Big Bang သီအိုရီနှင့် စကြဝဠာ၏ မူလအစ

Big Bang သီအိုရီနှင့် စကြဝဠာ၏ မူလအစ

စကြဝဠာ ဘယ်လိုစတင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ မေးခွန်းဟာ လူသားတွေကို ထောင်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ ဆွဲဆောင်ထားခဲ့ပါတယ်။ ယဉ်ကျေးမှုအမျိုးမျိုးရဲ့ ဖန်ဆင်းခြင်းဒဏ္ဍာရီတွေကနေ ခေတ်သစ်သိပ္ပံနည်းကျ သုတေသနတွေအထိ၊ စကြဝဠာရဲ့ မူလအစနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စူးစမ်းလိုစိတ်ဟာ ဘယ်တုန်းကမှ လျော့ပါးမသွားခဲ့ပါဘူး။ ခေတ်ပြိုင်သိပ္ပံပညာမှာ စကြဝဠာရဲ့ မွေးဖွားမှုနဲ့ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကို ရှင်းပြဖို့ အကျယ်ပြန့်ဆုံး လက်ခံထားတဲ့ သီအိုရီကတော့ Big Bang သီအိုရီပါပဲ။ ဒီသီအိုရီဟာ သာမန် "ပေါက်ကွဲမှု" တစ်ခုသာမကဘဲ၊ လေ့လာတွေ့ရှိချက်၊ သင်္ချာနဲ့ စကြဝဠာဆိုင်ရာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အထောက်အထားအမျိုးမျိုးနဲ့ ထောက်ခံထားတဲ့ သိပ္ပံနည်းကျ မော်ဒယ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာ Big Bang သီအိုရီဆိုတာ ဘာလဲ၊ အထောက်အထားတွေက ဘယ်လိုထောက်ခံသလဲ၊ စကြဝဠာရဲ့ အစောပိုင်းအဆင့်တွေနဲ့ ပွင့်နေဆဲ အဓိကမေးခွန်းတွေကို ဆွေးနွေးထားပါတယ်။

Big Bang သီအိုရီဆိုတာ ဘာလဲ။

Big Bang သီအိုရီက စကြဝဠာဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၁၃.၈ ဘီလီယံလောက်က အလွန်ပူပြင်းပြီး သိပ်သည်းတဲ့ အခြေအနေမှာ စတင်ခဲ့တယ်လို့ ဖော်ပြထားပြီး အဲဒီအချိန်ကစပြီး စကြဝဠာဟာ ကျယ်ပြန့်ပြီး အေးခဲသွားခဲ့ပါတယ်။ "Big Bang" ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းက ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဟာ အာကာသထဲက သတ်မှတ်ထားတဲ့ နေရာတစ်ခုမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ အထင်မှားစေတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခေတ်သစ် စကြဝဠာဗေဒအရ ကျယ်ပြန့်နေတာက အာကာသကိုယ်တိုင်ပါပဲ။ ဒါက အာကာသထဲမှာ ပေါက်ကွဲမှုရဲ့ "ဗဟို" မရှိဘူးလို့ ဆိုလိုပါတယ်။ ඒ වෙනුවට အာကာသတစ်ခုလုံး ကျယ်ပြန့်နေပါတယ်။

Big Bang မော်ဒယ်သည် ဂယ်လက်ဆီများ အဘယ်ကြောင့် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဝေးကွာသွားနေရသနည်း၊ စကြဝဠာသည် ၎င်း၏အစောပိုင်းကာလများမှ ကျန်ရှိနေသော ရောင်ခြည်များဖြင့် အဘယ်ကြောင့် ပြည့်နှက်နေရသနည်း၊ နှင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့် ဟီလီယမ်ကဲ့သို့သော အလင်းဒြပ်စင်များ အဘယ်ကြောင့် ဤမျှများပြားနေရသနည်းဆိုသည့် ရှင်းပြရန် မူဘောင်တစ်ခုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ သို့သော် ဤသီအိုရီသည် အပြီးသတ်အဖြေမဟုတ်ပါ။ Big Bang သည် စကြဝဠာ၏ အစွန်းရောက်အစပိုင်းအခြေအနေများမှ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကို ရှင်းပြသော်လည်း "ထိုမတိုင်မီက ဘာတွေဖြစ်ခဲ့သနည်း" ဟူသော မေးခွန်းသည် တက်ကြွစွာ ငြင်းခုံဆွေးနွေးမှုနှင့် သုတေသနပြုမှုများ ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။

