Автор: Пользователь скрыл имя, 21 Ноября 2011 в 16:59, реферат
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
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