***強、科普界全能鬼才皮科夫力作。四色全彩精! 一本圖文并茂的物理百科/一卷博古通今的物理歷史 一組趣味橫生的物理故事/一個條理分明的物理數(shù)據(jù)庫 關于物理世界里*重要、*有趣的故事盡在其中! 對我而言,不論是思想的極限、宇宙的運行,還是人類身處、以之為家的浩瀚時空,都可以用物理來發(fā)掘當中永無止境的驚奇奧秘。 ——克利福德皮科夫 豐富條目:250個物理史上重大里程碑一次收錄。 編年百科:條目依年代排序,清楚掌握物理發(fā)展演變。相關條目交叉索引,知識脈絡立體化。 濃縮文字:每篇700字左右,快速閱讀、吸收重要物理觀念和大師理論。 精美插圖:每個條目均搭配精選全彩圖片,幫助記憶,刺激想象力。 理想收藏:全彩印刷、圖片精美、收藏度高,是科普愛好者必備的*理想的物理百科。 大爆炸(公元前137億年)、以太陽為中心的宇宙(公元1543年)、開普勒的行星運動定律(公元1609年)、伽俐略落體加速度(公元1638年)、氣壓計(公元1643年)、笛卡兒動量守恒(公元1644年)、波以耳的氣體定律(公元1662年)、牛頓的運動定律和萬有引力定律(公元1687年)、富蘭克林的風箏(公元1752年)、黑洞(公元1783年)、奧伯斯悖論(公元1823年)、愛因斯坦狹義相對論(公元1905年)、熱力學第三定律(公元1905年)、超導(公元1911年)、原子核(公元1911年)、玻爾原子模型(公元1913年)、薛定諤方程式(公元1926年)、中子(公元1932年)、平行宇宙(公元1956年)、激光(公元1960年)、巴克球(公元1985年)、哈勃太空望遠鏡(公元1990年)、霍金的星際迷航(公元1993年)、宇宙的終結(公元100萬億年)……共250則。 本書簡介: 時間旅行是可能的嗎?人類第一次瞥見月球的另一面是何時?我們有可能真的生活在電影《黑客帝國》的情節(jié)中嗎? 全能科普鬼才皮科夫在本書中邀請讀者們與他一同進行一趟時空旅行,從數(shù)億年前的宇宙大爆炸,到數(shù)百萬億年之后宇宙的終結及量子復活。跟著皮科夫的這趟旅程,我們將一同穿梭物理史上250個重大成就!物理是關于萬事萬物基本道理的科學,從這門學問中可以窺見宇宙事物真相的條理。除此之外,他還討論了一些難解的物理發(fā)現(xiàn),比如1965年的超級球,這個題目不只牽涉到工程學和應用物理,還帶動了人類對天體運行的理解。他也討論了許多日常生活中的事物,如沙漏、保溫瓶、風箏、聽診器等,并解釋其中的物理概念,以及它們在人類歷史上受到注意的時間點。 皮科夫在書中討論的物理主題還包括暗能量、平行宇宙、多普勒效應、土星環(huán)的引力等,也關注了古往今來的科學家們,包括牛頓、愛因斯坦、麥克斯韋、理查德費曼和霍金等物理大師。 作者簡介: 著者:克利福德皮科夫(CliffordA.Pickover) 他是一位多產(chǎn)作家,涉獵主題從科學、數(shù)學一路涵蓋到宗教、藝術及歷史,已出版超過四十本書,并被翻譯成數(shù)十種語言。皮科夫在耶魯大學取得分子生物物理與生物化學博士學位,在美國擁有四十多項專利,并擔任數(shù)本科學期刊的編輯委員。 他的研究內(nèi)容獲得CNN、《連線》《紐約時報》等諸多媒體重視。 代表作包括《物理之書》《數(shù)學之書》《醫(yī)學之書》《太空之書》以及《數(shù)字的異想世界:125個有趣的數(shù)學游戲》《光錐蛀孔宇宙弦》等書。 