Серия «Космос и научпоп»

FAQ по расширяющей Вселенной

Дорогие друзья, простите за задержку выхода поста, обещал через две недели, но обстоятельства немного внесли коррективы.

Под моим предыдущим постом: Быстрее скорости света на расширяющейся Вселенной некоторые читатели Пикабу оставили свои вопросы, я выбрал некоторые из них и сейчас постараюсь на них ответить.

FAQ по расширяющей Вселенной Вселенная, Космос, Расширение вселенной, Темная энергия, Астрономия, Длиннопост

Первый вопрос от @Savra74:

Следуя логике мы тогда тоже увеличивается/расширяется? Млечный Путь расширяется, планеты удаляются от Солнца?

Давайте для начала посчитаем с какой скоростью расширяется пространство-время, на расстоянии в 1 световой год. Из прошлого поста мы знаем что скорость расширения Вселенной, примерно 70 километров в секунду на мегапарсек, для удобства вычисления километры переведём в метры. Отсюда получаем следующее: 70 000/3 261 600 = 0.02146 метра в секунду на световой год, или 2.146 сантиметра в секунду на световой год. На таких масштабах, расширение пространства-времени с лихвой компенсируется гравитацией. И даже для размеров всего Млечного Пути, силы гравитационного взаимодействия между звёздами, нашими галактиками-спутниками и Млечным путём хватает для того, чтобы расширения не происходило. Чего уж говорить о меньших масштабах Солнечной Системы. В одном из предыдущих постов, я упоминал, что электростатическое притяжение между протоном и электроном в атоме водорода сильнее их гравитационного взаимодействия в 2*10^39 раз, Сильное и Слабое взаимодействие так же превалируют над гравитацией на пару десятков порядков, и они справляются намного лучше с компенсацией расширения пространства-времени. По-этому нет, мы, наша планета, Солнечная Система, Млечный Путь не расширяются, пространство время, как сказал @Mraki, просто проходит «сквозь атомы».

Следующий ответ, специально для @Ptah227

Если Вселенная расширяется вместе с пространством, то никакой скорости нет. Наблюдатель не должен был бы ничего заметить.

Вселенная расширяется за счёт самого пространства-времени, и это расширение мы наблюдаем за счёт того, что свет, проходя через расширяющееся пространства время "растягивается", то есть увеличивается длина волны, и спектр света смещается в красную сторону.

Даже если бы наблюдатель сам увеличивался с такой же скоростью, как само пространство-время, как раз из-за красного смещения мы сможем увидеть фактическое расширение Вселенной.

Почту вниманием и @Jan.Itor

А что за пространство находится за пределами нашей Вселенной, куда эта самая Вселенная расширяется и есть ли у него предел?!
Я даже боюсь спрашивать про теорию мультивселенных, так как тогда получается, что в этом пространстве расширяется не только наша, но и много других Вселенных.
За пределами нашей Вселенной пространства, в нашем понимании нет, и как ранее ответил на этот вопрос @EarthGovernment, я повторю его слова, за границей Вселенной именно ничто, в нашем понимании, потому что там нет, ни пространства, ни времени, ни материи, потому что всё это появилось в нашей Вселенной во время Большого Взрыва. Дать точный ответ, что там, за границей Вселенной, при условии её не бесконечности, мы не можем, потому что нам затруднительно получить какую -либо информацию оттуда, да и современное понимание физики, пока, увы, неспособно дать нам ответы.

При условии существования Мультивселенной, это некое "сверхпространство", да простят меня физики и космологи за такое название, может быть действительно "заполнено" другими Вселенными, но будут ли они расширяться -- вопрос открытый, потому что мы знаем только одну: нашу Вселенную, а в других Вселенных могут быть совершенно иные физические константы и законы, в результате действия которых эти Вселенные могут как расширяться, так и сжиматься или быть статичными.

