Процесс эволюции
Введение
Процесс
эволюции Вселенной происходит
очень медленно. Ведь Вселенная
во много раз старше
Вселенной.
И всё же исследования проведенные
в нашем веке, приоткрыли занавес, закрывающий
от нас далекое прошлое.
Современные
астрономические наблюдения
Вселенной,
приблизительно десять
На протяжении
десяти миллиардов лет после
“большого взрыва” простейшее
бесформенное вещество
[pic]
Начало
Вселенной
Вселенная
постоянно расширяется. Тот
Под расширением
Вселенной подразумевается
Подробный
анализ показывает, что температура
вещества Т понижалась во
T = 1010 K .
Ц t
Зависимость температуры Т от времени t дает нам возможность определить, что например, в момент, когда возраст вселенной исчислялся всего одной десятитысячной секунды, её температура представляла один биллион
Кельвинов.
Температура раскаленной плотной материи на начальном этапе Вселенной со временем понижалась, что и отражается в соотношении. Это значит, что понижалась средняя кинетическая энергия частиц kT . Согласно соотношению hn=kT понижалась и энергия фотонов. Это возможно лишь в том случае, если уменьшится их частота n. Понижение энергии фотонов во времени имело для возникновения частиц и античастиц путем материализации важные последствия.
Для того
чтобы фотон превратился (
hn >=2moc2
Со временем
энергия фотонов понижалась, и как
только она упала ниже произведения энергии
частицы и античастицы (2moc2), фотоны уже
не способны были обеспечить возникновение
частиц и античастиц с массой mo. Так, например,
фотон, обладающий энергией меньшей, чем
2.938 Мэв = 938 Мэв, не способен материализоваться
в протон и антипротон, потому что энергия
покоя протона равна 938 мэв.
В предыдущем
соотношении можно заменить
kT >= 2 moc2
то есть
T >= 2 moc2 . k
Знак неравенства
означает следующее: частицы и соответствующие
им античастицы возникали при
материализации в раскаленном веществе
до тех пор, пока температура вещества
T не упала ниже значения.
2 moc2 k
На начальном
этапе расширения Вселенной из
фотонов рождались частицы и
античастицы. Этот процесс
Эволюцию
Вселенной принято разделять
на четыре эры : адронную, лептонную,
фотонную и звездную.
а) 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,
T упала
на 10 биллионов Кельвинов(1013K). Средняя
кинетическая энергия частиц
kT и фотонов hn 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 1013 K 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
(10-4 с.), температура
ее понизилась до 1012 K, 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.
б) 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
K, 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
в) Фотонная
эра или эра излучения. На смену
лептонной эры пришла эра излучения,
как только температура Вселенной
понизилась до 1010 K , 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
Вселенной
распределено равномерно). Если сложить
вместе энергию hn всех фотонов, присутствующих
в 1 куб.см, то мы получим плотность энергии
излучения Er . Сумма энергии покоя всех
частиц в 1 куб.см является средней энергией
вещества Em во Вселенной.
Вследствие
расширения Вселенной
В то
время как энергия покоя во
время расширения Вселенной не
меняется, энергия фотонов при
расширении уменьшается.
Преобладание
во вселенной фотонной
“большого
взрыва”. Так выглядела
Расстояния
в тот период были в тысячу
раз короче, чем в настоящее
время.
“Большой
взрыв” продолжался
После
“большого взрыва” наступила
продолжительная эра вещества, эпоха
преобладания частиц. Мы называем
её звездной эрой. Она продолжается
со времени завершения “
- ничтожные
явления в сравнении с большим
взрывом.
Рождение
сверхгалактик и скоплений
галактик
Во время
эры излучения продолжалось
Хотя
скорость их осталась прежней,
в течение эры излучения гамма-
С возникновением
атомов водорода начинается
Вселенная
вступает в звездную эру в
форме водородного газа с
Итак, крупнейшие
структурные единицы Вселенной
- сверхгалактики - являются результатом
неравномерного распределения
Рождение
галактик
Колоссальные
водородные сгущения - зародыши сверх
галактик и скоплений галактик
- медленно вращались. Внутри их
образовывались вихри, похожие
на водовороты. Их диаметр достигал
примерно ста тысяч световых
лет. Мы называем эти системы
протогалактиками, т.е. зародышами галактик.
Несмотря на свои невероятные размеры,
вихри протогалактик были всего лишь ничтожной
частью сверхгалактик и по размеру не
превышали одну тысячную сверхгалактики.
Сила гравитации образовывала из этих
вихрей системы звезд, которые мы называем
галактиками. Некоторые из галактик до
сих пор напоминают нам гигантское завихрение.
Астрономические
исследования показывают, что скорость
вращения завихрения
Выражаясь
научным языком, скорость осевого
вращения определяет тип
В результате
силы тяготения очень медленно
вращающийся вихрь сжимался в
шар или несколько сплюнутый
эллипсоид. Размеры такого
Протогалактика, которая вообще не вращалась, становилась родоначальницей шаровой галактики. Сплющенные эллиптические галактики рождались из медленно вращающихся протогалактик. Из-за недостаточной центробежной силы преобладала сила гравитационная. Протогалактика сжималась и плотность водорода в ней возрастала. Как только плотность достигала определенного уровня, начали выделятся и сжимается сгустки водорода. Рождались протозвезды, которые позже эволюционировали в звезды. Рождение всех звезд в шаровой или слегка приплюснутой галактике происходило почти одновременно.
Этот
процесс продолжался
Это значит,
что в эллиптических
Спиральные галактики, в том числе и наша, состоят из очень старой сферической составляющей ( в этом они похожи на эллиптические галактики) и из более молодой плоской составляющей, находящейся в спиральных рукавах.
Между
этими составляющими
Если
бы из нашей галактики через
сто миллионов лет после ее
возникновения (это время
Но межзвездный газ в те далекие времена не улетучился, и, таким образом гравитация и вращение могли продолжать строительство нашей и других спиральных галактик. На каждый атом межзвездного газа действовали две силы
- гравитация,
притягивающая его к центру
галактики и центробежная сила,
выталкивающая его по
На каждом
этапе сплющивания
Заключение
Вселенная
развивается и в наше время.
В спиральных галактиках
Содержание
стр.
1.Введение
1
2.Начало
Вселенной 2
3.Рождение
сверхгалактик и скоплений
8
4.Рождение
галактик 9
5.Заключение
13
Список
литературы
Йосип Клечек и Петр Якеш «Вселенная и земля», © 1985 Артия, Прага.
Издание
на русском языке 1986.
В.В. Кесарев «Эволюция вещества во вселенной», © 1976 Атомиздат, Москва.

- Процесс экономического развития стран с переходной экономикой
- Процестер диспетчерлеуін орындайтын жоспарлаушылар
- Процестер диспетчерлеуін орындайтын жоспарлаушылар
- Процестер және аппараттар курсының пәні
- Процесуальні строки
- Процесуальні строки в цивільному процесі
- Процесуальні та матеріально-правові основи адміністративного процесу
- Процессы управления операционными системами
- Процессы управления СМК
- Процессы урбанизации в мире
- Процессы, формирующие качество продукции общественного питания
- Процессы, формирующие рельеф
- Процессы экономической интеграции на примере субъектов РФ
- Процессы экстракции в пищевой промышленности