宇宙生活大爆炸第二季时,宇宙全部以粒子形式存在,在极高的什么和什么下被挤压在一个原始火球

关于宇宙大爆炸,下列说法中正确的是(  )A.宇宙起源于一个比较稳定的“原始火球”B.“原始火球”的_百度知道
关于宇宙大爆炸,下列说法中正确的是(  )A.宇宙起源于一个比较稳定的“原始火球”B.“原始火球”的
于宇宙大爆炸,“原始火球”的密度无限大,下列说法中正确的是(  )A.宇宙起源于一个比较稳定的“原始火球”B.“原始火球”的爆炸是整体的,温度则相应升高D.大爆炸宇宙模型认为,涉及宇宙的全部物质及时间、空间C.“原始火球”’的爆炸导致宇宙空间处处膨胀
提问者采纳
C、“原始火球”涉及到了宇宙中的全部物质及全部的时间;B、“原始火球”由于温度极高,有着极点的温度,所以非常不稳定A、空间,故A错误、“原始火球”的密度无限大,温度随之开始下降;D,故C错误、在爆炸中宇宙空间发生膨胀,故B正确,是整体性的爆炸,故D错误
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出门在外也不愁大爆炸宇宙论_百度百科
大爆炸宇宙论
“大爆炸宇宙论”(The Big Bang Theory)认为:宇宙是由一个致密炽热的于137亿年前一次大爆炸后膨胀形成的。[1]
1927年,天文学家和宇宙学家(Georges Lema?tre)首次提出了宇宙大爆炸假说。1929年,美国天文学家根据假说提出星系的红移量与星系间的距离成正比的,并推导出星系都在互相远离的宇宙膨胀说。现代中最有影响的一种学说。它的主要观点是认为宇宙曾有一段从热到冷的演化史。在这个时期里,宇宙体系在不断地膨胀,使物质密度从密到稀地,如同一次规模巨大的爆炸。该理论的创始人之一是伽莫夫。1946年美国物理学家伽莫夫正式提出,认为宇宙由大约140亿年前发生的一次大爆炸形成。上世纪末,对的观测显示,宇宙正在加速膨胀,因为宇宙可能大部分由暗能量组成。[2]
大爆炸宇宙论产生原理
爆炸之初,物质只能以、、电子、和等基本粒子形态存在。宇宙爆炸之后的不断膨胀,导致温度和密度很快下降。随着温度降低、冷却,逐步形成原子、、分子,并复合成为通常的气体。气体逐渐凝聚成星云,星云进一步形成各种各样的恒星和星系,最终形成我们如今所看到的宇宙。
“宇宙并非永恒存在,而是从虚无创生”的思想在中可以说是根深蒂固。虽然希腊哲学家曾经考虑过的可能性,但是,所有西方主要的宗教一直坚持宇宙是上帝在过去某个特定时刻创造的。
大爆炸宇宙论基本假设
大爆炸理论的建立基于了两个基本假设:的普适性和。宇宙学原理是指在大尺度上宇宙是均匀且各向同性的。
这些观点起初是作为先验的公理被引入的,现今已有相关研究工作试图对它们进行验证。例如对第一个假设而言,已有实验证实在宇宙诞生以来的绝大多数时间内,的相对误差值不会超过10^(-5)。此外,通过对太阳系和的观测,广义相对论已经得到了非常精确的实验验证;而在更广阔的宇宙学尺度上,大爆炸理论在多个方面经验性取得的成功也是对广义相对论的有力支持。
假设从地球上看大尺度宇宙是各向同性的,原理可以从一个更简单的中导出。哥白尼原理是指不存在一个受偏好的(或者说特别的)观测者或观测位置。根据对微波背景辐射的观测,宇宙学原理已经被证实在10^(-5)的量级上,而宇宙在大尺度上观测到的均匀性则在10%的量级。
大爆炸宇宙论研究历程
大爆炸宇宙论初始阶段
许多人不知道的是,与大爆炸理论已经成为常识的今天相比,在该理论刚刚提出之后的很长一段时间,世界科学界对其的态度是“嗤之以鼻”的。
