气泡是视界中的一个小小的宇宙真空,所有的气泡都漂浮在宇宙大洞中。也许这个巨大的洞会是宇宙中物质密度最低的地方,但随着宇宙的无限膨胀,这个记录应该会逐渐被刷新,也许未来还会有密度更低的区域。这个洞是宇宙中最重要的5极冷极动极无极阴太极杨泰太极之一,也就是所谓的冷极。

宇宙为什么存在空洞,空洞的存在意味着什么?

空洞都是由纯引力子填充,温度永远是-273.15C,空洞就是狄拉克负能量海。一个泡泡就是一个视界小宇宙真空团,所有泡泡都漂浮在宇宙大空洞中。波江座10亿光年级空洞是两个泡泡未完成完全合并的象。上面真空团和空洞的混成带就可以示意泡泡边缘或宇宙边缘的精细结构。空洞是宇宙中最最重要的5极冷极动极无极阴太极阳太极之一,叫冷极。

连暗物质都没有的宇宙空洞里真的有物质存在吗?

暗物质都没有的真空洞,还有物质存在吗?暗物质可以存在什么条件?物质存在什么环境?在宇宙真空洞里没有一点宇宙吗?宇宙真空洞真空空间有信息吗?没有信息,真空洞怎么形成的?没有信息,真空洞怎么消失?一宇宙中没有真正的真空。我们也无法制造出那样的真空,因为在量子力学的世界里不存在所谓的真空,因为即使在真空中也有瞬间产生的虚粒子又瞬间湮灭。

那么您还认为这样的空间是真空吗?宇宙中的真空是相对我们周围的环境而言的!在地球表面,约一个大气压的环境中,我们周围每一立方厘米的空间内大约包含了2.710^19个分子,在月球表面的每立方厘米的空间中则差不多有8万个原子左右,我们所看到的美艳绝伦的星云,其实它们的密度也只有80-100个原子/每立方厘米,而在银河系内的星际空间中,每立方厘米的空间则不超过数个,而在星系之间的空旷地带,假如牧夫座空洞,那么数量将会更少!尽管仍然存在不少物质,但这对于我们周围空间物质来看,称之为真空并不过分!因为即使用地球上最先进的真空设备也无法制造出如此干净的真空很难想象,如此美丽的星云其气体密度竟然如此之低!不过各位也不要误解了其实星云的原片是黑白色的,这个彩色照片是多通道合成的哈!原图就是这样,所以不要被蒙骗了哦,你看到的所有彩色的深空天体照片都是PS处理完成的!牧夫座空洞,这个巨大的空旷其余直径达2.5亿光年,它在1981年被发现,如果用一句话形容的话,假如我们银河系在牧夫座空洞中心,那么到上世纪六十年代为止,我们仍然会认为整个宇宙就只有一个银河系!!也许在这种巨大的空洞内将是宇宙中物质密度最低的地方,但随着宇宙无限膨胀,这个记录应该会逐渐刷新,也许在未来将会有密度更低的区域出现!但从宇宙微观的角度上来考虑,比如在星系内部,似乎并不会受到太大的影响,因为在星系内部或者星系与星系之间,引力仍然占了绝对优势。

