Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Регистрируясь, я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Модное кулинарное Шоу! Игра в ресторан, приготовление блюд, декорирование домов и преображение внешности героев.

Кулинарные истории

Казуальные, Новеллы, Симуляторы

Играть

Топ прошлой недели

  • solenakrivetka solenakrivetka 7 постов
  • Animalrescueed Animalrescueed 53 поста
  • ia.panorama ia.panorama 12 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая «Подписаться», я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
822
cicatrix
cicatrix
Наука | Научпоп
Серия Физика

Правды и кривды теории Большого взрыва.⁠⁠

6 лет назад

Речь пойдёт о теории Большого взрыва (нет, не о сериале). Наверняка, почти каждый слышал про эту теорию, однако мало кто вдавался в детали. В этом посте я постараюсь осветить важные моменты этой теории, а также указать на её слабые места.

Теория Большого взрыва уходит корнями в глубокое прошлое. Среди философов и позднее – религиозных деятелей шёл спор, была ли Вселенная всегда (как утверждал Аристотель) или у неё было начало (что больше устраивало ранних иудеев). В 1225 году в своём трактате «О свете и о начале форм», английский теолог Роберт Гроссетест описывал рождение Вселенной во взрыве с последующей кристаллизацией материи, из которой образовались звёзды и планеты, заняв своё место на небесных сферах вокруг Земли. В 18 веке Эразм Дарвин (дед более известного Чарльза Дарвина) описывал циклически расширяющуюся, а затем – сжимающуюся вселенную. Эдгар По в своей «Эврика. Поэма в прозе», описал начало Вселенной из «первозданной частицы… по божьей воле». Согласно По, «божья воля» проявилась в расталкивающей силе, разделившей первозданную частицу на атомы. Атомы распределились в пространстве, после чего расталкивание прекратилось, и началось притяжение, в результате которого материя начала собраться в звёзды и планеты.


В начале 20 века с использованием спектроскопии удалось обнаружить красное смещение в спектрах удалённых «спиральных туманностей» (тогда их ещё не называли галактиками). На то время было сложно объяснить это явление, так как считалось, что небесные объекты размещены во вселенной более-менее стационарно.


Красное смещение первым объяснил, не Эдвин Хаббл, а Жорж Леметр (католик и иезуит). Его объяснение гласило: Вселенная не статична, а расширяется. Через два года американец Эдвин Хаббл повторил открытие и выявил закономерность, согласно которой величина красного смещения возрастает пропорционально расстоянию до объекта, это открытие назвали законом Хаббла.

В 1931 году Леметр предложил «гипотезу первобытного атома», от взрыва которого и началась Вселенная. Сам термин «Большой взрыв» (Big bang) создал, по иронии судьбы, противник теории взрыва, Фред Хойл, который предлагал альтернативное объяснение красного смещения в своей теории стационарной вселенной. Согласно ней, между разлетающимися галактиками постоянно создаётся новая материя. Хойл выступал с лекциями по третьему каналу Би-Би-Си, и, высмеивая теорию своего оппонента, ввернул фразу «…эта идея большого взрыва» (that ‘big bang’ idea).


Две теории конкурировали между собой. Обе теории могли объяснить происхождение вселенной, но теория стационарной вселенной не могла объяснить её текущее состояние. Почему, например, квазары и радиогалактики наблюдаются астрономами гораздо чаще только на больших от нас расстояниях, а рядом с нами их нет. Наконец, в 1964 году, произошло открытие, окончательно похоронившее теорию стационарной вселенной и буквально перевернувшее мир физики. Сотрудники лаборатории Белла Арно Пензиас и Роберт Вилсон при помощи такой вот рупорной антенны занимались поиском источников радиоизлучения, которые потенциально могли навредить космическим спутникам:

При калибровке установки они никак не могли избавиться от «шума» – статических помех. Куда бы они ни направляли свою антенну, отовсюду они получали помехи в микроволновом диапазоне электромагнитного излучения. Такой сигнал могло бы излучать тело, имеющее температуру 2,7 Кельвин (это чуть выше абсолютного нуля). Сигнал можно было получить с любого направления, он был буквально везде, будто бы источник этого излучения находился на внутренней стороне сферы, в центре которой мы находимся? Что же за источник у этого «света»?


Все, наверное, видели лампу накаливания или нагретый докрасна металл (например, в тостере). Это не отражённый свет, этот свет испускается самими атомами вещества (подробнее о механизме см. Как выглядит атом?). Учёные пользуются термином «абсолютно чёрное тело» – это идеализированная модель объекта, который поглощает всё электромагнитное излучение, падающее на него, не отражая ничего, и может испускать только собственный свет, длина волны которого зависит только от его температуры. Если построить график интенсивности излучения такого тела, в зависимости от его нагрева, то получится что-то вроде этого:

Свой спектр теплового излучения, в той или иной степени походящий на спектр излучения абсолютно чёрного тела, имеет любой объект в нашей Вселенной. Если мы опустим температуру тела до 2,7 К, то пик интенсивности сдвинется из видимого диапазона в микроволновый, а спектр в точности совпадёт со спектром наблюдаемого радиоастрономами излучения. И когда я говорю «в точности», это не фигура речи. Спектр открытого излучения в действительно в точности совпадал с математической идеальной моделью.


Мы знаем, что вселенная пуста, там ничего нет, что могло бы иметь температуру, да к тому же ещё и вполне определённую температуру 2,7 К. Почему открытое излучение вообще имело тепловой спектр?


