周坚定律:庆祝发现四周年
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解析宇宙学预测星图在坐标上探索宇宙!《解析宇宙学》于2009年3月8日在中国诞生,于5月8日在广西首次发表,于9月27日获国家版权局颁发的著作权登记证书,著作权登记证号是:2009-A-020687。
作为发现周坚定律,并应用周坚定律创立解析宇宙学的笔者,从2013年开始发布解析宇宙学预测星图,给出解析宇宙学预测结果,并附简短解释和说明,带你用解析法遨游迷人的宇宙。
2013 年 1 月 4 日周坚星图2013004-鲸鱼座内一颗年轻的类太阳恒星49 Ceti——解析宇宙学预测类太阳恒星49 Ceti的距离是291光年星图绘制: 周坚;影像来自:Astronomy Now/2012年11月15日;数据来自:SIMBAD来自Astronomy Now 2012年11月15日报道,美国天文学家说,在一颗200光年远的恒星周围,彗星每6秒钟就彼此撞击一次。
可能有数万亿颗彗星绕恒星49 Ceti转,产生一氧化碳气体盘。
真是令人震惊,而更让人震惊的是,我们依据这颗恒星的视星等和光谱这两个观测数据,就能够应用解析宇宙学理论对它进行数理分析,从而就能够让我们获知它的如下预测结果。
这幅编号为周坚星图2013004的解析宇宙学预测星图,就是这种预测结果的数理分析依据。
首先,我们以观测到它的光谱类型是A1V为依据,再依据约克光谱分类(M 光谱分类系统获知它的绝对星等是0.86等,并在周坚图中绘制出0.86等绝对星等线(0.86等M线),它也称之为A1V型等绝对星等线(A1V型等M线)。
其次,我们以观测到它的视亮度是5.619等为依据,再在周坚图中绘制出它的观测线(5.619等视星等观测线)。
最后,我们在周坚图上就能够发现,0.86等绝对星等线与5.619等视星等观测线有一个交叉点,现在就过这个交叉点画出它的垂直线,它对应的周坚红移就是0.0000000212,对应的距离就是291.964光年。
作为比较,我们再看看三角视差法的测量结果,它大约是200光年,看来误差比较大,但没关系,因为就算是依巴谷卫星进行测量也存在较大的误差。
周坚定律:庆祝发现四周年文/周坚/2012年6月29日【核心提示】四年前的今天,家住中国南疆的广西柳州市柳北区柳长路611号的市民——周坚,他创造了一个奇迹,他以他那极其敏锐的洞察力,基于1998年的两个小组发现宇宙正在加速膨胀的那个超新星哈勃图,通过进一步的深入研究,从中发现了周坚定律。
四年来,周坚定律已经完善了许多,为庆祝发现周坚定律四周年,他将它的完善情况详细地向大家做个汇报,无论如何,这是一个前无古人后无来者的历史性发现,这是我们土生土长普通中国人的创新性发现。
一:简介2008年6月29日,周坚基于大爆炸宇宙学理论完成了一部《精确膨胀宇宙学》个人专著,它标志着光(电磁辐射)在传播过程中的传播距离与周坚红移成正比,与周坚红移加1的和成反比的自然规律被正式发现。
周坚定律(Zhou Jian's Law)反映出来的物理意义是光(电磁辐射)在传播过程中的传输波长随传播距离增大而有规律地向红端位移,说明来自遥远星系光线的红移不仅存在多普勒红移,而且还存在周坚红移。
在宇宙学研究中,周坚定律成为用代数方法(解析法)来解决宇宙问题的《解析宇宙学》(著作权登记号:2009-A-020687)的理论基础,周坚红移——距离的一一对应关系能够让我们通过观测星系的红移来确定它的相对距离。
