Что было до появления вселенной
Содержание:
- “Звездные дома”: классификация и особенности
- Вечная и бесконечная
- Похожее
- Откуда появилась Вселенная?
- Теория большого взрыва в деле о рождении Вселенной
- Охлаждение Вселенной
- Какой формы Вселенная?
- Так сколь же живут звезды в космосе?
- Что было ДО Большого взрыва в физике?
- 4.2. Лептонная эра
- Теория большого взрыва: возникновение Вселенной из ничтожно малой частицы
- Что такое Вселенная?
- Темная энергия
“Звездные дома”: классификация и особенности
Точная
информация о видах и границах галактик стала известна после проведенных исследований Эдвином
Хабллом. Астрофизик предложил следующую классификацию:
- Спиральные. Это наиболее
распространенные “звездные дома”. Они представлены в виде своеобразных
спиралей, которые собраны вокруг ядра либо исходят от галактической
“перемычки”. Наш Млечный
путь относится к этому виду. Еще одним популярным представителем
спиральных галактик является наша “соседка” — Андромеда. Она стремительно
мчится по направлению к нам, из-за чего оба звездных дома могут столкнуться. - Эллиптические. Они обладают нестандартной
формой. На вселенских просторах их много, но они не выразительны из-за
отсутствия космической пыли и звездного газа. В “эллипсах” находятся
исключительно звездные
скопления. - Неправильные. Объекты, которые
относятся к этому типу, не имеют четких границ и определенной формы. В их
составе находятся облака газа и космическая пыль. Такие “звездные дома” могут
поглощаться более крупными объектами.
Каждый из вселенских объектов — это уникальное формирование
с таинственной структурой.
Вечная и бесконечная
Посмотрим еще раз на рисунок, показывающий простейший потенциал скалярного поля (см. выше). В области, где скалярное поле мало, оно осциллирует, и Вселенная не расширяется экспоненциально. В области, где поле достаточно велико, оно медленно спадает, и на нем возникают маленькие флуктуации. В это время происходит экспоненциальное расширение и идет процесс инфляции. Если бы скалярное поле было еще больше (на графике отмечено голубым цветом), то за счет огромного трения оно бы почти не уменьшалось, квантовые флуктуации были бы огромны, и Вселенная могла стать фрактальной.
Представим, что Вселенная быстро расширяется, а в каком-то месте скалярное поле, вместо того чтобы катиться к минимуму энергии, из-за квантовых флуктуаций подскакивает вверх (см. выше). В том месте, где поле подскочило, Вселенная расширяется экспоненциально быстрее. Низкорасположенное поле вряд ли подскочит, но чем выше оно будет находиться, тем больше вероятность такого развития событий, а значит, и экспоненциально большего объема новой области. В каждой из таких ровных областей поле тоже может подскочить наверх, что приводит к созданию новых экспоненциально растущих частей Вселенной. В результате этого, вместо того чтобы быть похожей на один огромный растущий шар, наш мир становится похожим на вечно растущее дерево, состоящее из многих таких шаров.
Инфляционная теория дает нам единственное известное сейчас объяснение однородности наблюдаемой части Вселенной. Парадоксальным образом эта же теория предсказывает, что в предельно больших масштабах наша Вселенная абсолютно неоднородна и выглядит как огромный фрактал.
На рисунке схематически показано, как одна раздувающаяся область Вселенной порождает все новые и новые ее части. В этом смысле она становится вечной и самовосстанавливающейся.
Свойства пространства-времени и законы взаимодействия элементарных частиц друг с другом в разных областях Вселенной могут быть различны, равно как и размерности пространства, и типы вакуума.
Этот факт заслуживает более детального объяснения. Согласно простейшей теории с одним минимумом потенциальной энергии, скалярное поле катится вниз к этому минимуму. Однако более реалистические версии допускают множество минимумов с разной физикой, что напоминает воду, которая может находиться в разных состояниях: жидком, газообразном и твердом. Разные части Вселенной также могут пребывать в разных фазовых состояниях; это возможно в инфляционной теории даже без учета квантовых флуктуаций.
Следующим шагом, основанным на изучении квантовых флуктуаций, является теория самовосстанавливающейся Вселенной. В этой теории учитывается процесс постоянного воссоздания раздувающихся областей и квантовые скачки из одного вакуумного состояния в другое, перебирающие разные возможности и размерности.