Так было открыто реликтовое микроволновое излучение. По сути, Пензиас и Вилсон «увидели свет» от Большого взрыва – процесс, в ходе которого сформировались первые атомы во Вселенной около 13,5 миллиардов лет назад.


Мы знаем, что вселенная расширяется, это подтверждается красным смещением в спектре удалённых от нас объектов. Чем дальше объект от нас, тем длиннее волна дошедшего до нас излучения.

Единственное объяснение этому в рамках общей теории относительности – то, что расширяется само пространство. Чем больше расстояние, пройдённое светом, тем больше его волна будет «растянута». Мы можем использовать уравнения общей теории относительности (ОТО) и «отмотать» время назад, чтобы построить модель ранней вселенной. Согласно ОТО, получается, что когда-то вселенная умещалась в точку бесконечно малого размера – сингулярность, в момент времени t = 0, гипотетическое начало существования нашего мира.


Не все космологи склонны слепо доверять ОТО в данном случае. Дело в том, что, хотя данная теория с успехом объясняет наблюдаемые явления и предсказывает результаты научных экспериментов, она не в состоянии смоделировать квантовое состояние гравитации в этот первичный момент времени. Мы знаем, что на каком-то моменте нашей «перемотки» времени, чистая ОТО начнёт давать неверные предсказания, так как состояние вселенной на тот момент времени выйдет за рамки сферы применимости ОТО. Эти ограничения давно известны физикам и не являются чем-либо выдающимся, так что не спешите кричать о том, что Эйнштейн был неправ. Мы можем достоверно судить о состоянии Вселенной после Большого взрыва только с определённого момента.


С точностью мы можем сказать, что когда-то Вселенная была очень плотной, очень горячей, а также – непрозрачной. Где-то в возрасте 370 тыс. лет она была оранжевого цвета. В эту эпоху она была наполнена плазмой из хаотично движущихся заряженных частиц и имела температуру в несколько тысяч градусов. Это слишком большая температура для того, чтобы электроны и протоны могли сформироваться в атомы. Эта плазма излучала свет (как и любое другое нагретое вещество), однако, фотоны этого света не могли распространяться далеко из-за большой плотности вещества. Испускаемые фотоны просто сталкивались с каким-либо электроном и, либо снова поглощались, либо отскакивали как бильярдные шары. Внутри этой плазмы была практически нулевая видимость.


Но Вселенная расширялась, а плазма, соответственно, постепенно охлаждалась и настал момент, когда её температура опустилась ниже 3000 К.

Цветовая температура в 3000 К соответствует оранжевому цвету. Забавно, что художники считают более «тёплыми» цвета лампочек слева и более «холодными» – справа, хотя физически дела обстоят совсем наоборот.


При этой температуре, наконец, смогли образоваться нейтральные атомы, и свободных электронов практически не осталось. Плазма превратилась в горячий газ, а вселенная впервые стала прозрачной для электромагнитного излучения. Испущенные в этот миг фотоны уже не встречали на своём пути препятствий, и устремились во все стороны сразу. Свет этих фотонов путешествует и по сей день, но первоначально оранжевый, он со временем всё больше и больше подвергался действию красного смещения, его спектр краснел, затем перешёл в инфракрасную область спектра, а затем – в микроволновую. К настоящему моменту этот свет «остыл» до 2,7 К и фиксируется только при помощи радиотелескопа.


На рисунке ниже показаны карты реликтового излучения, где микроволновый диапазон сдвинут область видимого спектра. Надо иметь в виду, что хотя излучение и показано на подобных иллюстрациях контрастными цветами, в действительности, разница между самым холодным пятном и самым горячим составляет всего 0,8 мкК (восемь миллионных долей градуса).


Вы тоже можете увидеть его, просто включив ненастроенный телевизор. Около 1% помех на экране вашего телевизора вызваны фоновым реликтовым излучением.

Важность открытия реликтового излучения огромна для теории Большого взрыва. Наличие этого излучения можно объяснить только тем, что когда-то Вселенная была меньше, плотнее и горячее, чем сейчас.


Неравномерность излучения (пусть и выражающиеся в температурах порядка одной тысячной градуса) позволяют судить о «местах», где сформировались звёзды, галактики и галактические скопления. Чем дальше мы смотрим в космическое пространство, тем моложе эпоха, которую мы наблюдаем. Мы можем наблюдать первые галактики, сформировавшиеся сразу после Большого взрыва. Теория подсказывает нам, что мы должны наблюдать бурные процессы столкновений и слияний галактик, богатых веществом для образования звёзд, но бедных в части тяжёлых элементов, образующихся только в результате взрывов сверхновых (см. Вскрываем трупы звёзд). И астрономы наблюдают в точности такую же картину, что и предсказывает теория. Самые дальние галактики, образовавшиеся в первые 5% времени существования вселенной, выглядят совершенно не так, как галактики, более близкие к нам. Вселенная определённо эволюционирует!


Если теория Большого взрыва верна, видимая «рябь» в волнах реликтового излучения должна нести в себе «отпечаток» распределения материи в момент, когда фотоны реликтового излучения отправились в путь, и такой же рисунок должен повторяться в распределении галактик на небе.


В рамках большого Слоановского цифрового обзора неба SDSS-III (Sloan Digital Sky Survey-III) в 2014 был проведён спектроскопический обзор барионных колебаний (BOSS/ Baryon Oscillation Spectroscopic Survey). Были измерены незначительные повторяющиеся изменения плотности галактик на расстоянии до шести миллиардов световых лет от Земли (что соответствует красному смещению 0,7), когда возраст Вселенной был равен примерно половине текущего. Эти волны, вариации плотности галактик известны как барионные акустические колебания. В определённом смысле, мы можем не только «видеть» большой взрыв, но и «слышать» его.

https://www.nanowerk.com/news2/space/newsid=35104.php


Все эти эксперименты пока что позволили нам узнать, что происходило во Вселенной, начиная с «возраста» примерно в 400 тыс. лет, и заканчивая настоящим моментом (примерный возраст Вселенной – 13,5 млрд. лет).


