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對宇宙視界、平坦性和磁單極子問題的解釋

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“運動論宇宙學”對宇宙視界問題、平坦性問題和磁單極子問題的解釋為什麼宇宙在各個方向都顯得相同,即各向同性,為什麼宇宙微波背景輻射會那麼均勻分佈,為什麼宇宙空間是那麼平坦,為什麼觀測不到任何磁單極子?視界問題視界問題,即按照宇宙學原理,如何解釋宇宙所表現出來的統計上的均勻性和各向同性。

以一個盛滿氣體的盒子為例,這些氣體粒子要經過足夠的時間進行相互作用,才會逐漸去除不均勻處和不對稱處,才能達到熱平衡狀態表現出均勻性和各向同性。

然而在一個缺乏暴脹過程的宇宙中,兩個相隔遙遠的區域不可能達到平衡,因為二者的膨脹速度遠快於光速,沒有機會與對方發生“接觸”或聯絡,所以難以解釋他們具有相同的溫度(即處於熱平衡)。

這種接觸需要資訊的傳遞,而傳遞速度又不能超過光速,因此這一矛盾成了所謂標準大爆炸模型的一大難題。

這是因為以太粒子造成了宇宙所表現出來的統計上的均勻性和各向同性。

宇宙空間並不是真空,而是一個充滿以太粒子的空間,這些以太粒子相互作用,達到了熱平衡。

宇宙是以太的海洋,以太是構成基本粒子更小的粒子,銀河系這樣的漩渦星系就是在以太宇宙海洋中誕生的,以太運動產生湍流(漩渦),這個湍流(漩渦)形成基本粒子、質子、中子、氫原子、星雲、恆星、行星系、星系等一切可見物質。

整個宇宙就如同一個封閉的熱力學系統,在漫長的宇宙時間裡以太粒子相互作用下,達到了宇宙統計上的均勻性和各向同性。

各向同性宇宙微波背景輻射就是充滿宇宙空間的以太粒子的熱平衡狀態,而不是所謂宇宙大爆炸的餘燼。

平坦性問題另一項問題是平坦性問題。

這問題有時被稱為兩個迪克巧合(dickecoincidences)中的一個,另一個迪克巧合為宇宙學常數問題。

一個宇宙的宏觀幾何可以是雙曲幾何(開放宇宙)、球面幾何(閉合宇宙)以及處於兩者之間的歐幾里得幾何(平坦宇宙),而這是由宇宙的物質密度所決定的。

我們的宇宙中物質的密度非常接近平坦宇宙所需的臨界密度。

無論宇宙的形狀是什麼,空間曲率對宇宙膨脹的貢獻不會比物質的貢獻大太多。

但是隨著宇宙不斷膨脹,曲率的紅移比物質和輻射的紅移更慢。

如此向過去推算,就會造成一個微調問題,因為曲率對宇宙的貢獻必須極小(例如,它比太初核合成時的輻射密度低16個數量級)。

從宇宙微波背景取得的觀測資料驗證了宇宙是平坦的,誤差值在百分之十以內,這使得平坦性問題更加顯著:是什麼原因讓宇宙變得平坦。

這是因為廣義相對論是錯誤的,宇宙是空間曲率恆為零的,我們的宇宙是用歐幾里得幾何描述的平坦宇宙。

磁單極子問題磁單極子問題涉及到大爆炸理論與大統一理論,有時也被稱為“奇異遺蹟問題”(exotic-relicsproble。

大統一理論提出,假設早期宇宙的溫度超過大統一溫度(大約為10^28k),則電磁力、強核力和弱核力會統一成為“大統一力”。

由於宇宙膨脹,溫度會持續降低,當溫度低於大統一溫度時,會發生自發對稱性破缺,電弱力與強核力的物理性質開始變得不同,因此出現相變。

這現象類似水與冰之間的相變,當水的溫度低於冰點時,會出現相變,水會變為冰;在相變之前,水分子具有旋轉對稱性,在相變之後,冰晶體變得具有各向異性,對稱性被自發性打破。

由於對稱性被打破而產生的相變,通常會造成“拓撲缺陷”。

對於冰晶體的形成,由於幾個形核位置所生長出的冰晶體具有不同方向的對稱軸,因此會產生二維拓撲缺陷,稱為疇壁。

大統一理論預測,大統一相變會產生一種零維的類點拓撲缺陷,其物理性質就如同磁單極子。

大統一理論預測,大統一相變不但會產生這種磁單極子,由於極為穩定,這種磁單極子還會存留至今,甚至還可能成為宇宙的主要成分。

然而,今天的宇宙並沒有充斥著磁單極子,科學家甚至從沒有發現過任何磁單極子,這為宇宙中磁單極子的密度值設下了很低的上限。

這是因為大統一理論是錯誤的,也根本不存在磁單極子,磁單極子是麥克斯韋電動力學理論錯誤導致的,我統一了所有力,包括電磁力,從我的萬物理論上可以得到根本不存在所謂磁單極子。

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