Большой взрыв или маленький? Начало эволюции Вселенной

Рассмотрение общеизвестных теорий и гипотез мироустройства. Эволюция Вселенной как научный факт, обоснованный астрофизическими наблюдениями и имеющий под собой прочный теоретический базис всей физики. Описание современной теории космической эволюции.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 22.12.2015
Размер файла 29,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Большой взрыв или маленький? Начало эволюции Вселенной

Сумачев Юрий Николаевич

ФБУ «Тест-Санкт-Петербург»

Инженер

Аннотация

Статья состоит из двух частей. В первой части кратко рассмотрены некоторые общеизвестные теории и гипотезы мироустройства. Во второй части изложены оригинальные гипотезы о зарождении Вселенной, о том, что было до Большого взрыва, как проходила эволюция Вселенной в отличие от классической космологии, что представляют собой фундаментальные частицы Мироздания, что является причиной ускоренного расширения Вселенной.

Ключевые слова

Вселенная; Большой взрыв; пространство; гравитация; эволюция; материя; элементарные частицы; эфир.

УДК: 539, 524.8

Abstract

The article consists two parts. In the first part briefly considered some of the well-known theories and hypotheses of the world order. In the second part presents the original hypothesis about the origin of the Universe, that was before the Big Bang, as the evolution of the Universe took place in contrast to the classical cosmology, that are fundamental particles of the Universe, which the cause of the accelerated expansion of the Universe.

Keywords

the Universe; the Big Band; space; gravity; evolution; matter; elementary particles; ether.

УДК: 539, 524.8

Часть 1

С доисторических времён люди задумывались строении Мира, тесно переплетая свои знания с фантастическими и религиозными представлениями. В античные времена греки, пытаясь понять строение материи, сделали первые попытки в выработке научных представлений о Мире, решительно старались отделить природу от мистики и объяснить её «реальными» духовными или материальными началами. В 17-м веке естествознание, наконец, становится на прочный фундамент экспериментирования и математизации - установления количественных зависимостей. В механике И. Ньютон упорядочил результаты исследований своих предшественников, изучая труды Декарта, Кеплера, Галилея, Гука, Гюйгенса и многих других, и обобщил законы, уже применявшиеся в частных случаях. Ньютон начал с определения базисных физических понятий, таких как масса, инерция, количество движения, сила и т.п. Он впервые чётко отделил величину массы от величины веса (силы тяжести). В «Началах» Ньютон дал формулировки трёх теперь всем известных законов классической механики: закона инерции; закона, выражающего пропорциональность силы ускорению; закона равенства действия и противодействия. После общих правил изучения природы на основе опытных данных Ньютон формулирует закон тяготения: все тела притягиваются друг к другу с силой обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними.

После Ньютона трудами Эйлера, Даламбера и Лагранжа проблемы механики полностью сводятся к математическим задачам, решение которых облегчается созданием дифференциального исчисления. В классической физике для абстрактных замкнутых систем (на которые не действуют внешние силы) были сформулированы фундаментальные законы сохранения, на которых базируются все знания человечества, - это законы сохранения энергии, количества движения (импульса), углового момента и многие другие. В 1900г. М. Планк закладывает основы квантовой механики, а в 1905г. А. Эйнштейн - основы теории относительности, показывая также связь между энергией и массой в своей знаменитой формуле

E=m*c2.

Эйнштейн сформулировал свои основные физические принципы, на которых базируется его теория: гипотезы о геометрической природе гравитации, о взаимосвязи материи и геометрии пространства-времени. Однако он в своей теории не дал объяснения физической сущности таких явлений как гравитация, инерция, масса, энергия и т.п. Он предложил отказаться от светоносного эфира и абсолютного пространства, выдвинув так называемый принцип относительности. В действительности это было идеализацией реальности и сейчас вместо ясной физической картины Мира мы имеем набор абстрактно-математических моделей, призванных с той или иной степенью адекватности отражать какую-либо сторону реальности.

