Устройство вселенной

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Октября 2011 в 20:51, контрольная работа

Краткое описание

В работе рассматриваются такие понятия, как естествознание, микромир, макромир, мегамир, ноосфера. Большое внимание отводится подтеме о моделях устройства вселенной.

Содержание работы

Естествознание как комплекс наук о природе
Исторические этапы познания природы
Структура современного естествознания
Микро-, макро-, мегамир
Модели устройства вселенной
Ноосфера. Условия её формирования
Список используемой литературы

Содержимое работы - 1 файл

Вопрос 1.docx

— 45.65 Кб (Скачать файл)

  Но фаза инфляции не может быть длительной. Отрицательный (ложный) вакуум неустойчив и стремится к распаду. Когда  распад завершается, отталкивание исчезает, следовательно, исчезает и инфляция. Вселенная переходит во власть обычного гравитационного притяжения. «Часы» Вселенной в этот момент показывали всего 10-34 с. Но благодаря полученному первоначальному импульсу, приобретенному в процессе инфляции, расширение Вселенной продолжается.

  В фазе инфляции Вселенная была пустой и холодной. Но по окончании фазы огромные запасы энергии, сосредоточенные в холодном физическом вакууме, высвободились в виде излучения, которое мгновенно нагрело Вселенную до температуры примерно 1029К .

  Модель  расширяющейся Вселенной

  Наиболее  общепринятой в космологии является модель однородной изотропной нестационарной горячей расширяющейся Вселенной, построенная на основе общей теории относительности и релятивистской теории тяготения, созданной Альбертом  Эйнштейном в 1916 г. В основе этой модели лежат два предположения: свойства Вселенной одинаковы во всех ее точках (однородность) и направлениях (изотропность); наилучшим известным описанием гравитационного поля являются уравнения Эйнштейна. Из этого следует так называемая кривизна пространства и связь кривизны с плотностью массы (энергии).

  Важным  пунктом данной модели является ее нестационарность. Это определяется двумя постулатами теории относительности: принцип относительности, гласящий, что во всех инерционных системах все законы сохраняются вне зависимости от того, с какими скоростями равномерно и прямолинейно движутся эти системы друг относительно друга; экспериментально подтвержденное постоянство скорости света.

  Из теории относительности следовало, что  искривленное пространство не может  быть стационарным: оно должно или  расширяться или сжиматься. Первым это заметил в 1922 г. петербургский физик и математик Александр Александрович Фридман. На этот вывод не обращали внимания вплоть до открытия американским астрономом Эдвином Хабблом в 1929 г. так называемого красного смещения.

  Красное смещение - это понижение частот электромагнитного излучения: в  видимой части спектра линии смещаются к его красному концу. Согласно обнаруженному ранее эффекту Доплера при удалении от нас какого-либо источника колебаний; воспринимаемая нами частота колебаний уменьшается, а длина волны соответственно увеличивается. При излучении происходит «покраснение», т.е. линии спектра сдвигаются в сторону более длинных красных волн.

  Так вот, для всех далеких источников света  красное смещение было зафиксировано, причем, чем дальше находился источник, тем в большей степени. Красное смещение оказалось пропорционально расстоянию до источника, что и подтверждало гипотезу об удалении их, т.е. о расширении Метагалактики - видимой части Вселенной.

  Красное смещение надежно подтверждает теоретический  вывод о нестационарности области нашей Вселенной с линейными размерами порядка нескольких миллиардов парсек на протяжении, по меньшей мере, нескольких миллиардов лет. В то же время кривизна пространства не может быть измерена, оставаясь теоретической гипотезой.

  Модель  де Ситтера

  Модель  расширяющейся Вселенной, предложенная в 1917 г., в которой не существует вещества или излучения. Эта нереалистичная гипотеза имела, тем не менее, исторически важное значение, поскольку в ней впервые выдвигалась идея о расширяющейся, а не статичной Вселенной.

  Отсутствие  вещества было, конечно, слабым местом модели де Ситтера. Но было у нее и одно существенное достоинство. Согласно теории де Ситтера, чем дальше взгляд земного наблюдателя проникал в пространство, тем медленнее должны были ему казаться происходящие там процессы. Стоило же предпринять путешествие «в эти отдаленные области лени и неторопливости» на космическом корабле, как по мере нашего приближения мы увидели бы постепенное оживление хода времени. И к моменту нашего прибытия жизнь кипела бы там в обычном темпе. Это явление можно было истолковать, как предсказание будущего красного смещения. К сожалению, в те годы на это никто не обратил внимания.

  Модель  Милна

  Модель  расширяющейся Вселенной без  использования общей теории относительности, предложенная в 1948 г. Эдвардом Милном. Это расширяющаяся, изотропная и однородная Вселенная, не содержащая вещества. Она имеет отрицательную кривизну и незамкнута.

  Модель  Фридмана

  Модель  Вселенной, которая может коллапсировать внутрь себя. В 1922 г. советский математик А.А. Фридман, анализируя уравнения общей теории относительности Эйнштейна, пришёл к выводу, что Вселенная не может находиться в стационарном состоянии -- она должна либо расширяться, либо пульсировать. Сначала эта работа (1922 и 1924 гг.) была полностью проигнорирована, но позже на неё обратили внимание в связи с моделью Вселенной Леметра. Вселенная Фридмана может быть замкнутой, если плотность вещества в ней достаточно велика, чтобы остановить расширение. Этот факт привёл к поиску так называемой недостающей массы. В дальнейшем выводы Фридмана получили подтверждение в астрономических наблюдениях, обнаруживших в спектрах галактик так называемое красное смещение спектральных линий, что соответствует взаимному удалению этих звездных систем.

  Модель  Эйнштейна-де Ситтера

  Самая простая  из современных космологических  моделей, в которой Вселенная  имеет нулевое давление, нулевую  кривизну (т.е. плоскую геометрию) и  бесконечную протяженность, а ее расширение не ограничено в пространстве и во времени. Предложенная в 1932 г., эта модель является частным случаем (при нулевой кривизне) более общей вселенной Фридмана.

 

   Ноосфера. Условия  её формирования

  Биосфера  – совокупность всех живых организмов вместе со средой обитания. Среда обитания включает воду, нижнюю часть атмосферы  и верхнюю часть земной коры. Живые  и неживые вещества биосферы находятся  в непрерывном взаимодействии и единстве, образуя целостную систему.

  Деятельность  человека представляет угрозу для экологического равновесия, для существования биосферы.

  Выходом из экологического кризиса должно стать  создание на Земле ноосферыКонцепция ноосферы явилась логическим результатом научной деятельности В. И. Вернадского, который говорил, что «биосфера перейдет однажды в сферу разума – ноосферу. Произойдет великое объединение, в результате которого развитие планеты сделается направленным силой разума». О формировании на Земле ноосферы он наиболее подробно писал в незавершенной работе «Научная мысль как планетное явление». Рассматривая переход биосферы в ноосферу («сферу разума»), В. И. Вернадский указал ряд конкретных условий, необходимых для становления и существования ноосферы. Нужно, чтобы:  

  • человечество стало единым целым, заселив и преобразовав всю планету; 
  • резко преобразовались – стали мобильными – средства связи и обмена информацией между странами; 
  • усилились связи, в том числе политические, между всеми странами Земли; 
  • расширились границы биосферы, произошел выход в космос;  
  • были открыты и начали активно использоваться новые источники энергии, развивалась энергетика; 
  • установилось реальное равенство людей всех рас и религий;  
  • наладилось разумное преобразование первичной природы Земли с целью сделать ее способной удовлетворить все материальные, эстетические и духовные потребности численно возрастающего населения;  
  • были исключены войны из жизни общества; 
  • произошел рост общего уровня жизни, были побеждены голод и болезни.

  Ноосфера  – это высшая стадия развития биосферы, когда преобразующая деятельность человека основывается на научном понимании естественных и социальных процессов с учетом общих законов развития природы. Ноосфера не может формироваться стихийно, для ее формирования необходимы сознательная деятельность людей, активное вмешательство разума в судьбу природы. Изменения биосферы должны происходить в интересах человечества, но без ущерба для самой биосферы. Такое взаимоотношение человека и биосферы называется коэволюцией.

  В структуре ноосферы выделяют следующие  компоненты: человечество, совокупность научных знаний, сумму техники и технологий в единстве с биосферой.

  Ноосфера  предполагает не выживание человечества, а сохранение экосферы в гармонии живой и неживой природы, сохранение природы с сохранением ресурса органического мира в биогеоценозах.

  Идеи  В. И. Вернадского нашли отражение  в современной концепции устойчивого развития. Человеческая цивилизация достигла критического уровня, после которого одинаково возможны и качественно новая степень развития, и катастрофа. Устойчивое развитие предполагает как установление баланса между потреблением и воспроизводством природных ресурсов, так и обеспечение устойчивого роста благосостояния, социальной защищенности и возможности гармоничного развития личности. Устойчивое развитие – это поступательное движение темпов экономического роста, при котором давление на окружающую среду компенсируется восстановлением ее свойств. Ноосферные преобразования требуют от человечества способности к рациональному мышлению, научному предвидению, единства экологии, экономики и политики. 

 

  Список  используемой литературы

  1. Горелов А.А Концепции современного естествознания: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003
  2. Концепции современного естествознания / Под ред. Л. А. Михайлова. – СПб.: Питер, 2008.
  3. Найдыш В.М. Концепции современного естествознания: Учебник. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2008.
  4. Поннамперума С. Происхождение жизни. - М.: Мир, 1999.
  5. http://ru.wikipedia.org/wiki
  6. znaniya-sila.narod.ru

Информация о работе Устройство вселенной