Используя эксперименты на ускорителях и моделируя раннюю Вселенную, мы можем с уверенностью предсказать её развитие и в непрозрачную эпоху. В возрасте нескольких секунд Вселенная была гораздо горячее, чем звёздное ядро. В таком состоянии она находилась примерно 20 минут. В этот период активно проходил первичный нуклеосинтез – формировались ядра первых атомов.


Теория Большого взрыва позволяет нам предсказать температуру и длительность этой фазы. Мы можем судить об этом по наблюдаемому распределению водорода и гелия в наблюдаемой Вселенной (водород ~75%, гелий-4 ~25, дейтерий и гелий-3 меньше 0,01%). Именно столько гелия должно было синтезироваться за 20 минут времени.


Условия ранней вселенной, которые мы смогли повторить на Земле в Большом адронном коллайдере, позволяют нам с уверенностью судить о развитии Вселенной, начиная с возраста 10⁻³² секунды, когда вся наблюдаемая Вселенная была размером с песчинку. Мы смогли убедиться, что наши модели по-прежнему работают и при таких высоких энергиях.


При температурах порядка 1 квадриллиона градусов, поле Хиггса перестаёт работать. Поле Хиггса даёт частицам их массу покоя, и если его убрать, то частицы-переносчики слабого фундаментального взаимодействия – бозоны W⁺, W⁻ и Z⁰ становятся неотличимы от фотонов. Это означает, что слабое и электромагнитное взаимодействия при таких условиях объединяются в одно – электрослабое. Период времени, когда такие условия имели место, называется электрослабая эпоха.


Эти условия мы ещё можем воспроизвести, на БАК, но когда температура превышает 10²⁹ К и возрасте Вселенной 10⁻³⁸ секунды, наша уверенность в чём-либо заканчивается, так как воспроизвести подобные условия на Земле мы не можем.


Мы можем только предполагать, что на этом этапе электрослабое взаимодействие и сильное ядерное взаимодействие так же объединяются в одно. Существует несколько идей того, как это могло бы происходить, и все эти теории получили общее название теории великого объединения. По правде говоря, их проще назвать гипотезами, так как неизвестно, какая из них верна (если вообще среди них есть верные). Для их проверки требуются уровни энергии, в триллионы раз превышающие те, что мы могли достичь в Большом адронном коллайдере. Может, оно и к лучшему, что подобная энергия нам пока недоступна.


Отмотаем время ещё немного, до возраста 10⁻⁴² секунды. В этот момент, видимая нам Вселенная имела размеры 10⁻²⁰ диаметра протона – этот размер называется Планковской длиной (1,6⋅10⁻³⁵ м). И на этом рубеже, вся известная нам физика попросту перестаёт существовать. Общая теория относительности вступает в серьёзный конфликт с квантовой механикой, так как четвёртое фундаментальное взаимодействие – гравитация начинает выдавать в уравнениях одну сингулярность за другой.


Для объяснения того, что происходило в этот момент нам необходима теория квантовой гравитации, которую ещё называют «Теорией Всего», так как в её рамках действительно можно будет объяснить любой наблюдаемый процесс во Вселенной.


Вернёмся снова к моменту, когда Вселенная стала прозрачной. Её возраст составляет примерно 400 тыс. лет, её размер примерно в 1000 раз меньше её текущих размеров. Как уже было сказано, мы можем наблюдать последний свет большого взрыва в виде реликтового микроволнового излучения, однако учёным до сих пор непонятно, почему его температура настолько равномерна – она колеблется в пределах одной стотысячной градуса, будто бы всё вещество в остывающей Вселенной было тщательно перемешано. Все мы видели, как сливки смешиваются с кофе со временем, даже если их специально не перемешивать, но проблема в том, что, основываясь только на уравнениях ОТО, у расширяющейся Вселенной не было времени на то, чтобы так перемешаться до настолько однородного уровня.


Чтобы две подсвеченные области на рисунке могли прийти к тепловому равновесию, должно быть «что-то», что бы переместилось от одной области к другой и не передало энергию. Но ничто в этом мире, даже свет, не успело бы пройти данное расстояние за отведённое моделью время.

Даже если мы возьмём вселенную, размером с песчинку и возраст вселенной 10⁻³² сек., и возьмём фотон, испущенный у одного края этой песчинки, затем применим скорость расширения вселенной и умножим всё это на 400 тыс. лет, то мы поймём, что фотон просто не успевает долететь до противоположного края. Расстояние между краями нашей «песчинки» будет увеличиваться быстрее скорости света. Иными словами, противоположные края Вселенной всегда находились вне горизонта частиц друг друга. Проблему так и назвали «Проблемой горизонта».


Единственным на сегодняшний день объяснением данной проблемы является гипотеза о том, что Вселенная была изначально достаточно малого размера, чтобы «перемешаться» как следует и достичь однородности, а затем резко раздуться в размерах со скоростью, которая значительно превышает скорость, предсказанную ОТО. Данная теория получила название «инфляционная модель».


