到目前为止,我已经了解到空间的扩展并不能理解为恒星在空间中进一步漂移。还有一些更基本的东西-例如,您不能简单地测量它的速度,也不能说出宇宙中心(膨胀的中点)在哪里。好吧,一些聪明的人让我知道了“简单,明显,整洁和错误”到“我不知道它是什么”的答案。
是否有一种资源/方法可以让外行人了解如何思考空间的扭曲(例如其扩展);正确地形象化和理解该概念,而没有错误的简化;在尝试深入研究物理的基础细节之前先了解它吗?
到目前为止,我已经了解到空间的扩展并不能理解为恒星在空间中进一步漂移。还有一些更基本的东西-例如,您不能简单地测量它的速度,也不能说出宇宙中心(膨胀的中点)在哪里。好吧,一些聪明的人让我知道了“简单,明显,整洁和错误”到“我不知道它是什么”的答案。
是否有一种资源/方法可以让外行人了解如何思考空间的扭曲(例如其扩展);正确地形象化和理解该概念,而没有错误的简化;在尝试深入研究物理的基础细节之前先了解它吗?
Answers:
基本上,如果放置两个粒子而彼此之间没有其他相互作用,则它们之间的距离将增加。
想象一下生活在被炸破的气球表面上。您的尺码保持不变,因为您或多或少都比较僵硬,但是未附加的物件将向远处移动。标尺是另一个刚体,其大小保持不变(尽管它可能会弯曲以适应新的曲率,但这并不重要)。但是两个标尺(彼此不相连)向远处移动。
...此外,如果所有事物(包括我们所有的测量设备)都以相同的速度膨胀,那么我们如何确定其膨胀的事实呢?:D
从一开始这似乎是对的,但是这里还有其他力量在起作用。我们的测量设备通过电磁相互作用保持在一起,并且它们的强度不会改变。因此,测量设备将自身保持在一起。
想象两个遥远的原子。当空间扩大时,两个原子之间的距离增加。但是,原子的大小1并非如此-这是由静电平衡(和量子力学考虑)决定的,并且仍然不受影响。即使原子被拉伸,它也会反弹。
这可以扩展到测量设备,因此它们也不会失真。确实,只有当您观察星系时,空间的膨胀才真正有意义-它们距离很远(当不在同一超级集群中时),并且它们之间没有任何相互作用来维持它们之间的平衡距离。
1.不论最接近的类似物,我们都必须“确定”原子的大小;例如,包含99%电荷密度的区域;或第n个玻尔半径。