Современный естественнонаучный взгляд на возникновение Вселенной
Реферат, 15 Июля 2013, автор: пользователь скрыл имя
Описание работы
2010 год в естественнонаучном мире ознаменовался двумя событиями грандиозного масштаба. Первое – успешный запуск Большого адронного коллайдера. Второе – открытие на Земле микроорганизмов, способных жить во внеземных условиях. Оба события относятся к сфере, запредельной для обывательского представления о мироустройстве, и ведут к дальнейшему постижению человечеством тайн космоса.
Содержание работы
Введение………………………………………………………………………3
1. Представление о Вселенной и история изучения вопроса о её происхождении…………………..…………..5
1.1. Вселенная……………………………………………………..………….5
1.2.Элементы космологии……………………………………………………5
1.3. Космогония………………………………………………….…………...6
2. Эволюция Вселенной…………………………………………..………….8
2.1.Стандартная модель эволюции Вселенной…………………….……….8
2.2.Начало Вселенной……………………………………………..…………8
2.3. Рождение галактик…………………………………………..…………13
2.4. Эры эволюции Вселенной…………………………………..…………14
3. Возможные сценарии развития нашего мира………………………….16
Заключение………………………………………………………………….21
Список литературы…………………………………………….…………...22
Файлы: 1 файл
Современный естественнонаучный взгляд на возникновение ВселеннойКСЕ.doc
— 174.00 Кб (Скачать файл)Кстати, возможно, что уже и сейчас мы, сами того не ведая, создаем новые вселенные. Для того чтобы в очень маленькой области возникла новая вселенная, необходимо инициировать инфляционный процесс, который возможен только при высоких плотностях энергий. А ведь экспериментаторы уже давно создают такие области, сталкивая частицы на ускорителях… И хотя эти энергии еще очень далеки от инфляционных, вероятность создания вселенной на ускорителе уже не равна нулю. К сожалению, мы являемся тем самым «удаленным наблюдателем», для которого время жизни этой «рукотворной» вселенной слишком мало, и внедриться в нее и посмотреть, что там происходит, мы не можем...
Сначала формируется протозвезда. [11] Частицы гигантского движущегося газопылевого облака в некоторой области пространства притягиваются между собой за счет гравитационных сил. Происходит это очень медленно, ведь силы, пропорциональные массам входящих в облако атомов (в основном атомов водорода) и пылинок, чрезвычайно малы. Однако постепенно частицы сближаются, плотность облака нарастает, оно становится непрозрачным, образующийся сферический "ком" начинает понемногу вращаться, растет и сила притяжения, ведь теперь масса "кома" велика. Все больше и больше частиц захватывается, все больше плотность вещества. Внешние слои давят на внутренние, давление в глубине растет, а, значит, растет и температура. (Именно так обстоит дело с газами, которые были подробно изучены на Земле). Наконец, температура становится такой большой - несколько миллионов градусов, - что в ядре этого образующегося тела создаются условия для протекания ядерной реакции синтеза: водород начинает превращаться в гелий. Об этом можно узнать, регистрируя потоки нейтрино - элементарных частиц, выделяющихся при такой реакции. Реакция сопровождается мощным потоком электромагнитного излучения, которое давит (силой светового давления, впервые измеренной в Земной лаборатории П.Лебедевым) на внешние слои вещества, противодействуя гравитационному сжатию. Наконец, сжатие прекращается, поскольку давления уравновешиваются, и протозвезда становится звездой. Чтобы пройти эту стадию своей эволюции протозвезде нужно несколько миллионов лет, если ее масса больше солнечной, и несколько сот миллионов лет, если ее масса меньше солнечной. Звезд, массы которых меньше солнечной в 10 раз, очень мало.
