Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес
оригинального документа
: http://nuclphys.sinp.msu.ru/pilgrims/cr01.htm
Дата изменения: Fri Dec 5 13:48:57 2014 Дата индексирования: Sun Apr 10 02:04:30 2016 Кодировка: Windows-1251 |
1. После Большого взрыва
О том, как устроена Вселенная, мы можем
судить благодаря созданным человеком приборам,
позволяющим заглянуть на невообразимо далекие
расстояния, которые трудно представить. Если
сравнить их с принятой в астрономии единицей
длины - световым годом
(1 световой год = 9.5.1012 км
или ~0.3 парсека (1 парсек ~ 3.1.1013 км)),
то расстояния до видимых приборами источников
можно оценить в 5000 миллионов парсек или 15
миллиардов световых лет! Наблюдаемая сегодня
Вселенная - огромные объединения звезд -
галактики, мелкими вкраплениями заполняющие, на
первый взгляд, пустое пространство. Но, на самом
деле, все пространство Вселенной заполнено тем,
что мы называем веществом и излучением. |
1.1. Убегающие галактики
Великим физикам прошлого И. Ньютону и
А. Эйнштейну.
Вселенная представлялась статичной. 'Опасаясь'
неминуемого ее гравитационного схлопывания, И.
Ньютон предположил, что галактик бесконечно
много. А. Эйнштейн в своей теории относительности
искусственно ввел 'космологический член',
обеспечивающий силы отталкивания небесных тел c
большими массами. Это было в 1917 г. Но в том же
переломном 1917 американец В. Слайфер
опубликовал работу о разбегании космических
туманностей и вслед за ним советский физик
А. Фридман
в 1924 г. выступил с теорией 'разбегающихся'
галактик - расширяющейся Вселенной. Это было
революционным переворотом в физическом
представлении о нашем мире. |
Ответ предложил наш
соотечественник - выдающийся физик
Г. Гамов в 40-ые годы.
История нашего мира началась с Большого взрыва
(рис.1.1). Именно так думает большинство
астрофизиков и cегодня.
Именно эта группа частиц из 12
фермионов, взаимодействующих друг с другом
посредством 4-х бозонов, по сути и есть зародыш
Вселенной. Но это еще неполная картина. Среди
кварков и лептонов были их антиподы -
античастицы, отличавшиеся от обычных частиц
знаком некоторых характеристик взаимодействия.
В простейшем случае - это электрический заряд
(см. рис. 1.2). Например, один из лептонов - электрон
(е-) может быть как отрицательно заряженным,
так и положительно (в этом случае его называют
позитроном (е+)). Античастицы существуют
почти у всех частиц, за исключением фотона Сверхвысокие начальные температуры Вселенной приводили к столкновениям частиц и их взаимному превращению. Так, из пары фотонов могли образоваться электрон и позитрон, а столкновение последних (процесс взаимодействия частицы и античастицы называется аннигиляцией) привести к рождению вновь пары фотонов: (2) (е+,е-) Было возможным и появление новых частиц - нейтрино () и антинейтрино (): (е+,е-) (,) А взаимодействие нейтрино со своей
античастицей приводило вновь к появлению
электрона и позитрона. |
1.3. Гибель звезд
Ну а далее может произойти, пожалуй,
одно из наиболее интересных событий во
Вселенной. По мере истощения термоядерных циклов
в звезде начинают преобладать гравитационные
силы, которые заставляют сжиматься,
коллапсировать звезду. Процесс вновь
сопровождается повышением температуры.
Становится возможным развал ядер железа в
центральной части звезды на элементарные
частицы - нейтроны, протоны и более тяжелые ядра
- гелия (альфа-частицы).
Затем может произойти собственно коллапс. Он происходит, если масса железного ядра превышает некоторый предел. Начиная с этого момента, звезда коллапсирует и превращается в нейтронную звезду или пульсар с гигантской плотностью вещества. На разных стадиях температура и время горения различаются (см. таблицу 1). Таблица 1 . Время горения звезды и испускания ею частиц.
Требуется всего несколько секунд,
чтобы звезда перешла в совершенно новое
состояние, новый объект. Процесс может пойти
дальше - к образованию черной дыры. Коллапс
связан высвобождением энергии, передающейся
наружу, к внешним оболочкам, сопровождающейся
резким повышением температуры до миллиардов
градусов. Это и есть взрыв сверхновой - для
наблюдателя яркая вспышка звезды на небосклоне. |
На рис. 1.5 показана диаграмма эволюции типичной звезды, иллюстрирующая сказанное выше. Вот такой 'взрывообразный' круговорот происходит с нашей Вселенной:. Трудно представить, но все, что есть на Земле - и живая природа, и неживая - состоит из 'пыли' взрывающихся звезд.
