* Vi kender ikke universets oprindelige størrelse: Big Bang forekom ikke på et specifikt sted, men involverede snarere den hurtige udvidelse af * alt * plads. Vi ved ikke, hvor lille universet var i starten.
* Energi konserveres ikke i kosmologi: På omfanget af Big Bang gælder standardlovene for energibesparelse ikke. Udvidelsen af universet, oprettelsen af partikler og dannelse af rumtid i sig selv involverer alle energitransformationer, der er vanskelige at redegøre for i traditionel forstand.
* Big Bang er stadig i gang: Universet fortsætter med at udvide og udvikle sig, og den energi, der er forbundet med denne ekspansion, pågår.
hvad vi * kan * sige:
* Big Bang var utroligt energisk: Den oprindelige ekspansion var ekstremt hurtig med temperaturer, der nåede ufattelige niveauer. Denne energi førte til oprettelsen af grundlæggende partikler og gav til sidst anledning til det univers, vi observerer i dag.
* Vi kan måle energitætheden i det tidlige univers: Vi kan bruge kosmologiske observationer (som den kosmiske mikrobølgebaggrundsstråling) til at estimere universets energitæthed på forskellige punkter i dens historie.
* Vi kan diskutere energien forbundet med specifikke fænomener: Vi kan beregne energien forbundet med specifikke begivenheder som dannelse af galakser, stjerner og oprettelse af specifikke partikler.
I det væsentlige, selvom vi ikke kan bestemme den samlede energi, der er frigivet af Big Bang, kan vi studere og forstå den enorme energi, der er forbundet med dens tidlige stadier og de processer, der fulgte.
Sidste artikelHvor meget energi blev frigivet under Big Bang?
Næste artikelHvordan påvirker solenergi miljøet?