Химические элементы
<<  Тема: Элементы материаловедения Элементы космологии  >>
Элементы космологии
Элементы космологии
Содержание
Содержание
Стандартная космологическая модель
Стандартная космологическая модель
Красное смещение
Красное смещение
Закон Хаббла
Закон Хаббла
Расстояния в космологии
Расстояния в космологии
Расстояния в космологии (2)
Расстояния в космологии (2)
Элементы космологии
Элементы космологии
Горизонт частиц
Горизонт частиц
Горизонт событий
Горизонт событий
По горизонтальной оси - собственное расстояние, по вертикальной -
По горизонтальной оси - собственное расстояние, по вертикальной -
То же, но теперь по горизонтальной оси отложено сопутствующее
То же, но теперь по горизонтальной оси отложено сопутствующее
Зависимость красного смещения от расстояния
Зависимость красного смещения от расстояния
Модели эволюции Вселенной
Модели эволюции Вселенной
Критическая плотность
Критическая плотность
Частный случай – плоская Вселенная
Частный случай – плоская Вселенная
Плотность и давление во Вселенной в настоящее время
Плотность и давление во Вселенной в настоящее время
Ускоренное расширение Вселенной
Ускоренное расширение Вселенной
Подсчеты радиоисточников
Подсчеты радиоисточников
Подсчеты радиоисточников (2)
Подсчеты радиоисточников (2)
Подсчеты радиоисточников (3)
Подсчеты радиоисточников (3)
Модель горячей Вселенной
Модель горячей Вселенной
Модель горячей Вселенной
Модель горячей Вселенной
Первичный нуклеосинтез (первые три минуты)
Первичный нуклеосинтез (первые три минуты)
Микроволновый «реликтовый» фон
Микроволновый «реликтовый» фон
История
История
История
История
История
История
История
История
История
История
История
История
Элементы космологии
Элементы космологии
Элементы космологии
Элементы космологии
Исследования микроволнового «реликтового» фона
Исследования микроволнового «реликтового» фона
Искажения спектра
Искажения спектра
Искажения спектра
Искажения спектра
Анизотропия микроволнового фона
Анизотропия микроволнового фона
Дипольная анизотропия микроволнового фона
Дипольная анизотропия микроволнового фона
CMBR как «новый эфир»
CMBR как «новый эфир»
Мелкомасштабная анизотропия микроволнового фона
Мелкомасштабная анизотропия микроволнового фона
Элементы космологии
Элементы космологии
Наблюдения
Наблюдения
Элементы космологии
Элементы космологии
Элементы космологии
Элементы космологии
Элементы космологии
Элементы космологии
Эксперименты
Эксперименты
Элементы космологии
Элементы космологии
Jodrell Bank
Jodrell Bank
Генетический код Вселенной
Генетический код Вселенной
BOOMERanG
BOOMERanG
COBE vs
COBE vs
Planck
Planck
PLANCK
PLANCK
Что-почем…
Что-почем…
Модель инфляционной Вселенной
Модель инфляционной Вселенной
Поляризация микроволнового фона
Поляризация микроволнового фона
Образование структур во Вселенной
Образование структур во Вселенной
Процессы поглощения и излучения
Процессы поглощения и излучения
Уравнение переноса излучения в нестационарной Вселенной
Уравнение переноса излучения в нестационарной Вселенной

Презентация на тему: «Элементы космологии». Автор: NoNe NoNe. Файл: «Элементы космологии.pptx». Размер zip-архива: 7076 КБ.

Элементы космологии

содержание презентации «Элементы космологии.pptx»
СлайдТекст
1 Элементы космологии

Элементы космологии

2 Содержание

Содержание

Космологические модели Горячая вселенная Исследования микроволнового фона (спектр, анизотропия)

3 Стандартная космологическая модель

Стандартная космологическая модель

Космологический принцип: Вселенная пространственно однородна и изотропна. Метрика Робертсона – Уокера R(t) – космический масштабный фактор k – индекс кривизны (-1, 0, +1 при подходящем выборе единиц для r) Пространственные координаты r, ?, ? образуют сопутствующую систему (для типичных галактик они постоянны).

