Модель Большого Взрыва. 2
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ
Кафедра «Менеджмент»
Реферат
по дисциплине «Концепции современного естествознания»
тема: «Модель Большого Взрыва»
Выполнила:
студентка II курса
напр. 080200.62
Коломийцева Е.А.
Москва 2013
Содержание
Введение 3
1 Модель Большого Взрыва 4
1.1 Гипотетическое представление о Вселенной 5
1.2 Рождение и гибель Вселенной 14
Заключение 41
Список использованных источников 42
Введение
Одной из основных концепций современного естествознания является учение о Вселенной как едином целом и обо всей охваченной астрономическими наблюдениями области Вселенной как части целого - космология.
Выводы
космологии основываются и на законах
физики, и на данных наблюдательной
астрономии. Как любая наука, космология
в своей структуре кроме
Так, в
основании современной
Цель моего реферата состоит в том, чтоб разобраться, что же все-таки представляет с себя вселенная. В моем реферате поставлены такие задачи:
- Изучить, как произошел тот темп развития вселенной, начиная с момента «большого взрыва»?
- Рассмотреть взгляды различных ученых, философов, политологов о том, как расширяется вселенная?
- Исследовать, почему Вселенная начала расширятся со скоростью, столь близкой к критической, которая разделяет модели с повторным сжатием и модели с вечным расширением, так что даже сейчас, через десять тысяч миллионов лет, Вселенная продолжает расширяться со скоростью, примерно равной критической?
1 Модель Большого Взрыва
Модель эволюционной истории Вселенной, согласно которой она возникла в бесконечно плотном состоянии и с тех пор расширяется. Это событие произошло от 13 до 20 миллиардов лет назад и известно как "Большой Взрыв".
Теория
Большого Взрыва теперь общепринята, так
как она объясняет оба наиболее
значительных факта космологии: расширяющуюся
Вселенную и существование
В течение
первого миллиона лет вещество и
энергия во Вселенной сформировали
непрозрачную плазму, иногда называемую
первичным огненным шаром. К концу
этого периода расширение Вселенной
заставило температуру
- Гипотетическое представление о
Вселенной
Как-то один известный ученый
(Бертран Рассел) читал публичную лекцию
об астрономии. Он рассказывал, как Земля
вращается вокруг Солнца, а Солнце, в свою
очередь, вращается вокруг центра огромного
скопления звезд, которое называют нашей
Галактикой. Когда лекция подошла к концу,
из последних рядов зала поднялась маленькая
пожилая леди и сказала: "Все, что вы
нам говорили, - чепуха. На самом деле наш
мир - это плоская тарелка, которая стоит
па спине гигантской черепахи". Снисходительно
улыбнувшись, ученый спросил: "А на чем
держится черепаха?" - "Вы очень умны,
молодой человек, - ответила пожилая леди.
- Черепаха - на другой черепахе, та - тоже
на черепахе, и так все ниже и ниже".
Такое представление о Вселенной как о
бесконечной башне из черепах большинству
из нас покажется смешным, но почему мы
думаем, что сами знаем лучше? Что нам известно
о Вселенной, и как мы это узнали? Откуда
взялась Вселенная, и что с ней станется?
Было ли у Вселенной начало, а если было,
то что происходило до начала? Какова сущность
времени? Кончится ли оно когда-нибудь?
Достижения физики последних лет, которыми
мы частично обязаны фантастической новой
технике, позволяют наконец получить ответы
хотя бы на отдельные из таких давно поставленных
вопросов. Пройдет время, и эти ответы,
может быть, станут столь же очевидными,
как-то, что Земля вращается вокруг Солнца,
а может быть, столь же нелепыми, как башня
из черепах. Только время (чем бы оно ни
было) решит это.
