Волчкова В. Б.
В предыдущих уроках мы уже касались этого вопроса, но хочется подробнее остановиться на разделении научно достоверного и научной фантастики.
Как обычно РІ этом нам поможет история астрономии. Астрономия относится Рє наукам, зародившимся еще РґРѕ Рождества Христова. До нас дошли РёР· древности многочисленные карты звездного неба, описания солнечных затмений, появления комет Рё С‚.Рґ. Рто чрезвычайно ценные сведения, позволяющие, РІ частности, уточнить моменты различных исторических событий. После изобретения телескопа РІРѕ времена Галилея возможности астрономии резко возросли (напомним, что Кеплер установил законы движения планет ДО изобретения телескопа!).
РќРѕ астрономия как была, так навсегда осталась наукой, основанной РЅР° наблюдениях. Выход РІ РєРѕСЃРјРѕСЃ Рё появление внеатмосферной астрономии, применение спектрального анализа, интерферометров, усовершенствование телескопов, создание радиотелескопов, компьютерная обработка результатов позволили собрать обширную информацию Рѕ весьма отдаленных уголках нашей Вселенной. Открыто множество новых астрономических объектов - галактик, туманностей, звездных скоплений, пульсаров Рё С‚.Рґ. Космические корабли достигли Луны, Венеры, приблизились Рє Марсу, установили состав РёС… атмосфер (РєСЂРѕРјРµ Луны, лишенной атмосферы), температуру РІ различных точках планет Рё РІ разное время суток, давление РЅР° разных высотах, исследовали РіСЂСѓРЅС‚ Рё С‚. Рґ. Р’СЃРµ эти сведения, разумеется, строго научные Рё вполне достоверные. РќРѕ точных, СТРОГО НАУЧНЫХ ответов РЅР° РІРѕРїСЂРѕСЃС‹: "Как Рё РєРѕРіРґР°, РІ какие интервалы времени, возникла Вселенная, Солнечная система Рё наша Земля?", - как РЅРµ было, так Рё нет, Рё РЅРµ может быть! Математики знают, что "обратная" задача РЅРµ всегда имеет однозначное решение. Установить исходные данные РїРѕ конечному результату можно только, создав модель Рё "повторив процесс", Р° РІ данном случае это невозможно! Поэтому РјС‹ РќРКОГДА, СЃ помощью науки, РЅРµ сможем узнать, как именно возникла Вселенная.
В начале 30-х годов прошлого века К. Гёдель доказал, что нельзя обосновать первичных начал математики, не выходя за рамки ее формализма (такую задачу ставил перед собой Д. Гильберт). Какими бы сложными и необычными не казались теоремы Гёделя, они выражают простой факт – нельзя взглянуть на Мир, в котором мы живем, не выходя за его пределы. Как писал поэт: "Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии…".
За пределы материального мира можно выйти, опираясь на "Священное Писание". Но оно сегодня находится вне рамок науки и образования, в противоположность, например, атеизму – той же вере, но вере чисто негативной, ничего не привносящей в наши знания, нашу культуру, кроме отрицания Бога.
РР· вышесказанного следует, что максимум возможного для науки РІ этой области – создание гипотез.
Современный учебник астрономии отводит значительную часть своего объема под эти гипотезы. Возникает вопрос – зачем? В учебниках по физике не освещено множество важных и интересных вопросов. Количество часов на ее изучение сокращается (за исключением школ с углубленным изучением точных наук), рассматривается проект об исключении из программы физики, химии, биологии, как отдельных наук и замена их естествознанием с маленьким числом часов. Опять нам поможет история. Повторим знакомый урок. В советское время целью изучения физики в школе, как впрочем, и других наук, было формирование материалистического мировоззрения. Нельзя отрицать, что цель в значительной мере достигнута: в постсоветском обществе огромное количество людей, не задумываясь, скажет, что они материалисты…
Зачем же в современных школьных учебниках по астрономии приводятся заведомо неверные гипотезы происхождения Солнечной системы и планеты Земля Шмидта, развивающие идеи Канта - Лапласа. При этом ни слова не говорится, например, о научно непротиворечивой гипотезе, описывающей процессы, происходящие в недрах Солнца, предложенной Гельмгольцем. Ответ прост - чтобы и мысли не возникло о том, что возраст Земли (как следует из расчетов по этой модели) больше, чем у Солнца и Луны, а само Солнце имеет возраст, исчисляемый отнюдь не миллиардами лет. Зачем приводится эволюционная модель превращения одних звезд в другие, по аналогии с человеческим обществом, в котором есть новорожденные, дети, юноши и девушки, взрослые люди, старики, которые, в конце концов, умирают? Зачем тратятся огромные деньги на поиски внеземных цивилизаций? Чтобы закрепить в сознании людей, что эволюция присуща всему нашему миру: и миру звезд, и миру растений и животных, и миру людей… Наука в наше время, впрочем, как и всегда, опора для идеологии. Поощряется то, что "полезно" обществу. Следовательно, задача учителя – разобраться самому, что подлинная наука, а что "миф" и помочь разобраться ученикам.
Дополнение 1. Время и календарь
Р’РѕРїСЂРѕСЃ измерения времени Рё составления календаря СѓС…РѕРґРёС‚ РІ глубину веков. До изобретения "атомных" часов Р·Р° РѕСЃРЅРѕРІРЅСѓСЋ единицу времени принималось время вращения Земли РІРѕРєСЂСѓРі своей РѕСЃРё, или, что то же самое, время РІРёРґРёРјРѕРіРѕ вращения небесного СЃРІРѕРґР°, называемое звездными сутками, Р° также средние солнечные сутки. (Так как Солнце РІ течение РіРѕРґР° неравномерно движется РїРѕ эклиптике, пользуются средними солнечными сутками, равными среднему значению истинных солнечных суток. Рстинные солнечные сутки – промежуток времени между последовательными верхними кульминациями центра Солнца. Звездные сутки короче средних солнечных РЅР° 3m 56s). Сутки делят РЅР° 24 часа, затем РЅР° 60 РјРёРЅСѓС‚, 60 секунд. Астрономы пользуются звездными сутками - это существенно облегчает расчеты. Для гражданских целей удобнее солнечные сутки. Для описания исторических процессов такая единица времени коротка, поэтому приходится обращаться Рє РґРІСѓРј РґСЂСѓРіРёРј единицам: тропическому РіРѕРґСѓ – промежутку времени между РґРІСѓРјСЏ последовательными прохождениями центра солнца через точку весеннего равноденствия - Рё месяцу, само название которого РіРѕРІРѕСЂРёС‚ Рѕ его происхождении – времени обращения Луны РІРѕРєСЂСѓРі Земли.
Рти три единицы времени совершенно независимы РѕРґРЅР° РѕС‚ РґСЂСѓРіРѕР№, Рё РІСЃРµ РѕРЅРё несоизмеримы. Выражение РіРѕРґР° Рё месяца РІ единицах суток – числа иррациональные, приблизительно имеющие следующие значения: тропический РіРѕРґ равен 365, 242200…суток, лунный месяц 29,53059… суток. Р’СЃСЏ сложность РІРѕРїСЂРѕСЃР° Рѕ календаре, объясняется невозможностью согласовать между СЃРѕР±РѕР№ эти основные единицы измерения времени.
Лунный РіРѕРґ короче солнечного. Примером лунного календаря является календарь магометанский, согласно которому магометанский счет обгоняет наш – 33 "наши" РіРѕРґР° соответствуют 34 магометанским годам. Примером календаря лунно-солнечного является еврейский, РІ котором для согласования счета Рє некоторым годам прибавляется 13 месяц. Ценой этой сложности достигнуто то, что 1 число каждого месяца почти точно совпадает СЃ новолунием. Самым древним солнечным календарем был календарь египетский. Родоначальником современного европейского календаря был календарь СЂРёРјСЃРєРёР№, несуразности которого были "прекращены" реформой Юлия Цезаря, проведенной РїСЂРё участии египетского астронома Созигена. Цезарь совершенно отказался РѕС‚ попыток согласовать исчисление времени СЃ движением луны Рё построил СЃРІРѕР№ календарь исключительно РЅР° движении солнца. Указом 46 РіРѕРґР° РґРѕ Р .РҐ. продолжительность РіРѕРґР° была установлена 365 дней, РЅРѕ Рє каждому четвертому РіРѕРґСѓ прибавлялся лишний день – 29 февраля. Таким образом, средняя продолжительность РіРѕРґР° составляла (365 +1/4) РґРЅСЏ. (Ртот календарь, получивший название юлианского, употреблялся РІ Р РѕСЃСЃРёРё РґРѕ 1918 РіРѕРґР°, РЅРѕ после Октябрьского переворота безбожная власть немедленно произвела реформу календаря РІ Р РѕСЃСЃРёРё).
