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从无到有,138亿年前的宇宙大爆炸之后,究竟发生了什么?

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前言:

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导语

距离我们拥有的最早的地球的年代只有38.6亿年,但科学家们通过观测当前的星系远离地球的速度,推算出宇宙的年龄为138.2亿年。
当然,要算出宇宙的年龄需要比较繁琐的运算,但是宇宙的诞生更是一段让所有人感到神秘而意义非凡的历史。
距离今天最远的天体发出的光线前后所经过的时间是468亿年。
而且那只是一部分,宇宙的边界可能还要再往远的数十亿光年外。

星系远离地球的速度是光速的七分之一,而宇宙的膨胀却并没有因为这么长时间而有所减缓,这导致计算出来的宇宙年龄并不严格准确。
当然,即使速度按照光速移动,宇宙的年龄也达不到138亿年,这一史前时期依然是一个扑朔迷离的时期,我们从蛛网状结构中所能了解的信息仅有宇宙刚刚诞生的时候,时间、空间和物质。

一切都是从一种名为奇点的状态变化到另一种状态。
人们猜测奇点状态有两个,一个是额外维度的第一个宇宙的初始状态,另一个则是宇宙形成之时,奇点状态发生爆炸演化成了宇宙。
宇宙大爆炸理论认为,宇宙大爆炸是宇宙诞生和演化过程中最重要的事件。

一、无中生有。

宇宙大爆炸是宇宙在很早以前一次爆炸的结果,自然界从此无孰生物形态也无“无”的概念,因为在宇宙大爆炸诞生后,真的出现了无中生有的奇观。
在宇宙这一时空中,一切都是相对的,所以宇宙大爆炸后,宇宙从无到有只是由此而生的时间概念,并非是真正的无。

宇宙大爆炸前没有时间、空间和物质。
一切都在宇宙大爆炸爆发之后出现。
宇宙大爆炸爆发的核心当然是奇点维度,这一维度中,时间、空间和物质都没有任何关联和概念。
宇宙大爆炸伴随着奇点状态的爆炸,时间从无穷间隔中诞生,物质也从无中变革,空间也从不存在到向衍生而繁焕出来。
宇宙在自身的不断膨胀中逐渐由一种奇点状态变成了三种状态,物质一开始表现出的状态是量子态,由于宇宙的不断膨胀,物质最终由系统态到了相对论状态。

从量子态到系统态,宇宙经历了胶子、核子、原子、原子核、原子、分子、气体、星云、恒星、星系、星系团几个级别的变化。
直到了现在,宇宙的不断膨胀还远未结束。
恒星的诞生则是一个更凌乱的过程,主要是因为恒星在诞生的过程中将星云中的氢原子转化成氦原子的耗散冷却过程中,氢原子和氦原子往往被一起锁在恒星内部的内部核心处,
用热力和光力不断的被迫聚集在一起。
最终这种聚集使恒星的密度越来越大,温度也越来越高。

直到恒星内部能够形成等离子态,才能够抵抗恒星内部巨大的内部压力。
这个时候,恒星内部的压力已经爆炸到了不可承受的程度,光和热能量就会逐渐外泄,恒星就变成了一个闪耀的新星。
宇宙中的恒星以数兆度的温度对各种元素进行核融合,将轻元素转化为重元素,使得宇宙的能量逐渐降低,但是恒星内部光和热能仍然是不能忽视的,这使得星际物质再次被激活。

这些物质在恒星的力量的引导下,组成了氢分子云、氢原子云、氢原子等际物质,后来最后发展成了人们看到的紧迫和散发出无数美丽的星际星系和恒星。
地球以及生物之后的诞生,当然也就不必多作描述了。
人类还没有见过宇宙原始的模样,我们见到的只是宇宙最后的面目。

但是即使如此,我们依然能够看到星系以及星系的演化过程,我们对这些天文学上的知识有了比较透彻的了解。
宇宙最初的状态是大气状的,宇宙的密度和气压都是很大的,但是随着宇宙的不断膨胀,气压也逐渐变小,宇宙的温度也逐渐下降。

二、地球的形成。

宇宙大爆炸后,星云等物质在恒星和星系的作用力下,将氢和氦转化为轻元素,之后经过恒星内部的核聚变,将轻元素再次转化为重元素。
这使得氢和氦逐渐的分化出了不同的状态,随着气压和温度逐渐下降,重元素也产生了更为不同的状态。
这个时候,轻核元素中包含的细微的元素逐渐消失,这一时期的宇宙中只有氢原子和氦原子以及一个微乎其微的氦核元素。

宇宙在漫无止境的膨胀中,氢原子和氦原子再次形成了气云,气云在星系等大天体的引力下,通过轻微的运动,开始逐渐的聚集形成各种天体,这包括了凝聚体、小型天体等。
地球,并不能算作一个小型天体,它更像是一个微型的星球,但是由于太阳系中没有第二颗与地球相媲美的天体,所以在按照天文定律和物质系综理论推算的原理下,地球只能成为这个宇宙的奇葩。
如果太阳系再多一颗地球相似的行星,那么这颗行星也将成为一个具有生命诞生可能的星球。

