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时间的起点,时间与宇宙的起点是

来源:整理 时间:2022-10-10 06:02:52 编辑:贵阳本地生活 手机版

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1,时间与宇宙的起点是

时间和宇宙的起点都是大爆炸。大爆炸作为时间的开始,时间以光计算。任何超过光速和在大爆炸前的时间都无从讨论!
时间没有所谓的起点与结束

时间与宇宙的起点是

2,时间的开端是什么 时间的终点是什么

时间的开端是宇宙大爆炸,大约在150亿年前。时间的终点是宇宙毁灭,大约在10的100次方年后。时间是人类用以描述物质运动过程或事件发生过程的一个参数,确定时间,是靠不受外界影响的物质周期变化的规律。例如地球绕太阳周期,地球自转周期,原子震荡周期等。爱因斯坦说时间和空间是人们认知的一种错觉。大爆炸理论认为,宇宙从一个起点处开始,这也是时间的起点。宇宙的毁灭过程大致如下:在10的30次方年后,所有星系能够聚成恒星的氢已经所剩无己,不能继续合成恒星了,而所有的恒星也已经成为死亡的星核如白矮星、中子星和黑洞。时间继续前进,到了10的60次方年后,除了黑洞外,其它的物质由于宇宙的空间扩张而相继分解成基本粒子,到了10的80次方年后,连最稳定的质子也分解了,宇宙中只剩下电子、中微子和反中微子等冷光和黑洞,直到10的100次方年后,连黑洞也分解、蒸发了,宇宙中就只有电子、中微子和反中微子等冷光在永远的前进下去,没有尽头!

时间的开端是什么 时间的终点是什么

3,时间有起点和终点吗

宇宙大爆炸的那一刻就是时间的起点,宇宙回归原点的时候,就是时间的终点。怀疑宇宙大爆炸的论点是不科学的。现代物理学支持宇宙大爆炸的观点,很多星际探索和研究都是在这个理论下进行的。

时间有起点和终点吗

4,时间的起点到底在哪里

但随着这一问题越来越多地为人所知,真正的“时间问题”在上世纪60年代产生了。当时物理学家为结合上面两大理论框架而焦头烂额——它们各自在其适用范围内成功地描述了宇宙:一个是在极小尺度下,一个则是在大尺度下。向着一个囊括一切的“万有理论”(一套规范各种尺度下物质的规则)的探索启程了。其中最知名、但也饱受争议的假说是有两位新泽西的物理学家提出的,他们是普林斯顿大学的约翰·惠勒(John Wheeler)和IAS的布莱斯·德维特(Bryce DeWitt)。惠勒和德维特试着用量子力学来描述整个宇宙——即,他们将适用于小尺度物质的理论应用到大尺度的行星、星系以及其它宇宙结构上。很多人对于惠勒他们的方式是否可行都表示质疑。意大利都灵的意大利国家计量院(Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, INRIM)的量子物理学家马可·吉诺维斯(Marco Genovese)称,这是因为没有迹象表明量子定律能够延伸到宇宙范围中。不过试着联合两大理论的数学表述,看看结果如何的做法起码还是合乎逻辑的。二人将爱因斯坦的相对论方程与量子力学理论结合后,他们都惊呆了。两套法则本都独立地将时间视为表征事件的一个变量,但在将二者结合后,时间因子在数学方程中被完全抵消。两套方程得出了一套描述宇宙行为的新方程,不过此时在其数学表述中,已经没有哪个量可以标志变化或时间流逝了。吉诺维斯说:“惠勒-德维特方程表明,宇宙是静态的,没有任何东西在演化。不过呢,我们也当然都感觉得到时间与变化。”

5,时间的起点在哪里

我觉得吧,时间既没有起点也没有终点,它随着物质出现也随着物质消失= =
时间是一个物理量还是一个哲学概念?大爆炸理论确实给出了一个时间起点,也就是宇宙的起点,在那个点上所有的物理量是0。哲学上时间好像没有起点。两个都是理论,也许将来都可能被推倒。