Юлианский год длиннее тропического на 11 минут 14 секунд. Поэтому равноденствия и солнцестояния переходят постепенно на более ранние числа. Так в год 325 от Р.Х. на Никейском Соборе, установившем, в том числе, и правила христианского летоисчисления, весна начиналась 21 марта, а к середине XVI столетия равноденствие сдвинулось на 11 марта. Поэтому папа Григорий XIII произвел реформу календаря и буллой от 1 марта 1582 года провел в жизнь проект, предложенный врачом Лилио. Было приказано после 4 октября 1582 года считать сразу не 5 октября, а 15 октября, вследствие чего начало весны вернулось на 21 марта. Затем каждые 400 лет было решено выбрасывать 3 "лишних" дня, изменяя правило чередования високосных годов. Григорианский календарь был немедленно принят всеми католическими государствами, в протестантских странах это произошло значительно позже (Англия 1752 год).
Подчеркнем еще раз, что реформа календаря была вызвана РЅРµ научными, Р° исключительно церковными соображениями: нужно было, чтобы весеннее равноденствие наступало 21 марта, Р° иначе нарушалось Р±С‹ католическое представление Рѕ РґРЅРµ празднования пасхи. Р’ православной Р РѕСЃСЃРёРё принятие григорианского календаря было немыслимо, так как входило РІ противоречие СЃ установлением Вселенских РЎРѕР±РѕСЂРѕРІ. Рождество Христово, как праздник, происходящий РІРѕ вполне определенный день 25 декабря РїРѕ юлианскому (7 января РїРѕ григорианскому) счету нельзя "сдвинуть" никаким указом, как нельзя вообще изменить указом дату рождения. Праздновать РґРЅРё памяти святых РЅР° несколько дней раньше или позже, Р° РЅРµ РІ те РґРЅРё, РєРѕРіРґР° РёС… празднуют РІ Церкви Небесной, абсурдно. Подтверждением "истинности" (правильности РІ церковном понимании) юлианского календаря служит Благодатный РћРіРѕРЅСЊ, сходящий РЅР° Пасху РІ Великую Субботу только РІ православном храме РІ Рерусалиме Рё именно РІ день Православной Пасхи. (Некогда армяне купили право принять Благодатный РћРіРѕРЅСЊ, православных даже РЅРµ пустили РІ Храм, РѕРЅРё молились РЅР° улице. Р’ урочный час раздался страшный РіСЂРѕРј, раскололась внешняя колонна Рё РёР· образовавшейся трещины РћРіРѕРЅСЊ вышел Рє православным.)
Так как год несоизмерим с сутками, то абсолютно точный календарь невозможен, о чем говорилось выше. Неточен, разумеется, и григорианский календарь. Часть неисправленной ошибки накапливается и в нем, хотя медленнее, чем в юлианском. В этом, с практической точки зрения, новый стиль удобнее, зато старый стиль проще. В астрономии расчеты больших периодов времени и теперь ведутся в юлианских годах. Если бы реформа производилась в настоящее время, то возможно ученые высказались бы за сохранение юлианского календаря, как более удобного. Т.е. календарная реформа, произведенная в России в 1918 году, состояла не в том, чтобы исправить "неверный" календарь на "верный", просто мы присоединились к тому счету, который был принят в большинстве европейских стран.
Дополнение 2. О "правильности" счета времени
Вспомним, что для описания движения любого тела необходимо выбрать систему отсчета. Так для описания движения Земли мы выбираем систему отсчета, связанную с "неподвижными" звездами, хотя все мы знаем, что в действительности они движутся с разными скоростями и в различных направлениях. Как правило, чем ближе к нам звезда, тем быстрее она движется по небесной сфере. Солнце, как и наша галактика (Млечный Путь), и любое тело во Вселенной, также движется в пространстве. Звездные системы во Вселенной настолько сложны, что мы не в состоянии вывести законы движения всех отдельных частей. Так, например, голландский астроном Оорт описал вращение системы Млечного Пути около некого центрального сгущения (скорость движения Солнца относительно "центра" галактики примерно 275 км/с). Некоторые расчетные параметры совпадают с измеренными, но поскольку мы смотрим на Млечный Путь "изнутри", точного понимания его структуры пока не существует. Наиболее вероятно, что Млечный Путь представляет собой спиральную галактику, имеющую ядро в форме сильно сплюснутого эллипсоида с отходящими от него, закрученными по спирали ветвями.
Учитывая вышесказанное, сомнительным представляется утверждение, что, так называемый звездный год (время, за которое солнце возвращается к той же звезде), а, следовательно, и тропический не меняется. А считается он неизменным, потому что другого способа его определения в настоящее время просто не найдено.
