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1)  variable cosmological constant
变化的宇宙常数
2)  cosmological constant
宇宙常数
1.
Einstein s cosmological constant and the dark energy of cosmos;
爱因斯坦宇宙常数和宇宙中暗能量
2.
The Discussion about the Traditional Energy-momentum Pseudotensors under a Nonzero Cosmological Constant;
非零宇宙常数下传统能动量赝张量的讨论
3.
In this paper,the cosmological constant λ is considered as a description of special properties of the vacuum,such as accelerated expansion of the unoccupied universe(de sitter space),the dark energy or the vacuum energy.
考查了宇宙常数λ和暗能量所反映的物理本质,指出爱因斯坦引入和放弃λ时的错误所在以及宇宙学家在真空能计算中的不合理因素;考查了“真空”和以太概念的内涵和联系,认为“真空”是以太的延续和发展,用新的以太取代“真空”这一物理学术语是必然的。
3)  The cosmology of Changing(BianHua)
变化的宇宙观
4)  Cosmological constant
宇宙学常数
1.
The physical origin of the cosmological constant is considered to be one of the most difficult and important problems in modern physics.
宇宙学常数的物理学起源问题被视为现代物理中最重大的疑难之一。
2.
The cosmological constant as a measure of the energy desity of the vacuum is too small at the particle physics level, but it is comparable to the present matter density.
当代天文学的一系列观测事实都支持应该存在一个非零的正的宇宙学常数 。
3.
In this paper, we present a law of variation for the effective cosmological constant and discuss its affections to some cosmological parameters in different time-dependent phases of the cosmos.
探讨了有效宇宙学常数A(或总有效真空能密度ρv)的演化规律及它的存在与演化对宇宙演化不同阶段中各种参数的影响。
5)  cosmological constant Λ
宇宙常数Λ
6)  the evolution of the universe
宇宙的演变
补充资料:宇宙常数
      1917年,爱因斯坦利用他的引力场方程,对宇宙整体进行了考察。为了解释物质密度不为零的静态宇宙的存在,他在场方程中引进一个与度规张量成比例的项,用符号Λ表示。该比例常数很小,在银河系尺度范围可忽略不计。只在宇宙尺度下,Λ才可能有意义,所以叫作宇宙常数。1929年,哈勃发现星系红移的哈勃定律,确定静态宇宙模型与实际不符。因此爱因斯坦多次提出应该取消宇宙常数;但有些学者,如爱丁顿、德西特、泽尔多维奇则认为宇宙常数可能有新的物理意义,不宜轻易抛弃。目前,学者们对宇宙常数的看法并不一致,有的认为是正值;有的认为是负值;有的认为是常数;有的则认为它随时间而变化。但多数倾向于取正值,其物理意义可能代表宇宙真空场的能量-动量张量与可能存在于物质之间的斥力。估计宇宙常数的上限为10-57厘米-2
  

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