Космологические модели вселенной

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Ноября 2011 в 11:53, реферат

Описание работы

Современная космология - это астрофизическая теория структуры и динамики изменения Метагалактики, включающая в себя и определенное понимание свойств всей Вселенной. Космология основывается на астрономических наблюдениях Галактики и других звездных систем, общей теории относительности, физике микропроцессов и высоких плотностей энергии, релятивистской термодинамике и ряде других новейших физических теорий.

Содержание работы

Введение……………………………………………………………………………………...3
Предмет космологии………………………………….………………………………….4
Исторические модели Вселенной. ……………………………………………………..6
Космологическая модель Эйнштейн – Фридман. …………………………………….8
Эффект Доплера. ……………………………………………………………………….10
Модель большого взрыва……………………………………………………………..12

Заключение………………………………………………………………………………....14

Список использованной литературы……………………………………………………...15

Файлы: 1 файл

реферат концепции.docx

— 29.75 Кб (Скачать файл)

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Модель  Большого взрыва

    Теория  Большого Взрыва (Big Bang) смогла к настоящему времени объяснить почти все факты, связанные с космологией.

    В основе этой теории лежит предположение, что физическая Вселенная образовалась  в результате гигантского взрыва примерно  15-20 миллиардов лет назад, когда всё вещество и энергия  современной Вселенной  были сконцентрированы в одном сгустке. Плотностью свыше 10 в 25 степени г/см в кубе и температурой свыше10 в 16 К. Такое представление соответствует модели горячей Вселенной. Модель Большого Взрыва (БВ) была предложена в1948 г. Г.А. Гамовым.

    Обращаясь к сгустку перед Большим Взрывом, отметим, что неизвестно достоверно, как этот сгусток образовался. Из чего? И откуда взялось такое гигантское количество изначальной энергии? Тем  не менее, огромное радиационное давление внутри этого сгустка привело  к необычайно быстрому её расширению – Большому Взрыву. Составные части  этого сгустка теперь образуют далекие  галактика, очень быстро удаляющиеся  от нас. Мы наблюдаем их сейчас такими, какими они были примерно 10-14 млрд. лет  назад. Таким образом, расширение Вселенной  оказывается естественным следствием теории Большого Взрыва. Открытие расширяющейся  Вселенной  и принятие научным  сообществом этого факта можно  считать огромным мировоззренческим  прорывом в интеллектуальном мире.

    Г.А. Гамов также предположил, что  все элементы Вселенной образовались в результате ядерных реакций  в первые моменты после Большого Взрыва. Дальнейшие уточнения этой теории показали, что ядерные реакции действительно имели место, но привели только к образованию гелия. Спектр гелия наблюдали в солнечном излучении до того, как он был обнаружен на Земле, отсюда и название этого элемента происходит от греческого Гелиос – Солнце. Современные методы анализа излучения звезд и галактик показали, что почти все они состоят из водорода (~60%) и гелия (~20%). Лишь малая часть водорода и гелия содержится в звездах, остальное количество распределено в межзвездном пространстве. В звездах, где температура исключительно велика, атомы полностью ионизированы и составляют высокотемпературную плазму. В межзвездном пространстве  водород и гелий находятся в основном в атомарном состоянии. Таким образом, теория БВ согласуется с наблюдаемой распространенностью гелия во Вселенной.

    Рассмотрим  вариант образования сгустка  первовещества. Предполагается, что эти межзвездные атомы водорода и гелия служат сырьем для образования новых звезд. Распределение газа в межзвездном пространстве неоднородно. Средняя концентрация вещества в нашей Галактике ~1 атом/см. в кубе, однако имеются сильные флуктуации, а именно случайные отклонения системы от равновесия. Эти флуктуации объясняются хаотическим движением атомов в пространстве. Случайно плотность вещества в определенной области может существенно превысить среднюю. При этом предполагается, что если количество вещества превысит в какой-либо области критическое значение, порядка 1000 солнечных масс, то в этой области возникают достаточно сильные гравитационные поля, способные противостоять разлету газового облака и стремящиеся сжать его до возможно меньших размеров. Тогда возникает гипотеза: образование из межзвездной пыли сгустка, гигантское уплотнение и взрыв. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение

    Предмет космологии - является изучение  строения, происхождения и эволюции Вселенной  как целого. Космологию можно называть  наукой о космосе.

     Возникновение и развитие космологии имеет большое мировоззренческое значение. Оно во многом изменило наши прежние представления о научной картине мира.

     Считать ли Вселенную бесконечной или конечной — зависит от конкретных эмпирических исследований и, прежде всего от определения плотности материи во Вселенной, что имеет решающее значение для оценки кривизны пространства — времени. Очевидно, что при нулевой или отрицательной кривизне модель должна быть открытой, при положительной— замкнутой. Однако оценка плотности распределения материи во Вселенной наталкивается на серьезные трудности, связанные с наличием так называемого скрытого (невидимого) вещества в виде темных облаков космической материи. Хотя никакого окончательного вывода о том, является ли Вселенная открытой или замкнутой, сделать пока еще нельзя, но многие свидетельства говорят, по-видимому, в пользу открытой бесконечной ее модели. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список  использованных источников

    1). Горбачев В.В. Концепции Современного  Естествознания: Учебник для вузов./ В.В. Горбачев. - М.: Оникс, Мир и  Образование, 2003.

    2). Рузавин Г.И. Концепции Современного  Естествознания: Учебное пособие./ Г.И.  Рузавин. – М.: Гардарики, 2005.

    3). Горелов А.А. Концепции Современного  Естествознания: Учебное пособие./ А.А.  Горелов. – М.: Астрель, 2003.

    4). Белкин П.Н. Концепции Современного  Естествознания/ П.Н. Белкин. – М.: Высшая школа, 2004.

    5). Розен В.В. Концепции Современного  Естествознания: Учебное пособие./ В.В.  Розен. – М.: Айрис Пресс, 2004.

    6). Карпенко С.Х. Концепции Современного  Естествознания/  С.Х. Карпенко; Высшая  школа,  2-ое изд., испр. – М., 2001.

    7). Чанышев А.Н. Аристотель/ А.Н. Чанышев;  Мысль, 2-ое, доп. изд. – М., 1987.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация о работе Космологические модели вселенной