宇宙是无限大的吗?如果是这样,就会产生一个让人疯狂的事实

【菜科解读】
根据现代主流科学理论,我们的宇宙诞生于138亿年前的大爆炸,在大爆炸瞬间拥有难以置信的高温高压,所有的能量在一瞬间释放出来,之后温度慢慢冷却,逐渐演化成如今我们看到的宇宙。
我们的宇宙是巨大的,但到底有多大呢?是不是无限大的呢?
科学家们测量出的可观测宇宙直径大约930亿光年。
宇宙自诞生之日起就一直在膨胀当中,速度超过了光速,这意味着930亿光年之外很可能还是宇宙本身,只不过那里发生的一切都与我们无关,因为那里的信息无论怎么传递不到地球。
即便可观测宇宙之外仍是宇宙,但还是没解决终极问题:我们的宇宙到底是不是无限大的?
很多人认为,宇宙是无限大的,如果是这样的话,一个突出的问题就会呈现出来。
万物都是由基本粒子构成的,基本粒子的数量和组合方式又是有限的,那么如果宇宙无限大,意味着有无限多的物质,但是物质的组合方式又是有限多的,那么有限的组合方式终究会发生重复。
这意味着什么?
意味着无限的宇宙里,一定存在着完全一样的自己,完全一样的你和我。
存在着一模一样的地球,一模一样的太阳系,甚至一模一样的银河系。
我们看到的一切都会有一模一样的模板存在,一模一样的复制品!
不仅仅是外形上一模一样,甚至性格,思维,记忆,整个人生都完全一样。
如果你们两个人在某个地方见面,就会认为对方就是自己,没有任何区别!
平行宇宙理论并非完全空洞的理论,也有一定的事实依据,起码有相关实验来进行猜测。
比如说著名的双缝干涉实验,还有思想实验薛定谔的猫。
这两个实验本身都很诡异,直到目前仍旧没有得到完美诠释,但是如果真的存在平行宇宙,解释起来就比较简单了。
我们在做出任何选择的同时,都会分裂出不同的宇宙。
在我们的宇宙里你做出了某个选择,而其他选择并非没有意义,而是会在平行宇宙里发生。
也就是说,任何可能性都会发生,而且一定会发生!
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。