Так Вселенная становится вечной, бесконечной и многообразной. Вся Вселенная никогда не сколлапсирует. Однако это не означает, что отсутствуют сингулярности. Напротив, значительная часть физического объема Вселенной все время находится в состоянии, близком к сингулярному. Но так как различные объемы проходят его в разное время, единого конца пространства-времени, после которого все области исчезают, не существует. И тогда вопрос о множественности миров во времени и в пространстве приобретает совершенно другое звучание: Вселенная может самовоспроизводиться бесконечно во всех своих возможных состояниях.
Это утверждение, в основе которого лежали работы Линде сделанные им в 1986 году, прибрело новое звучание несколько лет назад, когда специалисты по теории струн (лидирующий кандидат на роль теории всех фундаментальных взаимодействий) пришли к выводу что в этой теории возможно 10100–101000 различных вакуумных состояний. Эти состояния отличаются за счет необычайного разнообразия возможного устройства мира на сверхмалых расстояниях.
В совокупности с теорией самовосстанавливающейся инфляционной Вселенной, это означает, что Вселенная во время инфляции разбивается на бесконечно много частей с невероятно большим количеством разных свойств. Космологи называют этот сценарий теорией вечной инфляционной мультивселенной (multiverse), а специалисты по теории струн называют это струнным ландшафтом.
Похожее
-
Эксперимент BICEP2 подтверждает важнейшее предсказание теории космической инфляции
Специализированный телескоп BICEP2, работающий на Южном полюсе и измеряющий поляризацию космического микроволнового излучения, обнаружил реликтовые B-моды поляризации. Их наличие указывает на то, что по ранней Вселенной гуляли сильные гравитационные волны. Они, в свою очередь, могли возникнуть только на стадии инфляции — сверхбыстрого раздувания Вселенной, когда ей было примерно 10^–32 секунды от роду.
-
Парадоксы Большого взрыва
Даже астрономы не всегда правильно понимают расширение Вселенной. Раздувающийся воздушный шар – старая, но хорошая аналогия расширения Вселенной. Галактики, расположенные на поверхности шара, неподвижны, но поскольку Вселенная расширяется, расстояние между ними возрастает, а размеры самих галактик не увеличиваются.
-
О начале Вселенной для начинающих
Как зародилась вселенная и как она расширяется? Том Уитни, физик ЦЕРН, покажет, как космологи и физики, занимающиеся элементарными частицами, ищут ответы на эти вопросы, пытаясь воспроизвести температуру, энергию и события первых секунд после Большого взрыва. -
Что было до большого взрыва? / What Happened Before the Big Bang?
BBCОткуда появилась наша Вселенная? Как это все началось? На протяжении почти ста лет, мы думали, что Большой взрыв был около 14 миллиардов лет назад. Но теперь некоторые ученые считают, что было на самом деле не «начало», наша Вселенная, возможно, была уничтожена «до». Этот фильм унесёт Вас в неизвестность, чтобы изучить головокружительный мир космоса и многочисленных вселенных, и Вы узнаете, что было до Большого взрыва.
-
Теория инфляционной Вселенной, или теория Мультивселенной (Мультиверса)
Линде А. Д.Андрей Дмитриевич Линде рассказывает о теории инфляционной Вселенной или теории Мультивселенной (Мультиверса). Термин «Multi-verse», заменяющий слово «Universe», означает, что вместо одной Вселенной — много вселенных сразу в одной.
-
Параллельные миры
Мичио КакуЭта книга, конечно же, не развлекательное чтение. Это то, что называется «интеллектуальный бестселлер». Чем, собственно, занимается современная физика? Какова нынешняя модель Вселенной? Как понимать «многомерность» пространства и времени? Что такое параллельные миры? Насколько эти понятия как объект исследования науки отличаются от религиозно-эзотерических идей?
-
Наша Вселенная — лишь один из этапов в череде вселенных
Наша Вселенная — лишь один из этапов в череде вселенных, регулярно порождаемых Большими взрывами. Этот результат работы ученых, о котором стало известно на днях, хотя и нуждается в серьезной проверке, демонстрирует, что в науке не закончилась эпоха фундаментальных открытий. -
Что было до Большого взрыва?
