Происхождение и развитие вселенной Подготовил ученик 11-Б класса Брызгалов Илья

Содержание

Слайд 2

Теории Происхождения Вселенной Креационизм Космологическая модель Канта Модель Вселенной Эйнштейна (статическая

Теории Происхождения Вселенной

Креационизм
Космологическая модель Канта
Модель Вселенной Эйнштейна (статическая Вселенная)
Большой Взрыв
Большой

отскок
Теория струн и М-теория
Слайд 3

Космологическая модель Канта Вселенная бесконечна в пространстве и времени, статична и

Космологическая модель Канта

Вселенная бесконечна в пространстве и времени, статична и

однородна
Вселенная представляет возможность для возникновения бесконечного числа случайностей, в результате которых возможно возникновение любого биологического продукта.
Слайд 4

Модель Вселенной Эйнштейна Вселенная не является статичной, а расширяется с одновременным

Модель Вселенной Эйнштейна

Вселенная не является статичной, а расширяется с одновременным торможением

(«сила отталкивания»)
«Большой Взрыв» - причина происхождения
Вселенная имеет конечные размеры, но вместе с тем у нее нет границ(искривление пространства)
Слайд 5

Теория Большого Взрыва Согласно этой теории, в начальный момент времени Вселенная

Теория Большого Взрыва

Согласно этой теории, в начальный момент времени Вселенная находилась

в состоянии сингулярности, имея бесконечные плотность и температуру. 13.7 миллиардов лет назад случился Большой взрыв, после которого началось быстрое расширение Вселенной.
Размеры «зародыша» Вселенной сопоставляют с размерами атомного ядра.
Слайд 6

В момент взрыва и частицы материи разлетелись в разные стороны с


В момент взрыва и частицы материи разлетелись в разные стороны

с колоссальной скоростью.
Разлетевшиеся во все стороны раскаленные частицы имели слишком высокую температуру и не могли соединяться в атомы. Этот процесс начался гораздо позже, спустя, примерно, миллион лет, когда новообразовавшаяся Вселенная охладилась до температуры в 4000C.
Слайд 7

Первыми стали образовываться элементарные частицы, потом и химические элементы как водород


Первыми стали образовываться элементарные частицы, потом и химические элементы как

водород и гелий. По мере охлаждения Вселенной, образовывались и другие химические элементы, более тяжелые из них.
При остывании частиц они собирались в облака газа и пыли. Сталкиваясь, частицы «слипались» между собой, образовывая единое целое. Главными силами, влияющими на это объединение, стали силы гравитации.
Слайд 8

Благодаря процессу притягивания мелких объектов к более крупным, и образовались планеты,


Благодаря процессу притягивания мелких объектов к более крупным, и образовались

планеты, звезды и галактики. По теоретическим подсчетам образование Вселенной началось 13,5 миллиардов лет назад. В те времена развитие представляло собой череду фазовых переходов веществ из одного состояния в другое.
Расширение Вселенной происходит и сейчас: ближайшие галактики расширяются и отдаляются от нас.
Слайд 9



Слайд 10



Слайд 11

Космологические эпохи Эпоха звёзд (6 Эпоха распада (15 Эпоха чёрных дыр

Космологические эпохи

Эпоха звёзд (6<η<14)
Эпоха распада (15<η<39)
Эпоха чёрных дыр (40<η<100)
Эпоха вечной тьмы

(η>101)
η как десятичный показатель степени возраста Вселенной в годах
Слайд 12

Эпоха звёзд (6 Нынешняя эпоха, эпоха активного рождения звёзд, закончится ровно

Эпоха звёзд (6<η<14)

Нынешняя эпоха, эпоха активного рождения звёзд, закончится ровно в

тот момент, когда галактики исчерпают все запасы межзвёздного газа; в это же время закончат свой путь и маломассивные звёзды — красные карлики,— полностью исчерпав свои источники горения.
Слайд 13

Эпоха распада (15 Основные объекты Вселенной —белые и коричневые карлики, и

Эпоха распада (15<η<39)

Основные объекты Вселенной —белые и коричневые карлики, и совсем немного

нейтронных звёзд и чёрных дыр. Обычных звёзд нет вообще, они все дошли до конечного этапа своей эволюции: белые карлики, нейтронные звёзды, чёрные дыры.
Слайд 14

Эпоха чёрных дыр (40 Всё вещество представляет собой море элементарных частиц.

Эпоха чёрных дыр (40<η<100)

Всё вещество представляет собой море элементарных частиц. И

лишь в некоторых уголках Вселенной продолжают жить нейтронные звёзды. На первый план выходят чёрные дыры.
Слайд 15

Чёрные дыры могут образовывать свои скопления и сверхскопления, и точно также


Чёрные дыры могут образовывать свои скопления и сверхскопления, и точно

также они будут сливаться. В итоге образуется гигантская чёрная дыра, которая будет жить фактически вечно. Возможно, под действием гравитации она разогреется до Планковской температуры и достигнет Планковской плотности и станет причиной очередного Большого взрыва, дав начало новой Вселенной.
Слайд 16

Эпоха вечной тьмы (η>101) Это время уже без каких-либо источников энергии.

Эпоха вечной тьмы (η>101)

Это время уже без каких-либо источников энергии.
Температура

стремительно приближается к абсолютному нулю.
Слайд 17

Другие теории будущего Вселенной Циклическая модель Большое сжатие Большой разрыв

Другие теории будущего Вселенной

Циклическая модель
Большое сжатие
Большой разрыв

Слайд 18

Циклическая модель В данной модели Вселенная, возникнув из сингулярности Большого Взрыва,

Циклическая модель

В данной модели Вселенная, возникнув из сингулярности Большого Взрыва, проходит

период расширения, после чего гравитационное взаимодействие останавливает расширение и начинается обратное сжатие Вселенной в сингулярность (Большое сжатие). Таким образом, Вселенная существует в период между двумя сингулярными состояниями в постоянно повторяющемся цикле расширений и коллапсов.
Слайд 19

Большое сжатие Один из возможных сценариев будущего Вселенной, в котором расширение

Большое сжатие

Один из возможных сценариев будущего Вселенной, в котором расширение Вселенной

со временем меняется на сжатие и вселенная коллапсирует, в конце концов схлопываясь в сингулярность.
Слайд 20



Слайд 21

Большой разрыв Космологическая гипотеза о судьбе Вселенной, предсказывающая развал (разрыв) всей

Большой разрыв

Космологическая гипотеза о судьбе Вселенной, предсказывающая развал (разрыв) всей материи

за конечное время.
Справедливость этой гипотезы сильно зависит от природы тёмной энергии.
Слайд 22

В этот момент, как и в момент Большого взрыва, перестают работать


В этот момент, как и в момент Большого взрыва, перестают

работать известные нам законы физики и дальнейшую судьбу Вселенной предсказать невозможно.
На сегодняшний день неизвестно, обладает ли тёмная энергия такими свойствами, при которых может реализоваться этот сценарий.