ap观测数据所获得的结果而已。
wmap(wilkinson microap给出的宇宙基本参数(何香涛观测宇宙学北京师范大学出版社 20xx 150):哈勃常数h0=71-3+4km/s/mpc,退耦时的红移zdec=1089±1,物质和能量相等时的红移zeq=3233-210+194。
已知周坚红移定律的数学表达式是r=z/α(1+z),其中,r是单( http://5ykj位为mpc的距离,z是与宇宙大尺度有关的红移,称之为宇宙学红移,α是比例常数,称之为宇宙学红移常数,即α=0.00023683 mpc-1。
当相对观测者所观测到的宇宙学红移趋向无穷大时,周坚红移定律中的z/(1+z)项趋向于1,这时观测者所能观测到的距离就趋向于1/α=4222.4380357mpc(137.7198087亿光年),它的直接物理解释就是相对观测者而言所能观测到的极限距离,已这个极限距离为半径所构成的球面体就是一个相对观测者而言所能观测到的概念球体。
实际上任何观测者无论使用何种方法都不可能直接观测到相对观测者而言所能观测到的概念球体的极限半径位置,他们所能观测到的只能是这个概念球体中的一个屏障,这个概念球体中的屏障就是美国航空航天局(nasa)的wmap观测卫星观测到的宇宙微波背景辐射全天彩图。
然而宇宙微波背景辐射全天彩图并不在这个概念球体的极限位置上,依据周坚红移定律,这个全天彩图的退耦时的红移zdec=1089对应的距离是rdec=4218.5642394mpc(137.5939990亿光年),物质和能量相等时的红移zeq=3233对应的距离是req=4221.
1233963mpc(137.6777628亿光年)。
由此可见,基于周坚红移定律,宇宙微波背景辐射全天彩图是相对观测者而言所能观测到的一个背景辐射,这个背景辐射是其退耦时的红移zdec=1089对应的距离rdec=4218.5642394mpc(137.5939990亿光年)到物质和能量相等时的红移zeq=3233对应的距离req=4221.
1233963mpc(137.6777628亿光年),它的厚度是2.5681569mpc(8.
37638百万光年),它到相对观测者而言所能观测到的极限距离还有1.3056395 mpc(4.25851百万光年)的距离。
将美国航空航天局(nasa),这就是周坚“摄”于20xx年3月20日的宇宙相貌,将这个美丽的宇宙相貌球状体放置在一个精致的架子上就是一个如下图所示的显示宇宙相貌的宇宙仪。该宇宙仪已于20xx年3月20日申请了专利,专利申请号是20xx30301547.5。
宇宙仪。自20xx年3月20日,一个普通的柳州人历经十数载完成了宇宙相貌的“拍摄”任务——发明了宇宙仪,它告诉我们人类,相对观测者而言所能观测到的宇宙,通常称之为可观测宇宙是有限的,而有限的可观测宇宙之外的宇宙,通常称之为不可观测宇宙是无限的,从观测的角度来说,可观测宇宙和不可观测宇宙构成无限宇宙的整体,无论观测者(包括其它星球上的智慧生命体)在无限宇宙中的任何位置进行观测都是如此,这就是真正意义上的宇宙。
一个普通人,一个宇宙仪,在20xx年3月20日联系在一起,定格在探索宇宙的历史中。
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