这种奇怪的现象,是因为当时的科学界受推翻“上帝创造论”的哲学思潮影响,盲目地反对传统理论,不承认如《》所言,宇宙是有一个起点的。这一时期的西方科学界普遍坚持宇宙和物质是恒定不变、无始无终的。因此对于所有涉及说宇宙和万物都“有一个起点”的理论一概不予承认。包括像爱因斯坦这样的大科学家也受其影响。爱因斯坦在总结引力场方程,发现这个Rμv-(1/2)Rgμv=kTμv的公式将推导出宇宙其实是一个有着从未停止的物质变化的动态宇宙,于是在该公式中又强加了一个“”,以维持静态宇宙的计算结果。也就是说,最初的场方程其实是这样的:∧gμv+Rμv-(1/2)Rgμv=kTμv,其中常数“∧”为宇宙常数。
大爆炸宇宙论验证阶段
但是自从1922年美国天文学家开始观测到到“”开始,有关“”的观点开始形成。
1929年,总结出了一个具有里程碑意义的发现,即:不管你往哪个方向看,远处的星系正急速地远离我们而去。换言之,宇宙正在不断膨胀。这意味着,在早先星体相互之间更加靠近。事实上,似乎在大约100亿至200亿年之前的某一时刻,它们刚好在同一地方,所以的发现暗示存在一个叫做的时刻,当时宇宙无限紧密。
听闻此事的爱因斯坦很快来到哈勃工作的威尔逊天文台,在哈勃的带领下亲自进行了的观测。访问结束后,爱因斯坦公开承认了自己主观意识影响科学结论的错误,并去掉了场方程中的宇宙常数,于是就有了我们今天所熟知的爱因斯坦场方程(Einstein Field Equation)。
大爆炸宇宙论成熟阶段
1948年前后,第一个建立了的观念。这个创生宇宙的大爆炸不是习见于地球上发生在一个确定的点,然后向四周的空气传播开去的那种爆炸,而是一种在各处同时发生,从一开始就充满整个空间的那种爆炸,爆炸中每一个粒子都离开其它每一个飞奔。事实上应该理解为的急剧膨胀。&整个空间&可以指的是整个无限的宇宙,或者指的是一个就象球面一样能弯曲地回到原来位置的有限宇宙。
根据大爆炸宇宙论,早期的宇宙是一大片由构成的均匀气体,温度极高,密度极大,且以很大的速率膨胀着。这些气体在下有均匀的温度。这统一的温度是当时宇宙的重要标志,因而称。气体的绝热将使温度降低,使得、乃至系统得以相继出现。
大爆炸宇宙论爆炸简史
大爆炸开始时:约150亿年前,极小体积,极高密度,极高温度,称为。和诞生于某种超时空——部分家称之为量子真空,其充满着与相符的量子能量扰动。[3]
大爆炸后10-43秒:约1032度,宇宙从涨落背景出现,这个阶段称为。在此之前,宇宙的密度可能超过每立方厘米1094克,超过质子密度1078倍,物理学上所有的力都是一种。在这个阶段,宇宙已经冷却到可以分离出来,开始独立存在,存在传递的。宇宙中的其他力(强、弱相互作用和)仍为一体。[3]
大爆炸后10-35秒:约1027度,,引力已分离,夸克、、形成。此阶段宇宙已经冷却到可以分离出来,而及电磁相互作用仍然统一于所谓。宇宙也发生了,暴涨仅持续了10-33秒,在此瞬间,宇宙经历了100次加倍(2100)
,得到的尺度是先前尺度的1030倍(暴涨的是宇宙本身,即空间与时间本身,并不违反藩篱)。暴涨前宇宙还在的相互联系范围内,可以平滑掉所有粗糙的点,暴涨停止时,今天所探测的东西已经在各自小区域稳定下来,而这被称为。[3]
大爆炸后10-12秒:约1015度,粒子期,和及其形成,玻色子、、电子、夸克以及稳定下来。宇宙变得足够冷,电弱相互作用分解为电磁相互作用和弱相互作用。家族(电子、中微子以及相应的反粒子)需要等宇宙继续冷却10-4秒才能从与其他粒子的平衡相中分离出来。其中中微子一旦从物质中,将自由穿越空间,原则上可以探测到这些原初中微子。[3]
大爆炸后0.01秒:约1000亿度,、电子、为主,质子中子仅占10亿分之一,热平衡态,体系急剧膨胀,温度和密度不断下降。
大爆炸后0.1秒后:约300亿度,中子质子比从1.0下降到0.61。
大爆炸后1秒后:约100亿度,中微子向外逃逸,正负电子湮没反应出现,尚不足束缚和。
大爆炸后10秒后:约30亿度,核时期,、类稳定(化学元素)形成。当宇宙冷却到109开尔文以下(约100秒后),粒子转变不可能发生了。核合成计算指出,密度仅占平宇宙所需物质的2%~5%,强烈暗示了其他物质能量的形式(非重子和暗能量)充满了宇宙[3]
大爆炸后35分钟后:约3亿度,过程停止,尚不能形成。
大爆炸后1011秒(104年),温度约为105,物质期。在宇宙早期历史中,光主宰着各能量形式。随着,的波长被拉长,相应光子能量也跟着减小。辐射与尺度(R)和体积(4πR3/3)的乘积成反比例减小,即安1/R4减小,而物质的能量密度只是简单地与体积成1/R3减小。一万年后,物质密度追上辐射密度且超越它,从那时起,宇宙和它的动力学开始为物质所主导。[3]
大爆炸后30万年后:约3000度,化学结合作用使中性形成,宇宙主要成分为气态物质,并逐步在自引力作用下凝聚成密度较高的气体云块,直至和。[4]
量子真空在暴涨期达到全盛,之后便以暗能量的形式弥漫于全宇宙,且随着物质和辐射密度迅速减小,暗能量越来越明显。暗能量可能占据宇宙总能量密度的2/3[2]
,从而推动了。[3]
大爆炸宇宙论观测事实
大爆炸理论的科学性令人不得不信服。最直接的证据来自对遥远星系光线特征的研究。20年代,天文学家(Edwin Hubble)研究了(Vesto Slipher)所作的观测。他注意到,远星系的颜色比近星系的要稍红些。哈勃仔细测量了这种红化,并作了一张图。他发现,这种是系统性的,星系离我们越远,它就显得越红。
的颜色与它的波长有关。在光谱中蓝光位于短波端,红光位于端。遥远星系的红化意味着它们的波长已稍微变长了。在仔细测定许多星系光谱中的位置后,哈勃证实了这个效应。他认为,光波变长是由于宇宙正在的结果。哈勃的这个重大发现就奠定了现代的基础。
膨胀中宇宙的性质使许多人困惑不解。从地球的角度来看,好像遥远的星系都正飞快地远离我们而去。但是,这并不意味着地球就是宇宙的中心。平均而言,宇宙不同地方的膨胀图像都是相同的。可以说每一点都是中心,又没有一点是中心(解释得最好的是一幅画:三维空间的切割)。我们最好把它想象成星系间的在伸长或膨胀,而不是星系在空间中运动。这一点与我们日常生活中见到的源于一点的爆炸不同。
空间可以伸长这一事实看上去似乎离奇古怪,不过这却是1915年广义发表以来科学家们早就熟知的概念。认为,引力实际上是空间(严格地说是)弯曲或变形的一种表现。从某种意义上来说空间是有弹性的,可以按某种方式弯曲或伸长,具体情况取决于物质的排列。这个思想已为观测所充分证实。
大爆炸宇宙论相关概念
大爆炸宇宙论膨胀空间
膨胀空间的基本概念可通过一项简单的模拟来加以理解。想象在一条松紧带上缝有一排纽扣。假定从松紧带的两端把它拉长,结果所有的纽扣都彼此远离。不论我们选择从哪个纽扣来看,它邻侧的纽扣似乎都在远离,而且这种膨胀是处处相同的,不存在特殊的中心。当然,我们在画这排纽扣时,它有一个中心纽扣,但这与系统的膨胀方式毫不相干。只要把这条带纽扣的松紧带无限加长,或环成一个圆圈,这个中心便不再存在了。
从任意一个纽扣来看,离它最近的[url纽扣以某种速度退行,再下一个纽扣则以两倍数度退行,依此类推。在你看来,纽扣离得越远,它退行得越快。因此这种膨胀意味着退行速度与距离成正比-这是一个极为重要的关系。借助这个图像,我们就可想象出光波是,难怪哈勃发现,红移量与距离成正比,同这个简单的图像模拟结果完全一致。
大爆炸宇宙论视界
大爆炸时空的一个重要特点就是的存在:由于宇宙具有有限的年龄,并且光具有有限的速度,从而可能存在某些过去的事件无法通过光向我们传递信息。从这一分析可知,存在这样一个极限或称为过去视界,只有在这个极限距离以内的事件才有可能被观测到。另一方面,由于空间在不断膨胀,并且越遥远的物体退行速度越大,从而导致从我们这里发出的光有可能永远也无法到达那里。从这一分析可知,存在这样一个极限或称为未来视界,只有在这个极限距离以内的事件才有可能被我们所影响。以上两种视界的存在与否取决于描述我们宇宙的FLRW模型的具体形式:我们现有对极早期宇宙的认知意味着宇宙应当存在一个过去视界,不过在实验中我们的观测仍然被早期宇宙对电磁波的不透明性所限制,这导致我们在过去视界因空间膨胀而退行的情形下依然无法通过电磁波观测到更久远的事件。另一方面,假如宇宙的膨胀一直加速下去,宇宙也会存在一个未来视界。
大爆炸宇宙论微波辐射(1978年诺贝尔物理奖)
早在四十年代末,大爆炸宇宙论的鼻祖认为,我们的宇宙正沐浴在早期高温宇宙的残余辐射中,其温度约为6K。正如一个火炉虽然不再有火了,还可以冒一点热气。
宇宙微波背景辐射
1964年,美国贝尔电话公司年轻的工程师-和,在调试他们那巨大的喇叭形天线时,出乎意料地接收到一种无线电干扰噪声,各个方向上信号的强度都一样,而且历时数月而无变化。
难道是仪器本生有毛病吗?或者是栖息在天线上的鸽子引起的?他们把天线拆开重新组装,依然接收到那种无法解释的噪声。这种噪声的波长在微波波段,对应于为3.5K的黑体辐射出的(它的谱与达到某种热平衡态的熔炉内的发光情况精确相符,这种辐射就是物理学家说熟知的&&)。他们分析后认为,这种噪声肯定不是来自,也不可能来自太阳、或某个射电源,因为在转动天线时,噪声强度始终不变。
后来,经过进一步测量和计算。得出辐射温度是2.7K,一般称之为3K宇宙微波背景辐射。这一发现,使许多从事大爆炸宇宙论研究的科学家们获得了极大的鼓舞。因为彭齐亚斯和威尔逊等人的观测竟与理论预言的温度如此接近,正是对论的一个非常有力的支持!这是继1929年哈勃发现星系谱线后的又一个重大的天文发现。
宇宙微波背景辐射的发现,为观测宇宙开辟了一个新领域,也为各种宇宙模型提供了一个新的观测约束,它因此被列为20世纪60年代天文学四大发现之一。彭齐亚斯和威尔逊于1978年获得了。瑞典科学院在颁奖决定中指出:这一发现,使我们能够获得很久以前宇宙创生时期所发生的宇宙过程的信息。
大爆炸宇宙论氦丰度
最后还有一个证实炽热高密度理论的证据。只要知道今天的温度,由热大爆炸理论很容易计算出宇宙诞生后约1秒时各处的温度约为100亿度,这对现有的原子核的合成来说也是太高了。那时物质必定被撕裂成最基本的成分,形成一锅夸克胶子汤,诸如、和电子。但是,随着这锅汤变冷,就可能出现了。
采用大爆炸模型可以计算、、和锂-7等相对普通在宇宙中所占含量的比例。所有这些轻元素的都取决于一个参数,即早期宇宙中光子与重子的比例,而这个参数的计算与微波背景辐射涨落的具体细节无关。大爆炸理论所推测的轻元素比例(这里是元素的总质量之比而非数量之比)大约为:氦-4/氢=0.25,氘/氢=10^-3,氦-3/氢=10^-4,锂-7/氢=10^-7。
实际测量到的各种轻元素丰度和从光子重子比例推算出的理论值加以比较,可以发现它们是粗略符合的。其中理论值和测量值符合最好的是氘元素,氦-4的理论值和测量值接近但仍有差别,锂-7则是差了两倍,对于后两种元素的测算存在着较大的系统随机误差。尽管如此,大爆炸核合成理论所预言的轻元素丰度与实际观测可以认为是基本符合,这是对大爆炸理论的强有力支持。到目前为止,还没有其它理论能够很好地解释并给出这些轻元素的相对丰度。同时,由大爆炸理论所预言的宇宙,其中可被“调控”的氦元素含量也不可能超出或低于现有丰度的20%至30%。事实上,很多观测结果现今也只有大爆炸理论可以解释,例如为什么早期宇宙中氦的丰度要高于氘,而氘的含量又要高于氦-3,而且比例又是常数等。
大爆炸宇宙论主要证据
日美国物理学家宣布,首次发现了宇宙原初引力波存在的直接证据。[1]
原初是爱因斯坦于1916年发表的广义相对论中提出的,它是宇宙诞生之初产生的一种时空波动,随着宇宙的演化而被削弱。科学家说,原初引力波如同创世纪大爆炸的“余响”,将可以帮助人们追溯到宇宙创生之初的一段极其短暂的急剧膨胀时期,即所谓“暴涨”。
然而,广义相对论提出近百年来,源于它的其他重要预言如光线的弯曲、水星的近日点进动以及引力红移效应等都被一一被证实,而引力波却始终未被直接探测到,问题就在于其信号极其微弱,技术上很难测量。  美国哈佛-史密森天体物理学中心等机构物理学家利用架设在南极的BICEP2望远镜,观测宇宙大爆炸的“余烬”—微波背景辐射。微波背景辐射是由弥漫在宇宙空间中的微波背景光子形成的,计算表明,原初引力波作用到微波背景光子,会产生一种叫做B模式的特殊偏振模式,其他形式的扰动,都产生不了这种B模式偏振,因此B模式偏振成为原初引力波的“独特印记”。观测到B模式偏振即意味着引力波的存在。  南极是地球上观测微波背景辐射的最佳地点之一。研究人员在这里发现了比“预想中强烈得多”的B模式偏振信号,随后经过3年多分析,排除了其他可能的来源,确认它就是原初引力波导致的。[1]
大爆炸宇宙论理论获奖
美国人索尔·珀尔马特和亚当·里斯以及持有美国和澳大利亚双重国籍的布赖恩·施密特获得2011年度诺贝尔物理学奖。诺贝尔物理学奖评审委员会4日评价,这3名获奖者“研究几十颗处于爆炸状态的恒星即‘超新星’,发现宇宙正在扩张过程中,扩张速率不断加速”。
在瑞典首都斯德哥尔摩瑞典科学院内,诺贝尔物理学奖当地时间11时45分(北京时间17时45分)揭晓。
珀尔马特、里斯和施密特的研究对象,是一些大质量恒星在演化后期伴随星核与星壳分离出现的一种现象,即超级规模大爆炸。质量相当于太阳的8至25倍的恒星以超新星爆发方式结束“生命”,而恒星外侧气体包则高速抛离,所显现的绝对光度可超过太阳光度100亿倍。
分析特定类型的超新星爆发,珀尔马特、里斯和施密特所属的研究小组发现,超过50颗超新星所显现的光度比先前预期暗淡。对这一结果的解释,是宇宙正在加速扩张。
这个发现,被瑞典皇家科学院称为“震动了宇宙学的基础”。
物理学奖评审委员会认定,3名获奖者所获研究结果改变了人类对宇宙的认识。“将近一个世纪,一种公认看法是,宇宙正在扩张,是大约140亿年前‘’的结果。”评审委员会说。
“不过,发现宇宙扩张正在加速,令人惊异。”评审委员会介绍说,“如果扩张继续加速,宇宙将以冰冻状态终结。”
另外,3人的研究,确认了最初由科学家阿尔伯特·爱因斯坦提出的一种理论,即他称之为“宇宙学常数”的理论。
1998年,珀尔马特主持一个研究小组,施密特则主持成员包括里斯的另一个研究小组。两个小组各自努力,相互“竞争”,而观测结果可谓“不约而同”。
评审委员会宣布,奖金1000万克朗(约合146万美元),珀尔马特获二分之一,施密特和里斯获另外二分之一。
大爆炸宇宙论现存问题
对于大爆炸后最初的几分钟,相关的观测严重缺乏,最早期宇宙物质——能量的实际形式很大程度上仍只是猜测。预测了特定类型的粒子(如难以捉摸的),而、、以及其他理论都预测了各自原初粒子及作用力。
物质对的绝对优势也是一个需要透彻说明的经验性事实。
其他主要问题都与暗物质和暗能量的产生和本质有关(通常认为量子真空是二者的主要提供方)。[3]
大爆炸宇宙论现代争论
美国的的科学家在日用数学的方法证明了“黑洞是不存在的”。[5]
据美国物理学家组织网站报道,美国北卡罗来纳州大学教堂山分校的理论物理学家劳拉·梅尔西尼·霍顿在在线物理学知识库ArXiv发表文章称,她已经用数学证明了“黑洞是不存在的”。一旦她的观点被科学界论证是正确之后,现代物理学对于宇宙的说将可能被全部推翻[5]
报道指出,劳拉的理论使用了数学方法,将万有引力理论和量子力学理论和谐地融合在了一起:得出的结论就是人们“黑洞并不存在”。她和都认为当恒星死亡坍塌时,会释放出霍金提出的辐射。在这个过程中,星球自身也将流失一大部分的质量,最终,死亡的星球所剩的密度不足以形成黑洞。
如果这条理论被证实是正确的,大爆炸理论可能会因此而被推翻,甚至于现代物理学对于宇宙的起源学说可能将被全部推翻,亦或是融合万有引力理论和量子力学理论的新理论中设定“黑洞不存在”。
.网易网.[引用日期]
.果壳网.[引用日期]
(美)威廉·H.沃勒 保罗·W.霍奇 著 帅且兴 译.星系与星际边缘.中国大陆:外语教学与研究出版社,2009:P261~P267
.果壳网.[引用日期]
.网易网.[引用日期]
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第4课时宇宙探秘【基础巩固】1.下列各物体的尺度,按由小到大的顺序排列正确的是()A.乒乓球、原子、宇宙、太阳系B.乒乓球、太阳系、宇宙、原子C.原子、乒乓球、太阳系、宇宙D.原子、乒乓球、宇宙、太阳系2.下列在宇宙探索过程的一些学说中,既具有科学价值又具有巨大的人文价值的是()A.古人命名了许多星座B.托勒密提出“地心说”C.哥白尼提出“日心说”D.伽莫夫提出“宇宙大爆炸学说”3.下列说法中正确的是()A.原子、原子核、质子、中子、夸克都能用仪器观察到B.人类对微观世界的认识到夸克为止,不会有比它更小的微粒C.宇宙中所有星球都可以包含在银河系中一D.人类对微观世界和宇宙空间的探索都将不断深入4.除太阳外,离地球最近的恒星是()A.北斗星B.天狼星C.比邻星D.月亮5.地球位于宇宙的中心,太阳、月亮、水星、金星等都绕着地球转,这种思想的实质是()A.地心说B.日心说C.哥白尼的观点D.牛顿万有引力定律的内容6.微观粒子与宇宙天体有很多相似之处,下列说法中错误的是()A.原子结构与太阳系结构很相似B.宇宙天体、分子都在永不停息的运动C.天体之间、分子之间都存在相互作用力D.宇宙天体、分子的运动都没有规律7.关于宇宙的叙述正确的是()A.宇宙实际上就是太阳系B.宇宙是物质世界,物质形态呈单一化C.宇宙处在不断的运动和发展之中D.宇宙即星系8.下列说法中正确的是()A.原子是由原子核和核外电子组成的B.在天文学中,用“光年”作为时间单位C.太阳是宇宙的中心,地球是太阳的一颗行星D.谱线“红移”现象说明星系在逐渐靠近我们9.关于浩瀚的宇宙,以下说法中错误的是()A.我们生活的地球是一颗行星B.在太阳系中,太阳是唯一的恒星C.银河系中有众多像太阳这样的恒星D.“海王星”是一颗卫星10.人们规定一个天文单位是()A.地球到月球之间的平均距离B.地球到太阳之间的平均距离C.太阳到月球之间的平均距离D.地球到月球之间距离与地球到太阳之间距离的总和11.下列说法正确的是()A.宇宙是指由太阳、地球、月亮这几个天体所运行的空间B.银河系只有一个恒星――太阳C.月球是地球唯一的天然卫星D.太阳系就是由太阳和九大行星组成的系统12.根据大多数宇宙科学家的认定,你认为下列说法中正确的()①宇宙诞生于距今约150亿年的一次大爆炸②大爆炸是整体的,涉及宇宙的全部物质及时间、空间③大爆炸导致宇宙空间处处膨胀,温度则相应下降④宇宙温度下降至一定程度,逐步形成超星系团、星系团、星系及恒星、行星等A.①②③B.①③④C.②④D.①②③④13.阅读下列短文,回答文后问题.土星是太阳系中最美丽的行星,它是一颗由浓密大气包裹的液体星球,用天文望远镜可以看到它有一个美丽的光环,像一顶巨大的草帽,如图所示,土星光环是由石块、冰块和尘埃组成的.其实,不仅土星有光环,木星、天王星和海王星也有光环,只不过比较稀薄而已.(1)土星及其他一切天体都是由_______组成的.(2)组成土星的物质形态包括_______、_______和_______.(3)通过阅读短文,你还获得了哪些信息?说出一条来.【拓展提优】1.在天文学领域,人们总结了日月运动的许多规律,请在下列科学家与研究成果间用线正确连接.(1)哥白尼地心说(2)牛顿日心说(3)托勒密万有引力理论2.关于宇宙大爆炸,下列说法中正确的是()A.宇宙起源于一个比较稳定的“原始火球”B.“原始火球”的爆炸是整体的,涉及宇宙的全部物质及时间、空间C“原始火球”的爆炸导致宇宙空间处处膨胀,温度则相应升高D.大爆炸宇宙模型认为,“原始火球”的密度无限大,但温度不是很高3.以下关于“黑洞”、“分子”的说法正确的是()A.黑洞的引力极强,除光以外任何物质都不能从该处逃逸B.“黑洞”是恒星在衰亡过程中发生爆炸后留下的密度极大的天体C.扫地时,扬起的尘埃就是分子D.雾天,我们看到空气中的水雾就是一个个水分子4.目前宇宙空间垃圾来自()A.坠落到地面的卫星残骸B.工作寿命中止的航天器、意外或有意爆炸产生的碎片C.“太空实验室”解体在大气层中散落的残骸D.空间太阳能发电站发生的废弃物5.最近研究“地外文明”的天文学家和生物学家一起用计算机模拟出了银河系中两个可能孕育着生命的外星天体,它们被命名为“奥雷里亚”和“蓝月亮”,其中“蓝月亮”更引人注目,据推测,“蓝月亮”是一颗本身不发光,却围绕着一颗巨大的行星运转的固体星,距离地球大约50光年.“蓝月亮”上的一天为240小时.“蓝月亮”上光照良好,有液态水存在,大气密度是地球大气密度的4倍,而中心引力又比地球小很多.“蓝月亮”上的O2浓度是地球上的5倍,CO2的浓度是地球上的30倍,动物、植物种类繁多.请根据上述推测,回答下列问题:(1)“蓝月亮”上的光照最可能来自于离“蓝月亮”最近的_______.(2)“蓝月亮”上的动物大多数善于飞翔,合理的解释是_____________________.(3)“蓝月亮”上的植物要比地球上的植物生长得高大茂盛得多(不考虑砍伐因素),你认为主要的原因是什么?(4)你认为“蓝月亮”上的平均气温与地球平均气温相比_______(选填“更高”“更低”“差不多”或“难以判断”),你的理由是什么?6.天文观测表明,几乎所有远处的恒星(或星系)都在以各自的速度远离我们而去,离我们越远的星体,远离我们运动的速度(称为退行速度)越大.也就是说,宇宙在膨胀,不同星体的退行速度,和离我们的距离r成正比,即“v=Hr”式中H为一常数,称为哈勃常数(已由天文观察测定).为解释上述现象,有人提出一种理论,认为宇宙是从一个“原始火球”发生大爆炸开始形成的,假设大爆炸后各星体以不同的速度向外匀速运动,并设想我们就位于其中心,则速度越大的星体现在离我们越远,这一结果与上述天文观察一致.由上述理论和天文观察结果,可估算宇宙的年龄T,其计算式为T=_______.根据近期观察,哈勃常数H=3×10-2m/(s.1.y.),其中,光年(1.y.)是光在一年中行进的距离,由此可估算得宇宙的年龄约为_______亿年.参考答案【基础巩固】1.C2.C3.D4.C5.A6.D7.C8.A 9.D10.B11.C12.D13.(1)物质 (2)固态 液态 气态 (3)太阳系中有光环的行星有四颗,它们是土星、木星、天王星、海王星【拓展提优】1.略 2.B 3.B 4.B5.(1)恒星 (2)“蓝月亮”上大气密度是地球大气密度的4倍,而中心引力又比地球小得多(3)①蓝月亮引力较小,有利于植物将水分输送到比地球植物高得多的植物顶端;②二氧化碳气体浓度较大,有利于植物光合作用;③光照良好有利于光合作用等等.(4)①更高,原因是二氧化碳气体浓度较高,温室效应显著.②差不多,原因是因为蓝月亮同样适宜生物生存.③难以确定,蓝月亮上获得恒星辐射能未知,难以与地球比较,或不知道蓝月亮的运行轨道.6.100
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