Масса является одной из важных характеристик звезд. Любопытно отметить, что довольно распространены двойные звезды - образующиеся вблизи друг друга и вращающиеся вокруг общего центра. Их насчитывается от 30 до 50 процентов от общего числа звезд. Возникновение двойных, вероятно, связано с распределением момента количества движения исходного облака. Если у такой пары образуется планетная система, то движение планет может быть довольно замысловатым, а условия на их поверхностях будут сильно изменяться в зависимости от расположения планеты на орбите по отношению к светилам. Весьма возможно, что стационарных орбит, вроде тех, что могут существовать в планетных системах одинарных звезд (и существуют в Солнечной системе), не окажется совсем. Обычные, одинарные звезды в процессе своего образования начинают вращаться вокруг своей оси.
Другой важной характеристикой
является радиус звезды. Существуют звезды
- белые карлики, радиус которых не
превышает радиуса Земли, существуют
и такие - красные гиганты, радиус
которых достигает радиуса
Но встречаются и аномалии. Некоторые звезды время от времени вспыхивают, превращаясь в новые звезды. При этом они каждый раз теряют порядка сотой доли процента своей массы. Из хорошо известных звезд можно упомянуть новую в созвездии Лебедя, вспыхнувшую в августе 1975 года и пробывшую на небосводе несколько лет. Но иногда случаются и вспышки сверхновых - катастрофические события, ведущие к полному разрушению звезды, при которых за короткое время излучается энергии больше, чем от миллиардов звезд той галактики, к которой принадлежит сверхновая. Такое событие зафиксировано в китайских хрониках 1054 года: на небосводе появилась такая яркая звезда, что ее можно было видеть даже днем. Результат этого события известен нам теперь как Крабовидная туманность, "медленное" распространение которой по небу мы наблюдаем в последние 300 лет. Скорость разлета ее газов в результате взрыва составляет порядка 1500 м/с, но она находится очень далеко. Сопоставляя скорость разлета с видимым размером Крабовидной туманности, мы можем рассчитать время, когда она была точечным объектом, и найти его место на небосклоне - эти время и место соответствуют времени и месту появления звезды, упомянутой в хрониках.
Если масса звезды, оставшейся после сброса оболочки "красным гигантом" превосходит солнечную в 1,2-2,5 раза, то, как показывают расчеты, устойчивый "белый карлик" образоваться не может. Звезда начинает сжиматься, и ее радиус достигает ничтожных размеров в 10 км, а плотность вещества такой звезды превышает плотность атомного ядра. Предполагается, что такая звезда состоит из плотно упакованных нейтронов, поэтому она так и называется - нейтронная звезда. Согласно этой теоретической модели у нейтронной звезды имеется сильное магнитное поле, а сама она вращается с огромной скоростью - несколько десятков или сотен оборотов в секунду. И только обнаруженные (именно в Крабовидной туманности) в 1967 году пульсары - точечные источники импульсного радиоизлучения высокой стабильности - обладают как раз такими свойствами, каких следовало ожидать от нейтронных звезд. Наблюдаемое явление подтвердило концепцию.
Если же оставшаяся масса еще больше, то гравитационное сжатие неудержимо сжимает вещество и дальше. Вступает в действие одно из предсказаний общей теории относительности, согласно которому вещество сожмется в точку. Это явление называется гравитационным коллапсом, а его результат - "черной дырой". Это название связано с тем, что гравитационная масса такого объекта настолько велика, силы притяжения настолько значительны, что не только какое-либо вещественное тело не может покинуть окрестность черной дыры, но даже свет - электромагнитный сигнал - не может ни отразиться, ни выйти "наружу". Таким образом, непосредственно наблюдать черную дыру невозможно, можно лишь догадаться о ее существовании по косвенным эффектам. Двигаясь в пространстве по направлению к черной дыре (о которой мы пока ничего не знаем), можно обнаружить, что рисунок созвездий, расположенных прямо по курсу начинает меняться. Это связано с тем, что свет, идущий от звезд и проходящий неподалеку от черной дыры, отклоняется ее тяготением. По мере приближения к дыре возникнет пустая область, окруженная светящимися точками-звездами, в том числе и такими, которых раньше не наблюдалось. Свет от некоторых звезд может, проходя мимо дыры, поворачивать вокруг нее, а затем попадать в приемные устройства наблюдателя. Таким образом, одна звезда может давать несколько изображений в разных местах. Все это, конечно, противоречит как нашему жизненному опыту, так и классическим представлениям, согласно которым свет распространяется прямолинейно. Однако в пользу существования черных дыр говорит целый ряд косвенных астрономических наблюдений, а отклонение света под действием гравитационного притяжения регистрируется уже при прохождении луча мимо такого "нормального" объекта, как Солнце.