Мои предыдущие посты на тему космоса и не только:
Поговорим о Солнце
Что же ждёт нашу планету?
Немного про нуклеосинтез
Про время жизни химических элементов
Пару слов о Большом Взрыве

Показать полностью 1

Быстрее скорости света на расширяющейся Вселенной

Максимально возможная скорость в нашей Вселенной — это скорость света в вакууме. Она составляет 299 792 458 метров в секунду. И, на первый взгляд, заявление о том, что объекты на определённом расстоянии от нас удаляются быстрее скорости света, кажется контринтуитивным. Но такое действительно есть, нет, физика не сломалась и новую нести не надо, здесь есть свои нюансы. Давайте разбираться.

Быстрее скорости света на расширяющейся Вселенной Вселенная, Космос, Расширение вселенной, Темная энергия, Астрономия, Длиннопост

Наша Вселенная не статична, она расширяется за счёт Тёмной Энергии, и расширяется с ускорением. Расширение Вселенной описывается постоянной Хаббла, и на данный момент времени оценивается от 67,4±1,4 до 74,03 ± 1,42 километров в секунду на мегапарсек. Для ровного счёта будем использовать среднее значение в 70 километров в секунду на мегапарсек, так же мы откинем собственную скорость движения объектов, в данном разборе она не играет роли. Это значит, что два любых объекта, находящихся на расстоянии в один мегапарсек (3 261 600 световых лет), каждую секунду удаляются друг от друга на 70 километров, и чем больше расстояние между объектами, тем быстрее они удаляются. Следовательно, объекты удалённые на 2 мегапарсека "убегают" друг от друга со скоростью, примерно 140 километров в секунду, 10 мегапарсек — 700 километров в секунду. Притягивающий нашу Галактику, да и всё Сверхскопление Девы Великий Аттрактор, находится от нас на расстоянии около 75 мегапарсек. Мы движемся в его сторону со скоростью приблизительно 600 километров в секунду, однако достичь его нам не суждено, из-за того, что сам Аттрактор улетает от нас почти в 9 раз быстрее, с примерной скоростью в 5200 километров в секунду. Отсюда следует вывод, что для двух объектов, находящихся на достаточно далёком расстоянии, суммарная скорость расширения Вселенной такова, что они удаляются друг от друга со скоростью света или быстрее.


Минимальное расстояние, после которого любой объект будет удаляться от наблюдателя быстрее скорости света, называется Пределом, Длиной или Радиусом Хаббла. Также используют термины Сфера Хаббла или Объём Хаббла, это такая область Вселенной, окружающая наблюдателя, за пределами которой все объекты удаляются от наблюдателя быстрее скорости света. Предел Хаббла для каждого объекта составляет около 13,8 миллиардов световых лет.

Быстрее скорости света на расширяющейся Вселенной Вселенная, Космос, Расширение вселенной, Темная энергия, Астрономия, Длиннопост

На первый взгляд, это противоречит постулату о том, что скорость света является максимальной для нашей Вселенной, но это только на первый. На самом деле ничего в пространстве не движется с такими скоростями, да и само пространство-время тоже. Для понимания представим координатную прямую с одним направлением, в некоторых точках которой будут размещены объекты, пускай это будут звёзды.

Быстрее скорости света на расширяющейся Вселенной Вселенная, Космос, Расширение вселенной, Темная энергия, Астрономия, Длиннопост

Если мы начнём растягивать с определённой скоростью нашу координатную прямую, то расстояние между звёздами 1 и 2, а также между 4 и 5, будет увеличиваться со скоростью 1x, между звёздами 2 и 3 — 2x, а между 1 и 5 — уже 10x.

Быстрее скорости света на расширяющейся Вселенной Вселенная, Космос, Расширение вселенной, Темная энергия, Астрономия, Длиннопост

Это увеличение расстояния обусловливается не собственным движением звёзд вдоль нашей координатной прямой, а растяжением самой координатной прямой, в точках которой "закреплены" наши звёзды. Со Вселенной всё точно так же, движутся не сами звёзды, галактики и другие объекты, а увеличивается расстояние между ними, и чем дальше объекты расположены друг от друга, тем больше скорость, с которой растягивается пространство. И суммарная скорость расширения пространства, между двумя или более объектами, может быть выше скорости света

Показать полностью 3

Пару слов о Большом Взрыве

Поговорим об акте творения. Нет,  я не вкладываю никакого религиозного смысла в данные слова. Речь пойдёт о Большом Взрыве и времени до формирования реликтового излучения, то есть до того момента, как Вселенная стала прозрачной для фотонов, а вместе с ними для всего излучения.

