Откуда произошло все?

Duran

27-08-2014 20:09:46

Теория Большого взрыва
Скрытый текст: :
Современные представления теории Большого взрыва и теории горячей Вселенной
По современным представлениям, наблюдаемая нами сейчас Вселенная возникла
13,7 ± 0,13 млрд лет назад из некоторого начального «сингулярного» состояния и с тех пор
непрерывно расширяется и охлаждается. Согласно известным ограничениям по применимости
современных физических теорий, наиболее ранним моментом, допускающим описание,
считается момент Планковской эпохи с температурой примерно 10 32 K (Планковская
температура) и плотностью около 10 93 г/см³ (Планковская плотность).
Ранняя Вселенная представляла собой высокооднородную и изотропную среду с
необычайно высокой плотностью энергии, температурой и давлением. В результате
расширения и охлаждения во Вселенной произошли фазовые переходы, аналогичные
конденсации жидкости из газа, но применительно к элементарным частицам.
Приблизительно через 10 −35 секунд после наступления Планковской эпохи
(Планковское время – 10 −43 секунд после Большого взрыва, в это время гравитационное
взаимодействие отделилось от остальных фундаментальных взаимодействий) фазовый
переход вызвал экспоненциальное расширение Вселенной. Данный период получил название
Космической инфляции. После окончания этого периода строительный материал Вселенной
представлял собой кварк-глюонную плазму. По прошествии времени температура упала до
значений, при которых стал возможен следующий фазовый переход, называемый
бариогенезисом. На этом этапе кварки и глюоны объединились в барионы, такие как протоны
и нейтроны. При этом одновременно происходило асимметричное образование как материи,
которая превалировала, так и антиматерии, которые взаимно аннигилировали, превращаясь в
излучение.
Дальнейшее падение температуры привело к следующему фазовому переходу –
образованию физических сил и элементарных частиц в их современной форме. После чего
наступила эпоха нуклеосинтеза, при которой протоны, объединяясь с нейтронами, образовали
ядра дейтерия, гелия-4 и ещё нескольких лёгких изотопов. После дальнейшего падения
температуры и расширения Вселенной наступил следующий переходный момент, при котором
гравитация стала доминирующей силой. Через 380 тысяч лет после Большого взрыва
температура снизилась настолько, что стало возможным существование атомов водорода (до
этого процессы ионизации и рекомбинации протонов с электронами находились в
равновесии).
После эры рекомбинации материя стала прозрачной для излучения, которое,
свободно распространяясь в пространстве, дошло до нас в виде реликтового излучения.