Дополнение 3. Рволюция небесных тел
Большинство космогонических гипотез (гипотез Рѕ происхождении РјРёСЂР°) ведут СЃРІРѕРµ начало РѕС‚ идей великого английского астронома Вильяма Гершеля, выдвинутых РёРј РІ XVIII веке. РџРѕ мнению Гершеля, туманности сгущаются РІ звезды, которые РІ настоящее время находятся РЅР° разных этапах своего развития. Кант (1755 Рі.), развивая эту мысль, применил ее Рє Солнечной системе. Лаплас (1796 Рі.), который, как Рё Ньютон, очень осторожно относился Рє гипотезам, популярно без математических формул РЅР° трех страницах показал, что туманный клубок РјРѕРі превратиться РІ систему планет Рё спутников. Рђ именно, горячая шарообразная туманность, благодаря "какой-то" силе вращающаяся РІРѕРєСЂСѓРі своей РѕСЃРё, вследствие охлаждения сжималась, ее радиус уменьшался, РЅРѕ поскольку суммарный момент количества движения системы РїРѕ законам механики должен сохраняться, скорость вращения возрастала. Р’ результате этого газовый шар превращался РІРѕ РІСЃРµ более сплюснутый сфероид, постепенно разделяющийся РЅР° секции. Рти секции, РІ силу случайных причин, могли иметь разную плотность. Более плотные секции притягивали Рє себе менее плотные Рё продолжали уплотняться. Так РёР· первоначально газообразного состояния образовались планеты (Р° также РёС… спутники). Модель Лапласа объясняла РјРЅРѕРіРѕРµ, РЅРѕ Сѓ нее были существенные недостатки:
во-первых, суммарная масса вещества, составляющего планеты, настолько мала, что, вещество, будучи первоначально распределенным внутри сферы радиуса орбиты Плутона, не смогло бы собраться в шарообразные области под действием гравитационных сил. По той же причине не смогли бы образоваться планеты;
во-вторых, (и это главная причина неправильности данной модели) несогласованное распределение момента количества движения между Солнцем приблизительно 2% и планетами примерно 98% (при массе планет в 700 раз меньшей массы Солнца).
"Помощь" приливного трения для устранения указанных несоответствий СЏРІРЅРѕ недостаточна (Дж. Джинс). Сама Луна, как весьма крупный спутник, РЅРµ могла образоваться указанным путем. РќРµ спасла ситуации Рё "замена" горячей туманности РЅР° холодную. Гипотеза Мультона Рё Чемберлина Рѕ вырывании РєСѓСЃРєР° РёР· Солнца РїРѕРґ действием притяжения пролетающей неподалеку звезды РЅРµ смогла объяснить образование планет. Противоречива Рё гипотеза происхождения Солнечной системы Рћ.Р®. Шмидта, развивающая взгляды Канта Рё Лапласа РЅР° происхождение Солнечной системы РёР· газовой туманности. Согласно гипотезе Шмидта пылевое облако было захвачено Солнцем, затем оформилось РІРѕ вращающийся РІРѕРєСЂСѓРі него плоский РґРёСЃРє. Далее РґРёСЃРє разделился РЅР° отдельные тела, причем большие тела – планетезимали, имели тенденцию Рє росту путем притяжения Рё захвата малых тел гравитационными силами Рё так, вплоть РґРѕ формирования Солнечной системы РІ ее нынешнем РІРёРґРµ: РѕС‚ астероидов РґРѕ малых Рё больших планет, включая Землю. Гипотезу Рћ.Р®. Шмидта можно найти РІ любом учебнике астрономии для средней школы, хотя РѕРЅР° РЅРµ удовлетворяет РѕРґРЅРѕРјСѓ РёР· самых общих законов сохранения – закону сохранения момента количества движения. Ртот принципиальный недостаток касается несоответствия между скоростями вращения Солнца Рё орбитального движения планет (подробнее было указано выше). РќРµ соответствует законам сохранения классической механики Рё результаты сопоставления направлений собственного Рё орбитального вращения РґРІСѓС… планет: Венера Рё Уран, РІ отличие РѕС‚ остальных планет Солнечной системы, вращаются РІ "неправильную" сторону. Предположение Рѕ возможности РІ далеком прошлом столкновения Урана СЃ РґСЂСѓРіРёРј небесным телом, сравнимой СЃ РЅРёРј массы, вызывает длинный СЂСЏРґ дополнительных РІРѕРїСЂРѕСЃРѕРІ: РіРґРµ это тело, почему планета Уран РЅРµ "улетела", как Рё само тело Рё С‚.Рґ. так что проблема РЅРµ становится яснее.
Закончить можно тем же, с чего мы начали урок – цель оправдывает средства. Пустота должна быть заполнена: нет научного объяснения – дадим наукообразное объяснение, лишь бы снова и снова отстоять эволюционные идеи, которые, как уже говорилось, опираются лишь на авторитет Гершеля, Лапласа и Шмидта.