Идея в том, что Вселенная началась с субатомных размеров, имела достаточно времени, чтобы прийти к термодинамическому равновесию, а затем вошла в стадию экспоненциального взрывного роста в размерах (инфляции), в ходе которого увеличилась по меньшей мере в 10²⁶ раз, после чего расширение замедлилось до текущих темпов. Таким образом, её края были вырваны из конусов причинно-следственных связей друг друга. Данная идея объясняет Проблему горизонта, однако оставляет вопросы относительно того, что послужило причиной взрывного роста и почему потом этот рост замедлился. Тем не менее, инфляционная модель настолько хорошо объясняет столько всего, что большинство космологов соглашается с тем, что что-то подобное должно было иметь место, хотя никаких свидетельств этому нет.


В этом свете Теорию Большого взрыва стоит рассматривать не как теорию образования нашей Вселенной, а как теорию объясняющую период расширения от субатомных размеров до космических. Некоторые аспекты данной теории имеют настолько жёсткие подтверждения, что не оставляют сомнений в верности «общей картины», однако, как и у любой теории, у Теории Большого взрыва есть границы применимости. Может быть, мы сможем дополнить эту теорию, а может – процесс познания Вселенной проведёт нас гораздо дальше Большого Взрыва.


В завершении я хочу развеять несколько распространённых заблуждений, которые встречаются у людей, поверхностно знакомившихся с теорией большого взрыва:


Миф: Теория Большого взрыва описывает начало существования нашей Вселенной. На самом деле, сама теория Большого взрыва ничего не говорит о непосредственном рождении Вселенной. Текущая концепция подразумевает существование энергии, времени и пространства, и не объясняет их происхождения.


Миф: Большой взрыв был «крохотным». Многие, пытаясь визуализировать большой взрыв (я – не исключение), пытаются сравнивать Большой взрыв с повседневными объектами. Это сравнение, однако, верно только в части Наблюдаемой Вселенной, а не всей Вселенной.


Миф: Закон Хаббла нарушает специальную теорию относительности. Действительно, дальние галактики удаляются от нас быстрее скорости света. Однако, специальная теория относительности применима только к движению сквозь пространство. В данном случае, расширяется само пространство.


Миф: Красное смещение удаляющихся галактик вызвано эффектом Доплера. Астрономы часто ссылаются на космологическое красное смещение, будто это обычный эффект Доплера. Хотя они схожи по своему действию, у них разный механизм. Доплеровское красное смещение основано на специальной теории относительности, которая не принимает во внимание расширение пространства. Космологическое же красное смещение основано на общей теории относительности, которая учитывает расширение. Для относительно близких к нам галактик, они могут показаться идентичными, однако, если пытаться описать красное смещение далёких галактик эффектом Доплера, можно прийти к неверному результату.

Показать полностью 8
[моё] Большой взрыв Космос Наука Теория большого взрыва Реликтовое излучение Длиннопост Перевод
357
1329
DELETED
Исследователи космоса

Сверхпустота Эридана⁠⁠

7 лет назад

Во вселенной мы можем встретить невероятные и необъяснимые аномалии. Об одной из них мы и поговорим сегодня. И речь пойдет о реликтовом холодном пятне, известном также как сверхпустота Эридана, удаленное от Земли на 3 млрд световых лет. Эта очень темная область находится в созвездии Эридан. Ее протяженность почти 2 млрд световых лет. Чтобы понять насколько это огромное пространство можно привести в пример размер диска нашей галактики, которое оценивается всего в 100,000 световых лет, а это значит, что область Эридана может вместить в себя 20,000 таких галактик, как наша.


И как же так вышло, что в этой области вселенной нет ничего? Ни звезд, ни планет, ни галактик. Там лишь тьма и пустота.

В общем пустая локация для новых проектов. Если бы там каким либо образом оказался космический аппарат, то он бы не смог видеть, слышать и даже сориентироваться, что делает это место еще более зловещим и загадочным. Нам известно лишь то, что сверхпустота Эридана представляет собой гигантскую темную область. Температура излучения была гораздо меньше чем у окружающего пространства. Это подобно тому, как если бы вы нашли в сугробе снега пустоту размером в теннисный мяч, которая не только отделилась от остальной массы снега, но и еще имеет гораздо более низкую температуру. И у этого явления должно быть какое-то объяснение. Объяснение должно быть и у сверхпустоты Эридана.


Конечно во вселенной довольно давным-давно обнаруживают пустоты где нет ни какого вещества - ни темного, ни светлого. Однако размеры Эридана в мироздании поистине изумляют. Она в 1000 раз больше обычных пустот разделяющих суперскопления галактик. Согласно стандартной модели космологии, подобной области вообще не должно быть.

Как появилось такое реликтовое холодное пятно? И какой интерес представляет для нас эта аномалия? Давайте сначала разберемся, что вообще такое реликтовое излучение. Если простыми словами, то это космический микроволновой фон, невидимый без специального оборудования. Согласно теории большого взрыва, реликтовое излучение является затухающим отголоском или отблеском этого самого взрыва. Само слово реликтовый в переводе с латыни означает остаточный, но также имеет значение, как древний или вечный.


В целом реликтовое излучение отличается однородностью, однако в нем все же встречаются аномалии. Самая крупная из них та самая сверхпустота Эридана. Интересен и тот факт, что средняя температура и соответственно общий микроволновой фон в этой области заметно ниже, чем в остальной вселенной. Если приводить конкретные цифры, то температура пустоты Эридана на 70 микрокельвинов ниже средней температуры реликтового излучения. Данная цифра может показать мягко говоря совсем незначительной, однако средние колебания температуры реликтового излучения не превышают 18 микрокельвинов, а это крайне не обычно поскольку в этой космической пустоте, предположительно, отсутствует какая-либо материя.


