一个宇宙起源或cosmogon理论是试图解释宇宙的起源和发展任何理论模型。在天文学中,宇宙论研究某些天体物体或系统,太阳系或地月系统的起源。
在过去,宇宙论理论是不同宗教和神话的一部分。但是,由于科学的发展,它目前基于各种天文学现象的研究。
NGC 4414是彗星Berenices星座中的典型旋涡星系,距地球约55,000光年,距地球约6000万光年。
今天,宇宙论已经成为科学宇宙学的一部分。也就是说,研究宇宙的各个方面,例如组成宇宙的元素,其创造,发展和历史。
笛卡尔在1644年提出了第一个基于自然而非超自然的宇宙论理论,由伊曼纽尔·瑞典堡和伊曼纽尔·康德在18世纪中叶提出。尽管他的理论不再被接受,但他的努力促使对宇宙起源的科学研究。
最重要的宇宙论
尽管很难通过科学方法研究宇宙的起源,但在几个世纪以来,宇宙论领域仍出现了一些假设。
按照时间顺序,最重要的是以下各项:星云假说,小行星假说,湍流凝结假说和大爆炸理论,这是目前最广泛接受的。
神经假说
星云假说是笛卡尔最初提出的理论,后来由康德和拉普拉斯提出。它基于这样的信念:在时间的起源,宇宙是由一个星云组成的,该星云由于重力而收缩和冷却。
根据该假设,重力作用将早期星云转变为一个扁平的旋转盘,中心核越来越大。
由于组成它的粒子的摩擦,原子核将变慢,后来变成太阳,而由于自旋引起的离心力,行星将形成。
重要的是要意识到,该理论仅能解释太阳系的形成,因为这个时代的哲学家仍然不知道宇宙的真实大小。
行星假设
托马斯·钱伯林(Thomas Chamberlin)和森林·莫尔顿(Forest Moulton)于1905年提出了小行星假设,以描述太阳系的形成。这是第一个打破神经假说的方法,该假说自19世纪由拉普拉斯(Laplace)提出以来就很普遍。
该理论包含这样的思想,即恒星彼此靠近时,将重物质从其核中排出到外部。这样,每颗恒星将具有两个由这些废弃材料形成的螺旋形臂。
尽管事实上这些物质中的大多数会掉回恒星中,但其中一些仍会继续绕轨道飞行并凝结成小的天体。如果涉及最小的天体,那么这些天体将被称为行星小行星,如果被称为最大的天体,则将它们称为原行星。
随着时间的流逝,这些原行星和小行星将相互碰撞,形成我们今天可以看到的行星,卫星和小行星。这个过程将在每颗恒星中重复,从而产生我们今天所知的宇宙。
尽管事实上这样的假设已被现代科学所抛弃,但小行星的存在仍然是现代宇宙论中的一部分。
湍流凝结假说
这个假说是“大爆炸理论”出现之前最被接受的假说,于1945年由卡尔·弗里德里希·冯·魏兹萨克首次提出。原则上,它仅用于解释太阳系的外观。
主要假设是,从一开始,太阳系就由由气体和尘埃等材料组成的星云组成。由于该星云正在旋转,因此逐渐变成了一个扁平的盘,继续旋转。
由于形成气体云的粒子的碰撞,形成了几个涡流。当这些涡流中的几个涡流汇聚在一起时,粒子不断堆积,从而越来越增大它们的大小。
根据这一假设,这一过程持续了数亿年。最后,中央漩涡将成为太阳,其余部分将成为行星。
大爆炸理论
大爆炸理论是当今关于宇宙起源和发展最广泛接受的宇宙论。从本质上讲,它假设宇宙是由一个小的奇异点形成的,该奇点在一个巨大的爆炸中扩展了(因此得名理论)。这一事件发生在138亿年前,自那时以来,宇宙一直在不断扩大。
尽管无法100%确认该理论的准确性,但天文学家已经找到了几条证据,证明这确实是事实。最重要的证据是“背景辐射”的发现,所谓的“背景辐射”是最初爆炸时发出的信号,到今天仍然可以观察到。
另一方面,也有证据表明,宇宙继续膨胀,这将使理论更加牢固。例如,使用来自各种超级望远镜(如哈勃望远镜)的图像,可以测量天体的运动。这些测量值使我们能够验证宇宙的确在扩展。
另外,通过观察空间中的遥远点,并且由于光的传播速度,科学家实质上可以通过望远镜“回头看”。以这种方式,已经观察到形成中的星系以及其他证实该理论的现象。
由于恒星不断膨胀,大爆炸理论预测了宇宙灭亡的几种可能选择。
参考文献
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