宇宙里有些什么?那么星球与星球之间的物质是什么

各位老铁们好,相信很多人对宇宙里有些什么都不是特别的了解,因此呢,今天就来为大家分享下关于宇宙里有些什么以及既然宇宙是由物质组成的,那么星球与星球之间的物质是什么的问题知识,还望可以帮助大家,解决大家的一些困惑,下面一起来看看吧!本文目录宇宙每天诞生多少个星球每天毁灭多少个星球真空中有什么是绝对的空吗什么是物质存在形式共有多少种宇宙中有多少原子这个数据是

各位老铁们好,相信很多人对宇宙里有些什么都不是特别的了解,因此呢,今天就来为大家分享下关于宇宙里有些什么以及既然宇宙是由物质组成的,那么星球与星球之间的物质是什么的问题知识,还望可以帮助大家,解决大家的一些困惑,下面一起来看看吧!

本文目录

  1. 宇宙每天诞生多少个星球每天毁灭多少个星球
  2. 真空中有什么是绝对的空吗
  3. 什么是物质存在形式共有多少种
  4. 宇宙中有多少原子这个数据是怎么得来的
  5. 既然宇宙是由物质组成的,那么星球与星球之间的物质是什么

宇宙每天诞生多少个星球每天毁灭多少个星球

星球分为恒星与行星,恒星就是一个巨大的高温等离子体球,而行星又可分为气态星球与岩石星球,而气态星球又可以分为像木星、土星那样的普通的气态星球,还可以分为像海王星、天王星那样的冰巨星。

像太阳系这样的恒星系,拥有一颗中央恒星以及其它八大行星,八大行星中四颗是岩石星球,四颗是气态星球,要说太阳系是怎样形成的,还要将时间回溯到50亿年前。

(初生的太阳系)

遥远的50亿年前,一片横亘100多光年的较冷的分子云由于引力的作用而发生重力坍缩,当足够的物质都被聚集到中央部分,温度渐渐的升高,在那一瞬间恒星点亮了,这就是初生的恒星。

随后新生的恒星也就是太阳吹出一股强劲的太阳风,将物质吹离太阳的附近,较重的物质被留在了太阳的近侧形成了岩石星球,而剩余的氢与氦由于较轻被吹的远则在外侧形成气态星球,这样的话,时间沧桑,太阳系逐渐有了规模。

太阳系至今历经50亿年不倒,恒星的一生就是加工重元素的一生,而一片较冷分子云坍缩成恒星则需要一些外部条件的支持,诸如超新星爆发等,比方说太阳系内那么多的重元素哪里来,还是得益于宇宙中剧烈的天文事件。

宇宙中虽然每天都在诞生恒星,诞生新的恒星系,但速度较宇宙早期已经放缓的非常明显了,甚至可以说在某个时间段内,整个银河系中都不会诞生一颗恒星、行星。具体的数目的话,谁也说不准,但可以说新生的恒星要比死去的恒星要少一些。

(一颗年迈的恒星在逝去之时放出最后的绚烂光华)

文/科幻船坞

图/源自网络,侵删

一家之言,欢迎您们的补充!

真空中有什么是绝对的空吗

人还不能造出真的没有的空间。现在宇航员练的真空肯定也是有微小物质的空间。太空中的真空也有微小物的。

什么是物质存在形式共有多少种

谢邀。问题很好,是哲学与尤其物理学的重要课题,搞清楚物质存在形式的精准定义与精细分类,科学才可能有突破性的进展,进而破除云里雾里的唯心主义怪论。

以下是笔者根据现有的成熟可信的哲学原理与物理学原理与前沿科学理论的新视野,希望大家参与讨论,提出自己的不同观点。

物质的较精准定义

定义:就物理学而言,物质是自然界中具有离散粒子的可测量密度的各种存在形式的统称。

量子科学的贡献是:物质是由离散性粒子与终结性光子构成的,物质不是无限可分或连续分布的。

本定义,给出了物质的四个基本性质:

性质1:物质是自然界固有的,不是人的主观意识决定的。虽然客观性必需主观性表述,但可通过逻辑法则来规避纯主观的噪音。

性质2:物质现象,既可浅层次归因到离散性费米子的互动,也可深层次归因到离散性光子互动。

性质3:物质结构,都有其内空间与外空间的动力学分布。实体内空间是光量子高密度分布,实体外空间是光量子的低密度分布。

物系的总体构成,既有其本体部分,也有其引力场部分。例如,原子系既有原子内部结构,也有外部结构,如原子光谱与原子引力场。

性质4:物质形态,取决于物质的密度分布。质子是最高密度的超稳定物态,光子是热缩冷胀的真空场物态。

物态的较精细分类

物质的存在形式,简称物态。以下引用笔者前文发表的物态分类示意图。

笔者认为,根据熵增减法则,物态粗略分为三大类:高密度的结合态/凝聚态、低密度的分散态/气相态、超低密度的介质态/真空态。

物态不同形式的表现,是由粒子间的结合能不同造成的,而结合能的本质是光量子。

结合态的四个分级

1.中子态:是最高密度的结合态。由于习惯称呼与质子的超稳定性,笔者认为应该把中子态改叫质子态。

中子态并不是纯中子本体。否则,中子只自旋而不进动,这是违背运动法则的。

中子态密度应以原子核尺度为体积基准。原子核半径约1.5费米,中子半径约0.0015费米。

中子态天体说法有:脉冲星、造父变星、中子星、黑洞。

2.常固态:是常规所说的是由晶体粒子或非晶体粒子构成的无流体力学特征的结合态。

3.常液态:是常规的有液体分子或电解质离子构成的有流体力学特征的结合态。

4.超流态:也叫玻爱凝聚态(BEC)、超导态或超导体。主要指氦原子气体被激光照射温度突降到2.17K,氦原子的费米子几乎突变为玻色子,表现出超密度、超流畅(无粘度)、超导电、超导热(比铜好800倍)等超常性能。

超流技术是前沿高科技领,还没有很好的原理机制,以下是笔者工作笔记的摘要。

超流现象是宏观量子效应。由于BEC,氦原子抱成一个团。超流正是这种抱团现象。玻色子体系不受泡利原理的限制,粒子总是自发向低能级跃迁,玻色子喜欢基态凝聚,这是超流现的基本原因。氦超流的玻色化表现①能沿内径0.1微米的毛细管畅流而不呈粘滞性,为卡皮查1937年观察到,称为超流性。②如果用细丝悬挂薄盘浸入液氦,让圆盘作扭转振动,则盘的运动将不会受到阻力。③当液氦由容器A中通过多孔塞或毛细管流出时,当升高A内温度时,液氦液面将上升,若是毛细管,则有液氦喷出,故也称喷泉效应。④液氦还具有极好的导热性,热导率为室温下铜的800倍。微观粒子除了坐标空间动量,还有内部自旋角动量。把它看成小陀螺,有一小磁矩。费米子爱互斥,因泡利不相容原理,每个状态只允许填一个粒子。玻色子爱吸纳,各状态填充数不受限制。温度降到特定值后,越来越多的玻色子动量为零。这现象叫BEC。这里的凝聚是动量凝聚。分子转到零动量态,使它们的流动性突变。液氦4是变相的玻色子,在2.17K以下的超流转变就是BEC。BEC物质就是超导体和超流体,其实是半量子态,费米子玻色子化可在狭小空间大量凝聚。外核是BEC超流,内核是中微子超流,都是高密大质量形态。超流体是超低温下具有奇特性质的理想流体,即流体内部完全没有粘滞。超流原理的应用尚在研究中。不过,这一领域已经曙光初现。2002年德科学家实现铷原子气体超流态与绝缘态的可逆转换。科技界认为该成果将在量子计算机研究方面带来重大突破。次成果被中国两院院士评为2002年十大科技进展之一。分散态的三个分级

