Содержание
- 2. Судьба Вселенной Существуют различные теоретические модели дальнейшей судьбы Вселенной: Теория большого сжатия Теория большого разрыва Теория
- 3. Теория большого сжатия Согласно теории Большого взрыва, дальнейшая эволюция зависит от экспериментально измеримого параметра — средней
- 4. Теория большого сжатия Температура реликтового фона достигнет 274К и на планетах земного типа начнет таять лед.
- 5. Теория большого разрыва Данные по сверхновым Ia говорят, что в данный момент расширение Вселенной ускоряется, а
- 6. Теория большого разрыва Эпоха чёрных дыр (40 На этом этапе фактически всё вещество представляет собой море
- 7. Теория большого замерзания Одним из сценариев конца Вселенной является теория большого замерзания. В этом случае, Вселенная
- 8. Теория тепловой смерти Вселенной Тепловая смерть — термин, описывающий конечное состояние любой замкнутой термодинамической системы, и
- 10. Скачать презентацию
Слайд 2Судьба Вселенной
Существуют различные теоретические модели дальнейшей судьбы Вселенной:
Теория большого сжатия
Теория большого разрыва
Теория
Судьба Вселенной
Существуют различные теоретические модели дальнейшей судьбы Вселенной:
Теория большого сжатия
Теория большого разрыва
Теория
Теория тепловой смерти Вселенной
Слайд 3Теория большого сжатия
Согласно теории Большого взрыва, дальнейшая эволюция зависит от экспериментально измеримого
Теория большого сжатия
Согласно теории Большого взрыва, дальнейшая эволюция зависит от экспериментально измеримого
Вселенная будет напоминать современную вплоть до момента, когда её радиус не станет в пять раз меньше современного. В этот самый момент все скопления во Вселенной образуют единое мегаскопление, однако галактики не потеряют свою индивидуальность: в них всё также происходят рождения звёзд, всё также вспыхивают сверхновые и, возможно, развивается биологическая жизнь. Всему этому придет конец, когда Вселенная ужмётся ещё в 20 раз и станет в 100 раз меньше чем сейчас, в тот момент Вселенная будет представлять собой одну огромную галактику.
Слайд 4Теория большого сжатия
Температура реликтового фона достигнет 274К и на планетах земного типа
Теория большого сжатия
Температура реликтового фона достигнет 274К и на планетах земного типа
Слайд 5Теория большого разрыва
Данные по сверхновым Ia говорят, что в данный момент расширение
Теория большого разрыва
Данные по сверхновым Ia говорят, что в данный момент расширение
Эпоха звёзд (6<η<14)
Нынешняя эпоха, эпоха активного рождения звёзд закончится ровно в тот момент, когда галактики исчерпают все запасы межзвёздного газа, в это же время закончат свой путь и маломассивные звёзды — красные карлики — полностью исчерпав свои источники горения.
Гораздо раньше потухнет Солнце. Но сначала оно превратится в красный гигант, поглотив Меркурий и вероятно, Венеру. Земля же, если не разделит их судьбу, раскалится настолько, что будет представлять собой сплошной сгусток лавы.
Эпоха распада (15<η<39)
Если в предыдущей стадии основное население Вселенной — это звёзды, подобные нашему Солнцу, то в эпоху распада — белые и коричневые карлики, и совсем немного нейтронных звёзд и чёрных дыр. Обычных звёзд нет вообще, они все дошли до конечного этапа своей эволюции: белые карлики, нейтронные звёзды, чёрные дыры.
Если в прошлой стадии горение водорода было самым распространённым процессом, то в эту эпоху его место в коричневых карликах, да и идет гораздо-гораздо медленнее. Ныне главенствуют процессы аннигиляции тёмной материи и распад протона.
Галактики также сильно отличаются от нынешних: все звёзды уже неоднократно сталкивались друг с другом. Да и размер галактик значительно больше: все галактики, входящие в состав локального скопления, слились в одну.
Слайд 6Теория большого разрыва
Эпоха чёрных дыр (40<η<100)
На этом этапе фактически всё вещество представляет
Теория большого разрыва
Эпоха чёрных дыр (40<η<100)
На этом этапе фактически всё вещество представляет
За предыдущие декады они аккрецировали на себя вещество. В эту эпоху они только излучают. Основных механизма тут два — столкновение двух чёрных дыр и последующее слияние высвобождают значительную гравитационную энергию, образуются гравитационные волны. Вторым механизмом является Излучение Хокинга: благодаря своей квантовой природе некоторым фотонам удаётся пробираться за горизонт событий. Вместе с фотоном чёрная дыра теряет и массу, а потеря массы ведет к ещё большему потоку фотонов. В какой-то момент гравитация больше не может удерживать фотоны света под горизонтом событий, и чёрная дыра взрывается, выкидывая последние остатки фотонов.
Однако возможен и другой сценарий. Если Вселенная открытая или плоская, то, подобно современным галактикам, чёрные дыры могут образовывать свои скопления и сверхскопления, и точно также они будут сливаться. В итоге образуется гигантская чёрная дыра, которая будет жить фактически вечно. Возможно, под действием гравитации она разогреется до Планковской температуры и достигнет Планковской плотности и станет причиной очередного Большого взрыва, дав начало новой вселенной.
Эпоха вечной тьмы (η>101)
Это время уже без каких-либо источников энергии. Сохранились только остаточные продукты всех процессов, происходящих в прошлых декадах: фотоны с огромной длиной волны, нейтрино, электроны и позитроны. Температура стремительно приближается к абсолютному нулю. Время от времени позитроны и электроны образуют неустойчивые атомы позийтрония, долгосрочная судьба их — полная аннигиляция.
Если в эту эпоху Вселенная продолжает расширяться, то её дальнейшая судьба непредсказуема. Известная нам физика в этот момент времени уже не работает. Это ещё больше усиливает сходство с первыми мгновениями Большого взрыва: море элементарных частиц, высокая однородность и полная неприменимость современных законов физики.
Слайд 7Теория большого замерзания
Одним из сценариев конца Вселенной является теория большого замерзания. В
Теория большого замерзания
Одним из сценариев конца Вселенной является теория большого замерзания. В
Слайд 8Теория тепловой смерти Вселенной
Тепловая смерть — термин, описывающий конечное состояние любой замкнутой термодинамической системы, и Вселенной в
Теория тепловой смерти Вселенной
Тепловая смерть — термин, описывающий конечное состояние любой замкнутой термодинамической системы, и Вселенной в
Ни доказать, ни опровергнуть гипотезу тепловой смерти Вселенной современными научными силами не представляется возможным, поскольку наши знания о ней всё ещё ничтожно малы, и мы не можем с полной уверенностью утверждать, что Вселенная не находится под действием внешних сил, или может рассматриваться как термодинамическая система. Однако именно понятие тепловой смерти стало первым шагом к осознанию возможной конечности существования Вселенной.
Уильям Томсон − в 1852 году выдвинул гипотезу о ТСВ