သမိုင်းအကျဉ်းချုပ်- နှိုင်းရသီအိုရီမှ ခေတ်သစ် စကြဝဠာဗေဒအထိ

စကြဝဠာ ပြန့်ကားနေသည်ဟူသော အယူအဆသည် အဲလ်ဘတ် အိုင်းစတိုင်း၏ ယေဘုယျ နှိုင်းရသီအိုရီ (၁၉၁၅) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် အခြေခံထားသည်။ အိုင်းစတိုင်း၏ ညီမျှခြင်းများသည် ပြန့်ကားနိုင်သည် သို့မဟုတ် ကျုံ့နိုင်သော ပြောင်းလဲနေသော စကြဝဠာတစ်ခုကို ခွင့်ပြုသည်။ အစပိုင်းတွင် အိုင်းစတိုင်းသည် စကြဝဠာသည် တည်ငြိမ်နေသည်ဟု ထင်မြင်ခဲ့ပြီး သူ၏ မော်ဒယ်ကို ဟန်ချက်ညီစေရန် "စကြဝဠာဆိုင်ရာ ကိန်းသေ" ကို ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ သို့သော် နောက်ပိုင်း လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ စကြဝဠာသည် တည်ငြိမ်မှုမရှိကြောင်း ပြသခဲ့သည်။

၁၉၂၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင် နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင် အက်ဒ်ဝင် ဟပ်ဘယ်လ်သည် ဝေးလံသော ဂယ်လက်ဆီများမှ အလင်းသည် အနီရောင်ပြောင်းသွားသည်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ၎င်းတို့ ဝေးရာသို့ ရွေ့လျားနေကြောင်း ညွှန်ပြနေသည်။ ဟပ်ဘယ်လ်၏ ဥပဒေဟု လူသိများသော အကွာအဝေးနှင့် အနီရောင်ပြောင်းသွားခြင်းကြား ဆက်နွယ်မှုသည် စကြဝဠာဗေဒ၏ အဓိက ထောက်တိုင်တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၎င်းက စကြဝဠာသည် ယခု ကျယ်ပြန့်နေပါက အတိတ်က ပိုမိုသိပ်သည်းခဲ့သည်—စကြဝဠာဇာစ်မြစ်အထိ—ကို နားလည်စေခဲ့သည်။

Big Bang သီအိုရီအတွက် အဓိကအထောက်အထားသုံးခု

Big Bang သီအိုရီကို ခိုင်မာသော လေ့လာတွေ့ရှိချက်များစွာဖြင့် ထောက်ခံထားသောကြောင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လက်ခံကြသည်။ ၎င်းတို့အနက် သုံးခုကို အဓိကအုတ်မြစ်များအဖြစ် မကြာခဏ ယူဆကြသည်။

၁။ စကြဝဠာ ကျယ်ပြန့်လာခြင်း (ဂယ်လက်တစ် အနီရောင်အရွေ့)
ဂလက်ဆီများ ဝေးကွာသွားသည်နှင့်အမျှ ကျွန်ုပ်တို့လက်ခံရရှိသော အလင်း၏ လှိုင်းအလျားများသည် ရောင်စဉ်၏ အနီရောင်အဆုံးသို့ ရွေ့လျားသွားပြီး ဆန့်ထွက်သွားသည်။ ဂလက်ဆီ ဝေးကွာသွားလေ၊ ၎င်း၏ အနီရောင်အရွေ့ ပိုများလေဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကျယ်ပြန့်လာသော စကြဝဠာနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ ဤကျယ်ပြန့်လာခြင်းသည် အာကာသမှတစ်ဆင့် ဂလက်ဆီများ၏ ရွေ့လျားမှုသက်သက်မဟုတ်ဘဲ ၎င်းတို့အကြား အာကာသ ကျယ်ပြန့်လာခြင်းဖြစ်သည်။