5.气态:是常规的由分子或原子分布在大范围真空的气体物态。例如:氢气、氧气、二氧化碳气体、水蒸气。

6.等离子态:是由自由电子、自由质子、自由α粒子等分布在大范围真空场的气体物态。

等离子态,可细分为高温等离子态(如日晕电晕)与低温等离子态(如大气层中的电离层)。

7.超低温态:是类如朱棣文激光制冷效应下的原子蒸发态,也叫原子气、原子云。

介质态的三个分级

介质态,也叫(真空)场态、光子态,是不含费米子的承载力与能的真空态。

8.电场态:是运动电荷切割质子磁力线而激发光量子显著增频的真空引力场。其实,电场的产生离不开磁场的参与。

9.磁场态:是有强结合能的核子自旋激发光量子显著增频的真空引力场。磁场是核力场在大尺度上的延伸。

换句话说,磁场是电场的本质,核力场是磁场的本质,核力场的本质是真空场。

三者关系:电子场?真空场?核磁场。

10.引力场态:是费米子(主要是核子)以光速自旋激发光子增频的真空场。

引力场有进一步细分,以下涉及引力的,准确的说,都是在特定尺度下的引斥力场。

10.1强核场态:是核子以光速自旋在原子核尺度激发光子超增频的超强场,也叫强力场,是各种力的总根源。

10.2电磁场态:是核力场在原子尺度下导致费米子电荷互动而激发光子增频的引力场。

10.3弱核场态:是中子内部的质子(磁)场与电子(电)场互动激发光子增频的较强电磁场。

10.4万力场态:是源于核力场与电磁场错综复杂而被大量抵消之综合效应的引力场。

10.5分子场态:即分子之间互动同时有大量抵消之综合效应而激发光子增频的引力场。

最后强调一点:所有物态(含天体)的动力学方程,皆可以简明扼要的以光量子参数进行操作,进而有各种物态的统一方程组。

Stophere。物理新视野与您共商物理前沿与中英双语有关的疑难问题。

宇宙中有多少原子这个数据是怎么得来的

为了计算出宇宙中的所有原子数量,我们需要知道宇宙究竟有多大以及宇宙中究竟包含了多少物质。根据现代宇宙学,宇宙从奇点开始,经历了138亿年的空间膨胀之后,目前可观测宇宙的半径大约为465亿光年,相当于4.3992×10^26米。

此外,宇宙中的普通物质——包括恒星、黑洞、中子星、白矮星、星云、行星、卫星、小行星、彗星、尘埃以及地球生命,它们全部加起来只占宇宙质能总量的4.9%,其余95.1%为难以捉摸的暗物质与暗能量。在所有的普通物质中,氢的质量占比大约为75%,氦的质量占比大约为24%,其余元素的含量微乎其微,可以忽略不计。一个氢原子的组成包括一个质子和一个电子,其质量约为1.6735×10^-27千克。一个氦原子的组成包括两个质子、两个中子和两个电子,其质量约为6.6465×10^-27千克。只要知道宇宙的质量,就能计算出原子数量。根据观测,宇宙的平均密度为8.64×10^-27千克/立方米。因此,宇宙的原子总数为:

8.64×10^-27×4/3×π×(4.3992×10^26)^3×0.049×0.75/(1.6735×10^-27)+8.64×10^-27×4/3×π×(4.3992×10^26)^3×0.049×0.24/(6.6465×10^-27)≈7.31×10^79个。

另一方面,葛立恒数(以数学家罗纳德·葛立恒的名字命名)可以说是一个超级巨大的数,大到根本没法用普通方法来表示有几位数,需要用到高德纳箭号表示法(Knuth’sup-arrownotation):

例如:

3↑3=3×3×3=27

3↑↑3=3↑3↑3=3↑27=3^27=7625597484987

3↑↑↑3=3↑↑(3↑↑3)=3↑↑(3↑3↑3)=3↑↑7625597484987=3^3^3^3……^3(总共有7625597484987个3)

定义gn=3↑^g(n-1)3,其中g1=3↑↑↑↑3,葛立恒数则为g64,具体如下图所示:

如果每个数字占有一个普朗克空间(最小空间单位,大小为4.2217×10^?105立方米),那么整个可观测宇宙的体积还远远不够写下葛立恒数的所有位数。葛立恒数曾经是人类使用过有意义的最大数,但这个纪录已经被TREE(3)打破,这个数字来自数学家约瑟夫·克鲁斯卡(JosephKruskal)的树定理。

既然宇宙是由物质组成的,那么星球与星球之间的物质是什么

在天体向宇宙球心方向运动的过程中,支撑着天体缓慢向前运动的弱磁维信息机体是透明的物质,对人类视觉信息无任何阻断,所以人类视觉信息感受不到它的存在。

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