Мозговой штурм
Сегодня мы решили говорить о самой начальной точке, с которой ученые-космологи начинают историю нашей Вселенной. Многие думают, что такой начальной точкой может считаться Большой взрыв — начало расширения вселенной, которое продолжается до настоящего времени. Однако, простая логика подсказывает, что Большой взрыв тоже должен из-за чего-то произойти. А это значит, что какие-то процессы в нашей Вселенной шли и до него. Получается, что историю Вселенной можно начинать вести с какой-то еще более ранней точки. Мы пригласили в студию ученых, которые размышляют над началом всех начал. -
Мир многих миров. Физики в поисках иных вселенных
Александр ВиленкинФизик, профессор Университета Тафтса (США) Алекс Виленкин знакомит читателя с последними научными достижениями в сфере космологии и излагает собственную теорию, доказывающую возможность — и, более того, вероятность — существования бесчисленных параллельных вселенных. Выводы из его гипотезы ошеломляют: за границами нашего мира раскинулось множество других миров, похожих на наш или принципиально иных, населенных невообразимыми созданиями или существами, неотличимыми от людей.
-
Параллельные вселенные
Макс Тегмарк
Статья этой статье Макса Тегмарка выдвигается гипотеза о строении предполагаемой сверхвселенной, теоретически включающей в себя четыре уровня. Однако уже в ближайшее десятилетие у ученых может появиться реальная возможность получить новые данные о свойствах космического простраства и, соответственно, подтвердить или опровергнуть данную гипотезу.
Далее >>>
Откуда появилась Вселенная?
Если Вселенная возникла из космологической сингулярности, то откуда взялась сама сингулярность? На данный вопрос дать точный ответ, пока, невозможно. Рассмотрим некоторые космологические модели, затрагивающие «рождение Вселенной».
Циклические модели
Данные модели строятся на утверждении, что Вселенная существовала всегда и со временем лишь меняется ее состояние, переходя от расширения к сжатию – и обратно.
Модель Стейнхардта-Турока. Данная модель строится на теории струн (М-теории), так как использует такой объект как «брана». Согласно этой модели видимая Вселенная располагается внутри 3-бране, которая периодически, раз в несколько триллионов лет, сталкивается с другой 3-браной, что вызывает подобие Большого Взрыва. Далее наша 3-брана начинает отдаляться от другой и расширяться. В какой-то момент доля темной энергии получает первенство и скорость расширения 3-браны растет. Колоссальное расширение рассеивает вещество и излучение настолько, что мир становится почти однородным и пустым. В конце концов происходит повторное столкновение 3-бран, в результате чего наша возвращается к начальной фазе своего цикла, вновь зарождая нашу «Вселенную».
Моделирование бран
- Теория Лориса Баума и Пола Фрэмптона также гласит о цикличности Вселенной. Согласно их теории последняя после Большого Взрыва будет расширяться за счет темной энергии до тех пор, пока не приблизится к моменту «распада» самого пространства-времени – Большой Разрыв. Как известно, в «замкнутой системе энтропия не убывает» (второе начало термодинамики). Из этого утверждения следует, что Вселенная не может вернуться к исходному состоянию, так как во время такого процесса энтропия должна убывать. Однако эта проблема решается рамках данной теории. Согласно теории Баума и Фрэмптона за миг до Большого Разрыва Вселенная распадается на множество «лоскутов», каждый из которых обладает довольно малым значением энтропии. Испытывая ряд фазовых переходов, данные «лоскуты» бывшей Вселенной порождают материю и развиваются аналогично первоначальной Вселенной. Эти новые миры не взаимодействуют друг с другом, так как разлетаются со скоростью больше скорости света. Таким образом, ученые избежали и космологической сингулярности, с которой начинается рождение Вселенной согласно большинству космологических теорий. То есть в момент конца своего цикла Вселенная распадается на множество других невзаимодействующих миров, которые станут новыми вселенными.
- Конформная циклическая космология – циклическая модель Роджера Пенроуза и Ваагна Гурзадяна. Согласно данной модели Вселенная способна перейти в новый цикл, не нарушая второе начало термодинамики. Данная теория опирается на предположение, что черные дыры уничтожают поглощенную информацию, что неким образом «законно» понижает энтропию Вселенной. Тогда каждый такой цикл существования Вселенной начинается с подобия Большого Взрыва и заканчивается сингулярностью.
