奥尔特加德甲奥格斯堡~t城奥尔特加
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元首是什么意思?
优质回答元首是对国家做高领导人的称呼,是国家在形式或实质上对外对内的最高代表人,在国际的体系结构中居于首脑的地位。
元首是国家、联邦,联盟中的最高代表,是国家的象征,能够履行权利和宪法的义务行为,自古以来,元首不论是总统、执政官还是君主等,都会身兼行政首长,是行政权力的体现者。
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世界各国国家元首、政府首脑与外长
北美洲国家
安提瓜和巴布达总督:罗德尼·威廉斯(Rodney Errey Lawrence Williams)2014年8月14日—今
安提瓜和巴布达总理:加斯顿·布朗(Gaston Alfonso Browne)2014年6月13日—今
安提瓜和巴布达外交、移民和国际贸易部长:保罗·格林(Paul Chet Greene)2018年3月21日—今
巴巴多斯总督:桑德拉·梅森(Sandra Prunella Mason)2018年1月8日—今
巴巴多斯总理:米娅·莫特莉(Mia Amor Mottley)2018年5月25日—今
巴巴多斯外交和外贸部长:杰罗姆·沃尔科特(Jerome Walcott)2018年5月27日—今
巴哈马总督:科尼利厄斯·阿尔文·史密斯(Cornelius Alvin Smith)2019年6月28日—今
巴哈马总理:休伯特·亚历山大·明尼斯(Hubert Alexander Minnis)2017年5月11日—今
巴哈马外交与移民部长:达伦·亨菲尔德(Darren Henfield)2017年5月15日—今
巴拿马总统:劳伦蒂诺·科尔蒂索(Laurentino Cortizo Cohen)2019年7月1日—今
巴拿马外长:亚历杭德罗·费雷尔(Alejandro Ferrer)2019年7月1日—今
伯利兹总督:科尔维尔·诺马·扬(Colville Norma Young)1993年11月17日—今
伯利兹总理:迪安·奥利弗·巴罗(Dean Oliver Barrow)2008年2月8日—今
伯利兹总检察长兼外交部长:威尔弗雷德·埃尔林顿(Wilfred Elrington)2008年2月12日—今
多米尼加总统:达尼洛·梅迪纳(Danilo Medina Sánchez)2012年8月16日—今
多米尼加外长:米格尔·巴尔加斯·马尔多纳多(Miguel Vargas Maldonado)2016年8月16日—今
多米尼克总统:查尔斯·安杰洛·萨瓦林(Charles Angelo Savarin)2013年10月2日—今
多米尼克总理:罗斯福·斯凯里特(Roosevelt Skerrit)2004年1月8日—今
多米尼加外交与加共体事务部长:肯尼思·达鲁(Kenneth Darroux)2019年12月17日—今
哥斯达黎加总统:卡洛斯·阿尔瓦拉多(Carlos Alvarado Quesada)2018年5月8日—今 [30]
哥斯达黎加外交和宗教事务部长:曼努埃尔·本图拉·罗夫莱斯(Manuel Ventura Robles)2019年1月8日—今
格林纳达总督:塞茜尔·拉格雷纳德(Cécile La Grenade)2013年5月7日—今
格林纳达总理:基思·米切尔(Keith Claudius Mitchell)2013年2月20日—今
格林纳达外交和劳工部长:彼得·查尔斯·戴维(Peter Charles David)2018年3月25日—今
古巴国家主席:米格尔·迪亚斯·卡内尔(Miguel Dias Cannel)2018年4月19日—今
古巴总理:曼努埃尔·马雷罗·克鲁斯(Manuel Marrero Cruz)2019年12月21日—今
古巴外长:布鲁诺·爱德华多·罗德里格斯·帕里利亚(Bruno Eduardo Rodriguez Parrilla)2009年3月2日—今
海地总统:若弗内尔·莫伊兹(Jovenel Moise)2017年2月7日—今
海地总理:约瑟夫·茹特(Joseph Joute)2020年3月4日—今
海地外交和宗教事务部长:博奇·埃德蒙(Bocchit Edmond)2018年9月17日—今
洪都拉斯总统:胡安·奥兰多·埃尔南德斯(Juan Orlando Hernández)2014年1月27日—今
洪都拉斯外长:利桑德罗·罗萨莱斯·巴内加斯(Lisandro Rosales Banegas)2019年7月23日—今
加拿大总督:朱莉·帕耶特(Julie Payette)2017年10月2日—今
加拿大总理:贾斯廷·特鲁多(Justin Pierre Trudeau)2015年11月4日—今
加拿大外长:商鹏飞(François-Philippe Champagne)2019年11月20日—今
美国总统:唐纳德·特朗普(Donald John Trump)2017年1月20日—今
美国国务卿:迈克·蓬佩奥(Michael Richard Pompeo)2018年4月26日—今
墨西哥总统:安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔(Andres Manuel Lopez Obrador)2018年12月1日—今
墨西哥外长:马塞洛·埃布拉德·卡绍冯(Marcelo Luis Ebrard Casaubón)2018年12月1日—今
尼加拉瓜总统:丹尼尔·奥尔特加·萨韦德拉(Daniel Ortega Saavedra)2007年1月10日—今
尼加拉瓜外长:丹尼斯·蒙卡达(Denis Ronaldo Moncada Colindres)2017年1月11日—今
萨尔瓦多总统:纳伊布·阿曼多·布克尔·奥特斯(Nayib Armando Bukele Ortez)2019年6月1日—今 [31]
萨尔瓦多外长:亚历杭德拉·希尔(Alexandra Hill Tinoco)2019年6月1日—今
圣基茨和尼维斯总督:塞缪尔·韦茅斯·塔普利·西顿(Samuel Weymouth Tapley Seaton)2015年5月19日—今
圣基茨和尼维斯总理:蒂莫西·哈里斯(Timothy Sylvester Harris)2015年2月18日—今
圣基茨和尼维斯外长:马克·布兰特利(Mark Brantley)2015年2月22日—今
圣卢西亚总督:伊曼纽尔·内维尔·塞纳克(Emmanuel Neville Cenac)2018年1月12日—今
圣卢西亚总理兼财政、经济、就业、外交和公众事务部长:艾伦·沙塔内(Allen Chastanet)2016年6月7日—今
圣文森特和格林纳丁斯总督:苏珊·迪莉斯(Susan Dilys Dougan)2019年8月1日—今
圣文森特和格林纳丁斯总理:拉尔夫·冈萨维斯(Ralph Everard Gonsalves)2001年3月28日—今
圣文森特和格林纳丁斯副总理兼外交外贸部长:路易斯·斯特拉克(Louis Straker)2015年12月14日—今
特立尼达和多巴哥总统:葆拉-梅·威克斯(Paula-MaeWeekes)2018年3月19日—今
特立尼达和多巴哥总理:基思·克里斯托弗·罗利(Keith Christopher Rowley)2015年9月9日—今
特立尼达和多巴哥外交兼加共体部长:丹尼斯·摩西(Dennis Moses)2015年9月11日—今
危地马拉总统:亚历杭德罗·贾马太(Alejandro Eduardo Giammattei Falla)2020年1月14日—今 [32]
危地马拉外长:卡洛斯·劳尔·莫拉莱斯(Carlos Raúl Morales)2014年9月18日—今
牙买加总督:帕特里克·林顿·艾伦(Patrick Linton Allen)2009年2月26日—今
牙买加总理:安德鲁·霍尔尼斯(Andrew Michael Holness)2016年3月3日—今
牙买加外交和外贸部长:卡米纳·约翰逊·史密斯(Kamina Johnson Smith)2016年3月7日—今
参考资料:百度百科-各国元首
量子宇宙论的”宇宙从无创生”相关问题
优质回答以下是我知道的宇宙知识:
目前尚无定论。值得一提的是史蒂芬•霍金的观点比较让人容易接受:宇宙有限而无界,只不过比地球多了几维。比如,我们的地球就是有限而无界的。在地球上,无论从南极走到北极,还是从北极走到南极,你始终不可能找到地球的边界,但你不能由此认为地球是无限的。实际上,我们都知道地球是有限的。地球如此,宇宙亦是如此。
怎么理解宇宙比地球多了几维呢举个例子:一个小球沿地面滚动并掉进了一个小洞中,在我们看来,小球是存在的,它还在洞里面,因为我们人类是“三维”的;而对于一个动物来说,它得出的结论就会是:小球已经不存在了!它消失了。为什么会得出这样的结论呢因为它生活在“二维”世界里,对“三维”事件是无法清楚理解的。同样的道理,我们人类生活在“三维”世界里,对于比我们多几维的宇宙,也是很难理解清楚的。这也正是对于“宇宙是什么样子”这个问题无法解释清楚的原因。
1、均匀的宇宙
长期以来,人们相信地球是宇宙的中心。哥白尼把这个观点颠倒了过来,他认为太阳才是宇宙的中心。地球和其他行星都围绕着太阳转动,恒星则镶嵌在天球的最外层上。布鲁诺进一步认为,宇宙没有中心,恒星都是遥远的太阳。
无论是托勒密的地心说还是哥白尼的日心说,都认为宇宙是有限的。教会支持宇宙有限的论点。但是,布鲁诺居然敢说宇宙.是无限的,从而挑起了宇宙究竟有限还是无限的长期论战。这场论战并没有因为教会烧死布鲁诺而停止下来。主张宇宙有限的人说:“宇宙怎么可能是无限的呢”这个问题确实不容易说清楚。主张宇宙无限的人则反问:“宇宙怎么可能是有限的呢”这个问题同样也不好回答。
随着天文观测技术的发展,人们看到,确实像布鲁诺所说的那样,恒星是遥远的太阳。人们还进一步认识到,银河是由无数个太阳系组成的大星系,我们的太阳系处在银河系的边缘,围绕着银河系的中心旋转,转速大约每秒250千米,围绕银心转一圈约需2.5亿年。太阳系的直径充其量约1光年,而银河系的直径则高达10万光年。银河系由1000多亿颗恒星组成,太阳系在银河系中的地位,真像一粒砂子处在北京城中。后来又发现,我们的银河系还与其他银河系组成更大的星系团,星系团的直径约为107光年(1000万光年)。目前,望远镜观测距离已达100亿光年,在所见的范围内,有无数的星系团存在,这些星系团不再组成更大的团,而是均匀各向同性地分布着。这就是说,在10的7次方光年的尺度以下,物质是成团分布的。卫星绕着行星转动,行星、彗星则绕着恒星转动,形成一个个太阳系。这些太阳系分别由一个、两个、三个或更多个太阳以及它们的行星组成。有两个太阳的称为双星系,有三个太阳的称为聚星系。成千亿个太阳系聚集在一起,形成银河系,组成银河系的恒星(太阳系)都围绕着共同的重心——银心转动。无数的银河系组成星系团,团中的各银河系同样也围绕它们共同的重心转动。但是,星系团之间,不再有成团结构。各个星系团均匀地分布着,无规则地运动着。从我们地球上往四面八方看,情况都。粗略地说,星系固有点像容器中的气体分子,均匀分布着,做着无规则运动。这就是说,在10的8次方光年(一亿光年)的尺度,宇宙中物质的分布不再是成团的,而是均匀分布的。由于光的传播需要时间,我们看到的距离我们一亿光年的星系,实际上是那个星系一亿年以前的样子。所以,我们用望远镜看到的,不仅是空间距离遥远的星系,而且是它们的过去。从望远镜看来,不管多远距离的星系团,都均匀各向同性地分布着。
因而我们可以认为,宇观尺度上(10的5次方光年)物质分布的均匀状态,不是现在才有的,而是早已如此。
于是,天体物理学家提出一条规律,即所谓宇宙学原理。这条原理说,在宇观尺度上,三维空间在任何时刻都是均匀各向同性的。现在看来,宇宙学原理是对的。所有的星系都,都有相似的演化历程。因此我们用望远镜看到的遥远星系,既是它们过去的形象,也是我们星系过去的形象。望远镜不仅在看空间,而且在看时间,在看我们的历史。
2、有限而无边的宇宙
爱因斯坦发表广义相对论后,考虑到万有引力比电磁力弱得多,不可能在分子、原子、原子核等研究中产生重要的影响,因而他把注意力放在了天体物理上。他认为,宇宙才是广义相对论大有用武之地的领域。
爱因斯坦1915年发表广义相对论,1917年就提出一个建立在广义相对论基础上的宇宙模型。这是一个人们完全意想不到的模型。在这个模型中,宇宙的三维空间是有限无边的,而且不随时间变化。以往人们认为,有限就是有边,无限就是无边。爱因斯坦把有限和有边这两个概念区分开来。
一个长方形的桌面,有确定的长和宽,也有确定的面积,因而大小是有限的。同时它有明显的四条边,因此是有边的。如果有一个小甲虫在它上面爬,无论朝哪个方向爬,都会很快到达桌面的边缘。所以桌面是有限有边的二维空间。如果桌面向四面八方无限伸展,成为欧氏几何中的平面,那么,这个欧氏平面是无限无边的二维空间。
我们再看一个篮球的表面,如果篮球的半径为r,那么球面的面积是4πr的2次方,大小是有限的。但是,这个二维球面是无边的。假如有一个小甲虫在它上面爬,永远也不会走到尽头。所以,篮球面是一个有限无边的二维空间。
按照宇宙学原理,在宇观尺度上,三维空间是均匀各向同性的。爱因斯坦认为,这样的三维空间必定是常曲率空间,也就是说空间各点的弯曲程度应该相同,即应该有相同的曲率。由于有物质存在,四维时空应该是弯曲的。三维空间也应是弯的而不应是平的。爱因斯坦觉得,这样的宇宙很可能是三维超球面。三维超球面不是通常的球体,而是二维球面的推广。通常的球体是有限有边的,体积是4/3πr的3次方,它的边就是二维球面。三维超球面是有限无边的,生活在其中的三维生物(例如我们人类就是有长、宽、高的三维生物),无论朝哪个方向前进均碰不到边。假如它一直朝北走,最终会从南边走回来。
宇宙学原理还认为,三维空间的均匀各向同性是在任何时刻都保持的。爱因斯坦觉得其中最简单阶情况就是静态宇宙,也就是说,不随时间变化的宇宙。这样的宇宙只要在某一时刻均匀各向同性,就永远保持均匀各向同性。
爱因斯坦试图在三维空间均匀各向同性、且不随时间变化的假定下,救解广义相对论的场方程。场方程非常复杂,而且需要知道初始条件(宇宙最初的情况)和边界条件(宇宙边缘处的情况)才能求解。本来,解这样的方程是十分困难的事情,但是爱因斯坦非常聪明,他设想宇宙是有限无边的,没有边自然就不需要边界条件。他又设想宇宙是静态的,现在和过去都一样,初始条件也就不需要了。再加上对称性的限制(要求三维空间均匀各向同性),场方程就变得好解多了。但还是得不出结果。反复思考后,爱因斯坦终于明白了求不出解的原因:广义相对论可以看作万有引力定律的推广,只包含“吸引效应”不包含“排斥效应”。而维持一个不随时间变化的宇宙,必须有排斥效应与吸引效应相平衡才行。这就是说,从广义相对论场方程不可能得出“静态”宇宙。要想得出静态宇宙,必须修改场方程。于是他在方程中增加了一个“排斥项”,叫做宇宙项。这样,爱因斯坦终于计算出了一个静态的、均匀各向同性的、有限无边的宇宙模型。一时间大家非常兴奋,科学终于告诉我们,宇宙是不随时间变化的、是有限无边的。看来,关于宇宙有限还是无限的争论似乎可以画上一个句号了。
3、膨胀或脉动的宇宙
几年之后,一个名不见经传的前苏联数学家弗利德曼,应用不加宇宙项的场方程,得到一个膨胀的、或脉动的宇宙模型。弗利德曼宇宙在三维空间上也是均匀、各向同性的,但是,它不是静态的。这个宇宙模型随时间变化,分三种情况。第一种情况,三维空间的曲率是负的;第二种情况,三维空间的曲率为零,也就是说,三维空间是平直的;第三种情况,三维空间的曲率是正的。前两种情况,宇宙不停地膨胀;第三种情况,宇宙先膨胀,达到一个极大值后开始收缩,然后再膨胀,再收缩……因此第三种宇宙是脉动的。弗利德曼的宇宙最初发表在一个不太著名的杂志上。后来,西欧一些数学家物理学家得到类似的宇宙模型。爱因斯坦得知这类膨胀或脉动的宇宙模型后,十分兴奋。他认为自己的模型不好,应该放弃,弗利德曼模型才是正确的宇宙模型。
同时,爱因斯坦宣称,自己在广义相对论的场方程上加宇宙项是错误的,场方程不应该含有宇宙项,而应该是原来的老样子。但是,宇宙项就像“天方夜谭”中从瓶子里放出的魔鬼,再也收不回去了。后人没有理睬爱因斯坦的意见,继续讨论宇宙项的意义。今天,广义相对论的场方程有两种,一种不含宇宙项,另一种含宇宙项,都在专家们的应用和研究中。
早在1910年前后,天文学家就发现大多数星系的光谱有红移现象,个别星系的光谱还有紫移现象。这些现象可以用多谱勒效应来解释。远离我们而去的光源发出的光,我们收到时会感到其频率降低,波长变长,并出现光谱线红移的现象,即光谱线向长波方向移动的现象。反之,向着我们迎面而来的光源,光谱线会向短波方向移动,出现紫移现象。这种现象与声音的多普勒效应相似。许多人都有过这样的感受:迎面而来的火车其鸣叫声特别尖锐刺耳,远离我们而去的火车其鸣叫声则明显迟钝。这就是声波的多普勒效应,迎面而来的声源发出的声波,我们感到其频率升高,远离我们而去的声源发出的声波,我们则感到其频率降低。
如果认为星系的红移、紫移是多普勒效应,那么大多数星系都在远离我们,只有个别星系向我们靠近。随之进行的研究发现,那些个别向我们靠近的紫移星系,都在我们自己的本星系团中(我们银河系所在的星系团称本星系团)。本星系团中的星系,多数红移,少数紫移;而其他星系团中的星系就全是红移了。
1929年,美国天文学家哈勃总结了当时的一些观测数据,提出一条经验规律,河外星系(即我们银河系之外的其他银河系)的红移大小正比于它们离开我们银河系中心的距离。由于多普勒效应的红移量与光源的成正比,所以,上述定律又表述为:河外星系的退行与它们离我们的距离成正比:
V=HD
式中V是河外星系的退行,D是它们到我们银河系中心的距离。这个定律称为哈勃定律,比例常数H称为哈勃常数。按照哈勃定律,所有的河外星系都在远离我们,而且,离我们越远的河外星系,逃离得越快。
哈勃定律反映的规律与宇宙膨胀理论正好相符。个别星系的紫移可以这样解释,本星系团内部各星系要围绕它们的共同重心转动,因此总会有少数星系在一定时间内向我们的银河系靠近。这种紫移现象与整体的宇宙膨胀无关。
