从此之后天体物理学界一直都认为宇宙是在以一个恒定的速度膨胀,直到这三位科学家于1998向外公布:宇宙的膨胀速度不是恒定的更不是越来越慢而是不断加速即越来越快 。这可是一个石破惊天的发现,这个结果的出现直接撼动整个天体、物理学界,根据牛顿万有引力定律,宇宙大爆炸所产生的冲力在引力的作用下和牵制下,星系天体的退行速度应该渐于趋缓直至稳定平衡,可是这三位科学家的发现却与牛顿万有引力定律相互矛盾,如何解决、诠释这二者之间的矛盾呢?物理学家们认为只有一种可能,那就是宇宙之中存在着一种与引力作用方向相反(反引力作用力)、至今人类还没有发现的神秘力量!物理学界把这种与引力作用方向相反、至今人类还未知的、神秘作用力称之为“暗能量”,并且认为,正是这种“暗能量”推动星系天体快速膨胀退行 。
[1] 正文 一 。点对称有限空间宇宙模型如果宇宙空间是有限的且对称,那么最简单的就是点对称有限空间,能够维系点对称空间的最主要的是空间中心点具有极其巨大的质量,极其巨大到底有多大?具有宇宙总质量的50%应该是最为保守的估计 。围绕宇宙中心点的物质和星系的质量和不应大于50%,似乎也不应小于50%,否则的话,宇宙空间会很快塌陷 。
但具体应该是多少,应该目前还没有相关的理论公式或观测结果,在本文中暂不作继续深入讨论,这里简单的提及只是为了便于理解我们宇宙中心点质量巨大的宏观程度 。下面设定假设条件假设条件:1 。宇宙空间是有限的,且是中心点对称的2 。宇宙中心是一个质量巨大的点;3 。
围绕宇宙中心点的星系和物质(能量)是均匀分布;4 。星系相对宇宙中心做自由落体运动;5 。星系向宇宙中心加速聚集 。二 。点对称有限空间宇宙模型中星系之间的运动规律分析 1 。经典力学空间条件下的星系的运动?经典力学空间的概念是假设空间是平直的,光线在经过引力场时是沿直线飞行的,在引力场中适用牛顿力学定律,因此在经典力学空间中所有星系的运动规律都将遵从由万有引力定律和牛顿第二定律推导得出的自由落体运动规律 。
1 。1经典力学空间条件下的星系之间的运动规律在经典力学空间条件下该空间模型中所有的星系都遵从牛顿力学定律,每一座星系都遵循自由落体运动规律,因此有着相同的运动规律 。但对于地球上的一个观测者来说,被观测的星系所处的位置不同,星系之间的运动规律不同,下面就几个不同的典型运动规律进行分析:1)当被观测星系位于宇宙中心同侧的且位于观测者所在的星系与宇宙中心连线上时2)当观测者所在的星系位于宇宙中心同侧的且位于被观测星系与宇宙中心连线上时同样得到与上面相同的运动规律3)当位于宇宙中心位于观测者所在的星系与被观测星系之间的连线上时可以推导得出对上面三种不同位置的星系进行观测的所得到星系之间距离的变化关系进行归纳、分析可以得出以下规律:(1)当被观测星系和观测者位于宇宙中心同一侧时,观测者所在的星系与被观测星系之间的距离加速变大 。
(2)当被观测星系和观测者位于宇宙中心不同侧时,观测者所在的星系与被观测星系之间的距离加速变小 。也就是说,在经典力学条件下对宇宙中心引力场中做自由落体运动的星系进行观测时,会发现有不大于50%的星系的光谱谱线特征点出现红移;还有不小于50%的星系的光谱谱线特征点出现蓝移 。
假设地球是个水晶球,北极上空的云层下(气候变暖导致)随雨滴一起坠落的蚂蚁会看到北半球的雨滴都离它越来越远,而透过水晶球看到的南半球的雨滴离它越来越近 。2 。广义相对论空间条件下的星系的运动?广义相对论理论认为引力场就是时空的弯曲 。爱因斯坦认为物体在引力场中做自由落体运动时是不受引力作用的,仅仅是物体在弯曲的时空中沿最短时空线穿行,在三维空间的运动轨迹只不过是四维时空测地线的投影 。
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