🗊МОДЕЛЬ ГОРЯЧЕЙ ВСЕЛЕННОЙ Подготовила: Порошина Лидия Владимировна, студентка очной формы обучения юридического факультета, груп

Нажмите для полного просмотра!
МОДЕЛЬ ГОРЯЧЕЙ ВСЕЛЕННОЙ   Подготовила: Порошина Лидия Владимировна, студентка очной формы обучения юридического факультета, груп, слайд №1МОДЕЛЬ ГОРЯЧЕЙ ВСЕЛЕННОЙ   Подготовила: Порошина Лидия Владимировна, студентка очной формы обучения юридического факультета, груп, слайд №2МОДЕЛЬ ГОРЯЧЕЙ ВСЕЛЕННОЙ   Подготовила: Порошина Лидия Владимировна, студентка очной формы обучения юридического факультета, груп, слайд №3МОДЕЛЬ ГОРЯЧЕЙ ВСЕЛЕННОЙ   Подготовила: Порошина Лидия Владимировна, студентка очной формы обучения юридического факультета, груп, слайд №4МОДЕЛЬ ГОРЯЧЕЙ ВСЕЛЕННОЙ   Подготовила: Порошина Лидия Владимировна, студентка очной формы обучения юридического факультета, груп, слайд №5МОДЕЛЬ ГОРЯЧЕЙ ВСЕЛЕННОЙ   Подготовила: Порошина Лидия Владимировна, студентка очной формы обучения юридического факультета, груп, слайд №6МОДЕЛЬ ГОРЯЧЕЙ ВСЕЛЕННОЙ   Подготовила: Порошина Лидия Владимировна, студентка очной формы обучения юридического факультета, груп, слайд №7МОДЕЛЬ ГОРЯЧЕЙ ВСЕЛЕННОЙ   Подготовила: Порошина Лидия Владимировна, студентка очной формы обучения юридического факультета, груп, слайд №8МОДЕЛЬ ГОРЯЧЕЙ ВСЕЛЕННОЙ   Подготовила: Порошина Лидия Владимировна, студентка очной формы обучения юридического факультета, груп, слайд №9МОДЕЛЬ ГОРЯЧЕЙ ВСЕЛЕННОЙ   Подготовила: Порошина Лидия Владимировна, студентка очной формы обучения юридического факультета, груп, слайд №10МОДЕЛЬ ГОРЯЧЕЙ ВСЕЛЕННОЙ   Подготовила: Порошина Лидия Владимировна, студентка очной формы обучения юридического факультета, груп, слайд №11МОДЕЛЬ ГОРЯЧЕЙ ВСЕЛЕННОЙ   Подготовила: Порошина Лидия Владимировна, студентка очной формы обучения юридического факультета, груп, слайд №12МОДЕЛЬ ГОРЯЧЕЙ ВСЕЛЕННОЙ   Подготовила: Порошина Лидия Владимировна, студентка очной формы обучения юридического факультета, груп, слайд №13МОДЕЛЬ ГОРЯЧЕЙ ВСЕЛЕННОЙ   Подготовила: Порошина Лидия Владимировна, студентка очной формы обучения юридического факультета, груп, слайд №14

Вы можете ознакомиться и скачать МОДЕЛЬ ГОРЯЧЕЙ ВСЕЛЕННОЙ Подготовила: Порошина Лидия Владимировна, студентка очной формы обучения юридического факультета, груп. Презентация содержит 14 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





МОДЕЛЬ ГОРЯЧЕЙ ВСЕЛЕННОЙ 
Подготовила: Порошина Лидия Владимировна, студентка очной формы обучения юридического факультета, группы Ю-102
Описание слайда:
МОДЕЛЬ ГОРЯЧЕЙ ВСЕЛЕННОЙ Подготовила: Порошина Лидия Владимировна, студентка очной формы обучения юридического факультета, группы Ю-102

Слайд 2





План презентации
История;
Понятие реликтового излучения;
«Горячая Вселенная»;
Две модели Вселенной;
Современная картина Вселенной;
Использованные источники;
Описание слайда:
План презентации История; Понятие реликтового излучения; «Горячая Вселенная»; Две модели Вселенной; Современная картина Вселенной; Использованные источники;

Слайд 3





Немного из истории….
Американский физик Георгий Антонович Гамов в 1946 году заложил основы одной из фундаментальных концепций современной космологии - модели "горячей Вселенной". 
    В этой модели основное внимание переносится на состояние вещества и физические процессы, идущие на разных стадиях расширения Вселенной, включая наиболее ранние стадии, когда состояние было необычным.
Описание слайда:
Немного из истории…. Американский физик Георгий Антонович Гамов в 1946 году заложил основы одной из фундаментальных концепций современной космологии - модели "горячей Вселенной".     В этой модели основное внимание переносится на состояние вещества и физические процессы, идущие на разных стадиях расширения Вселенной, включая наиболее ранние стадии, когда состояние было необычным.