哈勃定律大大支持了弗利德曼的宇宙模型。不过,如果查看一下当年哈勃得出定律时所用的数据图,人们会感到惊讶。在距离与红移量的关系图中,哈勃标出的点并不集中在一条直线附近,而是比较分散的。哈勃怎么敢于断定这些点应该描绘成一条直线呢一个可能的答案是,哈勃抓住了规律的本质,抛开了细节。另一个可能是,哈勃已经知道当时的宇宙膨胀理论,所以大胆认为自己的观测与该理论一致。以后的观测数据越来越精,数据图中的点也越来越集中在直线附近,哈勃定律终于被大量实验观测所确认。
4、宇宙有限还是无限
现在,我们又回到前面的话题,宇宙到底有限还是无限有边还是无边对此,我们从广义相对论、大爆炸宇宙模型和天文观测的角度来探讨这一问题。
满足宇宙学原理(三维空间均匀各向同性)的宇宙,肯定是无边的。但是否有限,却要分三种情况来讨论。
如果三维空间的曲率是正的,那么宇宙将是有限无边的。不过,它不同于爱因斯坦的有限无边的静态宇宙,这个宇宙是动态的,将随时间变化,不断地脉动,不可能静止。这个宇宙从空间体积无限小的奇点开始爆炸、膨胀。此奇点的物质密度无限大、温度无限高、空间曲率无限大、四维时空曲率也无限大。在膨胀过程中宇宙的温度逐渐降低,物质密度、空间曲率和时空曲率都逐渐减小。体积膨胀到一个最大值后,将转为收缩。在收缩过程中,温度重新升高、物质密度、空间曲率和时空曲率逐渐增大,最后到达一个新奇点。许多人认为,这个宇宙在到达新奇点之后将重新开始膨胀。显然,这个宇宙的体积是有限的,这是一个脉动的、有限无边的宇宙。
如果三维空间的曲率为零,也就是说,三维空间是平直的(宇宙中有物质存在,四维时空是弯曲的),那么这个宇宙一开始就具有无限大的三维体积,这个初始的无限大三维体积是奇异的(即“无穷大”的奇点)。大爆炸就从这个“无穷大”奇点开始,爆炸不是发生在初始三维空间中的某一点,而是发生在初始三维空间的每一点。即大爆炸发生在整个“无穷大”奇点上。这个“无穷大”奇点。温度无限高、密度无限大、时空曲率也无限大(三维空间曲率为零)。爆炸发生后,整个“奇点”开始膨胀,成为正常的非奇异时空,温度、密度和时空曲率都逐渐降低。这个过程将永远地进行下去。这是一种不大容易理解的图像:一个无穷大的体积在不断地膨胀。显然,这种宇宙是无限的,它是一个无限无边的宇宙。
三维空间曲率为负的情况与三维空间曲率为零的情况比较相似。宇宙一开始就有无穷大的三维体积,这个初始体积也是奇异的,即三维“无穷大”奇点。它的温度、密度无限高,三维、四维曲率都无限大。大爆炸发生在整个“奇点”上,爆炸后,无限大的三维体积将永远膨胀下去,温度、密度和曲率都将逐渐降下来。这也是一个无限的宇宙,确切地说是无限无边的宇宙。
那么,我们的宇宙到底属于上述三种情况的哪一种呢我们宇宙的空间曲率到底为正,为负,还是为零呢这个问题要由观测来决定。
广义相对论的研究表明,宇宙中的物质存在一个临界密度ρc,大约是每立方米三个核子(质子或中子)。如果我们宇宙中物质的密度ρ大于ρc,则三维空间曲率为正,宇宙是有限无边的;如果ρ小于ρc,则三维空间曲率为负,宇宙也是无限无边的。因此,观测宇宙中物质的平均密度,可以判定我们的宇宙究竟属于哪一种,究竞有限还是无限。
此外,还有另一个判据,那就是减速因子。河外星系的红移,反映的膨胀是减速膨胀,也就是说,河外星系远离我们的在不断减小。从减速的快慢,也可以判定宇宙的类型。如果减速因子q大于1/2,三维空间曲率将是正的,宇宙膨胀到一定程度将收缩;如果q等于1/2,三维空间曲率为零,宇宙将永远膨胀下去;如果q小于1/2,三维空间曲率将是负的,宇宙也将永远膨胀下去。
表3列出了有关的情况:
表3
宇宙中物质密度 红移的减速因子 三维空间曲率 宇宙类型 膨胀特点
ρ>ρc q>1/2 正 有限无边 脉动
ρ=ρc q=1/2 零 无限无边 永远膨胀
ρ<ρc q<1/2 负 无限无边 永远膨胀
我们有了两个判据,可以决定我们的宇宙究竟属于哪一种了。观测结果表明,ρ<ρc,我们宇宙的空间曲率为负,是无限无边的宇宙,将永远膨胀下去!不幸的是,减速因子观测给出了相反的结果,q>1/2,这表明我们宇宙的空间曲率为正,宇宙是有限无边的,脉动的,膨胀到一定程度会收缩回来。哪一种结论正确呢有些人倾向于认为减速因子的观测更可靠,推测宇宙中可能有某些暗物质被忽略了,如果找到这些暗物质,就会发现ρ实际上是大于ρc的。另一些人则持相反的看法。还有一些人认为,两种观测方式虽然结论相反,但得到的空间曲率都与零相差不大,可能宇宙的空间曲率就是零。然而,要统一大家的认识,还需要进一步的实验观测和理论推敲。今天,我们仍然肯定不了宇宙究竟有限还是无限,只能肯定宇宙无边,而且现在正在膨胀!此外,还知道膨胀大约开始于100亿-200亿年以前,这就是说,我们的宇宙大约起源于100亿-200亿年之前。
5、爱因斯坦宇宙模型
根据物理理论,在一定的假设前提下提出的关于宇宙的设想与推测,称为宇宙模型。
著名科学家爱因斯坦于1915年建立了广义相对论的物理理论。这一理论认为,宇宙中没有绝对空间和绝对时间,无论是空间和时间都不能与物质隔开来,空间和时间均受物质影响;引力是空间弯曲的效应,而空间弯曲是由物质存在决定的。爱因斯坦将他的理论应用于宇宙研究,1917年发表了《根据广义相对论的宇宙学考察》的论文,他将广义相对论的引力场方程用于整个宇宙,建立起一种宇宙模型。
当时科学家普遍认为宇宙是静止的,不随时间变化的。虽然在几年前,美国天文学家斯里弗已发现了河外星系的谱线红移(显然这是对静止宇宙的挑战),但由于当时正值第一次世界大战,这一消息并没有传到欧洲。因此,爱因斯坦也和大多数科学家一样,认为宇宙是静态的。爱因斯坦想从引力场方程着手,得出一个宇宙是静态的、均匀的、各向同性的答案。但他得到的解是不稳定的,表明全间和距离不是恒定不变的,而是随时变化的。为了得到一个空间是稳定的解,爱因斯坦人为地在引力场方程中引入一个叫做“宇宙常数”的项,让它起斥力的作用。爱因斯坦得出一个有限无边的静态宇宙模型,称为爱因斯坦宇宙模型。为了便于理解,可把它比喻为三维空间中的一个二维球面:球面的面积是有限的、但沿着球面没有边界,也无中心,球面保持静态状态。几年以后,爱因斯坦得知河外星系退行,宇宙是膨胀的消息后,非常后悔在自己的模型中加了一个宇宙常数项,称这是他一生中犯的最大错误。
最新发现:银河系奇异恒星的伴星现身
科学家利用NASA的远紫外谱仪探索卫星首次探测到船底座伊塔星(Eta Carinae)的伴星。船底座伊塔星是银河系中最重最奇异的星体,座落在离地球7500光年船底座,在南半球用肉眼就可以清楚的看到。科学家认为船底座伊塔星是一个正迅速走向衰亡的不稳定恒星。
长期以来,科学家们就推断它应该存在着一颗伴星,但是一直得不到直接的证据。间接的证据来自其亮度呈现的规则变化。科学家发现船底座伊塔星在可见光,X-射线,射电波和红外线波段的亮度都呈现规则的重覆模式,因此推测它可能是一个双星系统。最有力的证据是每过5年半,船底座伊塔星系统发出的X-射线就会消失约三个月时间。科学家认为船底座伊塔星温度太低,本身并不能发出X-射线,但是它以每秒300英里的向外喷发气体粒子,这些气体粒子和伴星发出的粒子相互碰撞后发出X-射线。科学家认为X-射线消失的原因是船底座伊塔星每隔5年半就挡住了这些X-射线。最近一次X-射线消失开始于2003年6月29日。
科学家推断船底座伊塔星和其伴星的距离是地球到太阳之间的距离的10倍,因为它们距离太近,离地球又太远,无法用望远镜直接将它们区分开。另外一种方法就是直接观测伴星所发出的光。但是船底座伊塔星的伴星比其本身要暗的多,以前科学家曾经试图用地面望远镜和哈勃望远镜观测,但都没有成功。
美国天主教大学的科学家罗辛纳. 而平(Rosina Iping)及其合作者利用远紫外谱仪卫星来观测这颗伴星,因为它比哈勃望远镜能观测到波长更短的紫外线。它们在6月10日,17日观测到了远紫外线,但是在6月27日,也就是在X-射线消失前的两天远紫外线消失了。观测到的远紫外线来自船底座伊塔星的伴星,因为船底座伊塔星温度太低,本身不会发出远紫外线。这意味着船底座伊塔星挡住了X-射线的同时也挡住了伴星。这是科学家首次观测到船底座伊塔星的伴星发出的光,从而证实了这颗伴星的存在。
有三个太阳的恒星
据新华社14日电 据14日出版的《自然》杂志报道,美国天文学家在距离地球149光年的地方发现了一个具有三颗恒星的奇特星系,在这个星系内的行星上,能看到天空中有三个太阳。
美国加州理工学院的天文学家在该杂志上报告说,他们发现天鹅星座中的HD188753星系中有3颗恒星。处于该星系中心的一颗恒星与太阳系中的太阳类似,它旁边的行星体积至少比木星大14%。该行星与中心恒星的距离大约为800万公里,是太阳和地球之间距离的二十分之一。而星系的另外两颗恒星处于外围,它们彼此相距不远,也围绕中心恒星公转。
银河系中的星系多为单星系或双星系,具有三颗恒星的星系被称为聚星系,不太多见。
恒星并不是平均分布在宇宙之中,多数的恒星会受彼此的引力影响,形成聚星系统,如双星、三恒星,甚至形成星团,及星系等由数以亿计的恒星组成的恒星集团。
天文学家发现宇宙中生命诞生是普遍的现象
近日美国宇航局寻找地球以外生命物质存在证据的科研小组研究发现,某些在实际生命化学反应中起到至关重要作用的有机化学物质,普遍存在于我们地球以外的浩瀚宇宙中。研究结果表明,在宇宙深处存在生命物质、或者有孕育生命物质的化学反应发生,这在浩瀚的宇宙中是一种普遍现象。
