大爆炸奇点为参考系的话,那么所有物质相对远离,则时间相对变慢。则,若以奇点的时间为基准,那么宇宙的历史要比我们所观测到的要长久得多。
Then,若以膨胀中宇宙里由于膨胀而相互远离的两颗星球作为研究对象,则根据“距离越远,膨胀速度越快(即距离越远相互远离的速度越快)”这一观测结论,会出现“以一方为参考系,另一方高速远离”的情况。而距离越远,远离速度越快,则到最后会出现若星球A静止,则星球B以超越光速的速度远离。
若以星球B为基准,由于与星球A的相对速度超越光速,则若在星球B与星球A远离的直线上于星球B运动方向上可观测到B星球(实际上无法观测),那么观测结果将是“倒退式”。即看到的将是时间不断倒退,倒带式发展的B星球。
若此情况出现,那么,其一,始终无法在A、B的连线上观测到B星球或是A星球。其二,若处在非两星球连线上,则存在于另外两星球连线上,即永远无法观测到宇宙的最初形态。其三,若宇宙的膨胀始终在不断进行直至宇宙全部达到绝对零度,则越接近绝对零度,越无法从直接观测上得出宇宙最初的形态的数据。
Then,若以膨胀中宇宙里由于膨胀而相互远离的两颗星球作为研究对象,则根据“距离越远,膨胀速度越快(即距离越远相互远离的速度越快)”这一观测结论,会出现“以一方为参考系,另一方高速远离”的情况。而距离越远,远离速度越快,则到最后会出现若星球A静止,则星球B以超越光速的速度远离。
若以星球B为基准,由于与星球A的相对速度超越光速,则若在星球B与星球A远离的直线上于星球B运动方向上可观测到B星球(实际上无法观测),那么观测结果将是“倒退式”。即看到的将是时间不断倒退,倒带式发展的B星球。
若此情况出现,那么,其一,始终无法在A、B的连线上观测到B星球或是A星球。其二,若处在非两星球连线上,则存在于另外两星球连线上,即永远无法观测到宇宙的最初形态。其三,若宇宙的膨胀始终在不断进行直至宇宙全部达到绝对零度,则越接近绝对零度,越无法从直接观测上得出宇宙最初的形态的数据。