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從我們微薄的理解中探索宇宙的形狀,自古以來就從未放棄過。 而到現在為止,我們還沒有發現這個宇宙的形狀是什麼,也許比我們更高層次的文明也和我們一樣,正在探索它,希望你努力工作,為世界貢獻更多,努力發現你手中的宇宙形狀加油!
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我們通常所說的“球體”(包括哥白尼所說的)是三維的,而宇宙至少是四維的。 在弦理論 m 理論中,它甚至是十一維或二維六維。 它的形狀不屬於我們的世界。
至於“天體運動論”,那是很多年前的東西,早已過時了。 哥白尼的技術還沒有發展到現在的地步,現在很多事情似乎都錯了。
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宇宙的有限性不能用普通的有限性來理解。 目前公認的說法是,宇宙是有限和無邊的。 我個人的理解有點類似於區間的數學開度。
或者像莫比烏斯圓,克萊因頓瓶,或類似的東西,空間被扭曲了。 總體積是有限的,但沒有邊界,是扭曲的。
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哥白尼的《天體運動理論》是很多年前的事了。
宇宙的形狀現在是已知的。
宇宙的形狀是平行宇宙。
親眼看看吧。
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不,宇宙以一種你無法想象的形式存在。
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沒有人見過它。 但是,如果**為真,則宇宙應該是球形的。
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宇宙不是球形的,它的幾何形狀仍然是乙個未解決的問題。 對宇宙空間幾何的研究仍在進行中,並且有幾種可能的形狀假設。
1.平坦空間:根據巨集大理論和宇宙膨脹模型,宇宙的空間可能是平坦的。 在平面空間中,宇宙的幾何形狀類似於歐幾里得幾何中的平面。
2.封閉空間:另一種可能性是宇宙的空間是封閉的,具有球形或球形幾何形狀。 在封閉空間中,線和物件沿曲面返回原點。
3.開放空間:也有可能是宇宙的空間是開放的,具有超過三維的彎曲形狀,例如雙曲面。 開放空間的幾何形狀不是球形的,而是呈現曲率的。
目前,關於宇宙的真正幾何形狀,還有很多未解之謎,因為我們對宇宙的絕大多數了解還很有限。 科學家試圖通過觀測和實驗證據來確定宇宙的幾何形狀,包括通過探測宇宙微波背景輻射和觀察宇宙的大尺度結構。 隨著技術的不斷進步和更多資料的收集,我們可能會對宇宙的幾何學有更深入的了解。
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首先,你考慮乙個球和乙個馬鞍。
球是你能想象到的正曲率,鞍座是負曲率。
假設,這是我們的地球,假設地球是乙個完美的圓,因為方便你理解,你我現在在北極,看赤道的地球型別,赤道的一半等於任何子午線,那麼這個圓所包含的區域就是北半球。
通過將半徑加倍,我們得到了地球的表面積。 此時,面積只增加了1倍,而不是飛機上數量的4倍。
你也可以想象乙個鞍座,其中鞍座中間的最低點,其中半徑是包含比平面更大的面積,人們認為這樣的表面是具有負曲率的表面,而不是你想象的球的內部。
正曲率的宇宙是封閉的,也就是說,如果我們帶著光(和足夠的壽命)從北極離開地球,沿著地軸的延伸一路走下去,總有一天你會回到地球的南極,請注意,南極!
還有負曲率,再見了,我希望你能有一天轉身回來,否則我就再也見不到你了
我希望你能理解我說的話。
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研究人員認為,宇宙很大,應該產生乙個球體。 觀測表明,宇宙在各個方向上看起來都是一樣的,這也是宇宙原理的基礎。
如果我們假設宇宙起源於熾熱狀態,那麼一開始所有的定律和初始條件都是一樣的,隨著它的不斷變化,宇宙變得不統一,導致星系、星系團和黑洞不一致。
宇宙學家試圖通過微波背景輻射推導出“球形空間”中宇宙的假設。 在宇宙微波背景輻射圖中,宇宙微波背景圖上的“熱區”和“冷區”的大小也會隨著空間曲率半徑的變化而呈現出不同的特徵。 對觀測區域的研究表明,曲率太小,物體無法觸控,無法形成球形封閉空間。
到目前為止,宇宙的測量也是乙個極具挑戰性的問題。
由於哈勃空間中這些區域的大小是隨機的,一些研究者認為,並不是空間的曲率不足以形成乙個封閉的球形,也不是觀測到的區域很小,而是因為我們宇宙的平均區域恰好比其他區域小,所以他們認為我們的宇宙有乙個球形的空間結構。
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宇宙不是球形的,科學家推測宇宙大致應該是乙個雞蛋,宇宙的邊緣應該是一望無際的虛空。
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宇宙是乙個非常浩瀚的空間,看不到盡頭。 宇宙不是球形的。 走到宇宙的邊緣,氣壓會很低,而且沒有空氣,所以你可以死。
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是橢圓形的,又不是球形的,根本沒有邊緣,到了邊緣,會覺得失重,力量比較強,顏色也想不到。
