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天文学Astronomy专业天文学分为观测和理论两个分支。观测天文学的重点是通过对天体的观测获取数据。然后用基本的物理学原理来分析这些数据。理论天文学的方向是开发计算机或分析模型来描述天文物体和现象。这两个领域相互补充。理论天文学试图解释观测结果,而观测结果则用来证实理论结果。
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物理代写|天文学代写Astronomy代写|New Theoretical Models
The two great conceptual advances of theoretical physics in the twentieth century, relativity and quantum mechanics, have had profound implications for cosmology. The general theory of relativity provides the basis for the evolving space-time of the now standard model, and fundamental particle identities and interactions are keys to understanding the composition of matter in the universe.
In 1905, Albert Einstein established the foundations of the special theory of relativity, which connects measurements of space and time for observers in all possible inertial frames of reference. He devoted the next decade to developing a natural way of including observers in accelerated frames of reference, using as a fundamental principle the fact that all test masses undergo the same acceleration in a given gravitational field. The result was Einstein’s theory of space-time and gravitation, the general theory of relativity (GTR), completed in 1916. It was immediately apparent that the GTR would have a substantial impact on cosmological questions. Although many model spacetimes have been studied in the GTR, in 1922 Alexander Friedmann showed that the assumptions of spatial homogeneity and isotropy can be embodied in only three. They are presented here in the modem notation of the Robertson-Walker metric with the choice of units commonly used in theoretical research. The intimate relationship of space and time in relativistic theories is recognized through units of measure in which the speed of light is numerically 1 , eliminating the letter $c$ representing its value in units such as those of SI. We may think of the units as geometrized (e.g., time measured in meters) or chronometrized (e.g., length measured in seconds), where $1 \mathrm{sec}=299,792,458 \mathrm{~m}$ (exactly, by definition).
The invariant element of separation $d s$ between two neighboring events in a homogeneous and isotropic universe can be expressed by:
$$
d s^{2}=-d t^{2}+R^{2}\left[d r^{2} /\left(1-k r^{2}\right)+r^{2}\left(d \theta^{2}+\sin ^{2} \theta d \phi^{2}\right)\right]
$$
物理代写|天文学代写Astronomy代写|New Observational Evidence
Beginning in the late 1920s, Vesto Slipher, Edwin Hubble, and Milton Humason used the Hooker telescope at Mt. Wilson, California, then the largest optical instrument in the world, to measure Doppler shifts in the spectra of nebulae that they realized were outside the Milky Way. Convincing reports of a relationship between recession velocities $v$ deduced from Doppler redshifts and estimates of the distances $d$ to these galaxies were published in 1929 and 1931. Hubble pointed out that the velocities, in kilometers per second, were directly proportional to the distances, in megaparsecs $\left(1 \mathrm{Mpc}=3.08 \times 10^{19} \mathrm{~km}\right)$. The observational relation is “smooth” only when the distances considered are at least of the order of a few megaparsecs, allowing the averaging of the distribution of galaxies to produce an approximately homogeneous and isotropic density. Since the ratio $v / d$ is clearly the current value of the scale change rate $H$ in a Friedmann universe, this was the first observational evidence in support of GTR cosmology.
天文学代写
物理代写|天文学代写ASTRONOMY代写|NEW THEORETICAL MODELS
20 世纪理论物理学的两大概念进步,即相对论和量子力学,对宇宙学产生了深远的影响。广义相对论为现在标准模型的时空演化提供了基础,基本粒子身份和相互作用是理解宇宙中物质组成的关键。
1905 年,阿尔伯特·爱因斯坦建立了狭义相对论的基础,它将所有可能的惯性参考系中的观察者的空间和时间测量联系起来。在接下来的十年里,他致力于开发一种将观察者纳入加速参考系的自然方式,其基本原理是所有测试质量在给定的引力场中都经历相同的加速度。结果是爱因斯坦的时空和引力理论,广义相对论G吨R,于 1916 年完成。显而易见的是,GTR 将对宇宙学问题产生重大影响。尽管在 GTR 中已经研究了许多模型时空,但在 1922 年亚历山大弗里德曼表明,空间同质性和各向同性的假设只能体现在三个中。它们在这里以 Robertson-Walker 度量的现代表示法呈现,并选择了理论研究中常用的单位。相对论中空间和时间的密切关系是通过光速数字为1的测量单位来识别的,去掉了字母。C以 SI 等单位表示其值。我们可以认为单位是几何化的和.G.,吨一世米和米和一个s在r和d一世n米和吨和rs或计时码表和.G.,l和nG吨H米和一个s在r和d一世ns和C○nds, 在哪里1s和C=299,792,458 米 和X一个C吨l是,b是d和F一世n一世吨一世○n.
分离的不变元素ds均匀和各向同性宇宙中两个相邻事件之间的关系可以表示为:
ds2=−d吨2+R2[dr2/(1−ķr2)+r2(dθ2+罪2θdφ2)]
物理代写|天文学代写ASTRONOMY代写|NEW OBSERVATIONAL EVIDENCE
从 1920 年代后期开始,Vesto Slipher、Edwin Hubble 和 Milton Humason 使用当时世界上最大的光学仪器加利福尼亚州威尔逊山的胡克望远镜来测量星云光谱中的多普勒频移,他们意识到这些星云超出了银河系。关于衰退速度之间关系的令人信服的报告在从多普勒红移和距离估计推导出来d这些星系在 1929 年和 1931 年发表。哈勃指出,速度(以千米每秒为单位)与距离(以兆秒差距为单位)成正比(1米pC=3.08×1019 ķ米). 只有当所考虑的距离至少在几兆秒差距量级时,观测关系才是“平滑的”,从而允许对星系的分布进行平均以产生近似均匀和各向同性的密度。由于比在/d显然是刻度变化率的当前值H在弗里德曼宇宙中,这是支持 GTR 宇宙学的第一个观测证据。
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微观经济学代写
微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。
线性代数代写
线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。
博弈论代写
现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。
微积分代写
微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。
它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。
计量经济学代写
什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。
根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。
Matlab代写
MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习和应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。