Начальное состояние Вселенной

Современные представления теории Большого взрыва и теории горячей Вселенной
По современным представлениям, наблюдаемая нами сейчас Вселенная возникла
13,7 ± 0,13 млрд лет назад из некоторого начального «сингулярного» состояния и с тех пор
непрерывно расширяется и охлаждается. Согласно известным ограничениям по применимости
современных физических теорий, наиболее ранним моментом, допускающим описание,
считается момент Планковской эпохи с температурой примерно 10 32 K (Планковская
температура) и плотностью около 10 93 г/см³ (Планковская плотность).
Ранняя Вселенная представляла собой высокооднородную и изотропную среду с
необычайно высокой плотностью энергии, температурой и давлением. В результате
расширения и охлаждения во Вселенной произошли фазовые переходы, аналогичные
конденсации жидкости из газа, но применительно к элементарным частицам.
Приблизительно через 10 −35 секунд после наступления Планковской эпохи
(Планковское время – 10 −43 секунд после Большого взрыва, в это время гравитационное
взаимодействие отделилось от остальных фундаментальных взаимодействий) фазовый
переход вызвал экспоненциальное расширение Вселенной. Данный период получил название
Космической инфляции. После окончания этого периода строительный материал Вселенной
представлял собой кварк-глюонную плазму. По прошествии времени температура упала до
значений, при которых стал возможен следующий фазовый переход, называемый
бариогенезисом. На этом этапе кварки и глюоны объединились в барионы, такие как протоны
и нейтроны. При этом одновременно происходило асимметричное образование как материи,
которая превалировала, так и антиматерии, которые взаимно аннигилировали, превращаясь в
излучение.
Дальнейшее падение температуры привело к следующему фазовому переходу –
образованию физических сил и элементарных частиц в их современной форме. После чего
наступила эпоха нуклеосинтеза, при которой протоны, объединяясь с нейтронами, образовали
ядра дейтерия, гелия-4 и ещё нескольких лёгких изотопов. После дальнейшего падения
температуры и расширения Вселенной наступил следующий переходный момент, при котором
гравитация стала доминирующей силой. Через 380 тысяч лет после Большого взрыва
температура снизилась настолько, что стало возможным существование атомов водорода (до
этого процессы ионизации и рекомбинации протонов с электронами находились в
равновесии).
После эры рекомбинации материя стала прозрачной для излучения, которое,
свободно распространяясь в пространстве, дошло до нас в виде реликтового излучения.
Начальное состояние Вселенной
Экстраполяция наблюдаемого расширения Вселенной назад во времени приводит при
использовании общей теории относительности и некоторых других альтернативных теорий
гравитации к бесконечной плотности и температуре в конечный момент времени в прошлом.
Более того, теория не даёт никакой возможности говорить о чём-либо, что предшествовало
этому моменту (потому, что наша математическая модель пространства-времени в момент
Большого взрыва теряет применимость: при этом теория вовсе не отрицает возможность
существования чего-либо до Большого взрыва), а размеры Вселенной тогда равнялись нулю –
она была сжата в точку. Это состояние называется космологической сингулярностью и
сигнализирует о недостаточности описания Вселенной классической общей теорией
относительности. Насколько близко к сингулярности можно экстраполировать известную
физику, является предметом научных дебатов, но практически общепринято, что
допланковскую эпоху рассматривать известными методами нельзя. Многие учёные полушутя-
полусерьёзно называют космологическую сингулярность «рождением» (или «сотворением») Вселенной. Невозможность избежать сингулярности в космологических моделях общей теории
относительности была доказана в числе прочих теорем о сингулярностях Р. Пенроузом и
С. Хокингом в конце 1960-х годов. Её существование является одним из стимулов построения
альтернативных и квантовых теорий гравитации, которые стараются разрешить эту проблему.

Дальнейшая эволюция Вселенной

Согласно теории Большого взрыва, дальнейшая эволюция зависит от
экспериментально измеримого параметра – средней плотности вещества в современной
Вселенной. Если плотность не превосходит некоторого (известного из теории) критического
значения, Вселенная будет расширяться вечно, если же плотность больше критической, то
процесс расширения когда-нибудь остановится и начнётся обратная фаза сжатия,
возвращающая к исходному сингулярному состоянию. Современные экспериментальные
данные относительно величины средней плотности ещё недостаточно надёжны, чтобы сделать
однозначный выбор между двумя вариантами будущего Вселенной.


Есть ряд вопросов, на которые теория Большого взрыва ответить пока не может,
однако основные её положения обоснованы надёжными экспериментальными данными, а
современный уровень теоретической физики позволяет вполне достоверно описать эволюцию
такой системы во времени, за исключением самого начального этапа – порядка сотой доли
секунды от «начала мира». Для теории важно, что эта неопределённость на начальном этапе
фактически оказывается несущественной, поскольку образующееся после прохождения
данного этапа состояние Вселенной и его последующую эволюцию можно описать вполне
достоверно.


Весь текст взят с сайта t-z-n.ru

Откуда произошло все или как нарушить принцип причинности? Наука начинается с философии.

noname

29-08-2014 19:22:30

Чувак в инвалидной коляске сказал, что подобный вопрос лишен смысла.
Поскольку изначально не было времени , то нечто исходное не могло эволюционировать, чтобы подготовиться к взрыву.
Взрыв и есть всë, и ничего другого никогда не было. С этим трудно согласиться, но это научный факт - взрыв из ничего, по крайней мере из того, что мы не может ни представить, ни понять, ни доказать экспериментально , ни даже иметь средств для экспериментов над этим исходным нечто.

noname

29-08-2014 19:24:21

Полагаю на пару столетий можно считать вопрос закрытым , ведь когда-то физика Аристотеля вполне удовлеиворяла потребности общества

Дилетант

29-08-2014 19:43:31

От туда,где всё ещё не произошло,а т.к всё пока не произошло это действительно так. :-)

Duran

04-09-2014 19:01:00

У меня вообще никаких мыслей в направлении ответа на этот вопрос тоже нет. Просто черный экран. Поэтому и мутит от него, что ответ есть в решебнике.

Kredo

05-09-2014 16:09:31

Ну, как-то описать состояние Вселенной до БВ всё равно, наверно, возможно, хоть при этом и нельзя использовать время.

noname

05-09-2014 18:04:01

Kredo писал(а):Ну, как-то описать состояние Вселенной до БВ всё равно, наверно, возможно, хоть при этом и нельзя использовать время.

я сам не знаю,
но из инвалидной коляски как раз таки и сказано: там ничего нет.
это глубокий космогонический вопрос, и что-либо придумывая на эту тему надо говорить на языке теоретической физики, а может даже и не физики, так последняя изучает материю, а там явно материи нет

lizookom

20-12-2014 07:40:31

I have examine your post but I think there should be more comments about the topic that has been originally started so that the pool of thoughts can be acquired. Hope you understand. Regards.

со всеми и ни с кем

20-12-2014 08:15:37

but в сад

Батарееед

20-12-2014 11:41:45

В начале было слово, и слово было у Бога, ну и так далее, это ж даже дети знают.

NT2

20-12-2014 15:58:01

Всё еще не произошло :-)

noname

20-12-2014 16:27:52

Батарееед писал(а):В начале было слово, и слово было у Бога, ну и так далее, это ж даже дети знают.

Понял! "Слово" - это типа хэш, который в ходе Большого взрыва начал развертываться в пространство, время, материю неживую и живую. Мы - это Большой взрыв, а Слово - свёрнутое описание нашего Мира... похоже на тему в Трансформерах - Искра! но только обширнее 8=)

NT2

20-12-2014 17:48:14

Ох...

Батарееед

21-12-2014 14:25:33

NT2 писал(а):Ох...

Не охай дядя, господь лучше триде принтера - и КПД выше, и источник питания не нужен, он вечный двигатель.

NT2

22-12-2014 11:20:16

Да вот только не существует он, МАЛЬЧИК.

Дилетант

22-12-2014 15:44:18

....он вечный двигатель.

Топливо он.Для маразма вечного.

Батарееед

22-12-2014 16:59:36

Дилетант писал(а):Топливо он.Для маразма вечного.

Cпрашивается, каков результат атеистического рационализма?
Сумел ли сумрачный гений превзойти?
Бензином все провоняли, лепестричеством, а ненадежно это всё.
Толи дело вечный маразм.

Дилетант

22-12-2014 19:29:02

Cпрашивается, каков результат атеистического рационализма?

Антибиотик вместо молитвы признан.
Сумел ли сумрачный гений превзойти?

Сумрачный?Ну пусть так,и при всём при том в сумраке ориентироваться удобней,чем во мраке...для зрячих,по-крайней мере.
Бензином все провоняли, лепестричеством, а ненадежно это всё.
Толи дело вечный маразм.

:hi_hi_hi:
Костры инквизиции не меньше гари и копоти создали,да и не погасли ещё по-ходу - шаят...

null

09-01-2015 01:11:52

Duran писал(а):Теория Большого взрыва
Скрытый текст: :
Современные представления теории Большого взрыва и теории горячей Вселенной
По современным представлениям, наблюдаемая нами сейчас Вселенная возникла
13,7 ± 0,13 млрд лет назад из некоторого начального «сингулярного» состояния и с тех пор
непрерывно расширяется и охлаждается. Согласно известным ограничениям по применимости
современных физических теорий, наиболее ранним моментом, допускающим описание,
считается момент Планковской эпохи с температурой примерно 10 32 K (Планковская
температура) и плотностью около 10 93 г/см³ (Планковская плотность).
Ранняя Вселенная представляла собой высокооднородную и изотропную среду с
необычайно высокой плотностью энергии, температурой и давлением. В результате
расширения и охлаждения во Вселенной произошли фазовые переходы, аналогичные
конденсации жидкости из газа, но применительно к элементарным частицам.
Приблизительно через 10 −35 секунд после наступления Планковской эпохи
(Планковское время – 10 −43 секунд после Большого взрыва, в это время гравитационное
взаимодействие отделилось от остальных фундаментальных взаимодействий) фазовый
переход вызвал экспоненциальное расширение Вселенной. Данный период получил название
Космической инфляции. После окончания этого периода строительный материал Вселенной
представлял собой кварк-глюонную плазму. По прошествии времени температура упала до
значений, при которых стал возможен следующий фазовый переход, называемый
бариогенезисом. На этом этапе кварки и глюоны объединились в барионы, такие как протоны
и нейтроны. При этом одновременно происходило асимметричное образование как материи,
которая превалировала, так и антиматерии, которые взаимно аннигилировали, превращаясь в
излучение.
Дальнейшее падение температуры привело к следующему фазовому переходу –
образованию физических сил и элементарных частиц в их современной форме. После чего
наступила эпоха нуклеосинтеза, при которой протоны, объединяясь с нейтронами, образовали
ядра дейтерия, гелия-4 и ещё нескольких лёгких изотопов. После дальнейшего падения
температуры и расширения Вселенной наступил следующий переходный момент, при котором
гравитация стала доминирующей силой. Через 380 тысяч лет после Большого взрыва
температура снизилась настолько, что стало возможным существование атомов водорода (до
этого процессы ионизации и рекомбинации протонов с электронами находились в
равновесии).
После эры рекомбинации материя стала прозрачной для излучения, которое,
свободно распространяясь в пространстве, дошло до нас в виде реликтового излучения.

Начальное состояние Вселенной

Современные представления теории Большого взрыва и теории горячей Вселенной
По современным представлениям, наблюдаемая нами сейчас Вселенная возникла
13,7 ± 0,13 млрд лет назад из некоторого начального «сингулярного» состояния и с тех пор
непрерывно расширяется и охлаждается. Согласно известным ограничениям по применимости
современных физических теорий, наиболее ранним моментом, допускающим описание,
считается момент Планковской эпохи с температурой примерно 10 32 K (Планковская
температура) и плотностью около 10 93 г/см³ (Планковская плотность).
Ранняя Вселенная представляла собой высокооднородную и изотропную среду с
необычайно высокой плотностью энергии, температурой и давлением. В результате
расширения и охлаждения во Вселенной произошли фазовые переходы, аналогичные
конденсации жидкости из газа, но применительно к элементарным частицам.
Приблизительно через 10 −35 секунд после наступления Планковской эпохи
(Планковское время – 10 −43 секунд после Большого взрыва, в это время гравитационное
взаимодействие отделилось от остальных фундаментальных взаимодействий) фазовый
переход вызвал экспоненциальное расширение Вселенной. Данный период получил название
Космической инфляции. После окончания этого периода строительный материал Вселенной
представлял собой кварк-глюонную плазму. По прошествии времени температура упала до
значений, при которых стал возможен следующий фазовый переход, называемый
бариогенезисом. На этом этапе кварки и глюоны объединились в барионы, такие как протоны
и нейтроны. При этом одновременно происходило асимметричное образование как материи,
которая превалировала, так и антиматерии, которые взаимно аннигилировали, превращаясь в
излучение.
Дальнейшее падение температуры привело к следующему фазовому переходу –
образованию физических сил и элементарных частиц в их современной форме. После чего
наступила эпоха нуклеосинтеза, при которой протоны, объединяясь с нейтронами, образовали
ядра дейтерия, гелия-4 и ещё нескольких лёгких изотопов. После дальнейшего падения
температуры и расширения Вселенной наступил следующий переходный момент, при котором
гравитация стала доминирующей силой. Через 380 тысяч лет после Большого взрыва
температура снизилась настолько, что стало возможным существование атомов водорода (до
этого процессы ионизации и рекомбинации протонов с электронами находились в
равновесии).
После эры рекомбинации материя стала прозрачной для излучения, которое,
свободно распространяясь в пространстве, дошло до нас в виде реликтового излучения.
Начальное состояние Вселенной
Экстраполяция наблюдаемого расширения Вселенной назад во времени приводит при
использовании общей теории относительности и некоторых других альтернативных теорий
гравитации к бесконечной плотности и температуре в конечный момент времени в прошлом.
Более того, теория не даёт никакой возможности говорить о чём-либо, что предшествовало
этому моменту (потому, что наша математическая модель пространства-времени в момент
Большого взрыва теряет применимость: при этом теория вовсе не отрицает возможность
существования чего-либо до Большого взрыва), а размеры Вселенной тогда равнялись нулю –
она была сжата в точку. Это состояние называется космологической сингулярностью и
сигнализирует о недостаточности описания Вселенной классической общей теорией
относительности. Насколько близко к сингулярности можно экстраполировать известную
физику, является предметом научных дебатов, но практически общепринято, что
допланковскую эпоху рассматривать известными методами нельзя. Многие учёные полушутя-
полусерьёзно называют космологическую сингулярность «рождением» (или «сотворением») Вселенной. Невозможность избежать сингулярности в космологических моделях общей теории
относительности была доказана в числе прочих теорем о сингулярностях Р. Пенроузом и
С. Хокингом в конце 1960-х годов. Её существование является одним из стимулов построения
альтернативных и квантовых теорий гравитации, которые стараются разрешить эту проблему.

Дальнейшая эволюция Вселенной

Согласно теории Большого взрыва, дальнейшая эволюция зависит от
экспериментально измеримого параметра – средней плотности вещества в современной
Вселенной. Если плотность не превосходит некоторого (известного из теории) критического
значения, Вселенная будет расширяться вечно, если же плотность больше критической, то
процесс расширения когда-нибудь остановится и начнётся обратная фаза сжатия,
возвращающая к исходному сингулярному состоянию. Современные экспериментальные
данные относительно величины средней плотности ещё недостаточно надёжны, чтобы сделать
однозначный выбор между двумя вариантами будущего Вселенной.


Есть ряд вопросов, на которые теория Большого взрыва ответить пока не может,
однако основные её положения обоснованы надёжными экспериментальными данными, а
современный уровень теоретической физики позволяет вполне достоверно описать эволюцию
такой системы во времени, за исключением самого начального этапа – порядка сотой доли
секунды от «начала мира». Для теории важно, что эта неопределённость на начальном этапе
фактически оказывается несущественной, поскольку образующееся после прохождения
данного этапа состояние Вселенной и его последующую эволюцию можно описать вполне
достоверно.


Весь текст взят с сайта t-z-n.ru

Откуда произошло все или как нарушить принцип причинности? Наука начинается с философии.

С детства мучил этот вопрос... Ну, учитывая, что энергия квантована, материя и время тоже квантованы, в итоге мы приходим к неопределённости Гейзенберга, и из этого состояния квантовой неопределённости Вселенная должна была возникнуть... Как-то так.