在宇宙力学研究中,周坚定律在力学中的直接应用推演出周坚万有引力定律,它标志着星系之间相互吸引的万有引力与光(电磁辐射)的传播特征有关,万有引力与周坚红移关系能够让我们通过观测星系的红移来确定它们之间的相互吸引力。
周坚万有引力定律是解决宇宙力学问题的宇宙力学或宇宙动力学的理论基础,而当距离很小的时候,用周坚红移表达的万有引力就与用距离表达的万有引力在数值上高度一致,即牛顿万有引力定律与周坚万有引力定律所表达的万有引力特征完全一致。
二:定义光(电磁辐射)在传播过程中的传播距离与周坚红移成正比,与周坚红移加1的和成反比。
这个周坚红移——传播距离关系在2008年由中国天文学家周坚发现,称为周坚定律或周坚效应。
存在超弱相互作用力和超强相互作用力的猜想——周坚猜想庆周坚定律发现8周年周坚/2016年6月29日我们知道,物理学家将物体之间的相互作用称之为“力”。
自20世纪以来,我们已经从最初认识到的两种力,即万有引力和电磁力,逐步扩展到了四种力,即万有引力、电磁力、弱相互作用力和强相互作用力,这就是自然界中的四种基本相互作用力。
引力是万有的,即每一粒子都因它的质量或能量而感受到。
电磁力只作用于带电荷的粒子之间,却不和不带电荷的粒子相互作用,并且同种电荷之间的力是互相排斥的,而异种电荷则互相吸引。
弱相互作用力,也称之为弱核力,它主要表现在粒子的衰变过程。
强相互作用力,也称之为强核力,它将质子和中子中的夸克束缚在一起,并将原子中的质子和中子束缚在一起,它只能与自身以及与夸克相互作用。
通过观测研究,我们发现这四种基本相互作用力有效结合在一起,就是宇宙自然界一切物质存在的势力能效,但是这个势力能效在解释星系中心的黑洞,以及宇宙大爆炸创生宇宙之前的宇宙事件,就完全失去了意义。
为什么宇宙自然界一切物质存在,都能用这四种基本相互作用力的势力能效来圆满解释,而黑洞和宇宙创生前的宇宙事件就例外了呢?例外!例外!!例外!!!我们好好想一想,难道宇宙自然界中真的会有例外吗?没有!没有!!没有!!!那么我们观测宇宙自然界中存在的黑洞,以及宇宙大爆炸创生宇宙之前存在的宇宙事件又该如何解释呢?其实我们可以猜想在宇宙自然界中还存在一种超弱相互作用力和一种超强相互作用力这两种基本相互作用力。
超强相互作用力,是将最高极限密度物质粒子束缚在一起,其作用结果就是形成黑洞。
超弱相互作用力,是束缚最低极限密度物质粒子(光子)运动的基本相互作用力,其作用结果就是导致光在真空中做直线传播发生能量自然衰减,表现出光传播一定距离就必然要发生一定对应的红移,以及限制光传播距离(光传播极限距离约137.72亿光年)的光传播现象,致使我们观测到的宇宙始终有限,而有限宇宙之外存在的宇宙事件虽然存在但无法直接看到,这就是宇宙存在事实。
周坚星图4:有趣的宝瓶座53星就是70光年外太阳的远景用解析法探索宇宙!《解析宇宙学》于2009年3月8日在中国诞生,于5月8日在广西首次发表,于9月27日获国家版权局颁发的著作权登记证书,著作权登记证号是:2009-A-020687。
作为发现周坚定律,并应用周坚定律创立解析宇宙学的笔者,经过多年的实践摸索,整理出用解析宇宙学理论来探索我们迷人宇宙的周坚星图,现正式发布,供参考。
4号周坚星图,反映宝瓶座53星的解析宇宙学数理分析结果的星图。
来自SIMBAD数据库获知,宝瓶座53星是由宝瓶座53星A和宝瓶座53星B 构成,其中,宝瓶座53星A(53 Aqr A)是一颗红移为-0.000021,视星等为6.290等,光谱类型为G2V型的主序星,依据MKK光度分类法,它对应的绝对星等是4.680等,而宝瓶座53星B(53 Aqr B)是一颗红移为-0.000011,视星等为6.390等,光谱类型为G3V型的主序星,依据MKK光度分类法,它对应的绝对星等是4.820等。
来自编号为周坚星图4的解析宇宙学数理分析结果显示,宝瓶座53星A(53 Aqr A)是一颗距离我们68.458252光年的主序星,对应的视差是47.644004毫角秒,对应的周坚红移是0.0000000049709,它的多普勒红移是-0.0000210049709,对应的背离视向速度是-6.297065km/s,是朝向我们运动而来的恒星,而宝瓶座53星B(53 Aqr B)是一颗距离我们67.209049光年的主序星,对应的视差是48.529555毫角秒,对应的周坚红移是0.0000000048802,它的多普勒红移是-0.0000110048802,对应的背离视向速度是-1.799748km/s,同样是朝向我们运动而来的恒星。
真是有趣呀。
有趣的宝瓶座53星天象,在解析宇宙学面前,不仅暴露了它的真实距离,而且还暴露了它在我们建立的空间直角坐标系上的坐标,由此让我们能够通过两点坐标的距离公式来精确确定它们之间的距离,获知它的A、B 两星之间相隔的精确距离是1.409045光年。
宇宙四大基本特征《解析天文学》应用图解/周坚/2018年1月1日《解析天文学》创立于2009年3月8日,理论基础是发现于2008年6月29日的周坚定律,发现依据是1998年发现宇宙正在加速膨胀的高红移Ia超新星哈勃图。
该图解以应用为主线,通过图形表达的形式,给我们展示一个用数学来探究宇宙的演练场,让我们体会用纸和笔来研究天文的乐趣。
我们知道,1998年帕尔马特等科学家,依据高红移Ia超新星哈勃图,按照大爆炸宇宙学理论进行研究,拟合出一条与高红移Ia超新星最佳分布的理论曲线,由此判定宇宙正在加速膨胀。
我们还知道,10年后的2008年,有一位周坚先生,同样依据高红移Ia超新星哈勃图,按照距离模数定义式进行研究,也拟合出一条理论曲线,它与帕尔马特等科学家拟合出的那条高红移Ia超新星最佳分布理论曲线完全一致,而依据它对应的新距离模型定义式,由此发现了一个仅仅与光传播距离有关的红移,它是光传播本征属性,与多普勒效应没有任何关系,而宇宙空间膨胀拉伸光谱的红移理论显然遭受重大质疑。
由于我们非常熟悉引力红移和多普勒红移,因此这位周坚先生发现的这个仅仅与光传播距离有关的红移,我们能认可吗?要知道,这个发现与大爆炸宇宙学这个主流理论格格不入,并且在实验室中也没有观测证据,我们不可能认可这样的发现。
但是,发现就是发现,是否认可就需要我们在不断应用中拿出过硬的与观测事实相吻合的证据。
现在是2018年新年了,又是一个10年,弹指一挥间,周坚定律竟然已经发现了10年,在周坚定律发现10周年之际,无论如何,我们也要依据这个仅仅与光传播距离有关的红移发现展开探索,从另一个角度来反证我们的宇宙观,毕竟正确的宇宙观是引领我们人类走向光明的灯塔,就让我们尝试将这个仅仅与光传播距离有关的红移用发现者的名字进行命名吧,就定义它为周坚红移,并用小写的“z”加脚注“z”的形式“z z”表示,于是就有光传播距离r与周坚红移z z的变化规律,即光传播距离r与周坚红移z z成正比,与周坚红移z z加1的和成反比,其中的比例常数就定义为周坚常数,并用大写的“Z”加脚注“0”的形式“Z0”表示,即Z0=138.2亿光年,而光传播距离的单位是亿光年,这就是广西柳州市市民周坚发现的周坚定律。
圆周率的历史引言圆周率(π)是数学中最重要、最神秘的常数之一。
它代表了圆的周长与直径的比例,是一个无理数,其小数部分无限不循环。
自古以来,圆周率就吸引了无数数学家的关注,他们致力于计算它的精确值。
本文将介绍圆周率的历史,包括古代数学家的探索、计算方法的演变以及现代计算机的应用。
古代数学家的探索圆周率的探索始于古代文明。
早在公元前2000年左右,古巴比伦人和古埃及人就已经开始研究圆的性质,并尝试计算圆周率的近似值。
古巴比伦人将圆周率估计为3.125,而古埃及人则将其估计为3.16。
然而,真正对圆周率进行系统研究的是古希腊数学家。
古希腊数学家阿基米德(Archimedes)在公元前3世纪使用了一种基于多边形逼近的方法来计算圆周率。
他通过逐渐增加多边形的边数,逼近圆的形状,并计算多边形的周长,从而得到圆周率的近似值。
阿基米德计算出圆周率的范围在3.1408到3.1429之间。
中国古代数学家也对圆周率进行了研究。
在《周髀算经》中,中国古代数学家使用了一种称为“割圆术”的方法来计算圆周率的近似值。
这种方法基于将圆分割成若干等份,并计算每个等份的面积,从而得到圆周率的近似值。
中国古代数学家祖冲之(ZuChongzhi)在公元5世纪计算出圆周率的近似值为3.1415926,这个值在当时是非常精确的。
计算方法的演变随着时间的推移,数学家们不断改进计算圆周率的方法。
在古代,除了阿基米德的多边形逼近法和割圆术外,还有其他一些方法被提出。
例如,古希腊数学家卢卡斯(Lukas)使用了一种基于无穷级数的方法来计算圆周率,他提出了一个级数公式,通过逐项求和可以得到圆周率的近似值。
在中世纪,阿拉伯数学家也对圆周率进行了研究。
他们使用了一种称为“无穷级数法”的方法来计算圆周率。
阿拉伯数学家阿尔·卡西(Al-Kashi)在15世纪计算出圆周率的近似值为3.14159265358979,这个值在当时是非常精确的。
现代计算机的应用随着计算机技术的发展,计算圆周率的方法发生了革命性的变化。
年轻的路,怎样才能越走越精彩
彭琳
【期刊名称】《广东教育(高中版)》
【年(卷),期】2009(000)007
【摘要】“三岁定八十”是成龙大哥的影片《宝贝计划》当中一句非常经典的台词,虽然有点夸张,但其质点却在告诉我们,年轻时所走的路决定着自己的一生。
诚如此,我们就要思考:年轻的路,怎样才能越走越精彩?
【总页数】1页(P1)
【作者】彭琳
【作者单位】(Missing)
【正文语种】中文
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A.太阳能B.油电混动C.氢能源D.纯电动【答案】:D2.2024年1月9日上午,被命名为"()"的全球最大级,顺利离开长江南通段水域前往相关海域试航。
该船是江苏南通一家船企自主研发设计建造的同系列船型中的第4艘,也是我国2024年完工的首艘全球最大级集装箱船。
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周坚红移定律周坚红移定律是天文学中的一个重要定律,它描述了天体的光谱线会发生一定程度的红移现象。
本文将详细介绍周坚红移定律的原理和应用。
我们需要了解什么是红移。
红移是指天体光谱线向长波段移动的现象。
这意味着天体远离地球,其光线经过空间的扩张后波长变长,频率变低,使得光谱线的位置发生偏移,从而呈现出红移的效果。
红移现象是由于宇宙的膨胀而引起的。
周坚红移定律是由中国天文学家周坚在20世纪50年代提出的。
该定律是基于宇宙膨胀理论和多普勒效应推导出来的。
它表明,天体的红移现象与其距离的关系是线性的,即红移越大,天体距离越远。
周坚红移定律的数学表达式为:v = H0 * d,其中v表示天体的红移速度,H0为哈勃常数,d表示天体与地球的距离。
