本章所讨论的观测结果已经向我们展示了宇宙简单而壮观的画面。宇宙正在一致地、各向同性地膨胀着——观测者已经在所有典型星系中、所有方向上,都发现了相同的流动模式。随着宇宙的膨胀,光线的波长不断伸长,其伸长幅度与两个星系之间的距离成正比。人们认为,膨胀不是任何类型的宇宙斥力所造成的,而仅仅是由过去爆炸的剩余速度效应所产生的。受到引力影响,这些速度正逐渐变得缓慢;这种减速度看上去非常慢,说明宇宙的物质密度很低,其引力场过弱,既不能使宇宙在空间上变得无穷,也不能最终扭转膨胀。

简而言之,这是我们的早期宇宙成分配方。每个光子的电荷等于零,每个光子的重子数等于10-9,每个光子的轻子数不详,但可以确定的是,数量不大。在任何特定时间的温度都高于当前辐射背景的温度3K,高出的温度等于当前宇宙尺度与当时宇宙尺度之间的比率。经过充分搅拌后,使各种类型的粒子的详细分布符合热平衡的要求。将它置于一个正在膨胀的宇宙中,膨胀率受这一介质所产生的引力场影响。等待足够长的时间后,这个结果就会变成我们当前的宇宙。

宇宙温度为3亿K(3×108K)。自第一个画面以来,34分40秒已悄然逝去。除少量(10-9)需要保持质子电荷平衡的多余电子外,电子和正电子都已完全湮灭。在湮灭过程中所释放的能量已使质子的温度比中微子的温度永远高40.1%(参见书后数学注释6)。这时,

但即使我们的研究成果没有令人宽慰的东西,那至少研究本身也称得上是某种宽慰。人们不满足于用神和巨人的传说来宽慰自己,也不愿将自己的全部精力放在日常琐事上;他们还制造了望远镜、卫星和加速器,整日坐在办公桌前,研究所收集资料的价值和意义。努力去理解宇宙,这是使人类生活减少一些喜剧色彩,增加某些悲剧色彩的少数事情之一。

于1842年在布拉格实科学校首次提出的,其内容是关于光波和声波的状况。1845年,荷兰气象