И конечно эти необъяснимые вещи до сих пор порождают множество теорий и версий. Например было предположение, что эта область является всепожирающей гигантской черной дырой и она движется к нам, и мы все умрем. Однако позже выяснилось, что это не возможно. Ведь даже самый крупный из этих загадочных объектов, достигающих по некоторым оценкам в 100 миллионы солнечных масс, очень малы по своим размерам.


Есть также гипотеза, что вся пустота могла возникнуть неподалеку от очень массивных объектов, к которым, как железные опилки к магниту, притягивалось все вещество из соседних областей вселенной. Но эта версия порождает лишь огромную путаницу. Далее появилась теория, что реликтовое холодное пятно может быть отпечатком другой вселенной, за пределами нашей, вызванным квантовой запутанностью между вселенными до разделения космической инфляцией. Но даже сложные термины не смогли бы спасти эту версию. И мы понимаем, что здесь что-то другое. Все что у нас есть это лишь время, а благодаря ему у нас появляются новые данные, которые помогают нам узнать что скрывает самая крупная индивидуальная структура во вселенной, которую наблюдал когда-либо человек.

И так начнем с того, что не так давно была составлена карта реликтового излучения и сверхпустоты Эридана. Это стало возможным благодаря базе данных космических обсерваторий и телескопов. Полученная информация казалась достаточной для построения трехмерной карты холодного пятна. На основании чего были получены свидетельства того, что сверхпустота Эридана может представлять собой крупнейший во вселенной войд - участок пространства свободного от галактик, квазаров, их скоплений и звезд.


Однако войд это не абсолютная пустота, а та область в которой средняя плотность вещества составляет половину или, быть может, треть средней плотности окружающего войд пространства. Особенностью этого предположения состоит в том, что чем более пуста область пространства, как в случае с реликтовым пятном, тем меньше она содержит вещества для замедления расширения. Таким образом скорость локального расширения в войде больше чем в окружающих его областях. Отсюда разница в температуре и внешнем фоне.


Данное объяснение выглядит весьма вразумительно, но с другой стороны оно порождает больше вопросов, чем ответов. Во-первых крупнейший известный войд имеет протяженность 489 млн световых лет, во-вторых, остаются совершенно неясно, как пустота подобных размеров могла возникнуть. И наконец, почему она не была, хотя бы, частично заполнена современен. Ведь согласно теории большого взрыва темная энергия расширяет вселенную, тем самым ускоряет ее. Однако это не произошло в случае сверхупстоты Эридана.


Вопрос - почему? И здесь мы подходи к еще одной любопытной теории - что если темной энергии вообще нет. Ведь согласно наблюдениям, позволившим астрономам сделать вывод о ее существовании, можно также предположить, что наша галактика лежит в центре гигантской космической пустоты или войда, и неравномерное расширение пространства, вызванное вариациями плотности материи в грандиозных масштабах может порождать эффект, который знают как темная энергия. Но на этом теория не заканчивается, а только набирает обороты.


Считается, что местная группа галактик, в которую входит и Млечный путь, находятся в центре самой крупной известной пустоты во вселенной. Это обстоятельство помогает объяснить почему скорость расширения вселенной получается разной при ее измерении разными методами. Нам также известно, что во вселенной существуют плотные скопления галактик и, практически, лишённые галактик пустоты. Как следует из расчетов, войд, в центре которого мы находимся, самый большой из всех обнаруженных пустот вселенной. Его диаметр в 7 раз превышает средний радиус вселенских пустот и составляет примерно 1 млрд световых лет.


Самый, пожалуй, интересный вывод из нашего галактического одиночества сводится к тому, что возможно вселенная не расширяется с ускорением, а следовательно для объяснения этого ускорения не нужна и гипотеза о темной энергии.

Обязательно поделитесь, что вы думаете об этой не обычный, но заслуживающей внимания, теории. Или может быть у вас есть свои идеи относительно возникновения сверхпустоты Эридана. Будет интересно узнать и ваше мнение.


И что в итоге? Новые подробности вызвали еще больше вопросов. И теории, загадки и предположения продолжают пополнять список. Лишь более тщательные и продолжительные наблюдения за участком звездного неба в созвездии Эридана позволят понять с чем мы имеем дело. Но факт остается фактом - сверхпустота Эридана это самая загадочная часть вселенной на постижение тайн которой уйдет много сил и времени.


Видео-источник.

Показать полностью 4
Сверхпустота эридана Вселенная Космос Реликтовое излучение Длиннопост Войды
443
135
DELETED
Исследователи космоса

Структура Вселенной: от сверхскоплений до темной материи. Часть 1⁠⁠

7 лет назад
Что мы знаем о структуре Вселенной, чем темная материя отличается от темной энергии и какое будущее ждет Млечный Путь

Мы живем в чудесное время: всего лишь за последние тридцать лет представления о космосе полностью перевернулись. Наши знания о Вселенной фундаментально изменились, и это связано с успехами научных групп и отдельных ученых, в том числе российских и советских, и технологиями, которые появились в последние десятилетия и позволили проводить высокоточные наблюдения.