所以你不用担心宇宙的无限膨胀会把我们的银河系撕裂,一点都不用.....银河系只会逐渐变老,最终红矮星会让银河系充满微弱的红光,但它们的寿命会超级超级长。2.真空到底是不是空的?2000多年前,古希腊著名哲学家亚里士多德就说过,大自然厌恶真空,1000多年来他的观点一直影响着后世。当时人们认为人类不可能真正制造出真空,直到17世纪,一个叫托里切利的意大利人做了亚里士多德认为不可能的事,才出现了真空。他用水银和玻璃管做了一个真空,就是著名的托里拆利实验。这时人们发现自然界存在真空,亚里士多德和。他的弟子错了。几年后,著名的数学家物理学家布莱士·帕斯卡发展和完善了托里拆利的思想。他发现了一个更特殊的属性。他把水银管移到塔顶,发现水银滴的高度低于地面。这说明气压会随着高度的上升而下降。人们意识到地球被一层大气层包围着,当它升得更高时,大气层会迅速变薄,最终成为一个寒冷、寂静、无边无际的空间。托里拆利和帕斯卡揭示了深真空无处不在。地球只是一粒微小的尘埃。外面是浩瀚的宇宙。这里是一片完全寂静和荒凉的真空。大自然不讨厌真空。这是自然的默认状态。在托里拆利和帕斯卡之后,许多科学家痴迷于研究真空的性质。他们发现了一个有趣的现象。比如把闹钟放在真空玻璃瓶里,从外面听不到任何声音。但是,你仍然可以看到它,这意味着光正在穿过真空。但是,光是怎么做到的呢?只能说明真空不是空的,里面还留有一些东西作为光的传播介质。宇宙中似乎充满了这种介质,科学家称之为光以太真空,无法在自然界存在。这种观点再次占据了人们的头脑。科学家认为宇宙沉浸在以太中。19世纪末,迈克尔逊和莫雷做了一个著名的实验,通过精确测量光速来推断以太的各种性质。然而,无论他们如何测量光速,它保持不变。传达的信息是光以太并不存在。没有波动光这种介质,它怎么能穿过真空呢?1905年,天才爱因斯坦证明了光可以在真空中传播,而不需要太多的光,这似乎意味着真空中什么也没有,但事实并没有那么简单。科学家开始发现大自然的一些奇怪特性。19世纪末,真空被广泛应用于工业领域。对真空的理解和利用导致了大量的新技术,从灯泡收音机、真空管到后来的电视。随着真空技术变得更便宜和更有效,全世界的科学家都可以将它作为研究工具,在真空中研究自然界的最小成分,而不会受到外界空气的污染,这彻底改变了世界。因为真空是在第二年的1895年发现的,所以电子是在1909年首次被发现的。卢瑟揭示了原子结构。这些发现在微观尺度上描述了自然的运作。从物理学进入量子时代,违反了量子世界的所有常识。曾经存在的真空在1927年似乎是不可能的。德国物理学家海森堡提出了著名的测不准原理,即粒子的速度和位置不能同时测量。你对粒子的位置知道得越多,你对它的速度知道得越少。这个定理也可以用能量和时间的平衡来表示。比如你要检查一个盒子里的一个很小的空的空间,原则上你可以准确的知道它包含了多少能量,但是因为你要找的是一个很小的时间间隔,对于盒子里的能量你就失去了它的准确性。的确,如果你能检查盒子里更小的时间间隔和更小的体积,你将非常不确定盒子的这一部分有多少能量,这样它就有机会包含足够的能量来创造真正的粒子,并从哪里冒出来。不知何故,他们消失得很快。测不准原理似乎表明,一个东西可以在一个真正微小的时空里凭空产生一个真空,一个活泼的小能量包非常迅速地出现和消失。真空中充满了量子涨落,这是宇宙的基础。那么这些粒子凭空出现后去了哪里呢?1928年,沉默寡言的天才狄拉克将狭义相对论和量子力学统一起来,这就是狄拉克方程。这些角色包含了关于宇宙的深刻真理。这个等式将永远重新定义真空的概念。狄拉克方程从理论上证明了反物质的存在,反物质和反物质一旦相遇,就会瞬间湮灭海森堡的测不准原理表明物质可以在极短的时间内浮现,而狄拉克方程表明物质可以从真空中迅速产生。消失了。这就是空无一物之谜的答案。真空是大量充满粒子的沸腾虚粒子——反粒子的产生和湮灭。能否通过实验证明真空真的是这样的?美国科学家威利斯·兰姆发现了一个聪明的方法。他通过测量真空中电子轨迹的轻微抖动,决定性地证明了在真空中存在剧烈的粒子运动。粒子运动轨迹是电子被真空本身震动的幅度的量度。如果真空真的是空的,这个峰就不会出现,而是一条平的线。这告诉我们,无论我们怎么努力,也永远无法让真空完全空出来。


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