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宇宙的探索价值(第1页)

宇宙的探索价值

1911年,E.赫茨普龙建立了第一幅银河星团的颜色星等图;1913年,H.N.罗素则绘出了恒星的光谱一光度图,即赫罗图。

罗素在获得此图后便提出了一个恒星从红巨星开始,先收缩进入主序,后沿主序下滑,最终成为红矮星的恒星演化学说。

1924.年,A.S.爱丁顿提出了恒星的质光关系;1937。

1939年,C.F.魏茨泽克和贝特揭示了恒星的能源来自于氢聚变为氦的原子核反应。

这两个发现导致了罗素理论被否定,并导致了科学的恒星演化理论的诞生。

对于星系起源的研究,起步较迟,目前普遍认为,它是我们的宇宙开始形成的后期由原星系演化而来的。

1917年,A.阿尔伯特·爱因斯坦运用他刚创立的广义相对论建立了一个“静态、有限、无界”

的宇宙模型,奠定了现代宇宙学的基础。

1922年,G.D.弗里德曼发现,根据阿尔伯特·爱因斯坦的场方程,宇宙不一定是静态的,它可以是膨胀的,也可以是振**的。

前者对应于开放的宇宙,后者对应于闭合的宇宙。

1927年,G.勒梅特也提出了一个膨胀宇宙模型1929年哈勃发现了星系红移与它的距离成正比,建立了著名的哈勃定律。

这一发现是对膨胀宇宙模型的有力支持。

20世纪中叶,G.伽莫夫等人提出了热大爆炸宇宙模型,他们还预言,根据这一模型,应能观测到宇宙空间目前残存着温度很低的背景辐射。

1965年微波背景辐射的发现证实了伽莫夫等人的预言。

从此,许多人把大爆炸宇宙模型看成标准宇宙模型。

1980年,美国的古斯在热大爆炸宇宙模型的基础上又进·步提出了暴涨宇宙模型。

这一模型可以解释目前已知的大多数重要观测事实。

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