Исторической точкой отсчета можно считать появление квантовой механики, теории относительности и рождение идеи о расширении Вселенной. В этот период человечество стало выходить за пределы обыденного сознания. Обычно мы живем и не замечаем, что мир устроен довольно просто; в нашем макромире работает очень понятная и очевидная логика. Люди научились предсказывать погодные явления и даже иногда природные катаклизмы, с легкостью вычислять положения планет. Мы смогли объяснить все, кроме нескольких облачков на небе классической физики, говоря словами физика Джозефа Джона Томсона. Но именно с них и началась революция. Наблюдения показывали, например, что Меркурий обращается вокруг Солнца как-то неправильно, а именно: его орбита противоречиво прецессирует. Также предпринимались и противоречивые попытки построения теории эфира. Все это удалось разрешить в рамках релятивистской теории (СТО и ОТО) Эйнштейна. С другой стороны, Планк исследовал проблему излучения абсолютно черного тела и, решая ее, сам того не желая, фактически создал квантовую механику. Кроме того, в конце 1920-х годов Хаббл открыл рост скорости разбегания галактик с увеличением их удаления от нас. С этого все и началось.

Теории эфира
идея, согласно которой существует некое вещество или поле, заполняющее пространство и являющееся средой для передачи и распространения электромагнитных и гравитационных взаимодействий.

Как мы узнали о структуре Вселенной

С изучением таких странностей стало понятно, что наши представления о мире были слишком обывательскими и на самом деле все гораздо сложнее. Сейчас исследование космоса настолько интересно и захватывающе, что это можно сравнить с эффектом от наркотического вещества, даже когда мы только предполагаем, что понимаем, как все устроено. На самом деле, конечно, никто не понимает всего, но многие предполагают, что знают, как все устроено. Но все равно хочется знать больше.


Фундаментальная революция в естествознании была бы невозможна без наблюдательных исследований. Так, в 1990-е годы наблюдательные эксперименты противоречили друг другу: в одном направлении Вселенная расширяется с замедлением, причем с разными скоростями, в другом, наоборот, с ускорением. Открытие темной энергии позволило объяснить эти наблюдения.

Карта микроволнового излучения, построенная WMAP

В XXI веке два спутника, WMAP и Planck, смогли измерить реликтовое излучение и уровень его неоднородностей. По ним удалось восстановить параметры, которые описывают нашу Вселенную. Благодаря этому мы теперь знаем ее историю с самого начала, кроме первых триллионных долей секунд сразу после Большого взрыва. Поэтому все, о чем обычно рассказывают космологи, — это наблюдательные данные. Космология стала очень точной наукой — точнее, чем физика звезд. Это удивительно. В прошлом веке считалось, что о звездах уже все известно и открывать там практически уже нечего, а сегодня, например, астрофизики активно исследуют роль магнитного поля в формировании звезд. Мы даже не знаем до конца, что происходит внутри Земли, откуда берется это тепло: она должна была остыть давным-давно, но ее тепло до сих пор удерживается. А в космологии можно говорить о точности до долей процентов, и именно это удивительно. Тридцать лет назад нельзя было и предположить, что получится измерить небо с такой точностью. В микроволновом фоне (миллиметровый диапазон длин волн) построена карта с высоким разрешением, и не одна. Все эти карты согласуются друг с другом, и по ним удалось восстановить, как развивалась Вселенная и как она будет эволюционировать в ближайшем будущем.


Самый первый момент существования Вселенной, первые десять в минус тридцать пятой степени секунды, когда из ничего появилось все, сегодня описывает теория инфляции. Ведутся наблюдения, результаты которых должны эту теорию либо опровергнуть, либо подтвердить. Большой вклад в эту идею внесли Алексей Старобинский, Андрей Линде, Алан Гут, Пол Стейнхардт и другие. Много групп сейчас работает и над альтернативными физическими моделями раннего развития Вселенной, например группа Валерия Рубакова.


Многие результаты, подтвержденные наблюдениями, сначала были предсказаны теоретически. Казалось бы, как Эйнштейн мог придумать теорию относительности? Она же совершенно неочевидна. Но ему не нравилось, что при переходе из одной системы координат в другую описание законов природы приходилось менять, и он фактически сделал это описание более красивым. При этом оказалось, что с помощью теории относительности можно объяснить почти все, за исключением новых облачков, связанных, например, с темной энергией, про которую тогда еще не знали. Потом у ОТО стало появляться все больше подтверждений. Точно так же существование реликтового излучения было сначала предсказано группой Георгия Гамова за двадцать лет до того, как его подтвердили экспериментально в наблюдениях лаборатории Bell Арно Пензиас и Роберт Уилсон. Можно отметить, что предсказания возможности и деталей наблюдения реликтового излучения делали Андрей Дорошкевич и Игорь Новиков за год до его открытия. В целом члены группы Якова Борисовича Зельдовича внесли практически доминирующий вклад в понимание формирования крупномасштабной структуры Вселенной, фактически создав современную релятивистскую астрофизику.

Инфляция
особая стадия ранней эволюции Вселенной, в ходе которой она чрезвычайно быстро
(за время ~ 10 –34 с) и сильно (в ~ 1043 раз) расширилась. По окончании инфляции Вселенная разогрелась до очень высокой температуры, после чего наступила эпоха горячего Большого взрыва.

Георгий Антонович Гамов (1904–1968), советский и американский физик-теоретик, астрофизик. Один из основоположников теории «горячей Вселенной», одним из первых начал применять ядерную физику к вопросу эволюции звезд, автор первой количественной теории альфа-распада. В 1933 году покинул СССР и позднее получил гражданство США.

Реликтовое излучение — главный источник информации о происхождении и свойствах структуры Вселенной. Хотя, конечно, только его одного не хватило бы для понимания устройства мира. Например, о том, что Вселенная расширяется с ускорением, мы знаем благодаря вспышкам сверхновых — «стандартных свечей». Нам известно, что, если Вселенная расширяется, свет претерпевает красное смещение. По красному смещению в зависимости от модели можно измерять расстояние — нужно только понять, какую модель выбрать. И если мы видим, что есть стандартная свеча, есть красное смещение, и это начинает работать на определенную модель. Эта модель — Lambda-CDM: Lambda — это темная энергия, а CDM — cold dark matter, холодная темная материя.


