![]() |
|
|
Современная научная космологияp> Существуют и такие поверхности, для которых оказывается верным постулат Лобачевского. К ним относится, например, седловидная поверхность, которая называется псевдосферой. На ней сумма углов треугольника меньше180°, и невозможно провести ни одной прямой, параллельной данной. После того, как Риман и Лобачевский доказали внутреннюю
непротиворечивость своих геометрий, возникли законные сомнения в евклидовом
характере реального трехмерного пространства. Не является ли оно
искривленном наподобие сферы или псевдосферы? Конечно, наглядно представить
себе искривленность трехмерного пространства невозможно. Можно лишь
рассуждать по аналогии. Поэтому, если реальное пространство не евклидово, а
сферическое, не следует воображать его себе в виде некоторой обычной сферы. 3. ТЕОРИИ ХХ В. О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВСЕЛЕННОЙ Наиболее общепринятой в космологии является модель однородной
изотропной нестационарной горячей расширяющейся Вселенной, построенная на
основе общей теории относительности и релятивистской теории тяготения,
созданной Альбертом Эйнштейном в 1916 году. В основе этой модели лежат два
предположения: 1) свойства Вселенной одинаковы во всех ее точках 3.1. Саморазвивающаяся вселенная А.А. Фридмана Новый этап в развитии релятивистской космологии был связан с
исследованиями русского ученого А.А. Фридмана (1888-1925), который
математически доказал идею саморазвивающейся Вселенной. Работа А.А. 3.2. Открытие красного смещения Э. Хаббла На этот вывод не было обращено внимания вплоть до открытия
американским астрономом Эдвином Хабблом в 1929 году так называемого Так вот, для всех далеких источников света красное смещение было
зафиксировано, причем, чем дальше находился источник, тем в большей
степени. Красное смещение оказалось пропорционально расстоянию до
источника, что и подтверждает гипотезу об удалении их, т. е. о расширении 3.3. Концепция "Большого взрыва" Составной частью модели расширяющейся Вселенной является представление о Большом Взрыве, происшедшем где-то примерно 12 - 18 млрд. лет назад. Джордж Лемер был первым, кто выдвинул концепцию «Большого взрыва» из так называемого «первобытного атома» и последующего превращения его осколков в звезды и галактики. Конечно, со стороны современного астрофизического знания данная концепция представляет лишь исторический интерес, но сама идея первоначального взрывоопасного движения космической материи и ее последующего эволюционного развития неотъемлемой частью вошла в современную научную картину мира. 3.4. Модель "Горячей вселенной" Принципиально новый этап в развитии современной эволюционной
космологии связан с именем американского физика Г.А.Гамова (1904-1968),
благодаря которому в науку вошло понятие горячей Вселенной. Согласно
предложенной им модели «начала» эволюционирующей Вселенной «первоатом» Горячая модель представляла собой конкретную астрофизическую гипотезу, указывающую пути опытной проверки своих следствий. Гамов предсказал существование в настоящее время остатков теплового излучения первичной горячей плазмы, а его сотрудник Герман еще в 1948 г. довольно точно рассчитал величину температуры этого остаточного излучения уже современной Вселенной. Однако Гамову и его сотрудникам не удалось дать удовлетворительное объяснение естественному образованию и распространенности тяжелых химических элементов во Вселенной, что явилось причиной скептического отношения к его теории со стороны специалистов. Как оказалось, предложенный механизм ядерного синтеза не мог обеспечить возникновение наблюдаемого ныне количества этих элементов. 3.5. Модель "Холодной вселенной" Ученые стали искать иные физические модели «начала». В 1961 году академик Я.Б. Зельдович выдвинул альтернативную холодную модель, согласно которой первоначальная плазма состояла из смеси холодных (с температурой ниже абсолютного нуля) вырожденных частиц - протонов, электронов и нейтрино. Три года спустя астрофизики И.Д. Новиков и А.Г. Дорошкевич произвели сравнительный анализ двух противоположных моделей космологических начальных условий - горячей и холодной и указали путь опытной проверки и выбора одной из них. Было предложено с помощью изучения спектра излучений звезд и космических радиоисточников попытаться обнаружить остатки первичного излучения. Открытие остатков первичного излучения подтверждало бы правильность горячей модели, а если таковые не существуют, то это будет свидетельствовать в пользу холодной модели. 3.6. Открытие реликтового излучения В конце 60-х годов группа американских ученых во главе с Р. Дикке
приступила к попыткам обнаружить реликтовое излучение. Но их опередили Л. Примечательно, что будущие лауреаты Нобелевском премии не искали реликтовое излучение, а в основном занимались отладкой радиоантенны, для работы по программе спутниковой связи. С июля 1964 г. по апрель 1965 г они при различных положениях антенны регистрировали космическое излучение, природа которого первоначально была им не ясна. Этим излучением и оказалось реликтовое излучение. Таким образом, в результате астрономических наблюдений последнего
времени удалось однозначно решить принципиальный вопрос о характере