個人網(wǎng)頁的造訪人次更是數(shù)以百萬計。 譯者:嚴誠廷 1976年生,高雄人,臺灣大學化工博士,喜歡看星星,是相信一定有外星人存在的小工程師。譯有《圖解物理學》《99%都是假設》《數(shù)字記憶革命》《勇闖宇宙二部曲》(合譯)、《勇闖宇宙三部曲》(合譯)等。 目錄: 簡介/物理的范圍 本書的架構與目的 登場 公元前137億年/大爆炸 公元前30億年/黑鉆石 公元前20億年/史前的核子反應爐 發(fā)現(xiàn) 公元前30000年/標槍投射器 公元前20000年/回力鏢 公元前3000年/日晷 公元前2500年/桁架 公元前1850年/拱 公元前1000年/奧爾梅克羅盤 公元前341年/弩 公元前250年/巴格達電池簡介/物理的范圍 本書的架構與目的 登場 公元前137億年/大爆炸 公元前30億年/黑鉆石 公元前20億年/史前的核子反應爐 發(fā)現(xiàn) 公元前30000年/標槍投射器 公元前20000年/回力鏢 公元前3000年/日晷 公元前2500年/桁架 公元前1850年/拱 公元前1000年/奧爾梅克羅盤 公元前341年/弩 公元前250年/巴格達電池 公元前250年/虹吸管 公元前250年/阿基米德浮力原理 公元前250年/阿基米德螺旋泵 公元前240年/測量地球的埃拉托斯特尼 公元前230年/滑輪 公元前212年/阿基米德的燃燒鏡 公元前125年/安提基特拉機械 公元50年/希羅的噴射引擎 公元50年/齒輪 公元78年/圣艾爾摩之火 公元1132年/火炮 公元1150年/永動機 公元1200年/投石機 公元1304年/彩虹 公元1338年/沙漏 公元1543年/以太陽為中心的宇宙 公元1596年/宇宙的奧秘 公元1600年/論磁石 公元1608年/望遠鏡 公元1609年/開普勒行星運動定律 公元1610年/發(fā)現(xiàn)土星環(huán) 公元1611年/開普勒六角形雪花 公元1620年/摩擦發(fā)光 公元1621年/菲涅爾折射定律 公元1621年/北極光 公元1638年/落體加速度 公元1643年/氣壓計 公元1644年/動量守恒 公元1660年/胡克的彈性定律 公元1660年/馮格里克的靜電起電機 公元1662年/波義耳氣體定律 公元1665年/微物圖志 公元1669年/阿蒙頓摩擦力 公元1672年/測量太陽系 公元1672年/牛頓的棱鏡 公元1673年/等時降落坡道 公元1687年/牛頓運動定律和萬有引力定律 公元1687年/牛頓——偉大的啟迪者 …… …… 公元1980年/宇宙暴脹 公元1981年/量子計算機 公元1982年/準晶體 公元1984年/萬有理論 公元1985年/巴克球 公元1987年/量子永生 公元1987年/自組織臨界性 公元1988年/蟲洞時光機 公元1990年/哈勃太空望遠鏡 公元1992年/時序保護猜想 公元1993年/量子遙傳 公元1993年/霍金的星際迷航 公元1995年/玻色—愛因斯坦凝聚態(tài) 公元1998年/暗能量 公元1999年/藍道爾—桑卓姆膜 公元1999年/最快的龍卷風 公元2007年/高頻主動式極光研究計劃 公元2008年/最深的黑 公元2009年/大型強子對撞機 謝幕 公元360億年/宇宙大撕裂 公元1000億年/宇宙孤立 公元100萬億年/宇宙的終結 公元100萬億年之后/量子復活 皮科夫縝密思維所構成的王國,已超越一般人所認知的現(xiàn)實世界。 ──《紐約時報》 皮科夫是當今世上最富有原創(chuàng)性與想象力的作者之一。 ──《趣味數(shù)學期刊》 我無法想象有哪一個人的心靈不會因為閱讀皮科夫的著作而更加豐富。 ──《2001:太空漫游》作者、科幻大師亞瑟克拉克 富勒曾經(jīng)是想象力的代名詞,如今,克拉克取而代之。不過,皮科夫的表現(xiàn)則顯然更勝前人。 ──《連線》簡介 物理的范圍 隨著知識之島逐漸成長,與自然的謎題接觸的面積也越來越大。當主流理論被推翻時,我們曾一度確信的東西遭到舍棄,知識重新以不同的方式觸摸這些謎題。這些新發(fā)現(xiàn)的謎題可能會讓我們感到渺小與不安,但這就是真理的代價。而充滿創(chuàng)意的科學家、哲學家和詩人將會在這條海岸線上絡繹不絕。 ——W.馬克理查德森(W.MarkRichardson), 《一個懷疑論者的好奇心》(Askeptic’ssenseofwonder),《科學》(Science) 美國物理學會(TheAmericanPhysicalSociety)是當今最重要的物理學家專業(yè)組織之一,這個學會是在1899年,由36名聚集在哥倫比亞大學的物理學家所成立的,學會的目標是促進并推廣物理學的知識。該學會在宗旨中提到: 物理學對于了解環(huán)繞著我們的世界、我們之內(nèi)的世界以及我們感知以外的世界,都非常重要。它是最基本,也最重要的科學。物理學里的相對論與弦論等概念挑戰(zhàn)了我們的想象力,它還引導了計算機與激光等改變了我們生活的偉大發(fā)現(xiàn)。物理學的研究范圍涵括了最大的星系到最小的次原子粒子。除此之外,物理學還是其他許多學科,例如化學、海洋學、地震學以及天文學的基礎。 的確,今天物理學家的研究范圍又遠又廣,包含了各種酷炫的主題以及基本定理,以了解自然、宇宙以及組成真實世界最細微的結構。物理學家探討多重維度、平行宇宙以及聯(lián)結不同時空的蟲洞存在的可能性。就如美國物理學會所說的,物理學家的發(fā)現(xiàn)經(jīng)常會催生新的科技,甚至改變哲學以及我們看待這個世界的方式。舉例來說,對許多科學家而言,海森堡的不確定性原理意味著物質(zhì)宇宙并非以決定論者所說的形式存在,而是一個由各種可能性所形成的神秘組合。我們對電磁學的了解催生了無線電、電視與計算機的發(fā)明。我們對熱力學的了解則催生了汽車的發(fā)明。 從這本書中,你將會發(fā)現(xiàn)物理學的范圍無法以年代來區(qū)分,更難以劃定界線。我采用了一個較寬廣的視角,把工程與應用物理,以及我們對天體了解的進展都納了進來,有些主題甚至還帶有哲學的意涵。盡管這樣的范圍很廣,但是大多數(shù)物理領域都有一個共通點,那就是科學家非常仰賴數(shù)學工具來了解、實驗并預測自然世界。 愛因斯坦曾說,世界上最難以理解的事就是,這世界是可以理解的。確實,我們似乎活在一個可以用簡潔的數(shù)學公式與物理定律來近似地描述的宇宙中。然而除了這些自然定律之外,物理學家還鉆研一些人類所曾思考過的最深奧難解的概念,例如相對論、弦論以及宇宙大爆炸論。量子力學讓我們瞥見一個如此古怪又違反直覺的世界,讓我們對空間、時間、信息以及因果產(chǎn)生疑問。然而,姑且不論量子力學的那些神秘指涉,這個領域的研究成果已經(jīng)被應用在激光、晶體管、微芯片以及核磁共振造影等各種各樣的領域與科技上。 這本書的內(nèi)容也把提出那些偉大物理概念的“人”納入其中。