gordon/Witten.jpeg布蘭代斯大學(Brandeis)B.A.1971歷史系PrincetonM.A.1974/羅文嘉/Ph.D.in1976Harvard博士後1976-77;JuniorFellow1977-80Princeton物理教授1980MacArthurFellowship1982高等研究院(InstituteforAdvancedStudy)ProfessorintheSchoolofNaturalSciences1982重力、電磁力、强作用力、弱作用力高能物理highenergyphysics凝態物理condensedmatterphysics天文物理astrophysics&cosmology高能低能高能低能表面物理Kaluza-KleinTheoryofHyperspace重力場電磁場五維重力場四維重力場電磁場Randall-Sundrum1999高空間表面物理Brane(hypersurface)PhysicsBrane四維表面Bulk我們住在這裡Extradimension第五維凡所有相皆是虛妄若見諸相非相即見如來相對論:所有座標系統都是等價的你覺得重要的不一定重要你覺得不重要的不一定不重要一棵開花的樹/席幕容如何讓你遇見我在這最美麗的時刻為這我已在佛前求了五百年求祂讓我們結一段塵緣佛於是把我化作一棵樹長在你必經的路旁陽光下慎重地開滿了花朵朵都是我前世的盼望當你走近請你細聽那顫抖的葉是我等待的熱情而當你終於無視地走過在你身後落了一地的朋友啊那不是花瓣是我凋零的心負劍的少年詞:軼名曲:方方易水瀟西風冷負劍的少年啊你往何方暮色中你策動紫騮筆挺的身影像一把劍飄飄的衣袂如風振大旗遠了遠了人在天涯而整座江湖都在焦焦灼灼地等著你等著你少年英雄的三尺青鋒
本文标题:宇宙论标准模型
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