Пару слов о Большом Взрыве Вселенная, Большой Взрыв, Космос, Астрономия, Гравитация, Реликтовое излучение, Нуклеосинтез, Элементарная частица, Длиннопост

Наша Вселенная начала своё существование 13,799±0,021 миллиарда лет назад.

Самый ранний момент времени о котором у нас есть информация это Планковская Эпоха, продолжалась она 10^-43 секунды после сингулярности, то есть планковское время, имела энергию среды равной планковской: ~1,22*10^19 гигаэлектронвольт (ГэВ), планковскую плотность (~5,1*10^96 кг/м³), плансковский радиус ( ~1,6*10^−35 м) и планковскую температуру (1,41*10^32 К (Кельвина). Из-за крайне малого размера Вселенной квантовые эффекты гравитации преобладали над физическими взаимодействиями, а сила гравитации была сопоставима с другими Взаимодействиями, для сравнения сейчас гравитация — самая слабая сила во Вселенной и сила гравитационного взаимодействия между протоном и электроном в атоме водорода слабее их электростатического притяжения в 2*10^39 раз. Впрочем сама гравитация ещё не отделилась от других взаимодействий, то есть все четыре взаимодействия: сильное, слабое, электромагнитное и гравитационное были объединены в одно Первичное Взаимодействие. В эту же Эпоху произошёл фазовый переход некоторого количества энергии в материю, и образовались элементарные частицы.

Состояние Вселенной в Планковскую Эпоху из-за экстремальных показателей температуры и плотности было нестабильным, произошло нарушение барионной симметрии (на данный момент мы наблюдаем барионную асимметрию, то есть преобладание вещества над антивеществом) и отделение гравитации от остальных взаимодействий.

С отделения гравитации начинается вторая Эпоха жизни нашей Вселенной — Эпоха Великого Объединения (ЭВО) или Эпоха Суперсимметрии.
В этот период квантовые эффекты начинают слабеть, а более привычные нам законы общей теории относительности, наоборот набирают силу. Разделение первичного взаимодействия на гравитационное и электроядерное привело к нарушению однородности и плотности вещества ранней Вселенной. ЭВО длилась с 10^-43 до 10^-35 секунды и к концу Эпохи Вселенная остыла до 10^27 K, её плотность составляла 10^74 г/см³, а энергия 10^14 ГэВ.

В конце ЭВО от электроядерного взаимодействия отделяется сильное взаимодействие, что даёт начало Инфляционной Эпохе, характеризующейся ускорением расширения Вселенной, вторичным нагревом до температур выше 10^28 K, а так же формированием крупномасштабной структуры Вселенной. Инфляционная Эпоха закончилась 10^-32 секунды от момента Большого Взрыва.

Начинается стадия радиационного доминирования, которая закончится, в Протонную Эпоху.

Первая Эпоха стадии радиационного доминирования — Электрослабая Эпоха, длившаяся с 10^-32 секунды по 10^-12. Температура Вселенной ещё крайне высока для того, чтобы электрослабое взаимодействие распалось на электромагнитное и слабое. За счёт высокой температуры и энергии среды образуются W-, Z- бозоны — переносчики слабого взаимодействия и бозоны Хиггса.

Из-за дальнейшего расширения Вселенной её температура и энергия падали, что привело к разделению электрослабого взаимодействия на слабое и электромагнитное, началась Кварковая Эпоха  (10^-12 – 10^-6 секунды), именно в ней образовалась кварк-глюонная плазма, которая в следующую Адронную Эпоху (10^-6 – 100 секунд), охлаждаясь, образует адроны: барионы и мезоны. Большая часть адронов, после их образования, аннигилировала с антиадронами, вся материя которую мы видим сейчас из, состоит из тех частиц, которым не хватило пары для аннигиляции.  В эту же Адронную Эпоху, спустя 2 секунды после Большого Взрыва высвобождаются нейтрино. А спустя ещё одну секунду, из-за снижения температуры Вселенной перестают образовываться лептоны.

