Tbquoc
Thanh niên hoi
Anti - Big Bang
1. Tất cả quang phổ của các sao ở xa đều bị dịch chuyển về đỏ với tỷ lệ phụ thuộc khoảng cách; điều này có thể giải thích bằng giả thuyết vũ trụ đang quay đều theo mọi hướng, tạo ra chênh lệch vận tốc Doppler giữa các lớp của một vũ trụ không giãn nở.
2. Thiên hà chúng ta nằm tại khu vực trung tâm vũ trụ nên không xuất hiện hiện tượng dịch chuyển xanh, và hiệu ứng Doppler thể hiện theo quy luật xoắn ốc.
3. Bức xạ nền vi sóng CMB được đo theo tỷ lệ trên mỗi đơn vị góc khối (Steradian); vũ trụ có dạng khối cầu, quay theo mọi hướng với cấu trúc hình học tương tự không gian Calabi-Yau đang giãn mở, do đó tính đẳng hướng là đặc tính tự nhiên của nó.
4. Sự gần như đẳng hướng của CMB chỉ phản ánh thực tế ta quan sát trên bề mặt một khối cầu; có dấu hiệu cho thấy vũ trụ có tự quay, và sự đồng bộ về nhiệt độ chủ yếu xuất phát từ trạng thái cân bằng nhiệt, theo đó khi nhiệt độ càng thấp, phân bố theo định luật bức xạ Planck càng trở nên đồng nhất.
5. Sự đồng đều quan sát thấy trong CMB có thể chỉ là kết quả việc ta quét theo phương tia quan sát, giống như máy quét hồng ngoại chụp bề mặt một khuôn mặt sẽ thu được hình ảnh gần như đều màu dù có thể tồn tại chênh lệch dọc theo chiều sâu.
6. Do nhiệt độ trung bình của CMB ở mức rất thấp, đỉnh phổ của các nguồn dịch chuyển đỏ ở khoảng cách khác nhau có vẻ trùng nhau khi quan sát, tạo ấn tượng không có sự phân biệt.
7. Khi đo tại cùng một bước sóng λ và cùng nhiệt độ T, hiệu số dịch chuyển z khó xác định vì tia bức xạ đến từ các hướng khác nhau chiếu trực tiếp, khiến tín hiệu có vẻ hòa vào nhau.
8. Vùng không gian gần chúng ta có mật độ sao lớn hơn, do đó nhiệt độ cao hơn; theo logic này, những vùng ở cực xa phải lạnh hơn nhiều, thậm chí thấp hơn ngưỡng nhiệt độ ion hóa Hydro — điều này có vẻ không hợp lý, và nếu đo tại các đỉnh bước sóng khác nhau trên một con chạy chuột, đồ thị phổ sẽ tạo thành đường liên tục khớp với nhau.
9. Nhiệt độ cơ sở quan sát được T₀ ≈ 2,7 K có thể bị nâng cao bởi bức xạ từ các sao ở lân cận, khiến mọi kết quả đo dường như đều quy về cùng một giá trị nhiệt độ này.
10. Hiệu ứng dịch chuyển đỏ theo cơ chế Doppler do chuyển động quay là yếu tố bù trừ hoàn hảo cho những thay đổi bước sóng, đây chính là điểm mấu chốt giải thích mọi quan sát.
11. Sóng trọng lực có tính đàn hồi khiến vũ trụ không tự sụp đổ
12. Big Bang dự đoán chính xác tỷ lệ Hydro (75%) và Heli (25%) trong vũ trụ, điều này giải thích được do sự hình thành các sao cần phải chuẩn xác tỷ lệ này. Mà các sao thì chỗ nào cũng có
13. Tóm lại, vũ trụ không giãn nở ra bên ngoài mà có thể đang co dần về phía trong, đồng thời tự quay theo mọi hướng với một vector tổng spin xác định; các vũ trụ khác còn nằm ngoài phạm vi quan sát nên ta chưa phát hiện được.