Еще в 340 г. до н. э. греческий философ Аристотель в своей книге "О небе" привел два веских довода в пользу того, что Земля не плоская тарелка, а круглый шар. Во-первых, Аристотель догадался, что лунные затмения происходят тогда, когда Земля оказывается между Луной и Солнцем. Земля всегда отбрасывает на Луну круглую тень, а это может быть лишь в том случае, если Земля имеет форму шара. Будь Земля плоским диском, ее тень имела бы форму вытянутого эллипса, если только затмение не происходит всегда именно в тот момент, когда Солнце находится точно на оси диска. Во-вторых, по опыту своих путешествий греки знали, что в южных районах Полярная звезда на небе располагается ниже, чем в северных. (Поскольку Полярная звезда находится над Северным полюсом, она будет прямо над головой наблюдателя, стоящего на Северном полюсе, а человеку на экваторе покажется, что она на линии горизонта). Зная разницу в кажущемся положении Полярной звезды в Египте и Греции, Аристотель сумел даже вычислить, что длина экватора равна 400 000 стадиев. Что такое стадий, точно неизвестно, но он близок к 200 метрам, и, стало быть, оценка Аристотеля примерно в 2 раза больше значения, принятого сейчас. У греков был еще и третий довод в пользу шарообразной формы Земли: если Земля не круглая, то почему же мы сначала видим паруса корабля, поднимающиеся над горизонтом, и только потом сам корабль?
Аристотель думал, что
Земля неподвижна, а Солнце, Луна,
планеты и звезды вращаются вокруг
нее по круговым орбитам. Он так полагал,
ибо в соответствии со своими мистическими
воззрениями Землю считал центром
Вселенной, а круговое движение - самым
совершенным. Птолемей во II веке развил
идею Аристотеля в полную космологическую
модель. Земля стоит в центре,
окруженная восемью сферами, несущими
на себе Луну, Солнце и пять известных
тогда планет: Меркурий, Венеру, Марс,
Юпитер и Сатурн (рис. 1.1). Сами планеты,
считал Птолемей, движутся по меньшим
кругам, скрепленным с соответствующими
сферами. Это объясняло тот весьма
сложный путь, который, как мы видим,
совершают планеты. На самой последней
сфере располагаются
Модель Птолемея позволяла
неплохо предсказывать
Модель Коперника помогла избавиться от Птолемеевых небесных сфер, а заодно и от представления о том, что Вселенная имеет какую-то естественную границу. Поскольку "неподвижные звезды" не изменяют своего положения на небе, если не считать их кругового движения, связанного с вращением Земли вокруг своей оси, естественно было предположить, что неподвижные звезды - это объекты, подобные нашему Солнцу, только гораздо более удаленные.
Ньютон понимал, что по
его теории тяготения звезды должны
притягиваться друг к другу и
поэтому, казалось бы, не могут оставаться
совсем неподвижными. Не должны ли они
упасть друг на друга, сблизившись в
какой-то точке? В 1691 г. в письме Ричарду
Бентли, еще одному выдающемуся мыслителю
того времени, Ньютон говорил, что так
действительно должно было бы произойти,
если бы у нас было лишь конечное число
звезд в конечной области пространства.
Но, рассуждал Ньютон, если число звезд
бесконечно и они более или менее равномерно
распределены по бесконечному пространству,
то этого никогда не произойдет, так как
нет центральной точки, куда им нужно было
бы падать.
Эти рассуждения - пример того, как легко
попасть впросак, ведя разговоры о бесконечности.
В бесконечной Вселенной любую точку можно
считать центром, так как по обе стороны
от нее число звезд бесконечно. Лишь гораздо
позже поняли, что более правильный подход
- взять конечную систему, в которой все
звезды падают друг на друга, стремясь
к центру, и посмотреть, какие будут изменения,
если добавлять еще и еще звезд, распределенных
приблизительно равномерно вне рассматриваемой
области. По закону Ньютона дополнительные
звезды в среднем никак не повлияют на
первоначальные, т. е. звезды будут с той
же скоростью падать в центр выделенной
области. Сколько бы звезд мы ни добавили,
они всегда будут стремиться к центру.
В наше время известно, что бесконечная
статическая модель Вселенной невозможна,
если гравитационные силы всегда остаются
силами взаимного притяжения.
