宇宙起源有多大?

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宇宙多大啊
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宇宙年龄约为137.5亿年   使用整个星系作为透镜观看其他星系,目前研究人员最新使用一种精确方法测量了宇宇宙宙的体积大小和年龄,以及它如何快速膨胀。这项测量证实了“哈勃常数”的实用性,它指示出了宇宙的体积大小,证实宇宙的年龄约为137.5亿年。   研究小组使用一种叫做引力透镜的技术测量了从明亮活动星系释放的光线沿着不同路径传播至地球的距离,通过理解每个路径的传播时间和有效速度,研究人员推断出星系的距离,同时可分析出它们膨胀扩张至宇宙范围的详细情况。   科学家经常很难识别宇宙中遥远星系释放的明亮光源和近距离昏暗光源之间的差异,引力透镜回避了这一问题,能够提供远方光线传播的多哗旦糕秆蕹飞革时宫江样化线索。这些测量信息使研究人员可以测定宇宙的体积大小,并且天体物理学家可以用哈勃常数进行表达。   KIPAC研究员菲尔-马歇尔(Phil Marshall)说:“长期以来我们知道透镜能够对哈勃常数进行物理性测量。”而当前引力透镜实现了非常精确的测量结果,它可以作为一种长期确定的工具提供哈勃常数均等化精确测量,比如:观测超新星和宇宙微波背景。他指出,引力透镜可作为天体物理学家的一种最佳测量工具测定宇宙的年龄。
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从最新的观测资料看,人们已观测到的离我哗旦糕秆蕹飞革时宫江们最远的星系是137亿光年。也就是关于宇宙尺度之谜,德国哲学家康德提出宇宙温度为2.76K。 你能想象多大就有
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宇宙到底是有多大
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有你想不到的那么大,科学家都不知道宇宙到底有多大? 你对这个有兴趣?
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说明那些星系正在远离我们而去,它的范围已经不是几千米,最保守的天文学家估计。 哈佛大学天文学主任罗伯特·柯什纳等认为,红移也就越大。整个宇宙要比可见宇宙大得多,当精确度更高的天文望远镜诞生以后。20世纪20年代,如此遥远的距离简直令人难以想像。最近发现的类星体是我们目前所能观测到的宇宙边缘,可能有150亿年。这种现象叫做“红移”,宇宙中最遥远的天体距离地球约有100亿光年。人们通常讨论的“宇宙究竟有多大”,可以计算出宇宙膨胀的速率。 根据宇宙膨胀的速率,是一种多普勒效应,银河系之外什么也没有,大多数天文学家认为银河系就是整个宇宙。根据红移的大小,他发现星光中的各种谱线的波长都移向红色一端,即光在一年里所走的路程。杰奎琳·休特和她的学生们以及普林斯顿大学的埃德·特纳则测定宇宙的年龄在240亿年。 总而言之,就像疾驶而去的汽车喇叭声调的变化一样,美国天文学家埃德温·哈勃在加利福尼亚州的威尔逊山用当时世界上最大的反射式望远镜研究银河系以 外的星系,大约为9.7万亿千米(光速为每秒30 万千米),有的则更庞大、几十千米甚至几亿千米可以度量的。天文学家测量宇宙的大小是用“光年”这把“尺子”,这种看法便被证明是错误的,有的距离我们有几十亿光年,说的是可见宇宙,有的与银河系不相上下,时至今日。过去观测到的那些暗淡模糊的斑点,它们是迄今所知的最遥远的天体。也有的天文学家认为宇宙边缘距离地球有200亿光年之遥。 80多年前。 对我们常人来说。银河系之外的星系,其实就是星系。银河系的直径约为10万光年。由于宇宙十分庞大,星系距我们越来越远,宇宙有多大这个问题还远远未能解决宇宙是浩瀚无垠的,宇宙并不年轻,与我们相距100亿~200亿光年。由于宇宙在不断膨胀。可是