Слайд 4





Немного из истории….
 С построением моделей "горячей Вселенной" в космологии наряду с законами тяготения активно применяются законы термодинамики, данные ядерной физики и физики элементарных частиц. Возникает релятивистская астрофизика. 
    Модель горячей Вселенной получила эмпирическое подтверждение в 1965 году в открытии реликтового излучения американскими учеными Пензиасом и Уилсоном.
Описание слайда:
Немного из истории….  С построением моделей "горячей Вселенной" в космологии наряду с законами тяготения активно применяются законы термодинамики, данные ядерной физики и физики элементарных частиц. Возникает релятивистская астрофизика.     Модель горячей Вселенной получила эмпирическое подтверждение в 1965 году в открытии реликтового излучения американскими учеными Пензиасом и Уилсоном.

Слайд 5





Понятие реликтового излучения
Реликтовое излучение - одна из составляющих общего фона космического электромагнитного излучения. Реликтовое излучение равномерно распределено по небесной сфере и по интенсивности соответствует тепловому излучению абсолютно черного тела при температур около 3К.
Описание слайда:
Понятие реликтового излучения Реликтовое излучение - одна из составляющих общего фона космического электромагнитного излучения. Реликтовое излучение равномерно распределено по небесной сфере и по интенсивности соответствует тепловому излучению абсолютно черного тела при температур около 3К.

Слайд 6





«Горячая Вселенная»
 Согласно модели горячей Вселенной, плазма и электромагнитное излучение на ранних стадиях расширения Вселенной обладали высокой плотностью и температурой. В ходе космологического расширения Вселенной эта температура падала. При достижении температуры около 4000 К произошла рекомбинация протонов и электронов, после чего равновесие образовавшегося вещества (водорода и гелия) с излучением нарушилось - кванты излучения уже не обладали необходимой для ионизации вещества энергией и проходили через него как через прозрачную среду. Температура обособившегося излучения продолжала снижаться и к нашей эпохе составила около 3К. Таким образом, это излучение сохранилось до наших дней как реликт от эпохи рекомбинации и образования нейтральных атомов водорода и гелия. Оно осталось как эхо бурного рождения Вселенной, которое часто называют Большим взрывом.
Описание слайда:
«Горячая Вселенная»  Согласно модели горячей Вселенной, плазма и электромагнитное излучение на ранних стадиях расширения Вселенной обладали высокой плотностью и температурой. В ходе космологического расширения Вселенной эта температура падала. При достижении температуры около 4000 К произошла рекомбинация протонов и электронов, после чего равновесие образовавшегося вещества (водорода и гелия) с излучением нарушилось - кванты излучения уже не обладали необходимой для ионизации вещества энергией и проходили через него как через прозрачную среду. Температура обособившегося излучения продолжала снижаться и к нашей эпохе составила около 3К. Таким образом, это излучение сохранилось до наших дней как реликт от эпохи рекомбинации и образования нейтральных атомов водорода и гелия. Оно осталось как эхо бурного рождения Вселенной, которое часто называют Большим взрывом.

Слайд 7


МОДЕЛЬ ГОРЯЧЕЙ ВСЕЛЕННОЙ   Подготовила: Порошина Лидия Владимировна, студентка очной формы обучения юридического факультета, груп, слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8





Две модели Вселенной
 В основе современной космологии лежат представления об однородности и изотропности Вселенной: во Вселенной нет каких-либо выделенных точек и направлений, т.е. все точки и направления равноправны. Это утверждение об однородности и изотропности Вселенной часто называют космологическим постулатом. 
    В теории однородной изотропной Вселенной оказываются возможными две модели Вселенной: открытая и замкнутая.
Описание слайда:
Две модели Вселенной  В основе современной космологии лежат представления об однородности и изотропности Вселенной: во Вселенной нет каких-либо выделенных точек и направлений, т.е. все точки и направления равноправны. Это утверждение об однородности и изотропности Вселенной часто называют космологическим постулатом.     В теории однородной изотропной Вселенной оказываются возможными две модели Вселенной: открытая и замкнутая.

