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如果你也在 怎样代写宇宙学Cosmology PHYS3170这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。宇宙学Cosmology是研究可观察到的宇宙的起源,它的大尺度结构和动力学,以及宇宙的最终命运,包括支配这些领域的科学规律。它由科学家,如天文学家和物理学家,以及哲学家,如形而上学家、物理学哲学家、空间和时间哲学家进行研究。

宇宙学Cosmology(源自古希腊语κόσμος(kósmos)”世界 “和-λογία(-logía)”研究”)是玄学的一个分支,涉及宇宙的性质。宇宙学一词于1656年在托马斯-布朗特的Glossographia中首次使用,1731年由德国哲学家克里斯蒂安-沃尔夫在拉丁文的Cosmologia Generalis中使用。宗教或神话宇宙学是一个基于神话、宗教和神秘文学以及创世神话和末世论传统的信仰体系。在天文学科学中,它关注的是对宇宙年表的研究。

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澳洲代考|宇宙学代考Cosmology代考|Photons

The majority of the radiation contribution to the cosmic energy budget is in the form of the cosmic microwave background (CMB). Given its black-body nature, i.e. Bose-Einstein distribution function, the energy density associated with this radiation is
$$
\rho_{\gamma}=2 \int \frac{d^{3} p}{(2 \pi)^{3}} \frac{p}{e^{p / T}-1} .
$$
The factor of 2 in front of Eq. (2.73) accounts for the two spin states of the photon. The energy of a given state is simply equal to $p$ since the photon is massless. The chemical potential is zero; we expect this theoretically because early in the universe, photon number is not conserved. We also know it observationally because the spectrum of the CMB has been measured so accurately. The limits on a chemical potential are $\mu / T<9 \times 10^{-5}$, as obtained from data of the FIRAS instrument aboard the COBE satellite (Fixsen et al., 1996), so $\mu$ can be safely ignored. Moreover, as we mentioned in Ch. 1, FIRAS measured the temperature of the CMB extraordinarily precisely: $T_{0}=2.726 \pm 0.001 \mathrm{~K}$ (Fixsen, 2009). Since there is no angular dependence in the integrand of Eq. (2.73), the angular integral yields a factor of $4 \pi$ and we are left with a one-dimensional integral. Define the integration variable $x \equiv p / T$ : then
$$
\rho_{\gamma}=\frac{8 \pi T^{4}}{(2 \pi)^{3}} \int_{0}^{\infty} d x \frac{x^{3}}{e^{x}-1}
$$

澳洲代考|宇宙学代考Cosmology代考|Baryons

Following standard conventions in cosmology, we refer to all ordinary matter, i.e. nuclei and electrons, as baryons, even though this is technically incorrect as electrons are leptons. However, nuclei are so much more massive than electrons that virtually all of the mass is in the baryons. Unlike the CMB, baryons cannot be simply described with an equilibrium distribution function. This is because baryons come in many different phases: diffuse neutral gas and ionized plasma, stars and planets, compact objects, and so on. This makes a baryonic inventory much more difficult.

There have been many attempts at a direct count of baryons in the past (Fukugita et al., 1998; Shull et al., 2012) One approach is to count the amount of baryons in stars and diffuse gas in galaxies and groups of galaxies, although hot ionized gas (with temperatures less than $\mathrm{a} \mathrm{keV}$ ) is difficult to detect, making such estimates uncertain. A second way to count baryons is by looking at the spectra of distant quasars, extremely bright active galactic nuclei. The amount of light absorbed from these beacons is a measure of the intervening hydrogen, and hence the baryon density. However, the amount of mean absorption per hydrogen atom depends on the thermal state of the intergalactic medium, which is not very well known.

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宇宙学代写

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对宇宙能量收支的大部分辐射贡献以宇宙微波背景的形式出现C米乙. 鉴于其黑体性质,即玻色-爱因斯坦分布函数,与此辐射相关的能量密度为
ρC=2∫d3p(2圆周率)3p和p/吨−1.
等式前面的因子 2。2.73说明了光子的两种自旋状态。给定状态的能量简单地等于p因为光子是无质量的。化学势为零;我们在理论上期望这是因为在宇宙早期,光子数是不守恒的。我们也通过观察知道它,因为 CMB 的光谱已被如此精确地测量。化学势的极限是μ/吨<9×10−5,从 COBE 卫星上的 FIRAS 仪器的数据中获得F一世Xs和n和吨一个l.,1996, 所以μ可以安全地忽略。此外,正如我们在 Ch 中提到的那样。1、FIRAS非常精确地测量了CMB的温度:吨0=2.726±0.001 ķ F一世Xs和n,2009. 由于等式的被积函数中没有角度依赖性。2.73,角积分产生一个因子4圆周率我们剩下一个一维积分。定义积分变量X≡p/吨: 然后
ρC=8圆周率吨4(2圆周率)3∫0∞dXX3和X−1

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按照宇宙学的标准惯例,我们将所有普通物质,即原子核和电子,称为重子,尽管这在技术上是不正确的,因为电子是轻子。然而,原子核的质量比电子大得多,以至于几乎所有的质量都在重子中。与 CMB 不同,重子不能简单地用平衡分布函数来描述。这是因为重子有许多不同的阶段:扩散中性气体和电离等离子体、恒星和行星、致密物体等等。这使得重子库存变得更加困难。

过去曾多次尝试直接计算重子F在ķ在G一世吨一个和吨一个l.,1998;小号H在ll和吨一个l.,2012一种方法是计算恒星中重子的数量以及星系和星系群中扩散气体的数量,尽管热电离气体在一世吨H吨和米p和r一个吨在r和sl和ss吨H一个n$一个ķ和在$很难检测到,使得这样的估计不确定。计算重子的第二种方法是查看遥远类星体的光谱,这是极其明亮的活跃星系核。从这些信标吸收的光量是介入氢的量度,因此是重子密度的量度。然而,每个氢原子的平均吸收量取决于星系间介质的热状态,这不是很清楚。

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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。

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