Инфографика конформной циклической космологии
Другие модели возникновения Вселенной
Среди других гипотез, объясняющих появление видимой Вселенной наиболее популярны две следующие:
- Хаотическая теория инфляции — теория Андрея Линде. Согласно данной теории существует некоторое скалярное поле, которое неоднородно во всем своем объеме. То есть в различных областях вселенной скалярное поле имеет разное значение. Тогда в областях, где поле слабое – ничего не происходит, в то время как области с сильных полем начинают расширяться (инфляция) за счет его энергии, образуя при этом новые вселенные. Такой сценарий подразумевает существование множества миров, возникших неодновременно и имеющих свой набор элементарных частиц, а, следовательно, и законов природы.
- Теория Ли Смолина – предполагает, что Большой Взрыв не является началом существования Вселенной, а – лишь фазовым переходом между двумя ее состояниями. Так как до Большого Взрыва Вселенная существовала в форме космологической сингулярности, близкой по своей природе к сингулярности черной дыры, Смолин предполагает, что Вселенная могла возникнуть из черной дыры.
Рождение Вселенной из черной дыры
Теория большого взрыва в деле о рождении Вселенной
В результате взрыва гигантская энергия, сосредоточенная в невообразимо малом пространстве, за ничтожную долю секунду распространилась во все стороны. От объема меньше острия иголки иголки Вселенная расширилась до сверхгалактических размеров. С тех пор она продолжает расширяться.
Энергия, выделившаяся при Большом взрыве, породила субатомные частицы. За 3 минуты температура упала от 1028 0С до 109 0C и продолжала снижаться. К этому времени Вселенная состояла на 77% из водорода и на 23% из гелия. Все прочие химические элементы и их соединения, существующие ныне, образованы из этих двух.
Достигнув возраста примерно 300000 лет, Вселенная, бывшая до этой поры похожа на мутный суп, стала прозрачной. Ее температура упала до 3000 0С. На протяжении примерно миллиарда лет после Большого взрыва тяготение стягивало водород и гелий в облака. В них появились вращающиеся шары из газа — так зародились первые звезды и галактики.
Охлаждение Вселенной
После взрыва все должно было снизить температуру.
Со снижением плотности и температуры внутри Вселенной начало происходить и снижение энергии в каждой частице. Это переходное состояние длилось до тех пор, пока фундаментальные силы и элементарные частицы не пришли к своей нынешней форме. Так как энергия частиц опустилась до значений, которые можно сегодня достичь в рамках экспериментов, действительное возможное наличие этого временного периода вызывает у ученых куда меньше споров.
Например, ученые считают, что на 10-11 секунде после Большого взрыва энергия частиц значительно уменьшилась. Примерно на 10-6 секунде кварки и глюоны начали образовывать барионы — протоны и нейтроны. Кварки стали преобладать над антикварками, что в свою очередь привело к преобладанию барионов над антибарионами.
Так как температура была уже недостаточно высокой для создания новых протонно-антипротонных пар (или нейтронно-антинейтронных пар), последовало массовое разрушение этих частиц, что привело к остатку только 1/1010 количества изначальных протонов и нейтронов и полному исчезновению их античастиц. Аналогичный процесс произошел спустя около 1 секунды после Большого взрыва. Только «жертвами» на этот раз стали электроны и позитроны. После массового уничтожения оставшиеся протоны, нейтроны и электроны прекратили свое беспорядочное движение, а энергетическая плотность Вселенной была заполнена фотонами и в меньшей степени нейтрино.
В течение первых минут расширения Вселенной начался период нуклеосинтеза (синтез химических элементов). Благодаря падению температуры до 1 миллиарда кельвинов и снижения плотности энергии примерно до значений, эквивалентных плотности воздуха, нейтроны и протоны начали смешиваться и образовывать первый стабильный изотоп водорода (дейтерий), а также атомы гелия. Тем не менее большинство протонов во Вселенной остались в качестве несвязных ядер атомов водорода.
Спустя около 379 000 лет электроны объединились с этими ядрами водорода и образовали атомы (опять же преимущественно водорода), в то время как радиация отделилась от материи и продолжила практически беспрепятственно расширяться через пространство. Эту радиацию принято называть реликтовым излучением, и она является самым древнейшим источником света во Вселенной.
