当我们谈论宇宙的大爆炸”模型时,我们需要仔细区分它与大爆炸”本身。前者是一个关于可观测宇宙如何演变的非常成功的理论,而后者是一个假设的时刻,公平地说,人类几乎一无所知!
1929年,埃德温·哈勃发现宇宙正在膨胀,这是大爆炸理论最有说服力的证据。哈勃发现遥远的星系正在快速远离我们。如果我们回顾这些星系的轨道,我们会发现它们在过去的某个时间点相遇,这表明宇宙有一个爆炸的开始。另一个支持大爆炸理论的重要证据是宇宙微波背景辐射。太空中充满了微波辐射,其频率与微波炉中使用的频率相似。随着宇宙的膨胀,辐射强度逐渐减弱,最终形成了我们今天所看到的宇宙微波背景,即大爆炸开始时炽热的原始火球的微弱余辉。
大爆炸本身是广义相对论的预言,是时间箭头的起点,而不是空间中的一个点。它不是物质在现有的虚空中的爆发,而是整个宇宙的开端,物质均匀分布在空间中,一切都发生在那一瞬间。在它之前没有其他时刻:没有空间,没有时间。很可能这也不是真的。如前所述,大爆炸是广义相对论的一个预言,但正是在这个无限密集的奇点,广义相对论分崩离析了——广义相对论的应用在奇点停止了!因此可以说,在奇点,量子力学,而不是广义相对论,将变得至关重要。
1929年,埃德温·哈勃发现宇宙正在膨胀,这是大爆炸理论最有说服力的证据。哈勃发现遥远的星系正在快速远离我们。如果我们回顾这些星系的轨道,我们会发现它们在过去的某个时间点相遇,这表明宇宙有一个爆炸的开始。另一个支持大爆炸理论的重要证据是宇宙微波背景辐射。太空中充满了微波辐射,其频率与微波炉中使用的频率相似。随着宇宙的膨胀,辐射强度逐渐减弱,最终形成了我们今天所看到的宇宙微波背景,即大爆炸开始时炽热的原始火球的微弱余辉。
大爆炸本身是广义相对论的预言,是时间箭头的起点,而不是空间中的一个点。它不是物质在现有的虚空中的爆发,而是整个宇宙的开端,物质均匀分布在空间中,一切都发生在那一瞬间。在它之前没有其他时刻:没有空间,没有时间。很可能这也不是真的。如前所述,大爆炸是广义相对论的一个预言,但正是在这个无限密集的奇点,广义相对论分崩离析了——广义相对论的应用在奇点停止了!因此可以说,在奇点,量子力学,而不是广义相对论,将变得至关重要。