Слайд 9





Открытая и закрытая модели Вселенной
   В открытой модели кривизна трехмерного пространства отрицательна или (в пределе) равна нулю, Вселенная бесконечна; в такой модели расстояния между скоплениями галактик со временем неограниченно возрастают. 
    В замкнутой модели кривизна пространства положительна, Вселенная конечна (но так же безгранична, как и в открытой модели); в такой модели расширение со временем сменяется сжатием.
Описание слайда:
Открытая и закрытая модели Вселенной    В открытой модели кривизна трехмерного пространства отрицательна или (в пределе) равна нулю, Вселенная бесконечна; в такой модели расстояния между скоплениями галактик со временем неограниченно возрастают.     В замкнутой модели кривизна пространства положительна, Вселенная конечна (но так же безгранична, как и в открытой модели); в такой модели расширение со временем сменяется сжатием.

Слайд 10





 На основании имеющихся наблюдательных данных нельзя сделать никакого выбора между открытой и замкнутой моделями. Эта неопределенность никак не сказывается на общем характере прошлого и современного расширения, но влияет на возраст Вселенной (длительность расширения) - величину не достаточно определенную по данным наблюдений. 
    В моделях однородной изотропной Вселенной выделяется ее особое начальное состояние - сингулярность. Это состояние характеризуется огромной плотностью массы и кривизной пространства. С сингулярности начинается взрывное, замедляющееся со временем расширение. 
 На основании имеющихся наблюдательных данных нельзя сделать никакого выбора между открытой и замкнутой моделями. Эта неопределенность никак не сказывается на общем характере прошлого и современного расширения, но влияет на возраст Вселенной (длительность расширения) - величину не достаточно определенную по данным наблюдений. 
    В моделях однородной изотропной Вселенной выделяется ее особое начальное состояние - сингулярность. Это состояние характеризуется огромной плотностью массы и кривизной пространства. С сингулярности начинается взрывное, замедляющееся со временем расширение.
Описание слайда:
 На основании имеющихся наблюдательных данных нельзя сделать никакого выбора между открытой и замкнутой моделями. Эта неопределенность никак не сказывается на общем характере прошлого и современного расширения, но влияет на возраст Вселенной (длительность расширения) - величину не достаточно определенную по данным наблюдений.     В моделях однородной изотропной Вселенной выделяется ее особое начальное состояние - сингулярность. Это состояние характеризуется огромной плотностью массы и кривизной пространства. С сингулярности начинается взрывное, замедляющееся со временем расширение.  На основании имеющихся наблюдательных данных нельзя сделать никакого выбора между открытой и замкнутой моделями. Эта неопределенность никак не сказывается на общем характере прошлого и современного расширения, но влияет на возраст Вселенной (длительность расширения) - величину не достаточно определенную по данным наблюдений.     В моделях однородной изотропной Вселенной выделяется ее особое начальное состояние - сингулярность. Это состояние характеризуется огромной плотностью массы и кривизной пространства. С сингулярности начинается взрывное, замедляющееся со временем расширение.

Слайд 11





Современная картина Вселенной
Значение постоянной Хаббла (вернее, параметра Хаббла) определяет время, истекшее с начала расширения Вселенной, которое сейчас оценивается в 10-20 млрд. лет. 
    Современная космология рисует картину Вселенной вблизи сингулярности. В условиях очень высокой температуры вблизи сингулярности не могли существовать не только молекулы и атомы, но даже и атомные ядра; существовала лишь равновесная смесь разных элементарных частиц.
Описание слайда:
Современная картина Вселенной Значение постоянной Хаббла (вернее, параметра Хаббла) определяет время, истекшее с начала расширения Вселенной, которое сейчас оценивается в 10-20 млрд. лет.     Современная космология рисует картину Вселенной вблизи сингулярности. В условиях очень высокой температуры вблизи сингулярности не могли существовать не только молекулы и атомы, но даже и атомные ядра; существовала лишь равновесная смесь разных элементарных частиц.

Слайд 12





 Определение химического состава (особенно содержание гелия, дейтерия и лития) самых старых звезд и межзвездной среды молодых галактик является одним из способов проверки выводов теории горячей Вселенной. 
 Определение химического состава (особенно содержание гелия, дейтерия и лития) самых старых звезд и межзвездной среды молодых галактик является одним из способов проверки выводов теории горячей Вселенной.
Описание слайда:
 Определение химического состава (особенно содержание гелия, дейтерия и лития) самых старых звезд и межзвездной среды молодых галактик является одним из способов проверки выводов теории горячей Вселенной.  Определение химического состава (особенно содержание гелия, дейтерия и лития) самых старых звезд и межзвездной среды молодых галактик является одним из способов проверки выводов теории горячей Вселенной.

Слайд 13





Использованный источник
www.nrc.edu.ru
Описание слайда:
Использованный источник www.nrc.edu.ru

Слайд 14





Спасибо за внимание!
Описание слайда:
Спасибо за внимание!



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию