Эволюция и образование вселенной и галактики
Категория реферата: Рефераты по астрономии
Теги реферата: скачать бесплатно шпоры, реферат на тему
Добавил(а) на сайт: Данила.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 | Следующая страница реферата
В статье от 30.06.1905 г., заложившей основы специальной теории относительности, Эйнштейн, обобщая принципы относительности Галилея, провозгласил равноправие всех инерциальных систем отсчета не только в механических явлениях, но также электромагнитных явлений.
Специальная или частная теория относительности Эйнштейна явилась
результатом обобщения механики Галилея и электродинамики Максвелла Лоренца.
Она описывает законы всех физических процессов при скоростях движения
близких к скорости света.
Впервые принципиально новые космологические следствия общей теории
относительности раскрыл выдающийся математик и физик – теоретик Александр
Фридман (1888-1925 гг.). Выступив в 1922-24 гг. он раскритиковал выводы
Эйнштейна о том, что Вселенная конечна и имеет форму четырехмерного
цилиндра. Эйнштейн сделал свой вывод, исходя из предположения о
стационарности Вселенной, но Фридман показал необоснованность его исходного
постулата.
Фридман привел две модели Вселенной. Вскоре эти модели нашли удивительно точное подтверждение в непосредственных наблюдениях движений далёких галактик в эффекте «красного смещения» в их спектрах.
Этим Фридман доказал, что вещество во Вселенной не может находиться в покое. Своими выводами Фридман теоретически способствовал открытию необходимости глобальной эволюции Вселенной.
Существует несколько теории эволюции. Теория пульсирующей Вселенной утверждает, что наш мир произошел в результате гигантского взрыва. Но расширение Вселенной не будет продолжаться вечно, т.к. его остановит гравитация.
По этой теории наша Вселенная расширяется на протяжении 18 млрд. лет со времени взрыва. В будущем расширение полностью замедлится, и произойдет остановка. А затем Вселенная начнёт сжиматься до тех пор, пока вещество опять не сожмется и произойдет новый взрыв.
Теория стационарного взрыва: согласно ей Вселенная не имеет ни начала, ни конца. Она все время пребывает в одном и том же состоянии. Постоянно
идет образование нового водоворота, чтобы возместить вещество удаляющимися
галактиками. Вот по этой причине Вселенная всегда одинакова, но если
Вселенная, начало которой положил взрыв, будет расширяться до
бесконечности, то она постепенно охладится и совсем угаснет.
Но пока ни одна из этих теорий не доказана, т.к. на данный момент не существует ни каких точных доказательств хотя бы одной из них.
3. Эволюция Вселенной.
Процесс эволюции Вселенной происходит очень медленно. Ведь Вселенная
во много раз старше астрономии и вообще человеческой культуры. Зарождение и
эволюция жизни на земле является лишь ничтожным звеном в эволюции
Вселенной. И всё же исследования, проведенные в нашем веке, приоткрыли
занавес, закрывающий от нас далекое прошлое.
Современные астрономические наблюдения свидетельствуют о том, что
началом Вселенной, приблизительно десять миллиардов лет назад, был
гигантский огненный шар, раскаленный и плотный. Его состав весьма прост.
Этот огненный шар был настолько раскален, что состоял лишь из свободных
элементарных частиц, которые стремительно двигались, сталкиваясь друг с
другом.
На начальном этапе расширения Вселенной из фотонов рождались частицы и античастицы. Этот процесс постоянно ослабевал, что привело к вымиранию частиц и античастиц. Поскольку аннигиляция может происходить при любой температуре, постоянно осуществляется процесс частица + античастица ? 2 гамма-фотона при условии соприкосновения вещества с антивеществом. Процесс материализации гамма-фотон ? частица + античастица мог протекать лишь при достаточно высокой температуре. Согласно тому, как материализация в результате понижающейся температуры раскаленного вещества приостановилась, эволюцию Вселенной принято разделять на четыре эры: адронную, лептонную, фотонную и звездную.
3.1. Адронная эра.
При очень высоких температурах и плотности в самом начале существования Вселенной материя состояла из элементарных частиц. Вещество на самом раннем этапе состояло, прежде всего, из адронов, и поэтому ранняя эра эволюции Вселенной называется адронной, несмотря на то, что в то время существовали и лептоны.
Через миллионную долю секунды с момента рождения Вселенной, температура T упала на 10 биллионов Кельвинов(1013K). Средняя кинетическая энергия частиц kT и фотонов h? составляла около миллиарда эв (103 Мэв), что соответствует энергии покоя барионов. В первую миллионную долю секунды эволюции Вселенной происходила материализация всех барионов неограниченно, так же, как и аннигиляция. Но по прошествии этого времени материализация барионов прекратилась, так как при температуре ниже 1013K фотоны не обладали уже достаточной энергией для ее осуществления. Процесс аннигиляции барионов и антибарионов продолжался до тех пор, пока давление излучения не отделило вещество от антивещества. Нестабильные гипероны (самые тяжелые из барионов) в процессе самопроизвольного распада превратились в самые легкие из барионов (протоны и нейтроны). Так во Вселенной исчезла самая большая группа барионов - гипероны. Нейтроны могли дальше распадаться в протоны, которые далее не распадались, иначе бы нарушился закон сохранения барионного заряда. Распад гиперонов происходил на этапе с 10-6 до 10-4 секунды.
К моменту, когда возраст Вселенной достиг одной десятитысячной секунды
(10-4с.), температура ее понизилась до 1012K, а энергия частиц и фотонов
представляла лишь 100 Мэв. Ее не хватало уже для возникновения самых легких
адронов - пионов. Пионы, существовавшие ранее, распадались, а новые не
могли возникнуть. Это означает, что к тому моменту, когда возраст Вселенной
достиг 10-4 с., в ней исчезли все мезоны. На этом и кончается адронная эра, потому что пионы являются не только самыми легкими мезонами, но и
легчайшими адронами. Никогда после этого сильное взаимодействие (ядерная
сила) не проявлялась во Вселенной в такой мере, как в адронную эру, длившуюся всего лишь одну десятитысячную долю секунды.
3.2. Лептонная эра.
Когда энергия частиц и фотонов понизилась в пределах от 100 Мэв до 1
Мэв, в веществе было много лептонов. Температура была достаточно высокой, чтобы обеспечить интенсивное возникновение электронов, позитронов и
нейтрино. Барионы (протоны и нейтроны), пережившие адронную эру, стали по
сравнению с лептонами и фотонами встречаться гораздо реже.
Лептонная эра начинается с распада последних адронов - пионов - в мюоны и мюонное нейтрино, а кончается через несколько секунд при температуре 1010K, когда энергия фотонов уменьшилась до 1 Мэв и материализация электронов и позитронов прекратилась. Во время этого этапа начинается независимое существование электронного и мюонного нейтрино, которые мы называем “реликтовыми”. Всё пространство Вселенной наполнилось огромным количеством реликтовых электронных и мюонных нейтрино. Возникает нейтринное море.
3.3. Фотонная эра или эра излучения.
На смену лептонной эры пришла эра излучения, как только температура
Вселенной понизилась до 1010K , а энергия гамма фотонов достигла 1 Мэв, произошла только аннигиляция электронов и позитронов. Новые электронно-
позитронные пары не могли возникать вследствие материализации, потому, что
фотоны не обладали достаточной энергией. Но аннигиляция электронов и
позитронов продолжалась дальше, пока давление излучения полностью не
отделило вещество от антивещества. Со времени адронной и лептонной эры
Вселенная была заполнена фотонами. К концу лептонной эры фотонов было в два
миллиарда раз больше, чем протонов и электронов. Важнейшей составной
Вселенной после лептонной эры становятся фотоны, причем не только по
количеству, но и по энергии.
Для того чтобы можно было сравнивать роль частиц и фотонов во
Вселенной, была введена величина плотности энергии. Это количество энергии
в 1 см3, точнее, среднее количество (исходя из предпосылки, что вещество во
Вселенной распределено равномерно). Если сложить вместе энергию h? всех
фотонов, присутствующих в 1 см3, то мы получим плотность энергии излучения
Er. Сумма энергии покоя всех частиц в 1 см3 является средней энергией
вещества Em во Вселенной.
Вследствие расширения Вселенной понижалась плотность энергии фотонов
и частиц. С увеличением расстояния во Вселенной в два раза, объём
увеличился в восемь раз. Иными словами, плотность частиц и фотонов
понизилась в восемь раз. Но фотоны в процессе расширения ведут себя иначе, чем частицы. В то время как энергия покоя во время расширения Вселенной не
меняется, энергия фотонов при расширении уменьшается. Фотоны понижают свою
частоту колебания, словно «устают» со временем. Вследствие этого плотность
энергии фотонов (Er) падает быстрее, чем плотность энергии частиц (Em).
Преобладание во Вселенной фотонной составной над составной частиц (имеется
в виду плотность энергии) на протяжении эры излучения уменьшалось до тех
пор, пока не исчезло полностью. К этому моменту обе составные пришли в
равновесие, то есть (Er=Em). Кончается эра излучения и вместе с этим период
«Большого взрыва». Так выглядела Вселенная в возрасте примерно 300 000 лет.
Расстояния в тот период были в тысячу раз короче, чем в настоящее время.
3.4. Звездная эра.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: контрольная работа 1, контрольные по геометрии.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 | Следующая страница реферата