上述研究来自“美国宇航局艾姆斯研究中心(NASA Ames Research Center)”的一个外空生物科研小组。在该小组工作的科学家道格拉斯-希金斯介绍时称:“根据科研小组最新的研究结果显示,一类在生物生命化学中起至关重要作用的化合物,在广袤的宇宙空间中广泛而且大量地存在着。” 作为该外空生物学研究小组的主要成员之一,道格拉斯-希金斯以第一作者的身份将他们的最新研究成果撰文发表在10月10日出版的《天体物理学》杂志上。
希金斯在描述其研究结果时介绍:“利用美国宇航局斯皮策太空望远镜(Spitzer Space Telescope)最近的观测结果,天文学家在我们所居住的银河系内,到处都发现了一种复杂有机物‘多环芳烃’(PAHs)存在的证据。但是这项发现一开始只得到天文学家的重视,并没有引起对外空生物进行研究的天体生物学家们的兴趣。因为对于生物学而言,普通的多环芳烃物质存在并不能说明什么实质问题。但是,我们的研究小组在最近一项分析结果中却惊喜的发现,宇宙中看到的这些多环芳烃物质,其分子结构中含有‘氮’元素(N)的成分,这一意外发现使我们的研究发生了戏剧性改变。”
该研究小组的另一成员,来自美国宇航局艾姆斯研究中心的天体生物学家路易斯-埃兰曼德拉说:“包括DNA分子在内,对于大多数构成生命的化学物质而言,含氮的有机分子参与是必须的条件。举一个含氮有机物质在生命物质意义上最典型的例子,象我们所熟悉的叶绿素,其对于植物的光合作用起着关键作用,而叶绿素分子中富含这种含氮多环芳烃(PANHs)成分。”
据介绍,在科研小组的研究工作中,除了利用来自斯皮策望远镜得到的观测数据外,科研人员还使用了欧洲宇航局太空红外天文观测卫星的观测数据。在美国宇航局艾姆斯研究中心的实验室中,研究人员对这类特殊的多环芳烃,利用红外光谱化学鉴定技术对其分子结构和化学成分进行了全面分析,找到其中氮元素存在的证据。同时科学家利用计算机技术对这些宇宙中普遍存在的含氮多环芳烃,进行了红外射线光谱模拟分析。
路易斯-埃兰曼德拉同时还表示:“除去上述分析结论以外,更加富有戏剧性的发现是,在斯皮策太空望远镜的观测中还显示出,在宇宙中一些即将死亡的恒星天体周围,环绕其外的众多星际物质中,都大量蕴藏着这种特殊的含氮多环芳烃成分。这一发现从某种意义上似乎也告诉我们,在浩瀚的宇宙星空中,即使在死亡来临的时候,同时也孕育着新生命开始的火种。”
本年度最大科学突破:宇宙正膨胀 发现暗能量
通过分析星系团(图中左侧的点),斯隆数字天空观测计划天文学家确定,暗能量正在驱动着宇宙不断地膨胀。
据英国《卫报》报道,证实宇宙正在膨胀是本年度最重大的科学突破。
报道说,近73%的宇宙由神秘的暗能量组成,它是一种反重力。在19日出版的美国《科学》杂志上,暗能量的发现被评为本年度最重大的科学突破。通过望远镜,人类在宇宙中已经发现近2000亿个星系,每一个星系中又有约2000亿颗星球。但所有这些加起来仅占整个宇宙的4%。
现在,在新的太空探索基础上,以及通过对100万个星系进行仔细研究,天文学家们至少已经弄清了部分情况。约23%的宇宙物质是“暗物质”。没有人知道它们究竟是什么,因为它们无法被检测到,但它们的质量大大超过了可见宇宙的总和。而近73%的宇宙是最新发现的暗能量。这种奇特的力量似乎正在使宇宙加速膨胀。英国皇家天文学家马丁•里斯爵士将这一发现称为“最重要的发现”。
这一发现是绕轨道运行的威尔金森微波各向异性探测器(WMAP)和斯隆数字天文台(SDSS)的成果。它解决了关于宇宙的年龄、膨胀的及组成宇宙的成分等一系列问题的长期争论。天文学家现在相信宇宙的年龄是137亿年
目前比较主要的宇宙模型有哪些???
优质回答1、均匀的宇宙
长期以来,人们相信地球是宇宙的中心。哥白尼把这个观点颠倒了过来,他认为太阳才是宇宙的中心。地球和其他行星都围绕着太阳转动,恒星则镶嵌在天球的最外层上。布鲁诺进一步认为,宇宙没有中心,恒星都是遥远的太阳。
无论是托勒密的地心说还是哥白尼的日心说,都认为宇宙是有限的。教会支持宇宙有限的论点。但是,布鲁诺居然敢说宇宙.是无限的,从而挑起了宇宙究竟有限还是无限的长期论战。这场论战并没有因为教会烧死布鲁诺而停止下来。主张宇宙有限的人说:“宇宙怎么可能是无限的呢”这个问题确实不容易说清楚。主张宇宙无限的人则反问:“宇宙怎么可能是有限的呢”这个问题同样也不好回答。
随着天文观测技术的发展,人们看到,确实像布鲁诺所说的那样,恒星是遥远的太阳。人们还进一步认识到,银河是由无数个太阳系组成的大星系,我们的太阳系处在银河系的边缘,围绕着银河系的中心旋转,转速大约每秒250千米,围绕银心转一圈约需2.5亿年。太阳系的直径充其量约1光年,而银河系的直径则高达10万光年。银河系由1000多亿颗恒星组成,太阳系在银河系中的地位,真像一粒砂子处在北京城中。后来又发现,我们的银河系还与其他银河系组成更大的星系团,星系团的直径约为107光年(1000万光年)。目前,望远镜观测距离已达100亿光年,在所见的范围内,有无数的星系团存在,这些星系团不再组成更大的团,而是均匀各向同性地分布着。这就是说,在10的7次方光年的尺度以下,物质是成团分布的。卫星绕着行星转动,行星、彗星则绕着恒星转动,形成一个个太阳系。这些太阳系分别由一个、两个、三个或更多个太阳以及它们的行星组成。有两个太阳的称为双星系,有三个太阳的称为聚星系。成千亿个太阳系聚集在一起,形成银河系,组成银河系的恒星(太阳系)都围绕着共同的重心——银心转动。无数的银河系组成星系团,团中的各银河系同样也围绕它们共同的重心转动。但是,星系团之间,不再有成团结构。各个星系团均匀地分布着,无规则地运动着。从我们地球上往四面八方看,情况都。粗略地说,星系固有点像容器中的气体分子,均匀分布着,做着无规则运动。这就是说,在10的8次方光年(一亿光年)的尺度,宇宙中物质的分布不再是成团的,而是均匀分布的。由于光的传播需要时间,我们看到的距离我们一亿光年的星系,实际上是那个星系一亿年以前的样子。所以,我们用望远镜看到的,不仅是空间距离遥远的星系,而且是它们的过去。从望远镜看来,不管多远距离的星系团,都均匀各向同性地分布着。
因而我们可以认为,宇观尺度上(10的5次方光年)物质分布的均匀状态,不是现在才有的,而是早已如此。
于是,天体物理学家提出一条规律,即所谓宇宙学原理。这条原理说,在宇观尺度上,三维空间在任何时刻都是均匀各向同性的。现在看来,宇宙学原理是对的。所有的星系都,都有相似的演化历程。因此我们用望远镜看到的遥远星系,既是它们过去的形象,也是我们星系过去的形象。望远镜不仅在看空间,而且在看时间,在看我们的历史。
2、有限而无边的宇宙
爱因斯坦发表广义相对论后,考虑到万有引力比电磁力弱得多,不可能在分子、原子、原子核等研究中产生重要的影响,因而他把注意力放在了天体物理上。他认为,宇宙才是广义相对论大有用武之地的领域。
爱因斯坦1915年发表广义相对论,1917年就提出一个建立在广义相对论基础上的宇宙模型。这是一个人们完全意想不到的模型。在这个模型中,宇宙的三维空间是有限无边的,而且不随时间变化。以往人们认为,有限就是有边,无限就是无边。爱因斯坦把有限和有边这两个概念区分开来。
一个长方形的桌面,有确定的长和宽,也有确定的面积,因而大小是有限的。同时它有明显的四条边,因此是有边的。如果有一个小甲虫在它上面爬,无论朝哪个方向爬,都会很快到达桌面的边缘。所以桌面是有限有边的二维空间。如果桌面向四面八方无限伸展,成为欧氏几何中的平面,那么,这个欧氏平面是无限无边的二维空间。
我们再看一个篮球的表面,如果篮球的半径为r,那么球面的面积是4πr的2次方,大小是有限的。但是,这个二维球面是无边的。假如有一个小甲虫在它上面爬,永远也不会走到尽头。所以,篮球面是一个有限无边的二维空间。
按照宇宙学原理,在宇观尺度上,三维空间是均匀各向同性的。爱因斯坦认为,这样的三维空间必定是常曲率空间,也就是说空间各点的弯曲程度应该相同,即应该有相同的曲率。由于有物质存在,四维时空应该是弯曲的。三维空间也应是弯的而不应是平的。爱因斯坦觉得,这样的宇宙很可能是三维超球面。三维超球面不是通常的球体,而是二维球面的推广。通常的球体是有限有边的,体积是4/3πr的3次方,它的边就是二维球面。三维超球面是有限无边的,生活在其中的三维生物(例如我们人类就是有长、宽、高的三维生物),无论朝哪个方向前进均碰不到边。假如它一直朝北走,最终会从南边走回来。
宇宙学原理还认为,三维空间的均匀各向同性是在任何时刻都保持的。爱因斯坦觉得其中最简单阶情况就是静态宇宙,也就是说,不随时间变化的宇宙。这样的宇宙只要在某一时刻均匀各向同性,就永远保持均匀各向同性。
爱因斯坦试图在三维空间均匀各向同性、且不随时间变化的假定下,救解广义相对论的场方程。场方程非常复杂,而且需要知道初始条件(宇宙最初的情况)和边界条件(宇宙边缘处的情况)才能求解。本来,解这样的方程是十分困难的事情,但是爱因斯坦非常聪明,他设想宇宙是有限无边的,没有边自然就不需要边界条件。他又设想宇宙是静态的,现在和过去都一样,初始条件也就不需要了。再加上对称性的限制(要求三维空间均匀各向同性),场方程就变得好解多了。但还是得不出结果。反复思考后,爱因斯坦终于明白了求不出解的原因:广义相对论可以看作万有引力定律的推广,只包含“吸引效应”不包含“排斥效应”。而维持一个不随时间变化的宇宙,必须有排斥效应与吸引效应相平衡才行。这就是说,从广义相对论场方程不可能得出“静态”宇宙。要想得出静态宇宙,必须修改场方程。于是他在方程中增加了一个“排斥项”,叫做宇宙项。这样,爱因斯坦终于计算出了一个静态的、均匀各向同性的、有限无边的宇宙模型。一时间大家非常兴奋,科学终于告诉我们,宇宙是不随时间变化的、是有限无边的。看来,关于宇宙有限还是无限的争论似乎可以画上一个句号了。
3、膨胀或脉动的宇宙
几年之后,一个名不见经传的前苏联数学家弗利德曼,应用不加宇宙项的场方程,得到一个膨胀的、或脉动的宇宙模型。弗利德曼宇宙在三维空间上也是均匀、各向同性的,但是,它不是静态的。这个宇宙模型随时间变化,分三种情况。第一种情况,三维空间的曲率是负的;第二种情况,三维空间的曲率为零,也就是说,三维空间是平直的;第三种情况,三维空间的曲率是正的。前两种情况,宇宙不停地膨胀;第三种情况,宇宙先膨胀,达到一个极大值后开始收缩,然后再膨胀,再收缩……因此第三种宇宙是脉动的。弗利德曼的宇宙最初发表在一个不太著名的杂志上。后来,西欧一些数学家物理学家得到类似的宇宙模型。爱因斯坦得知这类膨胀或脉动的宇宙模型后,十分兴奋。他认为自己的模型不好,应该放弃,弗利德曼模型才是正确的宇宙模型。
同时,爱因斯坦宣称,自己在广义相对论的场方程上加宇宙项是错误的,场方程不应该含有宇宙项,而应该是原来的老样子。但是,宇宙项就像“天方夜谭”中从瓶子里放出的魔鬼,再也收不回去了。后人没有理睬爱因斯坦的意见,继续讨论宇宙项的意义。今天,广义相对论的场方程有两种,一种不含宇宙项,另一种含宇宙项,都在专家们的应用和研究中。
早在1910年前后,天文学家就发现大多数星系的光谱有红移现象,个别星系的光谱还有紫移现象。这些现象可以用多谱勒效应来解释。远离我们而去的光源发出的光,我们收到时会感到其频率降低,波长变长,并出现光谱线红移的现象,即光谱线向长波方向移动的现象。反之,向着我们迎面而来的光源,光谱线会向短波方向移动,出现紫移现象。这种现象与声音的多普勒效应相似。许多人都有过这样的感受:迎面而来的火车其鸣叫声特别尖锐刺耳,远离我们而去的火车其鸣叫声则明显迟钝。这就是声波的多普勒效应,迎面而来的声源发出的声波,我们感到其频率升高,远离我们而去的声源发出的声波,我们则感到其频率降低。
如果认为星系的红移、紫移是多普勒效应,那么大多数星系都在远离我们,只有个别星系向我们靠近。随之进行的研究发现,那些个别向我们靠近的紫移星系,都在我们自己的本星系团中(我们银河系所在的星系团称本星系团)。本星系团中的星系,多数红移,少数紫移;而其他星系团中的星系就全是红移了。
1929年,美国天文学家哈勃总结了当时的一些观测数据,提出一条经验规律,河外星系(即我们银河系之外的其他银河系)的红移大小正比于它们离开我们银河系中心的距离。由于多普勒效应的红移量与光源的成正比,所以,上述定律又表述为:河外星系的退行与它们离我们的距离成正比:
V=HD
式中V是河外星系的退行,D是它们到我们银河系中心的距离。这个定律称为哈勃定律,比例常数H称为哈勃常数。按照哈勃定律,所有的河外星系都在远离我们,而且,离我们越远的河外星系,逃离得越快。
哈勃定律反映的规律与宇宙膨胀理论正好相符。个别星系的紫移可以这样解释,本星系团内部各星系要围绕它们的共同重心转动,因此总会有少数星系在一定时间内向我们的银河系靠近。这种紫移现象与整体的宇宙膨胀无关。
哈勃定律大大支持了弗利德曼的宇宙模型。不过,如果查看一下当年哈勃得出定律时所用的数据图,人们会感到惊讶。在距离与红移量的关系图中,哈勃标出的点并不集中在一条直线附近,而是比较分散的。哈勃怎么敢于断定这些点应该描绘成一条直线呢一个可能的答案是,哈勃抓住了规律的本质,抛开了细节。另一个可能是,哈勃已经知道当时的宇宙膨胀理论,所以大胆认为自己的观测与该理论一致。以后的观测数据越来越精,数据图中的点也越来越集中在直线附近,哈勃定律终于被大量实验观测所确认。
4、宇宙有限还是无限
现在,我们又回到前面的话题,宇宙到底有限还是无限有边还是无边对此,我们从广义相对论、大爆炸宇宙模型和天文观测的角度来探讨这一问题。
满足宇宙学原理(三维空间均匀各向同性)的宇宙,肯定是无边的。但是否有限,却要分三种情况来讨论。
如果三维空间的曲率是正的,那么宇宙将是有限无边的。不过,它不同于爱因斯坦的有限无边的静态宇宙,这个宇宙是动态的,将随时间变化,不断地脉动,不可能静止。这个宇宙从空间体积无限小的奇点开始爆炸、膨胀。此奇点的物质密度无限大、温度无限高、空间曲率无限大、四维时空曲率也无限大。在膨胀过程中宇宙的温度逐渐降低,物质密度、空间曲率和时空曲率都逐渐减小。体积膨胀到一个最大值后,将转为收缩。在收缩过程中,温度重新升高、物质密度、空间曲率和时空曲率逐渐增大,最后到达一个新奇点。许多人认为,这个宇宙在到达新奇点之后将重新开始膨胀。显然,这个宇宙的体积是有限的,这是一个脉动的、有限无边的宇宙。
如果三维空间的曲率为零,也就是说,三维空间是平直的(宇宙中有物质存在,四维时空是弯曲的),那么这个宇宙一开始就具有无限大的三维体积,这个初始的无限大三维体积是奇异的(即“无穷大”的奇点)。大爆炸就从这个“无穷大”奇点开始,爆炸不是发生在初始三维空间中的某一点,而是发生在初始三维空间的每一点。即大爆炸发生在整个“无穷大”奇点上。这个“无穷大”奇点。温度无限高、密度无限大、时空曲率也无限大(三维空间曲率为零)。爆炸发生后,整个“奇点”开始膨胀,成为正常的非奇异时空,温度、密度和时空曲率都逐渐降低。这个过程将永远地进行下去。这是一种不大容易理解的图像:一个无穷大的体积在不断地膨胀。显然,这种宇宙是无限的,它是一个无限无边的宇宙。
三维空间曲率为负的情况与三维空间曲率为零的情况比较相似。宇宙一开始就有无穷大的三维体积,这个初始体积也是奇异的,即三维“无穷大”奇点。它的温度、密度无限高,三维、四维曲率都无限大。大爆炸发生在整个“奇点”上,爆炸后,无限大的三维体积将永远膨胀下去,温度、密度和曲率都将逐渐降下来。这也是一个无限的宇宙,确切地说是无限无边的宇宙。
那么,我们的宇宙到底属于上述三种情况的哪一种呢我们宇宙的空间曲率到底为正,为负,还是为零呢这个问题要由观测来决定。
广义相对论的研究表明,宇宙中的物质存在一个临界密度ρc,大约是每立方米三个核子(质子或中子)。如果我们宇宙中物质的密度ρ大于ρc,则三维空间曲率为正,宇宙是有限无边的;如果ρ小于ρc,则三维空间曲率为负,宇宙也是无限无边的。因此,观测宇宙中物质的平均密度,可以判定我们的宇宙究竟属于哪一种,究竞有限还是无限。
此外,还有另一个判据,那就是减速因子。河外星系的红移,反映的膨胀是减速膨胀,也就是说,河外星系远离我们的在不断减小。从减速的快慢,也可以判定宇宙的类型。如果减速因子q大于1/2,三维空间曲率将是正的,宇宙膨胀到一定程度将收缩;如果q等于1/2,三维空间曲率为零,宇宙将永远膨胀下去;如果q小于1/2,三维空间曲率将是负的,宇宙也将永远膨胀下去。
表3列出了有关的情况:
表3
宇宙中物质密度 红移的减速因子 三维空间曲率 宇宙类型 膨胀特点
ρ>ρc q>1/2 正 有限无边 脉动
ρ=ρc q=1/2 零 无限无边 永远膨胀
ρ<ρc q<1/2 负 无限无边 永远膨胀
我们有了两个判据,可以决定我们的宇宙究竟属于哪一种了。观测结果表明,ρ<ρc,我们宇宙的空间曲率为负,是无限无边的宇宙,将永远膨胀下去!不幸的是,减速因子观测给出了相反的结果,q>1/2,这表明我们宇宙的空间曲率为正,宇宙是有限无边的,脉动的,膨胀到一定程度会收缩回来。哪一种结论正确呢有些人倾向于认为减速因子的观测更可靠,推测宇宙中可能有某些暗物质被忽略了,如果找到这些暗物质,就会发现ρ实际上是大于ρc的。另一些人则持相反的看法。还有一些人认为,两种观测方式虽然结论相反,但得到的空间曲率都与零相差不大,可能宇宙的空间曲率就是零。然而,要统一大家的认识,还需要进一步的实验观测和理论推敲。今天,我们仍然肯定不了宇宙究竟有限还是无限,只能肯定宇宙无边,而且现在正在膨胀!此外,还知道膨胀大约开始于100亿-200亿年以前,这就是说,我们的宇宙大约起源于100亿-200亿年之前。
5、爱因斯坦宇宙模型
根据物理理论,在一定的假设前提下提出的关于宇宙的设想与推测,称为宇宙模型。
著名科学家爱因斯坦于1915年建立了广义相对论的物理理论。这一理论认为,宇宙中没有绝对空间和绝对时间,无论是空间和时间都不能与物质隔开来,空间和时间均受物质影响;引力是空间弯曲的效应,而空间弯曲是由物质存在决定的。爱因斯坦将他的理论应用于宇宙研究,1917年发表了《根据广义相对论的宇宙学考察》的论文,他将广义相对论的引力场方程用于整个宇宙,建立起一种宇宙模型。
