Редактирование: Микроволновое фоновое излучение

Перейти к навигации Перейти к поиску
Внимание: Вы не вошли в систему. Ваш IP-адрес будет общедоступен, если вы запишете какие-либо изменения. Если вы войдёте или создадите учётную запись, её имя будет использоваться вместо IP-адреса, наряду с другими преимуществами.

Правка может быть отменена. Пожалуйста, просмотрите сравнение версий ниже, чтобы убедиться, что это нужная вам правка, и запишите страницу ниже, чтобы отменить правку.

Текущая версия Ваш текст
Строка 17: Строка 17:
Компонента анизотропии микроволнового фонового излучения, связанная с движением Галактики относительно этого излучения, случайна, и её нельзя предсказать из модельных соображений. Космологическая анизотропия микроволнового фонового излучения более сложно зависит от ориентации на небесной сфере, однако она не зависит от частоты. Космологическая анизотропия микроволнового фонового излучения с амплитудой 10<sup>–5</sup> на угловом масштабе 10° обнаружена в 1992 г. Это позволило сделать важные выводы о геометрии Вселенной и доказать существование материи небарионной природы.
Компонента анизотропии микроволнового фонового излучения, связанная с движением Галактики относительно этого излучения, случайна, и её нельзя предсказать из модельных соображений. Космологическая анизотропия микроволнового фонового излучения более сложно зависит от ориентации на небесной сфере, однако она не зависит от частоты. Космологическая анизотропия микроволнового фонового излучения с амплитудой 10<sup>–5</sup> на угловом масштабе 10° обнаружена в 1992 г. Это позволило сделать важные выводы о геометрии Вселенной и доказать существование материи небарионной природы.


[[Файл:Карта анизотропии микроволнового фонового излучения на небесной сфере 21429.jpg|333px|мини|справа|Рис. 2. Карта анизотропии микроволнового фонового излучения на небесной сфере. Составлена по результатам анализа данных за 5 лет наблюдений на спутнике WMAP. Вычтен вклад Галактики, диапазон отклонений составляет от –200 до 200 мкК. Синий цвет – отрицательные отклонения, красный – положительные. Характерный угловой размер пятен составляет 1°.]]Распределение микроволнового фонового излучения на небесной сфере (рис. 2) свидетельствует о квазиоднородном распределении вещества и гравитационного поля в ранней Вселенной. Это означает, что геометрия Вселенной описывалась слабовозмущённой моделью Фридмана, причём главной модой возмущений, «отпечатанной» в анизотропии микроволнового фонового излучения, оказалась растущая адиабатическая ветвь неоднородностей плотности, которая имела случайное (гауссово) распределение в пространстве и характерный спектр с амплитудой <math>\Delta T/T \sim 10^\text{–5}</math> и соответствующей модуляционной компонентой, связанной со звуковыми колебаниями барионов в дорекомбинационной Вселенной (сахаровские осцилляции).
[[Файл:Карта анизотропии микроволнового фонового излучения на небесной сфере 21429.jpg|333px|мини|справа|Рис.2. Карта анизотропии микроволнового фонового излучения на небесной сфере. Составлена по результатам анализа данных за 5 лет наблюдений на спутнике WMAP. Вычтен вклад Галактики, диапазон отклонений составляет от –200 до 200 мкК. Синий цвет – отрицательные отклонения, красный – положительные. Характерный угловой размер пятен составляет 1°.]]Распределение микроволнового фонового излучения на небесной сфере (рис. 2) свидетельствует о квазиоднородном распределении вещества и гравитационного поля в ранней Вселенной. Это означает, что геометрия Вселенной описывалась слабовозмущённой моделью Фридмана, причём главной модой возмущений, «отпечатанной» в анизотропии микроволнового фонового излучения, оказалась растущая адиабатическая ветвь неоднородностей плотности, которая имела случайное (гауссово) распределение в пространстве и характерный спектр с амплитудой <math>\Delta T/T \sim 10^\text{–5}</math> и соответствующей модуляционной компонентой, связанной со звуковыми колебаниями барионов в дорекомбинационной Вселенной (сахаровские осцилляции).


Задолго до открытия анизотропии микроволнового фонового излучения теоретически было предсказано рождение таких космологических неоднородностей из квантовых флуктуаций плотности под действием быстропеременного гравитационного поля в ранней Вселенной (параметрическое усиление, или квантово-гравитационное рождение возмущений). Далее эти малые неоднородности плотности росли из-за гравитационной неустойчивости в ходе расширения Вселенной. Если знать, каковы были амплитуды неоднородности вещества в момент рекомбинации, можно установить, за какое время они могли вырасти до единицы, после чего области с повышенной плотностью выделились из общего расширяющегося фона и дали начало галактикам, группам и скоплениям галактик (см. [[Крупномасштабная структура Вселенной]]). Дать информацию об амплитуде начальных неоднородностей плотности в момент рекомбинации может лишь микроволновое фоновое излучение. Поскольку до рекомбинации излучение было жёстко связано с барионным веществом (фотоны рассеивались на электронах, а те были «привязаны» к протонам через кулоновское взаимодействие), то неоднородности в пространственном распределении вещества приводили к неоднородностям плотности энергии излучения, то есть к различию температуры излучения в разных по плотности областях Вселенной. После рекомбинации вещество перестало взаимодействовать с излучением и стало для него прозрачным, а микроволновое фоновое излучение сохранило всю информацию о неоднородностях плотности барионов во Вселенной в период рекомбинации.
Задолго до открытия анизотропии микроволнового фонового излучения теоретически было предсказано рождение таких космологических неоднородностей из квантовых флуктуаций плотности под действием быстропеременного гравитационного поля в ранней Вселенной (параметрическое усиление, или квантово-гравитационное рождение возмущений). Далее эти малые неоднородности плотности росли из-за гравитационной неустойчивости в ходе расширения Вселенной. Если знать, каковы были амплитуды неоднородности вещества в момент рекомбинации, можно установить, за какое время они могли вырасти до единицы, после чего области с повышенной плотностью выделились из общего расширяющегося фона и дали начало галактикам, группам и скоплениям галактик (см. [[Крупномасштабная структура Вселенной]]). Дать информацию об амплитуде начальных неоднородностей плотности в момент рекомбинации может лишь микроволновое фоновое излучение. Поскольку до рекомбинации излучение было жёстко связано с барионным веществом (фотоны рассеивались на электронах, а те были «привязаны» к протонам через кулоновское взаимодействие), то неоднородности в пространственном распределении вещества приводили к неоднородностям плотности энергии излучения, то есть к различию температуры излучения в разных по плотности областях Вселенной. После рекомбинации вещество перестало взаимодействовать с излучением и стало для него прозрачным, а микроволновое фоновое излучение сохранило всю информацию о неоднородностях плотности барионов во Вселенной в период рекомбинации.
Пожалуйста, учтите, что любой ваш вклад в проект «Altermed Wiki» может быть отредактирован или удалён другими участниками. Если вы не хотите, чтобы кто-либо изменял ваши тексты, не помещайте их сюда.
Вы также подтверждаете, что являетесь автором вносимых дополнений, или скопировали их из источника, допускающего свободное распространение и изменение своего содержимого (см. Amwiki:Авторские права). НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ОХРАНЯЕМЫЕ АВТОРСКИМ ПРАВОМ МАТЕРИАЛЫ!


Быстрая вставка: «» „“ | {{}} [[]] [] [[|]] {{|}} {{подст:}} <br> &nbsp; #REDIRECT [[]] [[Категория:]] {{DEFAULTSORT:}} [[Участник:]] {{u|}} {{ping|}} {{D-|}} [[d:|]] ~~~~

__NOTOC__ __TOC__ __FORCETOC__   [[ ()|]] [[ (фильм)|]] {{commonscat|}} [[wikt:]] [[Special:Diff/|]] [[Special:Permalink/|]] [[Special:Contributions/]]

Теги: <></> <!-- --> <blockquote></blockquote> <center></center> <code></code> <code><nowiki></nowiki></code> <gallery></gallery> <includeonly></includeonly> <math></math> <noinclude></noinclude> <nowiki></nowiki> <onlyinclude></onlyinclude> <poem></poem> <pre></pre> <s></s> <small></small> <syntaxhighlight lang=""></syntaxhighlight> <sub></sub> <sup></sup>

Разделы: == ==   === ===   === Итог ===  {{подст:Служебные разделы}}   == См. также ==   == Примечания == {{примечания}}  == Литература ==   == Ссылки ==

Шаблоны: {{tl|}} {{cl|}} {{clear}} {{lang-en|}} {{ref-en}} {{s|}} {{неоднозначность}} {{викифицировать}} {{переработать}} {{достоверность}} {{rq|}} {{div col}}{{div col end}} {{нет иллюстраций}} {{нарушение авторских прав|url=}} {{подст:L}} {{подст:предложение к удалению}} {{подст:короткая статья}} {{подст:перелить|}} {{закрыто}}{{закрыто-конец}} {{начало цитаты}}{{конец цитаты|источник=}} {{перенесено с||~~~~}} {{перенесено на||~~~~}} {{hello}}~~~~

Источники: <ref></ref> <ref name=""></ref> <ref name="" /> {{ref+||group=""}} {{подст:АИ}} {{подст:АИ2|}} {{подст:не АИ}} {{подст:отсутствие источников}} {{подст:отсутствие источников в разделе}} {{нет в источнике}}

Символы: ~ # @ § · ¡ ¿ \ ½ ¼ ¾ ± × ÷ ° ^ ¹ ² ³ £ ¥ $ ¢ © ® {{подст:ударение}}

Греческий алфавит: Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι Ϊ ι ϊ Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ ς Τ τ Υ Ϋ υ ϋ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω

Не копируйте тексты с других сайтов (исключения). Материалы, нарушающие авторские права, будут удалены. Убедитесь, что ваши правки основаны на данных, поддающихся проверке, и ссылайтесь на источники. Правьте смело, но для тестирования, пожалуйста, используйте «песочницу».

Шаблон, используемый на этой странице: