我給出的答案不會涉及到具體的數值,因為光速的數值取決於米的定義。如果一米的長度變成現在的兩倍,那麼光速的數值就要除以二。
更重要的答案是,真空中的光速是個結構參數。也就是說,它取決於宇宙空間的彈性,如果空間彈性減小,光速也會變慢。
這與音速有相似之處,空氣乾燥且溫度為20攝氏度時,音速為343米/秒。如果增加空氣壓力,音速也會加快。就聲音而言,音速與氣體密度以及構成氣體的原子、分子之間相互作用有關。
如果將壓力和密度提高到中子星或黑洞的水平,音速將接近光速。
我如何得知黑洞和中子星裡的音速?
答案就在恆星身上。斯隆數字巡天計劃第三期的重子振蕩光譜巡天數據集包含了130萬個星系的數據。我創建了一個星系密度的3D地圖(而不是僅僅繪製130萬個星系,讓你自己用眼睛做聚合處理)
圖一:星系密度圖。請注意,圖中圍繞著地球的球狀區域有更高的星系密度(白點區域)。這表明宇宙既不是各向同性的,也不是均勻的。各向同性只是偶然的,因為我們的位置接近這個三維球體的質心。
也請注意,當宇宙很小的時候,宇宙大小的星系播種必須通過聲波振蕩來完成。在三維宇宙中,沒有球面反射邊界,是不可能產生靜止的球形聲波振蕩的。
但在超球面拓撲中卻不是這樣。如果你把我們(三維空間流形)是一個超球面的超曲面(三維曲面),它們的球面模態是可期的。
下面是一個光速膨脹的超球體橫截面。這是超幾何宇宙理論(HU)提出的拓撲:
圖二:在這裡你可以看到光速膨脹的超球面宇宙橫截面。每個圓都表示天空中的各個方向。向外看,你將看到更早的時代和更小的圓。
這種拓撲結構已經證明可以預測所有570顆Ia型超新星與它們的紅移量z之間的距離,且不需要應用參數。
無參數情況下,對Ia型到紅移量z的距離預測
對於當前的3D超球體模型的等效公式為
作出這些預測用到了簡單推導的宇宙標尺d(z),即對紅移量進行微分:
注意,這裡的R0R0=135.8億光年由哈勃常數的短距離擬合定義。
圖三:哈勃空間望遠鏡的核心項目,哈勃係數的結果H0=72千米/秒/百萬秒差距
這個簡單的宇宙標尺d(z)就是用來創建三維星系密度圖的。請注意,星系密度分布的球形本質與我如何將測算到紅移的距離無關!!
回到音速問題,我們現在有一個超球體宇宙模型,其密度伴隨著時間倒轉直至時間初始而越來越大。
超球體外殼是對稱的,也就是說,隨著密度的增加,對稱性本身就足以解釋引力與動力學無關。所有的力都是超表面力,也就是說,它們只在三維中起作用,它們不能把我們從三維超球面殼層中拉出來。
此外,超幾何宇宙理論從牛頓第一定律導出了一個新的萬有引力定律。推導過程涉及了引力和電磁學是三維力的事實,導出的自然規律與所有觀測結果一致,包括引力透鏡效應、水星近日點旋進率和引力時間膨脹。這種程度的依從性使引力/電磁學的超表面性質具有可信性。
下面是三維星系密度的橫截面,展示了與36個球形(超球形)聲波模式相一致的星團。
圖4:這裡我們可以看到超球體聲音模型的振幅。注意,儘管超球體外殼以光速膨脹,但聲音模型並沒有脫離相位。這意味著在36個環中,整體密度由黑洞變為中子星,但局部聲速變化不大。由於隨著時間的增加,越來越多的中子衰變為自由中子(中子的衰變進一步釋放出巨大的能量),動力學是複雜的。當自然聲速降到光速以下時,驅動過程很可能產生超音速(光速)聲波。
注意,圖4證明宇宙不是三維空間流形,它不能用廣義相對論來描述。這也證明了宇宙沒有大爆炸,宇宙開始時是冷的(零開爾文),沒有一個光子或能量的發射。此外,它還證明了宇宙在大尺度上是不均勻和各向同性的。由於這些都是宇宙微波背景數據(CMB)數據分析所需要的假設,我向NASA提交了一份舉報聲明,讓他們知道CMB的研究與斯隆數字巡天計劃第三期的重子振蕩光譜巡天數據集不符。這些結論與紅移量微分d(z)無關。此外d(z)不會改變聲波模式的球形性質,也不會改變星系的聚集。
以下是與美國宇航局監察員的溝通。目前,他們正試圖把責任推給國家科學基金會:
「休斯敦,我們有麻煩了!!馬可·佩雷拉就超幾何宇宙向美國宇航局舉報」
下面是與天文觀測相一致的宇宙起源:
總結
真空中的光速是空間的一種結構特性。介質中的光速受材料性質的影響。
同樣,在密度更大的介質中,聲速會更快,接近黑洞和中子星中的光速。
超幾何宇宙理論提供的證據表明,宇宙不是四維時空,因此不能用廣義相對論來描述。一個舉報人向美國國家航空航天局提出索賠,他們的宇宙微波背景研究違背了在重子振蕩光譜巡天數據數據集(另一個機構研究)中的信息。
參考資料
1.WJ百科全書
2.天文學名詞
3.quora-
Marco Pereira, MSc in Nuclear Physics, PhD in Physical-Chemistry, MBA, BSEE, Prof. Mol. Biophys
如有相關內容侵權,請於三十日以內聯繫作者刪除
轉載還請取得授權,並注意保持完整性和註明出處