Что такое вселенная

ВСЕЛЕННАЯ

ВСЕЛЕННАЯ

Философский энциклопедический словарь . 2010 .

В. бесконечно разнообразна по формам существования и движения материи. Материя не возникает и не уничтожается, а только переходит из одной формы в другую. Поэтому совершенно произвольной и идеалистич. является теория о постоянном творении материи из "ничего" (F. Hoyle, A new model for the expanding universe, в журн. "Monthly Notices of the Royal Astron. Soc", L., 1948, v. 108; H. Bondi, Cosmology, 1952).

Бесконечное разнообразие материальных форм в бесконечной В. приводит к выводу о том, что органич. , как одна из форм существования материи, не является достоянием только нашей планеты, а возникает повсюду, где складываются соответствующие .

Таковы осн. свойства В., имеющие не только физич., но и большое . значение. В своих наиболее общих выводах наука о строении В. теснейшим образом связана с философией. Отсюда и ожесточенная идеологич. , ведущаяся по вопросам структуры и развития В.

Отрицание бесконечности В. в пространстве и времени со стороны ряда ученых вызывается не только влиянием идеалистич. духовной атмосферы, в к-рой они находятся, но и безуспешными попытками построить непротиворечивую бесконечной В., опирающуюся на всю совокупность известных нам наблюдательных данных. Признание в той или иной форме конечности В. есть по существу отказ от решения важнейшей научной проблемы, переход с позиций науки на позиции религии. В этому диалектич. материализма, доказывая В. в пространстве и времени, стимулирует дальнейшее развитие науки, указывая принципиальные пути для развития теории.

Вопрос о конечности или бесконечности В. – это не только естествознания. Само по себе накопление эмпирич. материала и его математич. обработка только в рамках той или иной отд. науки еще не могут дать исчерпывающего и логически неуязвимого ответа на поставленный вопрос. Наиболее адекватным средством для решения поставленной задачи является филос. , опирающийся на достижения всего естествознания и прочную основу диалектико-материалистич. метода. На первый план здесь выдвигается диалектич. разработка понятия бесконечности, трудности оперирования к-рым ощущает не только , но и др. науки.

Т.о., общих свойств В., ее пространств.-временных характеристик вызывает большие трудности. Но все тысячелетнее развитие науки убеждает в том, что этой проблемы может быть только на путях признания бесконечности В. в пространстве и времени. В общем плане такое решение дано диалектическим материализмом. Однако создание рационального, непротиворечивого представления о В. в целом с учетом всех наблюдаемых процессов – дело будущего.

Лит.: Энгельс Ф., Диалектика природы, М., 1955 его же, Анти-Дюринг, М., 1957; Ленин В. И., Материализм и , Соч., 4 изд., т. 14; Блажко С. Н., Курс общей астрономии, М., 1947; Πолак И. Ф., Курс общей астрономии, 7 изд., М., 1955; Паренаго П. П., Курс звездной астрономии, 3 изд., М., 1954; Эйгенсон М. С, Большая Вселенная, М.–Л., 1936; Фесенков В. Г., Современные представления о Вселенной, М.–Л., 1949; Агекян Т. Α., Звездная Вселенная, М., 1955; Lyttlеton R. Α., The modern universe, L., ; Hоуle F., Frontiers of astronomy, Melb., ; Thomas O., Astronomie. Tatsachen und Probleme, 7 Aufl., Salzburg–Stuttgart, .

А. Бовин. Москва.

Философская Энциклопедия. В 5-х т. - М.: Советская энциклопедия . Под редакцией Ф. В. Константинова . 1960-1970 .

ВСЕЛЕННАЯ

ВСЕЛЕННАЯ (от греч. “ойкумена” - населенная, обитаемая земля) -“все существующее”, “всеобъемлющее мировое целое”, “тотальность всех вещей”; смысл этих терминов многозначен и определяется концептуальным контекстом. Можно выделить по крайней мере три уровня понятия “Вселенная”.

1. Вселенная как философская имеет смысл, близкий понятию “универсум”, или “мир”: “материальный мир”, “сотворенное бытие” и др. Она играет важную роль в европейской философии. Образы Вселенной в философских онтологиях включались в философские основания научных исследований Вселенной.

2. Вселенная в физической космологии, или Вселенная как целое, - объект космологических экстраполяции. В традиционном смысле - всеобъемлющая, неограниченная и принципиально единственная физическая система (“Вселенная издана в одном экземпляре” - А. Пуанкаре); мир, рассматриваемый с физико-астрономической точки зрения (А.Л.Зельманов). Разные теории и модели Вселенной рассматриваются с этой точки зрения как неэквивалентные друг другу одного и того же оригинала. Такое Вселенной как целого обосновывалось по-разному: 1) ссылкой на “презумпцию экстраполируемости”: космология претендует именно на репрезентацию в системе знания своими концептуальными средствами всеобъемлющего мирового целого, и, пока не доказано обратное, эти претензии должны приниматься в полном объеме; 2) логически-Вселенная определяется как всеобъемлющее мировое целое, и других Вселенных не может существовать по определению и т.д. Классическая, Ньютонова космология создала Вселенной, бесконечной в пространстве и времени, причем бесконечность считалась атрибутивным свойством Вселенной. Общепринято, что бесконечная гомогенная Вселенная Ньютона “разрушила” античный . Однако научные и философские образы Вселенной продолжают сосуществовать в культуре, взаимообогащая друг друга. Ньютоновская Вселенная разрушила образ античного космоса лишь в том смысле, что отделяла человека от Вселенной и даже противопоставляла их.

В неклассической, релятивистской космологии была впервые построена теория Вселенной. Ее свойства оказались совершенно отличными от ньютоновских. Согласно теории расширяющейся Вселенной, развитой Фридманом, Вселенная как целое может быть и конечной, и бесконечной в пространстве, а во времени она во всяком случае конечна, т. е. имела начало. А. А. Фридман считал, что мир, или Вселенная как объект космологии, “бесконечно уже и меньше мира-вселенной философа”. Напротив, подавляющее большинство космологов на основе принципа единообразия отождествляло модели расширяющейся Вселенной с нашей Метагалактикой. Начальный расширения Метагалактики рассматривался как “начало всего”, с креационистской точки зрения - как “сотворение мира”. Некоторые космологи-релятивисты, считая единообразия недостаточно обоснованным упрощением, рассматривали Вселенную как всеобъемлющую физическую систему большего масштаба, чем Метагалактика, а Метагалактику-лишь как ограниченную часть Вселенной.

Релятивистская космология коренным образом изменила образ Вселенной в научной картине мира. В мировоззренческом плане она вернулась к образу античного космоса в том смысле, что снова связала человека и (эволюционирующую) Вселенную. Дальнейшим шагом в этом направлении явился в космологии. Современный подход к интерпретации Вселенной как целого основывается, во-первых, на разграничении философской идеи мира и Вселенной как объекта космологии; во-вторых, это понятие релятивизируется, т. е. его объем соотносится с определенной ступенью познания, космологической теорией или моделью - в чисто лингвистическом (безотносительно к их объектному статусу) или же в объектном смысле. Вселенная интерпретировалась, напр., как “наибольшее событий, к которому могут быть применены наши физические законы, экстраполированные тем или иным образом” или “могли бы считаться физически связанными с нами” (Г. Бонди).

Развитием этого подхода явилась концепция, согласно которой Вселенная в космологии-это “все существующее”. не в каком-то абсолютном смысле, а лишь с точки зрения данной космологической теории, т. е. физическая система наибольшего масштаба и порядка, которой вытекает из определенной системы физического знания. Это относительная и преходящая познанного мегамира, определяемая возможностями экстраполяции системы физического знания. Под Вселенной как целым не во всех случаях подразумевается один и тот же “оригинал”. Напротив, разные теории могут иметь в качестве своего объекта неодинаковые оригиналы, т. е. физические системы разного порядка и масштаба структурной иерархии. Но все претензии на репрезентацию всеобъемлющего мирового целого в абсолютном смысле остаются бездоказательными. При интерпретации Вселенной в космологии следует проводить между потенциально и актуально существующим. То, что сегодня считается несуществующим, завтра может вступить в сферу научного исследования, окажется существующим (с точки зрения физики) и будет включено в наше понимание Вселенной.

