目前可见宇宙的半径约为100亿光年,可以说是很大了,但相较于其膨胀至极限后的2.5万亿光年半径,也可以说还很小。事实上,整个有限宇宙最小的时候只是一粒原子,肉眼根本看不见,但仍然是当时世上最伟大的东西。而膨胀至极限后的巨大宇宙,又会物极必反,回到“渺小”状态。大者何大,小者何小,用庄子的话来说,“天地与我并生,而万物与我为一”而已。
人不可貌相,貌者,想必也包括身材高低大小在内。人类虽然渺小,从高楼往下看就已经成蚁状,但其思维、想象力却能涵盖整个宇宙,完全称得上伟大。而人类作为整个宇宙有机的一分子,人类的伟大自然也是整个宇宙的伟大的有机一部分了。
顺便附上一篇“宇宙的结构”,以供管窥宇宙之美:
北宋五子当中,除了张载之外,还有一个易经专家名叫邵雍。他有句话,可以说是用最为精炼的语言概括了宇宙的结构,令人惊叹中文的形容能力。这句话是:愈大则愈少,愈细则愈繁(<<观物外篇>> )
就有限宇宙而言,最大的系统是其本身,因此数目只有一个,少得不能再少。在宇宙内部,大天文系统套小天文系统,系统越小,相互间距离越近,数目越显繁多。
每个天文系统之所以是“系统”,并不是我们人为或主观地给某些星体贴上一个标签而已。银河之所以为银河,是因为它本身作为一个独立的星系在客观自转。由一 千个左右银河构成的超级星系之所以是个超级星系,是因为这个超级星系本身同样在自转。(“一千个左右”这个数字非常关键,有空再解释。) 如此往上类推,一直推到最大的天文系统,即整个有限宇宙,也一样在自转。正是这个自转统一了宇宙内所有其它旋转体系,使得宇宙作为一个整体而客观存在,而 不仅仅是人类思维中的一个集合体。这便是本人在上文中提到的宇宙自转的必然性。
一个本身在旋转的有限宇宙,其物理属性与当今第一流科学家理所当然认为的不旋转宇宙有着根本区别,正因为有这些区别的存在,使得本人在骂霍金是个三流哲学 家的同时,还可以讥之为二流科幻作家。Sternglass已在其杰作(2001年第二版)中收集、罗列了大量截至2001年的最新天文研究成果,都与其 理论相吻合。本人在此简单介绍一下书中没有提到的另外一个证据。
按照目前“标准” 的星体/星系形成理论,早期宇宙密度分布有轻微差异,在引力长期作用下最终形成巨大星体/星系。这里不妨让我引用霍金演讲中有关的几句话:“早期宇宙中的 无规性,意味着在有些区域的密度,比其它地方的稍高。这些额外密度的引力吸引使这个区域的膨胀减缓,而且最终能够使这些区域坍缩形成星系和恒星。”如果这 一理论成立的话,星系在形成过程中必然是由小到大,由轻至重,即宇宙越年轻,其中的星系质量就越少。不幸的是,这一推论受到最新天文研究挑战。去年年底, 一批天文学家在英国的<<皇家天文学会月报>>(Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 364 Pages 443-454, December 2005)上报告说,他们在距离大爆炸大约八亿年左右的早期宇宙里发现了规模虽小但质量几乎与银河相当的星系,而银河的形成却需要几十亿年时间。< <科学消息>>(Science News v. 168 no. 15 (October 8 2005))称此新闻为“宇宙中的危机”, 因为根据标准理论,八亿年时间完全不够形成质量如此巨大的星系。
但是根据Sternglass的宇宙模型,整个宇宙的结构早在宇宙大爆炸之前更为漫长的“孵化”过程中就已形成。所谓孵化,即是上文提到的一对光速旋转正 负电子在整体自转一周后分裂为两对旋转速度减慢的正负电子,在分裂十次之后,即最初的一对正负电子分裂成为1024对正负电子之后,其活动空间呈指数级扩 张,接下来每对电子继续分裂,分裂十次之后再扩张,总共扩张27次之后发生大爆炸。分裂过程中形成的每个旋转系统,都是日后形成各级星系的“种子”。与标 准理论相反,星系是由里向外甩出去时形成的。越“年轻”的星系,其规模越小,旋转速度越快,所含能量越高。上述天文发现,对标准理论而言是危机,但在 Sternglass的理论中却是必然。最“年轻”而又最重的星星,不是别的,正是那颗由一对光速相互旋转电子所组成的原子宇宙,诗人所谓的“一粒沙中包 含大千世界”也。
根据标准的大爆炸理论,宇宙只有大约一百五十亿年历史。而最近的天文观察发现,我们的宇宙拥有异常复杂却整齐的超级结构,要想形成这种超级结构大约需要一 千亿年时间,即宇宙在大爆炸之前就早已存在。Sternglass的理论,不仅解释了大爆炸的起源,还解释了宇宙结构的起源--比如不同等级星系之间的空 间距离递增关系、质量差异关系、每一千个左右天文系统组成一个更大天文系统等。
你一定要看Sternglass。