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宇宙是無限大的,不清楚宇宙是不是球形的,但是如果走到宇宙的邊緣,就有可能突破宇宙,發現新的世界,但以人類的技術目前是不可能實現的。
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宇宙,就像星系一樣,或者像原子一樣小的結構,有乙個圍繞它旋轉的大核心。
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宇宙就像乙個垃圾袋,裡面裝滿了桌球、羽毛球、玻璃球、足球、籃球、高爾夫球、保齡球和各種雜物。
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宇宙有多大? 從廣義上講,它是無邊無際的,從狹義上講,宇宙是有邊界的,我們通過太陽輻射來衡量宇宙的範圍,而我們的位置不是中心點,宇宙測得的離地球最遠的距離大約是930億年。
宇宙在不斷膨脹,那麼宇宙的形狀是什麼樣子的呢? 它像地球一樣呈扁球形嗎? 科學家根據微波輻射的背景來觀察宇宙,通過計算宇宙的曲率,發現宇宙的形狀不是像地球那樣的扁球形,而是平坦的。
但事實上,宇宙並不是平坦的,而是由於人類觀察範圍有限,浩瀚的宇宙被人類視為平坦的。
由於宇宙的體積很大,宇宙的曲線速率一定很大,形狀可以是馬鞍形的,也可以是球形的。 霍金生前也提到過,宇宙的形狀極其複雜,所有形狀都是緊密相連的,所以宇宙的真實形狀很可能是乙個多組合的形狀,是疊加而聚集的。
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宇宙不是乙個球體,球體的面積是4 rr,宇宙的大小顯然沒有達到這個區域,宇宙是近似球體的弧形,我們目前猜測這個形狀像乙個馬鞍型,但馬鞍形也是不合理的,宇宙應該像乙個球體, 具有閉合週期的特徵。但馬鞍形狀不會以迴圈結束。 對於這種形狀,不應該有乙個合理的解釋,乙個馬鞍狀的表面,但像球體一樣圓形,類似於莫比烏斯環,但肯定不是莫比烏斯環。
上面的認知只是我們現有的三維空間裡的認知,那麼宇宙邊緣拉動宇宙邊緣不讓邊緣坍塌的力是什麼,接近邊緣其實就是接近高緯度的一角。 如果真的有更高的維度,那麼宇宙的面貌,就只能通過我們轉過那個邊緣,看看另乙個宇宙的樣子之後,才能通過整個宇宙的面貌來判斷。
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許多科學家認為,如果我們生活的宇宙是乙個球體,那麼當光離開時,那些平行的光線最終會在某個地方相交,因為光本身也是一種物質,它也會被宇宙中心的引力扭曲,最終相交。 但大量的科學研究表明,只要宇宙中的光線在開始時是平行的,那麼它們就會永遠保持平行,但如果宇宙是平的,那麼宇宙是無限延伸的呢? 換言之,宇宙中是否會有終結或邊界的問題,非常值得科學家重新討論。
有的科學家認為,如果宇宙無限延伸,那麼整個宇宙應該非常明亮,因為沒有邊界會帶來無限延伸的光,而宇宙周圍的光也會包圍我們的宇宙,讓整個宇宙看起來更明亮,但我們都知道,事實並非如此, 所以宇宙應該有乙個邊界。
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愛因斯坦最初認為宇宙是乙個球體,並提出了乙個宇宙學常數,後來被證明是錯誤的,愛因斯坦公開承認了自己的錯誤,並肯定了宇宙的形狀是鞍馬(相對最合理的),可以無限擴充套件。
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當恆星的質量達到一定點(無論是恆星、行星還是月球)時,引力擠壓會導致核心變形,而較大恆星的引力擠壓會導致核心融化。 結果,恆星的結構和形狀將發生變化。
萬有引力是無限的,分子之間的排斥力雖然比重力強得多,但需要分子距離很近才能生效。 當引力將恆星的每個部分緊緊地擠壓在一起並逐漸向內收縮時。 當這種收縮過度時,分子之間的排斥力大於引力,導致這些分子被向外推。
而當這些分子被排斥力推開彼此時,排斥力失效,引力立即將這些分子再次拉回來。
以地球為例,當地球的某一部分過於凸起時(如果珠穆朗瑪峰高出十倍),山腳下的地殼會因為無法承受巨山的重力而坍塌,內部熔岩產生的浮力將無法支撐山的重量。 山峰沉入熔岩中,突起逐漸沉入地球內部。
如果地球的某一部分過於凹陷,表面就沒有引力(引力)來擠壓該區域,因此地球內部熔岩之間的排斥力將占上風,導致熔岩流膨脹。 形成過大的浮力,就像高壓鍋一樣,如果缺少那個閥門,蒸汽就會猛烈噴出。 將這個空心地殼向上抬起,甚至突破地殼,將熔岩噴出地表。
因此,當地球的形狀不夠“圓”時,引力和排斥力產生的現象會不斷調整其形狀,當每個部分通過重力和排斥力調整到平衡時,地球就會接近乙個圓。 在任何行星之間,當質量和引力達到一定水平時,無論是恆星、行星還是月亮,它都會變成球形。 該要求的最低下限約為直徑800公里,質量約為5億噸。
低於這個下限的恆星是不規則形狀的。
看到宇宙是黑暗的,是人類的盲目。 我們的視覺是視神經中可見光量足夠大引起的反應,當光子量比較小或頻率不在可見光範圍內時,感覺很黑。 宇宙實際上充滿了可見光子,它們不斷地從各個方向向我們輻射,所以宇宙實際上並不是黑暗的。
就一枚硬幣而言,在你丟擲它的那一刻,你已經可以精確地計算出它的結果,但對於一些微觀粒子來說,它們只受到不確定性原理的約束,只有大量的平均統計量才有意義。 但我始終相信愛因斯坦的話:上帝不擲骰子,量子力學下必須有決定性的理論,宇宙應該是確定性的。 >>>More