Содержание
- 2. Эволюцию мира можно сравнить с фейервер-ком, который мы увидели только тогда, когда он уже завершается: несколько
- 3. 3 лекция Теория Большого Взрыва (1) Модель горячей Вселенной Экспериментальная база и теоретические основы процессов ранней
- 4. Горячая Вселенная Сейчас во Вселенной в основном энергия выделяется только из звёзд Из этого нельзя выяснить,
- 5. Горячая Вселенная В 1940-х годах Г. Гамов создал теорию горячего Большого Взрыва Он предсказал сущест-вование реликтового
- 6. Горячая Вселенная И реликтовое излучение действительно было найдено!!!
- 7. Реликтовое излучение В 1965 году его случайно обнаружи- ли радиоастрономы Арно Пензиас и Роберт Вильсон. Измерения
- 8. Горячая Вселенная Так как плотность энергии излучения при расширении Вселенной падает быстрее, чем для вещества, то
- 9. Горячая Вселенная Высокие температуры означают близкие и энергетические столкновения элементарных частиц Чтобы их описать, нужно изучить
- 10. Горячая Вселенная Мы упомянули «температуру Вселенной». Но имеет ли это понятие смысл? О температуре говорят, когда
- 11. Термодинамическое равновесие Тип частиц находится в ТД равновесии, если время меж столкновениями много меньше характерного времени
- 12. Термодинамическое равновесие Тогда , где σ(T) – возраста-ющая функция (из эксперимента) С другой стороны, растёт медленнее,
- 13. Горячая Вселенная Далее нам часто придется измерять энергию в единицах температуры, массы и эВ. Переходные формулы
- 14. Горячая Вселенная Отсюда получим соотношения: 1 эВ = 1.602·10-19 Дж 1 МэВ = 106 eV, 1
- 15. Горячая Вселенная Итак, основные моменты теории горячего Большого Взрыва: Изначально Вселенная была горячей При расширении она
- 16. 3 лекция Теория Большого Взрыва (1) Модель горячей Вселенной Экспериментальная база и теоретические основы процессов ранней
- 17. Наблюдения ранней Вселенной Химический состав Вселенной Барионная асимметрия Реликтовое излучение и отношение числа барионов к числу
- 18. Химический состав Вселенной Все химические элементы в природе возникли в недрах звёзд в термоядерных реакциях Однако
- 19. Химический состав Вселенной Этот гелий возник в ходе космологи-ческого нуклеосинтеза в течение лишь нескольких минут после
- 20. Химический состав Вселенной Для определения первичного содержания этих элементов наблюдают материю, где не произошла химическая эволюция
- 21. Химический состав Вселенной Химическая эволюция по разному влияет на первичные концентрации элементов: Концентрация гелия может лишь
- 23. Наблюдения ранней Вселенной Химический состав Вселенной Барионная асимметрия Реликтовое излучение и отношение числа барионов к числу
- 24. Частицы и античастицы У каждой частицы существует античастица (частица с такой же массой, спином, ..., но
- 25. Частицы и античастицы При сближении частицы с античастицей они могут превратиться другую пару ч.-антич. (к примеру,
- 26. Барионная асимметрия Материя и антиматерия кажутся симметричными, но ... Солнечная система состоит из вещества Наша Галактика
- 27. Барионная асимметрия Возникает вопрос – почему античастицы не так же распространены, как и частицы? Можно этот
- 28. Наблюдения ранней Вселенной Химический состав Вселенной Барионная асимметрия Реликтовое излучение и отношение числа барионов к числу