Дополнение 4. Гипотеза "сжатия" Гельмгольца (1853 год) и В. Томсона
Под действием гравитации Солнце сжимается, при этом оно "изнутри" разогревается, а с поверхности охлаждается. Такая квазиравновесная термодинамическая система может быть математически рассчитана. Расчеты провел крупнейший ученый физик и физиолог Г. Гельмгольц, который показал, что достаточно, ежегодного сокращения диаметра Солнца на 100 м, чтобы теплота, образующаяся при сжатии, покрыла всю потерю энергии на лучеиспускание. В результате этого сжатия угловые размеры Солнца уменьшатся на 1" за 14000 лет, что в настоящий момент практически не проверяемо (хотя есть некоторые данные, свидетельствующие, об уменьшении диаметра солнца).
Однако РІ соответствии СЃ идеями Гельмгольца возраст Солнца РЅРµ может превышать 25 млн. лет, Рё хотя данная гипотеза непротиворечива СЃ научной точки зрения, Рё единственная причина, РїРѕ которой РѕРЅР° РЅРµ рассматривается, как вероятная, это невозможность "втиснуть" ее РІ рамки эволюционной теории. РџСЂРё этом пропагандируемая гипотеза Рѕ термоядерных реакциях, происходящих внутри солнца Рё генерирующих РѕСЃРЅРѕРІРЅСѓСЋ часть тепла, РЅРµ лишена противоречий. Ркспериментально наблюдаемый фон нейтрино, испускаемых РІ процессе превращения РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° РІ гелий, РЅРµ совпадает СЃ расчетным, разница составляет целый РїРѕСЂСЏРґРѕРє. РќРѕ поскольку данная модель позволяет оценить возраст Солнца миллиардами лет, именно эту гипотезу можно найти РІРѕ всех школьных учебниках РїРѕ астрономии, Р° Рѕ гипотезе Гельмгольца РЅРµ упоминается.
Дополнение 5. Звезды
Важнейшая наблюдаемая характеристика звезд – количество приходящей от них световой энергии. Для оценки этой величины древнегреческий астроном Гиппарх во II веке до Р.Х. ввел шкалу звездных величин. Звездная величина обозначается индексом m, который стоит после числового значения. Оценки звездных величин, как правило, относительны: измеряемая звезда сравнивается с теми звездами, величины которых считаются известными. Другая важнейшая характеристика – L - светимость – полная энергия, излучаемая звездой за 1 с.
Сравнивая светимость звезды со светимостью Солнца, можно найти ее радиус. Точно определить массу, пользуясь законами Кеплера, можно только у узкого класса двойных звезд, для большинства которых (но не для всех) светимость приблизительно пропорциональна четвертой степени массы. Таким образом, оцениваются массы звезд, значения которых непосредственно невозможно измерить. На основании этих данных и построена диаграмма Герцшпрунга - Рессела.
Утверждается, что положение звезды на, так называемой главной последовательности, зависит не только от ее массы, но и от возраста (который никто никогда прямыми методами не определял). Декларируется, что большую часть своей жизни звезда проводит на главной последовательности, в той ее области, которая соответствует ее массе. Как видно из диаграммы "будущее" звезды определяется ее массой. Старея, звезды перемещаются в область гигантов, а очень массивные звезды в область сверхгигантов. Цифры, приведенные на диаграмме, дают представление о том, через сколько лет после рождения звезда покидает главную последовательность и начинает свое перемещение по диаграмме. Комментарии излишни – цифры говорят сами за себя (Напомним, что сама диаграмма "появилась на свет" примерно 100 лет назад, поэтому наблюдать указанное перемещение звезд не представляется возможным). В учебнике по астрономии написано, что за все время существования цивилизации на небе не исчезло и не появилось ни одной заметной глазу звезды (если не считать кратковременных вспышек новых и сверхновых звезд). "О том, как звезды эволюционируют (цитата из учебника) удалось узнать, сопоставляя между собой характеристики звезд различного возраста и массы". Т.е. те характеристики, которые (по крайней мере, возраст) определить вообще невозможно! "Ожидаемые изменения, которые должны происходить со звездами, можно рассчитать и теоретически, основываясь на физических законах и знании тех процессов, которые происходят внутри звезд". Любой непредвзято мыслящий человек видит, что приведенная выше гипотеза эволюции звезд не подтверждена, во всяком случае, пока, практически ничем.
