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