- 29. Реликтовое излучение Спектр реликтового из- лучения точно совпадает со тепловым спектром Поэтому возможно рассчитать концентрацию реликтовых
- 30. Относительное число барионов Теперь рассчитаем среднее число барионов в единице объёма: Из данных наблюдений: постоянная Хаббла
- 31. Относительное число барионов Отсюда рассчитаем отношение числа барионов к числу реликтовых фотонов Количества барионов и реликтовых
- 32. Относительное число барионов Это отношение показывает степень барионной асимметрии (т.е. насколько в начале эволюции Вселенной число
- 33. Относительное число барионов Так как тогда все были УР частицами и находились в ТД равновесии, то
- 34. Барионная асимметрия Если бы не было барионной асимметрии, не было бы вещества во Вселенной! Она указывает
- 35. Реликтовое излучение Вернёмся к реликтовому излучению и рассмотрим то, как оно влияет на эволюцию Вселенной Рассчитаем
- 36. Реликтовое излучение По закону смещения Вина рассчитаем среднюю длину волны фотона реликто-вого излучения: , где а
- 37. Реликтовое излучение Подставляя численные значения, Сравним с плотностью вещества: Видим, что плотность излучения сейчас примерно в
- 38. Реликтовое излучение Вспомним, что плотность излучения пада-ет как a4, а плотность вещества – как a3 Это
- 39. Реликтовое излучение Mēs zinām, ka šobrīd reliktā starojuma temperatūra ir T = 2.725 K Ar laiku
- 40. Реликтовое излучение Agrāk par blīvumu vienādības momentu Visumā dominēja starojums, un Proporcionalitātes konstante Atbilstoši pirms blīvuma
- 41. Karstais Visums Apkopojot iepriekšteikto: Momentā ar z ≈ 3200 starojuma un vielas blīvumi bija vienādi Agrāk
- 42. Наблюдения ранней Вселенной Химический состав Вселенной Барионная асимметрия Реликтовое излучение и отношение числа барионов к числу
- 43. Magnētiskie monopoli Vai kāds no jums ir redzējis magnētiskos lādiņus??? Es neesmu... Bet saskaņā ar Visuma
- 44. Magnētiskie monopoli Tāpēc to faktu, ka magnētiskie monopoli nav novērojami mums visapkārt, arī uzskata par vienu
- 45. Наблюдения ранней Вселенной Химический состав Вселенной Барионная асимметрия Реликтовое излучение и отношение числа барионов к числу
- 46. Telpas liekums Telpas liekuma zīme un vērtība nav noteikta ar Visuma evolūcijas modeli Tāpēc tas arī
- 47. Telpas liekums To var noteikt pēc Relikta starojuma fluktuāciju pētījumiem Lielmēroga struktūras statistiskā sadalījuma Spožuma un
- 48. Telpas liekums Fridmana modelim faktu, ka telpa ir plakana (vai, kas ir tas pats, enerģijas blīvums
- 49. Telpas liekums
- 50. Telpas liekums Tēlaini izsakoties, var pateikt, ka Lielā Sprādziena “spēks” tika ārkārtīgi rūpīgi piemeklēts tā, lai
- 51. Наблюдения ранней Вселенной Химический состав Вселенной Барионная асимметрия Реликтовое излучение и отношение числа барионов к числу
- 52. Vielas homogenitāte Tiek novērots, ka viela lielos mērogos tiek izvietota homogēni (tas ir arī kosmoloģiskā principa
- 53. Vielas homogenitāte Tiešām, katras daļiņas notikumu horizonts aug proporcionāli laikam: l = c t Bet Visuma
- 54. Vielas homogenitāte Un problēma ir sekojoša: Mēs šobrīd novērojam Visuma daļas, kas vēl nav saistītas Tāpēc
- 55. Teorētiskā bāze Elementārdaļiņu un lauku klasifikācija Fizikāls vakuums Mijiedarbību apvienošanās teorijas Spontānā simetrijas sabrukšana Higsa lauks
- 56. Elementārdaļiņu klasifikācija Visas elementārdaļiņas tiek dalītas trīs klasēs: Leptoni (vieglās elementārdaļiņas) Hadroni (smagās elementārdaļiņas) Mezoni (sastāv
- 57. Mijiedarbības Ir zināmas četras fundamentālās mijiedarbības Elektromagnētiskā (E/M) – piedalās lādētās daļiņas Gravitācijas – piedalās visas
- 58. Fundamentālās daļiņas Mijiedarbību pārnesēji Fotons ir E/M mijiedarbības pārnesējs (tam nav elektriskā lādiņa) Gravitons pārnes gravitācijas
- 59. Fundamentālās daļiņas Leptoni elektrons e- un elektrona neitrīno νe mions μ un miona neitrīno νμ tau-leptons
- 60. Fundamentālās daļiņas Kvarki up u, down d charm c, strange s top t, bottom b Kvarkiem
- 61. Kvarki Katram kvarkam bez elektriskā lādiņa piemīt arī “stiprais” lādiņš. Atšķirībā no elektriskā lādiņa tas nav
- 62. Kvarki Brīvā veidā kvarki nepastāv, bet pastāv tikai to bezkrasainās kombinācijas: RGB, RGB, RR, GG, BB
- 63. Elementārās daļiņas
- 64. Nenoteiktības princips No mikropasaules fizikas kursa ir zināms Heizenberga nenoteiktības princips: Ir spēkā arī tā 4-analogs:
- 65. Nenoteiktības princips Formāli spriežot, šī formula izsaka to, cik precīzi mikropasaulē izpildās enerģijas nezūdamības likums Tas
- 66. Fizikāls vakuums Lai to labāk saprastu, izpētīsim sīkāk fizikālā vakuuma jēdzienu Ar fizikālo vakuumu mēs tālāk
- 67. Fizikāls vakuums Tikko minētā nenoteiktības principa dēļ vakuumā visu laiku rodas un izzūd visu veidu daļiņu
- 68. Fizikāls vakuums Taču stiprajos laukos (piemēram, fotona E/M laukā) virtuālās daļiņas var būt atrautas viena no
- 69. Fizikāls vakuums Šis process ir pretējs anihilācijas procesam (salīdzini attēlus!) Termodinamiskā līdzsvarā abi šie pretējie procesi
- 70. 3 лекция Теория Большого Взрыва (1) Модель горячей Вселенной Экспериментальная база и теоретические основы процессов ранней
- 71. Visuma rašanās Visuma rašanās iemesls nav zināms..., bet Pastāv trīs uzskati par šo jautājumu Visums radās
- 72. Tunelēšanās no nekā Kā jau tika apskatīts, vakuums un nekas ir ļoti atšķirīgi jēdzieni Pēc viena
- 73. Tunelēšanās no nekā
- 74. Sfēras pols Pēc angļu fiziķa Stīvena Hokinga uzskata, Visuma rašanas moments nav ne ar ko īpašs
- 75. Sfēras pols “Laiktelpai nav robežu un tāpēc nav nekādas nepieciešamības noteikt, kāda ir laiktelpa uz robežām”
- 76. 3 лекция Теория Большого Взрыва (1) Модель горячей Вселенной Экспериментальная база и теоретические основы процессов ранней
- 77. Kvantu gravitācija Mēs zinām, ka Einšteina VRT ir nepilnīga, jo tā neiekļauj kvantu efektus (nenoteiktības principu,
- 78. Planka ēra Kādi ir gravitācijas raksturīgie parametri? Planka blīvums Planka temperatūra Planka laiks Planka izmērs
- 79. Planka ēra No teorētiskā viedokļa Visumam šie parametri ir daudzkārt dabiskāki, nekā tie, kuros tas atrodas
- 80. Mijiedarbību apvienošanās Tiek uzskatīts, ka pie tādiem apstākļiem VISAS četras mijiedarbības “apvienojas” vienā “super-mijiedarbībā” Kad temperatūra
- 81. Reliktie gravitoni Kad atdalās gravitācijas mijiedarbība, gravitoni sāk kustēties brīvi un mūsdienās izveido tā saukto relikto
- 82. Izplešanas sākums Kāpēc Visums saka izplesties? Atbildi uz to dod inflācijas teorija Saskaņā ar mūsdienu kvantu
- 83. 3 лекция Теория Большого Взрыва (1) Модель горячей Вселенной Экспериментальная база и теоретические основы процессов ранней
- 84. Izplešanās sākums Inflācijas teorija apskata vakuuma potenciālās enerģijas (kura ir proporcionāla kosmoloģiskam loceklim Λ) atkarību no
- 85. Izplešanās sākums T1 > 1027 K ≈ T2 > T3 > T4 ≈ 0 K
- 86. Inflācija Šī atkarība no temperatūras ir tieši tāda pati, kā jebkurā fāzu pārejā Tāpēc saka, ka
- 87. Inflācija Atbilstoši kosmoloģiskās konstantes vērtība ir ļoti liela, un tās atgrūšanās pārsniedz starojuma un vielas pievilkšanos
- 88. Inflācija Mūsu gadījumā mēroga faktors dubultojas pēc katras 10-44 sekundes daļas Izplešoties, vielas temperatūra strauji krīt
- 89. Inflācija Fāzu pāreja notiek pēc aptuveni 109 raksturīgiem izplešanas laikiem (ap 10-35 s). Atbilstoši telpas apgabala
- 90. Inflācija Jaunajā fāzē potenciālā enerģija bija vienāda ar nulli un paātrinātā izplešanās beidzās Taču inflācija iedeva
- 91. Inflācija
- 92. Inflācija Tātad, inflācijas teorija atrisina vairākas standarta Lielā Sprādziena teorijas problēmas: Telpa ir plakana, jo pēc
- 93. Inflācija Tātad, inflācijas teorija atrisina vairākas standarta Lielā Sprādziena teorijas problēmas: Magnētisko monopolu problēma pazūd, jo
- 94. Inflācija No sākuma (1980. g.) inflācijas teorija bija tikai skaista teorija Bet 2000. gadā reliktā starojuma
- 95. Haotiskā inflācija Kā tika pieminēts, ir arī trešais ceļš, kā iztēloties Visuma sākumu Var pieņemt, ka
- 96. Haotiskā inflācija Šī teorija būtiski izmanto kvantu fluktuāciju jēdzienu Kvantu fluktuācijas ir nejaušās un neprognozējamās kāda
- 97. Haotiskā inflācija Teorija uzskata, ka Visuma normālajā stā-voklī tam ir Planka blīvums un temperatūra Fluktuāciju rezultātā
- 98. Haotiskā inflācija Pastāvēs tādi apgabali, kuros vakuuma blīvums būs stipri mazāks par Planka blīvumu Tie apgabali
- 99. Haotiskā inflācija
- 101. Скачать презентацию


































































































Площадь Труда
ВОДА
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Оценка недвижимого имущества
25.10 1b pre-interm
Презентация на тему Мыльные фантазии
КРЫМСКО-КОНГОЛЕЗСКАЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА (ККГЛ)КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Игра для тренировки внимания
Возрастные кризисы развития
Презентация на тему Теорема косинусов
Грузовая транспортная логистика
Правовые формы выхода на рынок
Устройство компьютера
Дидактические основы межпредметных связей в предметном обучении
Изготовление сумки, декора для зеркала, носовых платочков и колье из бисера
крассная книга
Our Environment
Прощай, начальная школа
Волонтеры Ярославии
Ethics and Politics
История телефонов
ПРОЦЕСС РЕГЕНЕРАЦИИ САЖЕВОГО ФИЛЬТРА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СВОЙСТВА МОТОРНОГО МАСЛА
Музей «Военный мундир России» ГБОУ СОШ № 1987
Косинусные меандровые шумоподобные сигналы (CosBOC-сигналы) в спутниковых радионавигационных системах нового поколения
MINI-PEKARNYa_SMAK
MOTOR COMPANY Генри Форд
История развития ЭВМ
Урбоэкология. Направление Природообустройство и водопользование