- •Тема 1 Естествознание и мировая культура
- •Культура. Естественнонаучная и гуманитарная культуры
- •Наука и ее место в мировой культуре
- •Научный метод
- •История естествознания
- •Основные черты современной научной картины мира
- •Тема 2 Концепции пространства и времени в современном естествознании
- •2.1 Структурные уровни организации материи;
- •Микро-, макро- и мегамиры
- •Современное естествознание выделяет три структурных уровня организации материи по критерию масштабности: микромир, макромир и мегамир.
- •2.2 Понятия пространства и времени и их основные свойства
- •2.3 Принципы относительности
- •2.4 Основные положения специальной теории относительности
- •2. 5 Принцип эквивалентности сил инерции и тяготения
- •2. 6 Элементы общей теории относительности и их экспериментальные подтверждения
- •Контрольные вопросы
- •Тема 3 Принципы симметрии и законы сохранения
- •3.1 Понятие симметрии. Теорема Нетер
- •3.2 Однородность времени и закон сохранения энергии
- •3.3 Однородность пространства и закон сохранения импульса
- •3.4 Изотропность пространства и закон сохранения момента импульса
- •Контрольные вопросы
- •Тема 4 Корпускулярная и континуальная концепции описания природы
- •4.1 Вещество и поле
- •4.2 Гравитационное поле и его основные характеристики
- •4.3 Электростатическое поле
- •4.4 Магнитное поле
- •4.5 Основы электромагнитной теории Максвелла. Электромагнитные волны
- •4.6 Волновые и корпускулярные свойства электромагнитного излучения
- •Эффектом Комптона называется явление упругого рассеяния фотонов рентгеновского излучения на свободных и слабо связанных электронах вещества, сопровождающееся увеличением длины волны излучения
- •4.7 Волновые свойства микрообъектов и их вероятностное описание
- •4.8 Диалектическое единство корпускулярных и волновых свойств материи
- •Контрольные вопросы
- •Тема 5 Особенности организации материи в микромире
- •5.1 Современные представления о строении атома
- •5.2 Строение атомного ядра
- •5.3 Радиоактивность. Радиоактивное излучение
- •5.4 Основные типы физических взаимодействий и классификация элементарных частиц
- •5.5 Частицы и античастицы. Антивещество
- •Контрольные вопросы
- •Тема 6 Порядок и беспорядок в природе
- •6.1 Равновесная термодинамика и ее законы
- •6.2 Хаос и порядок. Статистический смысл второго начала термодинамики
- •6.3 Понятие самоорганизации
- •6.4 Изменение энтропии в открытых системах
- •6.6 Самоорганизация в живой и неживой природе
- •1. Самоорганизация в неживой природе
- •2. Самоорганизующийся мир живого
- •Контрольные вопросы
- •Тема 7 Современные космологические концепции
- •7.1 Космологические модели Вселенной
- •7.2 Большой взрыв и теория Горячей Вселенной
- •7.3 Образование крупномасштабных структур во Вселенной. Эволюция галактик и звезд
- •Контрольные вопросы
- •Тема 8 Концепции современной химии
- •8.1 Классификация химических соединений
- •8. 2 Типы химических связей
- •8.3 Реакционная способность веществ
- •Контрольные вопросы
- •Тема 9 Биологический уровень организации материи
- •9.1 Сущность живого и его основные признаки
- •9.2 Гипотезы возникновения жизни на Земле
- •9.3 Структурные уровни организации живой материи
- •9.4 Принципы биологической эволюции
- •9.5 Биологическая эволюция человека. Проблема антропогенеза
- •9.6 Основные системы организма человека
- •9.7 Эмоции, творчество, работоспособность
- •1. Эмоции
- •2. Творчество
- •3. Работоспособность
- •Контрольные вопросы
- •Тема 10 Эволюция биосферы
- •Биосфера. Круговорот веществ и энергии
- •Биоценоз как живая часть биогеоценоза
- •Основные проблемы современные экологии
- •10.4 Учение в.И. Вернадского о ноосфере
- •Контрольные вопросы
- •Библиографический список
- •Краткий словарь основных понятий и терминов
Тема 7 Современные космологические концепции
7.1 Космологические модели Вселенной
Решение уравнений общей теории относительности привело А. Фридмана к динамическим моделям Вселенной. Согласно Фридману, среднее расстояние между галактиками не остается постоянным: Вселенная и ее пространство либо расширяются с течением времени (модель открытой Вселенной), либо Вселенная сжимается (модель закрытой Вселенной), либо во Вселенной чередуются через большие промежутки времени циклы сжатия и расширения. В 1926 г. Э. Хаббл открыл красное смещение в спектре излучения далеких галактик, что подтверждает модель расширяющейся Вселенной. Данные Хаббла являются следствием эффекта Доплера, заключающегося в увеличении длины волны (уменьшении частоты) колебаний источника света при его удалении от наблюдателя. Согласно закону Хаббла скорость v удаления галактик пропорциональна расстоянию r до них
v=Hr, (7.1)
где Н – постоянная Хаббла. По современным оценкам H=55 км/(с×Мпк), что соответствует увеличению скорости расширения на 55 км/с на каждый миллион парсек.
Д
альнейшая
судьба Вселенной зависит от соотношения
гравитационной энергии и кинетической
энергии разлетающегося вещества. Если
кинетическая энергия разлета вещества
преобладает над гравитационной энергией,
препятствующей разлету, то силы тяготения
не остановят разбегания галактик и
расширение Вселенной носит необратимый
характер. В случае преобладания
гравитационного взаимодействия темп
расширения со временем замедлится до
полной остановки, после чего начнется
сжатие вещества вплоть до возврата
Вселенной в исходное состояние
сингулярности. Для земного наблюдателя
сигналом о переходе от расширения к
сжатию станет изменение красного
смещения в спектре излучения далеких
галактик на фиолетовое. В случае точного
равенства гравитационной энергии и
кинетической энергии разлета вещества
скорость расширения со временем будет
стремиться к нулю, и через несколько
десятков миллиардов лет Вселенная
станет квазистационарной.
Рисунок 22 – Космологические модели Вселенной
Соотношение между гравитационной энергией и кинетической энергией разлетающегося вещества можно представить в виде соотношения между средней плотностью вещества ρ и некоторой теоретически предсказанной величиной, т.н. критической плотностью, определяющейся по соотношению
ρкр.=3(H2 /8πG). (7. 2)
Если средняя плотность вещества во Вселенной ρ меньше критической, то расширение будет продолжиться неограниченно долго (модель открытой Вселенной). Если ρ>ρкр., то расширение рано или поздно сменится сжатием (модель закрытой Вселенной).
Оценочное значение критической плотности составляет ≈10-29 г/см3. Долгое время средняя плотность вещества во Вселенной оценивалась примерно как 10-31 г/см3, что говорит в пользу модели открытой Вселенной. Однако полученные в последнее время космологические данные свидетельствуют о существовании новых типов частиц, ещё не открытых в земных условиях и составляющих «темную материю» во Вселенной. Скорее всего, речь идет о целом пласте новых явлений в физике микромира, и вполне возможно, что этот пласт явлений будет открыт в земных лабораториях в недалеком будущем. Еще более удивительным результатом наблюдательной космологии стало указание на существование совершенно новой формы материи – «темной энергии».
По современным представлениям доля обычного вещества (протонов, атомных ядер, электронов) в суммарной энергии во Вселенной составляет всего 5 %. Помимо обычного вещества во Вселенной имеются и реликтовые нейтрино – около 300 нейтрино всех типов в кубическом сантиметре. Их вклад в полную энергию (массу) во Вселенной невелик, поскольку массы нейтрино малы, и составляет заведомо не более 3 %. Оставшиеся 90–95 % полной энергии во Вселенной – «неизвестно что». Более того, это «неизвестно что» состоит из двух фракций — темной материи и темной энергии (рисунок 23).
Темная материя сродни обычному веществу в том смысле, что она способна собираться в сгустки (размером, скажем, с галактику или скопление галактик) и участвует в гравитационных взаимодействиях так же, как обычное вещество. Скорее всего, она состоит из новых, не открытых еще в земных условиях частиц. Помимо космологических данных, в пользу существования темной материи служат измерения гравитационного поля в скоплениях галактик и в галактиках.
Что представляют из себя частицы темной материи? Ясно, что эти частицы не должны распадаться на другие, более легкие частицы, иначе бы они распались за время существования Вселенной. Сам этот факт свидетельствует о том, что в природе действует новый, не открытый пока закон сохранения, запрещающий этим частицам распадаться. Аналогия здесь с законом сохранения электрического заряда: электрон — это легчайшая частица с электрическим зарядом, и именно поэтому он не распадается на более легкие частицы (например, нейтрино и фотоны).
Рисунок 23 – Баланс вещества и энергии во Вселенной
Частицы темной материи очевидно чрезвычайно слабо взаимодействуют с нашим веществом, иначе они были бы уже обнаружены в земных экспериментах. Дальше начинается область гипотез. Наиболее правдоподобной (но далеко не единственной!) представляется гипотеза о том, что частицы темной материи в 100–1000 раз тяжелее протона, и что их взаимодействие с обычным веществом по интенсивности сравнимо с взаимодействием нейтрино. Именно в рамках этой гипотезы современная плотность темной материи находит простое объяснение: частицы темной материи интенсивно рождались и аннигилировали в очень ранней Вселенной при сверхвысоких температурах (порядка 1015 градусов), и часть их дожила до наших дней.
Природа темной энергии представляется еще более загадочной. Без преувеличения можно сказать, что природа темной энергии – один из основных вопросов фундаментальной науки XXI в.