Из-за того что адрон-антиадронные пары проаннигилировали основной массой в ранней Вселенной остаются лептоны, которые тоже аннигилируют со своими античастицами во время Лептонной Эпохи или Эпохи Нуклеосинтеза.


Первичный нуклеосинтез длится всю эпоху в период с 100 секунды до 3-х минут после Большого взрыва, дальше температура Вселенной падает слишком низко для дальнейшего нуклеосинтеза. В результате первичного нуклеосинтеза образовались водород и его изотопы — около 75%, гелий так же с изотопами, около 25% и следовые количества лития, менее 10^-9 от общего количества.

В Протонную Эпоху вещество начинает доминировать над излучением, из-за чего изменяется режим расширения Вселенной и через 70000 лет после Большого взрыва заканчивается стадия радиационного доминирования, начинается стадия доминирования вещества. К концу Протонной эпохи 380000 лет после Большого Взрыва, происходит рекомбинация водорода, то есть замедлившиеся электроны соединяются с протонами в атомы, (до этого в период нуклеосинтеза образовались ядра атомов) и Вселенная становится прозрачной для излучения. То излучение мы и называем Реликтовым Фоном или Реликтовым излучением.

Пару слов о Большом Взрыве Вселенная, Большой Взрыв, Космос, Астрономия, Гравитация, Реликтовое излучение, Нуклеосинтез, Элементарная частица, Длиннопост

Сноски.
Первичное взаимодействие — взаимодействие объединяющее гравитационное, сильное, слабое и электромагнитное.
Электроядерное взаимодействие — взаимодействие объединяющее сильное, слабое и электромагнитное.
Электрослабое взаимодействие — взаимодействие объединяющее слабое и электромагнитное.


Текст написал я, тэг моё.

Показать полностью 2

Про время жизни химических элементов

Под моим прошлым постом @caHeKaHoHuM оставил комментарий, привожу его часть, для понимания: «Например достигла галактика определенного возраста и определенных условий в ней зарождается жизнь проходит время появляются разумные существа и начинают синтезировать элементы не способные появиться естественным образом в ядрах звезд. При наработке определенной массы этих новых элементов запускается следующий этап эволюции галактики» @BeastOne, присоединяйся! 

Про время жизни химических элементов Псхэ, Химия, Химические элементы, Радиоактивность, Длиннопост

Дело в том, что атомное ядро, может быть только определённого размера, для того, чтобы элемент был стабилен и не распадался, так как радиус сильного взаимодействия не бесконечен.


Атомное ядро состоит из протонов и нейтронов, одинаково заряженные частицы отталкиваются, а сила обратно пропорциональна квадрату расстояния.


Как только мы перешагиваем за определённый размер, сильное взаимодействие уже не может удерживать ядро целым, и оно распадается.


Начиная с Висмута (83 номера в ПСХЭ) стабильные элементы заканчиваются, то есть все изотопы подвержены радиоактивному распаду.


Последний встречающийся в природе элемент в достаточном количестве — Уран (92 номер), последний «следовой», то есть встречающийся в природе в крайне малых количествах — Плутоний, под номером 94, начиная с 95-го номера Америция, идут СИНТЕЗИРОВАННЫЕ химические элементы, то есть, полученные в лабораторных условиях и в природе не встречающиеся.


Последний элемент «живущий» около 1000 лет имеет номер 98 и называется Калифорний, следующий за ним Эйнштейний, живёт всего год с небольшим. Юбилейный сотый — Фермий, 100 дней (рекорд по нескольким изотопам) а так 20. 102-й элемент — Нобелий «доживает» МАКСИМУМ до одного часа. Последний «минутник» (2.4 минуты — самый стабильный) — 106 Сиборгий, «секундник» (0,75 - 1,1 секунды для самого стабильного изотопа) 109 Мейтнерий, дальше ещё меньше.


Последний синтезированный (не предполагаемый!) на сегодняшний день элемент — 118 Оганесон, живет 0,89 микросекунды по самому стабильному изотопу, это 0,00089 от секунды.


Такие элементы в природе не могут встречаться, потому что там нет условий для их образования, и их период полураспада слишком мал. Чтобы говорить об их нахождении в природе.


Из всей этой картины выбиваются два представителя ПСХЭ — Технеций и Прометий с номерами 43 и 61 соответственно.


Технеций в природе встречается но крайне редко, в количестве 5⋅10^−10 г на 1 кг урана, и является побочным продуктом распада урана, так же есть технециевые звёзды, в спектре которых есть линии поглощения этого элемента, но несмотря на это, количество этого элемента крайне мало, и более 99% используемого человеком являются синтезированными.


С Прометием почти такая же картина как с его братом по несчастью, он тоже может встречаться в природе как продукт распада урана. Но в отличии от Технеция, чьи самые стабильный изотопы доживают до 4,2 миллионов лет, у Прометия рекорд жизни около 18 лет. Да и Прометиевых звёзд не обнаружено.


Текст мой, тэг моё, картинка как всегда из интырнетов.
Показать полностью 1

Немного про нуклеосинтез

Расскажу-ка я вам, друзья мои, как появляются химические элементы.

Немного про нуклеосинтез Нуклеосинтез, Астрономия, Химические элементы, Звезды, Астрофизика, Сверхновая, Большой Взрыв, Длиннопост

13,8 миллиарда лет назад начала существовать наша Вселенная, по мере её остывания кварк-глюонная плазма начала образовывать барионы — протоны и нейтроны, по мере дальнейшего остывания образовались первые химические элементы — водород и его изотопы — около 75%, гелий так же с изотопами, около 25% и следовые количества лития, менее 10^-9 от общего количества.

На этом первичный нуклеосинтез заканчивается, и начинается постепенное формирование сгустков газа, которые под действием гравитации образуют первые звёзды.

С появлением звёзд, начинается второй этап нуклеосинтеза — звёздный нуклеосинтез.
Основной, протекающий во всех звёздах находящихся на главной последовательности цикла, любой массы, это протон-протонный цикл или «горение» водорода, в результате которого из Водорода образуется сначала Гелий-3, а потом Гелий-4.

Следующий процесс, идущий за «горением» водорода и так же характерный для всех звёзд — «горение» гелия или тройная гелиевая реакция, в результате которого 2 ядра стабильного Гелия-4 образуют сначала Бериллий-8, а затем Бериллий соединяясь с ещё одним ядром Гелия образует основной элемент нашей жизни — Углерод.

На углероде силы маломассивных звёзд заканчиваются, звезд от 0,5 до 5 Солнечных Масс, потому что они не могут создать достаточные температуру и давления для запуска следующего процесса — «горения» углерода.
Ядерное «горение» углерода характерно для звёзд массой от пяти Солнечных, в результате него получаются Неон-20, Натрий-23, Магний-23 и 24 и Кислород-16, а так же в некоторых случаях — Алюминий-25

Звезды массой до 8-ми Солнечных, способны «запустить» следующую фазу звёздного нуклеосинтеза — «горение» кислорода.
Продуктами этого процесса являются: Кремний-28, Фосфор-30 и 31, три изотопа Серы 30,31,32, снова 23-й Магний и Алюминий, но уже 27-й.

Обладатели массы от 8-ми Солнечных, «зажигают» Неон, это самый «бедный» на продукты термоядерного синтеза процесс, потому что 2 из трёх (Кислород-16, Магний-24) мы уже встречали ранее, отличительным же изотопом этого процесса является Неон-21.

Переходим к последнему процессу, на который способен звёздный нуклеосинтез — «горению» кремния, который является финальной стадией эволюции всех массивных звёзд, тяжелее Солнца в 9-11 раз.
В результате мы получим уже встречавшиеся ранее Серу-32, Аргон-36, а так же Железо-52 и Никель-56.

Для остальных элементов, кроме синтезированных человеком, есть свои способы образования. Космическое излучение, Взрывы белых карликов, гибель звёзд малой массы, слияние нейтронных звёзд и Вспышки Сверхновых.

Картинка для наглядности,  тырена с этих ваших интернетов

Немного про нуклеосинтез Нуклеосинтез, Астрономия, Химические элементы, Звезды, Астрофизика, Сверхновая, Большой Взрыв, Длиннопост

Текст написал я, тег — моё.
Кого заинтересовало в баянометре есть статьи на эту же тему.

Показать полностью 1

Что же ждёт нашу планету?

