Адронная эра
Время, сек. : 10-43с – 10-35с; Температура, ºΚ : 1032; Плотность, г/см3: 1094;
10-35с; 1028; 1078;
10-5с; 3*1012; 1016;
Это границы применимости релятивисткой теории тяготения. При плотности 1094 г/см3 вся масса современной Вселенной размещалась в ядре размером 10-10 мм.
Условие второго периода адронной эры могли допускать зарядовую ассиметрию. Во второй и третий период неограниченно, а недостижимой скоростью шла аннигиляция и материализация нуклонов и антинуклонов. Сначала самых тяжелых – гиперонов. Когда температура была более 1015ºΚ, а энергия квантов более 105 МэВ. Затем начали образовываться более легкие частицы в том числе протоны и нейтроны, когда энергия квантов опустилась до 103 МэВ. Тяжелые частицы продолжали аннигилировать и распадаться до полного исчезновения, а для рождения новых уже не хватало энергии квантов.
Лентонная эра: время температура плотность
10-4с; 1012ºΚ; 1014г/см3;
10-3с; 3*1011ºΚ; 1012г/см3;
2*10-1с; 2*1010ºΚ; 107г/см3;
Первый период лептонной эры соответствует границе применимости экспериментально проверенных законов физики. В первый период формировались тяжелые мезоны, пока энергия квантов хватило для материализации этих частиц. Далее во втором и третьем этапах формировались в основном электроны и позитроны до падения энергии квантов до 1МэВ, что соответствует температуре порядка 1010ºΚ. Естественно продолжалась аннигиляция и распад более тяжелых и неустойчивых частиц. Он сопровождался излучением реликтовых мезонных нейтрино. В настоящее время температура этих нейтрино упала до 2ºΚ и мы не может пока регистрировать надежно даже более энергичные нейтрино. Освоив их регистрации, мы можем заглянуть в раннюю историю нашей Вселенной.
Эра излучения: время температура плотность
10с; 1010ºΚ; 104г/см3;
100с; 108ºΚ; 102г/см3;
105лет; 104ºΚ; 10-15г/см3;
Эра излучения характеризуется продолжением аннигиляции легких частиц. Энергия фотонов в единице объема пространства во много раз превосходит энергию массы покоя в веществе . На втором периоде начинается ядерный синтез, около 10% протонов, соединившись по 4 – е порождают альфа частицу или ядро гелия. Большая часть гелия появилась именно в этот период. Постепенно энергия фотонов падает пропорционально расширению объема Вселенной, а энергия покоя вещества остается неизменной. Вещество остывает, превращаясь в ионизированную плазму, как в недрах звезд, а затем в нейтральное вещество. Энергия вещества становиться больше фотонной, вещество становится прозрачным, и излучение отрывается от вещества, образуя реликтовый фон.
Эра вещества: время температура плотность
106лет; 4*103ºΚ; 10-20 г/см3;
109лет; 30ºΚ; 10-26г/см3;
109÷2*1010 лет; 2,7ºΚ; 10-29 ÷ 10-30г/см3;
Через миллион лет от Большого взрыва, вещество становиться прозрачным, излучение отрывается от него, исчезает антивещество. Исчезновение антивещества не совсем понятно. Либо в самом начале антивещество было как минимум на одну миллиардную долю меньше, либо его выдавило излучения. В первый миллиард лет начали формироваться галактики и звезды. Началась звездная эра, продолжающейся до настоящего времени.
Описанный сценарий развития Вселенной стал классическим, но имеет много неясных и противоречивых мест. Почему взорвалась Вселенная и есть ли соседние, или вложенные друг в друга, как сферы различного диаметра, Вселенные. Каковы свойства протогалактик. Космический телескоп Хаббла зарегистрировал самые далекие и слабые галактики до 29 - 30 звездной величины. Их оказалось до 1млн. на квадратный градус. Нужно исследовать их состав, строение и эволюцию.
Нужны космические телескопы диаметром более 10 м и радиотелескопы диаметром сотни метров. Пора устанавливать телескопы на Луне, где идеальные условия для наблюдений. Надо построить под Землей нейтринные станции и научиться регистрировать реликтовые нейтрино. Нужны мощнейшие ускорители (колайдеры) для изучения взаимодействия и физики частиц при высоких энергиях, наблюдаемых во Вселенной. Нужны большие ресурсы, глубокий научный поиск, новые технологии для изучения и освоения, гигантской лаборатории – Вселенной, где есть Все частицы и звезды, черные дыры и непостижимый вакуум, субсветовые скорости и медлительные миллиард летние процессы, температуры, плотности, давления, которые еще долго не сможет создать человек. Здесь Есть Все! Именно здесь надо искать новые технологии, новое понимание мира, новый уровень жизни людей и спасение нашей цивилизации на многие века. Но пока ресурсы тратятся на самоуничтожение человечества и биосферы Земли в условиях смертельно опасной для выживания нашей цивилизации рыночной экономики.
- 1.1 Введение, назначение курса, государственный стандарт
- 1.2 Определения и термины для научных методов
- Логический метод – логически воспроизводится история развития объекта без случайных, несущественных деталей.
- 1.3 Краткая история развития мировоззрения и естествознания на Земле
- Мировоззрение древних народов, зарождение научных методов, Вклад древнегреческих ученых в начало наук
- 2.1 Мировоззрение древних народов
- 2.2 Древнегреческая натурфилософия
- Архимедова механика. Наука в эпоху с 1-го по 15-й век. Введение в математику, математика как язык естественных наук Приложения к лекциям м.Ф. Шабанова. Лекция № 3
- 3.1 Архимедова механика
- Архимедова механика, которой пользовались древние греки и после них до наших дней.