Интересно, каким было общее
состояние научной мысли до начала
XX в.: никому и в голову не пришло,
что Вселенная может
Даже тем ученым, которые поняли, что Ньютоновская теория тяготения делает невозможной статическую Вселенную, не приходила в голову гипотеза расширяющейся Вселенной. Они попытались модифицировать теорию, сделав гравитационную силу отталкивающей на очень больших расстояниях. Это практически не меняло предсказываемого движения планет, но зато позволяло бесконечному распределению звезд оставаться в равновесии, так как притяжение близких звезд компенсировалось отталкиванием от далеких. Но сейчас мы считаем, что такое равновесие оказалось бы неустойчивым. В самом деле, если в какой-то области звезды чуть-чуть сблизятся, то силы притяжения между ними возрастут и станут больше сил отталкивания, так что звезды будут и дальше сближаться. Если же расстояние между звездами чуть-чуть увеличится, то перевесят силы отталкивания, и расстояние будет нарастать.
Еще одно возражение против модели бесконечной статической Вселенной обычно приписывается немецкому философу Генриху Олберсу, который в 1823 г. опубликовал работу, посвященную этой модели. На самом деле многие современники Ньютона занимались той же задачей, и статья Олберса была даже не первой среди работ, в которых высказывались серьезные возражения. Ее лишь первой стали широко цитировать. Возражение таково: в бесконечной статической Вселенной любой луч зрения должен упираться в какую-нибудь звезду. Но тогда небо даже ночью должно ярко светиться, как Солнце. Контраргумент Олберса состоял в том, что свет, идущий к нам от далеких звезд, должен ослабляться из-за поглощения в находящемся на его пути веществе.
Но в таком случае само это вещество должно нагреться и ярко светиться, как звезды. Единственная возможность избежать вывода о ярко, как Солнце, светящемся ночном небе - предположить, что звезды сияли не всегда, а загорелись в какой-то определенный момент времени в прошлом. Тогда поглощающее вещество, возможно, еще не успело разогреться или же свет далеких звезд еще не дошел до нас. Но возникает вопрос: почему зажглись звезды?
Конечно, проблема возникновения
Вселенной занимала умы людей
уже очень давно. Согласно ряду ранних
космогонии и иудейско-христианско-
Аристотелю же и большинству
других греческих философов не нравилась
идея сотворения Вселенной, так как
она связывалась с божественным
вмешательством. Поэтому они считали,
что люди и окружающий их мир существовали
и будут существовать вечно. Довод относительно
прогресса цивилизации ученые древности
рассматривали и решили, что в мире периодически
происходили потопы и другие катаклизмы,
которые все время возвращали человечество
к исходной точке цивилизации.
Вопросы о том, возникла ли Вселенная в
какой-то начальный момент времени и ограничена
ли она в пространстве, позднее весьма
пристально рассматривал философ Иммануил
Кант в своем монументальном труде "Критика
чистого разума", который был издан
в 1781 г. Он назвал эти вопросы антиномиями
(т. е. противоречиями) чистого разума,
так как видел, что в равной мере нельзя
ни доказать, ни опровергнуть ни тезис
о необходимости начала Вселенной, ни
антитезис о ее вечном существовании.
Тезис Кант аргументировал тем, что если
бы у Вселенной не было начала, то всякому
событию предшествовал бы бесконечный
период времени, а это Кант считал абсурдом.
В поддержку антитезиса Кант говорил,
что если бы Вселенная имела начало, то
ему предшествовал бы бесконечный период
времени, а тогда спрашивается, почему
Вселенная вдруг возникла в тот, а не другой
момент времени? На самом деле аргументы
Канта фактически одинаковы и для тезиса,
и для антитезиса. Он исходит из молчаливого
предположения, что время бесконечно в
прошлом независимо от того, существовала
или не существовала вечно Вселенная.
Как мы увидим ниже, до возникновения Вселенной
понятие времени лишено смысла.
Когда большинство людей верило в статическую и неизменную Вселенную, вопрос о том, имела она начало или нет, относился, в сущности, к области метафизики и теологии. Все наблюдаемые явления можно было объяснить как с помощью теории, в которой Вселенная существует вечно, так и с помощью теории, согласно которой Вселенную сотворили в какой-то определенный момент времени таким образом, чтобы все выглядело, как если бы она существовала вечно. Но в 1929 г. Эдвин Хаббл сделал эпохальное открытие: оказалось, что в какой бы части неба ни вести наблюдения, все далекие галактики быстро удаляются от нас. Иными словами, Вселенная расширяется. Это означает, что в более ранние времена все объекты были ближе друг к другу, чем сейчас. Значит, было, по-видимому, время, около десяти или двадцати тысяч миллионов лет назад, когда они все находились в одном месте, так что плотность Вселенной была бесконечно большой. Сделанное Хабблом открытие перевело вопрос о том, как возникла Вселенная, в область компетенции науки.
Наблюдения Хаббла говорили
о том, что было время - так называемый
большой взрыв, когда Вселенная
была бесконечно малой и бесконечно
плотной. При таких условиях все
законы науки теряют смысл и не
позволяют предсказывать
Поскольку уже существующих частных теорий вполне достаточно, чтобы делать точные предсказания во всех ситуациях, кроме самых экстремальных, поиск окончательной теории Вселенной не отвечает требованиям практической целесообразности.
Таким образом, открытие полной единой теории, может быть, не будет способствовать выживанию и даже никак не повлияет на течение нашей жизни. Но уже на заре цивилизации людям не нравились необъяснимые и не связанные между собой события, и они страстно желали понять тот порядок, который лежит в основе нашего мира. По сей день мы мечтаем узнать, почему мы здесь оказались и откуда взялись. Стремление человечества к знанию является для нас достаточным оправданием, чтобы продолжать поиск. А наша конечная цель - никак не меньше, чем полное описание Вселенной, в которой мы обитаем.
- Рождение и гибель Вселенной
В общей теории относительности
Эйнштейна, самой по себе, делается
вывод, что пространство-время
Католическая Церковь
совершила большую ошибку в своих
взаимоотношениях с Галилеем, когда,
пытаясь подчинить закону вопрос
науки, объявила, что Солнце вращается
вокруг Земли. Теперь, через века, Церковь
решила пригласить специалистов и получить
у них консультацию по космологии. В конце
конференции участники были удостоены
аудиенции Папы. Он сказал, что эволюцию
Вселенной после большого взрыва изучать
можно, но не следует вторгаться в сам
большой взрыв, потому что это был момент
Сотворения и, следовательно, Божественный
акт. Папа не знал, что пространство-время
конечно не имеет границ, т. е. что оно не
имеет начала, а значит, нет и момента Сотворения. Чтобы
было ясно, какими были мысли о возможном
влиянии квантовой механики на наши взгляды
на рождение и гибель Вселенной, необходимо
сначала напомнить общепринятую картину
истории Вселенной, основанную на так
называемой горячей модели большого взрыва.
В ней считается, что Вселенная от наших
дней до большого взрыва описывается одной
из моделей Фридмана. В подобных моделях
оказывается, что по мере расширения Вселенной
вещество и излучение в ней охлаждаются.
(С удвоением размеров Вселенной ее температура
становится вдвое ниже). Поскольку температура
- это просто мера энергии (т. е. скорости)
частиц, охлаждение Вселенной должно сильно
воздействовать на вещество внутри нее.
При очень высоких температурах частицы
движутся так быстро, что могут противостоять
любому взаимному притяжению, вызванному
ядерными или электромагнитными силами,
но при охлаждении можно ожидать, что некоторые
частицы будут притягиваться друг к другу
и начнут сливаться. Более того, даже типы
частиц, существующих во Вселенной, должны
зависеть от температуры. При достаточно
высоких температурах энергия частиц
столь велика, что при любом столкновении
образуется много разных пар частица-античастица,
и, хотя некоторая доля этих частиц аннигилирует,
сталкиваясь с античастицами, их образование
происходит все равно быстрее аннигиляции.