物理學是現(xiàn)代科學的基石,幾個世紀以來它吸引了無數(shù)的人們投身其中。牛頓(IsaacNewton)、麥克斯韋(JamesClerkMaxwell)、居里夫人(MarieCurie)、愛因斯坦(AlbertEinstein)、費曼(RichardFeynman),這些史上最偉大而迷人的心靈,都曾將自己奉獻給物理學的進展。他們改變了我們看待宇宙的方式。 物理學也是科學中最困難的學科之一。物理學對宇宙的描述永無止境地成長,而我們的思考與語言技巧卻有極限。每天都有新的物理被發(fā)現(xiàn),因此我們也需要新的方式來思考與理解物理。德國理論物理學家海森堡(WernerHeisenberg)曾擔心人類或許永遠無法真正了解原子;但是丹麥物理學家玻爾(NielBohr)則在1920年代初期樂觀地回應:“我想我們還是可以辦得到,但是在這個過程中,我們或許必須學習‘了解’這個詞,到底意味著什么。”今天,我們借由計算機來分析超越我們直覺的事物。事實上,以計算機所進行的實驗已經(jīng)讓物理學家得以提出在計算機普及以前無法企及的理論與洞見。 現(xiàn)在有一些杰出的物理學家認為在我們的宇宙之外,還有許多像是一層層的洋蔥或是奶昔里的泡泡一樣平行存在的宇宙。在某些平行宇宙理論里,我們或許可以偵測到從鄰近宇宙“泄漏”過來的重力,偵測到這些宇宙。舉例來說,來自遙遠星球的光可能會因為幾厘米外、位于平行宇宙中的不可見天體而產(chǎn)生扭曲。整個多重宇宙的概念并不像它表面上看起來那樣的異想天開。根據(jù)美國研究者戴維勞布(DavidRaub)在1998年對72名頂尖物理學家所做的問卷顯示,有58%的科學家,包括斯蒂芬霍金(StephenHawking),都相信某種形式的多重宇宙。 《物理之書》的內(nèi)容涵括了理論、具備卓越實用性的發(fā)現(xiàn)到奇特難解的主題。在其他介紹物理的書籍里,你可能看不到介紹完1964年的次原子粒子上帝粒子(GodParticle)后,下一篇出現(xiàn)的會是1965年風靡了整個美國,擁有絕佳彈跳力的超級球(SuperBall)。我們還會介紹有朝一日可能會撕裂星系,并造成可怕的宇宙大撕裂,進而終結宇宙的神秘暗能量(darkenergy);以及開啟了量子力學的黑體輻射定律(blackbodyradiationlaw)。我們將一同沉思涉及與外星生命接觸的費米悖論(FermiParadox);探索一座在非洲發(fā)現(xiàn)已經(jīng)運作了20億年的史前核子反應爐。我們將會討論到創(chuàng)造出史上最深的黑——比汽車的黑色烤漆還要黑上100倍——的競賽。這種“終極的黑”未來可能可以用來更有效率地從太陽獲取能量或是設計極度靈敏的光學儀器。 本書里的每一篇都很簡短,這種形式可以方便讀者很快地切入一項主題,而省略冗長的說明。想知道人類最早是在什么時候看到月球的遠側?從《月球的黑暗面》(DarkSideoftheMoon)就可以獲得簡短的介紹。什么是古老的巴格達電池(Baghdadbatteries)之謎?什么又是黑鉆石(blackdiamonds)?這本書里將會提到這些與其他令人好奇的主題。我們將會懷疑真實是否其實只是人為的建構。當我們越來越了解宇宙,而且可以利用計算機來模仿復雜的世界時,即使是嚴肅的科學家也開始質(zhì)疑真實的本質(zhì)究竟為何。會不會我們其實都活在計算機所模仿出來的世界里? 