КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Геоцентрическая модель Птолемея
Гелиоцентрическая модель Н. Коперника:
Модель Вселенной И.Ньютона (классическая ньютоновская космология) – теория стационарного состояния Вселенной – Вселенная почти всегда была такой же, как сейчас
Модель Вселенной А. Эйнштейна – модель однородной изотропной стационарной Вселенной
Итак, Вселенная в модели А.Эйнштейна стационарна, бесконечна во времени и безгранична в пространстве. Ее можно представить как сферу, обладающую постоянным радиусом кривизны. Модель Вселенной А.А. Фридмана – модель расширяющейся Вселенной (1922 г.)
- если средняя плотность вещества и излучения во Вселенной равна некоторой критической величине, мировое пространство оказывается неевклидовым и Вселенная неограниченно расширяется от первоначального точечного состояния. - если плотность меньше критической, пространство обладает геометрией Лобачевского * и также неограниченно расширяется. - если плотность больше критической, пространство Вселенной оказывается римановым **, расширение на некотором этапе сменяется сжатием, которое продолжается вплоть до первоначального точечного состояния. Поскольку средняя плотность вещества во Вселенной неизвестна, то сегодня мы не знаем, в каком из этих пространств Вселенной мы живем. * через точку вне прямой можно провести бесчисленное множество прямых, параллельных данной (постулат Лобачевского). ** точку вне прямой нельзя провести ни одной прямой, параллельной данной (постулат Римана). В 1927 г. бельгийский аббат и ученый Ж. Леметр связал «расширение» пространства с данными астрономических наблюдений. он ввел понятие начала Вселенной как сингулярности (т.е. сверхплотного состояния) и рождения Вселенной как Большого взрыва. Согласно теоретическим расчетам Леметра, радиус Вселенной в первоначальном состоянии был 10-12 см, что близко по размерам к радиусу электрона. В сингулярном состоянии Вселенная представляла собой микрообъект ничтожно малых размеров. От первоначального сингулярного состояния Вселенная перешла к расширению в результате Большого взрыва.
В 1929 г. американский астроном Хаббл обнаружил существование странной зависимости между расстоянием и скоростью галактик: все галактики движутся от нас, причем со скоростью, которая возрастает пропорционально расстоянию, - система галактик расширяется. Расширение Вселенной считается научно установленным фактом, однако однозначно решить вопрос в пользу той или иной модели в настоящее время не представляется возможным. Модель горячей Вселенной Г.А. Гамова – космология Большого взрыва
Для наглядности начальную стадию эволюции Вселенной делят на «эры»: Ø Эра адронов (тяжелых частиц, вступающих в сильные взаимодействия): продолжительность эры – 0,0001 с, температура 1012 К, плотность 1014 г / см 3 . В конце эры происходит аннигиляция частиц и античастиц., но остается некоторое количество протонов, гиперонов, мезонов. Ø Эра лептонов (легких частиц, вступающих в электромагнитное взаимодействие): продолжительность эры – 10 с, температура 1010 К, плотность 104 г / см 3 . Основную роль играют легкие частицы, принимающие участие в реакциях между протонами и нейтронами. Ø Фотонная эра: продолжительность эры – 1 млн. лет, температура 1010 К в начале эры и 3000 К – в конце эры, плотность 104 г / см 3 в начале и 10 -21 г/ см3 в конце. Основная доля массы-энергии Вселенной приходится на фотоны. Главную роль играет излучение, которое в конце эры отделяется от вещества. Ø Звездная эра наступает через 1 млн. лет после зарождения Вселенной. Начинается процесс образования протозвезд и протогалактик. Ø Затем начинается образование структуры Метагалактики.
|