Но при более низких температурах, когда
энергия сталкивающихся частиц меньше,
пары частица-античастица будут образовываться
медленнее и аннигиляция частиц будет
происходит быстрее рождения.
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; это примерно в тысячу раз больше
температуры в центре Солнца, но такие
температуры достигаются при взрывах
водородной бомбы. В это время Вселенная
состояла из фотонов, электронов, нейтрино
(нейтрино - легчайшие частицы, участвующие
только в слабом и гравитационном взаимодействиях)
и их античастиц, а также из некоторого
количества протонов и нейтронов. 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. Но нейтрино и
антинейтрино не аннигилировали друг
с другом, потому что эти частицы очень
слабо взаимодействуют между собой и с
другими частицами. Поэтому они до сих
нор должны встречаться вокруг нас. Если
бы их можно было наблюдать, то у нас появился
бы хороший способ проверки модели очень
горячей ранней Вселенной. К сожалению,
их энергии сейчас слишком малы, чтобы
их можно было непосредственно наблюдать.
Однако если нейтрино не является без
массовой частицей, а обладает небольшой
собственной массой, обнаруженной в неподтвержденном
эксперименте советских ученых 1981 г., то
мы смогли бы обнаружить их косвенно: они
могли бы оказаться одной из форм темной
материи, упоминавшейся ранее, гравитационное
притяжение которой достаточно для того,
чтобы прекратить расширение Вселенной
и заставить ее опять сжиматься.
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 (тяжелого водорода), 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.
Описанная картина горячей Вселенной на ранней стадии развития была предложена ученым Джорджем (Г. А.) Гамовым в знаменитой работе, которую Гамов написал в 1948 г. вместе со своим аспирантом Ральфом Альфером. Обладая прекрасным чувством юмора, Гамов уговорил физика-ядерщика Ганса Бете добавить свою фамилию к списку авторов, чтобы получилось "Альфер, Бете, Гамов", что звучит, как названия первых трех букв греческого алфавита - альфа, бета, гамма, и чрезвычайно подходит для статьи о начале Вселенной. В этой статье было сделано замечательное предсказание о том, что излучение (в виде фотонов), испущенное на очень ранних стадиях развития Вселенной, должно до сих пор существовать вокруг нас, но за это время его температура упала и равна всего лишь нескольким градусам выше абсолютного нуля. Это именно то излучение, которое в 1965 г. обнаружили Пензиас и Вильсон. Когда Альфер, Бете и Гамов писали свою работу, ядерные реакции с участием протонов и нейтронов были плохо изучены. Поэтому предсказанные ими соотношения между концентрациями разных элементов в ранней Вселенной оказались весьма неточными, однако, будучи повторены в свете новых представлений, все вычисления дали результаты, прекрасно согласующиеся с современными наблюдениями. Кроме того, очень трудно объяснить как-то иначе, почему во Вселенной должно быть так много гелия. Поэтому мы совершенно уверены в том, что эта картина правильна, по крайней мере спустя секунду после большого взрыва и позже.
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, обращаются
вокруг Солнца.
Сначала Земля была горячей и не имела
атмосферы. Со временем она остыла, а вследствие
выделения газа из горных пород возникла
земная атмосфера. Ранняя атмосфера была
непригодна для нашей жизни. В ней не было
кислорода, но было много других, ядовитых
для нас газов, например сероводорода
(это тот газ, который придает специфический
запах тухлым яйцам). Правда, есть и другие,
примитивные формы жизни, которые могут
процветать в таких условиях. Предполагают,
что они развились в океанах, возможно,
в результате случайных объединений атомов
в большие структуры, называемые макромолекулами,
которые обладали способностью группировать
другие атомы в океане в такие же структуры.