太阳系中的行星并不是宇宙中形成的第一批行星,恒星宇宙中最早诞生的行星都是类似冥王星的冥贝带行星,这种小型行星是由一小部分冰冻气体和大量尘埃气体形成的,它们没有地心引力,所以无法聚集形成星球。
即使是这样,太阳系中也有无数冥贝带小星球或者其他天体,由于其质量不够大,无法形成行星,所以在轨道运动的过程中,它们会不断的相互碰撞,这使得它们的轨道逐渐扩大。
最后冥贝带天体无法在太阳系内维持稳定的运动状态,就会被太阳散发的光和热能量推动到太阳系边缘的位置,最后甚至漂出太阳系形成小行星带,这个过程中也有一些冥贝带天体进入地球的轨道,最后被地球引力捕捉成为月球。

地球的形成是在太阳系星云自行的坍缩运动中所发生的。
随着太阳系星云体系的不断坍缩,氢分子云、氦分子云和微尘之间的空隙越来越小,最后形成了一个陡峭的致密区,因为在这个区域,太阳系中大部分物质都被聚集在这个范围内。
所以这个区域因为致密而急速的旋转。
由于这个区域的空间大约是二十亿千米,所以这个区域的旋转速度是非常快的,太阳系中的物质在这个致密面在的作用和引力下,逐渐形成了原始凝聚体,最后是原始小行星,再后来就是各自不同的行星。
所以太阳系中的行星都是由太阳中的物质在这个致密面在的引力和作用下,逐渐形成的。

每一个开普勒带中的行星都是太阳系中的物质在这个致密面在的引力和作用下所形成的,而每一个行星的形成都是因为在太阳系中没有其他大型天体的存在,所以形成是迫不得已,在这种情况下形成的行星是不能和其他恒星的行星相提并论的。
地球大小全宇宙中也是独一无二的,因为地球是地球,所以它有自己的绝对意义。
它无法用数学和物理理论上的描述来刻画,它只能被人们用感知来体会。

三、诞生多次的地球。

根据地球中所有岩石的总体特性以及地球质量、体积等指标,科学家们认为地球的主质物来源于太阳。
由于太阳是地球所知道的最大的天体,所以在形成的过程中,太阳的次生物质量和一部分不适合太阳内部条件的杂质,被太阳的内部压力所排斥,抛到太阳系空间中,最后经过一段时间的恒星演化后形成了第二代太阳,也就是地球。
地球大小的行星本应是星际星系中星系大行星的状态,大行星中有一部分物质是适合进入恒星形成过程的,所以在恒星形成过程中,大行星的物质会被恒星吸引,进入恒星内部。
而大行星中无法进入恒星的物质则会形成行星团,随着恒星的诞生,行星所在星团会和恒星轨道一起旋转。
随着时间的推移,行星所在的星团会逐渐排列稳定,星系的大方向也就形成了。

新诞生的恒星会将周围恒星物质的离子等集中起来,进一步形成分子云,对其进行化学反应,最后形成各种新的天体,这些天体就形成了行星和星际碎石等天体。
地球最早是处于太阳系中的行星状态,但后来由于太阳散发的光和热能,太阳的重力就会将太阳系中的物质向四周推动,最后形成一个大型气态行星。
这个大型气态行星在太阳系中的重力作用下,倒入太阳系的大气层最后形成月球,所以月球是地球的附属地球。
地球在诞生之后,由于自转速度太快,它的重力吸引力向外形成了两颗月球,这两颗月球都是太阳系中的物质被太阳的重力吸引,最后形成的行星状态的小行星,因为它们的质量不够大,所以在大行星的重力作用下,不断的碎裂形成星际碎石行星,最后根据重力被太阳吸引形成月球。

在地球形成之后,它的轨道还是不稳定的,它还会不断的和其他大型行星和小型行星进行碰撞,这种碰撞会对地球的形态产生重大的影响。
人类的祖先是在地球诞生之后在地球上产生的,地球上诞生的单细胞生物也是在地球上诞生的,人类还没有出现,地球就已经诞生了无数次。
这就是地球的前身,当时的地球是只有水以及大量的气态物质构成的,这个状态和金星相似,金星也是在太阳系中诞生的多次行星,它在和其他行星的碰撞中,由于气态物质的原因,将赤道摩尔曼平衡的力量打破,最后形成旋转方向和自转方向相反的特点。

地球在诞生之后,由于和其他行星进行碰撞,最后将一些小行星吸引到自己的面前,形成了流星轨道,并将这些小行星吸引形成了卫星,最后也就诞生了月球。
人类的诞生是和地球同步一个世纪发表生的,人类的祖先生活在非洲大草原上,他们是以狩猎为主,也就是说,他们的生产方式是以食物为主的。

结语

人类从最初走出非洲再到今天,经历了数万年的时光,石器时代和青铜时代

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