.宇宙有多大? 美国学者认为直径至少780亿光年 宇宙大爆炸之后残留的背景微波辐射中的波纹揭示了宇宙的大小这一令无数人关心的问题:宇宙两头相距至少780亿光年。 美国蒙大拿州立大学物理学家Neil Cornish领导的研究小组认为,他们的研究至少部分的回答了宇宙学一个最基本的问题:宇宙有多大? 直到现在,对宇宙尺寸的估算在“你看到有多大就是多大”到“无限”之间,总而言之没有一个多数人认可的答案,而完全依靠你偶然灵光闪现想出来的一个宇宙模型。Cornish等人的研究至少确定了宇宙尺寸的下限,它没有排除宇宙无限大的可能。 根据《自然》杂志,有人认为宇宙象一个足球,直径600亿光年。其它一些理论则认为宇宙事实上没有那么大,但它自己缠绕着自己,所以很难确定边界。Cornish对《自然》杂志表示,“原则上,地球的光线环绕着宇宙跑,所以如果我们看到40亿前年地球的情况请不要大惊小怪。” 他的研究小组于是决定在宇宙中寻找地球早期的状况。但应该看哪里呢?答案是尽量远,这意味着他们需要使用WMAP探测器分析宇宙背景微波辐射。这可以探测到宇宙形成最初期(大爆炸之后379,000年)产生的微波辐射。 如果宇宙较小,同一来源的光线将可以从不同方向到达同一个位置。该研究小组计算认为,这将产生辐射的不规则性(热点和冷点)。然而研究小组没有发现背景微波辐射中的冷点和热点。Cornish由此做出结论认为,宇宙比我们的设备所能观测到的范围要大,直径至少780亿光年。宇宙还可能更大,他希望通过进一步的研究WMPA结果修正自己的计算。宇宙的最小尺寸可能增大到900亿光年。 2.宇宙就象人心那样大。对于心胸宽广的人来说,真是天地广阔、无边无际。而对于心胸狭隘的人来说,则是针尖买芒难以立足。 3.“宇宙”一词,最早大概出自我国古代著名哲学家墨子(约公元前468-376)。他用“宇”来指东、西、南、北,四面八方的空间,用“宙”来指古往今来的时间,合在一起便是指天地万物,不管它是大是小,是远是近;是过去的,现在的,还是将来的;是认识到的,还是未认识到的……总之是一切的一切。 从哲学的观点看。人们认为宇宙是无始无终,无边无际的。不过,对这个深奥的概念我们不打算做深入的探讨,还是留给哲学家们去研究。我们不妨把眼光缩小一些,讲一讲利用我们现有的科学技术所能了解和观测的宇宙,人们把它称为“我们的宇宙”或“总星系”。 从最新的观测资料看,人们已观测到的离我们最远的星系是130亿光年。也就是说,如果有一束光以每秒30万千米的速度从该星系发出,那幺要经过130亿年才能到达地球。这130亿光年的距离便是我们今天所知道的宇宙的范围。再说得明确一些,我们今天所知道的宇宙范围,或者说大小,是一个以地球为中心,以130亿光年的距离为半径的球形空间。当然,地球并不真的是什幺宇宙的中心,宇宙也未必是一个球体,只是限于我们目前的观测能力,我们只能了解到这一程度。 在这个以130亿光年为半径的球形空间里,目前已被人们发现和观测到的星系大约有1250亿个,而每个星系又拥有像太阳这样的恒星几百到几万亿颗。因此只要做一道简单的数学题,你就不难了解到,在我们已经观测到的宇宙中拥在多少星星。地球在如此浩瀚的宇宙中,真如沧海一粟,渺小得微不足道。
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宇宙有多大,宇宙外面是什么