Взрыв сверхновой - это поистине
замечательное событие, не сравнимое по своей
энергетике ни с одним достоверно наблюдаемым и
'поддающимся' физическим оценкам процессом в
окружающем нас мире. Достаточно сказать, что
взрыв сверхновой сопровождается выделением
энергии, оцениваемой в 1052-1054 эрг.
Это пока рекордное энерговыделение
астрофизических объектов, реально наблюдаемых и
достаточно хорошо изученных. 'Не будет уже Солнце служить тебе светом дневным, и сияние Луны - светить тебе'. И там же: 'И свет Луны будет как свет Солнца, а свет Солнца будет светлее всемеро, как свет семи дней, в тот день'. Превращение нашего Солнца в красный
гигант - неминуемо. Однако пройдет очень
много времени, прежде чем это случится. Время
горения внешних оболочек звезды (когда выгорают
легкие элементы) на многие порядки превышает
время выгорания более тяжелых. Сейчас на Солнце
сгорает водород и пройдет очень много времени
прежде, чем температура в центре нашей звезды
достигнет величин, при которой станет возможным
горение более тяжелых элементов. Оценки
показывают, что гравитационного коллапса Солнца
следует ожидать не ранее, чем через 5 миллиардов
лет. Мы еще вернемся к проблеме сверхновых в
последующих разделах книги, т.к. именно они
ответственны за многие физические явления во
Вселенной, оказывающие влияние, в том числе и на
жизнь на нашей планете. |
1.4. Наш мир - темный и светлый, или жизнь в вакууме
Прошло около 14 миллиардов лет после
Большого взрыва и мы наблюдаем современную
Вселенную. Из чего она состоит? Вселенная
содержит 1011 галактик и ее размер
приблизительно1023 км. Средняя плотность
вещества и энергии во Вселенной определяется, в
первую очередь, из радиоастрономических
наблюдений и с довольно хорошей точностью равна
10-29 г/см3. Сравните это с
первоначальной плотностью Вселенной сразу после
Большого Взрыва - 105 г/см3! |
Наша Галактика - Млечный
Путь - принадлежит к так называемым Галактикам
спирального типа (S - Галактики), представляющие
собой вращающийся диск из водородного газа, пыли
и звезд с ярко выраженными спиральными рукавами
(рис. 1.6). Это - сложный астрономический объект,
состоящий из ядра, - утолщения в центральной
части - балджа (от английского слова 'buldge'),
гало и собственно самого диска (рис. 1.7). В плотном
ядре в центре диска находятся, в основном, старые
звезды и в нем нет газа и пыли. В сердце нашей
Галактики находится черная дыра (О черных
дырах прекрасно рассказано в книге
А.М. Черепащука 'Черные дыры').
Обратимся теперь к проблеме о
количественных соотношениях между различными
формами материи в современной Вселенной. На рис.
1.8 дан ответ на этот вопрос. Ответ согласно уровню
наших знаний на сегодня. Из диаграммы,
приведенной на рис. 1.8, видно, что лишь несколько
процентов (около 4 %) состава Вселенной относится
к тому, из чего, как мы полагаем, образован наш
мир. Это - барионная материя. Все остальное, а это
практически 96% - темная материя и темная энергия
- пока малопонятные для нас материальные
субстанции Вселенной. Мы знаем, что они
определенно существуют. Но мы не знаем, что это
такое. Мы только строим гипотезы и пытаемся
поставить эксперименты, в надежде доказать их
справедливость. Но факт остается - у нас пока нет
аргументов в пользу окончательного выбора
гипотезы, объясняющей состав темного вещества и
темной энергии во Вселенной. |
1.5. 'Большой взрыв' на Земле
Является ли эта картина первых
мгновений жизни Вселенной реалистичной? Что
могут представить физики в качестве ее
доказательств? Здесь надо отвлечься от эпохи
Большого взрыва и вспомнить другую эпоху -
середину прошлого века. Е = h. Это уравнение связывает энергию Е
частицы с частотой волны
через постоянную, названную именем
М. Планка -
автором этого закона. Этот закон подчеркивает
волновые свойства материального объекта
частицы, обладающей микроразмерами.
Конечно, возможности наземной физики
высоких энергий не безграничны. Вряд ли в
ближайшем будущем в ускорительных экспериментах
достижимы значительно более высокие энергии, чем
те, которые предполагается получить на LHC (100 ПэВ). |