Naissance de l'univers - le Big Bang et des questions de suivi

Big Bang

Les astronautes grâce à une combinaison de modèles mathématiques et observations de tirer des théories viables sur la naissance de l'univers. base mathématique de la théorie du Big Bang comprennent Albert - théorie générale de la relativité d'Einstein et la théorie standard des particules élémentaires. Jusqu'à ce jour, y compris le télescope spatial Hubble et le télescope spatial Spitzer, y compris la NASA Space Telescope est toujours en mesure de l'expansion de l'univers. Un objectif de longue date est de savoir si l'univers se développera jamais, ou si elle sera un jour arrêter l'expansion et la contraction à son tour, jusqu'à l'effondrement de cette question dans la « grande pression » dans les tirer des conclusions définitives.

Le rayonnement de fond

Selon la théorie de la physique, si l'on regarde dans une seconde après le Big Bang à l'univers, nous verrons une température aussi élevée que 100 millions de degrés, contiennent des neutrons, protons, électrons, anti-électrons (positrons), photons et micro sous-marine. Au fil du temps, nous verrons l'univers refroidi, la désintégration des neutrons en protons et électrons, ou en combinaison avec une forme de proton deutérium (un isotope de l'hydrogène). Avec la poursuite de l'univers de refroidissement, il sera en fin de compte être réduite pour permettre à la température des électrons et des noyaux atomiques se combinent pour former des atomes neutres. Avant cette « restructuration » a eu lieu, l'univers depuis la lumière (photons) a frappé en raison de la dispersion des électrons libres et deviennent opaques, sous forme de gouttelettes de nuages est dispersé la lumière du soleil que. Cependant, lorsque les électrons libres sont attirés par les noyaux pour former des atomes neutres, l'univers devient soudainement transparent. Big Bang est connu comme le rayonnement de fond cosmique, les dernières lueurs - les mêmes que celles des photons, aujourd'hui, nous pouvons déjà observer.

Travaux de recherche: rayonnement de fond cosmique

NASA (NASA) a présenté le rayonnement de fond cosmique à l'étude de deux tâches - tir « photo bébé » est né seulement 40 ans de l'univers. Exécuteur première tâche est de Cosmic Background Explorer (COBE). En 1992, l'équipe de COBE a annoncé qu'ils ont attiré le point chaud d'origine dans le rayonnement de fond cosmique et les taches froides d'origine. Ces points et le champ gravitationnel dans l'Univers autour, et les graines sont formés des centaines de millions étendent d'années-lumière maintenant dans l'univers des galaxies massives. George F. Smoot faire ce travail, le Dr John C. Mather de la NASA et de l'Université de Californie, a remporté le prix Nobel 2006 en physique.

Le second exécutant des tâches est WMAP (WMAP), qui est responsable de la détection d'un rayonnement de fond cosmique. Par rapport à la COBE, WMAP résolution nettement améliorée, qui détecte le ciel, mesuré dans presque uniformément répartie dans la différence de température de rayonnement cosmologique. Image suivante est une zone rouge est plus chaud, ciel bleu plus froid zone de la carte. Les données seront combinées avec des modèles théoriques de l'univers, les scientifiques ont conclu: l'univers est « à plat », ce qui signifie que sur l'échelle cosmologique, la géométrie euclidienne géométrie spatiale pour répondre aux règles (par exemple: des lignes parallèles jamais MEET , rapport longueur à diamètre de la circonférence de , etc.).

Une autre troisième mission menée par l'Agence spatiale européenne, la NASA télescope Planck fortement impliqué dans le programme, lancé en 2009. télescope Planck fait la plus carte précise du rayonnement de fond micro-ondes. L'instrument de quelques degrés changement de température est pour cent très sensible, et le ciel est mappée sur la bande 9, on peut mesurer les variations de température CMB (à savoir du rayonnement de fond cosmique micro-onde), la précision de ces variations de température sensiblement astrophysiques réglage de la limite.