Разумеется, (в рамках указанных допущений) можно найти место каждой звезде на этой диаграмме, но никто не знает ее возраста и не проводил измерений ее положения в течение 106 лет, поэтому утверждать, что звезды "эволюционируют" указанным образом невозможно. Тем не менее, процесс эволюции подробно описан. С некоторыми оговорками предсказано и завершение процесса. Для массивных звезд возможно превращение в "черную дыру" - тело-невидимку - никогда не наблюдавшийся на небе объект. Обнаружить такие объекты можно только по их гравитационному воздействию на окружающее вещество. Любое вещество, попавшее в окрестность черной дыры, будет падать на нее. Даже свет, попавший в область черной дыры, уже не покинет ее (поэтому ее и называют "невидимкой"). О черных дырах написано много книг и статей, жаль, если вся эта гигантская работа окажется бесполезной.
Дополнение 6. Теория "Большого взрыва"
"Теория Большого взрыва" фактически выросла РёР· установленного экспериментально закона Хаббла, описывающего расширение Вселенной. Рсследования оптических спектров удаленных галактик обнаружили так называемое красное смещение, С‚.Рµ. смещение спектральных линий РІ сторону больших длин волн. Рто смещение было объяснено как результат эффекта Доплера, имеющего место вследствие удаления этих галактик РѕС‚ наблюдателя (это объяснение вполне научно, РЅРѕ существуют Рё РґСЂСѓРіРёРµ объяснения, РёСЃС…РѕРґСЏ РёР· которых, нельзя прийти Рє представлениям Рѕ расширяющейся Вселенной). Поскольку РІ рамках общей теории относительности, РѕРґРЅРёРј РёР· возможных решений уравнений Гильберта – Рйнштейна является неограниченно расширяющаяся Вселенная, установленный факт явился стимулом Рє разработке данной гипотезы. Р’ предположении Рѕ расширении было оценено время, прошедшее СЃ его начала (считается, что РІ этот момент РІСЃРµ галактики находились РІ РѕРґРЅРѕР№ точке, Р° затем разлетелись РІ результате "Большого взрыва"). РџСЂРё этом было сделано еще РѕРґРЅРѕ предположение, что скорость расширения постоянна, Рё тогда возраст Вселенной оказался равным 12-16 млрд. лет (как время, прошедшее СЃ начала расширения). Сразу отметим, что постоянство скорости расширения ниоткуда РЅРµ следует, более того, для любого процесса, имеющего начало, Рѕ постоянстве его скорости РЅРµ может быть Рё речи. Физикам хорошо известно, что большинство процессов показывают экспоненциальную зависимость РѕС‚ времени.
Понятно, что само РїРѕ себе расширение Вселенной, без РґСЂСѓРіРёС… предположений РІСЂСЏРґ ли что-то может прояснить РІ истории Вселенной, РІ частности, РІ РІРѕРїСЂРѕСЃРµ Рѕ ее начале. РќРµ очень понятно Рё то, каким образом отсюда можно проследить РёСЃС…РѕРґРЅРѕРµ состояние Вселенной. Однако именно это Рё делается: считается, что Вселенная расширяется РёР· начальной сингулярности, С‚.Рµ. точки. Последняя фраза содержит РґРІР° утверждения: РІРѕ-первых, "Вселенная постоянно расширяется", Рё, РІРѕ-вторых, "РёР· начальной сингулярности" – РѕР±Р° РѕРЅРё являются чисто умозрительными заключением, хотя Рё облеченными РІ некий научный флёр. Рзвестны несколько экспериментальных фактов, которые принято считать следствием "Большого взрыва". Рти явления называются реликтовыми. Среди РЅРёС… наиболее важны:
1. открытое в 1965 г. Вильсоном и Пензиасом реликтовое микроволновое излучение, спектр которого соответствует излучению абсолютно черного тела с температурой 2,7 К. Со времени предсказания реликтового излучения нобелевским лауреатом Георгием Гамовым, оно считается следствием самых ранних мгновений Большого Взрыва – дошедшим до нас излучением огненного шара.
2. высокая распространенность гелия во Вселенной;
3. соотношение между числом реликтовых фотонов и барионов (протонов и нейтронов).
Но не менее важны следствия стандартной модели, которые экспериментально не обнаруживаются:
1. отсутствие реликтовых нейтрино;
2. несоответствие между суммарной энергией электромагнитного реликтового излучения и суммарной массой покоя вещества;
3. практическое отсутствие антивещества во Вселенной.