၂။ ကော့စမစ် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် နောက်ခံ ရောင်ခြည် (CMB)
၁၉၆၅ ခုနှစ်တွင် Arno Penzias နှင့် Robert Wilson တို့သည် ငယ်ရွယ်သော စကြဝဠာမှ ရောင်ခြည် "ပဲ့တင်ထပ်ခြင်း" ဖြစ်သော Cosmic Microwave Background (CMB) ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ CMB သည် စကြဝဠာသည် ကြားနေအက်တမ်များ ဖွဲ့စည်းရန် လုံလောက်သော အေးခဲနေချိန်မှ ပူပြင်းသော အကြွင်းအကျန်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အလင်းကို လွတ်လပ်စွာ သွားလာနိုင်စေခဲ့သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် CMB ကို ၂.၇ Kelvin အပူချိန်ရှိသော မိုက်ခရိုဝေ့ရောင်ခြည်အဖြစ် တွေ့ရှိရသည်။ CMB ရှိ သေးငယ်သော ကွဲလွဲမှုများ (anisotropies) ၏ ပုံစံသည် နောက်ပိုင်းတွင် ဂလက်ဆီများနှင့် ဂလက်ဆီအစုအဝေးများအဖြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည့် ဖွဲ့စည်းပုံများ၏ အစပျိုးမှုများအတွက် သဲလွန်စများကိုလည်း ပေးပါသည်။

၃။ အလင်းဒြပ်စင်များ ပေါများခြင်း
Big Bang သီအိုရီက Big Bang ရဲ့ ပထမမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ nucleosynthesis ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး အဓိကအားဖြင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်၊ ဟီလီယမ်နဲ့ လီသီယမ် အနည်းငယ်ပါဝင်တဲ့ ပေါ့ပါးတဲ့ဒြပ်စင်တွေကို ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့တယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ စကြဝဠာရဲ့ ဒြပ်စင်ဖွဲ့စည်းမှုဆိုင်ရာ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေဟာ ဒီခန့်မှန်းချက်နဲ့ အလွန်ကိုက်ညီပါတယ်။ စကြဝဠာဟာ ပူပြင်းပြီး သိပ်သည်းတဲ့အဆင့်မှာ မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင် မူလဟီလီယမ် များပြားလွန်းတာကို ရှင်းပြဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။

အစောပိုင်းစကြဝဠာ၏ ကာလစဉ်ဇယား

Big Bang အရ စကြဝဠာ၏ မူလအစကို နားလည်ရန်အတွက် သိပ္ပံပညာရှင်များသည် မြင့်မားသောစွမ်းအင်ရူပဗေဒကို အခြေခံ၍ အစောပိုင်းအဆင့်များ၏ ကာလစဉ်ကို တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။

၁။ အလွန်အစောပိုင်းခေတ်နှင့် ငွေကြေးဖောင်းပွမှု
စကြဝဠာစတင်ချိန်မှ အလွန်သေးငယ်သော အချိန်အပိုင်းအခြားအတွင်း၊ စကြဝဠာဖောင်းပွမှု—အလွန်လျင်မြန်စွာ ကျယ်ပြန့်လာသည့်ကာလ—ကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်ဟု ယုံကြည်ရသည်။ စကြဝဠာသည် ကြီးမားသောစကေးများတွင် အဘယ်ကြောင့် သိသိသာသာ တစ်ပြေးညီဖြစ်နေပုံရပြီး အာကာသ၏ဂျီသြမေတြီသည် အဘယ်ကြောင့် ပြားချပ်ချပ်ဖြစ်နေပုံရကြောင်း ဖောင်းပွမှုက ရှင်းပြသည်။ ဖောင်းပွမှုကို အပြည့်အဝနားမလည်သေးသော်လည်း၊ CMB အချက်အလက်အများစုသည် ဖောင်းပွမှုကဲ့သို့သော အရာတစ်ခုခု ဖြစ်ပွားခဲ့ဖွယ်ရှိသည်ဟူသော အယူအဆကို ထောက်ခံသည်။