Есть и другие источники космологической информации: абсорбционные линии квазаров, измерения параметров радиоисточников с учетом их эволюции, стандартные линейки и тесты вроде парадокса Ольберса. Но когда мы знаем, что именно происходит, измерять параметры этого явления лучше всего именно с помощью реликтового излучения. И конечно, нужно сказать, что есть и прямые наблюдения распределения галактик в пространстве, а именно — крупномасштабной структуры, причем на классических телескопах в оптическом диапазоне, которые и показывают, что материя распределена во Вселенной в виде космической паутины на больших масштабах. И обычно получается, что все остальные эксперименты либо подтверждают информацию, которую мы получили с помощью реликтового излучения, либо минимально с ней не согласуются. Реликтовое излучение — главный источник информации, но если бы у нас было только оно одно, то не было бы подсказок, что именно исследовать. А так исследователи получают подсказки со стороны, проверяют их с помощью реликтового излучения и получают максимально точную информацию.

Сверхновая типа la, появляющаяся в результате взрыва белого карлика. Эта категория сверхновых обладает одинаковой максимальной светимостью и по этой причине используется в качестве стандартных измерителей — «стандартных свечей».

Чем темная материя отличается от темной энергии

По данным измерений космической миссии Planck темная материя составляет 26% всей энергии во Вселенной, 69% — темная энергия, и только оставшиеся несколько процентов приходятся на звезды, межзвездный и межгалактический газ и другие видимые космические объекты. Но между темной энергией и темной материей, хотя их ставят в один ряд, когда говорят о доле вещества во Вселенной, гигантская разница. Сбивает с толку слово «темный»: в этих двух случаях оно имеет разное значение.

Есть три основные компоненты (на самом деле их больше: есть и энергия, связанная с фотонами, есть еще связанная с нейтрино или другими частицами), с помощью которых измеряют всю энергию во Вселенной. Самая заметная из них — видимое вещество, которое еще называют барионным. Оно излучает и поглощает свет — электромагнитные волны, и поэтому оно видимое, в том числе и человеческому глазу. Параметры этого вещества можно измерить благодаря светимости звезд и галактик. Если мы знаем светимость галактики, то можем посчитать, сколько в ней звезд, а зная среднюю массу звезды — измерить массу галактики по ее свечению.

Еще один тип вещества, который участвует в гравитационном взаимодействии, — темная материя. Представим, что у нас есть разные состояния вещества: газ, жидкость, твердое, есть плазма и кварк-глюонная плазма, есть состояние, в котором вещество оказывается внутри черной дыры — мы ничего о нем не знаем. Есть вещество сверхтекучее, есть сверхпроводящее. А есть, условно говоря, состояние «темная материя»: в этом состоянии вещество взаимодействует гравитационно, но не взаимодействует электромагнитно. Таким образом, темное вещество — особая форма материи, отличная от простого фазового состояния видимого вещества. И даже не исключено, что ее частицы могут аннигилировать, взаимодействуя сами с собой и порождая высокоэнергичные фотоны, которые, в свою очередь, могли бы превращаться в пары электрон-позитрон. Или, например, если один из ее компонентов — это гипотетическая легкая частица аксион. Она бы могла превращаться в магнитном поле в фотон и обратно. Поиски таких частиц сейчас ведутся. Кроме того, возможно, что в общее понятие темной материи может попасть и небольшая часть ненаблюдаемого барионного вещества.

Темная материя распределена по Вселенной неравномерно: в среднем ее в пять-шесть раз больше, чем барионного вещества, но в некоторых участках ее в шестнадцать раз больше, а в других — только в два. В нашей Галактике темной материи, по последним оценкам, в два раза больше, чем видимого вещества. Но в любом случае ее больше, и видимое вещество — это лишь отражение распределения темной материи. Видимое вещество тянется за ней, то есть темная материя притягивает его. Вся крупномасштабная структура Вселенной состоит из темной материи, а видимая в нее как бы стекается. И темная материя темная потому, что она не излучает и не поглощает свет.

А что же такое темная энергия? Это нечто для нас непонятное, и слово «темная» здесь употребляется в значении «загадочное, неизвестное». Сам термин появился в 1990-е годы, когда были популярны «Звездные войны», где фигурировала Темная сторона. Есть ощущение, что термин «темная энергия» появился под влиянием этой популярности. Это не факт, но скорее наблюдение, предположение. Несмотря на загадочность этой энергии, мы знаем, что она существует, потому что Вселенная расширяется с ускорением, то есть на нее действует какая-то сила. Хотя темная энергия может быть и не силой, а свойством нашего вакуума. А может быть, это действие какой-то другой вселенной и уже относится к исследованиям мультивселенной. Если рассматривать эту гипотезу — воздействие соседней вселенной на наш наблюдаемый объект, — тогда это свойство n-мерной гравитации: мы живем в трехмерном мире, а на самом деле у мультивселенной измерений может быть больше, и мир большей размерности таким образом гравитационно взаимодействует с нашим. Но это только теории.


