宇宙的起源在哪里?
波斯菊原产地宇宙起源于墨西哥。波斯菊,又名秋樱,是一种草本植物。一般波斯菊喜欢生长在温暖、湿润、阳光充足的环境中,有一定的耐旱性,但怕寒冷和积水。波斯菊的原产地不在中国,在中国广泛种植。一般常见于北京、天津、山东、山西、河南、河北、四川、云南等地。波斯菊是中国北京的特产。一般河北和云南的波斯菊最好。波斯菊产地分布在中国有很多地方种植波斯菊,它的花通常在夏天开花。除中国外,波斯菊在美国、巴西、日本、俄罗斯、新加坡和马来西亚也有种植,具有很高的食用价值和经济价值。美国波斯菊美国波斯菊一般在4-6月种植。美国波斯菊色彩丰富,花瓣生长轻盈。一般会扩散开。一般单株价格在8元一盆左右。马来西亚波斯菊马来西亚波斯菊通常在春季和初夏种植。马来西亚产的波斯菊大多是单瓣,花瓣呈长方形。有好几种颜色,价格大概是5元一个。新加坡波斯菊新加坡波斯菊一般在春季的四五月份种植。新加坡生产的波斯菊花瓣是粉色和紫红色的。一般中心花瓣较浅,价格在3元一片左右。
宇宙的起源是什么?
宇宙的最初源头是一个奇点,即所谓的“宇宙蛋”,它凝聚了所有的时空质能,孕育着未来物质世界的一切,包括天体和生命。大约150亿年以前,宇宙蛋在一场无与伦比的大爆炸中猝然爆发。大爆炸震撼出时空,物质世界破壳面出,宇宙史的纪元从此开始。 刚刚诞生的宇宙,空间从无到有并急剧猛增,仅仅10-32秒后,就暴胀到大约1光年的直径。在1 秒钟时,由于大爆炸产生的极强高能辐身均匀地充满整个空间,宇宙成为100亿k高温的熔炉,所有物质被熬成一锅基本粒子汤。 紧接着,一场肆虐的原始宇宙风暴开始了,基本粒了之间发生猛烈撞击,中了熔入质子形成了氦核。这个过程延续了大约三分钟,直至所有的中子消耗殆尽为止。有约22%质量的物质聚合成氦核,余下的物质几乎为没有聚合的质子,即氢核,仅有十万分之几属于同位素氦3和氘,百亿分之几归之于锂。原始星云形成。 星系形成 构建原始宇宙的原生物质(主要是约78%的氢和22%的氦)的产生过程,在宇宙史的最初三分钟便告完成;在此后宇宙由于膨胀面冷却,如此大规模的核合成过程再也不可能发生了,而小规模的核合成也只有等到恒星产生以后。初生宇宙的空间充斥着极强壮的高能辐射,炽热惊人。原生物质氢核和氦核均匀分布在整个太空,它们之间的引力微弱,远不足以克服巨大的扩散压力和辐射压,因此列法凝聚成团。看来要打破这种物质均匀分布的状态,还有竺宇宙冷却到足够的程度。 光阴一分分,一年年地流逝着,30万年过去,宇宙的温度温度隐降到了4000K,然而其均匀状态依然如故;1000万年过去,宇宙中高能辐射冷却变成微波背景辐射,氢核和拟核形成了各自的原子,原子间的引力也终于战胜扩散压力和辐射压,在它的作用下渐渐形成了一个个物质密度较大的地区,并继续向中心收缩;原始星云就这样形成了。在宇宙诞生1000万年以后,由氢拟两种元素构成的巨大原始星云弥漫着太空,虽然非常稀薄,却表明宇宙物质不再处于均匀分布的状态,这预示了宇宙星光灿烂的未来。 恒星形成 原始星云在引力的作用下继续向中心聚集,并因星云间的潮汐作用开始旋转,渐渐形成一双凸透镜的形状。星云收缩使引力不断增强,从而促使旋转不断加速,而旋转加速又导致星云缘不稳定,从而裂成两个旋臂。旋臂上发生局部的凝结,每个凝块具有适当体积,可以在我们所见的恒星狭小限度内形成恒星。 以上过程不断进行着,整个星云最终演化成星系。