4 Красное смещение

Красное смещение

Движение фотона происходит по геодезической линии

Изменение частоты фотона. Если R растет, ? тоже растет – красное смещение.

5 Закон Хаббла

Закон Хаббла

6 Расстояния в космологии

Расстояния в космологии

Собственное расстояние относительная скорость двух наблюдателей выражается законом Хаббла Собственное расстояние измерить нельзя и оно не имеет большого смысла для наблюдательной космологии.

7 Расстояния в космологии (2)

Расстояния в космологии (2)

Фотометрическое расстояние Угловое расстояние при z << 1 dугл ? dф ? dсоб ? R(t0)r1

8 Элементы космологии
9 Горизонт частиц

Горизонт частиц

Горизонт частиц - это расстояние до самого далекого источника, в принципе наблюдаемого в данный момент времени (уточним, что речь идет о расстоянии до объекта в момент приема фотона, а не в момент излучения). Иногда этот радиус определяют по-другому: расстояние, которое фотон может пройти от t=0 до данного момента (т.е. это расстояние, на которое можно передать информацию за время, равное возрасту Вселенной).

10 Горизонт событий

Горизонт событий

Горизонт событий - довольно хитрое понятие (и не во всякой космологической модели он существует). Расстояние до горизонта событий в настоящий момент - это расстояние до частицы, до которой может дойти наш световой сигнал, посланный в данный момент. Другими словами – события за пределами этого горизонта мы никогда не увидим.

11 По горизонтальной оси - собственное расстояние, по вертикальной -

По горизонтальной оси - собственное расстояние, по вертикальной -

время. Показаны мировые линии «галактик». Линия z = 1000 примерно соответствует наблюдаемой сейчас поверхности последнего рассеяния. Именно с ней связано реликтовое излучение. Отмечен наш световой конус (каплеобразная фигура в центре). Также указаны горизонт частиц, горизонт событий и Хаббловская сфера. Горизонтальная линия в середине рисунка соответствует настоящему моменту времени. Все рисунки построены для плоской лямбда-модели (??=0.7).

12 То же, но теперь по горизонтальной оси отложено сопутствующее

То же, но теперь по горизонтальной оси отложено сопутствующее

расстояние, а по вертикальной оси – конформное время, d? = dt/R(t). На этом рисунке яснее видны детали вблизи t = 0. Кроме того, световой конус превратился из каплеобразной фигуры действительно в конус.

13 Зависимость красного смещения от расстояния

Зависимость красного смещения от расстояния

H0 и q0 – постоянная Хаббла и параметр замедления

14 Модели эволюции Вселенной

Модели эволюции Вселенной

15 Критическая плотность

Критическая плотность

Закон сохранения энергии

16 Частный случай – плоская Вселенная

Частный случай – плоская Вселенная

17 Плотность и давление во Вселенной в настоящее время

Плотность и давление во Вселенной в настоящее время

Критическая плотность (меняется знак кривизны)

18 Ускоренное расширение Вселенной

Ускоренное расширение Вселенной

19 Подсчеты радиоисточников

Подсчеты радиоисточников

Пусть имеется популяция равномерно распределенных в пространстве радиоисточников с одинаковыми светимостями L, а R – расстояние, на котором источник с заданной светимостью L дает плотность потока S: S = L/(4?R2). Тогда все источники, попадающие в сферу радиусом R, будут иметь плотность потока больше S. Число этих источников пропорционально объему сферы: N ? V ? R3. С другой стороны, S ? R–2. Следовательно, N ? S–3/2. Наблюдения показывают, что это не так.

20 Подсчеты радиоисточников (2)

Подсчеты радиоисточников (2)

Интегральные подсчеты N(S), нормированные на статическую евклидову модель N ? S–3/2.