၂။ အခြေခံအမှုန်များ ဖွဲ့စည်းခြင်း
စကြဝဠာကျယ်ပြန့်လာသည်နှင့်အမျှ ၎င်း၏အပူချိန်ကျဆင်းသွားသည်။ ယခင်က အမှုန်အမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်ရန် လုံလောက်သောစွမ်းအင်သည် ကျွန်ုပ်တို့သိသော တည်ငြိမ်သောအမှုန်များဖြစ်သည့် ကွာ့ခ်၊ လက်ပတွန်နှင့် ထို့နောက် ပရိုတွန်နှင့် နျူထရွန်များအဖြစ်သို့ ဖြည်းဖြည်းချင်း "အေးခဲ" သွားခဲ့သည်။ ဤအဆင့်တွင် ဆန့်ကျင်ဘက်ဒြပ်စင်လည်း ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သော်လည်း တစ်စုံတစ်ရာသော အကြောင်းရင်းကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏စကြဝဠာသည် ဒြပ်ထုလွှမ်းမိုးနေဆဲဖြစ်သည်။ ဤပြဿနာကို စကြဝဠာဗေဒ၏ ကြီးမားသောလျှို့ဝှက်ချက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် ဒြပ်-ဆန့်ကျင်ဘက်ဒြပ်ထု မညီမျှခြင်းဟုခေါ်သည်။

၃။ ဘစ်ဘန်း နျူကလီယိုပေါင်းစပ်မှု
အစပြုပြီး မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ ပရိုတွန်နဲ့ နျူထရွန်တွေဟာ ဟီလီယမ်-၄ လိုမျိုး ပေါ့ပါးတဲ့ အက်တမ်နျူကလိယတွေကို ဖွဲ့စည်းဖို့ ပေါင်းစပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ စကြဝဠာဟာ ကြီးမားတဲ့ ပေါင်းစပ်မှု (fusion) ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ဖို့ အလွန်အေးခဲသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကာဗွန်၊ အောက်ဆီဂျင်နဲ့ သံဓာတ်လိုမျိုး ပိုလေးတဲ့ ဒြပ်စင်တွေဟာ Big Bang မှာ မဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကြယ်တွေနဲ့ စူပါနိုဗာပေါက်ကွဲမှုတွေမှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါ။

၄။ ပြန်လည်ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့် အလင်းထုတ်လွှတ်ခြင်း (CMB)
အစပြုပြီး နှစ်ပေါင်း ၃၈၀,၀၀၀ ခန့်အကြာတွင် အီလက်ထရွန်များသည် နျူကလိယများနှင့် ပေါင်းစပ်ပြီး ကြားနေအက်တမ်များ ဖွဲ့စည်းရန် လုံလောက်သော အပူချိန်များ ကျဆင်းသွားခဲ့သည်။ အီလက်ထရွန်များသည် ဖိုတွန်များနှင့် မကြာခဏ မတိုက်မိတော့သည့်အခါ အလင်းသည် လွတ်လပ်စွာ ခရီးသွားနိုင်သည်။ ဤအလင်းကို ယခုအခါ ကျွန်ုပ်တို့ CMB အဖြစ် မြင်တွေ့ရသည်။

၅။ မှောင်မိုက်ခေတ်များ၊ ပထမဆုံးကြယ်များနှင့် ဂယ်လက်ဆီများ
ပြန်လည်ပေါင်းစပ်ပြီးနောက် စကြဝဠာသည် ကြယ်များ မတောက်ပသေးသည့် မှောင်မိုက်သောခေတ်သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဆွဲငင်အားသည် ဓာတ်ငွေ့များကို ပထမဆုံးကြယ်များထဲသို့ စုစည်းခဲ့ပြီး ၎င်းသည် စကြဝဠာကို ပြန်လည်နိုးကြားစေပြီး ဂလက်ဆီများ၊ ဂလက်ဆီအစုအဝေးများနှင့် စကြဝဠာကွန်ရက်ကဲ့သို့သော ကြီးမားသောဖွဲ့စည်းပုံများကို ဖွဲ့စည်းရန် ကူညီပေးခဲ့သည်။

မှောင်မိုက်ဒြပ်ထုနှင့် မှောင်မိုက်စွမ်းအင်၏ အခန်းကဏ္ဍ

ခေတ်သစ် Big Bang သည် သာမန်ဒြပ်ထုသက်သက်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့မြင်နိုင်သော ဒြပ်ထုများ—ကြယ်များ၊ ဓာတ်ငွေ့များ၊ ဂြိုဟ်များ—သည် စကြဝဠာ၏ စုစုပေါင်းပါဝင်မှု၏ အလွန်သေးငယ်သော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိချက်များက ပြသသည်။

– မှောင်မိုက်ဒြပ်ထုသည် အဓိကအားဖြင့် ဆွဲငင်အားမှတစ်ဆင့် အပြန်အလှန် သက်ရောက်မှုရှိသော မမြင်ရသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဂယ်လက်ဆီများသည် အဘယ်ကြောင့် မပြိုကွဲဘဲ မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းဖြင့် လည်ပတ်နိုင်သည်နှင့် သာမန်ဒြပ်ထုတစ်ခုတည်းရှိနေခြင်းထက် ကြီးမားသောဖွဲ့စည်းပုံများ မည်သို့ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ဖွဲ့စည်းကြသည်ကို ရှင်းပြရန် ကူညီပေးသည်။
- ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များနှောင်းပိုင်းတွင် စူပါနိုဗာများကို လေ့လာတွေ့ရှိချက်များမှတစ်ဆင့် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သော စကြဝဠာကို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ကျယ်ပြန့်စေသည့် အရာတစ်ခုအတွက် မှောင်မိုက်စွမ်းအင်ဆိုသည်မှာ ဝေါဟာရတစ်ခုဖြစ်သည်။ မှောင်မိုက်စွမ်းအင်၏ တိကျသောသဘောသဘာဝကို မသိရသေးသောကြောင့် ရူပဗေဒ၏ အကြီးမားဆုံးပဟေဠိများထဲမှ တစ်ခုအဖြစ် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။

Big Bang နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဖြစ်များတဲ့ အယူအဆအမှားများ

မကြာခဏ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ အမှားအချို့ရှိပါတယ်-
၁။ Big Bang သည် ဗလာအာကာသအတွင်း ပေါက်ကွဲမှု မဟုတ်ဘဲ အာကာသ ကျယ်ပြန့်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
၂။ Big Bang သီအိုရီသည် “ဖန်ဆင်းခြင်း” ၏ ဒဿနိကဗေဒဆိုင်ရာ ဆန့်ကျင်ဘက် မဟုတ်ဘဲ၊ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များနှင့် ရူပဗေဒနိယာမများအပေါ် အခြေခံ၍ စကြဝဠာ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကို ရှင်းပြသည့် သိပ္ပံနည်းကျပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။
၃။ Big Bang သည် “ဘာမှမရှိခြင်းထက် အဘယ်ကြောင့် တစ်စုံတစ်ခုရှိရသည်” ကို အလိုအလျောက်အဖြေမပေးပါ။ စကြဝဠာဗေဒသည် စကြဝဠာ “မည်သို့” ဆင့်ကဲပြောင်းလဲလာပုံကို ဖော်ပြထားသည်။ “အဘယ်ကြောင့်” ဟူသော မေးခွန်းသည် ဒဿနိကဗေဒ သို့မဟုတ် ဓမ္မပညာနယ်ပယ်နှင့် ပါဝင်ပတ်သက်နိုင်သည်။

ပွင့်နေဆဲ မေးခွန်းများ

အစွမ်းထက်သော်လည်း၊ Big Bang သီအိုရီသည် အခြေခံကျသော မေးခွန်းများစွာကို ချန်ထားခဲ့သည်။
– ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကို ဘာကြောင့်ဖြစ်စေတာလဲ၊ တိကျတဲ့ ယန္တရားက ဘာလဲ။
- ဘာကြောင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဒြပ်ထက် ဒြပ်ပိုများရတာလဲ။
- မှောင်မိုက်ဒြပ်ထုနှင့် မှောင်မိုက်စွမ်းအင်တို့၏ သဘောသဘာဝကား အဘယ်နည်း။
– ကွမ်တမ်ဆွဲငင်အားကို မိတ်ဆက်ပေးရင် “အစပြုရာနေရာ” ဘာဖြစ်သွားမလဲ။
- ကျွန်ုပ်တို့၏ စကြဝဠာသည် တစ်ခုတည်းသော စကြဝဠာ သို့မဟုတ် multiverse ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလား။

ဤမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်အတွက် ယေဘုယျနှိုင်းရသီအိုရီနှင့် ကွမ်တမ်ဆွဲငင်အားဟု မကြာခဏရည်ညွှန်းလေ့ရှိသော ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ်တို့ကို ပေါင်းစည်းပေးသည့် သီအိုရီတစ်ခု လိုအပ်ကြောင်း သိပ္ပံပညာရှင်အများအပြားက ယုံကြည်ကြသည်။ ကြိုးသီအိုရီနှင့် ကွင်းဆက်ကွမ်တမ်ဆွဲငင်အားချဉ်းကပ်မှုများတွင် ပါဝင်သော်လည်း မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ အတည်မပြုနိုင်သေးပါ။

ပိတ်

Big Bang သီအိုရီသည် လူသားတို့၏ စကြဝဠာကို နားလည်ရန် ကြိုးပမ်းမှုတွင် အဓိက မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ စကြဝဠာ ကျယ်ပြန့်လာမှု၊ စကြဝဠာ မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် နောက်ခံ ရောင်ခြည်နှင့် အလင်းဒြပ်စင်များ ပေါများမှုတို့၏ အထောက်အထားများဖြင့် ဤမော်ဒယ်သည် အစွန်းရောက် အစောပိုင်း အခြေအနေများမှ ဂယ်လက်ဆီများ၊ ကြယ်များနှင့် ဂြိုဟ်များ ပြည့်နှက်နေသော စကြဝဠာသို့ စကြဝဠာ၏ ခရီးအကြောင်း တသမတ်တည်း သိပ္ပံနည်းကျ ဇာတ်ကြောင်းတစ်ခုကို ပေးပါသည်။ သို့သော် Big Bang သည် ဇာတ်လမ်း၏ အဆုံးမဟုတ်ပါ။ အမှန်စင်စစ်၊ ၎င်း၏ အောင်မြင်မှုနောက်ကွယ်တွင် ခေတ်သစ် ရူပဗေဒကို စိန်ခေါ်သည့် လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှု အသစ်များ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်- မှောင်မိုက်သော ဒြပ်စင်၊ မှောင်မိုက်သော စွမ်းအင်၊ ဖောင်းပွမှုနှင့် စကြဝဠာ၏ အစောဆုံး အခြေအနေများအကြောင်း မေးခွန်းများ။ ဤလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုများအတွက် အဖြေများကို ရှာဖွေခြင်းသည် စကြဝဠာဗေဒကို အသက်ရှင်နေစေပြီး တက်ကြွနေစေကာ အဆက်မပြတ် တိုးတက်ပြောင်းလဲနေစေပါသည်။

သင်အလိုရှိပါက ဤဆောင်းပါးကို ကျောင်းသားများအတွက် ပိုမိုရေပန်းစားသော ပုံစံဖြင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် နောက်ထပ်ဖော်မြူလာများ၊ ကိန်းဂဏန်းများနှင့် စာဖတ်ရည်ညွှန်းချက်များဖြင့် ပိုမိုနည်းပညာဆန်အောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။

မှတ်ချက်ရေးပါ