С расширением реликтовое излучение постепенно теряло свою плотность и энергию и в настоящий момент его температура составляет 2,7260 ± 0,0013 К (-270,424 °C), а энергетическая плотность 0,25 эВ (или 4,005×10-14 Дж/м³; 400–500 фотонов/см³). Реликтовое излучение простирается во всех направлениях и на расстояние около 13,8 миллиарда световых лет, однако оценка его фактического распространения говорит примерно о 46 миллиардах световых годах от центра Вселенной.
Какой формы Вселенная?
Сегодня с помощью телескопа «Хаббл» мы можем увидеть более 100 миллиардов галактик, и в каждой из них, возможно, сотни миллиардов звезд. Но как все это возникло? Почему есть нечто, а не ничто? Это основной вопрос для многих религий. Кажется, что такую огромную Вселенную кто-то должен был создать, что нельзя все это получить из ничего. Я хочу рассказать, почему это не так, почему все эти галактики и звезды могут возникнуть просто благодаря законам физики.
В 1926 году Эдвин Хаббл узнал, что наша Галактика — не единственная во Вселенной. А спустя еще три года он понял, что другие галактики отдаляются от нас. После этого поразительного открытия сразу стало казаться, что мы в центре Вселенной
Однако наблюдения Хаббла говорят о другом: Вселенная расширяется — неважно, из какой галактики вы за этим наблюдаете
До 1929 года наука считала, что Вселенная статична и вечна. Но коль скоро теперь мы поняли, что она движется, то мы можем узнать, что было с ней в прошлом. У всех галактик единое начало: около 13,8 миллиарда лет назад все они были в одной точке, которую мы называем Большим взрывом. Но что станет с галактиками в будущем? Бесконечно ли расширение? Это вопрос, из-за которого я начал заниматься космологией и вообще пошел в физику.
Есть три варианта геометрии нашей Вселенной: она может быть закрытой, открытой или плоской. Имеется в виду не форма самой Вселенной, а то, как в ней выглядит плоскость, сравнимая с размером самой Вселенной. Например, если нарисовать сколь угодно большой треугольник в плоской Вселенной, то сумма его углов будет равна 180 градусам. В открытой Вселенной линии, по которым движется свет, изгибаются, поэтому сумма углов треугольника будет меньше 180 градусов. А в закрытой Вселенной сумма его углов, наоборот, будет больше 180 градусов.
Согласно теории относительности, закрытая Вселенная будет расширяться, а затем сжиматься обратно и в конце концов схлопнется, открытая Вселенная будет расширяться бесконечно, а плоская сначала будет расширяться, а затем очень постепенно замедлится и остановится. Если мы сможем определить, в какой Вселенной живем, то узнаем и наше будущее. Но как это сделать?
Так сколь же живут звезды в космосе?
Все это время внутри звезды образуется гелий из слившихся ядер водорода, после чего гелий становится углеродом, а углерод — кислородом. Кислород перерождается в кремний, а тот уже в железо. И этот процесс идет ровно до тех пор, пока звезда снова не начинается сжиматься. Красные карлики, которые по своей сти очень невелики и ничего кроме гелия породить не могут, все горят огромное количество лет.
Срок жизни звезды и ее дальнейшую судьбу решает ее изначальная масса. У нее есть три выхода: превратить в нейтронную звезду или пульсар, в черную дыру или белого карлика.
Вообще все во Вселенной началось с самых первых звезд, что появились после Большого Взрыва, так считают многие ученые. возраст Вселенной составляет почти 14 миллиардов лет, а некоторые светила могут прожить и триллионы лет, их должно быть довольно много на всех этапах эволюции Вселенной. Например: в нашей галактике Млечный Путь более ста миллиардов звезд, а во Вселенной более ста миллиардов галактик. Если эти два числа помножить друг на друга — нам жизни не хватит,чтобы все звезды посмотреть и сосчитать, оценивая из возраст.
Одну из самых древних звезд астрономы нашли лет сто назад. Она называется совсем неромантично: HD140283.