21 Подсчеты радиоисточников (3)

Подсчеты радиоисточников (3)

Эффекты, влияющие на вид зависимости log N–log S: Эффективное значение светимости зависит от z источника: излучение принято в одной полосе частот, а было испущено в другой. Красное смещение z приводит к уменьшению видимого "блеска" радиоисточника сверх закона обратных квадратов; это уменьшает радиус сферы, соответствующей данной величине S; следовательно, и N уменьшается. В расширяющейся Вселенной источники в прошлом должны были располагаться теснее; поэтому, глядя в прошлое, мы так их и должны видеть, т.е. при малых S число N возрастает. С учетом эволюции радиоисточников можно получить наклон кривой log N – log S круче –1.5, если предположить, что в прошлом источники были ярче и плотность их была выше.

22 Модель горячей Вселенной

Модель горячей Вселенной

Эпоха первичного нуклеосинтеза завершается к моменту t ~ 200 с. Хим. состав дозвездного вещества: H(75%), 4He(25%), D(3x10-5), 3He(2x10-5), 7Li(10-9)

Г.А. Гамов

23 Модель горячей Вселенной

Модель горячей Вселенной

Идея горячей Вселенной – в работах Алфера, Бете и Гамова (1948), рассмотревших состояние вещества, при котором ?излучения >> ?вещества. Их идея состояла в получении через ядерные реакции наблюдаемого химического состава. Предсказали наличие реликтового микроволнового излучения с T ~ 5 K, оставшегося от эпохи, когда горячее вещество (плазма) было непрозрачно для излучения и вещество находилось в состоянии термодинамического равновесия с излучением.

24 Первичный нуклеосинтез (первые три минуты)

Первичный нуклеосинтез (первые три минуты)

При температурах T > 1 МэВ ядра существовать не могли, т.к. они эффективно разрушались при столкновениях с фотонами, электронами и позитронами. Имелись лишь протоны и нейтроны. По мере расширения Вселенной и снижения температуры концентрация нейтронов снижалась в соответствии с распределением Больцмана в равновесном газе. Остывание приводит к нарушению равновесия при такой температуре (0.7 МэВ), что отношение концентраций протонов и нейтронов «застывает» на значении 0.19. Нейтроны соединяются с протонами с образованием ядер дейтерия.

25 Микроволновый «реликтовый» фон

Микроволновый «реликтовый» фон

26 История

История

Одна группа (Новиков и Дорошкевич в России) на основе теоретических изысканий была весьма близка к предсказанию реликтового остатка ранней горячей Вселенной. Другие две группы в США (Bell Telephone Laboratories, Принстон).

27 История

История

1965 г. – Открытие CMBR

Arno Penzias & Robert Wilson проводя р/технические измерения на ?=7 см Обнаружили избыточный сигнал равный 3.5?1.5 К

28 История

История

группа Дикке построила приемник на длине волны 3 см и их измерения дали температуру (3.0 ? 0.5) К ? = 7 см и 3 см спектр Astrophys.J, 1965, 142, 414 R. Dicke et al. Astrophys.J, 1965, 142, 419 A. Penzias & R. Wilson

29 История

История

Идея, что вся Вселенная заполнена полем излучения была высказана задолго до его открытия в 1965 г. и, мало того, достаточно точно была по наблюдениям определена его температура. Дж. Гамов и его коллеги, работая над проблемой нуклеосинтеза, пришли к выводу, что Вселенная в ранние этапы должна была пройти состояние с очень высокой температурой.

30 История

История

Однако были проведены и более ранние измерения реликтового излучения McKellar (1941г.) в своих пионерских работах по исследованию молекул (дублета CN на длине волны 3874 ?) в межзвездной среде обнаружил излучение с температурой 2.4?7 К Он полагал, что это соответствует межзвездному излучению за которое ответственны звезды в Галактике

31 История

История

Шмаонов: при обзоре неба на ? = 3.2 см в Пулково на рупорной антенне обнаружил избыточное излучение ПиТЭ, 1957 г. «Оказалось, что абсолютная величина эффективной температуры радиоизлучения фона… равна 4?3 К» Более того, было показано, что интенсивность излучения не зависит ни от времени, ни от направления!

32 Элементы космологии
33 Элементы космологии
34 Исследования микроволнового «реликтового» фона

Исследования микроволнового «реликтового» фона

Результаты измерений спектра микроволнового фона на ИСЗ “COBE”

35 Искажения спектра

Искажения спектра

Поиск отклонений спектра от чернотельного является чувствительным инструментом в оценке возможного выделения энергии (вторичного разогрева) в результате спецефических процессов в ходе эволюции Вселенной: огромные выделения энергии в результате распада первичных частиц на Z от 109 до 103

36 Искажения спектра

Искажения спектра

Как следствие, многие теории образования галактик с: аннигиляцией испарением первичных черных дыр распадом экзотических частиц и др. не выдержали «планковости» спектра реликтового излучения

37 Анизотропия микроволнового фона

Анизотропия микроволнового фона

38 Дипольная анизотропия микроволнового фона

Дипольная анизотропия микроволнового фона

Скорость Солнечной системы v = 316 ? 12 км/с.

39 CMBR как «новый эфир»

CMBR как «новый эфир»

T = To (1 + v/c ? cos?) ?T ? 3.36 mK Местная группа движется со скоростью 600 км/сек в направлении: RA ? 11.2 h Decl ? -07?

40 Мелкомасштабная анизотропия микроволнового фона

Мелкомасштабная анизотропия микроволнового фона

An image of the CMBR, taken by COBE. The scaling in this plot shows irregularities smaller than one-ten-thousandth of a degree (K)! These bumps are the seeds from which galaxies are thought to have formed.

41 Элементы космологии
42 Наблюдения

Наблюдения

43 Элементы космологии
44 Элементы космологии
45 Элементы космологии
46 Эксперименты

Эксперименты

Спутниковые: COBE MAP PLANCK Баллонные: Archeops, FIRS, ARGO, MAX, MSAM, BAM, QMAP, BOOMERanG, MAXIMA, Top Hat, ACE, BEAST, Наземные: Tenerife, South Pole, Saskatoon, Python, IAB, White Dish, CAT, OVRO, ATCA, SuZIE, Viper, COBRA, Jodrell Bank, Brown/Wisc Polarization, MAT, DASI, VSA, CBI, POLAR, Polatron, «Космологический Ген Вселенной»

47 Элементы космологии
48 Jodrell Bank

Jodrell Bank

49 Генетический код Вселенной

Генетический код Вселенной

РАТАН-600 ? = 1?50 см (? = 0.6 ?30 ГГц)

50 BOOMERanG

BOOMERanG

51 COBE vs

COBE vs

WMAP

52 Planck

Planck

53 PLANCK

PLANCK

54 Что-почем…

Что-почем…

55 Модель инфляционной Вселенной

Модель инфляционной Вселенной

Трудности классической космологии: Проблема горизонта (проблема причинности) Проблема близости средней плотности к критической Основная идея модели инфляционной (раздувающейся) Вселенной состоит в том, что в очень ранней Вселенной существовала необычная форма материи, которая создавала «антигравитацию». При этом масштабный фактор растет со временем экспоненциально. Это позволяет решить обозначенные выше проблемы.

56 Поляризация микроволнового фона

Поляризация микроволнового фона

57 Образование структур во Вселенной

Образование структур во Вселенной

58 Процессы поглощения и излучения

Процессы поглощения и излучения

59 Уравнение переноса излучения в нестационарной Вселенной

Уравнение переноса излучения в нестационарной Вселенной

«Элементы космологии»
http://900igr.net/prezentacija/khimija/elementy-kosmologii-132075.html
cсылка на страницу

Химические элементы

46 презентаций о химические элементах
Урок

Химия

65 тем
Слайды