这些波动的规模和量级告诉我们 , 在宇宙年夜爆炸最早期、最热的阶段 , 宇宙所能达到的最高温度有一个上限 。 在物理学中 , 所有可能的最高能量都在普朗克标准上 , 也就是10^19 GeV , 1GeV是加快一个电子到10亿伏电势所需要的能量 。 跨越这些能量 , 物理定律不再有意义 。

可是考虑到宇宙微波布景的波动图 , 我们可以知道宇宙从未达到过这些温度 。 我们宇宙所能达到的最高温度 , 就像宇宙微波布景的波动所显示的那样 , 只有10^16 GeV , 或者比普朗克标准小1000倍 。 换句话说 , 宇宙有一个所能达到的最高温度 , 并且比普朗克标准要低得多 。 这些波动不仅告诉我们热年夜爆炸所达到的最高温度 , 还告诉我们宇宙从什么样的种子当作长到今天所拥有的宇宙布局 。
冷点严寒是因为光需要从稍年夜一些的引力势中爬出 , 它对应着一个比平均密度年夜的区域 。 响应地 , 热点来自低于平均密度的地域 。 跟着时候推移 , 这些冷点将会当作长为星系、星系群和星系团 , 并将促进形当作庞大的宇宙网 。 另一方面 , 热点将会把它们的物质释放到密度更年夜的区域 , 在数十亿年的时候里当作为庞大的宇宙浮泛 。 宇宙布局的种子来自豪爆炸的最早、最热的阶段 。
更主要的是 , 一旦达到了早期宇宙所能达到的最年夜温度 , 它就会当即起头直线下降 。 就像当我们用热空气填满气球时它会膨胀 , 因为分子有良多能量 , 并匹敌气球壁标的目的外推 , 当用热粒子 , 反粒子和辐射填充宇宙时 , 宇宙布局就会膨胀 。

当宇宙膨胀时 , 它也会冷却 。 因为辐射的能量与它的波长当作反比 , 跟着空间布局的拉伸 , 波长也会拉伸 , 辐射的能量也会变得越来越低 。 较低的能量对应较低的温度 , 是以 , 跟着时候推移 , 宇宙不仅密度更小 , 并且温度也降低了 。
在热年夜爆炸刚起头 , 宇宙达到了它最炽热、最致密的状况 , 而且布满了物质、反物质和辐射 。 宇宙几乎是完全平均的 , 但仍是有1/30000的非平均性 , 这种不完美告诉我们它能达到多热的水平 , 同时也供给了宇宙的年夜规模布局从中发展起来的种子 。 此后 , 宇宙当即起头膨胀和冷却 , 变得不那么热 , 不那么致密 , 使得制造任何需要年夜量能量的工具变得加倍坚苦 。 E=mc^2这个定律意味着没有足够的能量 , 就不克不及缔造一个给定质量的粒子 。
跟着时候推移 , 不竭膨胀和冷却的宇宙将会带来庞大的转变 。 但在一个短暂的刹时 , 一切都是对称的 , 并且尽可能的达到高能量 。 跟着时候推移 , 这些初始前提缔造了现在我们所知的整个宇宙 。
【宇宙在最热的时候是什么样的?】文章出处:百度知道日报(https://zhidao.baidu.com/daily)
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