Рти факты открыто свидетельствуют РѕР± отсутствии непротиворечивости (важнейшая составляющая любой научной теории) "теории Большого взрыва". Однако эти Рё РґСЂСѓРіРёРµ противоречия игнорируются, Рё современная космологическая теория горячей Вселенной (составная часть "теории Большого Взрыва") считает возможным рассматривать ее эволюцию, начиная СЃ планковского момента времени t после начала расширения. Наши представления несовместимы СЃ экстремальными условиями планковского момента: считается, что диаметр Вселенной составлял РІ этот момент несколько микрометров, Р° температура (~1032Рљ) была столь велика, что вещество РЅРµ могло существовать РЅРµ только РІ привычном для нас РІРёРґРµ тел, молекул или атомов, – невозможно было даже существование атомных ядер. Плотный конгломерат элементарных частиц – РІРѕС‚ структура ранней Вселенной. Дальнейшая картина эволюции Вселенной написана РЅР° языке единой теории поля, столь РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ Рё безапелляционно, что создается впечатление РѕР± ее безусловной научной достоверности.
Как будто кто-то с хронометром в руках бесстрастно фиксировал происходящее. Вопрос о хронометре затронут не зря – если вникнуть в его суть, помнить, что такое секунда и каким образом можно измерять время, возникает недоумение, по каким периодическим процессам можно измерять протяженность событий при температурах 108 - 1012К. Находясь внутри, измерять время затруднительно, а в Том, кто мог бы наблюдать "со стороны", авторы космологических гипотез не нуждаются еще со времен Лапласа.
Научность этого раздела "теории Большого взрыва" исчерпывается тем, что описанные процессы не противоречат законам физики. То, что говорится о планковском моменте, лептонной эре, адронной эре и т.д. согласуется с представлениями единой теории поля, квантовой электродинамики, физики элементарных частиц и других самых современных разделов теоретической физики. Гипотетически такие процессы могли бы протекать, но протекали они реально во Вселенной, или все это не выходит за рамки виртуального пространства изощренных умов теоретиков-космологов? Кто ответит на этот вопрос? Никто материи в таком состоянии экспериментально не наблюдал и не исследовал, поэтому и судить однозначно о правильности описанных процессов с научной точки зрения невозможно. Здесь и время вряд ли рассудит в обозримом будущем (гипотетически и тепло может переходить от менее нагретого тела к более нагретому – закон сохранения энергии при этом не нарушается, но никто этого не видел!).
superbotanik.net
Реферат на тему:
Астрофи́зика (от греч. αστρον — «светило» и φύσις — «природа») — наука на стыке астрономии и физики, изучающая физические процессы в астрономических объектах, таких, как звёзды, галактики и т. д. Физические свойства материи на самых больших масштабах и возникновение Вселенной изучает космология.
Галактика Андромеды в ультрафиолетовых лучах.
Два представления оптического спектра: сверху «естественное» (видимое в спектроскопе), снизу — как зависимость интенсивности от длины волны. Показан комбинированный спектр излучения солнца. Отмечены линии поглощения бальмеровской серии водорода.
Астрофизика — учение Рѕ строении небесных тел. Астрофизика является таким образом частью астрономии, занимающаяся изучением физических свойств Рё химического состава Солнца, планет, комет или звёзд Рё туманностей. Главные экспериментальные методы астрофизики: спектральный анализ, фотография Рё фотометрия вместе СЃ обыкновенными астрономическими наблюдениями. Спектроскопический анализ составляет область, которую правильнее было Р±С‹ назвать астрохимией, химией небесных тел, так как главные указания, даваемые спектроскопом, касаются химического состава изучаемых астрономических объектов. Фотометрические Рё фотографические исследования выделяются РёРЅРѕРіРґР° РІ особые области астрофотографии Рё астрофотометрии. Астрофизику РЅРµ следует путать СЃ физической астрономией, каковым именем принято обозначать теорию движения небесных тел, то есть то, что также РЅРѕСЃРёС‚ название небесной механики. Рљ Астрофизике относят также исследование строения поверхности небесных тел, Солнца Рё планет, насколько это возможно РёР· телескопических наблюдений над этими телами. Само название астрофизики существует СЃ 1865 РіРѕРґР° Рё предложено Цёлльнером. Астрофизические обсерватории существуют ещё только РІ очень немногих странах. РР· РЅРёС… особенно знамениты Потсдамская обсерватория РїРѕРґ управлением Фогеля Рё Медонская РїРѕРґ управлением Жансена. Р’ Пулкове также устроено астрофизическое отделение, РІРѕ главе которого стоит Гассельберг. Р’ настоящей статье РјС‹ изложим историю Рё главные результаты астроспектроскопии, или того отдела Астрофизики, который состоит РёР· приложения спектрального анализа Рє изучению небесных тел.
Спиральная галактика M 81
Солнечная корона во время солнечного затмения 1999 года
Внегалактическая астрономия: гравитационное линзирование. Рто изображение показывает несколько голубых петлеобразных объектов, которые являются многократными изображениями РѕРґРЅРѕР№ галактики, размноженными РёР·-Р·Р° эффекта гравитационной линзы РѕС‚ скопления жёлтых галактик возле центра фотографии. Линза создана гравитационным полем скопления, которое искривляет световые лучи, что ведёт Рє увеличению Рё искажению изображения более далёкого объекта.