当时科学家普遍认为宇宙是静止的,不随时间变化的。虽然在几年前,美国天文学家斯里弗已发现了河外星系的谱线红移(显然这是对静止宇宙的挑战),但由于当时正值第一次世界大战,这一消息并没有传到欧洲。因此,爱因斯坦也和大多数科学家一样,认为宇宙是静态的。爱因斯坦想从引力场方程着手,得出一个宇宙是静态的、均匀的、各向同性的答案。但他得到的解是不稳定的,表明全间和距离不是恒定不变的,而是随时变化的。为了得到一个空间是稳定的解,爱因斯坦人为地在引力场方程中引入一个叫做“宇宙常数”的项,让它起斥力的作用。爱因斯坦得出一个有限无边的静态宇宙模型,称为爱因斯坦宇宙模型。为了便于理解,可把它比喻为三维空间中的一个二维球面:球面的面积是有限的、但沿着球面没有边界,也无中心,球面保持静态状态。几年以后,爱因斯坦得知河外星系退行,宇宙是膨胀的消息后,非常后悔在自己的模型中加了一个宇宙常数项,称这是他一生中犯的最大错误。
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塞维利亚 主帅:胡安德-拉莫斯 (点击人名查看详细转会报道)
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法奇奥 后卫 60万欧元 费罗卡里尔队(阿根廷)
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科帕 前锋 租借 西汉姆联队
布鲁诺 中场 租借 穆尔西亚
赫苏利 中场 租借 皇家社会
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巴塞罗那 主帅:里杰卡尔德
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无
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无
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皇马 主帅:卡佩罗
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马塞洛 边后卫 800万欧元 弗罗米嫩塞队
伊瓜因 前锋 1300万欧元 河床队
加戈 中场 2000万欧元 博卡青年队
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罗纳尔多 前锋 750万欧元 AC米兰
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马德里竞技 主帅:阿吉雷
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埃勒 后卫 120万欧元 特拉布宗体育
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法尔孔 门将 租借 赫库斯
萨尼奥斯 中场 租借 阿尔巴塞特
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萨拉戈萨 主帅:维克多-费尔南德斯
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庞西奥 后卫 270万欧元 河床队
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瓦伦西亚 主帅:弗洛雷斯
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塔瓦诺 前锋 租借 罗马
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维尔瓦 主帅:马塞利诺
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卡莱 前锋 租借 阿尔巴塞特
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奥萨苏纳 主帅:齐甘达
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赫塔菲 主帅:舒斯特尔
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维尔帕科夫斯基斯 前锋 租借 基辅迪那摩
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科埃略 后卫 租借 亨克
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西班牙人 主帅:巴尔韦德
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阿尔曼多-萨 后卫 租借 利兹联队
霍纳桑-索里亚诺 前锋 租借 埃基多
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比利亚雷亚尔 主帅:佩莱格里尼
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马蒂亚斯-费尔南德斯 前锋 800万欧元 科洛科洛队
托马森 前锋 租借 斯图加特
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塞尔塔 主帅:巴斯克斯
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博蒙戈 前锋 签约4年转会费不详 马赛
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马里克 前锋 租借 拉斯帕尔马斯
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桑坦德 主帅:米格尔-安赫尔
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鲁本-卡斯特罗 前锋 租借 塔拉戈纳
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马洛卡 主帅:曼萨诺
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特雷霍 前腰 20万美元 博卡青年
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皮斯库里奇 前锋 360万欧元 科威特阿拉比
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拉科鲁尼亚 主帅:卡帕罗斯
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阿韦罗亚 后卫 350万欧元 利物浦
罗德里 后卫 租借 阿尔梅里亚
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毕尔巴鄂 主帅:马内
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阿尔瓦 门将 不详 巴拉卡度
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莱万特 主帅:卡罗
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雷吉 前锋 自由加盟 -
萨尔瓦 前锋 租借 马拉加
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曼切夫 中场 不详 巴拉多利德
卡梅洛 前锋 租借 赫尔库斯
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贝蒂斯 主帅:路易斯-费尔南德斯
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路易斯-费尔南德斯 主教练 - -
卡法 中场 转会费不详 兵工厂队
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瓦格纳 中场 租借 格雷米奥
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皇家社会 主帅:洛蒂纳
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维克多-洛佩斯 后卫 60万欧元 兵工厂队
萨维奥 前卫 租借 弗拉门戈队
赫雷拉 前锋 租借+优先购买权 圣洛伦佐队
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塔拉戈纳 主帅:弗洛雷斯
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鲁本-卡斯特罗 前锋 租借 桑坦德
卡尔沃 后卫 租借 博卡青年
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卡塞雷斯 后卫 不详 墨西哥老虎队
联赛 日期 球员 转出球队 转入球队 状态 转会形式
英 超 26/01/2007 (科伦)Folan 车士打菲特 维甘 已完成 买进
26/01/2007 (米尔斯)Mills 曼城 科尔切特 已完成 租借
