Космологические модели вселенной

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Апреля 2013 в 20:34, реферат

Краткое описание

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

Прикрепленные файлы: 1 файл

КСЕ КОСМОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ВСЕЛЕННОЙ.docx

— 36.10 Кб (Скачать документ)

правом считать центром  расширения.

   Дальнейшее развитие  модель расширяющейся Вселенной  получила в

послевоенные годы и особенно в последние десятилетия благодаря

исследованиям известных  отечественных космологов Зельдовича и Новикова.

Уточнены величины, характеризующие  скорость расширения Вселенной,

рассмотрены различные варианты моделей Вселенной в зависимости  от средней

плотности вещества в мировом  пространстве, достаточно подробно намечен  ход

эволюции Вселенной от момента начала ее расширения.

   Какое же будущее  ждет нашу Вселенную? Мы уже  упоминали, что расчеты

Фридмана допускали три  варианта развития событий. По какому из них идет

эволюция Вселенной, зависит  от отношения гравитационной энергии  к

кинетической энергии  разлетающегося вещества. Это отношение  можно свести к

отношению плотности вещества во Вселенной к критической плотности  вещества,

которую мы уже упоминали.

 

 

 

  Если кинетическая  энергия разлета вещества преобладает  над гравитационной

энергией, препятствующей разлету, то силы тяготения не остановят разбегания

галактик и расширение Вселенной носит необратимый  характер. Это выражается

условием р1 р^ -< 1, (где р - плотность вещества во Вселенной, р ^ -

критическая плотность вещества). Этот вариант динамичной модели Вселенной

называют «открытой Вселенной». Если же преобладает гравитационное

взаимодействие, чему соответствует  условие р/ р^ > \ , то темп расширения

со временем замедлится до полной остановки, после чего начнется сжатие

вещества вплоть до возврата Вселенной в исходное состояние  сингулярности

(точечный объем с бесконечно  большой плотностью). Для наблюдателя  сигналом

перехода от расширения к  сжатию станет смена красного смещения линий

химических элементов  в спектрах удаленных галактик на фиолетовое смещение.

Такой вариант модели назван «закрытой Вселенной». В случае, когда силы

гравитации точно равны  кинетическим силам, то есть когда р/ р,, = 1 ,

расширение не прекратится, но его скорость со временем будет  стремиться к

нулю. Через несколько  десятков миллиардов лет после начала расширения

Вселенной наступит состояние, которое можно назвать квазистационарным.

Теоретически возможна и  пульсация Вселенной.

   Возникает естественный  вопрос: какой из трех вариантов реализуется в

нашей Вселенной? Ответ на него остается за наблюдательной астрономией,

которая должна оценить современную  среднюю плотность вещества во Вселенной

и уточнить значение постоянной Хаббла (скорость расширения галактик). Пока

надежные оценки этих величин  отсутствуют. На основании современных  данных

создается впечатление, что  средняя плотность вещества во Вселенной  близка к

критическому значению, она  либо немного больше, либо немного  меньше. Но от

этого «немного» зависит  будущее Вселенной, правда, весьма отдаленное.

Постоянная Хаббла позволяет оценить время, в течение которого продолжается

процесс расширения Вселенной. Получается, что оно не меньше 10 млрд. и не

более 19 млрд. лет. Наиболее вероятным  временем существования расширяющейся

Вселенной считают

15 млрд. лет.

 

 

  НЕКОТОРЫЕ ТРУДНОСТИ  ГИПОТЕЗЫ РАСШИРЯЮЩЕЙСЯ ВСЕЛЕННОЙ

 

   Все, что здесь  до сих пор было сказано, - это  только гипотезы, основанные

на некоторых реальных фактах. Однако те же самые факты  можно трактовать и

иначе.

   Так, неоднократно  предпринимались попытки истолковать  красное смещение не

как следствие эффекта  Доннлера и расширения Вселенной, а  как следствие

уменьшения энергии и  собственной частоты фотонов  при движении их в течение

многих миллионов лет  в межгалактическом пространстве, в  результате

взаимодействия с гравитационными  полями, фоном нейтрино, не наблюдаемой

пока материей. Подобные попытки  отвергались на том основании, что  они были

основаны на допущении  некоторого неизвестного еще закона природы и феномена

взаимодействия излучения  с другими видами материи.

   Но дело в том,  что принятие красного смещения  как следствия эффекта

Допплера ведет к следствиям, которые, если их принять, основываются на

совокупности еще более  неясных и неизвестных законов  природы, причем их

число намного больше, чем  в указанной гипотезе. Сегодня  есть данные

наблюдений квазаров. Спектральные линии квазаров имеют аномальное высокое

красное смещение - 2,5 - 2,8. Это  значит, что если бы такое красное

смещение было обусловлено  эффектом Допплера, то скорость удаления квазаров

в 2,5 - 2,8 раза превышала бы скорость света, что невозможно. Отсюда

следует, что большая часть  красного смещения квазаров обусловлена

чрезвычайно мощным полем  тяготения, то есть является гравитационным. Если в

других галактиках имеются  подобные объекты, то их гравитационное красное

смещение будет существенно  влиять на общее красное смещение, вследствие

чего картина динамики галактик и расстояний до них окажется иной по

сравнению с чисто кинематической трактовкой красного смещения. Ведь сейчас

обнаружены чрезвычайно  отдаленные галактики, красному смещению которых

соответствует, по эффекту  Допплера, скорость взаимного удаления в 150 тыс.

км/с, и, видимо, эта скорость далее возрастает еще больше, приближаясь  к

скорости света, пока галактики  не исчезают за горизонтом принципиальной

наблюдаемости. Такая чудовищная кинетическая энергия, сопоставимая с

энергией массы покоя  галактик, не может быть выведена ни из каких

физических законов.

 

   Также необоснованно  утверждение о возможности перехода  всей материи в

точечную сингулярность. Ведь в релятивистской астрофизике  допускается

существование не одной, а  очень многих относительных сингулярностей в

центрах черных дыр, которые, однако, имеют конечную протяженность и массу,

взаимодействуют с окружением и даже постепенно «испаряются» в  результате

просачивания частиц во внешнее  пространство через потенциальный  барьер.

   Возникают противоречия  и в объяснении самого феномена  расширения. Если

расширение является действительным физическим процессом, то оно происходит

за счет «вторжения» расширяющейся  Вселенной либо в вакуум типа

псевдоевклидова пространства, либо в пространство других космических  систем

Вселенной. Существование  абсолютного вакуума нельзя допустить, ибо

пространство является атрибутом  материи и вне ее не существует. Остается

признать расширение во внутреннее пространство других материальных систем,

которые сами могут как сжиматься, так и расширяться, развиваясь по

собственным законам. Но тогда  современная космологическая теория будет

охватывать лишь Метагалактику.

   Можно, правда, встать  на другую точку зрения и  допустить, что расширение

Вселенной действительно  происходит, но никакого внешнего объемлющего

пространства и других космических систем не существует; просто само

пространство как бы создается  в процессе расширения Вселенной, в  том

смысле, что с течением времени увеличивается расстояние между любыми

точками и изменяется геометрия  пространства.

   Но такая точка  зрения заключает в себе внутренние  противоречия. Если бы

было расширение пространства самого по себе, то происходило бы увеличение

размеров всех материальных систем: элементарных частиц, атомов, молекул,

планет, звезд, галактик, причем в той же пропорции, что и увеличение

расстояний между галактиками. Между тем ничего подобного в  мире не

происходит, имеется расширение только в масштабах Метагалактики.

   В  литературе  по  космологии   высказывается   мнение,   что   различные

космологические модели Вселенной, выдвинутые  на  основе  решения  уравнений

общей теории относительности, могут  характеризовать  не  просто  одну  нашу

Вселенную, но разные состояния  Вселенной в разные периоды  ее  существования

в прошлом и будущем, аналогично потенциально  возможным  мирам  в  концепции

Лейбница. Все, что не  запрещено  законами           природы,  где-нибудь  и

когда-нибудь может быть реализовано.


Информация о работе Космологические модели вселенной