
一、宇宙可觀測(cè)高溫的極值推算
根據(jù)愛因斯坦質(zhì)能方程:E=mc^2,其中,m是損失的質(zhì)量、c是光速。由于宇宙形成后,光速c是極限速度,所以質(zhì)量損失一半就是質(zhì)量損失的極限。也就是說,mc^2是能量的極致,如果一個(gè)物體質(zhì)量損失一半,生成的能量全部用于剩余一半質(zhì)量的升溫,剩余一半質(zhì)量的溫度必然達(dá)到溫度的極致,即最高溫度。宇宙現(xiàn)有物質(zhì)比熱容最小的物質(zhì)是水銀大約0.14×10^3/(kg·k),假設(shè)一定質(zhì)量的水銀處于絕對(duì)溫度的零度質(zhì)量損失一半,并且生成的能量全部用于剩余一半水銀的升溫,即能量只用于升溫,則有:mc^2=m×0.14×10^3×T,解得:T=6.4×10^14k,約數(shù)百萬億度,這個(gè)溫度應(yīng)該是可觀測(cè)宇宙物質(zhì)的最高溫度。
二、宇宙質(zhì)量的極大值的推算
我總結(jié)的基本粒子質(zhì)量和空間變化的關(guān)系:M^2R=Q,其中。M是基本粒子的質(zhì)量、R是基本粒子的空間半徑、Q是常數(shù)。也就是說,通常情況下,質(zhì)量的變化會(huì)引起空間的變化,但是對(duì)于宇宙處于奇點(diǎn)狀態(tài)時(shí),即宇宙開始爆棚前,宇宙的質(zhì)量損失不會(huì)引起空間的變化,而是質(zhì)量一半一半的損失,奇點(diǎn)的半徑不會(huì)改變,質(zhì)量損失形成的能量全部用于剩余質(zhì)量的溫度升高,也只有這樣:溫度升高、能量增大,“容器大小不變”,才能形成大爆炸。
假設(shè)奇點(diǎn)開始的溫度是熱力學(xué)零度,根據(jù)第一節(jié)“宇宙可觀測(cè)高溫的極值推算”可知:宇宙的質(zhì)量損失一半,溫度升高6.4×10^14k,宇宙奇點(diǎn)溫度的極值T=n6.4×10^14k?,F(xiàn)有理論認(rèn)為宇宙開始瞬間的溫度是1.4×10^32k,也就是宇宙開始奇點(diǎn)的溫度不小于1.4×10^32k?,F(xiàn)代物理學(xué)家計(jì)算現(xiàn)在宇宙的質(zhì)量約是10^53kg,這個(gè)質(zhì)量應(yīng)該是宇宙溫度達(dá)到極大值的質(zhì)量。由于n6.4×10^14k=1.4×10^32k,解得:n=2.2×10^17,即宇宙現(xiàn)有的質(zhì)量是經(jīng)過2.2×10^17次質(zhì)量減半形成的,所以M(1/2)^2.2×10^17=10^53kg,解得:M的值大約在10^76kg數(shù)量級(jí),這就是宇宙質(zhì)量的極大值。奇點(diǎn)溫度達(dá)到極大值之后,宇宙開始爆棚、膨脹,溫度驟降,經(jīng)過很長(zhǎng)的時(shí)間演化為我們現(xiàn)在的宇宙。
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