Так, если теория расширяющейся Вселенной описывала по сути нашу Метагалактику, то наиболее популярная в современной космологии теория инфляционной (“раздувающейся”) Вселенной вводит понятие о множестве “других вселенных” (или, в терминах эмпирического языка, внеметагалактических объектов) с качественно различными свойствами. Инфляционная теория признает, т. о., мегаскопическое нарушение принципа единообразия Вселенной и вводит дополнительный ему по смыслу принцип бесконечного многообразия Вселенной. Тотальность этих вселенных И. С. Шкловский предложил назвать “Метавселенной”. Инфляционная космология в специфической форме возрождает, т. о., идею бесконечности Вселенной (Метавселенной) как ее бесконечного многообразия. Объекты, подобные Метагалактике, в инфляционной космологии часто называют “минивселенными”. Минивселенные возникают путем спонтанных флуктуации физического вакуума. Из этой точки зрения вытекает, что начальный момент расширения нашей Вселенной, Метагалактики не обязательно должен считаться абсолютным началом всего. Это лишь начальный момент эволюции и самоорганизации одной из космических систем. В некоторых вариантах квантовой космологии понятие Вселенной тесно увязывается с существованием наблюдателя (“принцип соучастия”). “Порождая на некотором ограниченном этапе своего существования наблюдателейучастников, не приобретает

Вселенная – это все то, что существует в физическом плане. Это и законы, и пространство, и время, и материя. Но есть и другое значение вселенной – мир, космос. Считается, что мир существует на протяжении около 14 миллиардов лет. Но ряд ученых не согласен с этим мнением, они говорят о том, что Вселенная существовала, и будет существовать вечно.

Из чего состоит Вселенная: её основные признаки.

На что похожа Вселенная? Это пространство, наполненное особое клочкообразной губкообразной структурой, расширяющееся в пространстве. Стены структуры выполнены из галактик, расположенных на очень большом расстоянии друг от друга – млн. световых лет. Галактики в свою очередь состоят из звёзд.

Факт расширения Вселенной дает возможность говорить о том, что она могла быть рождена в результате Большого взрыва. При помощи WMAP был определен ее приблизительный возраст – 14 млрд. лет. Конечная Вселенная или нет, пока не установлено. Но если принимать во внимание факт, что скорость света конечна, то и Вселенная конечна. Предполагается, что до её границы лежит расстояние, равное 93 млрд. световых лет.

Форма Вселенной необычна. Человечество ещё не нашло такой трёхмерной фигуры, которая могла бы описать её. Дело в том, что до сих пор неясно, является ли мир плоским или нет. Но есть мнение, что он приближен к форме плоскости с включениями пространственно-временных искажений.

Неясно и то, является ли Вселенная множественно-соединенной. Но, если исходить из теории Большого Взрыва, она может иметь ограничения в пространстве, оставаясь пространственно неограниченной. Чтобы было понятно, о чём идёт речь, представьте сферу. Её площадь ограничена, но поверхность сферы границ не имеет.

Исторические модели понимания Вселенной.

Судьба Вселенной и её строение интересовало человечество с древних времен. В Древней Греции предполагали, что в центре мира находится Земля, а вокруг нее вращаются другие планеты и Солнце. А Вселенная, состоящая из звезд, тоже вращается вокруг Земли.

Популярным было и учение Демокрита. Суть его заключалась в том, что Вселенная включает в себя множественные миры, и многие из них обитаемы – в них живут пришельцы .

Затем, благодаря наблюдениям за силой тяжести, была создана гелиоцентрическая модель мира. Дальнейшее изучение астрологии привело к тому, что был открыт и изучен Млечный путь. Современная космология занимается изучением расположения галактик в мире и их спектров. Исходя из последних данных, можно говорить о том, что Вселенная пронизана космическими струнами, состоящими из вакуума. Они опутывают наш мир как паутина.

Портал сайт – это информационный ресурс, на котором Вы сможете получить много полезных и интересных знаний, связанных с Космосом. В первую очередь речь пойдет о нашей и других Вселенных, о небесных телах, черных дырах и явлениях в недрах космического пространства.

Совокупность всего существующего, материи, отдельных частиц и пространства между этими частицами называют Вселенной. По представлениям ученых и астрологов, возраст Вселенной составляет примерно 14 миллиардов лет. По размерам видимая часть Вселенной занимает около 14 млрд световых лет. А некоторые утверждают, что Вселенная простирается на 90 миллиардов световых лет. Для большего удобства в подсчетах подобных расстояний принято применять величину парсек. Один парсек равен 3,2616 световых лет, то есть парсек – это расстояние, по которому средний радиус орбиты Земли просматривается под углом одной угловой секунды.

Вооружившись данными показателями, можно подсчитать космическое расстояние от одного объекта к другому. К примеру, расстояние от нашей планеты до Луны составляет 300000 км, или 1 световая секунда. Следовательно, до Солнца это расстояние увеличивается до 8,31 световых минут.

Всю свою историю люди пытались разгадать загадки, связанные с Космосом и Вселенной. В статьях портала сайт Вы сможете узнать не только о Вселенной, но и о современных научных подходах к ее изучению. Весь материал опирается на самые передовые теории и факты.

Следует заметить, что во Вселенную входит большое число известных людям различных объектов. Самые широко известные среди них – это планеты, звезды, спутники, черные дыры, астероиды и кометы. О планетах на данный момент понятно больше всего, поскольку на одной из них мы живем. У некоторых планет есть собственные спутники. Так, у Земли есть свой спутник – Луна. Помимо нашей планеты, есть еще 8, которые вращаются вокруг Солнца.

В Космосе много звезд, но каждая из них не похожа друг на друга. Они имеют разные температуры, размеры и яркость. Поскольку все звезды разнятся, их классифицируют следующим образом:

Белые карлики;

Гиганты;

Сверхгиганты;

Нейтронные звезды;

Квазары;

Пульсары.

Самое плотное известное нам вещество – это свинец. В некоторых планетах плотность их же вещества может в тысячи раз превосходить плотность свинца, что ставит перед учеными много вопросов.

Все планеты вращаются вокруг Солнца, но оно также не стоит на месте. Звезды могут собираться в скопления, которые, в свою очередь, также вращаются вокруг пока не известного нам центра. Эти скопления называются галактиками. Наша галактика называется Млечный путь. Все проведенные исследования на данный момент говорят, что большая часть материи, которую создают галактики, пока что для человека невидима. Из-за этого ее назвали темной материей.

Самыми интересными считаются центры галактик. Некоторые астрономы считают, что возможным центром галактики является Черная дыра. Это уникальное явление, образовавшееся в результате эволюции звезды. Но пока все это лишь теории. Проведение экспериментов или исследование подобных явлений пока что невозможно.

Помимо галактик, во Вселенной присутствуют туманности (состоящие из газа, пыли и плазмы межзвездные облака), реликтовое излучение, которые пронизывают все пространство Вселенной, и многие другие малоизвестные и даже неизвестные вообще объекты.

Кругооборот эфира Вселенной

Симметрия и равновесие материальных явлений – это главный принцип структурной организации и взаимодействия в природе. Причем во всех формах: звездной плазмы и вещества, мирового и высвобожденного эфиров. Вся суть таких явлений состоит в их взаимодействиях и превращениях, большинство из которых представлены невидимым эфиром. Его еще именуют реликтовым излучением. Это микроволновое космическое фоновое излучение, имеющее температуру 2,7 К. Бытует мнение, что именно этот колеблющийся эфир и является первоосновой для всего наполняющего Вселенную. Анизотропия распределения эфира связана с направлениями и интенсивностью его перемещения в разных областях невидимого и видимого пространства. Вся трудность изучения и исследования вполне сопоставима с трудностями изучения турбулентных процессов в газах, плазмах и жидкостях материй.

Почему многие ученые считают, что Вселенная многомерная?

После проведения экспериментов в лабораториях и в самом Космосе были получены данные, из которых можно предположить, что мы живем во Вселенной, в которой размещение любого объекта можно охарактеризовать временем и тремя пространственными координатами. Из-за этого возникает предположение, что Вселенная четырехмерная. Однако некоторые ученые, разрабатывая теории элементарных частиц и квантовой гравитации, возможно, придут к мнению, что существование большого количества измерений просто необходимо. Некоторые модели Вселенной не исключают такого их количества, как 11 измерений.

Следует учесть, что существование многомерной Вселенной возможно при высокоэнергетических явлениях – черные дыры, большой взрыв, барстеры. По крайней мере, это одна из идей ведущих космологов.

Модель расширяющейся Вселенной базируется на общей теории относительности. Ее предложили для адекватного объяснения структуры красного смещения. Расширение началось в одно время с Большим взрывом. Ее состояние иллюстрирует поверхность надутого резинового шарика, на который нанесли точки – внегалактические объекты. Когда такой шарик надувается, все его точки удаляются друг от друга независимо от положения. По теории Вселенная может либо расширяться бесконечно, либо сжаться.

Барионная асимметрия Вселенной

Наблюдаемое во Вселенной значительное увеличение количества элементарных частиц над всем числом античастиц называется барионной асимметрией. К барионам относят нейтроны, протоны и еще некоторые короткоживущие элементарные частицы. Данная диспропорция получилась в эру аннигиляции, а именно через три секунды после Большого взрыва. До этого момента количество барионов и антибарионов соответствовало друг другу. Во время массовой аннигиляции элементарных античастиц и частиц большая их часть объединилась в пары и исчезла, тем самым породив электромагнитное излучение.

Возраст Вселенной на портале сайт

Ученые современности считают, что нашей Вселенной примерно 16 миллиардов лет. По подсчетам минимальный возраст может быть 12-15 миллиардов лет. Минимум отталкивается от самых старых в нашей Галактике звезд. Реальный ее возраст определить можно, только лишь при помощи закона Хаббла, но реальный не значит точный.

Горизонт видимости

Сфера с равным расстоянию радиусом, которое свет проходит за все время существования Вселенной, называется его горизонтом видимости. Существование горизонта прямо пропорционально связано с расширением и сжатием Вселенной. Согласно космологической модели Фридмана, расширяться Вселенная начала от сингулярного расстояния примерно 15-20 миллиардов лет назад. За все время свет проходит в расширяющейся Вселенной остаточное расстояние, а именно 109 световых лет. Из-за этого каждый наблюдатель момента t0 после начала процесса расширения может обозревать лишь небольшую часть, ограниченную сферой, имеющую именно в этот момент радиус I. Те тела и объекты, которые в этот момент находятся за этой границей, в принципе, не наблюдаемы. Отбиваемый от них свет попросту не успевает добраться до наблюдателя. Это невозможно, даже если свет вышел в момент начала процесса расширения.

Из-за поглощения и рассеивания в ранней Вселенной, с учетом большой плотности, фотоны не могли распространяться в свободном направлении. Поэтому наблюдатель способен зафиксировать только то излучение, которое появилось в эпоху прозрачной для излучения Вселенной. Данная эпоха определяется временем т»300 000 лет, плотностью вещества r»10-20 г/см3 и моментом рекомбинации водорода. Из всего вышесказанного следует, что чем ближе в галактике находится источник, тем большим для него будет значение красного смещения.

Большой взрыв

Момент возникновения Вселенной называют Большим взрывом. Данная концепция стоит на том, что изначально была точка (точка сингулярности), в которой присутствовала вся энергия и все вещество. Основой характеристики принято считать большую плотность материи. Что было до этой сингулярности – неизвестно.

Относительно событий и условий, которые происходили к наступлению момента 5*10-44 секунды (момент окончания 1-го кванта времени), никакой точной информации нет. В физическом отношении той эры можно лишь предположить, что тогда температура составляла примерно 1,3*1032 градуса с плотностью материи примерно 1096 кг/м 3 . Эти значения предельны для применения существующих идей. Они появляются благодаря соотношению гравитационной постоянной, скорости света, постоянных Больцмана и Планка и именуются как «планковские».

Те события, которые связаны с 5*10-44 по 10-36 секунды, отражают модель «инфляционной Вселенной». Момент 10-36 секунды относят к модели «горячей Вселенной».

В период с 1-3 по 100-120 секунд образовались ядра гелия и небольшое количество ядер остальных легких химических элементов. С этого момента в газе начало устанавливаться соотношение – водорода 78%, гелия 22%. До одного миллиона лет температура во Вселенной начала понижаться до 3000-45000 К, началась эра рекомбинации. Прежде свободные электроны начали объединяться с легкими протонами и атомными ядрами. Начали появляться атомы гелия, водорода и малое количество атомов лития. Стало прозрачным вещество, а излучение, которое наблюдается до сих пор, отсоединилось от него.

Следующий миллиард лет существования Вселенной отметился понижением температуры от 3000-45000 К до показателя в 300 К. Этот период для Вселенной ученые назвали «Темным возрастом» из-за того, что еще не появилось никаких источников электромагнитного излучения. В этот же период неоднородности смеси первоначальных газов уплотнялись благодаря воздействию гравитационных сил. Смоделировав на компьютере эти процессы, астрономы увидели, что это необратимо приводило к появлению звезд-гигантов, превышающих массу Солнца в миллионы раз. По причине такой большой массы эти звезды нагревались до немыслимо высоких температур и эволюционировали за период десятков миллионов лет, после чего они взрывались как сверхновые. Нагреваясь до больших температур, поверхности таких звезд создавали сильные потоки ультрафиолетового излучения. Таким образом, наступил период переионизации. Плазма, которая образовалась в результате таких явлений, начинала сильно рассеивать электромагнитное излучение в его спектральных коротковолновых диапазонах. В некотором смысле Вселенная начала погружаться в густой туман.

Эти огромные звезды стали первыми во Вселенной источниками химических элементов, которые намного тяжелее за литий. Начали формироваться космические объекты 2-го поколения, в которых содержались ядра этих атомов. Эти звезды начали создаваться из смесей тяжелых атомов. Произошла повторного типа рекомбинация большей части атомов межгалактического и межзвездного газов, что, в свою очередь, привело к новой прозрачности пространства для электромагнитного излучения. Вселенная стала именно такой, которую мы можем наблюдать сейчас.

Наблюдаемая структура Вселенной на портале сайт

Наблюдаемая часть пространственно неоднородна. Большинство скоплений галактик и отдельных галактик формируют ее ячеистую или сотовую структуру. Они конструируют стенки ячеек, которые имеют толщину в пару мегапарсек. Эти ячейки называют «войдами». Они характеризуются большим размером, в десятки мегапарсек, и при этом в них нет вещества с электромагнитным излучением. На долю «войд» припадает около 50% всего объема Вселенной.

Вселенная - обычно определяется как совокупа всего, что существует на физическом уровне. Это совокупа места и времени, всех форм материи, физических законов и констант, которые управляют ими. Но термин Вселенная может трактоваться и по другому, как космос , мир либо природа.

Астрономические наблюдения Вселенной позволили с относительной точностью установить «возраст»

Вселенной, который по последним данным составляет 13,73 ± 0,12 млрд лет. Но, посреди неких учёных существует точка зрения, что Вселенная никогда не появлялась, а была вечно и будет существовать вечно, изменяясь только в собственных формах и проявлениях. Представления о форме и размерах Вселенной в современной науке также являются остродискуссионными, предположительно протяжённость Вселенной составляет более 93 млрд световых лет, при наблюдаемой части всего в 13,3 миллиардов. св.л

Размер, возраст, содержание, структура и законы

Состав Вселенной по данным WMAP

В самом большом масштабе Вселенная представляет собой расширяющееся место, заполненное губкообразной клочковатой структурой. Стены этой губчатой структуры представляют собой скопления млрд галактик. Расстояния меж наиблежайшими друг к другу галактиками составляют обычно около миллиона световых лет.

Любая галактика составлена из сотен млрд звёзд, которые обращаются вокруг центрального ядра. Размеры галактик составляют до сотен тыщ световых лет.

Считается, что большая часть звёзд являются кратными и представляют собой центры планетарных систем из нескольких планет. Расстояния меж компаньонами кратных систем либо планетками и их звёздами составляют 10-ки и сотки астрономических единиц (млрд и 10-ки млрд км).

Более принципиальный итог космологии - открытие расширения Вселенной - был получен путём наблюдений красноватого смещения и количественно оценён законом Хаббла. Экстраполяция этого расширения вспять во времени приводит к гравитационной сингулярности, абстрактному математическому понятию, которое может соответствовать либо не соответствовать действительности. Это даёт основание теории Огромного взрыва, доминирующей на сей день модели в космологии. Согласно данным НАСА, приобретенным при помощи WMAP, возраст Вселенной от момента Огромного взрыва был оценён в 13,7 млрд лет с погрешностью в один процент. Данная оценка основывается на предположении, что лежащая в базе модель для анализа данных корректна. Другие способы оценки возраста Вселенной предоставляют другие результаты.

Базовым доводом в пользу Огромного взрыва является тот факт, что чем далее галактика находится от нас, тем резвее она удаляется от нас. Доказательством также служит галлактическое микроволновое фоновое излучение (реликтовое излучение), которое появилось скоро после Огромного взрыва. Это реликтовое излучение однородно во всех направлениях. Данный факт космологи пробовали разъяснить ранешным периодом инфляционного расширения, последовавшего за Огромным взрывом.

Единой точки зрения, является ли Вселенная вправду нескончаемой либо конечной в пространстве и объёме, не существует. Все же, наблюдаемая Вселенная, включающая все местоположения, которые могут повлиять на нас с момента Огромного взрыва, конечна, так как конечна скорость света. Границей галлактического светового горизонта является расстояние 24 Гигапарсека. Действительное расстояние до границы наблюдаемой Вселенной больше благодаря всё увеличивающейся скорости расширения Вселенной и оценивается в 93 млрд световых лет.

Вопрос о форме Вселенной является принципиальным открытым вопросом космологии. Говоря математическим языком, пред нами стоит неувязка поиска таковой трёхмерной фигуры, которая лучшим образом представляет пространственный нюанс Вселенной.