Но астрофизики любят то, что можно измерить точно, поэтому в основном стараются определять параметры, которые отсекают варианты, чем темная энергия точно может и не может быть. Но сейчас граница открыта, точного отсечения нет. Не исключено, что это на самом деле некое поле, которое действует на нашу Вселенную и в конце концов может привести к разрушению всего, что есть вокруг нас. Воздействие этого поля может быть таково, что Вселенная ускоряется-ускоряется-ускоряется, сила становится сильнее, чем все связи между материальными объектами, и начинают разрушаться крупные, гравитационно связанные структуры, а в конце концов нейтроны и протоны разорвутся на кварки, и что будет дальше — непонятно, потому что мы не знаем, из чего состоят кварки, если они вообще из чего-то состоят. Но может быть, это тоже будет разрушено и в каждой точке начнется своя вселенная. По оптимистичным прогнозам, это может произойти совсем скоро, примерно через 30–50 миллиардов лет. Это совсем мало. Если бы такой сценарий не реализовался, то гигантские сверхмассивные черные дыры, которые образуются в центрах галактик, могли бы существовать 10^120 лет, и только после этого, когда на них перестанет падать вещество, они бы начали испаряться благодаря излучению Хокинга. А темная энергия все растягивает, разрывает — и дает новую жизнь.

Источник

Показать полностью 3
Космос Вселенная Темная материя Черная дыра Реликтовое излучение Длиннопост
17
13
Dankaee
Dankaee

Реликтовое излучение⁠⁠

7 лет назад

"Если Вселенная действительно возникла в результате Большого взрыва, то после него непременно осталось бы так называемое «послесвечение», которое можно обнаружить и в наши дни".
*
Исходя из теории Большого Взрыва, вся материя и энергия Вселенной возникла в результате колоссального взрыва.(Сори за повторение). Первые 300-400 тыс. лет после этого пространство представляло собой плазму. Впоследствии из-за расширения температуры стали падать, что дало возможность появиться атомам. Регистрируемое реликтовое излучение – это отголосок тех далеких времен. Лишь после начала образования атомов пространство стало «прозрачным» для волн (Просто плазма непрозрачна для электромагнитного излучения, а, когда Вселенная остыла до 3000 К, электроны и протоны объединились в нейтральные атомы водорода и среда стала прозрачной для фотонов). Считается, что реликтовое излучение появилось именно так.
*
В настоящий момент в каждом кубическом сантиметре пространства содержится около 500 первоначальных квантов, правда, их энергия уменьшилась почти в 100 раз. Реликтовое излучение на различных участках Вселенной имеет разную температуру. Это обусловлено расположением первичного вещества в расширяющейся Вселенной. Там, где плотность атомов будущей материи была выше, доля излучения, а значит его температура, уменьшена. Именно в этих направлениях впоследствии образовались крупные объекты (галактики и их скопления).
*
Сегодняшнее сантиметровое излучение имеет яркостную температуру чуть меньше 3 градусов абсолютной шкалы Кельвина. А примерно 380 т.л. после Большого взрыва, когда Вселенная была несравненно меньшей, каждая точка (атом) во вселенной имела температуру порядка 3000 К.
С тех пор и «засыпана» наша Вселенная квантами непрерывно остывающего излучения. Потому-то «размазанное» по Вселенной сантиметровое радиоизлучение и получило название
Реликтовое.
*
Вывод:
1) Реликтовое излучение — равномерно заполняющее Вселенную тепловое излучение.
2) Возникло в эпоху первичной рекомбинации водорода.
3) Имеет температуру ~2,75 К
4) Открыли Арно Пензиас и Роберт Вудроу Вильсон, за что в 1978 получили Нобелевскую премию.

Показать полностью 3
[моё] Реликтовое излучение Физика Вселенная Длиннопост Science!
9
51
Malholand
Malholand
Исследователи космоса

Ось зла (Axis of evil)! Что это такое?⁠⁠

7 лет назад
Космос Теория Большого взрыва Астрофизика Галактика Реликтовое излучение Видео
9
Istorik22
Istorik22

Открытие звука в космосе.Реликтовое излучение.⁠⁠

8 лет назад
[моё] Космос Звук в космосе Открытие Нобелевская премия Реликтовое излучение Видео
3
12
YoYoJin

А РЕН-ТВ только повод дай...⁠⁠

8 лет назад
А РЕН-ТВ только повод дай...
Показать полностью 1
Рен ТВ Реликтовое излучение Реликтовое холодное пятно Вселенная
9
202
90ka
Наука | Научпоп

Прошу объяснить.⁠⁠

9 лет назад

Здравствуйте. Мне всегда было совершенно непонятно и очень интересно вот что: почему мы способны обнаружить реликтовое излучение?

Объясню, как я это представляю. Допустим я сижу дома и слушаю радио. Диктор произносит некую фразу. Преобразованная оборудованием в электромагнитное излучение, эта фраза воспроизводится моим приемником(уловившем это излучение). Я услышал эту фразу здесь и сейчас, и на этом все. Больше я ее услышать не смогу. Ну, теоретически смогу, если сигнал радиостанции отразиться от чего-либо, вернется и тд. Но это уже совсем другое дело. А так, чтобы снова услышать именно эту фразу в прямом эфире, и к нужно неким способом переместиться в пространстве со скоростью, большей, чем скорость распространения электромагнитного излучения, остановиться, и опять слушать этот диапазон. То есть, невозможно.

Теперь суть: каким образом мы улавливаем реликтовое излучение? Оно появилось в момент большого взрыва, так? Но как мы улавливания его сейчас? Почему за многие миллиарды лет своего существования, оно, я извиняюсь за свою терминологию, еще не покинуло область, где находится наша и прочие галактики?

Буду признателен объяснению "для первоклассников". Заранее спасибо.

[моё] Физика Большой взрыв Реликтовое излучение Текст
102
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии