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Der Urknall war eine nicht singuläre Widerspiegelung der Theorie der großen Regression, bei der das Universum stand und ein minimales Gleichgewicht hatte
Denn ein Universum, das mit einer großen Explosion begann, die vor etwa 13,7 Milliarden Jahren stattfand. Wissenschaftler glauben, dass mit dieser Explosion von einem sehr kleinen Punkt an die Zeit begann und der Ort zu existieren begann. Wissenschaftler glauben auch, dass auf diesen Urknall eine Phase namens kosmische Inflation folgte, die sicherstellte, dass die Masse dieser Primärwolke, die Elementarteilchen enthält, die wir kennen und unter der Einwirkung der Schwerkraft nicht verschmelzen. Was ist die Kraft, die gegen die Schwerkraft wirkte, damit sich das erste Universum nicht von sich selbst zurückzog und zerstört wurde und wieder verschwand? Niemand weiß es noch, und es wird noch geforscht, um diese mysteriöse Kraft herauszufinden, die Astronomen jetzt dunkle Energie nennen.
Nach der Urknalltheorie entstand das Universum aus einem sehr heißen, dichten Zustand, begann sich dann auszudehnen und auszudehnen und schob Galaxien voneinander weg.
Darüber hinaus weisen Observatorien darauf hin, dass es Teilchen oder Körper im Universum gibt, die uns nicht bekannt sind, das heißt, wir fühlen sie nicht und konnten sie mit keinem der wissenschaftlichen Mittel messen, die derzeit unter unseren Händen liegen. Wissenschaftler folgerten die Existenz dieser unsichtbaren Teilchen oder Objekte durch alle Messmethoden, als sie sahen, wie sich Galaxien um sich selbst drehten. Nach den Newtonschen Gesetzen muss die Rotationsgeschwindigkeit von Sternen am Rand von Galaxien geringer sein als die Geschwindigkeit von Sternen, die in Umlaufbahnen nahe der Reichweite der Galaxie kreisen. Es ist jedoch "seltsam", dass die Überwachung und Messung der Geschwindigkeiten dieser äußeren Sterne zeigt, dass ihre Geschwindigkeiten höher sind als die Newtonschen Gravitationsgleichungen. Trotz dieser hohen Geschwindigkeiten trennen sich die Sterne am Rand der Galaxien nicht und fliehen aus der Galaxie. Aus diesem Grund schließen Wissenschaftler, dass es andere Körper geben muss, die wir nicht sehen. Sie arbeiten aufgrund ihrer Schwerkraft, um zu verhindern, dass die schnellen Sterne aus einer Galaxie entkommen. Derzeit (die Forschung ist noch nicht abgeschlossen) nennen Wissenschaftler es dunkle Materie.
Die Suche nach dunkler Materie ist in vollem Gange und spart nicht die Kosten für die Suche nach ihr, von der Erfindung von Geräten zur Messung im kosmischen Raum über den Bau von Teilchenbeschleunigern, in denen Protonen und Antiprotonen mit sehr hohen Energien kollidieren, bis hin zur Beobachtung und Aufzeichnung der verschiedenen Arten von Teilchen, die aus diesen Kollisionen entstehen, hoffen die Physiker Menschen, die auf diesem Gebiet arbeiten, können Astronomen helfen, die dunkle Materie zu finden, von der sie glauben, dass sie im Universum existiert, aber wir spüren sie nicht. Zu diesen großen Beschleunigern gehört das, was die Europäische Organisation für Kernforschung gebaut hat, wie der Large Hadron Collider, der etwa 3 Milliarden Euro kostet und etwa 2000 angesehene Physiker beschäftigt.
In der philosophischen Konvention ist der kosmische Raum die Summe aller vorhandenen Teilchen und der Raum, in dem alle Ereignisse stattfinden. (Weltraum) ist auch bekannt als alles, was sich auf der äußeren Skala des Erdsystems oder des Globus befand. Wir bezeichnen es immer als die unbekannte Welt voller Kreaturen und seltsamer Körper, die wir kennen und erforschen möchten.
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Der Urknall war eine nicht singuläre Widerspiegelung der Theorie der großen Regression, bei der das Universum stand und ein minimales Gleichgewicht hatte
Denn ein Universum, das mit einer großen Explosion begann, die vor etwa 13,7 Milliarden Jahren stattfand. Wissenschaftler glauben, dass mit dieser Explosion von einem sehr kleinen Punkt an die Zeit begann und der Ort zu existieren begann. Wissenschaftler glauben auch, dass auf diesen Urknall eine Phase namens kosmische Inflation folgte, die sicherstellte, dass die Masse dieser Primärwolke, die Elementarteilchen enthält, die wir kennen und unter der Einwirkung der Schwerkraft nicht verschmelzen. Was ist die Kraft, die gegen die Schwerkraft wirkte, damit sich das erste Universum nicht von sich selbst zurückzog und zerstört wurde und wieder verschwand? Niemand weiß es noch, und es wird noch geforscht, um diese mysteriöse Kraft herauszufinden, die Astronomen jetzt dunkle Energie nennen.
Nach der Urknalltheorie entstand das Universum aus einem sehr heißen, dichten Zustand, begann sich dann auszudehnen und auszudehnen und schob Galaxien voneinander weg.
Darüber hinaus weisen Observatorien darauf hin, dass es Teilchen oder Körper im Universum gibt, die uns nicht bekannt sind, das heißt, wir fühlen sie nicht und konnten sie mit keinem der wissenschaftlichen Mittel messen, die derzeit unter unseren Händen liegen. Wissenschaftler folgerten die Existenz dieser unsichtbaren Teilchen oder Objekte durch alle Messmethoden, als sie sahen, wie sich Galaxien um sich selbst drehten. Nach den Newtonschen Gesetzen muss die Rotationsgeschwindigkeit von Sternen am Rand von Galaxien geringer sein als die Geschwindigkeit von Sternen, die in Umlaufbahnen nahe der Reichweite der Galaxie kreisen. Es ist jedoch "seltsam", dass die Überwachung und Messung der Geschwindigkeiten dieser äußeren Sterne zeigt, dass ihre Geschwindigkeiten höher sind als die Newtonschen Gravitationsgleichungen. Trotz dieser hohen Geschwindigkeiten trennen sich die Sterne am Rand der Galaxien nicht und fliehen aus der Galaxie. Aus diesem Grund schließen Wissenschaftler, dass es andere Körper geben muss, die wir nicht sehen. Sie arbeiten aufgrund ihrer Schwerkraft, um zu verhindern, dass die schnellen Sterne aus einer Galaxie entkommen. Derzeit (die Forschung ist noch nicht abgeschlossen) nennen Wissenschaftler es dunkle Materie.
Die Suche nach dunkler Materie ist in vollem Gange und spart nicht die Kosten für die Suche nach ihr, von der Erfindung von Geräten zur Messung im kosmischen Raum über den Bau von Teilchenbeschleunigern, in denen Protonen und Antiprotonen mit sehr hohen Energien kollidieren, bis hin zur Beobachtung und Aufzeichnung der verschiedenen Arten von Teilchen, die aus diesen Kollisionen entstehen, hoffen die Physiker Menschen, die auf diesem Gebiet arbeiten, können Astronomen helfen, die dunkle Materie zu finden, von der sie glauben, dass sie im Universum existiert, aber wir spüren sie nicht. Zu diesen großen Beschleunigern gehört das, was die Europäische Organisation für Kernforschung gebaut hat, wie der Large Hadron Collider, der etwa 3 Milliarden Euro kostet und etwa 2000 angesehene Physiker beschäftigt.
In der philosophischen Konvention ist der kosmische Raum die Summe aller vorhandenen Teilchen und der Raum, in dem alle Ereignisse stattfinden. (Weltraum) ist auch bekannt als alles, was sich auf der äußeren Skala des Erdsystems oder des Globus befand. Wir bezeichnen es immer als die unbekannte Welt voller Kreaturen und seltsamer Körper, die wir kennen und erforschen möchten.
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