26/01/2007 (卡巴)Kabba 谢菲尔联 沃特福德 已完成 共同所有
25/01/2007 (迪奥)Diao 利物浦 史笃城 已完成 自由转会
24/01/2007 (雷纳)S. Davies 曼城 纽约红牛 已完成 自由转会
24/01/2007 (布罗维尔)S. Davies 阿贾克斯 利物浦 已完成 买进
24/01/2007 (西蒙·戴维斯)S. Davies 埃弗顿 富勒姆 已完成 买进
23/01/2007 (里卡多·罗查)Azevedo 本菲卡 热刺 已完成 买进
23/01/2007 (阿什利·扬)Ashley Young 沃特福德 阿斯顿维拉 已完成 买进
23/01/2007 (沃诺克)S. Warnock 利物浦 布莱克本 已完成 买进
23/01/2007 (埃西奥古)U. Ehiogu 米德尔斯堡 格拉斯哥流浪者 已完成 买进
23/01/2007 (尼尔)L. Neill 布莱克本 西汉姆联 已完成 买进
23/01/2007 (卡鲁)Carew 里昂 阿斯顿维拉 已完成 买进
23/01/2007 (科帕)Kepa 塞维利亚 西汉姆联 已完成 租借
23/01/2007 (巴罗什)M. Baros 阿斯顿维拉 里昂 已完成 买进
20/01/2007 (格里芬)A. Griffin 朴茨茅斯 斯托克城 已完成 租借
20/01/2007 (马特奥)D. Matteo 布莱克本 斯托克城 已完成 自由转会
19/01/2007 (斯普林)M. Spring 沃特福德 卢顿 已完成 买进
19/01/2007 (波特)D. Potter 利物浦 狼队 已完成 租借
19/01/2007 (劳伦)B. Lauren 阿森纳 朴茨茅斯 已完成 买进
19/01/2007 (达文波特)C. Davenport 托特纳姆 西汉姆联 已完成 买进
18/01/2007 (罗西)G. Rossi 曼联 帕尔马 已完成 租借
18/01/2007 (邓恩)D. Dunn 伯明翰 布莱克本 已完成 买进
17/01/2007 (威尔)D. Weir 埃弗顿 格拉斯哥流浪者 已完成 自由转会
16/01/2007 (塞克)M. Seck 勒阿弗尔 谢联 已完成 自由转会
16/01/2007 (谢尔顿)L. Shelton 赫尔辛堡 谢联 已完成 买进
16/01/2007 (阿布杜恩)D. Abdoun 阿雅克肖 曼城 已完成 租借
14/01/2007 (博尔格蒂)J. Borgetti 博尔顿 蓝十字 已完成 买进
13/01/2007 (杰姆巴-杰姆巴)E. Djemba-Djemba 阿斯顿维拉 伯恩利 已完成 租借
12/01/2007 (波力特)M. Pollitt 维甘 伯恩利 已完成 租借
12/01/2007 (维丁汉姆)P. Whittingham 阿斯顿维拉 卡迪夫 已完成 买进
12/01/2007 (因苏阿)E. Insua 博卡 利物浦 已完成 租借
12/01/2007 (蒂亚利)G. Teale 维甘 德比 已完成 买进
12/01/2007 (斯蒂德)J. Stead 桑德兰 谢联 已完成 买进
12/01/2007 (特劳雷)D. Traore 查尔顿 朴茨茅斯 已完成 买进
12/01/2007 (撒切尔)Ben.Thatcher 曼城 查尔顿 已完成 买进
11/01/2007 (阿尔维斯)A. Mendes de Araujo Alves 切尔西 埃因霍温 已完成 租借
11/01/2007 (杜菲)R. Duffy 朴茨茅斯 史云斯 已完成 租借
11/01/2007 (海耶斯)J. Hayes 雷丁 米尔顿凯恩斯 已完成 租借
11/01/2007 (姆恩姆巴)A. Mvuemba 雷恩 雷丁 已完成 租借
11/01/2007 (邓普西)C. Dempsey 新英格兰革命 富勒姆 已完成 买进
10/01/2007 (库奇)N. Kuqi 伯明翰 卡尔斯耶拿 已完成 租借
10/01/2007 (基尔加隆)M. Kilgallon 利兹 谢联 已完成 买进
09/01/2007 (帕德利)D. Padelli 桑普多利亚 利物浦 已完成 租借
09/01/2007 (伊费尔)P. Ifill 谢联 水晶宫 已完成 租借
09/01/2007 (夸谢)N. Quashie 西布朗 西汉姆 已完成 买进
09/01/2007 (巴尔兹利)P. Bardsley 曼联 阿斯顿维拉 已完成 租借
08/01/2007 (斯托克斯)A. Stokes 阿森纳 桑德兰 已完成 买进
07/01/2007 (奥切瑞尔)J. O'Cearuill 阿森纳 布莱顿 已完成 租借
07/01/2007 (劳伦斯)L. Lawrence 桑德兰 斯托克城 已完成 买进
06/01/2007 (博阿莫特)L. Boa Morte 富勒姆 西汉姆 已完成 买进
06/01/2007 (威特)D. Wheater 米德尔斯堡 达灵顿 已完成 租借
06/01/2007 (克罗斯利)M. Crossley 富勒姆 谢联 已完成 租借
06/01/2007 (昂斯沃斯)D. Unsworth 谢联 维甘 已完成 买进
05/01/2007 (琼斯)D. Jones 曼联 德比 已完成 买进
05/01/2007 (埃文思)J. Evans 曼联 桑德兰 已完成 租借
05/01/2007 (霍伍德)E. Horwood 谢联 达灵顿 已完成 租借
05/01/2007 (查德威克)L. Chadwick 斯托克城 诺维奇 已完成 买进
05/01/2007 (蒙特拉)V. Montella 罗马 富勒姆 已完成 租借
04/01/2007 (阿施科迪)M. Ashikodi 流浪者 沃特福德 已完成 买进
03/01/2007 (弗洛普)M. Fulop 托特纳姆 桑德兰 已完成 买进
03/01/2007 (阿尔尼维克)B. Alnwick 桑德兰 托特纳姆 已完成 买进
03/01/2007 (塔拉伯特)A. Taarabt 朗斯 托特纳姆 已完成 租借
03/01/2007 (坚尼)J. Keene 朴茨茅斯 埃尔夫斯堡 已完成 买进
03/01/2007 (斯特凡)A. Stephan 查尔顿 布隆德比 已完成 买进
02/01/2007 (郑智)Z. Zheng 山东鲁能 查尔顿 已完成 租借
02/01/2007 (阿金比伊)A. Akinbiyi 谢联 伯恩利 已完成 买进
30/12/2006 (格兰奎斯特)A. Granqvist 赫尔辛堡 维甘 已完成 租借
21/12/2006 (弗兰卡)A. Silva de França 马拉加 埃弗顿 已完成 租借回归
16/12/2006 (基拉里)G. Kiraly 水晶宫 阿斯顿维拉 已完成 租借
02/12/2006 (拉尔森)H. Larsson 赫尔辛堡 曼联 已完成 租借
西 甲 24/01/2007 (萨伊诺斯)Zahinos 马德里竞技 阿尔巴塞特 已确认 租借
19/01/2007 (奥尔特加)S. Sánchez Ortega 西班牙人 皇马B队 已确认 租借
19/01/2007 (卡法)J. Caffa 阿森纳(阿) 皇家贝蒂斯 已确认 买进
18/01/2007 (因格拉西亚)Ribeiro Ingracia 塞维利亚 穆尔西亚 已确认 租借
01/07/2007 (贝克汉姆)D. Beckham 皇家马德里 洛杉矶银河 已确认 买进
14/01/2007 (庞奇奥)L. Ponzio 萨拉戈萨 河床 已完成 买进
12/01/2007 (杜阿特)F. Duarte 皇家社会 鲁宾 已完成 买进
10/01/2007 (卡尔沃)J. Calvo 博卡 塔拉哥纳 已完成 租借
10/01/2007 (雷德)R. De la Red Gutiérrez 皇家马德里 萨拉戈萨 已完成 租借
06/01/2007 (博托里尼)S. Bortolini 弗拉门戈 皇家社会 已完成 买进
05/01/2007 (纳瓦斯)C. González Navas 马拉加 塔拉哥纳 已完成 租借
31/12/2006 (阿兰扎门迪)A. Solabarrieta Aranzamendi 毕尔巴鄂 马德里竞技 已完成 买进
29/12/2006 (科尔扎科夫)A. Kerzhakov 圣彼得堡 塞维利亚 已完成 买进
26/12/2006 (阿库纳)R. Acuña 拉科鲁尼亚 罗沙里奥中央 已完成 自由转会
25/12/2006 (洛佩斯)V. López 萨伦迪 皇家社会 已完成 买进
24/12/2006 (索里亚诺)J. Soriano 西班牙人 艾积多 已完成 租借
23/12/2006 (塔瓦诺)F. Tavano 瓦伦西亚 罗马 已完成 租借
22/12/2006 (加戈)F. Gago 博卡 皇家马德里 已完成 买进
16/12/2006 (伊瓜因)G. Higuaín 河床 皇家马德里 已完成 买进
14/12/2006 (维尔帕科夫斯基斯)M. Verpakovskis 基辅迪纳摩 格塔菲 已完成 买进