宇宙中最初形成星系的时间大约是大爆炸后十亿年。通过哈勃太空望远镜,可以发现在我们星系以外的遥远空间里正在形成的其它星系,那正是几十亿年前形成这些星系的情形。目前用天文望远镜观测的星系总数须以10亿来计算,我们所在的银河系只是其中的普通一员而已。这些星系都是庞大的恒星集团,且距离我们极其遥远,因此称之为“岛宇宙”。十几个或几十个星系由引力维系在一起,组成星系团;随着宇宙的膨胀,星系团间正彼此远离。 恒星的生命历程 恒星是宇宙物质凝聚到一定程度的产物,它起源于旋涡星云臂上的一块区域。在这块区域物质较密集的部分,由于自身的引力较强,就会使物质聚集得更快,温度也上升更快,旋转得更快。这一过程逐渐加剧,当某一区域的中心温度上升到约1000万k时,就会引发热瓜反应,向外发放辐射,恒星的生命历程便开始了;而旋转速度达到一定值时,恒星就会分裂成互相绕行的双星或多星。 双星(或多星)是恒星演化的正常规程,而伴有行星的单星(例如太阳)则是恒星演化中极其罕见的事件,大约在十万个恒星中才有一个,它的起源过程至今仍然只是一个猜想:在恒星演化的某一早期阶段,两个气体星运行到彼此邻近时,便产生了潮汐波。及至两星接近到某一临界距离时,这潮汐波即射出长臂状的物质,然后再裂成具有适当大小与特性的物体,形成像地球这样的行星。起源于原始星云中的恒星为第一代恒星,它们是由原生物质组成的气体星球。宇宙史纪元50亿年时,第一代恒星产生了,它们照亮了幽暗的太空,从此一个新的宇宙时代来临了。 恒星的生命历程 恒星形成后开始进入生命周期中的氢燃烧阶段,氢的原子核聚变成氦,并向外发放光和热。当恒星中的氢消耗掉10%时就发生收缩,恒星中心部位的温度升高到1 亿k以上。同时,由于恒星内部的活动,恒星外层被中心区域推开,膨胀的恒星变成一颗红巨星。于是,在星球密度很大温度极高的中心部分开始发生氦的燃烧,氦核聚变成铍,碳和氧。这一阶段一直延续到恒星中心部分的氦消耗殆尽,碳和氧所占的比例大致相等时才结束。氦的燃烧阶段结束时,星球中心区域收缩,温度重新上升。在一些质量足够大(质量至少是太阳的4倍)的恒星里,中心的温度可以达到10亿k,碳和氧的燃烧得以开始,结果形成了钠,镁,硅和硫等元素。当恒星中心部分的碳和氧消耗殆尽并富含硅时,便开始了硅的燃烧阶段,硅转化成硫,氩和其它一些更重的元素。如果恒星通过收缩,能使内部温度升到30亿
宇宙的起源是什么
宇宙的起源是由大约137亿年前发生的一次大爆炸形成的。宇宙是广袤空间和其中存在的各种天体以及弥漫物质的总称。宇宙起源是一个极其复杂的问题。宇宙是物质世界,它处于不断的运动和发展中。千百年来,科学家们一直在探寻宇宙是什么时候、如何形成的。直到今天,许多科学家认为,宇宙是由大约137亿年前发生的一次大爆炸形成的。宇宙内的所存物质和能量都聚集到了一起,并浓缩成很小的体积,温度极高,密度极大,瞬间产生巨大压力,之后发生了大爆炸,这次大爆炸的反应原理被物理学家们称为量子物理。大爆炸使物质四散出去,宇宙空间不断膨胀,温度也相应下降,后来相继出现在宇宙中的所有星系、恒星、行星乃至生命。宇宙起源的最新理论据英国《自然》杂志网站2013年7月16日报道,近百年来,标准宇宙学理论认为:宇宙源于一次大爆炸而且正在不断膨胀,这似乎已成了一个根深蒂固、颠扑不破的“真理”,他认为,宇宙根本不是在膨胀,粒子质量的不断增加或可解释为一些距离地球遥远的星系似乎离地球越来越远。