- 3.Правило винта, домкрата.
- 3.3 Введение в математику, математика как язык и основа естественных наук.
- Аксиомы
- Введение в физику. Наука о движении кинематика и ее законы. Динамика, законы Ньютона, как основа механистической картины мира. Приложения к лекциям м.Ф. Шабанова. Лекция № 4
- 4.1 Введение в физику
- 4.2 Наука о движении - кинематика и ее законы Обозначения и единицы измерения.
- Общие законы движения
- 1 Закон. Если на тело не действуют другие тела, оно сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения. Это закон инерции, первый закон Ньютона.
- Движение тела по окружности.
- Динамика, обозначения и единицы измерения.
- При расстоянии между ними - r
- Приложения к лекциям м.Ф. Шабанова. Лекция № 5
- 5.1 Гидродинамика, стационарное и турбулентное течение, капилляры.
- Применение уравнения Бернулли:
- 5.2 Колебания. Волны, звук
- 2. Если нечетное π то вычитание
- 3. Сложение колебаний с близкими частотами ω1, ω2
- Затухающие колебания.
- Волновой процесс.
- Звук, звуковые волны
- Приложения к лекциям м.Ф. Шабанова. Лекция № 6.
- 6.1 Теплофизика и термодинамика
- Тепловое расширение твердых тел
- Уравнение теплопроводности Фурье
- Уравнение переноса или диффузии газа
- 6.2 Основные положения молекулярно-кинетической теории вещества, законы для идеальных и реальных газов
- 6.3 Газовые законы для идеального газа
- Законы Гей-Люссака 1802 г.
- Уравнения Клаперона-Менделеева
- Связь между скорости движения молеку с температурой и давлением газа
- 6.3 Циклы Карно, тепловые машины Работа газа при расширении
- 6.4 Химия наука о веществе, химических реакциях и химических системах.
- 6.5 Органическая химия
- Электричество, электродинамика. Электромагнитная картина мира Приложение к лекциям Шабанова м.Ф. Лекция № 7.
- Особенности электромагнитной картины мира.
- 7.1 Электростатика
- 7.2 Электрический ток, электрические цепи
- 7.3 Электромагнитное излучение и его измерение.
- Спектральные линии
- 7.4 Геометрическая оптика.
- Световой поток, сила света и освещенность.
- Основные составляющие мира. Приложение к лекциям Шабанова м.Ф. Лекция № 8. Структурные составляющие мира - микромир, макромир, мегамир.
- 8.1 Основные, фундаментальные составляющие мира
- Формула (1) отражает рост массы – m от скорости V. Формула отражает зависимость энергии от массы тела. Обозначения в формулах:
- Энергия
- 8.2 Свойства и значение информации
- Особенности современной физики. Понятие о строении материи. Приложение к лекциям Шабанова м.Ф. Лекция № 9.
- 9.1 Ученые и развитие науки в хх-ом веке
- 9.2 Законы сохранения в замкнутых системах и законы симметрии
- Законы симметрии.
- 9.3 Атомная физика ядра атомов и элементарные частицы
- Астрономическая картина мира Приложение к лекциям Шабанова м.Ф. Лекция № 10.
- 10.1 Астрономические явления, связанные с вращением Земли и ее движением по орбите
- 10.2 Измерения времени, календарь
- Календарь.
- 10.3 Солнечная система.
- 10.31 Наша звезда Солнце.
- Основные типы ядерных реакций, их энерговыделение.
- 10. 32 Планеты солнечной системы
- 19.33 Планеты – гиганты – Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун.
- 10.4 Образование солнечной системы, космогонические гипотезы.
- 10.5 Образование Вселенной, элементы космологии.
- Горячая Вселенная.
- Адронная эра
- Биология. Основные понятия, классификации, законы биологии. Приложение к лекциям Шабанова м.Ф. Лекция №11
- 11.1 Основные понятия, уровни биосистеми их составляющие
- 11.2 Генетика, генетический код, одноклеточные организмы
- 11.3 Законы биологии и их возможные применения
- Литература.
- История Земли. Возникновение и развитие жизни на Земле Приложение к лекциям Шабанова м.Ф. Лекция №12
- 12.1 Образование Земли и ее строение
- 12.2 Происхождение и развитие жизни на Земле
- 12.3 Биологические эры в истории Земли
- 12.4 Происхождение и эволюция человека
- Литература.
- Приложение к лекциям Шабанова м.Ф. Лекция №13
- 13.1 Общесистемные законы, правила и свойства для природных, технических, биологических и социально-экономических систем.
- 4. Закон единства и взаимодействия противоположностей. Всякая система содержит взаимодействующие противоположности, и это взаимодействие служит двигателем эволюции.
- Заключение по системным законам
- 13.2 Особенности системного анализа социально-экономических систем (сэс) и возможности использования компьютеров в подготовке и принятии решений
- Управление сэс всегда происходит в условиях неопределённости по трем причинам:
- 13.3 Возможности компьютерных методов разработки и принятия решений
- Литература.
- 14.1 Законы кибернетики в приложении к управлению социально экономическими системами
- Cинергетика и информационное управление Приложение к лекциям Шабанова м.Ф. Лекция №15
- 15.1 Синергетика и традиционное научное мышление
- 15.2 Информационное управление человеком и общественной системой
- 15.3 Методы информационного управления и информационной войны
- Литература.
- 16.2 Научные прогнозы будущего, учение в.И. Вернадского о ноосфере.
- Литература