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Conforme o universo se expande, a matéria e a radiação nele se tornam atenuadas. No entanto, a densidade de energia da radiação e dos materiais é atenuada em taxas diferentes. À medida que um determinado volume é expandido, a densidade de energia da massa é alterada pelo aumento apenas do volume, mas a densidade de energia da radiação é alterada pelo aumento do volume e do comprimento de onda dos fótons que a constituem. Assim, a energia da radiação se torna uma parte menor da energia total do universo e da energia da matéria à medida que o universo se expande. Diz-se que o universo inicial era dominado pela radiação e a radiação dominava a lenta expansão. Mais tarde, dado que a energia média em um fóton torna-se 10 volts ou menos, a matéria controla a taxa de desaceleração e diz-se que o universo está "controlando a matéria". O estado mediano não é bem tratado analiticamente. Conforme o universo continua a se expandir, a matéria se enfraquece ainda mais e a constante cosmológica se torna dominante, fazendo com que o universo acelere a expansão.
As observações indicam que o universo começou há cerca de 13,8 bilhões de anos. Desde então, a evolução do universo passou por três estágios. O universo primitivo - ainda mal compreendido - foi a segunda estação em que o universo era tão quente que as partículas possuíam energias maiores do que as atualmente acessíveis em aceleradores de partículas na Terra. Portanto, embora as características essenciais desta era tenham sido estabelecidas na teoria do Big Bang, os detalhes dependem amplamente de especulações conhecidas. Depois disso e no início do universo, o universo continuou a evoluir de acordo com a conhecida física de alta energia. Foi o que aconteceu quando os primeiros prótons, elétrons e nêutrons foram formados, depois o núcleo e, finalmente, os átomos. A radiação cósmica de fundo em microondas se formou com a formação de hidrogênio neutro. O período de formação do esqueleto finalmente começou, quando a matéria começou a se agrupar com as primeiras estrelas e quasares e eventualmente galáxias se formaram.
O início do Big Bang parece explicar o universo, mas existem muitos problemas. A primeira é que não há razão convincente para usar a física de partículas atual para que o universo seja plano, homogêneo e isotrópico. Além disso, as grandes teorias unificadoras da física de partículas indicam que deve haver pólos magnéticos únicos no universo que ainda não foram encontrados. Esses problemas são resolvidos durante um breve período de inflação cósmica, que faz com que o universo se aplaine e evita a anisotropia. O modelo físico para a inflação cósmica é muito simples, mas a física das partículas ainda não o confirmou, e existem problemas difíceis em reconciliar a inflação com a teoria quântica de campos. Alguns cosmologistas acreditam que a teoria das cordas e a cosmologia da interface fornecerão uma alternativa para a inflação.
O futuro do universo ainda não é totalmente conhecido e, de acordo com o modelo do MDL, continuará se expandindo para sempre.

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