Заключение
Мы имеем представление о строении Вселенной в огромном объеме пространства, для пересечения которого свету требуются миллиарды лет. Но пытливая мысль человека стремится проникнуть дальше. Что лежит за границами наблюдаемой области мира? Бесконечна ли Вселенная по объему? И её расширение – почему оно началось и будет ли оно всегда продолжаться в будущем? И наконец, как зародилась разумная жизнь во Вселенной? Вселенная неисчерпаема.
Неутомима и жажда знания, заставляющая людей задавать всё новые и новые вопросы о мире и настойчиво искать ответы на них. Наши дни с полным основанием называют золотым веком астрофизики - замечательные и чаще всего неожиданные открытия в мире звезд следуют сейчас одно за другим. Солнечная система стала последнее время предметом прямых экспериментальных, а не только наблюдательных исследований. Полеты межпланетных космических станций, орбитальных лабораторий, экспедиции на Луну принесли множество новых конкретных знаний о Земле, околоземном пространстве, планетах, Солнце.
Мы живем в эпоху поразительных научных открытий и великих свершений. Самые невероятные фантазии неожиданно быстро реализуются. С давних пор люди мечтали разгадать тайны Галактик, разбросанных в беспредельных просторах Вселенной. Приходится только поражаться, как быстро наука выдвигает различные гипотезы и тут же их опровергает. Однако астрономия не стоит на месте: появляются новые способы наблюдения, модернизируются старые.
Это исследование коснулось
лишь нескольких аспектов, из которых
состоит наше представление о
Вселенной. Интересными кажутся
также нерассмотренные здесь
темы возникновения Солнечной систем
Новые сведения о Солнечной системе всё чаще появляются на страницах печати. XXI век даст человечеству возможность полёта на Марс. Отправка непилотируемых кораблей к различным планетам уже стала реальностью. Добытые таким образом сведения, доставка на землю фрагментов грунта, обследование элементов обшивки летательных аппаратов – всё это постепенно обогащает познание.
Изучение специфической и научно-популярной литературы на темы, касающиеся знания человечества о вселенной, даёт возможность людям философского склада ума идентифицировать себя как личность. Таким образом, работа в этом направлении должна быть продолжена.
Список литературы
- Происхождение и эволюция галактик и звезд/ Под ред. С.Б. Пикельнера.- М.: Наука, 1976.
- Проблемы современной космогонии/Под ред. В. А. Аябарцумяна.-М.: Наука, 1969.
- В.В. Казютинский «Вселенная Астрономия, Философия», М., «Знание» 1972
- Б.А. Воронцов-Вельяминов. «Очерки о Вселенной», М., «Наука» 1976
- http://www.astroweb.ru/
univers_/un01.htm Астрономия XXI века. - Новиков И.Д. Эволюция Вселенной. М.: «Наука», 1990
- Казютинский В.В. «Вселенная Астрономия, Философия», М.: «Знание» 1972
- Дагаев М.М., Чаругин В.М. Книга для чтения по астрономии. М.: «Просвещение», 1988.
- Журнал "Вокруг света" февраль 2004г., стр. 56-65
- Зингель Ф.Ю. Астрономия: все развития, 1988
- Левитан Е.П. Астрономия. Просвещение, 1994/Левитан Е.П. Твоя Вселенная. Просвещение 1995
- http://www.bolshe.ru/book/id=
1214 «Строение и эволюция Вселенной»