这个公式告诉我们,天体的红移速度与其距离成正比,哈勃常数H0则表示了宇宙的膨胀速度。
周坚红移定律的应用非常广泛。
首先,通过测量天体的红移现象,我们可以间接地推测出它们的距离。
这对于研究宇宙的结构和演化非常重要。
其次,红移还可以用来确定天体的速度。
根据多普勒效应,我们可以通过观测天体光谱线的红移程度来计算出天体的运动速度,从而了解宇宙中物质的运动状态。
此外,红移还可以用来探测宇宙的起源和演化,帮助我们理解宇宙大爆炸理论和宇宙加速膨胀等重要问题。
近年来,随着观测技术的不断发展,周坚红移定律的应用也得到了更多的拓展。
例如,通过测量宇宙微波背景辐射的红移,科学家们可以研究宇宙的早期演化和结构形成。
此外,红移还被应用于研究暗能量和暗物质等宇宙学难题,帮助我们揭示宇宙的奥秘。
总结起来,周坚红移定律是研究宇宙膨胀和天体运动的重要定律。
它不仅帮助我们测量天体的距离和速度,还为研究宇宙的起源和演化提供了重要线索。
随着观测技术的不断进步,我们相信周坚红移定律将继续在天文学研究中发挥重要作用,为人类对宇宙的认知提供更深入的理解。
机械工程师建国60周年征文机械工程师建国60周年征文周坚,解析宇宙学的创始人,用代数方法解释宇宙的开拓者。
他不仅基于1998年的两个研究小组研究高红移ia超新星发现宇宙正在加速膨胀建立了周坚红移定律,而且基于周坚红移定律的应用获得了完整的描述宇宙的解析图和方程组,甚至还基于宇宙解析图和宇宙方程组发明了宇宙测量尺、宇宙仪和宇宙空间展示仪,从此形成了一整套宇宙认识体系,开辟了用代数方法来解释宇宙观测现象的新纪元。
周坚,湖南省汨罗县人,1959年11月20日生于山西太原。
他从小就好奇心强,勤于琢磨,富于想像。
12岁时随父母来到了广西,现属广西柳州市市民。
1977年高中毕业于广西柳城县育红中学,同年插队于广西柳城县沙埔公社,同年恢复高考后考入广西柳州机械工人技术学校于1980年毕业,参加工作后考入广西永红机械厂职工大学于1986年毕业。
在技校学习期间,周坚就提出“滴水发电机”的幼稚想法,并进行了实验,虽然实验是失败的,但从此确定了他的人生理想和奋斗目标。
在工作后,周坚就长期寻找课题,撰写论文,早期发表过两篇论文,“红外跟踪光学系统在批量生产中像质的调制检验方法”发表于1987年第四期《红外于激光技术》,“人工合成超重元素的稳定性分析”发表于1990年第一期《核技术》。
在宇宙学研究方面,周坚在看到相关资料发现宇宙正在加速膨胀以及wmap 观测数据以后,也不知道是什么时候,大概是20xx年吧,有一天在他脑海里出现了一个巨大的疑问,那就是在发现宇宙正在加速膨胀的今天,作为宇宙大爆炸的理论基石——哈勃定律是否还能继续沿用呢?谁能想到,这个疑问竟然促使周坚长时间仔细观察琢磨在friedmann-robertson-walker(frw)标准宇宙学模型中与高红移ia超新星观测结果最佳符合的模型参数ωm=0.3、ωλ=0.7的宇宙模型曲线,也不知琢磨了多少个日日夜夜,尝试了多少拟合方法,他那古怪的思维方法在不断地发酵在发酵。
周坚定律:庆祝发现四周年文/周坚/2012年6月29日【核心提示】四年前的今天,家住中国南疆的广西柳州市柳北区柳长路611号的市民——周坚,他创造了一个奇迹,他以他那极其敏锐的洞察力,基于1998年的两个小组发现宇宙正在加速膨胀的那个超新星哈勃图,通过进一步的深入研究,从中发现了周坚定律。
四年来,周坚定律已经完善了许多,为庆祝发现周坚定律四周年,他将它的完善情况详细地向大家做个汇报,无论如何,这是一个前无古人后无来者的历史性发现,这是我们土生土长普通中国人的创新性发现。