Ее можно разглядеть даже через мощный бинокль или слабый телескоп. Кстати ее неофициальное название — Мафусаил. Это по имени человека, который согласно Библии прожил почти тысячу лет. МАфусаил чуть больше нашего Солнца и находится в созвездии Весы. Расстояние до него составляет 190 световых лет. его отнесли ко второму поколению звезд от Большого Взрыва с небольшим содержанием металлов. Появился он на свет через несколько миллионов лет после этого знаменательного события. первоначально ему дали 16 миллиардов лет, но тогда получается, что оно старше Вселенной и возраст урезали то 13,3 миллиардов.
В тех же Весах есть похожая звезда — но уже красный гигант — НЕ1523-0901. Ее нашил в 2007 году и вот она оценена как самая старая — ее возраст чуть младше Вселенной — на полмиллиарда лет. Кстати эта звезда находится от нас на расстоянии 7000 лет.
А в 2017 году астрономы из Австралии в Южном полушарии нашли самую древнюю звезду — еще старше предыдущей. Ну, атк они заявили. Расположена она в 6000 световых лет от нас и ее возраст равен возрасту Вселенной, а именно 13,7 миллиардов лет. Но, это не точно — анализ все еще идет.
На данный момент ученые продолжают искать звезду, равную возрасту Вселенной. Рано или поздно ее должны обнаружить, перебирая все эти светящиеся точки на небе. Наше Солнце совсем юное по сравнению с ними и ему еще жить и жить.
Надеемся на вопрос: сколько живут звезды в космосе мы ответили.
Что было ДО Большого взрыва в физике?
Современная наука, а точнее — теоретическая физика и разделы ее космологии, объясняют происхождение Вселенной теорией Большого взрыва, перед которым все сущее пребывало в состоянии космологической сингулярности — состояния энергии, плотность и температура которой стремится к бесконечности, а размерность — к нулю. При этом, само пространство-время имело бесконечную кривизну, то есть сводилось к точке — по сути, не было ни пространства, ни времени, ни самой материи.
В самый первый момент времени (описываемый даже не секундами, а миллиардными долями первой секунды существования мира) началось образование элементарных частиц из энергии — кварков, нейтрино, антинейтрино, и одновременно с этим — расширение пространства и времени. Пребывая в состоянии энергии — плазмы, с течением долей первой секунды температура Вселенной понижалась (если так можно назвать уменьшение температуры с бесконечности до миллиардов градусов), кварки объединялись в более сложные частицы, образовывая фотоны (частица света), электроны, протоны, нейтроны.
Начался синтез дейтерия (изотоп водорода), гелия, лития.
Все последующие химические вещества, вся таблица Менделеева, образовывались в ходе нуклеосинтеза (ядерных реакций) из водорода и его изотопов. Именно этим объясняется преобладание самого водорода в массе Вселенной (свыше 80 %). С дальнейшим расширением Вселенной, и образованием звезд, планет и газовых облаков науке более-менее всё ясно. Вопрос остается в мгновении ДО большого взрыва. Что было тогда, и почему все началось?
Сам Стивен Хокинг, автор доказательства происхождения Вселенной из сингулярности, писал об этом:
Иными словами, никакие наши знания о том, что было в момент Большого взрыва, не могут дать нам ответ о том, что происходило до него.
Но наверняка ответ уже есть в других областях знаний?
4.2. 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 последних адронов — пионов — в мюоны и мюонное нейтрино, а кончается через несколько секунд при температуре 1010
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 наполнилось огромным количеством реликтовых электронных и мюонных нейтрино
. Возникает нейтринное море.
Теория большого взрыва: возникновение Вселенной из ничтожно малой частицы
Ученые, поддерживающие теорию большого взрыва, разделяют гипотезу, в соответствии с которой мироздание является последствием грандиозного взрыва. Главным постулатом теории становится утверждение о том, что до этого события все элементы нынешней Вселенной были заключены в частице, имевшей микроскопические размеры. Находясь внутри нее, элементы характеризовались сингулярным состоянием, при котором такие показатели, как температура, плотность и давление не могут быть измерены. Они бесконечны. На материю и энергию в этом состоянии не воздействуют законы физики.
Причиной взрыва, происшедшего 15 миллиардов лет назад, называют возникшую внутри частицы нестабильность. Разлетевшиеся мельчайшие элементы положили начало тому миру, который мы знаем сегодня.