1. Tất cả quang phổ của các sao ở xa đều bị dịch chuyển về đỏ với tỷ lệ phụ thuộc khoảng cách; điều này có thể giải thích bằng giả thuyết vũ trụ đang quay đều theo mọi hướng, tạo ra chênh lệch vận tốc Doppler giữa các lớp của một vũ trụ không giãn nở.
2. Thiên hà chúng ta nằm tại khu vực trung tâm vũ trụ nên không xuất hiện hiện tượng dịch chuyển xanh, và hiệu ứng Doppler thể hiện theo quy luật xoắn ốc.
3. Bức xạ nền vi sóng CMB được đo theo tỷ lệ trên mỗi đơn vị góc khối (Steradian); vũ trụ có dạng khối cầu, quay theo mọi hướng với cấu trúc hình học tương tự không gian Calabi-Yau đang giãn mở, do đó tính đẳng hướng là đặc tính tự nhiên của nó.
4. Sự gần như đẳng hướng của CMB chỉ phản ánh thực tế ta quan sát trên bề mặt một khối cầu; có dấu hiệu cho thấy vũ trụ có tự quay, và sự đồng bộ về nhiệt độ chủ yếu xuất phát từ trạng thái cân bằng nhiệt, theo đó khi nhiệt độ càng thấp, phân bố theo định luật bức xạ Planck càng trở nên đồng nhất.
5. Sự đồng đều quan sát thấy trong CMB có thể chỉ là kết quả việc ta quét theo phương tia quan sát, giống như máy quét hồng ngoại chụp bề mặt một khuôn mặt sẽ thu được hình ảnh gần như đều màu dù có thể tồn tại chênh lệch dọc theo chiều sâu.
6. Do nhiệt độ trung bình của CMB ở mức rất thấp, đỉnh phổ của các nguồn dịch chuyển đỏ ở khoảng cách khác nhau có vẻ trùng nhau khi quan sát, tạo ấn tượng không có sự phân biệt.
7. Khi đo tại cùng một bước sóng λ và cùng nhiệt độ T, hiệu số dịch chuyển z khó xác định vì tia bức xạ đến từ các hướng khác nhau chiếu trực tiếp, khiến tín hiệu có vẻ hòa vào nhau.
8. Vùng không gian gần chúng ta có mật độ sao lớn hơn, do đó nhiệt độ cao hơn; theo logic này, những vùng ở cực xa phải lạnh hơn nhiều, thậm chí thấp hơn ngưỡng nhiệt độ ion hóa Hydro — điều này có vẻ không hợp lý, và nếu đo tại các đỉnh bước sóng khác nhau trên một con chạy chuột, đồ thị phổ sẽ tạo thành đường liên tục khớp với nhau.
9. Nhiệt độ cơ sở quan sát được T₀ ≈ 2,7 K có thể bị nâng cao bởi bức xạ từ các sao ở lân cận, khiến mọi kết quả đo dường như đều quy về cùng một giá trị nhiệt độ này.
10. Hiệu ứng dịch chuyển đỏ theo cơ chế Doppler do chuyển động quay là yếu tố bù trừ hoàn hảo cho những thay đổi bước sóng, đây chính là điểm mấu chốt giải thích mọi quan sát.
11. Sóng trọng lực có tính đàn hồi khiến vũ trụ không tự sụp đổ
12. Big Bang dự đoán chính xác tỷ lệ Hydro (75%) và Heli (25%) trong vũ trụ, điều này giải thích được do sự hình thành các sao cần phải chuẩn xác tỷ lệ này. Mà các sao thì chỗ nào cũng có
13. Tóm lại, vũ trụ không giãn nở ra bên ngoài mà có thể đang co dần về phía trong, đồng thời tự quay theo mọi hướng với một vector tổng spin xác định; các vũ trụ khác còn nằm ngoài phạm vi quan sát nên ta chưa phát hiện được.