一:简介2008年6月29日,周坚基于大爆炸宇宙学理论完成了一部《精确膨胀宇宙学》个人专著,它标志着光(电磁辐射)在传播过程中的传播距离与周坚红移成正比,与周坚红移加1的和成反比的自然规律被正式发现。
周坚定律(Zhou Jian's Law)反映出来的物理意义是光(电磁辐射)在传播过程中的传输波长随传播距离增大而有规律地向红端位移,说明来自遥远星系光线的红移不仅存在多普勒红移,而且还存在周坚红移。
在宇宙学研究中,周坚定律成为用代数方法(解析法)来解决宇宙问题的《解析宇宙学》(著作权登记号:2009-A-020687)的理论基础,周坚红移——距离的一一对应关系能够让我们通过观测星系的红移来确定它的相对距离。
在宇宙力学研究中,周坚定律在力学中的直接应用推演出周坚万有引力定律,它标志着星系之间相互吸引的万有引力与光(电磁辐射)的传播特征有关,万有引力与周坚红移关系能够让我们通过观测星系的红移来确定它们之间的相互吸引力。
周坚万有引力定律是解决宇宙力学问题的宇宙力学或宇宙动力学的理论基础,而当距离很小的时候,用周坚红移表达的万有引力就与用距离表达的万有引力在数值上高度一致,即牛顿万有引力定律与周坚万有引力定律所表达的万有引力特征完全一致。
二:定义光(电磁辐射)在传播过程中的传播距离与周坚红移成正比,与周坚红移加1的和成反比。
这个周坚红移——传播距离关系在2008年由中国天文学家周坚发现,称为周坚定律或周坚效应。
在宇宙学研究中,周坚定律成为应用代数方法(解析法)来解决宇宙问题的解析宇宙学的理论基础。
但在实际观测中,星系的红移不仅包含周坚红移,而且还包含多普勒红移,这为我们精确确定星系距离带来一些困难,不过我们能够通过先忽略多普勒红移,即将观测到的星系红移全部视作周坚红移来精确确定一个称之为标准距离的距离,然后再考虑多普勒红移的实际影响,星系的真实距离就在这个标准距离的附近,它的距离由此就被推算出来。
三:发现图1 探索中的周坚定律发现者1998年,美国劳伦斯柏克莱国家实验室(Lawrence Berkeley National Laboratory)进行的超新星宇宙学计划(Supernova Cosmology Project)与澳大利亚 Mount Stromlo 天文台的高红移超新星搜寻团队(High-Z SupernovaSearch Team)利用不同的分析技术和不同的高红移超新星观测样本,却都获得“宇宙正在加速膨胀而非减速”的结论。
此前,宇宙学家们一直预期宇宙是在减速膨胀。
这是在现代宇宙学中最重要的发现之一。
图2是他们发现宇宙正在加速膨胀的超新星哈勃图。
图中显示与Ia超新星分布最佳吻合的理论曲线是在(FRW)标准宇宙学模型下的模型参数ΩM=0.28、ΩΛ=0.72的理论曲线。
图2 发现宇宙正在加速膨胀的超新星哈勃图[Riess et al. 1998, Perlmutter et al. 1999]在图2所示的Perlmutter 等人1998年发表的发现宇宙正在加速膨胀的超新星哈勃图中,与高红移Ia 超新星分布最佳吻合的模型参数ΩM =0.28、ΩΛ=0.72的理论曲线所对应的关系式是相当复杂的,这种在(FRW )标准宇宙学模型下的相当复杂的星等与红移关系式是否能够用一个简单关系式来取代呢?周坚大胆提出一个非常简单的星等与红移关系式是:()()10=z z m 5log 2519.51z 1z ⎛⎫β++- ⎪ ⎪α+α+⎝⎭(1) 其中,α和β都是待确定的常数,它们的单位都是/Mpc (每兆秒差距)。
