宇宙外面东西?有没有可能所有一切存在的以外还有东西?

【菜科解读】
物理学家长久以来一直在研究宇宙的本质,但有些人探讨到更遥远的无知境界,他们在思考我们宇宙外面有什么东西。
有没有可能所有一切存在的以外还有东西? 他们的答案是有。
这是五种理论关于宇宙外有可能有的东西。
"宇宙的外面&;这问题很辣手,因为你需要先定义宇宙,一个最普遍的答案是&;可观测宇宙&; observable universe,它是由光速来定义。
我们只能看到光到达我们的地方,所以我们无法看见比光更远的宇宙。
这表示可观测宇宙一直在变大,但它是有限的,也称当作&;哈伯体积&; Hubble Volume,这名字由哈伯宇宙望远镜而来。
我们无法看超越这界限,所以这是我们唯一能看见的宇宙。
1. 哈伯体积之外我们几乎可以确定那界限外有更多的宇宙。
科学家认为宇宙是无限大,有能量、宇宙岛、等等,跟在可观测宇宙里的一样。
假如是的话那外面的东西会更奥秘。
哈伯体积之外你不会只发现更多的星球,你会发现所有有可能存在的东西。
假如你到够远的地方,你会发现另一个一模一样的太阳系有一模一样的地球,只不过你在做不同的事,然后更多一样的情形会存在。
假如你再到更远你会发现另一个哈伯体积跟我们的一模一样。
外面有许多的你在模仿你的每一个动作,这听起来也许不可能,但无限的意思不就是如此。
2. 黑暗流2008年天文学家发现了很奥秘的现象,宇宙岛星群都以惊人的速度往同一方向流动每小时200万英里。
2010年的观察确认了这现象,称之为黑暗流。
这些移动违反了所有在大爆炸后宇宙中质量怎么分配的预估。
其中一个可能性是哈伯体积外的很大结构在发挥引力影响。
这会表示我们宇宙之外无限宇宙的结构不一致。
这结构有可能是任何的东西,超越我们知识的质量与能量的聚合,到其他宇宙的奥秘引力弯曲流动力量。
超正方体存在吗?超正方体画四维空间产物
超正方体其实就是凸正多胞体中的正八胞体,是四维空间中立方体的类比,4-4边形柱,有8个立方体胞。
超立方体没有角度概念,但是任何一个顶点达到相邻顶点的距离都是相等的。
这和正六百胞体十分相似。
就像人们能从三维图形在二维的投影,想象出三维空间的形状一样,我们也可以通过四维方体在三维空间的投影,想象四维方体的具体外形。
由此就延伸出了施莱格尔投影的概念。
超正方体怎么画 投影分类施莱格尔投影:其实就是四维图形在三维的投影,通过这一投影,就能看出超正方体有8个胞体,24个面,32条棱和16个顶点。
四维方体并不好想象,所以你可以理解为三维物体是直接投影在视网膜上,但是四维物体是只能先投影成三维,在通过一次投影才能出现在视网膜上。
球极投影:就是将超立方体的每个表面都膨胀一定的时间,就得到了一个超球,而球极投影就是我们置身于超球中所看到的景象。
二维线架正投影:这也是我们最容易画出来的一种超正方体投影,因为这是比三维还低的二维面上的超正方体的正投影,依照图上的相邻的两个角都是45度,一个点一个点的画,还是很简单的。
超正方体的展开图如果还不好理解,我们可以像研究三维图形一样,做出超正方体的展开图,虽然看上去很困难,因为我们怎么也不能想象着八个立方体要这怎么转才能合成一个超正方体,这就好像二维不懂三维图形一样。
超正方体是正八胞体,所以与正十六胞体有着相互的联系,只要将正八胞体每个正方体的中心,作出所在正方体的正方形面垂线,就能得到一个正十六胞体。
结语:虽然超正方体对于三维空间的人很难理解,但是在数学中也是真实存在的,我们要向画出超正方体,只能通过投影的方式,才能在三维中呈现。
近藤效应?近藤效应的形成原因
近藤现象其实早在1930年就被日本物理学家近藤淳所发现,一般来说电阻会随着温度的降低而降低,但是近藤效应却在电阻达到开尔文零度时出现了上升,而导致电阻增加的最根本原因,就是磁性原子和传导电子之间的多次散射过程,下面就跟着小编一起来看看近藤效应是什么吧!近藤效应是什么?其实简单来说近藤效应就是含有极少量磁性杂质的晶态金属,在低温情况下所出现的一种电阻极小的现象。
近藤现象其实早在1930年就被日本物理学家近藤淳所发现,实验中的一些掺杂磁性粒子的非磁性金属的电阻,会在低温下出现极小值,比如掺杂锰,铁等稀固熔体的金属铜。
但是当时按照通常的电阻理论,很难正确解释近藤效应的发生,因为稀固熔体的电阻是随着温度的下降而下降的,最后会趋向于杂质散射的剩余电阻,但是近藤效应却正好相反,在温度趋近于零度开尔文时,反而电阻增加了,所以直到30多年后,也就是1964年,近藤淳才对这一效应做出了完美的解释,近藤效应也因此得名。
近藤效应是怎么形成的?近藤淳指出电阻极小值其实和杂质原子局域磁矩有关,磁性原子和传导电子之间的多次散射过程,是导致电阻增加的最根本原因,所以近藤提出在一定条件下,由于交换散射而引起的电阻率是随着温度的下降而变大的。
近藤效应是日本科学家近四十年来首次发现的物理现象,对于研究分子运输提供了很大的帮助,而且近藤效应也是物理学中第一个渐进自由的例子,可以说这一新发现在物理学上对单个磁性分子的研究有巨大的推动作用。
近藤效应的应用近藤效应在分子运输领域有很大的研究价值,比如近藤绝缘体就是其中一种,它又被叫做重费米子半导体,是一种新发现的金属性化合物中具有异常大电子的半导体,它的最大特征就是低温比热容和超声吸收等。
结语:与康普顿效应和费米子不同,近藤效应虽然三十年后才被正确解释,但是通过科学家们不懈的努力,还是清楚的了解了这一神奇的现象。