德国海德堡大学的理论物理学家克里斯托弗·维特里克在arXiv上撰文指出,他已经构建出了一种完全不同的宇宙学框架,在这套框架内,宇宙并非在膨胀,而且,万事万物的质量一直在增加。这一理论或许有助于科学家们理解一些有争议的问题,比如宇宙大爆炸中出现的“奇点”等。天文学家们通过分析物体的原子释放或吸收的光来测量物体是在远离还是接近地球,这些光会以独特的颜色或频率出现。当物体远离地球时,这些频率会移向光谱上的红色(低频)。上世纪20年代,包括埃德温·哈勃在内的很多科学家发现,大多数星系都展现出了这样一种红移,而且,星系距离地球越远,红移越大,据此,他们认为宇宙一定在不断膨胀。以上内容参考:百度百科-宇宙起源
宇宙是怎么起源的
宇宙是怎么起源的1
夜晚,当你抬头仰望星空,就会看到漫天星光,这就是宇宙的冰山一角。宇宙一望无际,至少包含2000亿个星系,每个星系又含有1000亿颗以上的恒星。在20世纪,天文学家通过测量遥远天体的距离,才发现我们的宇宙居然这么大。
更加令人脑洞大开的发现是,这么大的宇宙居然来自一场大爆炸。
也就是说,我们的字宙并不像我们平时拍头看天时那样,安安静静的、一点变化都没有,这些都是假象。真相其实是,宇宙在不停地膨胀。
图 2宇宙大爆炸
发现宇宙膨胀的天文学家名叫哈勃。哈勃不仅发现了在我们的银河系之外还有像银河系一样的星系,他还发现,这些星系相互之间的距离越来越远。打个比方,宇宙就像块被拉伸的橡皮, 如果我们在橡皮上画上星系,这些星系之间的距离会随着橡皮的拉伸而变得越来越大。
哈勃是个勤勤恳恳的天文学家,每天用望远镜看星象,并把看到的现象记录下来。但最早从哈勃的记录中发现宇宙在变化的并不是哈勃本人,而是一个比利时的研究神学的天文学家勒梅特。勒梅特不仅第一个发现了宇宙在膨胀,他还由此推测,宇宙在很多年前应该起源于一场大爆炸。他给这个大爆炸起了一个十分有趣的名字:原始原子。
图 3左勒梅特,右哈勃
聪明的小朋友会问:“为什么根据宇宙在膨胀就能推论出宇宙起源于大爆炸呢?”我们前面用一块被拉伸的橡皮来比喻宇宙膨胀,但这个比喻还不够好。这里有一个更好的比喻:将宇宙想象成一个在烤箱中的巨大的面包,随着加热,这块面包变得越来越大,因此,在过去的某个时刻,这块膨胀的面包一定是一小团面。
当然,由此还不足以推新出这一小团面刚被放进烤箱时就发生了一场大爆炸。要推出宇宙起源于大爆炸还需要别的东西支持。也就是爱因斯坦的广义相对论。现在,我们暂时不会用到他老人家的高深理论:我们只用一个最简单的现象就能解释为什么宇宙起源于一场大爆炸。
我们在地球上总是能感受到重力,我们自身有体重,我们伸手拿一杯水也会感受到它的重量。这些重量是从哪里来的呢?其实,早在三百多年前,牛顿就已经知道它们来自地球和这些物体之间的万有引力。牛顿发现,所有物体之间都有万有引力,我们在地球上不会飞走是因为地球的引力,地球绕着太阳转是因为太阳和地球之间的万有引力。那么,星系和星系之间有没有万有引力?当然有。因此,两个星系虽然随着宇宙膨胀变得越来越远,但它们飞离彼此的速度会因为引力而变得越来越小。
勒梅特推测,既然速度在将来会变小,那么过去的速度就会比现在大。他用爱因斯坦的广义相对论一算就得出结论,宇宙在开始的时候像一个小原子,就像烤箱中一个小得看不见的面团,嘭的一下被烤炸了。
下一期我们继续讲为什么宇宙宙起源于一场大爆炸。