6,时间有没有起点

大爆炸真的是时间的起点吗?抑或宇宙在大爆炸之前就已经存在?如果在10年前提出这样的问题,那简直是对宇宙学大逆不道了;绝大多数宇宙学家会认为,思考大爆炸以前的时间,就像打听北极以北的地方在哪里一样。然而,理论物理学的发展,尤其是弦论的出现,大大改变了宇宙学家的视角,大爆炸前的宇宙已成了宇宙学的研究前沿。 探索大爆炸之前发生过什么的新思潮,其实只是数千年来的理性钟摆的最新一次摆动。几乎在每一种文明中,终极起源的问题都会让哲学家和神学家忙个没完没了。它所关怀的问题让人应接不暇,其中著名的一个出现在Paul Gaugin(高更)1897年的名画中: 我们从哪里来?我们是什么?我们往哪里去?这幅作品描绘了生老病死的轮回:每个人的起源、身份与宿命,而这份对个人的关怀,直接连系着宇宙的命运。人类可以寻根,追溯自身的血统,穿越世世代代,回到我们的动物祖先,再溯及生命的早期形式和初始生命,然后回到原生宇宙中合成的元素,再到更早期空间中的飘渺能量。我们的谱系树是否可以这样一直无休止地延伸下去呢?抑或它会终止于某处?宇宙是否也像人类一样,并非永恒的? 古希腊人曾就时间的起源有过激烈的争论。亚里斯多德主张无不能生有,而站在了时间没有起点的阵营。如果宇宙不能无中生有,那它过去必然是一直存在的。基于这些理论,时间必定是朝着过去和未来两端无限延伸。而基督教神学家则倾向于相反的观点。奥古斯丁坚决主张,神存在于空间和时间之外,而且创造了时空和整个世界。有人问道:神在创造这个世界之前在做什么?奥古斯丁答道:时间本身就是神创造的产物之一,所以根本就没有之前可言! 爱因斯坦的广义相对论,引导当代宇宙学家得出了几乎一样的结论。广义相对论认为,空间和时间是柔软可塑的实体。在大尺度上,空间本质上是动态的,会随时间而膨胀或收缩;它承载物质的方式,就像海浪承载浮物一样。1920年代,天文学家观测到遥远的星系正在彼此远离,从而证实宇宙正在膨胀。接着,物理学家Stephen Hawking(霍金)与Roger Penrose(彭若斯)在1960年代证明,时间不可能一直回溯下去。如果你把宇宙历史一直往回倒退,所有的星系终会挤到一个无穷小的点(称为即奇点)上,这与它们掉进黑洞的意思差不多。每个星系或其前身都被压缩到零尺寸,而密度、温度和时空曲率等物理量则变成无穷大。奇点就是宇宙万物的起点,超过这一界限,我们的宇宙谱系树就无法再往前延伸了。 宇宙是均匀的? 这个无法避免的奇点,给宇宙学家带来了令人不安的严重问题。特别是,奇点与宇宙在大尺度上所展示的高度均匀性及各向同性似乎有矛盾。由于宇宙在大尺度上到处都相同,因此在相距遥远的区域之间,必以某种方式传递信息,以协调彼此的性质。然而,这与旧的宇宙学规范相抵触。 具体来说,不妨想一下从宇宙微波背景辐射释放后,这137亿年来发生的事情:由于宇宙的膨胀,星系间距离增大了1000倍,而可观测宇宙的半径,则增大了10万倍之多(由于光速超过宇宙膨胀速度)。我们今天看到的宇宙,有很大一部分是我们在137亿年所看不到的。的确,在宇宙历史上,现在那些来自最遥远星系的光,还是第一次到达银河系。 尽管如此,银河系与那些遥远星系的性质,竟然基本上是一样的。这就好比你参加一个聚会,发现自己穿的衣服与十多位好友的一模一样。如果只有两人衣着相同,用巧合还可以解释得过去。可是如果十几个人衣着都相同,那八成是他们事先约好了。在宇宙学中,这个数字不是十几个,而是数万个--这是全天域微波背景中的天区数量,它们彼此独立,但统计上却完全等同。 一种可能性是,这些空间区域诞生伊始便被赋予了相同的性质,换言之,均匀性只不过是个巧合。然而,物理学家想出了两种更自然的途径来摆脱僵局:让早期宇宙要么比标准宇宙小得多,要么老得多。任一条件(或者两者一起),都有可能实现各个空间区域之间的相互联系。 当前最流行的是第一种途径。假设宇宙在早期历史中曾经历一次快速膨胀,称为暴胀。在暴胀之前,星系或其前身全都紧密地挤在一起,因此可以容易地协调它们的性质。在暴胀阶段,由于光速赶不上暴胀的速度,它们便彼此失去了联系。暴胀结束后,膨胀速度开始放慢,因此各星系间又逐渐恢复了联系。 