физических условий, господствовавших на ранних стадиях космической
эволюции: наиболее адекватной оказалась горячая модель «начала». Сказанное,
однако, не означает, что подтвердились все теоретические утверждения и
выводы космологической концепции Гамова. Из двух исходных гипотез теории -
о нейтронном составе «космического яйца» и горячем состоянии молодой СОВРЕМЕННАЯ НАУКА О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВСЕЛЕННОЙ 4.1. Тепловая история или сценарий образования крупномасштабной структуры Вселенной На нынешней стадии развития физической космологии на передний план выдвинулась задача создания тепловой истории Вселенной, в особенности сценария образования крупномасштабной структуры Вселенной. Последние теоретические изыскания физиков велись в направлении следующей фундаментальной идеи: в основе всех известных типов физических взаимодействий лежит одно универсальное взаимодействие; электромагнитное, слабое, сильное и гравитационное взаимодействия являются различными гранями единого взаимодействия, расщепляющегося по мере понижения уровня энергии соответствующих физических процессов. Иначе говоря, при очень высоких температурах (превышающих определенные критические значения) различные типы физических взаимодействий начинают объединяться, а на пределе все четыре типа взаимодействия сводятся к одному единственному протовзаимодействию, называемому «Великим синтезом». Согласно квантовой теории то, что остается после удаления частиц материи (к примеру, из какого-либо закрытого сосуда с помощью вакуумного насоса), вовсе не является пустым в буквальном смысле слова, как это считала классическая физика. Хотя вакуум не содержит обычных частиц, он насыщен «полуживыми», так называемыми виртуальными тельцами. Чтобы их превратить в настоящие частицы материи, достаточно возбудить вакуум, например, воздействовать на него электромагнитным полем, создаваемым внесенными в него заряженными частицами. Но что же все таки явилось причиной «Большого Взрыва»? Судя по данным астрономии физическая величина космологической постоянной, фигурирующей в эйнштейновских уравнениях тяготения, очень мала, возможно близка к нулю. Но даже будучи столь ничтожной, она может вызвать очень большие космологические последствия. Развитие квантовой теории поля привело к еще более интересным выводам. Оказалось, что космологическая постоянная является функцией от энергии, в частности зависит от температуры. При сверхвысоких температурах, господствовавших на самых ранних фазах развития космической материи, космологическая постоянная могла быть очень большой, а главное, положительной по знаку. Говоря другими словами, в далеком прошлом вакуум мог находиться в чрезвычайно необычном физическом состоянии, характеризуемом наличием мощных сил отталкивания. Именно эти силы и послужили физической причиной «Большого Взрыва» и последующего быстрого расширения Вселенной. Рассмотрение причин и последствий космологического «Большого Взрыва»
было бы не полным без еще одного физического понятия. Речь идет о так
называемом фазовом переходе (превращении), т.е. качественном превращении
вещества, сопровождающимся резкой сменой одного его состояния другим. Дальнейшее изучение космологических следствий фазовых переходов с
нарушенной симметрией привело к новым теоретическим открытиям и обобщениям. 4.2. Теория о раздувающейся Вселенной В настоящее время еще нет всесторонне проверенной и признанной всеми
теории происхождения крупномасштабной структуры Вселенной, хотя ученые
значительно продвинулись в понимании естественных путей ее формирования и
эволюции. С 1981 года началась разработка физической теории раздувающейся Согласно предположениям ученых, спустя 10 в минус сорок третьей
степени секунд после «Большого Взрыва» плотность сверхгорячей космической
материи была очень высока (10 в 94 степени грамм/см кубический). Высока
была и плотность вакуума, хотя по порядку величины она была гораздо меньше
плотности обычной материи, а поэтому гравитационный эффект первобытной
физической «пустоты» был незаметен. Однако в холе расширения Вселенной
плотность и температура вещества падали, тогда как плотность вакуума
оставалась неизменной. Это обстоятельство привело к резкому изменению
физической ситуации уже спустя 10 в минус 35 степени секунды после 4.3. Обоснование отсутствия начальной сингулярности в развитии Вселенной Не менее интересен, а в глобальной перспективе более важен другой результат новейших теоретических изысканий – принципиальная возможность избегания начальной сингулярности в ее физическом смысле. Речь идет о совершенно новом физическом взгляде на проблему происхождения Вселенной. Оказалось, что вопреки некоторым недавним теоретическим прогнозам (о том, что начальную сингулярность не удастся избежать и при квантовом обобщении общей теории относительности) существуют определенные микрофизические факторы, которые могут препятствовать беспредельному сжатию вещества под действием сил тяготения. Еще в конце тридцатых годов было теоретически обнаружено, что звезды с
массой, превышающей массу Солнца более чем в три раза, на последнем этапе
своей эволюции неудержимо сжимаются до сингуляторного состояния. Последнее
в отличие от сингулярности космологического типа, именуемой фридмановской,
называется шварцшильдовским (по имени немецкого астронома, впервые
рассмотревшего астрофизические следствия энштейновской теории тяготения). Согласно недавним теоретическим представлениям гравитационный коллапс
должен завершиться сжатием вещества буквально «в точку» - до состояния
бесконечной плотности. По новейшим же физическим представлениям коллапс
можно остановить где-то в районе планковской величины плотности, т.е. на
рубеже 10 в 94 степени грамм / см. кубический. Это значит, что Вселенная
возобновляет свое расширение не с нуля, а имея геометрически определенный 4.4. Теория о пульсирующей Вселенной Академик М.А. Марков выдвинул интересный вариант пульсирующей Согласно теории Маркова, всякий раз, когда Вселенная из фридмановской стадии (конечное сжатие) переходит в стадию деситтеровскую (начальное расширение), ее физико-геометрические характеристики оказываются одними и теми же. Марков считает, что этого условия вполне достаточно для преодоления классического затруднения на пути физической реализации вечно осциллирующей Вселенной. Что же ожидает нашу Вселенную в будущем, если она будет неограниченно расширяться? О процессе продолжающегося расширения нашей Вселенной свидетельствуют почти все данные наблюдений. По мере расширения пространства материя, становится все более разреженной, галактики и их скопления все более удаляются друг от друга, а температура фонового излучения приближается к абсолютному нулю. Со временем все звезды завершат свой жизненный цикл и превратятся либо в белых карликов, остывающих до состояния холодных черных карликов, либо в нейтронные звезды или черные дыры. Эра светящегося вещества закончится, и темные массы вещества, элементарные частицы и холодное излучение будут бессмысленно разлетаться в непрерывно разряжающейся пустоте. Впрочем, черные дыры не останутся без работы. Имея на то достаточно времени, черные дыры поглотят огромное количество вещества вселенной. Если теория Хокинга верна, то черные дыры будут продолжать испускать излучение, но черным дырам (с массой равной массе Солнца) потребуется очень длительное время, прежде чем это заметно изменит что-то. Фоновое излучение остынет гораздо раньше, чем черные дыры начнут излучать больше, чем они будут поглощать из этого фонового излучения. Такой момент настанет тогда, когда возраст Вселенной станет примерно в десять миллионов раз больше предполагаемого на сегодня Должно пройти около 10 66 лет, прежде чем черные дыры солнечной массы начнут взрываться, выбрасывая потоки частиц и излучения. Дж. Берроу из Оксфордского университета и Ф. Типлер из Калифорнийского
университета в своих работах нарисовали картину отдаленного будущего
неограниченно расширяющейся Вселенной. Даже внутри старой нейтронной звезды
сохраняется еще достаточно энергии. Чтобы время от времени сообщать
частицам, находящимся вблизи ее поверхности, скорость, превышающую скорость
убегания. Предполагается, что в результате этого через достаточно
продолжительное время все вещество нейтронной звезды должно испариться. ЗАКЛЮЧЕНИЕ В литературе по космологии высказывается мнение, что различные
космологические модели Вселенной, выдвинутые на основе решения уравнений
общей теории относительности, могут характеризовать не просто одну нашу Второе начало термодинамики показывает, что конец эволюции Вселенной
наступит, когда выровняется температура ее вещества. Так как тепло
передастся от более теплых тел к более холодным, различие их температур со
временем сглаживается, совершение дальнейшей работы становится невозможным. Список использованной литературы 1. Астрономия и современная картина мира. – М., 1996. – 247 с. 2. Гинзбург В.И., Муханов В.Ф., Фролов В.П. О космологии сверхранней Вселенной и „фундаментальной длине”. М. ЖЭТФ. 1988. Т. 94, в.4. 3. Еремеева А.И. Астрономическая картина мира и научные революции // Вселенная, астрономия, философия. М., 1988. С. 169-180. 4. Зельманов А.Л. К постановке космологической проблемы // Труды 2-го съезда ВАГО (25-31 января 1955 г.). М., 1960. С. 72-84. 5. Идлис Г.М. Структурная бесконечность Вселенной и Метагалактика как типичная обитаемая космическая система // Труды 6-го совещания по вопросам космогонии (5-7 июня 1957 г.). М., 1959. С. 270-271 6. Казютинский В.В. Космическая философия – постнеклассическая наука – освоение космоса // Космос и общество (история и современность). М., 1991. С. 82-119. 7. Марочник Л.С., НасельскиЙ П.Д. «Вселенная: вчера, сегодня, завтра», сборник «Космонавтика, астрономия», выпуск № 2 за 1983 г. 8. Павленко А.Н. К.Э. Циолковский о „Причине космоса” и современная космология // Труды ХХIY Чтений, посвященных научной разработке наследия К.Э. Циолковского. М., 1991. 165 с. 9. Степин В.С., Кузнецова Л.Ф. Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации. - М., 1994.- 274 с. 2. М., 1963. С. 114-120. Вселенная, астрономия, философия. М., 1988. С. 134-140. Страницы: 1, 2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, рефераты на тему, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое. |
||
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна. |