В последнее время считается, что пространство Вселенной заполнено физическим вакуумом, исполняющим роль «релятивистского эфира». Вакуум по предложению П. Дирака представляет собой особый вид материи - «море» заряженных частиц, находящихся в минимально возможном энергетическом состоянии. В нём присутствуют электромагнитные и гравитационные поля, а также электрические, барионные и лептонные заряды. В среде с полями и зарядами и их флуктуациями хаотично рождаются и аннигилируют пары элементарных частиц виртуального перехода энергии в массу и обратно массы в энергию. В современной физике считается, что масса материального тела, которая является точной физической мерой количества материи, содержащейся в теле, может быть при определённых обстоятельствах превращена в чистую энергию и наоборот энергия может быть превращена в массу тела.

Физический вакуум включает в себя виртуальные частицы - аналоги различных элементарных частиц, только возникающие и мгновенно исчезающие, то есть существующие ничтожно малое время в сравнении с их реальными двойниками. Взаимодействие между виртуальными или реальными частицами, вполне вероятно, может происходить и с другими, соседними, парами, а освободившиеся реальные частицы имитируют «дрожание» в пространстве или перемещаются в направлении минимума энергии.

Изучая структуру пространственной протяжённости элементарных частиц, учёные выяснили, что она различна и по-разному проявляется при различных физических взаимодействиях. Например, электромагнитная структура элементарных частиц имеет величину порядка 10-11см, а ядерная - порядка 10-13см. Слабые взаимодействия проявляются в масштабе порядка 10-17см, а что касается гравитационного взаимодействия, то ему соответствует область глубокого субмикромира 10-33см. Элементарные частицы как бы окутаны различными «шубами» виртуальных частиц и античастиц, определяя соответствующие взаимодействия. Выявление подобной сложной многоуровневой структурности микрообъектов ставит под сомнение их элементарность.

В последнее время физики пытаются выработать единую теорию, которая в принципе способна объяснить все природные явления. Одна из них это теория суперструн, на основе которой объясняется устройство Вселенной. Главным её успехом является гармоничный союз общей теории относительности и квантовой механики. Если теория струн справедлива, то микроскопическая структура нашей Вселенной представляет собой сложно переплетённый многомерный лабиринт, в котором струны Вселенной бесконечно закручиваются и вибрируют. Теория струн утверждает, что каждая из частиц материи представляет собой крошечную колеблющуюся струну, имеющую форму петли планковских размеров. Поскольку нет ничего более фундаментального, то нельзя описать струну как, состоящее из каких-то других компонентов. Расчеты показали, что по теории струн Вселенная должна иметь более девяти пространственных измерений и плюс одно временное, и при этом струны могут колебаться не только в трёх больших протяжённых измерениях, но и в крошечных свёрнутых. Не у всех хватит воображения представить физическую сущность такой абстрактной картины. Кроме того, большое сомнение вызывает то, что фундаментальная частица так сложно устроена. Встав на точку зрения космологии, можно предположить, что по теории суперструн вначале все пространственные измерения находились в туго свёрнутом состоянии до планковской длины, а затем, в ходе Большого взрыва, три пространственных измерения развернулись до своего современного состояния, тогда как остальные пространственные измерения остались малыми. Однако теория суперструн не даёт представление о существующих начальных условиях, когда Вселенная рождается из комка планковских размеров, и она в отличие от многих других научных открытий не является окончательно разработанной теорией, имеющей надёжное экспериментальное подтверждение и полностью принятой научным сообществом.

Многие учёные в настоящее время принимают за основу эфиродинамическую модель Мира, объясняющую многие природные явления и физическую сущность Мироздания. Квантовые и релятивистские эффекты при этом возникают как следствие принимаемой модели, а не как абстрактные умозрительные постулаты теории относительности и квантовой теории поля, возведённые современной физикой в ранг «абсолютных истин». С точки зрения эфиродинамики гипотетические «чёрные дыры», «нейтронные звёзды», «кротовые норы» и другие подобные объекты, предсказываемые общей теорией относительности, не существуют.

Эфиродинамическая модель основана на концепции вакуума как активной среды, в рамках которой рассмотрен широкий круг вопросов и понятий, объясняющих природу основных физических взаимодействий и явлений. Прежде всего, необходимо принять как факт, что всё мировое пространство заполнено материальной средой - газоподобной высокоэнергетической субстанцией (эфирным газом). Такой эфир есть первоматерия, т.к. предшествует элементарным частицам и имеет самый глубинный, начальный, уровень самоорганизации и усложнения материи, склонной при определённых условиях к уплотнениям и к вихреобразованиям, которые являются зачатками элементов обычной материи. Эта газоподобная среда, предположительно, состоит из первоматерии, частицы которой погружены в некий бесструктурный физический континуум, отождествляемый с физическим пространством, а число частиц в бесконечно малом объёме достаточно большое для того, чтобы среду считать непрерывной. Что представляют собой эти частицы, то этот вопрос в рамках эфиродинамики пока остаётся открытым.

Физическими инвариантами вакуумной (эфирной) динамики, в отличие от современной релятивистской физики, являются: трёхмерное евклидово пространство, независимо текущее время и материя в двух состояниях - в виде элементарных частиц, структурированных в «обычное» вещество, и в виде заполняющего пространство разреженного эфирного газа. Вещество, все частицы и материальные тела непрерывно поглощают энергию эфира окружающего пространства, и этот процесс является необходимым условием их существования. Эфир, как материальная среда, обладает свойствами идеального газа и должен характеризоваться параметрами: плотностью, давлением, температурой, скоростью поступательного (либо вращательного) движения эфирной среды. Вязкость эфирного газа пренебрежимо мала. Анализ данных взаимодействия элементарных частиц позволяет выявить структуру и динамику их внутренних движений в виде плотных эфирных вихреобразований (торцевых и тороидальных вращений), представляющих собой элементарные частицы вещества - нуклоны (протоны, нейтроны), электроны, а также фотоны. Эти частицы относятся к стабильным частицам. Из комбинации этих частиц состоит вся материя Вселенной. Короткоживущие (нестабильные) частицы представляют собой неустойчивые вихри с недостаточными скоростями вращения и энергией. Они распадаются обратно на первоматерию эфира. Структура античастиц отличается знаком направления вращения кольцевых эфирных струй по отношению к направлению тороидального вращения (знаком винтового движения), следствием чего является обратная картина взаимодействия с электромагнитными полями. Силовое взаимодействие тел с эфиром складывается из сил, действующих на каждый атом тела в отдельности, а точнее - на каждый нуклон атомного ядра. Нуклон является основным элементом материи на уровне вещества, поскольку 99,95% массы атома сосредоточено в его ядре. Нуклон представляет собой тороидальный вихревой сгусток эфира, уплотнённый до квазижидкого состояния. Форма нуклона близка к сферической, но не имеет чётко выраженной границы. Остальной объём тел для эфира прозрачен.

Явление гравитации обусловлено радиальными ускоренными потоками эфирной материи к центрам масс тел. Гравитация есть следствие поглощения эфира вещественными телами, а сам же эфирный газ, обладая, вообще говоря, массой не коллапсирует и никакими гравитационными свойствами не обладает, стремясь к состоянию наибольшего расширения и обладанию максимальной энтропией. Изначальным его свойством является упругое отталкивание, а не притяжение. Поглощение части эфира веществом ведёт к росту массы и объёма тела с течением времени за счёт образования нового вещества. Источником гравитации является, по сути, эфир космического пространства Вселенной. Гигантские течения эфирной субстанции, соизмеримые с размерами галактик, управляют движением материи, формируя крупномасштабные галактические и метагалактические структуры, а около отдельных космических тел и их скоплений формируются локальные течения эфира в виде стоков, направленных к их центрам.

Сегодня эволюция Вселенной является научным фактом, всесторонне обоснованным многочисленными астрофизическими наблюдениями и имеющим под собой прочный теоретический базис всей физики. Во Вселенной, как и во времена Ньютона, главной силой остаётся гравитация. Началом развития современной космологии являются работы петроградского учёного А. Фридмана, выполненные в 1922-1924гг. Сам Эйнштейн поначалу пришёл к выводу, что Вселенная стационарна. На основе теории Эйнштейна А. Фридман построил математические модели движения вещества во всей Вселенной под действием сил тяготения и доказал, что вещество Вселенной не может находиться в покое. Вселенная не может быть стационарной; она должна либо расширяться, либо сжиматься и, следовательно, плотность вещества во Вселенной должна либо уменьшаться, либо увеличиваться. Так была теоретически открыта необходимость глобальной эволюции Вселенной. Американский астроном Э. Хаббл, наблюдая за отдалёнными галактиками и измеряя смещение спектральных линий, экспериментально установил, что Вселенная расширяется. Причём сегодня мир расширяется ускоренно. Возникает важнейший вопрос: почему Вселенная именно расширяется и почему ускоренно? Теории тяготения, как Ньютона, так и Эйнштейна не отвечают на этот вопрос. При движении по инерции скорости галактик должны замедляться - именно это торможение описывает теория тяготения. Эйнштейн даже ввёл в свои уравнения тяготения так называемую космологическую постоянную, описывающую силы отталкивания вакуума.

Различными теоретиками были построены многочисленные модели Вселенной и проведена реконструкция истории Вселенной. Какие процессы происходили в самом начале расширения Вселенной, т.е. что было десять-двадцать миллиардов лет назад?

Современная теория космической эволюции кратко выглядит так. Около 15 миллиардов лет назад Вселенная изверглась в результате мощного сингулярного взрыва, разметавшего в стороны всё пространство и материю. Учёные вычислили температуру (порядка 1033 Ко), которая была у Вселенной через 10-43сек после Большого взрыва (так называемое планковское время), и далее всю эволюцию Вселенной с образованием и формированием вещества по мере охлаждения Вселенной в течение времени от первых мгновений до настоящего времени. Теорию Большого взрыва подтверждает открытие расширения Вселенной, реликтового излучения космоса с температурой примерно на 2,7Ко выше абсолютного нуля и относительное содержание во Вселенной лёгких элементов: гелия, дейтерия, лития. Отметим, что самые точные сегодняшние измерения не обнаружили отклонений в интенсивности реликтового излучения в разных направлениях на небе. Это свидетельствует о том, что Вселенная изотропна с высокой точностью и однородна в большом масштабе. Однако если непосредственно применять уравнения общей теории относительности к моменту Большого взрыва, то размер Вселенной становится равным нулю, а температура и плотность обращаются в бесконечность. Допускается также экстраполяция уравнений состояния материи вплоть до так называемых планковских плотностей (примерно 1094г/см3). Такие сверхвысокие значения плотности возникают при обосновании «сценария раздувающейся (инфляционной) Вселенной» в первые мгновения после Большого взрыва. Дело в том, что теория относительности, накладывая ограничения на скорость света, не накладывает никаких ограничений на физическое состояние вещества, даже если эти ситуации физически нереальны. Это явный признак того, что данная теоретическая модель Вселенной, прочно базирующаяся на классическом описании гравитации в общей теории относительности, теряет всякий смысл. Вблизи сингулярности требуется описание другой, более общей теории. Дело в том, что, современная квантовая теория предсказывает возникновение квантовых эффектов тяготения вблизи сингулярности, когда размерности пространства-времени становятся равными планковской длине (примерно 10-33см). Чтобы установить радиус кривизны пространства-времени, при котором существенны следующие явления: тяготение, кванты, релятивизм (большие скорости), надо составить произведение из всех трёх основных констант (гравитационной постоянной, постоянной Планка и скорости света), возведённых в такие степени, чтобы произведение имело размерность длины.

В последние годы развитие теории элементарных частиц привело к заключению, что в самом начале расширения Вселенной, вероятно, существенны были так называемые фазовые переходы, и важна предыстория расширения. Однако законченной теории пока нет, а на вопрос о прошлом Вселенной даётся такой ответ: вещество до начала расширения никогда не находилось в разреженном состоянии. А при сверхбольшой плотности (больше 1093г/см3) изменяется сам смысл понятий пространства, состояния и времени. Пространство и время приобретают квантовый (дискретный) характер, существенно меняются понятия: раньше и позже, длительность и т.д. Если это так, то вопрос о том, что было до сингулярности и как возникло такое состояние, что было, скажем, в минус первую секунду, оказывается некорректным, неправильно поставленным. Иными словами это означает, что простым смертным этого никогда не понять. Однако, хотя всё это сейчас лишь одни предположения, ясно, что Вселенная развивается по объективным законам, которые с успехом познаются наукой, а человеческое воображение и логика позволяют представить картину Мироздания на десятки миллиардов лет в прошлом и в будущем.

мироустройство вселенная астрофизический космический

Часть 2

Предлагаю без теоретического обоснования другую, более реальную, альтернативную гипотезу рождения и эволюции Вселенной, которая, на мой взгляд, более ясно объясняет физическую сущность того, как это всё могло произойти.

Итак, изначально было бесструктурное бесконечно протяжённое пустое и холодное физическое пространство - абсолютный вакуум с температурой абсолютного нуля, и было вечное (без начала и конца) абсолютное время. Пространство было энергетически нейтральным, абсолютно чёрным, трёхмерным и безграничным. Независимо текущее время было без прошлого, настоящего и будущего, так как не происходило никаких событий, с которыми можно было бы его сравнивать. Вероятность возникновения в какой-либо точке пространства в его таком стационарном состоянии какой-либо новой ситуации была ничтожно мала, но это не имело значения в условиях бесконечности и вечности. С течением времени пространство стало структурным, с обособленными ячейками, содержащими некоторое количество потенциальной энергии.

Иногда в некоторых обособленных ячейках пространства планковских размеров происходили квантовые эффекты в виде микровсплесков энергии с последующей её мгновенной нейтрализацией. Так как энергии в этих ячейках было немного, то эти флуктуационные всплески могли происходить неопределённо долго без каких-либо последствий. Однажды настала ситуация, когда в двух соседних ячейках пространства одновременно произошли такие всплески энергий с их слиянием, что привело к пространственному напряжению и изменению потенциальной энергии в одной точке пространства и противоположным изменением в другой. Это вызвало пространственное напряжение между этими соседними точками и последующий периодический обмен энергиями между ними с некоторым запаздыванием, то есть стали происходить незатухающие колебательные изменения энергии между этими точками с гипервысокой частотой. Эти колебания энергии вызвали возмущения пространства в соседних ячейках, и возникла цепная реакция рождения микрочастиц - фундаментальных частиц протоматерии. Этот маленький взрыв в виде всплеска энергии в маленьких точках бескрайнего пространства привёл большим последствиям в нашей Вселенной. Произошло зарождение Вселенной, и начался условный отсчёт времени до Большого взрыва. Космическое пространство заполняется этими фундаментальными частицами. Такое пространство можно и называть эфиром.

Колебания энергии, то есть её изменение с переменной скоростью, по формуле Эйнштейна есть масса, а переменное движение массы есть энергия. При переменном движении массы из одной точки пространства в другую происходит преобразование энергии потенциальной в кинетическую и наоборот. При этом преобразования энергии в массу и обратно энергии в массу происходят с некоторым запаздыванием, которое примерно определяется делением длины частицы на скорость света. И чем больше расстояние между взаимодействующими точками пространства, тем слабее взаимодействие между ними и ниже частота колебаний энергии такой частицы. Часто взаимодействие возникает между другими ближайшими точками, и длина частиц уменьшается, а частота взаимодействия их энергий увеличивается. Частицы обладают переменной очерёдностью полярности положительной и отрицательной энергий. Векторы колебаний частиц имеют в космическом пространстве хаотичную направленность. Продольные колебания массы являются гравитационными колебаниями (волнами). Поперечные гравитационные волны не существуют. Колеблющиеся микрочастицы пространства стали взаимно притягиваться со слиянием их энергий или распадаться на отдельные частицы при столкновениях. Начался рост объёма и уплотнение взаимодействующих точек пространства, образуя сеть в виде хаотично расположенных коротких “нитей” из фундаментальных частиц. По мере увеличения активного объёма и плотности скопления частиц образовался центр, к которому притягивались эти частицы, выстраиваясь в силовые линии, направленные к центру. Появились гравитация и протоматерия, а для их существования потребовался постоянный приток дополнительной энергии из окружающего пространства. Частицы протоматерии можно представить как протяжённые вибрирующие «суперструны», причём эти колебания между соседними точками пространства происходят продольно по длине струны. Эти частицы протоматерии, скорее всего, и являются теми гипотетическими гравитонами, которые переносят гравитационные взаимодействия. Рост массы протоматерии продолжался неопределённо долго. Плотность и температура протовещества активного объёма пространства стали увеличиваться по мере его накопления. Плотность могла достигнуть очень высоких значений в центральной зоне за счёт того, что упорядоченная структура первичной материи состояла только из фундаментальных частиц с ориентацией их по направлению к центру силовых линий гравитации. С увеличением размеров и массы протоматерии возникли различные моды радиальных колебаний. Когда энергия сферических гравитационных волн достигла критического значения, и гигантские силы внутреннего напряжения превысили гравитационные силы, произошёл Большой взрыв, и вся эта резонансная система активной массы мгновенно разрушилась. Гравитационные силовые линии были прерваны. Появился хаос, а энтропия достигла своего максимума. Вселенная родилась! Началась её необратимая и бесконечная эволюция. Появились вращательные и вихревые движения частиц, и появились силы отталкивания. По мере расширения, остывания и разрежения Вселенной началось образование из частиц протоматерии вихревых потоков и рождение (уже на других уровнях размерностей) элементарных частиц, атомов и физического вакуума. Стали действовать все виды физических взаимодействий. После Большого взрыва и разрушения протоматерии её плотность резко уменьшилась, а объём мгновенно увеличился, и плотность уже вещества ни при каких условиях не может превысить ядерного значения (2.8*1014г/см3). Возникшие при этом локальные неоднородности вещества послужили зачатками галактик и звёзд в будущем.

Эволюция материи Мироздания проходила поэтапно от простейшего механического перемещения до высшей формы организации материи - мышления. В основе материального устройства Мира лежит частица протоматерии - одномерная бесструктурная, т.е. фундаментальная, частица материи, единственной формой существования которой является переменное механическое движение - вибрация физического пространства. Анализ данных физики вакуума и экспериментов с частицами высоких энергий позволяет на основе эфиродинамики построить непротиворечивую модель нерелятивистского эфира как газоподобной среды, заполняющей пространство и являющейся в то же время строительным материалом элементарных частиц, всех видов вещества. В любом малом объёме пространства содержится большое количество этих частиц материи, достаточное для того, чтобы среду считать непрерывной. Скорость гравитационного взаимодействия в настоящее время не определена и, скорее всего, она равна скорости света. При отсутствии гравитации и при низкой плотности энергии эфира протяжённые размеры этих частиц могут быть больше, а частота их колебаний - ниже. Стремление материи к сжатию в более плотное состояние означает одновременное растяжение её соседних областей, и это сочетается с сохранением непрерывности среды, т.е. всегда сохраняется «контакт» между частицами. По мере увеличения напряжённости гравитационного поля длина фундаментальных частиц вдоль силовых линий уменьшается. Скорости самих фундаментальных частиц материи (эфира) могут иметь значения от нуля до скорости света в зависимости от напряжённости гравитационного поля или от скорости вихря. Например, на поверхности Земли средняя скорость частиц предположительно равна 2-ой космической скорости. По мере проникновения к центру тела ускорение частиц эфира и, соответственно, гравитация уменьшаются и, отдавая свою кинетическую энергию телу, разогревают его. Гравитационное взаимодействие является универсальным, так как присутствует во всех физических взаимодействиях. Источником электромагнитных и ядерных сил являются элементарные частицы вещества, в которых фундаментальные частицы материи образуют различного вида вихри с замкнутыми гравитационными полями и взаимодействуют локально только с соседними вихрями элементарных частиц. Источником массы и гравитации тел является эфир космического пространства Вселенной, гигантские линейные течения которого управляют движением материи в крупном масштабе и слабо взаимодействуют с элементарными частицами. В отличие от утверждений эфиродинамической модели Мира следует различать: эфир имеет свойство притяжения и сжатия, а свойством отталкивания и расширения обладает физический вакуум. Эфир, состоящий из фундаментальных частиц, которые относительно равномерно распределены в космическом пространстве, скорее всего, и является гипотетической невидимой «тёмной материей». Всё свободное физическое пространство Вселенной заполнено физическим вакуумом, в котором фундаментальные частицы материи (эфира) находятся в постоянном вихревом движении, рождая кратковременные виртуальные элементарные частицы и физические поля. В условиях хаоса эфирной среды начинают действовать первичные закономерности Природы - законы вероятности и физические законы, начинается самоорганизация материи, появляются первые признаки порядка: ограничения или возможности происхождения различных событий, взаимодействий, периодичности некоторых процессов, симметрии и гармонии. В сильных гравитационных и электромагнитных полях, обладающих большой энергией, рождаются реальные элементарные частицы.

Далее эволюция Вселенной, возможно, проходила по классической схеме. Однако на этот счёт есть и другие мнения. Как полагают, по классическому варианту звёзды образуются при сжатии газопылевого облака межзвёздной среды. Трудный для объяснения момент в этой гипотезе заключается в том, что межзвёздные облака очень разрежены, и силы тяготения слишком малы, чтобы началось сжатие. Собственное поле тяготения разреженного облака настолько мало, что даже небольшое внутреннее давление в облаке, вызванное, например, его повышенной температурой, способно предотвратить стремление сил тяготения сжать облако. Для того чтобы началось сжатие, необходимы какие-то внешние силы, например, появление в облаке гравитирующего тела в виде блуждающей планеты. Процесс образования молодых звёзд может инициироваться, например, ударной волной, сопровождающей взрывы сверхновых (гипотеза Дж. Опика и Ф. Хойла). По другой гипотезе звёзды образуются из вещества сверхплотных дозвёздных тел, оставшихся после Большого взрыва (гипотеза В.А. Амбарцумяна). Ещё одна гипотеза образования звёзд - путём поглощения активными телами эфирных масс и их кинетической энергии с непрерывным преобразованием эфирной материи в водородосодержащее вещество - гипотеза И.О. Ярковского. По этой гипотезе вещественное тело, по мере накопления массы, проходит со временем стадию развития астероида или кометы, перерастает в планету и далее - в красную звезду, а затем - в жёлтую, белую и голубую звезду. Дальнейшее накопление массы ограничивается появлением мощного излучения, которое совместно со звёздным ветром (корпускулярным излучением) уравновешивает поступление материи в недра звезды и кладёт предел массам звёзд. Остальная энергия запасается внутри тел и её можно назвать гравитационной энергией. Она высвобождается из звёзд при взрывах, при которых выделяется огромная энергия и этот процесс сопровождается выбросом больших количеств вещества в космос. Так по результатам вычислений в процессе поглощения эфира веществом происходит рост массы тел, в том числе и массы Солнца и Земли, на 8 - 10% за каждый миллиард лет. В соответствии с этой гипотезой общая масса Вселенной постоянно увеличивается и за 15 - 20 миллиардов лет эволюции её масса возросла в 4 - 6 раз. Вполне возможно, что реальный возраст Вселенной больше (примерно в 1,5 раза) общепринятого в настоящее время.

Расширение Вселенной после Большого взрыва проходило неравномерно. Так вначале скорость и плотность вещества были велики, но силы тяготения тормозили расширение, а затем, когда плотность уменьшилась, а центральные силы тяготения почти перестали действовать, Вселенная расширялась по инерции, то есть с постоянной скоростью. Ускоренное расширение Вселенной в настоящее время можно объяснить следующим образом. Плотность физического вакуума Вселенной больше плотности среды абсолютного вакуума за её пределами, поэтому физический вакуум, расширяясь, заполняет пространство абсолютного вакуума. Течения эфира направлены от центра Вселенной к её периферии и представляют собой центробежную гравитацию. Поэтому галактики, находящиеся на краю Вселенной, под действием центробежных гравитационных сил как бы свободно падают в бесконечную бездну космического пространства с всё возрастающей скоростью, и Вселенная будет расширяться неограниченно долго.

Гипотезы, высказанные в данной статье, позволяют критически отнестись к некоторым положениям традиционной космологии и взглянуть на эволюцию Вселенной под несколько иным углом зрения. Надеюсь, что ещё кто-нибудь, размышляя об устройстве Мироздания, исправит, дополнит и доведёт эти гипотезы до логического завершения.

Библиографический список

1. Ахундов М.Д. Пространство и время в физическом познании. М.: Мысль, 1982, - 253с. - (Философия и естествознание).

2. Бухалов И.П. Физика инерции и гравитации. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009, - 244с. (Relata Refero).

3. Грин Брайан. Элегантная Вселенная: Суперструны, скрытые размерности и поиски окончательной теории. Пер. с англ. / Под ред. В.О. Малышенко. Изд. 4-е, - М.: Издательство ЛКИ, 2008. - 288с.

4. Новиков И.Д. Эволюция Вселенной. - М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1979. - 176с.

5. Сумачев Ю.Н. Большой взрыв или маленький? Начало. - Журнал «Человек и Вселенная» №2(84), с.28-41. СПб, 2013.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Регуляризация квантового поля Паули–Вилларса. Закон тяготения в искривленном пространстве-времени. Уравнение состояния космического вакуума. Эволюция Вселенной в эпоху после рекомбинации. Космологические термины; уравнения Эйнштейна для Вселенной.

    контрольная работа [113,0 K], добавлен 20.08.2015

  • Сценарий развития Вселенной после Большого Взрыва. Современные представления об элементарных частицах как первооснове строения материи Вселенной. Классификация элементарных частиц. Корпускулярно-волновой дуализм в современной физике. Теория атома Н. Бора.

    реферат [49,0 K], добавлен 17.05.2011

  • Физическая теория материи, многомерные модели Вселенной. Физические следствия, вытекающие из теории многомерных пространств. Геометрия Вселенной, свойства пространства и времени, теория большого взрыва. Многомерные пространства микромира и Вселенной.

    курсовая работа [169,4 K], добавлен 27.09.2009

  • Реферативное описание одного из этапов истории эволюции Вселенной. Определение физической величины по ГОСТ 8.417-2002. Основные изменения физической величины при изменении фундаментальных физических констант. Описание эталона и эталонной установки.

    контрольная работа [517,7 K], добавлен 20.04.2019

  • Аристотель верил в бога, противопоставлял земное и небесное, в центре ограниченной Вселенной он поместил неподвижную Землю. Аристотеля называют крёстным отцом физики: ведь название его книги "Физика" стало названием всей физической науки.

    реферат [43,1 K], добавлен 15.09.2006

  • Основные направления фундаментальной Теории многомерного пространства. Современные представления о теории атома. Пространства Вселенной: мертвой материи, видимое с Земли, желтое, серое и синее. Схема орбитально-динамического взаимодействия объектов.

    реферат [308,5 K], добавлен 18.10.2009

  • Научные исследования физических, химических и биологических явлений, проводившиеся в ХХ в. Открытие элементарных частиц и теория расширяющейся Вселенной. Создание и развитие общей теории относительности. Возникновение релятивистской и квантовой физики.

    презентация [508,6 K], добавлен 08.11.2015

  • История появления статистических методов в познании, а также развитие теории вероятностей. Детерминизм процессов природы в современной науке. Последствия открытия закона сохранения и превращения энергии. Сущность проблемы "тепловой смерти Вселенной".

    контрольная работа [27,7 K], добавлен 21.11.2009

  • Понятие "единой теории полей", анализ известных типов взаимодействий, направлений их объединения. Суть основных положений и достижений современной физики. Особенности физики элементарных частиц. Теории электрослабого взаимодействия, "всего", суперструн.

    курсовая работа [636,9 K], добавлен 23.07.2010

  • Изложение физических основ классической механики, элементы теории относительности. Основы молекулярной физики и термодинамики. Электростатика и электромагнетизм, теория колебаний и волн, основы квантовой физики, физики атомного ядра, элементарных частиц.

    учебное пособие [7,9 M], добавлен 03.04.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.