교육 :, 과학
우주론은 ... 우주의 속성과 진화를 연구하는 천문학의 한 섹션입니다.
천문학은 역설적 인 과학입니다. 인류는 마치 자신을 아는 것처럼 만듭니다. 그것은 관측과 계산의 도움을 받아 매일 새로운 발견을 할 수있게하며 우주와 별, 태양계의 가장 가까운 행성에 대해서도 알지 못한다는 것을 깨닫게합니다. 오늘날에는 천문학의 여러 섹션이 있는데, 그 중에는 은하계 및 은하계 천문학, 별 물리학, 천체 물리학, 외기학, 우주 화학 및 우주론이 있습니다. 후자의 과학에 대한 상세한 시험, 우리는 지금 그리고 앞으로 할 것입니다.
용어 의미
과학적 맥락에서 우주론은 우주에 대한 대규모 연구의 과학입니다. 이것은 천문학, 물리학 및 수학의 기본 이론 및 공식을 기반으로합니다. 주로 과학의 틀 속에서, 우주의 구성, 구조, 나이 및 기원으로부터의 진화가 연구된다. 더 넓은 의미에서, 우주론은 다른 시대에 걸쳐 얻어진 천문학적 관측치 의 비율과 알버트 아인슈타인이 세계에 제시 한 상대성 이론이다 . 이 물리적 발견 덕분에 20 세기 초 우주론은 공식과 인물을 기반으로 한 별도의 과학이되었습니다. 이 시점까지는 철학의 일시적인 부분으로 간주 되었기 때문에 세계에 진지하게 받아 들여지지 않았습니다.
두 학교 - 하나의 이론
과학으로서의 우주론은 두 가지로 나뉘어져 있으며 과학자들은 그 대표자입니다. 경험 작업가들은 천체와 물질에 대한 관찰만을 전제로합니다. 그들은 지상의 조건에서 다른 현실의 다른 모델을 창조하지 않는다. 왜냐하면 그들은 결과가 무엇이든, 그것이 현실과는 거리가 멀다는 것을 확신하기 때문이다. 이론가들은 반대로 다양한 계산의 결과를 사용합니다. 그들의 작품의 핵심은 우주, 블랙홀 또는 다른 대상의 특정 섹션을 모델로 삼을 수 있습니다. 우주론은 실제적인 측면과 이론적 측면에서 우주를 연구하는 과학이라는 것을 염두에 두어야합니다. 두 학교 모두에서 일반적인 개념, 즉 빅뱅 이론 (The Big Bang Theory)이 채택되었습니다. 그것에 따라, 모든 공간과 시간은 매우 뜨겁고 밀도가 높은 물질로 태어났습니다. 대조적으로 두 번째로 덜 유명하지만 의미 이론이 없다. 그것은 우주가 시작과 끝이없고, 기원의 순간이나 떨어지는 순간을 가진 단위라고 말합니다.
과학의 기반이되는 데이터
우주론에 사용되는 우주를 건설하는 여섯 가지 기본 원칙이 있습니다 :
- 공간은 등방성이다. 이것은 우주와 같은 행성과 소행성, 은하와 블랙홀에있는 모든 물체는 어떤 순서를 넘어서서 혼돈 적으로 움직이며 우주론은 정확하게이 운동을 연구한다는 것을 의미합니다. 어떤 곳에서는 왜곡 된 공간, 높은 압력 및 온도의 영역을 축적하고 형성 할 수 있습니다. 반대로 다른 사람들은 공간을 최소한으로 희석 시키거나 희석 시키십시오.
- 국경의 지속적인 확장. 대부분의 우주론은 우주의 진화를 연구하며,이 과정은 우리 눈앞에서 일어난다 고 할 수 있습니다. 모든 우주 물체, 특히 은하계는 서로 제거됩니다. 이 경우 매개 변수가 많을수록 거리가 빨라집니다.
- 지구를 둘러싼 공간은 등방성이기도합니다. 이것은 지구가 궤도와 마찬가지로 우주의 평범한 부분임을 나타내며, 구조 상으로는 케플러 -36B 행성 근처의 영역과 크게 다르지 않을 것 입니다.
- 빅뱅의 이론 , 지구의 나이에 따라, 모든 소행성, 별, 은하계 그리고 우주 그 자체는 거의 같습니다. 물질의 기원은 약 200 억년 동안 낮아졌고, 가장 오래된 별은 약 150 억년 전에 나타났습니다. 큰 숫자가 우리에게 고고학자를 인도하는 곳에서는 거대한 파충류의 해골을 파 낸다. 이 데이터에 따르면 지구는 우주의 모든 물질보다 먼저 나타났습니다. 사실, 과학자들은 은하들 사이의 거리 매개 변수를 오랫동안 과소 평가 해왔다. 더 최근의 계산에 따르면 우주는 공간과 시간면에서 무한하다.
- 거대한 우주의 비밀은 가장 작은 입자 - 원자에 놓여 있습니다. 위에서 말했듯이, 공간의 어떤 영역도 연구자가 계산할 수있는 이전의 것과 동일 할 것입니다. 수소 원자 10 개당 헬륨 원자 1 개가 있습니다.
- 반대로, 우주의 지속적인 팽창 이론의 정확성을 확인하는 사실은 SS에서 훨씬 더 활동적인 삶을 사는 퀘이사가 더 많다.
세계의 우주 모델
우주의 간단한 역사는 빅뱅의 유명한 이론에 구체화되어 있습니다. 그녀는 확장 물질의 모델을 형성 한 천문학 자들의 발전을위한 기초를 형성 한 아인슈타인의 상대성 이론에 태어났다. 이 버전은 과학자 허블 (Hubble)이 은하계와 그것들이 서로 멀어지는 속도 사이의 거리를 비교 한 후에 확인되었습니다. 세 번째 확인은 유물 방사선을 발견 한 G. Gamowogo의 것이 었습니다. 이 배경 현상은 우주의 모든 구석에서 발생하며 폭발 시대의 "반향"과 같습니다.
놀라운 버스트 온도
이 규범은 어린이들에게 공간이 어떻게 생겼는지를 설명하려고 시도합니다. 그들은 그것이 완두콩보다 빠르지 만, 온도와 압력은 생각할 수 없다고 말합니다. 실제로 우주의 짧은 역사는이 장난감 모델과 크게 다르지 않습니다. 우리 주변 세계의 나이는 200 억년과 같습니다. 우주가 단지 요점이었던 그 당시, 그 압력은 10 90 kg / cm 3 이었습니다. 그런 조건에서 중력이 태어났습니다. 그런데 과학자들은이 용어가 분리되거나 특별한 것이 아니라고 생각합니다. 중력은 물질의 밀도에서 발생하는 공간의 왜곡입니다. 이것은 단단한 우주 몸체에 대기 (최소한이지만)가 붙어 있고 가스 물체와 별에 그러한 장이 없다는 사실을 설명합니다. 그래서 수세기 동안 공간이 확장되어 별도의 중력장을 형성 합니다.
우주론의 문제들
빅뱅의 개념을 바탕으로 현실의 대안 모델이 만들어 졌는데, 원칙적으로 기본 모델보다 더 나쁘지는 않습니다. 이 갈등의 핵심은 기원 당시의 공간의 특이성, 현재의 등방성은 SS의 연구에 기초하여 집계 될 수있는 이론이라는 사실에있다. 알려진 행성의 궤도 너머에는 등방성이 아닌 완전히 다른 조건이 있습니다. 과학자들은 아직 해결할 수없는 우주론의 세 가지 문제를 토대로 파생되었지만 더 많은 연구와 연구를 위해 음식을 제공한다. 아래에서 우리는 그들에 대해 더 자세하게 설명합니다.
특이점의 상태
그것은 처음에는 물질의 본질에 내재 된 것처럼 많은 사람들이 믿는 그런 상태입니다. 단지 공상 과학 일뿐입니다. 놀라운 밀도, 왜곡 된 공간과 시간, 상상할 수없는 기온 -이 모든 것은 종이 위의 지상 조건에서 계산되었지만 미니어처에서도 그러한 실험은 실패했습니다. 그러므로 우주론의 주된 문제는 창설 당시 세계의 특이성을 거부하는 것이다. 대부분의 경우, 참조 점은 다른 상태의 문제였습니다.
등방성의 부재
이론가들은 공간의 모든 공간이 동 질적이라고 확신하지만 연습은 그렇지 않다는 것을 보여줍니다. 우주의 깊이에 대한 연구는 한 곳에서 은하계의 놀라운 집단이 있다는 것을 증명합니다. 다른 공간에는 은하가 있습니다. 물론 우주의 그 부분과 다른 부분의 물질의 밀도는 같을 수 없습니다. 그러므로, 우주는 이방성이며 그 화학적 조성은 모든 곳에서 동일하지 않다는 것을 말할 수 있습니다.
닫힌 공간입니까?
이제 연구자들에게는 우주의 비밀이 그 작은 부분에 놓여 있습니다. 작은 부분은 사건의 결과를 결정해야합니다. 물질의 평균 밀도가 계산됩니다. 결과적으로 임계점을 초과하면 우주는 축소되고 폭발 대신에면이 기다립니다. 밀도가 경계 표식보다 낮 으면 우주는 무한대로 확장되며 공간, 부피 및 시간을 측정하는 것은 비현실적입니다.
우주의 탄생과 발전의 또 다른 모델
과학적 우주론은 말 그대로 매일 새로운 발견이 이루어지고, 이론이 생성되며, 각각의 이론은 믿을 수 있고 현실적입니다. 폭발의 알려진 개념 이외에, 물질과 반물질의 상호 작용 또는 비대칭 이론이 존재합니다. 우주의 유물 은 항상 태어 났으며 물질과 반물질의 상호 작용으로 계속 나타났다. 동일한 두 물질은 공간에서 동일한 위치에서 멀리 떨어져 있습니다. 물질에서 우리가 아는 모든 것입니다. 인간에 대한 반물질은 계산에만 존재합니다. 세계 존재의 처음 10 초 동안에 입자와 비교하여 반항 입자가 소수에 남아있는 대칭 파괴가 일어 났고 그 이유는 알려지지 않았다고 믿어진다.
사후
우주론은 우주 전체를 연구하는 지식의 영역입니다. 이것은 공간적으로 다양한 현상을 설명하고 은하와 별의 다양한 움직임을 정당화 할 수있는 이론 과학입니다.
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