"photos de bébé." Cosmic diagramme WMAP température du rayonnement de rayonnement de fond micro-ondes montre un petit changement de température (un léger degré) en arrière-plan 3K. Hot spot montré dans le froid rouge, bleu foncé.

univers Inflationary

Les résultats de COBE originaux et tiennent une résolution plus élevée de l'analyse des données WMAP a trouvé un problème: même l'univers aussi. Comment avait jamais entrer en contact les uns avec les autres débris cosmiques pour atteindre l'équilibre à la même température? Mais si dans un délai très court après le Big Bang l'univers a traversé une campagne appelée « montée en puissance » de l'expansion incroyable, donc ce problème et d'autres cosmologique peut être résolu. Pour parvenir à cette expansion, le Big Bang lorsque l'univers inévitablement rempli d'une forme instable d'énergie, mais sa nature ne sait pas. Mais quelle que soit la nature de exactement comment le modèle de prévision de montée subite: un univers quantique produit un minimum de bruit lorsque cette énergie d'origine sera inégalement répartie dans l'espace. Ce modèle sera transféré aux problèmes de l'univers, et sera démontré au moment de la re-photon « combinaison » start écoulement libre. Par conséquent, nous nous attendons et voyons ce modèle dans l'univers de l'image COBE et WMAP.

Histoire de l'univers. Soi-disant, le processus d'inflation superluminal après le Big Bang vient de se produire pour produire des ondes gravitationnelles.

Mais toutes ces hypothèses ne sont pas résoudre le problème de l'expansion. Une réponse à cette question est un endroit difficile: avant la « restructuration », l'expansion de l'univers a depuis longtemps. Ainsi, l'opaque de l'univers avant la « restructuration » est en fait causée par la première des dates des événements intéressants. Heureusement, il existe un photon n'implique pas l'observation de la loi cosmique. Le seul peut être transmis à partir du moment du Big Bang nous est connu sous la forme d'informations - ondes gravitationnelles transportant des informations que nous ne pouvons pas obtenir par d'autres moyens. La NASA et l'ESA envisagent plusieurs tâches à regarder des ondes gravitationnelles ère de montée subite.

dark Energy

Mis en service après quelques années de Hubble et COBE, le tableau d'ensemble bang est progressivement devenu clair. Mais en 1996, les observations de supernovae très éloignées comptent toujours l'image changement notable. Les gens pensent toujours que l'univers matériel va ralentir le rythme d'expansion de son propre. La qualité des produits gravité, l'attraction gravitationnelle est générée, la tension doit ralentir l'expansion. Toutefois, les observations de supernovae indiquent que l'expansion de l'univers accélère, plutôt que de ralentir. Contrairement à une certaine substance, pas comme quelque chose d'énergie ordinaire, est le moteur de galaxies en dehors. Cette « chose » est appelée énergie sombre, mais juste un nom qui ne peut pas comprendre. Quant à savoir si l'énergie sombre est inconnue Une physique hydrodynamique à ce jour, ou si elle est une propriété du vide de l'espace, ou si elle est une sorte de modification de la relativité générale, est encore inconnue.

connaissance

Dans la cosmologie physique, l'énergie sombre rempli un espace, ce qui augmente l'énergie sous la forme d'expansion de l'imperceptible vitesse de l'univers. hypothèse de l'énergie noire est l'interprétation actuelle des observations de l'expansion accélérée de l'univers est le plus populaire. Dans le modèle standard de l'univers, l'énergie sombre a représenté 68,3% de la masse-énergie de l'univers. L'énergie noire est disponible en deux modèles: la constante cosmologique et champs scalaires. Effet d'un espace de champ scalaire constant est souvent inclus dans la constante cosmologique. constante cosmologique est physiquement équivalente à l'énergie du vide.

rayonnement de fond cosmologique est la cosmologie thermique « big bang » reste. Au début des années la littérature, « CMB » appelée « rayonnement de fond cosmologique » ou « rayonnement héritage » est le genre de rayonnement électromagnétique dans l'univers. rayonnement et les mêmes noir caractéristiques de Kelvin 2.725K. La gamme de fréquences micro-ondes appartient. fond cosmologique est l'un du rayonnement de fond cosmique, basé sur la cosmologie d'observation, l'univers, car il est la plus ancienne lumière, remonte à la période de recombinaison.

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