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中心的物质质量和密度是最大的,及行星和星云的能量在朝远离宇宙中心的方向扩散,测量红移谱线,有点像核心区域的意思。这都涉及时间的参量。在这个模型中。就好像太阳系。 红移确实和“有限无边”理论是两码事,简单学过相对论的都知道。目前我们是通过红移现象观察到的。为证明史蒂芬霍金的宇宙爆炸理论,宇宙物质的分布是不均匀的。这也就是施蒂芬霍金——当代最伟大的宇宙学家始终不能获得诺贝尔奖的原因,那么它的空间尺寸会变小。即星体的能量在朝远离中心的方向扩散,而不是像我们现在地球上这样看 物体的膨胀单单看空间体积就可以了(因为我们的速度相比较光速是可以忽略不计的),证明宇宙是在膨胀的,或者对二者都加以修改。各种各样的类星体的极大的红移使我们认为。每一种元素会产生特定的吸收线,它的退行速度也越大。至于宇宙大小是有限的那么宇宙外面是什么这个问题不能简单地从空间的角度看。 至于史蒂芬霍金为什么不能获得诺贝尔奖。好比上面提到的“各种各样的类星体的极大的红移使我们认为,从而形成一条彩色带,同时,没有必要强求同一。上个世纪60年代初以来,光谱图将某一恒星发出的光划分成不同波长的光线、化学奖,它成为星系退行速度及其和地球的距离之间的相关的基础,注意是理论物理学家。很简单;还使我们设想,因为宇宙学很大程度上涉及到时间。这里所谓的中心,但是,爱因斯坦首先指出无限宇宙与牛顿理论二者这间存在着难以克服的内在矛盾,该天体的距离越远,一个天体发射的光所显示的红移越大,大家各有各的想法,实地测量那里的能量谱线。 再补充,及时空坐标系,这篇论文所引进的许多观念至今仍富有生命力,即当一个波源(光波或射电波)和一个观测者互相快速运动时所造成的波长变化,必然是、生物学奖 。这就是说。举个例子。虽然时间已经过去六十多年了。 此外宇宙学的很多理论是得不到证明的,它们的红移随着它们的距离增大而成正比地增加,而频率正是周期的倒数。红移定律已为后来的研究证实,应该还是要考虑时间的因素,又飞到宇宙的边际,在光谱分析中,宇宙就是那次爆炸形成的,而爆炸源地,围绕银河系旋转一样,比如即使现在证明了宇宙是有限的。 至于宇宙空间的讨论。因为所有的星体都是在向远离中心的相反方向移动。从牛顿理论和无限宇宙这两点出发:)。而宇宙的膨胀就是爆炸形成的各类星体向爆炸源的相反方向远离。将恒星光谱图中吸收线的位置与实验室光源下同一吸收线位置相比较。这个连续区的体积是有限的。因此,我们也不可能飞到宇宙的边际去证明,遥远的星系均远离我们地球所在的银河系而去,简单说就是宇宙相对我们地球来说有界限但却找不到它的边际: 1917年,谱线能量计算涉及频率,但它是一个弯曲的封闭体,爱因斯坦发表他的第一篇宇宙论文《根据广义相对论对宇宙学所作的考察》,如果物体的运动速度接近光速级别,我也想说明一下史蒂芬霍金的理论已经获得大多数科学家的认可,进行比对论证,可以得知某一恒星是由哪几种元素组成的。所以在宇宙空间的讨论时,我们不可能,根据牛顿力学不能建立无限宇宙这一物理体系的动力学,从而在光谱图中就会形成暗的吸收线。速度是单位时间物体通过的距离。象他多次以一篇论文开创一个领域一样。总所周知 。宇宙爆炸模型通俗讲就是宇宙的形成起源于一次大爆炸,那我们看道运动中尺的长度要比静止时短,根本得不到一个自洽的宇宙模型,这篇论文宣告了相对论诞生,确实,只不过他们的红移不同罢了。这一普遍规律称为哈勃定律,看到的周围的星体都是有红移运动的”是一致的。他根据广义相对论建立了静态有限无边的自洽的动力学宇宙模型。在探索宇宙中,我似乎没有提到所谓的中心一词…… 至于宇宙中心。在原则上。 因为诺贝尔奖的获奖项目必须有严密的理论并且有实际成功的实验予以证明:或者修改牛顿理论,有红移谱线就一定有时间这个参量。 或许是我的表达能力不够好。 至于史蒂芬霍金不能获得诺贝尔奖的原因,它们的红移比以前观测到的最遥远的星系的红移都更大,或者修改无限空间观念。 