Во-1-х, непонятно, является ли Вселенная пространственно плоской, другими словами применимы ли законы Евклидовой геометрии на наибольших масштабах. В текущее время большая часть космологов считают, что наблюдаемая Вселенная очень близка к пространственно плоской, с локальными складками, где мощные объекты искажают пространство-время.

Это мировоззрение было доказано последними данными WMAP, рассматривающими «акустические осцилляции» в температурных отклонениях реликтового излучения.

Во-2-х, непонятно, является ли Вселенная множественно-соединённой. Согласно стандартной модели Огромного взрыва, Вселенная не имеет пространственных границ, однако может быть пространственно ограничена.

Это может быть понято на примере двумерной аналогии: поверхность сферы не имеет границ, однако имеет ограниченную площадь, причём кривизна сферы постоянна в 3-ем измерении. В том случае Вселенная вправду пространственно ограничена, то, двигаясь по прямой полосы в любом направлении, есть возможность попасть в отправную точку путешествия.

Судьба вселенной

Зависимо от средней плотности материи и энергии во Вселенной, она либо будет продолжать вечное расширение, либо будет гравитационно замедляться и, в конце концов, схлопнется назад в себя в Большенном сжатии. Данные, имеющиеся в текущее время, позволяют утверждать, что не только лишь материи и энергии недостаточно, чтоб вызвать сжатие, да и что расширение Вселенной происходит с ускорением. Другие идеи о судьбе Вселенной включают теории Огромного разрыва, Огромного замерзания и термический погибели Вселенной.

Исторические модели

Космология и космогония есть уже издавна. Цивилизации Двуречья и Древний Египет имели своё представление о вселенной. 1-ые же более либо наименее научные догадки о структуре Вселенной есть возможность отнести к периоду Древней Греции. Более всераспространенной была концепция Пифагора-Аристотеля-Птолемея, согласно которой в центре не имеющей начала во времени Вселенной (космоса) находится Земля, по орбитам вокруг которой крутятся планетки, включая Солнце, а на самом краю того, что для их было Вселенной, они помещали звёзды, вращавшиесся точно так же вокруг Земли, как и планетки и Солнце.

Учение Демокрита о бесконечности Вселенной и множественности обитаемых миров имело наименьшую распространенность. За столетия усовершенствованные наблюдения и теории о силе тяжести, позволили Копернику и Ньютону сделать гелиоцентрическую модель Вселенной, что помещала Землю на орбиту вокруг Солнца. Предстоящее развитие астрономии привело к открытию Млечного пути, других галактик и реликтового излучения. Четкие исследования рассредотачивания галактик в пространстве и исследование их спектров сформировывают современную космологию.

Галлактические струны

Галлактические струны - гипотетичные образования, существование которых выведено, чтоб разъяснить строение Вселенной. По воззрению космофизиков, галлактические струны - тонкие трубки из симметричного высокоэнергетического вакуума, пересекающие наш мир как сеть из конца в конец. 1-ая работа о их была написана в 1976 году Т. Кибблом из Имперского института науки и техники в Лондоне.

Толщина галлактических струн ничтожна (приблизительно 10 в минус тридцатой степени сантиметра), а вес 1-го подобного сантиметра громаден (около 10 в шестнадцатой степени тонн). В том случае такая струна пересечет человека в поясе, его голова и ноги (по закону Глобального тяготения) схлопнутся со скоростью 6 км за секунду. Приблизительно то же произойдет и с нашей планеткой - струна из вакуума одномоментно рассечет ее на части как проволочная яйцерезка. По счастью наиблежайшие струны (в том случае они вообщем есть) находится, как говорят спецы, на расстоянии 300 миллионов световых лет от Земли.

Особенности теории относительности

Опыты позволяют судить что по всему протяжению пространства-времени Вселенной, ей управляют те же физические законы и константы что и всюду. Доминирующая сила на космологических дистанциях - Гравитация, и Общая теория относительности - в текущее время самая четкая гравитационная теория. Сохранение трёх базовых взаимодействий и частиц на которые они действуют описано Стандартной моделью.

У Вселенной есть по последней мере три измерения в пространстве, и одно во времени, хотя очень малые дополнительные измерения не могут представлять собой что-то вероятное только на теоретическом уровне. Пространство-время диференцируемо-многообразно и односвязно, космос - имеет очень небольшой тензор кривизны Римана, следовательно Евклидова геометрия довольно точна в среднем по Вселенной.

