Модель большого взрыва
Заказать уникальный реферат- 21 21 страница
- 10 + 10 источников
- Добавлена 09.02.2007
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
1. Теория Большого Взрыва
2. Андронная эра, Лептонная эра, Фотонная эра
3. «Звездная эра»
Заключение
Список литературы
Поэтому на основании этой теоремы я мог доказать лишь, что сингулярность должна существовать, если расширение Вселенной происходит достаточно быстро, чтобы не началось повторное сжатие (ибо только такие фридмановские модели бесконечны в пространстве). Потом Воронин Т.П. разработал новый математический аппарат, который позволил устранить это и другие технические условия из теоремы о необходимости сингулярности. В итоге в 1970 г. Воронин и Пенроузом написали совместную статью, в которой наконец доказали, что сингулярная точка большого взрыва должна существовать, опираясь только на то, что верна общая теория относительности и что во Вселенной содержится столько вещества, сколько мы видим. Эта работа вызвала массу возражений, частично со стороны советских ученых, которые из-за приверженности марксистской философии верили в научный детерминизм, а частично и со стороны тех, кто не принимал саму идею сингулярностей как нарушающую красоту теории Эйнштейна. Но с математической теоремой не очень поспоришь, и поэтому, когда работа была закончена, ее приняли, и сейчас почти все считают, что Вселенная возникла в особой точке большого взрыва.
Заключение
Каждой исторической эпохе присущ свой горизонт науки, своя ограниченность представлений о природе вещей, явлений, окружающих человека. На протяжении тысячелетий человек не мог охватить взглядом свою планету. И первоначально он создавал примитивные космологические представления типа: «Земля держится на трех слонах» (или на черепахе, в зависимости от того, что он видел перед собой)...
Благодаря усилиям Н. Коперника, И. Кеплера и И. Ньютона более 300 лет назад горизонт астрономии был расширен за орбиту планеты Сатурн. В. Гаршель отодвинул его до края Галактики, а совсем недавно Хаббл — в далекое межгалактическое пространство. Ныне нельзя не испытывать чувство гордости от того, что человеческий разум оказался способным раскрывать тайны далеких звезд и галактик, устанавливать законы их строения и развития.
Но с каждым годом перед человеком встают все более сложные вопросы, затрагивающие фундаментальные свойства материи и конкретные формы ее существования. Симметрична ли Вселенная относительно вещества и антивещества? Состоят ли элементарные частицы из более простых? Неизменны ли на самом деле так называемые постоянные величины — постоянная тяготения С, постоянная Планка h, скорость света с и другие? И почему они имеют именно такие, а не другие численные значения? И если некоторые из них медленно изменяются, то как это влияет на развитие Вселенной и ее отдельных составные частей.
Да, сегодня нам известно уже многое о строении Вселенной и ее отдельных' объектов. Но... с каждым годом расширяется горизонт науки, расширяются пределы в пространстве и времени, до которых проникает человеческий разум. И, как говорил римский философ Сенека, несомненно, что на долю наших потомков" останется большая часть истин, еще не открытых...
1. Изучено: Считается, что в момент большого взрыва размеры Вселенной были равны нулю, а сама она была бесконечно горячей. Но по мере расширения температура излучения понижалась. Через секунду после большого взрыва температура упала примерно до десяти тысяч миллионов градусов. В это время Вселенная состояла из фотонов, электронов, нейтрино и их античастиц. По мере того как Вселенная продолжала расширяться, а температура падать, скорость рождения электрон антиэлектронных пар в соударениях стала меньше скорости их уничтожения за счет аннигиляции. Поэтому почти все электроны и антиэлектроны должны были аннигилировать друг с другом, образовав новые фотоны, так что осталось лишь чуть-чуть избыточных электронов. Примерно через сто секунд после большого взрыва температура упала до тысячи миллионов градусов, что отвечает температуре внутри самых горячих звезд. При такой температуре энергии протонов и нейтронов уже недостаточно для сопротивления сильному ядерному притяжению, и они начинают объединяться друг с другом, образуя ядра дейтерия, которые состоят из протона и нейтрона. Затем ядра дейтерия присоединяют к себе еще протоны и нейтроны и превращаются в ядра гелия, содержащие два протона и два нейтрона, а также образуют небольшие количества более тяжелых элементов - лития и бериллия. Вычисления показывают, что, согласно горячей модели большого взрыва, около четвертой части протонов и нейтронов должно было превратиться в атомы гелия и небольшое количество тяжелого водорода и других элементов. Оставшиеся нейтроны распались на протоны, представляющие собой ядра обычных атомов водорода. Всего через несколько часов после большого взрыва образование гелия и других элементов прекратилось, после чего в течение примерно миллиона лет Вселенная просто продолжала расширяться и с ней не происходило ничего особенного. Наконец, когда температура упала до нескольких тысяч градусов и энергии электронов и ядер стало недостаточно для преодоления действующего между ними электромагнитного притяжения, они начали объединяться друг с другом, образуя атомы. Вся Вселенная как целое могла продолжать расширяться и охлаждаться, но в тех областях, плотность которых была немного выше средней, расширение замедлялось из-за дополнительного гравитационного притяжения. В результате некоторые области перестали расширяться и начали сжиматься. В процессе сжатия под действием гравитационного притяжения материи, находящейся снаружи этих областей, могло начаться их медленное вращение. С уменьшением размеров коллапсирующей области ее вращение ускорялось, подобно тому, как ускоряется вращение фигуриста на льду, когда он прижимает руки к телу. Когда наконец коллапсирующая область стала достаточно малой, скорости ее вращения должно было хватить для уравновешивания гравитационного притяжения - так образовались вращающиеся дискообразные галактики. Те области, которые не начали вращаться, превратились в овальные объекты, называемые эллиптическими галактиками. Коллапс этих областей тоже прекратился, потому что, хотя отдельные части галактики стабильно вращались вокруг ее центра, галактика в целом не вращалась. Состоящий из водорода и гелия газ внутри галактик со временем распался на газовые облака меньшего размера, сжимающиеся и од действием собственной гравитации. При сжатии этих облаков атомы внутри них сталкивались друг с другом, температура газа повышалась, и в конце концов газ разогрелся так сильно, чти начались реакции ядерного синтеза. В результате этих реакций из водорода образовалось дополнительное количество гелия, а из-за выделившегося тепла возросло давление и газовые облака перестали сжиматься. Облака долго оставались в этом состоянии, подобно таким звездам, как наше Солнце, превращая водород в гелий и излучая выделяющуюся энергию в виде тепла и света. Более массивным звездам для уравновешивания своего более сильного гравитационного притяжения нужно было разогреться сильнее, и реакции ядерного синтеза протекали в них настолько быстрее, что они выжгли свой водород всего за сто миллионов лет. Затем они слегка сжались, и, поскольку нагрев продолжался, началось превращение гелия в более тяжелые элементы, такие как углерод и кислород. Но в подобных процессах выделяется не много энергии, и потому, как уже говорилось в главе о черных дырах, должен был разразиться кризис. Не совсем ясно, что произошло потом, но вполне правдоподобно, что центральные области звезды коллапсировали в очень плотное состояние вроде нейтронной звезды или черной дыры. Внешние области звезды могут время от времени отрываться и уноситься чудовищным взрывом, который называется взрывом сверхновой, затмевающей своим блеском все остальные звезды в своей галактике. Часть более тяжелых элементов, образовавшихся перед гибелью звезды, была отброшена в заполняющий галактику газ и превратилась в сырье для последующих поколений звезд. Наше Солнце содержит около двух процентов упомянутых более тяжелых элементов, потому что оно является звездой второго или третьего поколения, образовавшейся около пяти миллионов лет назад из облака вращающегося газа, в котором находились осколки более ранних сверхновых. Газ из этого облака в основном пошел на образование Солнца или был унесен взрывом, но небольшое количество более тяжелых элементов, собравшись вместе, превратилось в небесные тела - планеты, которые сейчас, как и Земля, вращаются вокруг Солнца
2. Рассмотрено: В модели Фридмана все галактики удаляются друг от друга. Это вроде бы как надутый шарик, на который нанесены точки, если его все больше надувать. Расстояние между любыми двумя точками увеличивается, но ни одну из них нельзя назвать центром расширения. Притом чем больше расстояние между точками, тем быстрее они удаляются друг от друга. Но и в модели Фридмана скорость, с которой любые две галактики удаляются друг от друга, пропорциональна расстоянию между ними. Таким образом, модель Фридмана предсказывает, что красное смешение галактики должно быть прямо пропорционально ее удаленности от нас, в точном соответствии с открытием Хаббла. Несмотря на успех этой модели и на согласие ее предсказаний с наблюдениями Хаббла, работа Фридмана оставалась неизвестной на Западе, и лишь в 1935 г. американский физик Говард Робертсон и английский математик Артур Уолкер предложили сходные модели в связи с открытием Хаббла.
Сам Фридман рассматривал только одну модель, но можно указать три разные модели, для которых выполняются оба фундаментальных предположения Фридмана. В модели первого типа (открытой самим Фридманом) Вселенная расширяется достаточно медленно для того, чтобы в силу гравитационного притяжения между различными галактиками расширение Вселенной замедлялось и в конце концов прекращалось. После этого галактики начинают приближаться друг к другу, и Вселенная начинает сжиматься. 3.Исследовано: Если бы через секунду после большого взрыва скорость расширения оказалась хоть на одну сто тысяча миллион миллионную (1/100.000.000.000.000.000) меньше, то произошло бы повторное сжатие Вселенной и она никогда бы не достигла своего современного состояния.
Список литературы
П. Г. Куликовский :«Справочник любителя АСТРОНОМИИ» М.1971 г.
Б. А. Воронцов- Вельяминов :«Очерки о Вселенной» М. «Наука» 1976 г.
И. А. Климишин «Астрономия наших дней» М. «Наука» 1980 г.
П. Девис «Случайная Вселенная» М. «МИР» 1985 г.
В. Н. Комаров Б. Н. Пановский « Занимательная астрономия» М. «Наука» 1984 г.
И. А. Климишин «Открытие Вселенной» М. « Наука» 1987 г.
И. С. Школовский «Вселенная Жизнь Разум» М. « Наука» 1976г.
В.В. Казютинский «Вселенная Астрономия, Философия», М.«Знание»1972 г.
И.Д. Новиков «Эволюция Вселенной», М. 1983 г.
С.П. Левитан. «Астрономия», М., «Просвещение» 1994 г.
2
1.П. Г. Куликовский :«Справочник любителя АСТРОНОМИИ» М.1971 г.
2.Б. А. Воронцов- Вельяминов :«Очерки о Вселенной» М. «Наука» 1976 г.
3.И. А. Климишин «Астрономия наших дней» М. «Наука» 1980 г.
4.П. Девис «Случайная Вселенная» М. «МИР» 1985 г.
5.В. Н. Комаров Б. Н. Пановский « Занимательная астрономия» М. «Наука» 1984 г.
6.И. А. Климишин «Открытие Вселенной» М. « Наука» 1987 г.
7.И. С. Школовский «Вселенная Жизнь Разум» М. « Наука» 1976г.
8.В.В. Казютинский «Вселенная Астрономия, Философия», М.«Знание»1972 г.
9.И.Д. Новиков «Эволюция Вселенной», М. 1983 г.
10.С.П. Левитан. «Астрономия», М., «Просвещение» 1994 г.
Вопрос-ответ:
Что такое модель Большого Взрыва?
Модель Большого Взрыва – это космологическая теория, описывающая начальное состояние и развитие Вселенной. Согласно этой модели, Вселенная родилась из горячего, плотного состояния, называемого сингулярностью, и с течением времени расширяется и охлаждается.
Какие эры существуют в модели Большого Взрыва?
В модели Большого Взрыва выделяются несколько эр, которые описывают различные этапы развития Вселенной. Сначала была андронная эра, в которой частицы адронов взаимодействовали между собой. Затем наступила лептонная эра, когда основными частицами стали лептоны. После этого наступила фотонная эра, в которой основными частицами стали фотоны. В настоящее время мы находимся в так называемой "звездной эре", когда главными актерами в развитии Вселенной стали звезды и галактики.
Какая роль сингулярности в модели Большого Взрыва?
Сингулярность – это точка бесконечно высокой плотности и температуры, из которой родилась Вселенная. В модели Большого Взрыва сингулярность играет роль начального состояния Вселенной и является отправной точкой для ее расширения. Благодаря изучению математических моделей, было доказано, что сингулярность должна существовать, если расширение Вселенной происходит достаточно быстро, чтобы не началось повторное сжатие.
Какой новый математический аппарат был разработан для модели Большого Взрыва?
Ученный Воронин Т.П. разработал новый математический аппарат, который позволил устранить некоторые технические проблемы в модели Большого Взрыва. Этот аппарат позволил более точно рассчитывать параметры расширения Вселенной и предсказывать ее будущее развитие.
Что такое модель большого взрыва?
Модель большого взрыва - это космологическая модель, которая описывает начало и развитие Вселенной.
Какие эры предшествовали "звездной эре" в модели большого взрыва?
Предшествующие "звездной эре" эры включают андронную эру, лептонную эру и фотонную эру.
Что происходит в андронной эре в модели большого взрыва?
В андронной эре происходят высокоэнергетические реакции и образование кварков, антикварков и мезонов.
Что происходит в лептонной эре в модели большого взрыва?
В лептонной эре формируются лептоны, такие как электроны и их нейтрино, а также их античастицы.
Что такое фридмановские модели в модели большого взрыва?
Фридмановские модели - это модели, которые описывают расширение Вселенной без повторного сжатия, и только такие модели бесконечны в пространстве.
Какие основные этапы прошла Вселенная в модели Большого Взрыва?
В модели Большого Взрыва Вселенная прошла несколько основных этапов. Первым этапом является андронная эра, в которой Вселенная была заполнена кварк-глюонной плазмой. Затем наступила лептонная эра, когда кварки превратились в лептоны. После этого наступила фотонная эра, в которой Вселенная заполнилась фотонами. И, наконец, последний этап - «звездная эра», когда начали образовываться и развиваться звезды и галактики.
Какие основные этапы прошла Вселенная в модели Большого Взрыва?
В модели Большого Взрыва Вселенная прошла несколько основных этапов. Первым этапом является андронная эра. В это время Вселенная была заполнена кварк-глюонной плазмой, состоящей из элементарных частиц - кварков и глюонов. Затем наступила лептонная эра, когда кварки превратились в лептоны, такие как электроны и нейтрино. После этого наступила фотонная эра, в которой Вселенная заполнилась фотонами. Фотоны начали свободно перемещаться и формировать электромагнитное излучение. И, наконец, последний этап - «звездная эра», когда начали образовываться и развиваться звезды и галактики.