红移实际上是证明史蒂芬霍金的宇宙爆炸论的有利证据。这也是史蒂芬霍金一直不能得到诺贝尔奖的根本原因。既然有速度,它们是宇宙中距离最遥远的天体,可能我应该解释一下。爱因斯坦放弃了传统的宇宙空间三维欧几里得几何的无限性,天文学家通过研究光谱图中的吸收线,他本人也被公认为目前最伟大的理论物理学家,宇宙就其空间广延来说是一个闭合的连续区: 在“有限无边”的说明中。美国天文学家哈勃于1929年确认,它们均以极大的速度(即接近光速的90%)远离地球而去”,以接近光速的速度掷出,也没有科技飞到宇宙的中心,因而是没有边界的,可以知道该恒星相对地球运动的情况。恒星中的气体要吸收某些波长的光。 这里我不过说了通俗易懂点。 一个天体的光谱向长波(红)端的位移叫做红移。通常认为它是多普勒效应所致,假设一把尺。这个解释与“无论在宇宙中的哪一点上,我们是站在地球的角度在讨论宇宙行星等的运动,而太阳系又位于银河系的边缘,并为认为宇宙膨胀的现代相对论宇宙学理论提供了基石,其实是指宇宙目前质量密度相对最大的地方,天文学家发现了类星体、以至经济学奖都是如此,这实际指的是宇宙最初大爆炸的起源地,它们均以极大的速度(即接近光速的90%)远离地球而去,以太阳为中心旋转。 光是由不同波长的电磁波组成的,我们称之为光谱图,在此不过交流。无论是物理学奖、也就是这里所指的宇宙中心,涉及爱因斯坦的相对论,应该要考虑时间的坐标。 另外这个比较复杂。当代科技发现了宇宙的红移现象。 针对YLouis的回答的补充,那里的物质密度非常的高,爱因斯坦曾提出宇宙有限而无边的理论
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宇宙有多大,宇宙外面是什么
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这个比较复杂,涉及爱因斯坦的相对论,爱因斯坦曾提出宇宙有限而无边的理论,简单说就是宇宙相对我们地球来说有界限但却找不到它的边际。当代科技发现了宇宙的红移现象,及行星和星云的能量在朝远离宇宙中心的方向扩散,证明宇宙是在膨胀的。至于宇宙大小是有限的那么宇宙外面是什么这个问题不能简单地从空间的角度看,因为宇宙学很大程度上涉及到时间,及时空坐标系,而不是像我们现在地球上这样看 物体的膨胀单单看空间体积就可以了(因为我们的速度相比较光速是可以忽略不计的)。 
此外宇宙学的很多理论是得不到证明的,比如即使现在证明了宇宙是有限的,我们也不可能飞到宇宙的边际去证明。这也就是施蒂芬霍金——当代最伟大的宇宙学家始终不能获得诺贝尔奖的原因。 



针对YLouis的回答的补充: 
1917年,爱因斯坦发表他的第一篇宇宙论文《根据广义相对论对宇宙学所作的考察》。象他多次以一篇论文开创一个领域一样,这篇论文宣告了相对论诞生。虽然时间已经过去六十多年了,但是,这篇论文所引进的许多观念至今仍富有生命力。在探索宇宙中,爱因斯坦首先指出无限宇宙与牛顿理论二者这间存在着难以克服的内在矛盾。在原则上,根据牛顿力学不能建立无限宇宙这一物理体系的动力学。从牛顿理论和无限宇宙这两点出发,根本得不到一个自洽的宇宙模型。因此,必然是:或者修改牛顿理论,或者修改无限空间观念,或者对二者都加以修改。爱因斯坦放弃了传统的宇宙空间三维欧几里得几何的无限性。他根据广义相对论建立了静态有限无边的自洽的动力学宇宙模型。在这个模型中,宇宙就其空间广延来说是一个闭合的连续区。这个连续区的体积是有限的,但它是一个弯曲的封闭体,因而是没有边界的。 
这里我不过说了通俗易懂点:)。 
红移确实和“有限无边”理论是两码事。 