Вначале Вселенная была туманностью, образованной мельчайшими частицами (мельче атома). Затем, соединяясь, они сформировали атомы, которые послужили основой звездных галактик. Ответ на вопросы о том, что было до взрыва, а также, что стало его причиной, являются важнейшими из задач этой теории возникновения Вселенной.
Таблица схематически изображает этапы формирования мироздания после большого взрыва.
Состояние Вселенной | Временная ось | Предполагаемая температура |
Расширение (инфляция) | От 10-45до10-37 секунд | Больше 1026К |
Появляются кварки и электроны | 10-6 с | Больше 1013 К |
Образованы протоны и нейтроны | 10-5 с | 1012К |
Возникают ядра гелия, дейтерия и лития | От 10-4 с до 3 мин | От 1011 до 109 К |
Образованы атомы | 400 тыс. лет | 4000 К |
Газовое облако продолжает расширяться | 15 млн лет | 300 К |
Зарождаются первые звезды и галактики | 1 млрд лет | 20 К |
Взрывы звезд провоцируют формирование тяжелых ядер | 3 млрд лет | 10 К |
Прекращается процесс рождения звезд | 10-15 млрд лет | 3 К |
Энергия всех звезд истощается | 1014 лет | 10-2 К |
Черные дыры истощаются и рождаются элементарные частицы | 1040 лет | -20 К |
Завершается испарение всех черных дыр | 10100 лет | От 10-60 до 10-40 К |
Как следует из приведенных выше данных, Вселенная продолжает расширяться и охлаждаться.
Постоянное увеличение расстояния между галактиками – основной постулат: то, чем отличается теория большого взрыва. Возникновение Вселенной таким способом может быть подтверждено найденными доказательствами. Также существуют и основания для ее опровержения.
Что такое Вселенная?
Один из секторов Вселенной
Вселенная появилась миллиарды лет назад, и люди до сих пор не смогли доказать истинные причины ее образования. Она представляет собой все существующее пространство. Галактики, звезды, планеты – все это часть необъятной Вселенной.
Люди стараются изучать космос, но им предстоит проделать титаническую работу, прежде чем они смогут составить полное представление о его устройстве. Ежедневно астрономы из разных стран изучают новые области, но не могут добраться до границ мира. Причем исследования ведутся в разных направлениях: изучение Солнечной системы, соседних галактик, попытки установить общий размер Вселенной, подсчет космических объектов и т.д. Даже спустя десятки лет упорной работы 100%-е изучение внеземного пространства кажется недостижимой целью.
Вселенная постоянно меняется, что усложняет процесс ее исследования и составления описаний определенных ее частей. Но одно можно сказать точно: ее границы так так велики, что недоступны для изучения.
Темная энергия
Глава группы исследователей, создавших эту компьютерную модель, доктор Марк Фогельсбергер из Массачусетского технологического института (MIT) говорит, что компьютерное моделирование подтверждает многие современные теории космологии.
Image caption
Смоделированные галактики очень похожи на реальные
«Многие галактики, появившиеся в этой модели, очень похожи на галактики в реальной Вселенной. Это говорит, что наши базовые знания о том, как функционирует Вселенная, соответствуют действительности», — полагает он.
В частности, эта модель поддерживает теорию, согласно которой темная материя является своего рода подмостками, поддерживающими видимую Вселенную.
«Если из компьютерного моделирования исключить темную материю, то результат не будет похож на настоящую Вселенную», — сказал он в интервью Би-би-си.
Это первое компьютерное моделирование, демонстрирующее возникновение видимой материи из материи темной. Модель также поможет космологам лучше понять как функционирует так называемая «темная энергия», благодаря которой Вселенная продолжает расширяться.
Европейское космическое агентство намерено в 2020 году запустить спутник «Евклид», который должен будет замерить скорость расширения Вселенной.
Доктор Джоанна Данкли из Оксфордского университета говорит, что для того, чтобы использовать данные полученные «Евклидом», необходимо провести компьютерное моделирование функционирования темной материи, а затем сравнить результаты моделирования с результатами «Евклида».
Однако доктор Робин Качпол из института астрономии в Кембридже призывает к осторожности. Хотя он и называет результаты нового моделирования «потрясающими», но считает, что «не следует оказываться завороженным их красотой»
Хотя он и называет результаты нового моделирования «потрясающими», но считает, что «не следует оказываться завороженным их красотой».