在我們生存的這個小小星球上,我們已經(jīng)發(fā)展出可以用軟件與數(shù)學規(guī)則來模仿類似生命體的行為。有一天,我們或許可以創(chuàng)造出具有思考能力的生物,存活在如同馬達加斯加雨林那樣復雜而多樣的豐富虛擬空間里。也許我們還能模擬“真實”本身,而更先進的生命或許早就在宇宙的另一個角落這樣做了。誰敢說不是呢? 本書的架構與目的 我們的周遭俯拾皆是物理原理的例證。我撰寫《物理之書》的目的是希望將重要的物理概念和思想家簡短地介紹給更多的讀者,每一則主題都只需要短短的幾分鐘就能消化。大多數(shù)的內(nèi)容都是我本人覺得有趣的主題?上У氖牵K于篇幅,本書并無法納入所有偉大的物理學里程碑。因此為了在有限的篇幅里盡量勾起讀者對物理學的好奇心,我不得不略去許多重要的物理學發(fā)現(xiàn)。然而我相信本書已經(jīng)囊括了大多數(shù)具有重要的歷史意義以及對物理學、社會與人類思想有重大影響的主題。有些主題非常實用,例如滑輪、黃色炸藥、激光以及集成電路;有些還蠻有趣的,比如說回力鏢以及橡皮泥。我還提到了幾個奇特甚至聽起來有點瘋狂,但是卻十分重要的哲學概念,像是量子永生、人擇原理或是快子等。有時一些信息片段會重復地出現(xiàn),目的是確保每一條目都獨立可讀。其中粗體字的部分是用來提醒讀者書里的有關條目。另外,每一條目下的參照條目,可以幫助讀者以橫向的方式串連閱讀本書。 《物理之書》反映了我本人學識上的局限,雖然我已盡量地學習更多不同的領域,但要熟習所有的面向并不容易。從這本書可以看出我個人的興趣、強項和弱點。這本書若是在主題的選擇上有所不當或是有任何的錯誤,都是我的責任。本書的目的不在于成為一本全面或是學術性的著述,而是希望作為修習科學或數(shù)學的學生或是其他有興趣的讀者的休閑讀物。歡迎讀者提供任何讓本書更臻完善的回饋或建議。對我來說,這本書是一個持續(xù)性的計劃,而且我非常樂在其中。 這本書是依主題時間以編年的方式來安排的。大多數(shù)主題的時間都是發(fā)現(xiàn)該概念或性質(zhì)的時間。但是在“登場”和“閉幕”時的一些主題,例如宇宙學或天文學上的事件則使用真實(或猜想)的發(fā)生時間。 當然,當發(fā)現(xiàn)者不止一個人時,就必須在主題的時間上做一些取舍。通常我會選擇最早的發(fā)現(xiàn)時間,但有時候,在請教一些同事和科學家后,我會使用某個概念取得足夠關注的時間。例如“黑洞”這個主題,有好幾個時間可以選:某些種類的黑洞可能在大爆炸時,也就是大約137億年前,就已經(jīng)形成,但是黑洞這個詞是理論物理學家惠勒(JohnWheeler)在1967年時提出的。最后經(jīng)過分析,我決定把時間定在科學家能借由創(chuàng)造力清楚地描述出這個概念的時間,也就是1783年,地質(zhì)學家米歇爾(JohnMichell)在當時最早討論了一個質(zhì)量大到連光都無法逃逸的天體。同樣地,我把暗物質(zhì)的日期定在1933年,這是因為瑞士天文物理學家茨維基(FritzZwicky)在這一年首次觀測到這個神秘不發(fā)光的神秘粒子可能存在的證據(jù)。至于暗能量之所以定在1998年,不只是因為這個詞是在這一年提出,而且當時一些對超新星爆炸的觀測結果顯示宇宙正在加速膨脹。 本書里的一些較古老的年代,包括公元前的年代,只是一些大概的時間,例如巴格達電池、阿基米德螺旋泵等主題的時間。書中并不會另外標注“大約……”,但是在這里我要提醒讀者,古代的時間和遙遠未來的時間,都只是粗略的估計。 讀者可能會注意到許多基礎物理上的發(fā)現(xiàn)也導致了許多醫(yī)療器具的發(fā)明,這些器具減輕了人類所受的苦痛并拯救了許多生命?茖W作家約翰西蒙斯(JohnSimmons)說:“醫(yī)學上大多數(shù)用來診斷人體的儀器都要歸功于20世紀的物理學進展。在倫琴(WilhelmConradRntgen)發(fā)現(xiàn)X射線幾星期以后,這種工具就已經(jīng)被用在醫(yī)療上。幾十年后的激光是量子力學的其中一種實際應用。超聲波影像是為了偵測潛艇而發(fā)展出來的;CT掃描則必須使用計算機科技。而磁振造影(MRI)則是近年來醫(yī)學上最重要的科技,可以提供人體內(nèi)部細微的三維影像! 讀者也會發(fā)現(xiàn),有許多重要的里程碑都在20世紀,而科學革命則大抵發(fā)生在1543年到1687年之間。1543年,哥白尼發(fā)表了探討行星運動的日心說;開普勒則在1609到1619年之間建立了有關行星繞行太陽軌道的三大定律;牛頓在1687年發(fā)表了他的運動定律和萬有引力定律。第二次科學革命發(fā)生在1850到1865年之間,科學家在這段時間內(nèi)發(fā)展并完善了許多與能量及熵有關的概念。熱力學、統(tǒng)計力學以及氣體動力學等領域都在此時大放異彩。量子力學、狹義相對論以及廣義相對論則是20世紀最重要的創(chuàng)見,徹底改變了我們對真實的認識。 本書有時會引用一些科學記者或著名研究者說過的一些話,為了維持版面的簡潔,我并沒有直接在正文中注明出處。我在這里先為這種安排方式致歉。 由于本書內(nèi)容是以年代來編排的,因此讀者可以利用索引來尋找自己有興趣的概念,有些概念會出現(xiàn)在意想不到的主題中。舉例來說,量子力學的概念非常豐富且分散,因此并沒有一個條目叫做“量子力學”。但是讀者可以從這些主題中找到許多有趣且重要的概念:黑體輻射、薛定諤方程式、薛定諤的貓、平行宇宙、玻色—愛因斯坦凝聚態(tài)、泡利不相容原理、量子遙傳等等。 誰知道未來的物理學將帶給我們什么?在19世紀末時,著名的物理學家威廉湯姆森(WilliamThomson,即克爾文爵士)曾經(jīng)宣告物理學已發(fā)展到盡頭。他可能想都想不到后來會出現(xiàn)量子力學和相對論以及這些理論對物理學帶來的劇烈變化。物理學家盧瑟福(ErnestRutherford)在1930年代初期還曾說過:“任何以為我們可以從這些原子的轉(zhuǎn)換取得能源的想法,都是異想天開!庇纱丝芍A測未來物理學所能帶來的想法和應用即使不是不可能的任務,也是極為困難的挑戰(zhàn)。 最后,讓我們把焦點放在向我們提供可據(jù)以探索次原子與超星系世界的架構以及讓科學家能用來預測宇宙未來的一些發(fā)現(xiàn)。在這個領域里,哲學的思辨可以刺激科學的重大突破。這本書里的發(fā)現(xiàn)可說是人類史上最偉大的一些成就。對我來說,物理學培育的是一種好奇的態(tài)度,這種態(tài)度讓我們持續(xù)去探索思考的極限,宇宙的運作,以及這個我們稱之為家園的地方在廣袤時空中的定位。 致謝 我要感謝J.克林特斯普羅特(J.ClintSprott),利昂科恩(LeonCohen),丹尼斯戈登(DennisGordon),尼克霍布森(NickHobson),泰亞克拉澤克(TejaKraek),皮特巴恩斯(PeteBarnes)和保羅莫斯科維茨(PaulMoskowitz)所提供的意見和建議。