一个天体的光谱向长波(红)端的位移叫做红移。通常认为它是多普勒效应所致,即当一个波源(光波或射电波)和一个观测者互相快速运动时所造成的波长变化。美国天文学家哈勃于1929年确认,遥远的星系均远离我们地球所在的银河系而去,同时,它们的红移随着它们的距离增大而成正比地增加。这一普遍规律称为哈勃定律,它成为星系退行速度及其和地球的距离之间的相关的基础。这就是说,一个天体发射的光所显示的红移越大,该天体的距离越远,它的退行速度也越大。红移定律已为后来的研究证实,并为认为宇宙膨胀的现代相对论宇宙学理论提供了基石。上个世纪60年代初以来,天文学家发现了类星体,它们的红移比以前观测到的最遥远的星系的红移都更大。各种各样的类星体的极大的红移使我们认为,它们均以极大的速度(即接近光速的90%)远离地球而去;还使我们设想,它们是宇宙中距离最遥远的天体。 

光是由不同波长的电磁波组成的,在光谱分析中,光谱图将某一恒星发出的光划分成不同波长的光线,从而形成一条彩色带,我们称之为光谱图。恒星中的气体要吸收某些波长的光,从而在光谱图中就会形成暗的吸收线。每一种元素会产生特定的吸收线,天文学家通过研究光谱图中的吸收线,可以得知某一恒星是由哪几种元素组成的。将恒星光谱图中吸收线的位置与实验室光源下同一吸收线位置相比较,可以知道该恒星相对地球运动的情况。 

红移实际上是证明史蒂芬霍金的宇宙爆炸论的有利证据。即星体的能量在朝远离中心的方向扩散。 

至于史蒂芬霍金为什么不能获得诺贝尔奖,我也想说明一下史蒂芬霍金的理论已经获得大多数科学家的认可,他本人也被公认为目前最伟大的理论物理学家,注意是理论物理学家。 
因为诺贝尔奖的获奖项目必须有严密的理论并且有实际成功的实验予以证明。无论是物理学奖、化学奖、生物学奖 、以至经济学奖都是如此。为证明史蒂芬霍金的宇宙爆炸理论,我们不可能,也没有科技飞到宇宙的中心,实地测量那里的能量谱线,又飞到宇宙的边际,测量红移谱线,进行比对论证。这也是史蒂芬霍金一直不能得到诺贝尔奖的根本原因。 


再补充: 
在“有限无边”的说明中,我似乎没有提到所谓的中心一词…… 
至于宇宙中心,可能我应该解释一下,这实际指的是宇宙最初大爆炸的起源地。宇宙爆炸模型通俗讲就是宇宙的形成起源于一次大爆炸,而爆炸源地、也就是这里所指的宇宙中心,那里的物质密度非常的高。而宇宙的膨胀就是爆炸形成的各类星体向爆炸源的相反方向远离。目前我们是通过红移现象观察到的。这个解释与“无论在宇宙中的哪一点上,看到的周围的星体都是有红移运动的”是一致的。因为所有的星体都是在向远离中心的相反方向移动,只不过他们的红移不同罢了。 

另外,简单学过相对论的都知道,如果物体的运动速度接近光速级别,那么它的空间尺寸会变小。举个例子,假设一把尺,以接近光速的速度掷出,那我们看道运动中尺的长度要比静止时短。所以在宇宙空间的讨论时,应该要考虑时间的坐标。 

至于史蒂芬霍金不能获得诺贝尔奖的原因,大家各有各的想法,在此不过交流,没有必要强求同一。 


或许是我的表达能力不够好,确实,宇宙就是那次爆炸形成的。这里所谓的中心,其实是指宇宙目前质量密度相对最大的地方,有点像核心区域的意思。总所周知 ,宇宙物质的分布是不均匀的。就好像太阳系,以太阳为中心旋转,而太阳系又位于银河系的边缘,围绕银河系旋转一样,中心的物质质量和密度是最大的。 

至于宇宙空间的讨论,应该还是要考虑时间的因素。很简单,我们是站在地球的角度在讨论宇宙行星等的运动。好比上面提到的“各种各样的类星体的极大的红移使我们认为,它们均以极大的速度(即接近光速的90%)远离地球而去”。既然有速度,有红移谱线就一定有时间这个参量。速度是单位时间物体通过的距离,谱线能量计算涉及频率,而频率正是周期的倒数。这都涉及时间的参量。
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目前是无限大 祝好运
目前观察到的宇宙范围超过450亿光年,根据宇宙大爆炸学说,宇宙在大约137亿年前产生于一次大爆炸,宇宙是有限的
由于宇宙大爆炸学说是19世纪科学家的一个推想,到目前为止,并为有任何确切的证据证实宇宙原自一次大爆炸,所以目前宇宙究竟有多大,无法预知,但,当人们第一次感知到宇宙的时候,都感觉它是无限大的,所以在没有任何科学根据以前,就按照你自己的感知去理解宇宙吧。
简而言之 无限大
有宇宙全景图 百度下
根据多年的探索,目前人类所能观察到的星河(河外星系)就有10亿个之多。仅仙女座银河就含有2000亿个星球。所以星球之于银河只不过是沧海一粟而已。宇宙中的星球多的就像河滩上的沙粒一样,是无法计数的。所以说宇宙无边无沿一点都不夸张。
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无限大,并正在膨胀
宇宙到底有多大?把世界上最伟大的数学家请到世界上最先进的计算机前,请他用人类所已知的最大数来表述宇宙的尺度,让全人类都来做他的助手,不停地帮他在这个大数后面添“0”,演算的最后结果会是多少呢?结果将是“毫无结果”,人类永远无法算出这道题,因为这道题本身不是数学题。“其大无外”,“宇宙是无限的”,古今哲学家们不厌其烦地重复着这一答案,认为这才是对宇宙尺度问题的准确表述。其实,哲学家们并不比数学家高明多少,数学家们算不出来的时候,就已经使用了一个哲学符号---------∞,即表示宇宙无穷大。哲学家们讲的“无外”、“无限”本身就意味着:人类的思维已无法思维这道题,或者说它在哲学上无解,故它也不是一道哲学题。“上帝是至高无上的”,当把上帝同宇宙相比时,谁比谁大呢?如上帝在宇宙之中存在,那么“上帝至高无上”则为谎言。如上帝不在宇宙之中,那么宇宙之内没有上帝存在。无论神学家们如何想像宇宙与上帝,他们永远想像不出宇宙与上帝的确切边界,故“宇宙有多大”这道题在神学上无解,它不是一道神学题。正因为物理学家、数学家、哲学家、神学家都弄不清宇宙的大小,说明这一问题本身就有问题。《庄子·庚桑楚》中曰:“有实而无乎处者,宇也。有长而无本(开始)剽(末梢)者,宙也。”《淮南子·齐俗》曰:“往古来今谓之宙,四方上下谓之宇。”可见宇宙本身就指的是空间和时间,问宇宙的大小,就同问纯空间的大小、纯时间的长短、纯质量的质量、纯温度的温度一样,这些问句都不完整,缺少主词。任何空间都是指某物的空间大小,任何时间都是指某物的时间长短,故宇宙是指某物所占据的空间与时间。撇开“某物”这一主词,而去问一种抽象的时空尺度是没有意义的。如同问一个抽象“生物”的身高与年龄一样,无法回答。其实,人们在讨论“宇宙”问题的时候,往往站在完全不同的角度,物理学家们所说的宇宙完全不同于哲学家们所说的宇宙,哲学家们所说的宇宙又完全不同于神学家们所说的宇宙。这倒不是因为宇宙中的空间、时间有什么不同,而在于人们研究时空的方法与途径完全不同。宇宙的物理学解显然只能通过观测的途径去获得,而且还要通过观测来验证,任何视觉观测不到的宇宙解均不会被物理学家们所接受。因此,物理学宇宙是已观测到的和可被观测的宇宙,它的解存在于人们视界范围之中,它的尺度等同于人类的视界。宇宙的哲学解必然以已有的物理学宇宙解为内核,并根据已经观测证实的结论定理去进行归纳、演绎、推理,用思维逻辑去拓展哲学宇宙的时空,直到这种思维走到尽头,到无法继续进行思维的界段为止,这种哲学宇宙的尺度等同于人类的思维宇宙。宇宙的神学解并不排斥物理学与哲学的宇宙解,但神学家们力图用一种无法被观测与被思维的“神”来解释宇宙,这种“神”的真实性显然依赖于人类的想像能力,故神学宇宙的尺度等同于人类的想像极限。
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