Эволюция Вселенной
Эволюция Вселенной
Введение
Процесс эволюции Вселенной происходит очень
медленно. Ведь Вселенная во много раз старше астрономии и вообще человеческой
культуры. Зарождение и эволюция жизни на земле является лишь ничтожным звеном в
эволюции Вселенной. И всё же исследования проведенные в нашем веке, приоткрыли
занавес, закрывающий от нас далекое прошлое.
Современные астрономические наблюдения свидетельствуют о том, что началом
Вселенной, приблизительно десять миллиардов лет назад, был гигантский огненный
шар, раскаленный и плотный. Его состав весьма прост. Этот огненный шар был на
столько раскален, что состоял лишь из свободных элементарных частиц, которые
стремительно двигались, сталкиваясь друг с другом.
На протяжении десяти миллиардов лет после
“большого взрыва” простейшее бесформенное вещество постепенно превращалось в
атомы, молекулы, кристаллы, породы, планеты. Рождались звезды, системы,
состоящие из огромного количества элементарных частиц с весьма простой
организацией. На некоторых планетах могли возникнуть формы жизни.
Начало
Вселенной
Вселенная постоянно расширяется. Тот момент с
которого Вселенная начала расширятся, принято считать ее началом. Тогда
началась первая и полная драматизма эра в истории вселенной, ее называют “большим
взрывом” или английским термином Big Bang.
Под расширением Вселенной
подразумевается такой процесс, когда то же самое количество элементарных
частиц и фотонов занимают постоянно возрастающий объём. Средняя плотность
Вселенной в результате расширения постепенно понижается. Из этого следует, что
в прошлом Плотность Вселенной была больше, чем в настоящее время. Можно
предположить, что в глубокой древности (примерно десять миллиардов лет назад)
плотность Вселенной была очень большой. Кроме того высокой должна была быть и
температура, настолько высокой, что плотность излучения превышала плотность
вещества. Иначе говоря энергия всех фотонов содержащихся в 1 куб. см была
больше суммы общей энергии частиц, содержащихся в 1 куб. см. На самом раннем
этапе, в первые мгновения “большого взрыва” вся материя была сильно
раскаленной и густой смесью частиц, античастиц и высокоэнергичных
гамма-фотонов. Частицы при столкновении с соответствующими античастицами
аннигилировали, но возникающие гамма-фотоны моментально материализовались в
частицы и античастицы.
Подробный анализ показывает, что температура
вещества Т понижалась во времени в соответствии с простым соотношением :
T =
1010 K .
Ö t
Зависимость температуры Т от
времени t дает нам возможность определить, что например, в момент, когда возраст
вселенной исчислялся всего одной десятитысячной секунды, её температура
представляла один биллион Кельвинов.
Температура раскаленной плотной материи на
начальном этапе Вселенной со временем понижалась, что и отражается в
соотношении. Это значит, что понижалась средняя кинетическая энергия частиц kT
. Согласно соотношению hn=kT понижалась и энергия фотонов. Это
возможно лишь в том случае, если уменьшится их частота n. Понижение энергии фотонов
во времени имело для возникновения частиц и античастиц путем материализации
важные последствия. Для того чтобы фотон превратился (материализовался) в
частицу и античастицу с массой mo и энергией покоя moc2, ему необходимо обладать
энергией 2moc2 или большей. Эта
зависимость выражается так :
hn >=2moc2
Со временем энергия фотонов понижалась, и как
только она упала ниже произведения энергии частицы и античастицы (2moc2), фотоны уже не способны
были обеспечить возникновение частиц и античастиц с массой mo. Так, например, фотон,
обладающий энергией меньшей, чем 2.938 Мэв = 938 Мэв, не способен
материализоваться в протон и антипротон, потому что энергия покоя протона равна
938 мэв.
В предыдущем соотношении можно заменить энергию
фотонов hn кинетической энергией частиц kT ,
kT >=
2 moc2
то есть
T >= 2 moc2 .
k
Знак неравенства означает следующее: частицы и
соответствующие им античастицы возникали при материализации в раскаленном веществе
до тех пор, пока температура вещества T не упала ниже значения.
2 moc2
k
На начальном этапе расширения Вселенной из
фотонов рождались частицы и античастицы. Этот процесс постоянно ослабевал, что
привело к вымиранию частиц и античастиц. Поскольку аннигиляция может
происходить при любой температуре, постоянно осуществляется процесс частица
+ античастица Þ 2 гамма-фотона при условии
соприкосновения вещества с антивеществом. Процесс материализации гамма-фотон
Þ частица + античастица мог протекать лишь при
достаточно высокой температуре. Согласно тому, как материализация в результате
понижающейся температуры раскаленного вещества приостановилась.
Эволюцию Вселенной принято разделять на четыре эры : адронную, лептонную,
фотонную и звездную.
а) Адронная
эра.
При
очень высоких температурах и плотности в самом начале существования Вселенной
материя состояла из элементарных частиц. Вещество на самом раннем этапе
состояло прежде всего из адронов, и поэтому ранняя эра эволюции Вселенной
называется адронной, несмотря на то, что в то время существовали и лептоны.
Через миллионную долю секунды с момента
рождения Вселенной, температура T упала на 10 бил |