22/11/2006 (卡斯特罗)R. Castro 桑坦德 塔拉哥纳 已完成 租借
16/11/2006 (伯克)M. Boeck 弗卢米嫩塞 皇家马德里 已完成 买进
14/09/2006 (奥利维拉)D. De Oliveira 贝蒂斯 朴茨茅斯 已完成 自由转会
14/09/2006 (斯卡罗尼)L. Scaloni 拉科鲁尼亚 桑坦德 已完成 自由转会
14/09/2006 (特里斯坦)D. Tristán 拉科鲁尼亚 马洛卡 已完成 自由转会
意 甲 26/01/2007 (赞凯塔)Zanchetta 切沃 莱切 已完成 买进
25/01/2007 (塞萨尔)Cesar 国际米兰 利沃诺 已完成 租借
24/01/2007 (福贾)Foggia 拉齐奥 雷吉纳 已完成 租借
23/01/2007 (德蒂奇)Dedic 帕尔马 弗洛辛诺内 已完成 买进
23/01/2007 (奥尔费)Orfei 都灵 萨勒尼塔纳 已完成 买进
23/01/2007 (苏洛)Sullo 梅西纳 阿维利诺 已完成 买进
23/01/2007 (福贾)Foggia AC米兰 拉齐奥 已完成 买进
23/01/2007 (奥多)Oddo 拉齐奥 AC米兰 已完成 买进
23/01/2007 (马尔切塞蒂)M. Marchesetti 切沃 特里埃斯蒂纳 已完成 租借
23/01/2007 (波利托)C. Polito 卡塔尼亚 佩斯卡拉 已完成 租借
23/01/2007 (斯帕达维基亚)V. Spadavecchia 佩斯卡拉 卡塔尼亚 已完成 租借
20/01/2007 (帕奥莱蒂)G. Paoletti 乌迪内斯 梅西纳 已完成 共同所有
20/01/2007 (佩亚纳)A. Peana 卡利亚里 特里埃斯蒂纳 已完成 租借
20/01/2007 (马奇尼)D. Marchini 特里埃斯蒂纳 卡利亚里 已完成 租借
20/01/2007 (普拉特斯)C. Prates 利沃诺 切沃 已完成 买进
20/01/2007 (波切蒂)S. Bocchetti 阿斯科利 弗罗西诺尼 已完成 租借
20/01/2007 (吉安)A. Gyan 乌迪内斯 莫斯科火车头 已完成 买进
18/01/2007 (斯托拉里)M. Storari 梅西纳 AC米兰 已完成 买进
17/01/2007 (卡罗比奥)F. Carobbio 雷吉纳 热那亚 已完成 买进
17/01/2007 (维吉亚尼)L. Vigiani 利沃诺 雷吉纳 已完成 买进
17/01/2007 (佐蒂)C. Zotti 罗马 桑普多利亚 已完成 租借
17/01/2007 (莱昂)J. Leon 雷吉纳 热那亚 已完成 买进
16/01/2007 (加尔塞斯)L. Jimenez Garces 特那纳 拉齐奥 已完成 租借
15/01/2007 (罗彭特)B. Lobont 佛罗伦萨 布加勒斯特迪那摩 已完成 买进
13/01/2007 (布鲁诺)S. Bruno 切沃 摩德纳 已完成 共同所有权
12/01/2007 (博纳尼)M. Bonanni 桑普多利亚 阿什科利 已完成 租借
12/01/2007 (博格达尼)E. Bogdani 锡耶纳 切沃 已完成 买进
12/01/2007 (德尔.考)U. Del Core 卡塔尼亚 切塞纳 已完成 共同所有权
11/01/2007 (维蒂洛)L. Vitiello 维琴查 阿什科利 已完成 共同所有权
11/01/2007 (迪利波基)S. Tiribocchi 切沃 莱切 已完成 买进
11/01/2007 (博格沃德)M. Bergvold 哥本哈根 利沃诺 已完成 买进
11/01/2007 (罗查)L. Della Rocca 博洛尼亚 特雷斯蒂纳 已完成 共同所有权
11/01/2007 (梅拉拉)M. Melara 都灵 阿什科利 已完成 租借
10/01/2007 (帕德利)D. Padelli 桑普多利亚 利物浦 已完成 租借
10/01/2007 (帕德利)D. Padelli 科罗托内 桑普多利亚 已完成 租借回归
10/01/2007 (佛蒂)S. Foti 桑普多利亚 维琴查 已完成 租借
10/01/2007 (威廉姆松)C. Wilhelmsson 南特 罗马 已完成 租借
10/01/2007 (安纳斯塔斯)M. Anastasi 卡塔尼亚 切塞纳 已完成 租借
10/01/2007 (杜度)D. Doudou 都灵 切塞纳 已完成 买进
10/01/2007 (格里格拉)Zdenek Grygera 阿贾克斯 尤文图斯 已完成 买进
07/01/2007 (达尼勒维奇乌斯)T. Danilevicius 利沃诺 博洛尼亚 已完成 共同所有权
06/01/2007 (斯克拉)E. Skela 阿斯科利 科特布斯 已完成 买进
06/01/2007 (阿吉尔利)S. Argilli 利沃诺 佛罗辛诺内 已完成 买进
06/01/2007 (科莫托)G. Comotto 罗马 都灵 已完成 买进
06/01/2007 (帕瓦里尼)N. Pavarini 锡耶纳 莱切 已完成 租借
06/01/2007 (贝努斯)F. Benussi 莱切 锡耶纳 已完成 租借
05/01/2007 (佩尔纳)A. Perna 摩德纳 帕尔玛 已完成 共同所有权
05/01/2007 (佩斯特林)M. Pestrin 切塞纳 梅西纳 已完成 租借
05/01/2007 (加尔松)S. Garzon 切沃 阿维利诺 已完成 租借
05/01/2007 (费拉雷塞)C. Ferrarese 都灵 维罗纳 已完成 买进
05/01/2007 (蒙特拉)V. Montella 罗马 富勒姆 已完成 租借
03/01/2007 (吉亚罗姆巴多)A. Giallombardo 利沃诺 梅西纳 已完成 买进
03/01/2007 (科波拉)C. Coppola 梅西纳 利沃诺 已完成 买进
03/01/2007 (卢科维奇)A. Lukovic 阿斯科利 乌迪内斯 已完成 租借回归
01/01/2007 (安圭拉尔)A. Aguilar 乌迪内斯 萨雷斯 已完成 共同所有权
31/12/2006 (费格里奥蒙尼)G. Figliomeni 科罗托内 国际米兰 已完成 买进
30/12/2006 (高迪斯)D. Godeas 切沃 曼托瓦 已完成 租借
28/12/2006 (格里米)L. Grimi 桑坦德 AC米兰 已完成 买进
23/12/2006 (塔瓦诺)F. Tavano 瓦伦西亚 罗马 已完成 租借
德 甲 24/01/2007 (萨姆巴)Samba 柏林赫塔 布莱克本 已完成 租借
24/01/2007 (劳特)Lauth 汉堡 斯图加特 已完成 租借
24/01/2007 (托马森)B. Nehrig 斯图加特 比利亚雷亚尔 已完成 租借
20/01/2007 (内赫里格)B. Nehrig 斯图加特 翁特哈兴 已完成 买进
18/01/2007 (齐丹)M. Zidan 云达不来梅 美因茨 已完成 买进
17/01/2007 (涅梅耶尔)P. Niemeyer 川迪 云达不莱梅 已完成 买进
13/01/2007 (克维坦诺维奇)M. Cvitanovic 萨格那布迪那摩 科特布斯 已完成 买进
13/01/2007 (马塞林尼霍)M. Marcelinho 特拉布宗 沃尔夫斯堡 已完成 买进
12/01/2007 (费舍尔)K. Fischer 沃尔夫斯堡 帕德博恩 已完成 租借
10/01/2007 (泰格森)M. Thygesen 米迪兰特 门兴格拉德巴赫 已完成 买进
10/01/2007 (斯弗克斯)V. Sverkos 门兴格拉德巴赫 奥地利维也纳 已完成 租借
06/01/2007 (斯克拉)E. Skela 阿斯科利 科特布斯 已完成 买进
06/01/2007 (罗斯特)F. Rost 沙尔克04 汉堡 已完成 买进
04/01/2007 (维纳尔)G. Vignal 朗斯 凯泽斯劳滕 已完成 租借
03/01/2007 (安德雷森)L. Andreasen 云达不莱梅 美因茨 已完成 租借
03/01/2007 (巴巴茨)C. Babatz 美因茨 科布伦茨 已完成 自由转会
29/12/2006 (高奥里)S. Gohouri 小男孩 门兴格拉德巴赫 已完成 买进
23/12/2006 (诺尔)E. Noll 亚琛 科布伦茨 已完成 买进
21/12/2006 (梅斯纳)S. Meissner 斯图加特 凯泽斯劳滕 已完成 租借
20/12/2006 (埃帕尔勒)J. Epalle 伊拿克里斯 波鸿 已完成 买进
13/12/2006 (塔蒂奇)J. Tadic 勒沃库森 萨格勒布迪纳摩 已完成 买进
13/12/2006 (多斯.桑托斯)J. Dos Santos 拜仁慕尼黑 沃尔夫斯堡 已完成 租借
13/12/2006 (尼库莱)M. Niculae 标准列治 美因茨 已完成 买进
13/12/2006 (雅克布森)L. Jacobsen 哥本哈根 纽伦堡
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