物理学家将暴胀所迸出的能量,归因于大爆炸之后约10*-35秒一个新的量子场暴胀子中所储存的势能。势能与静质能和动能不同,它可以产生引力排斥效应。通常的物质引力会减慢宇宙膨胀,但暴胀子却会加速宇宙膨胀。暴胀理论于1981年问世,至今已经解释了众多的精确观测结果[参见本刊1984年第9期Alan H·Guth与Paul J·Steinhardt所著《爆胀宇宙》和2004年第4期的专题报道《打开宇宙的四把钥匙》]。不过,还有一系列潜在的理论问题没有解决,首当其冲的是,暴胀场子究竟是什么?以及如此巨大的初始势能从何而来? 第二种途径喜晃?怂???蔷褪潜芸?娴恪H绻?奔洳皇鞘加诖蟊?ǎ?绻?谀壳暗呐蛘涂?贾?埃?钪婢鸵丫?嬖诤艹ひ欢问奔淞耍?敲次镏示陀谐湓5氖奔浒炎约旱姆植及才诺帽冉掀交?R虼搜芯咳嗽币芽?贾匦录焓拥汲銎娴愕耐频脊?獭? 推导过程中假设相对论始终有效,看来是大有问题的。在接近一般认定的奇点时,量子效应必定越来越重要,甚至起到主导的作用。正统的相对论没有考虑到这类效应,因此,认定奇点不可避免,无疑是过份相信了相对论。要弄清真正发生的情况,物理学家必须把相对论纳入到量子引力理论中。这个任务让爱因斯坦以后的物理学家伤透脑筋,直到1980年代中期,进展还几乎等于零。 弦论的革命 如今,有两个好方案出现了。第一个叫圈量子引力,它完整保留了爱因斯坦理论的精髓,只是改变了欲符合量子力学条件的程序[参见本刊2004年第3期Lee Smolin所著《量子化时空》一文]。过去几年中,圈量子引力的研究者取得了长足的进展,获得了非常深刻的认识。然而,或许对传统理论的革命不够深入,因而无法解决引力量子化的根本问题。类似的问题在1934年也出现过,当时费米(Enrico Fermi)提出了他的弱核力有效理论,令粒子物理学家大伤脑筋。所有建立量子费米理论的努力,全都悲惨地一无所获。结果真正需要的,并不是新的枝巧,而是在1960年代后期,格拉肖(Sheldon L·Glashow)、温伯格(Steven Weinberg)和萨拉姆(Abdus Salam)的电弱理论所带来的根本翻修。 第二个就是弦论,我认为比较有前途。弦论对爱因斯坦理论进行了真正的革命性改造,本文将着重讨论;尽管圈量子引力的支持者声称,他们也得出了许多相同的结论。 弦论萌生于1968年,那是我用于描述核子(质子和中子)及其作用力的模型。尽管在问世之初引起不小的轰动,这一模型最终还是失败了,让位给了量子色动力学。后者用更基本的夸克来描述核子,而弦论就被舍弃了。夸克被禁锢在质子或中子内,彼此就好似用橡皮弦把它们拴在一起。现在回顾起来,最初的弦论其实已经抓住了核子世界中弦的要素。沉寂一段时间之后,弦论又以结合广义相对论和量子理论的姿态,东山再起了。 弦论的核心概念,是基本粒子并非点状物,而是无限细的一维实体,也就是弦。在基本粒子庞大的家族中,每种粒子都有自己的特性,这反映在一根弦有多种可能的振动模式上。这样一个看似简单的理论,如何能够描述粒子及其作用力的复杂世界呢?答案可以在我们所说的量子弦魔术中找到。一旦把量子力学套用到振动的弦(与小提琴弦没两样,只不过其上的振动以光速传播)上面,崭新的性质便出现了。所有这些性质,对于粒子物理学和宇宙学具有深刻的启示。 首先,量子弦的尺度有限。如果不考虑量子效应,一根小提琴弦可以一分为二,再一分为二,这样一直分割下去,直至最后变成一些无质量的点状粒子。但是分割到一定程度,海森堡的测不准原理就会介入,防止最轻的弦被分割到10*-34米以下。这个不能再分割的长度量子,用ls表示,是弦论引入的一个全新的自然常数,与光速C和普朗克常数h并列。它在弦论的几乎所有方面都起着决定性的作用,为各种物理量设定了上下限,防止它们变成零或无穷大。 其次,就算没有质量的量子弦,也可以有角动量。在经典物理学中,角动量是绕轴旋转的物体所具有的一种性质。计算角动量的公式是速度、质量以及物体到转轴距离三者之乘积,因此无质量的物体不可能具有角动量。但在微观世界中,由于存在量子涨落,情况有所不同。一根微小的弦即使没有任何质量,也可以获得不超过2h的角动量。