Мультивселенная

Согласно неким догадкам, наша Вселенная это только часть от большого огромного количества других Вселенных, совокупа которых именуется Мультивселенной (Метавселенной). Хаотическая теория инфляции подразумевает нескончаемое обилие Вселенных, любая из которых имеет разные от других физические константы. В иной теории Вселенные различаются по квантовому измерению. По определению эти догадки нельзя экспериментально проверить.

Первоисточники:

  • ru.wikipedia.org - материал из Википедии - свободной энциклопедии
  • universe2003.narod.ru - ссылка на статью о Вселенной
  • dic.academic.ru - Что такое Мультивселенная
  • ariom.ru - Галлактические струны
  • cosmoportal.net - Судьба вселенной
  • И Солнце всего лишь малозаметная звёздочка. А кроме нашей, известны ещё сотни тысяч других галактик. И все они только крохотные островки в громадном океане, имя которому Вселенная. Вот её уже сравнивать не с чем. Размеры её невозможно представить, потому что ни конца, ни края у неё нет. Ничтожными пылинками затерялись в ней Солнце, галактики и . Но не только размеров не знает Вселенная, у неё нет и возраста. Она не молодая и не старая. Всегда была, никогда не начиналась и никогда не кончится.

    Немыслимые расстояния разделяют звёздные миры. А что между ними? Пустота? Вовсе нет. заполняют пылевые и газовые облака, различные излучения.

    Вселенная живёт сложной, разнообразной жизнью. И где-то, на неизвестных нам планетах, есть другие разумные существа.

    Учёные считают, что из каждого миллиона звёзд по крайней мере у одной есть планета, где возможна жизнь. Это значит, что только в нашей Галактике не меньше 150 тысяч таких миров. Но современные приборы позволили нам заглянуть в невероятную даль - на расстояние в 6 миллиардов . Сколько же планет с мыслящими существами в этой доступной нам части Вселенной? Предполагают, что несколько миллиардов!

    Какие они, наши братья по разуму?

    Похожи ли на нас? Об этом спорят и учёные, и писатели-фантасты. Вселенная пока хранит свои тайны. Но люди с каждым годом становятся сильнее. Веками они мечтали оторваться от Земли. В сказках их поднимали ковры-самолёты, крылатые кони. Сейчас могучие корабли устремились в космическое пространство, мощные приборы передали нам сведения из глубин Вселенной. Сделан первый, очень трудный шаг на пути к далёким неведомым мирам, на пути, у которого нет конца.

    Этот коротенький рассказ о Вселенной тебе дополнит книга П. Клушанцева «О чём рассказал телескоп».

    Каких размеров Вселенная?

    Для человека просто невозможно представить действительные размеры Вселенной. Мы не толь­ко не знаем, насколько она велика, но нам даже трудно вообразить, насколько она может прости­раться.

    Если мы начнем удаляться от Земли, мы пой­мем, почему это так. Земля - это маленькая час­тичка Солнечной системы. В Солнечную систему входят Солнце, планеты, которые вращаются вок­руг Солнца, астероиды, представляющие собой маленькие планеты, и метеоры.

    Вся наша Солнечная система в свою очередь является небольшой частью другой большой сис­темы, называемой «галактика». Галактика состоит из миллионов и миллионов звезд, многие из ко­торых значительно больше нашего Солнца и име­ют свои солнечные системы.

    Итак, все звезды которые мы наблюдаем в на­шей галактике и которую мы называем «Млечный

    Путь», являются «солнцами». Расстояние между ними измеряется в световых годах, а не в кило­метрах. За один год луч света проходит более 11 000 000 000 000 км. Альфа Центавра - самая близкая и яркая звезда - расположена на рассто­янии более 46 000 000 000 000 км от нас.

    Но давай представим размеры нашей галакти­ки. Считается, что ее диаметр достигает 100 000 световых лет. Это означает 100 000 раз по 11 000 000 000 000 км. Но наша галактика в свою очередь является малой частью другой, бо­лее крупной системы.

    Вне Млечного Пути, вероятно, есть еще мил­лионы галактик. Но, возможно, все они вместе образуют еще более значительную систему.

    Вот почему нам трудно представить размеры Вселенной. Кстати, ученые полагают, что Вселен­ная расширяется. Это означает, что расстояние между двумя галактиками за несколько миллиар­дов лет увеличивается в два раза.

    <-- -->


    Что еще почитать