其中特別要感謝的是梅拉妮馬登(MelanieMadden),她也是本書的編輯。 在研究本書要選取哪些重要的里程碑和重要時刻時,我參考了許多很棒的著作和網(wǎng)站,這些參考數(shù)據(jù)都收錄在書末的附注中。這些數(shù)據(jù)包括了喬安妮貝克(JoanneBaker)的《50個你不可不知的物理知識》(50PhysicsIdeasYouReallyNeedtoKnow),詹姆斯特賴菲爾(JameTrefil)的《科學的本質(zhì)》(TheNatureofScience),以及彼得塔拉克(PeterTallack)的《科學簡史》(TheScienceBook)。維基百科(en.wikipedia.org)等在線資源對讀者來說是非常有價值的起點,可以鏈接到更多的信息。 我之前的一些書,比如《從阿基米德到霍金:科學定律與其背后的偉大心靈》(ArchimedestoHawking:LawsofScienceandtheGreatMindsBehindThem),提供了一些與物理定律相關的主題的背景知識,讀者也可以從中取得額外的信息。 公元前137億年 大爆炸 勒邁特(GeorgesLematre,公元1894年~公元1966年), 哈勃(EdwinHubble,公元1889年~公元1953年), 霍伊爾(FredHoyle,公元1915年~公元2001年) 1930年代初期,比利時神父及物理學家勒邁特提出了我們今天所說的大爆炸理論(BigBangtheory)。根據(jù)這個理論,我們的宇宙源自一個極為致密且高熱的狀態(tài),空間從那時以來便不斷地膨脹。科學家相信大爆炸發(fā)生在137億年前,今天大多數(shù)的星系仍然以高速飛離彼此。這些星系與炸彈爆炸后飛射的碎片不同,它們之所以遠離彼此是因為空間本身正在膨脹。星系間距離增加的方式比較像是氣球膨脹時,畫在氣球表面上的黑點彼此會越離越遠的樣子。不管你處在哪個黑點上,都可以觀察到這種膨脹的現(xiàn)象。從任何一個黑點上看出去,其他的黑點都正在遠離。 觀測遙遠星系的天文學家可以直接觀察到這種現(xiàn)象,美國天文學家哈勃在1920年代首先發(fā)現(xiàn)了宇宙正在膨脹;粢翣杽t在1949年的一次廣播中首次提出“大爆炸”這個詞。大爆炸后過了40萬年,宇宙才冷卻到足以讓質(zhì)子和電子結合成中性的氫原子。大爆炸在宇宙誕生的最初幾分鐘就創(chuàng)造出氦原子核和其他的輕元素,提供了形塑第一代恒星所需的原料。 按照喬恩(MarcusChown)的著作《神奇的大爐子》(TheMagicFurnace)的說法,在大爆炸發(fā)生后,氣體團很快地開始凝聚,然后宇宙就像棵圣誕樹一樣突然間亮了起來。這些星星早在我們的銀河系出現(xiàn)之前就已經(jīng)存在,而且已經(jīng)死亡。 天文物理學家斯蒂芬霍金曾經(jīng)估算過,如果大爆炸之后一秒,宇宙的膨脹速率再小十億億分之一,宇宙就會重新塌縮,而無法進化出智慧生命。 參照 條目 奧伯斯悖論(公元1823年)、哈勃定律(公元1929年)、CP對稱性破壞(公元1964年)、宇宙微波背景輻射(公元1965年)、宇宙暴脹(公元1980年)、哈勃太空望遠鏡(公元1990年)及宇宙大撕裂(公元360億年) (更多精彩內(nèi)容,請見本書)
|