在这个非常简单的星等与红移关系式(1)中,周坚发现对α和β这两个待确定的常数进行调整会使它的理论曲线随调整而发生变化,随着不断的调整尝试进一步发现,当α和β这两个待确定的常数调整到恰到好处的时候,它的理论曲线会恰到好处地与高红移Ia 超新星分布最佳吻合的模型参数ΩM =0.28、ΩΛ=0.72的理论曲线靠拢,当将α调整到0.00023683050759/Mpc ,β调整到0.00128/Mpc 的情况下,关系式(1)的理论曲线就与高红移Ia 超新星分布最佳吻合的模型参数ΩM =0.28、ΩΛ=0.72的理论曲线吻合。
图3就是吻合结果图。
图3 周坚拟合的超新星哈勃图仔细观察这个非常简单的星等与红移关系式(1)发现,在其中存在一个公共关系项z/α(1+z),这个不仅与红移z 成正比,而且还与红移加1的和(z+1)成反比的公共关系项的物理学意义是什么呢?依据距离模数定义式的物理意义,它就是距离,这个距离不仅与红移z 成正比,而且还与红移加1的和(z+1)成反比,这就是周坚发现的Perlmutter 等人1998年发表发现宇宙正在加速膨胀的距离与红移的关系式:()=zr 1z α+ (2)其中,r 是单位为Mpc 的距离,z 是与宇宙大尺度有关的红移,α是红移常数,即α=0.00023683050759 /Mpc 。
图4是发现周坚定律的超新星哈勃图图4 发现周坚定律的超新星哈勃图四:公式周坚定律(Zhou Jian's Law):zz=zr Zz1参数说明:r:光(电磁辐射)传播的距离(Light (Electromagnetic Radiation)Propagation Distance)单位:ly(光年)Z0:周坚常数(Zhou Jian's Constant),即Z0=13,771,980,862.5685 ly (光年),其物理意义是光(电磁辐射)传播的极限传播距离,说明任何光(电磁辐射)的传播都不可能无休止地传播到无限远。
z z:周坚红移(Zhou Jian's Redshift),其物理意义是光(电磁辐射)在传播过程中的传输波长随传播距离增大而有规律地向红端位移的相对变化量。
五:关系周坚定律只与星系的两个参数有关,即光(电磁辐射)传播的距离r和周坚红移z z,只要能够确定其一,就能获知其二。
在实际观测中,我们确实能够直接观测到星系的红移,但在这个直接观测到的红移当中存在两种产生机制完全不同的红移,即由多普勒效应产生的多普勒红移和由周坚效应产生的周坚红移(在特殊宇宙环境中还存在引力红移,这是特殊天体如中子星等天体才明显显现的红移,为使宇宙问题简单化,在一般情况下我们可以忽略不计),为了区分这两种红移,我们用加脚注“d”和“z”来区分由多普勒效应引起的多普勒红移z d和由周坚效应引起的周坚红移z z,而我们所观测到的红移就用加脚注“g”的方法来表示,称之为观测红移z g,它们之间的关系式就是z g=z z+z d。
由于周坚红移可以达到无穷大,因此,在宇宙中我们能够观测到非常大的红移,从理论上讲,我们能够观测到无穷大的红移。
当我们将观测红移z g全部视作由多普勒效应引起的多普勒红移z d来研究宇宙的时候,由此就出现了大爆炸宇宙学,然而,当我们将观测红移z g全部视作由周坚效应引起的周坚红移z z来研究宇宙的时候,由此就出现了一个精确确定星系距离的标准距离,当我们同时考虑这两种红移的时候,解析宇宙学就由此出现了。
在实际观测中,距离的观测是最关键的。
由于星系的距离极为遥远,三角视差法对此已经失效,并且还存由天体相对运动所带来的系统性误差,这是我们无法通过自身努力来克服的误差,因此我们必须另辟蹊径。
在发现周坚定律的简单距离模数定义式中,我们发现距离模数与距离存在直接的对应关系,只要我们确定了距离模数,星系的距离就由此确定。
在距离模数中只有两个参数,即视星等mv和绝对星等Mv,而视星等mv是我们能够通过望远镜等观测设备进行直接观测而确定的值,现在的关键是如何精确确定它们的绝对星等值。
对于恒星来说,我们研究的非常透彻,通过直接观测恒星的光谱就能通过赫罗图获知它们的绝对星等,由此就获得恒星的距离。
对于星系来说,我们能够通过直接观测获得星系的红移,为了使问题简单化,我们可以先不考虑星系相对我们(观测者)相对运动因素的影响,将所观测到的星系红移全部视作周坚红移,由此依据周坚定律的直接计算获得一个称之为标准距离的参照距离,之后再考虑相对运动因素的影响来获得星系的真实距离。
为了使上述对应关系能够直接的一目了然的反映出来,我们依据发现周坚定律的简单距离模数定义式绘制出一幅视星等——周坚红移关系图(以周坚红移为基准的关系图)或视星等——距离关系图(以距离为基准的关系图),它们统称为周坚图,图中的纵坐标表示天体亮度的视星等,横坐标表示相对观测者对恒星、星系等天体进行观测的距离以及一一对应的周坚红移,而图中的无数条曲线是一一对应的表示恒星、星系等天体绝对亮度的等绝对星等线,它们之间保持5等的间隔,其中带颜色的各类等绝对星等线是具有特定意义的等绝对星等线,而正是这些带颜色的具有特定意义的等绝对星等线被画出,才赋予这种周坚图具有参照观看恒星、星系等等天体的观测特征和演化特征的功能,成为研究恒星、星系等等天体以及整个宇宙这个唯一客观存在体的观测特征和演化特征的重要工具,它类似赫罗图的分析恒星演化的功能,由此为我们带来了研究宇宙的一个名副其实的数理分析工具。
图5就是一幅完整的周坚图,当我们将星系等天体的直接观测参数,比如视星等、红移或光谱类型(恒星),包括它们的影像等信息,按照对应关系绘制在周坚图中就构成了具有数理分析功能的数理分析星图,我们就将它称之为周坚星图,它不仅能够告诉我们星系等天体的过去、现在和将来的一切宇宙信息,包括它们的演化信息,而且还能够让我们分辨出它们的各种微小特征的变化和区别。
其实,在解析宇宙学中还有许多这样的应用图,只是这种被发现者命名为周坚图的应用图目前是最适用的一种,它有点像赫罗图分析恒星及其演化特征一样,能够对恒星、星系等等天体的观测现状和演化进程进行有理有据的数理分析,是一个名副其实的天体数理分析工具。
上图是以距离为基准绘制下图是以周坚红移为基准绘制图5 完整的周坚图六:物理意义利用周坚定律r= Z0 z z/(1+z z),我们就能够从周坚红移得出光(电磁辐射)到达我们(观测者)面前所传播的距离,即便周坚红移达到无限大也是如此,这就是被观测天体到我们(观测者)之间的距离,而与我们(观测者)在宇宙中的具体空间位置没有任何关系,我们(观测者)所观测到的宇宙就是宇宙中的无数天体所辐射出来的光(电磁辐射)传播到我们(观测者)面前的综合反映,我们地球人是以地球为观测背景来观测宇宙从整体上来讲是这样,其它星球上的观测者以它们自己所居住的星球为观测背景来观测宇宙从整体上来讲同样也是这样,这就意味着,在空间中任意一点,以及从任意一点位置上的任一方向来进行观察的话,宇宙的大尺度景象是没有任何区别的;而且对宇宙中各处的观测者来说,他们所观察到的物理量和物理规律完全相同,没有任何一个观测者会处于与众不同的特殊地位,光(电磁辐射)向任何方向传播的传播距离都是有限的,这个有限的数值就是周坚常数(Zhou Jian's Constant)Z0,它等于13,771,980,862.5685 ly(光年),而光(电磁辐射)以光速完成这个极限距离的传播所用时间正好是13,771,980,862.5685年(137.7亿年)。