Файл: Проблема скрытой массы.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 29.11.2023

Просмотров: 59

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация "Межрегиональный медицинский колледж" (АНПОО "ММК")Индивидуальный проектНа тему: «Проблема скрытой массы»(ФИО студента полностью)_____________________Гамзатова Самия Асадулаевна___________________Специальность: Сестринского дело____________________________________Группа: _СМ209в___________________________________________________Руководитель: Гаджиибрагимов Бахтияр Гаджиибрагимович______________(ФИО полностью)Индивидуальный проект сдан с оценкой___________

Введение

Глава 1. Проблема скрытой массы.

1.1. Определение

1.2. Доказательства существования скрытой массы

Глава 2. Кандидаты на роль скрытой массы

2.1. Горячий межгалактический газ

2.2. Межгалактический газ: лес Лайман-альфа

2.3. Массивные объекты гало галактик

2.4. Небарионная тёмная материя и темная энергия

Глава 3. Космологические параметры, проблема тёмной энергии

3.1. проблема тёмной энергии

3.2. Скрытая масса и космологические параметры

Заключение

Список литературы


Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация "Межрегиональный медицинский колледж"

(АНПОО "ММК")

Индивидуальный проект

На тему: «Проблема скрытой массы»

(ФИО студента полностью)

_____________________Гамзатова Самия Асадулаевна___________________

Специальность: Сестринского дело____________________________________

Группа: _СМ209в___________________________________________________

Руководитель: Гаджиибрагимов Бахтияр Гаджиибрагимович______________

(ФИО полностью)

Индивидуальный проект сдан с оценкой___________


Руководитель ИП


подпись

ФИО

Студент(ка) (ФИО)


подпись

ознакомлен


Махачкала 2023

ОГЛАВЛЕНИЕ


Введение 3

Глава 1. Проблема скрытой массы. 5

1.1. Определение 5

1.2. Доказательства существования скрытой массы 6

Глава 2. Кандидаты на роль скрытой массы 8

2.1. Горячий межгалактический газ 8

2.2. Межгалактический газ: лес Лайман-альфа 8

2.3. Массивные объекты гало галактик 9

2.4. Небарионная тёмная материя и темная энергия 9

Глава 3. Космологические параметры, проблема тёмной энергии 11

3.1. проблема тёмной энергии 11

3.2. Скрытая масса и космологические параметры 12

Заключение 14

Список литературы 15

Введение



В умах современных людей устоялось суждение, что масса Вселенной складывается из масс звёзд, планет и других космических тел. Расчеты движения галактик показывают, что, в действительности, дело обстоит иначе. На основе проблемы скрытой массы, появилось предположение, что существует некие темная материя и темная энергия.

Согласно современным представлениям всего лишь 4.9% от всей массы Вселенной приходятся на обычную (барионную) материю и 95.1% на темную материю и энергию.

К сожалению, темная материя не взаимодействует с электромагнитным излучением, поэтому мы не можем её наблюдать.

Актуальность темы исследования: Понимание проблемы скрытой массы носит не только образовательное, но и прямое практическое значение.

Наблюдаемое поведение видимых астрономических объектов не соответствует расчетам их движений, это означает, что мы не до конца понимаем устройство мира, в котором живем.


Знание фундаментальных законов Вселенной были актуальны во все времена. Благодаря им мы сможем предсказывать поведение небесных тел и делать новые открытия.

Цель: объяснение проблемы скрытой массы.

Задачи:

1. Выяснить, в чем заключается проблема скрытой массы.

2. Узнать, какие есть предположения и гипотезы по этой проблеме.

3. Обозначить основные понятия.

4. Раскрыть каждое предположение.

Гипотеза: есть предположение, что скрытая масса является следствием существования темной материи.

Методы исследования:

- сбор информации;

- анализ научной информации;

Объект исследования: Вселенная.

Предмет исследования: скрытая масса.

Время работы: 1 год

Практическая значимость работы состоит в том, что она может осведомить людей о существовании темной материи.

Глава 1. Проблема скрытой массы.

1.1. Определение



Скрытая масса — проблема противоречия между наблюдаемым поведением видимых астрономических объектов и расчётным по законам небесной механики с учётом только этих объектов.

Общая проблема скрытой массы состоит из двух частей:

  1. астрофизической, то есть противоречия наблюдаемой массы гравитационно связанных объектов и их систем, таких, как галактики и их скопления, с их наблюдаемыми параметрами, определяемыми гравитационными эффектами;

  2. космологической — противоречия наблюдаемых космологических параметров полученной по астрофизическим данным средней плотности Вселенной.

Идея скрытой массы состоит в том, что мы живем во Вселенной, в которой доминирует ненаблюдаемое нами вещество.

Природа этого вещества, по большей части, неясна и, может быть, весьма необычна. Идея скрытой массы большинством астрономов воспринимается как нечто непонятное, но бесспорно установленное.

Поскольку даже в научной литературе используются различные и не всегда согласующиеся определения этой ненаблюдаемой составляющей Вселенной и ее компонентов, я буду использовать наиболее логичные, с моей точки зрения, определения.

Скрытой массой (CM, hidden mass) называют существующее во Вселенной, но ненаблюдаемое вещество. СМ состоит из двух, совершенно различных по природе компонентов: темного вещества (ТВ, dark matter) — вещества неизвестной природы, существование которого проявляется лишь косвенным образом — через гравитационные воздействия на различные объекты Вселенной, и барионного темного вещества (БТВ, baryonic dark matter) — обычного вещества, которое мы пока не можем наблюдать из-за ограниченных возможностей.



Физики и астрономы обсуждают очень широкий набор возможностей для объяснения физической природы носителей скрытой массы — от гипотетических элементарных частиц до звезд-карликов и черных дыр. Массы кандидатов на эту роль различаются более чем на 70 порядков величины!

1.2. Доказательства существования скрытой массы



Cкорости вращения галактик и задаются соотношением{\displaystyle v(r)={\sqrt {{GM(r)} \over r}}}, v = , то есть за пределами объёма M{\displaystyle M(r)}, в котором сосредоточена основная масса галактики, скорость вращения vr^( ){\displaystyle v(r)\sim r^{-{1 \over 2}}}.

Однако для многих спиральных галактик скорость v{\displaystyle v(r)} остаётся почти постоянной на весьма значительном удалении от центра (20—25 килопарсек), что противоречит быстрому убыванию плотности наблюдаемой материи от центра галактик к их периферии (приложение 1, рис. 1).

Наиболее простым объяснением этого эффекта является наличие у галактик массивных невидимых гало, дающих большой вклад в их массы.

Современная стандартная космологическая модель ведёт к заключению, что видимые массы барионного вещества в галактиках существенно ниже, чем предсказываемые.

В 1937 году Фриц Цвикки (Fritz Zwicky) опубликовал работу «On the Masses of Nebulae and of Clusters of Nebulae», в которой на основе наблюдений относительных скоростей галактик в скоплении Волос Вероники на 18-дюймовом телескопе Шмидта Паломарской обсерватории получил парадоксальный результат: наблюдаемая масса скопления (полученная по суммарным светимостям галактик и их красному смещению) оказалась значительно ниже массы скопления, рассчитанной исходя из собственных скоростей членов скопления (полученных по дисперсии красного смещения) в соответствии с теоремой о вириале: суммарная наблюдаемая масса скопления оказалась в 500 раз ниже расчётной, то есть недостаточной, чтобы удерживать составляющие его галактики от «разлетания».

Одним из косвенных методов оценки массы галактик является гравитационное линзирование ими фоновых (расположенных на линии наблюдения за ними) объектов. В данном случае эффект гравитационного линзирования может проявляться в виде искажения изображения фонового объекта, либо появлении его многократных мнимых изображений. Решение обратной задачи, то есть расчёт гравитационного поля, необходимого для получения таких изображений, позволяет оценить массу гравитационной линзы — скопления галактик. И в этом случае расчётные значения значительно превосходят наблюдаемые.


Показано, что полная плотность массы вещества Вселенной составляет примерно 20-30 % от значения критической плотности, тогда как барионного вещества во Вселенной всего лишь около 4,5 %. Следовательно, то, что дополняет плотность барионов — это небарионная скрытая масса, которой должно быть примерно в 5 раз больше, чем обычного вещества.

Глава 2. Кандидаты на роль скрытой массы

2.1. Горячий межгалактический газ



В последнее время появились результаты, которые свидетельствуют, что эта недостающая барионная масса может быть сосредоточена в гало галактик в виде горячего межгалактического газа с температурой от 1 000 000 до 2 500 000 К.

С развитием рентгеновской астрономии в скоплениях галактик было обнаружено рентгеновское излучение горячего (разогретого до температур порядка 106 K) газа, заполняющего межгалактическую среду, — то есть была обнаружена часть скрытой массы таких скоплений. Однако суммирование наблюдаемых масс такого газа с наблюдаемыми массами галактик скопления не дало массы, достаточной ни для удержания галактик, ни для удержания газа в скоплениях.

2.2. Межгалактический газ: лес Лайман-альфа



В отличие от упоминавшегося выше горячего газа галактических скоплений, излучающего в рентгеновском диапазоне, наблюдения спектров квазаров свидетельствуют о достаточно массивных межгалактических облаках водорода.

В спектрах квазаров с достаточно высоким красным смещением наблюдается множество смещённых линий поглощения водорода Лайман-альфа («лес» линий), образованных множеством облаков водорода, расположенных на разном расстоянии по лучу зрения.

Такой феномен получил название «лес Лайман-альфа» (англ. Lyman-alpha forest). Этот межгалактический газ холоден (около ноля Кельвин) и прозрачен (водород, гелий), поэтому наблюдается пока только таким способом.

2.3. Массивные объекты гало галактик



Для объяснения отклонения скоростей вращений галактических объектов от кеплеровских следует предположить наличие массивного тёмного гало галактик. К массивным объектам гало галактик (Massive Astrophysical Compact Halo Objects, MACHO) относятся слабоизлучающие компактные объекты, в первую очередь маломассивные звёзды — коричневые карлики, субзвёзды или очень массивные юпитероподобные планеты, масса которых недостаточна для инициирования термоядерных реакций в их недрах, остывшие белые карлики, нейтронные звёзды и чёрные дыры.


2.4. Небарионная тёмная материя и темная энергия



Атомы, звезды и галактики, планеты и деревья, камни и мы. Эта материя составляет менее 5% известной вселенной. Около 25% составляет тёмная материя и 70% - тёмная энергия. И обе невидимы. По современным представлениям, только около 4,9 % массы Вселенной составляет обычная барионная материя.

Приблизительно 26,8 % приходится на небарионную тёмную материю, не участвующую в сильном и электромагнитном взаимодействии. Она наблюдается только в гравитационных эффектах.

Темная материя - это вещество, которое делает возможным существование галактик. Обычной материи просто недостаточно. Гравитация видимой материи недостаточно сильна, чтобы сформировать галактики и сложные структуры. Звезды были бы разбросаны повсюду и не формировали бы галактик. Поэтому мы знаем, что есть что-то внутри и вокруг них. Что-то, что не излучает и не отражает свет. Что-то темное...

Кроме того, что мы можем рассчитать существование темной материи,

мы можем как бы увидеть ее.

Участки с высокой концентрацией темной материи искривляют свет, проходящий мимо. Поэтому мы можем определить, что в этом месте пространства есть темная материя. В зависимости от скорости частиц различают горячую и холодную тёмную материю. 

Горячая тёмная материя состоит из частиц, движущихся с околосветовыми скоростями, по-видимому, из нейтрино.

Холодная тёмная материя должна состоять из массивных медленно движущихся (и в этом смысле «холодных») частиц или сгустков вещества. Экспериментально такие частицы не обнаружены.

В качестве кандидатов на роль холодной тёмной материи выступают слабо взаимодействующие массивные частицы (Weakly Interactive Massive Particles, WIMP), такие как аксионы и нейтралино, состоящие из зино, фотино и хиггсино.

В данный момент существует больше идей о том, чем темная материя не является.

1) Мы знаем, что темная материя - это не облака обычной материи без звезд так как они излучали бы частицы, которые мы могли уловить.

2) Темная материя и не антиматерия, так как антиматерия производит уникальные гамма лучи, которые влияют на обычную материю.

Глава 3. Космологические параметры, проблема тёмной энергии

3.1. проблема тёмной энергии



Темная энергия еще более странна и мистична. Мы не можем обнаружить ее, не можем ее измерить. Но мы ясно видим ее влияние.