这一性质令物理学家喜出望外,因为它同所有已知的基本作用力载体(如传播电磁力的光子或者传播引子的引力子)的性质不谋而合。回顾历史,正是角动量让物理学家注意到弦论中含有量子引力。 第三,量子弦要求在通常的3维之外,还存在额外的空间维度。经典的小提琴弦,不管时空的性质如何,都可以振动,而量子弦就挑剔多了。要使描述量子弦振动的方程能够自洽,时空必须是高度弯曲的(这与观测结果相矛盾),否则它就应该含有6个额外的空间维。 第四,物理常数(出现在物理方程中并决定自然界性质,例如牛顿常数与库仑常数)不再具有任意给定的固定值。它们在弦论中以场的形式出现,就如电磁场一样,可以动态地调整它们的数值。在不同的宇宙时期或者在相隔遥远的空间区域,这些场可能取不同的值;即使到了今天,这些常数可能还会有微小幅度的变化。只要观测到任何这类变化,可就是弦论的一大进展了[相关文章即将在本刊登载]。 这其中的所谓膨胀子场是整个弦论的关键,它决定了所有作用力的总强度。弦论学家对膨胀子特别感兴趣,因为它的量值可以重新解释为一个额外空间维的尺度,从而给出一个11维时空。 系紧松头 量子弦使物理学家最终认识到,自然界存在新的重要对称,称为对偶性(duality),它改变了我们对尺度极小的微观世界的直觉。我曾提到一种对偶性:通常情况下弦越短便越轻,但如果我们想要把弦的长度缩短到基本长度ls以下,那么弦反而会重新变重。 另一种对称称为T对偶性,它指出,额外的维度都是等价的,而与其尺度无关。之所以会出现这种对称,是因为弦的运动方式可以比点状粒子更复杂。试考虑一个圆柱状空间上的一根闭合弦(称为圈),此空间的圆形横截面代表一个有限的额外维。除了振动之外,该弦还能整个地绕圆柱转动,或者缠绕于圆柱一圈或数圈,就象橡皮筋绕在纸筒上一样[见40页图文]。 这两种状态下,弦的能量消耗与圆柱尺度有关。卷绕的能量与圆柱的半径成正比。圆柱越大,弦就拉伸得越厉害,因此其卷绕所含的能量也就越多。但是,当整个弦绕圆柱运动时,其能量就与圆柱半径成反比了。圆柱越大,波长就越大(相当于频率越低),因而能量就越小。如果用一个大圆柱取代小圆柱,那么两种运动状态就可以互换角色。先前由圆周产生的能量现在改由卷绕产生,而先前由卷绕产生的能量则通过圆周运动产生。外部观测者看到的只是能量的大小而不是其起源。对外部观测者而言,圆柱半径无论大小在物理学上都是等价的。 T对偶性通常用圆周状空间来描述(这种空间的一个维度即圆周是有限的),但它的一个变种适用于通常的3维空间,这种空间的每一维都可以无限地延伸下去。在谈论无限空间的扩展时务必谨慎。无限空间总的大小是不会变化的;它永远都是无限大。但这种空间内所包容的诸如星系之类的天体却可以彼此相距越来越远,从这个意义上说,无限空间仍然能够膨胀。关键的变量不是整个空间的大小,而是它的尺度系数,即衡量星系间距离变化的数值,它表现为天文学家所观测到的星系红移。根据T对偶性,尺度系数较小的宇宙等价于尺度系数较大的宇宙。爱因斯坦的方程里不存在这类对称性;弦论实现了相对论和量子论的统一,此种对称性也就自然地脱颖而出,膨胀子则在其中起了关键的作用。 多年来弦理论家曾认为T对偶性仅适用于闭弦而非开弦(开弦的端头是松开的,因此这种弦不能卷绕。)1995年,美国加州大学圣巴巴拉分校的joseph Polchinski意识到,如果在半径出现由大到小或由小到大的转换时,弦端点处的条件也发生相应的变化,那么T对偶性就适用于开弦。此前物理学家所假定的边界条件是弦的端点不受任何力的作用,因此可以自由地甩来甩去。而T对偶性则要求这些条件变成所谓Dirichlet边界条件,即端点处于固定状态。 任何给定的弦可以兼有两类边界条件。例如,电子所对应的弦其端点或许可以在10个空间维的3维中自由运动,但在其余7维中却是固定的。这3个维构成了一个名为Dirichlet膜(D-膜)的子空间。1996年,加州大学伯克利分校的Petr Horava和美国普林斯顿高级研究所的Edward Witten提出,我们的宇宙就位于这样一种膜上。电子和其他粒子只能在一部分维中运动,这就说明了我们为何无法领略空间的整个10维风光

7,时间的起点是什么时候

没有起点,也没有终点,他将永久的走下去.永无终止.
宇宙大爆炸那一刻开始
是你有了能思考的时候
这样说的话 是宇宙是奇点,刚要膨胀的时候。
时间的起点就是空间为零的那一刻
凌晨一点

8,时间是否有起点或终点

呵呵,这个问题似乎与宇宙大爆炸学说是相通的.如果这一学说成立,那么便可推测时间的起点是爆炸的那一瞬间,而结束的时刻是在宇宙扩展到无限大后,再次缩小到无限小,直至又返回起点的那一刻即为终止.(个人想法仅供参考)
不会有。因为结束的同时就是开始
起点就是大爆炸开始 大爆炸有了时间空间 终点应该宇宙坍塌或者热寂的时候吧
时间本没有起点、终点。但对于你来说,时间的起点是你来到这个世界上的那一刻,终点是你离开世界的那一刻。
既是开始,又是结束

9,时间有起点吗

从机械论的观点看,时间没有起点的。每一个过程都发生在一定的时间段内。但从认识论的角度看,时间是物质运动持续性,所以,时间不能脱离物质而单独存在,我们现有的认识领域是我们目前所研究的宇宙。我们所研究的宇宙是有限的,那么时间也是有起点的。要用辩证的观点看问题。要说,这是爱因斯坦们研究的课题,交给网络来讨论是不可能有收获的。
可以说有或没有。没人知道答案。
有。比如,考试时间上午9点---9点就是考试时间的起点。(任何事物都是相对的,是相对的起点)
在宇宙大爆炸时候开始的时间
时间没有起点!只局限于大爆炸理论:大爆炸发生的时间是:没有昨天的昨天!那一天就是时间轴的起点!说明的是,时间没有起点,也没有终点!
时间有起点。就是在宇宙大爆炸开始的那一时刻。原因:因为时间不只过是物质运动变化的持续性的表现,所以时间不能脱离物质,也就是脱离我们的宇宙而独立存在,所以在我们的这个宇宙里,时间开始于宇宙大爆炸开始的那一时刻。

