Горячая Вселенная

Слайд 2

Модель Горячей Вселенной предполагает, что на ранних стадиях расширения Вселенная характеризовалась

Модель Горячей Вселенной предполагает, что на ранних стадиях расширения Вселенная характеризовалась

не только высокой плотностью, но и высокой темп-рой вещества. На ранних стадиях расширения в термодинамическом равновесии с веществом должно было находиться чернотельное излучение (т.е. близкое к излучению абсолютно чёрного тела) с такой же, как у вещества, очень высокой температурой. В ходе расширения Вселенной температура излучения адиабатически снижалась. Присутствие во Вселенной чернотельного излучения - свидетеля ранней горячей стадии эволюции Вселенной - было основным наблюдательным предсказанием в популярной литературе за микроволновым фоновым излучением, заполняющим Вселенную , закрепилось название "реликтовое излучение".
Слайд 3

Длина волны фотонов в ходе расширения Вселенной растёт так же, как

Длина волны фотонов в ходе расширения Вселенной растёт так же, как

и расстояние между галактиками: фотоны испытывают космологическое красное смещение (увеличение длин волн линий в спектре источника), при этом их частота и энергия уменьшаются. Согласно статической физике, в термодинамичеком равновесии с фотонами должно было находиться почти столько же электронов и позитронов, т.е. их концентрации были приблизительно равны. Это обусловлено тем, что при таких темп-рах эффективно идут процессы рождения электрон-позитронных пар при столкновениях двух фотонов и обратный процесс двухфотонной аннигиляции пар, сопровождающейся вспышками света.
Слайд 4

Когда темп-ра упала до ~ 10^9 K, практически проаннигилировали электроны и

Когда темп-ра упала до ~ 10^9 K, практически проаннигилировали электроны и

позитроны, отдав свою энергию и энтропию газу фотонов и подняв темп-ру излучения относительно уже не взаимодействующего с ним газа нейтрино. Благодаря этому совр. темп-ра фотонов (3 К) приблизительно на 1 К должна быть выше, чем темп-ра газа безмассовых нейтрино.