В одном из прошлых постов я писал о том, что произойдёт с нашей звездой.

И @cerwak спрашивал что же будет с Землёй и когда к жителям планеты придёт песец.

Что же ждёт нашу планету? Земля, Солнце, Астрономия

Как я писал ранее, наше Солнце увеличивает свою температуру приблизительно на 10% каждый миллиард лет. А значит, что Зона Златовласки будет постепенно уходить от земной орбиты, к орбитам планет гигантов.


Через 500 миллионов лет повышение количества получаемого Землёй солнечного излучения приведёт к экстремальному глобальному потеплению. Повышение температуры земной поверхности приведёт к нарушению неорганической циркуляции углекислого газа, что критически снизит его содержание в атмосфере до уровня, смертельного для растений, за последующие 700 миллионов лет. Что приведёт к падению уровня кислорода в атмосфере и вымиранию большинства наземной биосферы. Жизнь останется только в океанах.


В течении следующего миллиарда лет за счёт повышения температуры океаны начнут испаряться, среднеглобальная температура достигнет 70 градусов, а из жизненных форм на нашей планете останутся только некоторые хемотрофы и организмы экстремофилы.
К 8 миллиардам лет, условия на Земле приблизятся к нынешним венерианским, что сделает жизнь на Земле полностью невозможной, в следствии полного испарения океанов и постепенного ухода Земной атмосферы в космос.

К возрасту 12 миллиардов лет, перед самым сбросом оболочки Солнце расширится до размеров 1,1-1,3 астрономических единиц, и возможно поглотит Землю.

Однако, орбита Земли может к тому моменту увеличиться до 1,4 астрономической единицы и наша планета не будет поглощена умирающим светилом. В таком случае Земля проживёт ещё долгое время, однако повторного зарождения жизни на ней не будет.
Показать полностью

Поговорим о Солнце

Разрешите немного критики в адрес поста от @noname.comix.

Моё внимание привлекла эта картинка

Поговорим о Солнце Солнце, Астрономия, Комиксы, Длиннопост

Давайте разберёмся что в ней не так.
Действительно, солнечный свет идёт до нас приблизительно 8 минут, если быть точнее, то 8 минут 11 секунд когда Земля в перигелии, и 8 минут 27 секунд, когда в афелии.


Возраст нашего светила приблизительно 4,57 миллиардов лет, то есть Солнце находится в середине главной последовательности своего жизненного цикла. 

Внутри Солнца проходят термоядерные реакции в результате которых водород превращается в гелий. Из-за выгорания водорода активная зона ядра Солнца уменьшается давление в ней нарастает, а следовательно и увеличивается скорость протекающих реакций. То есть по мере выгорания топлива, Солнце становится всё горячее и горячее приблизительно на 10% каждые 1 миллиард лет.

К возрасту примерно 8 миллиардов лет Солнце станет ярче на 40% и начнёт постепенно расширяться, жизнь на Земле к этому моменту станет невозможной, условия приблизятся к нынешним венерианским.

К возрасту 10 миллиардов лет Солнце станет ярче приблизительно в 2,3  раза, а его радиус увеличиться в полтора. Это произойдёт из-за того, что весь водород в центре ядра Солнца выгорит,гелий не будет способен поддерживать горение, ядро Солнца сожмётся, горение водорода будет продолжаться в тонком внешнем слое ядра. В течении следующего миллиарда лет Солнце расширится до 2,5 своих радиусов, сохраняя примерно стабильную светимость и станет красным субгигантом. В возрасте 12 миллиардов лет, ядро нашей звезды разогреется так сильно, что запустит горение водорода в окружающей ядро оболочке, в следствии чего, Солнце "скинет" свою оболочку и уйдёт с главной последовательности, оставив после себя планетарную туманность с белым карликом внутри.

По-этому Солнце, как и любая звезда на главной последовательности не может внезапно погаснуть

Поговорим о Солнце Солнце, Астрономия, Комиксы, Длиннопост

Текст написал я, тэг моё. Права на первую картинку принадлежат @noname.comix. Вторая свистнута с педивикии.
Всем спасибо за внимание.

Показать полностью 2
Отличная работа, все прочитано!