Таким образом они самовоспроизводились
и множились. Иногда в воспроизведении
могли произойти сбои. Эти сбои большей
частью состояли в том, что новая макромолекула
не могла воспроизвести себя и в конце
концов разрушалась. Но иногда в результате
сбоев возникали новые макромолекулы,
даже более способные к самовоспроизведению,
что давало им преимущество, и они стремились
заменить собой первоначальные. Так начался
процесс эволюции, который приводил к
возникновению все более и более сложных
организмов, способных к самовоспроизведению.
Самые первые примитивные живые организмы
потребляли различные вещества, в том
числе сероводород, и выделяли кислород.
В результате происходило постепенное
изменение земной атмосферы, состав которой
в конце концов стал таким, как сейчас,
и возникли подходящие условия для развития
более высоких форм жизни, таких, как рыбы,
рептилии, млекопитающие и, наконец, человеческий
род.
Картина, в которой Вселенная сначала была очень горячей и охлаждалась по мере своего расширения, па сегодняшний день согласуется с результатами всех наблюдений. Тем не менее, целый ряд важных вопросов остается без ответа. Почему ранняя Вселенная была такой горячей? Почему Вселенная так однородна в больших масштабах? Почему она выглядит одинаково во всех точках пространства и во всех направлениях? В частности, почему температура космического фона микроволнового излучения практически не меняется при наблюдениях в разных направлениях? Когда на экзамене нескольким студентам подряд задается один и тот же вопрос и их ответы совпадают, вы можете быть совершенно уверены в том, что они советовались друг с другом. Однако в описанной модели с момента большого взрыва у света не было времени, чтобы попасть из одной удаленной области в другую, даже если эти области располагались близко друг к другу в ранней Вселенной. Согласно же теории относительности, если свет не может попасть из одной области в другую, то и никакая другая информация тоже не может. Поэтому разные области ранней Вселенной никак не могли выровнять свои температуры друг с другом, если у них не были одинаковые по какой-то непонятной причине температуры прямо с момента рождения.
Почему Вселенная начала расширяться со скоростью, столь близкой к критической, которая разделяет модели с повторным сжатием и модели с вечным расширением, так что даже сейчас, через десять тысяч миллионов лет, Вселенная продолжает расширяться со скоростью, примерно равной критической? Если бы через секунду после большого взрыва скорость расширения оказалась хоть на одну сто тысяча миллион миллионную меньше, то произошло бы повторное сжатие Вселенной и она никогда бы не достигла своего современного состояния.
Несмотря на крупномасштабную
однородность Вселенной, в ней существуют
неоднородности, такие, как звезды и
галактики. Считается, что они образовались
из-за небольших различий в плотности
ранней Вселенной от области к
области. Что было причиной этих флуктуаций
плотности?
Общая теория относительности сама по
себе не в состоянии объяснить перечисленные
свойства или ответить на поставленные
вопросы, так как она говорит, что Вселенная
возникла в сингулярной точке большого
взрыва и в самом начале имела бесконечную
плотность. В сингулярной же точке общая
теория относительности и все физические
законы неверны: невозможно предсказать,
что выйдет из сингулярности. Как мы уже
говорили, это означает, что большой взрыв
и все события до него можно выбросить
из теории, потому что они никак не могут
повлиять на то, что мы наблюдаем. Следовательно,
пространство-время должно иметь границу
- начало в точке большого взрыва.

- Модель большого взрыва и расширяющейся вселенной
- Модель большого взрыва и расширяющейся вселенной
- Модель большого взрыва и расширяющейся вселенной
- Модель большого взрыва и расширяющейся Вселенной
- Модель большого взрыва и расширяющейся Вселенной
- Модель большого взрыва и расширяющейся Вселенной
- Модель большого взрыва и расширяющейся Вселенной
- Модель Бертрана
- Модель бизнеса в Тайланде. Особенности деловой культуры и этикета
- Модель Блэка-Шоулза
- Модель большого взрыва
- Модель большого взрыва
- Модель большого Взрыва
- Модель Большого Взрыва