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宇宙827宇宙【宇宙】广漠空间和其中存在的各种天体以及弥漫物质的总称。《淮南子·原道训》注:“四方上下曰宇,古往今来曰宙,以喻天地。”宇宙,一般当作天地万物的总称。常有“观测到的宇宙”和“物理宇宙”之说。观测到的宇宙即总星系。是人们用肉眼或仪器观测到的整个字宙空间及存在的各种天体、弥漫物质的总称。它有一个边界,即探测工具的极限。现在已能观测200亿光年的宇宙深处。这个范围内包含了10亿个以上的星系。“物理宇宙”即物理现象上进行解释的宇宙。它在空间上是无边无沿的,在时间上是无始无终的,部分为人们所见,大部分为人们观测所不及。它是一个物质世界,处于不断运动、发展之中。作为总体,它不生不死,无始无终。【宇宙学原理】研究观测所及的大尺度的时空特征时所建立的假设。是作为研究宇宙学的前提。认为在宇宙尺度上,任何时刻,三维空间是均匀的和各向同性的。按照宇宙学原理,在宇宙尺度上的空间任一点及任一方向的物理量是相同的,即无论其密度、压强、曲率、红移都是完全相同的。但同一点,不同时刻可以不同;宇宙中各处的观测者,看到的物理现象和物理规律是完全相同的,无特殊例外,即在地球上看到的宇宙演化图景,在其他天体上也828物质·宇宙·地球同样可以看到。完全宇宙学原理是宇宙学原理的进一步推广,即不仅三维空间是均匀的和各向同性的,整个宇宙在不同时刻也是完全相同的。【红移】天体光谱中某一谱线相对于实验室光源的比较光谱中同一谱线向红端的位移。天体的同一谱线波长增加,即为红移;波长减少,即为紫移(蓝移)。现在发现许多天体光谱中存在红移,其中有天体离开观测者引起的多普勒速度红移,也有引力势差造成的引力红移,还有时空大尺度结构引起的宇宙学红移等。如果认为红移是多普勒效应造成的,就会得出我们观测到的宇宙在膨胀的结论。20世纪60年代发现类星体普遍存在较大的红移,其中最大的为4.89。目前对类星体和星系的红移还没有公认的解释。【哈勃定律】河外星系的视向退行速度与距离成正比,即距离越远,视向速度越大。这个速度一距离关系在1929年由美国天文学家哈勃发现,称为哈勃定律或哈勃效应。在宇宙学研究中,哈勃定律成为宇宙膨胀理论的基础。但哈勃定律中的速度和距离均是间接观测得到的量。速度一距离关系和速度一视星等关系,是建立在观测红移一视星等关系及一些理论假设前提上的。哈勃定律原来由对正常星系观测而得,现已应用到类星体或其他特殊星系上。哈勃定律通常被用来推算遥远星系的距离。【哈勃常数】简称速度一距离比,或哈勃比。河外星系退行速度同距离的比值,它是一个常数。1929年由哈勃首先发现并给出比值为500.1931年哈马逊第二次测定为558,后又订正为526.到1958年桑德奇得到的值为75。目前认为H的最佳值在50一100之间。宙829如何得到正确的哈勃常数尚待进一步研究。【哈勃距离】在适应于哈勃定律的宇宙模型中,可观测宇宙的最大距离叫哈勃距离。也称为哈勃半径。它的数值等于光在哈勃时间内所走过的距离。哈勃时间是哈勃常数的倒数,可由公式C/H计算出来。式中C为光速。若取H为55KM·秒-1·兆秒差距-1,则哈勃距离为55亿秒差距,即180亿光年。【红移一视星等关系】视向速度和视星等之间的线性关系。这是哈勃继1929年发现哈勃定律后,于1931年进一步得到的。此关系为:lg=0.2m+B,式中v是视向速度,是视星等,B是与绝对星等有关的常数。以红移为纵坐标,视星等为横坐标,可以画出红移一视星等图,通常称为哈勃图。由图,哈勃假设宇宙间同类天体的绝对星等相同且没有演化效应(即绝对星等不随时间变化),得到视向速度与视星等的线性关系。测定红移一视星等关系和进一步确定视向速度一视星等关系,目的是得到天体的视向速度一距离关系。【速度一距离关系】星系的退行速度与距离间的关系。哈勃于1929年发现这一关系为线性关系。但这一关系不能直接测定,天文观测只能测定星系的红移与视星等的关系,必须作一些假定才能得出速度距离关系。而且只有在红移较小时才存在线性关系。在红移较大时,要以相对论公式来代替多普勒效应公式,速度一距离关系就变得复杂了。许多学者根据不同宇宙模型得出红移与距离的平方成正比,这时红移与距离之间的关系将不再是线性的。