10,时间的起点到底在哪里

但随着这一问题越来越多地为人所知,真正的“时间问题”在上世纪60年代产生了。当时物理学家为结合上面两大理论框架而焦头烂额——它们各自在其适用范围内成功地描述了宇宙:一个是在极小尺度下,一个则是在大尺度下。向着一个囊括一切的“万有理论”(一套规范各种尺度下物质的规则)的探索启程了。其中最知名、但也饱受争议的假说是有两位新泽西的物理学家提出的,他们是普林斯顿大学的约翰·惠勒(John Wheeler)和IAS的布莱斯·德维特(Bryce DeWitt)。惠勒和德维特试着用量子力学来描述整个宇宙——即,他们将适用于小尺度物质的理论应用到大尺度的行星、星系以及其它宇宙结构上。很多人对于惠勒他们的方式是否可行都表示质疑。意大利都灵的意大利国家计量院(Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, INRIM)的量子物理学家马可·吉诺维斯(Marco Genovese)称,这是因为没有迹象表明量子定律能够延伸到宇宙范围中。不过试着联合两大理论的数学表述,看看结果如何的做法起码还是合乎逻辑的。 二人将爱因斯坦的相对论方程与量子力学理论结合后,他们都惊呆了。两套法则本都独立地将时间视为表征事件的一个变量,但在将二者结合后,时间因子在数学方程中被完全抵消。两套方程得出了一套描述宇宙行为的新方程,不过此时在其数学表述中,已经没有哪个量可以标志变化或时间流逝了。吉诺维斯说:“惠勒-德维特方程表明,宇宙是静态的,没有任何东西在演化。不过呢,我们也当然都感觉得到时间与变化。”
以下是我自己写的: 根据狭义相对论,如果你是光,你看到的现象是,你的表一秒不走,时间完全是凝固的,空间则无比狭小,基本上是一点。对光来说,宇宙的起点、终点有意义吗? 你问的时间、空间的起点、终点,是对于谁点的起点、终点?抛开绝对时间、空间的感念。那篇报道完全是错误的,如果做一个以光速运动的火箭,做星际旅游,出去玩了一会儿,你回来看到已经是几十年后了。 换个角度,现在用哲学性的思维考虑这个问题。 时间有没有起点、终点,对这个问题解剖,对这个问题提问,时间是什么?时间为什么需要起点?时间有意义吗?又为什么需要终点?时间有价值吗?时间真实存在吗?我的问题在问谁?问题又是什么?问题为什么会有答案?问题为什么需要答案?需要 自身需要?为什么 自身为什么?存在 自身有存在吗?意义 自身有意义吗?价值 有自身的价值吗?...... 现在知道了你的问题到底有多深奥了吧,这个问题,对一切提问了。 问题终究不由别人来解答的,问题是有自己来解答的,或许,问题没有答案,或许,问题自身就是答案。 你所感受到是时间、事件、事物.....一切,都是第二手世界,都是经过你的感官、神经、大脑、思维的判断、意识与潜意识的筛选.....不是第一手世界,康德认为,人的认识有三种:感性、知性、理性。理性又是建立在感性、知性上的。如果你在一艘船里的一个密室,船在海上,你就算有爱因斯坦的脑子,你就算用世界上最NB的计算机(不连网),你也无法得知船是否在海上航行。 通向真理的第一步就是怀疑,真理都是怀疑出来的 不是跑题,是这问题必须的要经过的 LZ你要解答这个问题,你必须摆脱一切的束缚,还有康德的《纯粹理性批判》爱因斯坦的《相对论》都有提出一些时空观,都是不错的书 LZ看我这么辛苦,给点分呗
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