Первые исследования спектра Солнца были предприняты РѕРґРЅРёРј РёР· изобретателей спектрального анализа, Кирхгофом, РІ 1859В Рі. Результатом этих исследований был СЂРёСЃСѓРЅРѕРє солнечного спектра, РёР· которого можно было определить уже СЃ большой точностью химический состав солнечной атмосферы. Раньше Кирхгофа высказывались только РёРЅРѕРіРґР° отдельные предположения Рѕ возможности анализа солнечной атмосферы посредством спектроскопа Рё РІ особенности Рѕ существовании РЅР° Солнце натрия вследствие найденной РІ спектре его тёмной линии D натрия. Такие предположения высказывались, напр., Фуко РІ Париже, Стоксом РІ Кембридже. Между тем ещё незадолго РґРѕ этого РћРіСЋСЃС‚ РљРѕРЅС‚ высказал РІ своей «Положительной философии» убеждение РІ невозможности РєРѕРіРґР° Р±С‹ то РЅРё было узнать химический состав небесных тел, хотя уже РІ 1815В Рі. Фраунгофер знал Рѕ существовании тёмных линий РІ спектре Солнца Рё Рѕ существовании характеристических спектров Сѓ некоторых отдельных звёзд РЎРёСЂРёСѓСЃР°, Капеллы, Бетельгейзе, Проциона, Поллукса. После первых исследований Кирхгофа спектральным анализом небесных тел занялись СЃ большим усердием несколько астрофизиков, которые РІСЃРєРѕСЂРµ представили чрезвычайно обстоятельные исследования спектров Солнца Рё неподвижных звёзд. Ангстром (вернее, Онгстром) изготовил чрезвычайно точный атлас солнечного спектра, Секки произвёл обозрение большого числа звёзд посредством спектроскопа Рё установил четыре типа звёздных спектров, Геггинс начал СЂСЏРґ исследований над спектрами отдельных СЏСЂРєРёС… звёзд. Область применения спектроскопа постепенно расширялась. Геггинсу удалось наблюдать спектр некоторых туманностей Рё подтвердить уже неопровержимым образом предположение Рѕ существовании РґРІСѓС… типов туманностей — звёздных, состоящих РёР· РєСѓС‡ звёзд, которые РїСЂРё достаточной оптической силе инструмента РјРѕРіСѓС‚ быть разложены РЅР° звёзды, Рё газообразных, действительных туманностей, относительно которых можно предпологать, что РѕРЅРё находятся РІ фазе образования отдельных звёзд путём постепенного сгущения РёС… вещества. РЎ середины 60-С… РіРѕРґРѕРІ изучение поверхности Солнца посредством спектроскопа РІРѕ время затмений Рё РІРЅРµ РёС… вошло РІ состав непрерывных наблюдений, производящихся РІ настоящее время РІРѕ РјРЅРѕРіРёС… обсерваториях. Геггинс, Локьер РІ Англии, Жансен РІРѕ Франции, Фогель РІ Германии, Таккини РІ Рталии, Гассельберг РІ Р РѕСЃСЃРёРё Рё РґСЂ. дали обширные исследования, уяснившие строение верхних слоёв солнечной атмосферы (СЃРј. Солнце). Р’ то же время СЃ 1868 РіРѕРґР° РїРѕ мысли Геггинса спектроскоп был применён Рё Рє исследованию собственных движений звёзд РїРѕ направлению луча зрения посредством измерения перемещений линий РёС… спектров измерения, которые РІ настоящее время также производятся систематически РІ Гринвичской обсерватории. Принцип Доплера, лежащий РІ основании этих измерений, был уже несколько раз проверен экспериментально, измерениями перемещений солнечного спектра Рё послужил Локьеру РІ его измерениях перемещений различных линий спектра Солнца Рє установлению его гипотезы Рѕ сложности химических элементов. Спектры комет, падающих звёзд, метеоритов, исследованные разными астрономами, Р° РІ последнее время РІ особенности Локьером, дали уже РјРЅРѕРіРѕ весьма важных фактов РІ СЂСѓРєРё астроному, Рё РІ значительной степени послужили уяснению происхождения Рё развития звёзд Рё солнечной системы. Астрофизика шагает РІ настоящее время большими шагами вперёд, Рё следует думать что РІ ближайшем будущем раскрытые ею факты послужат установлению более полной космогонической теории, чем та, которая передана нам предыдущими поколениями.
Радиотелескоп Р РўР¤-32 обсерватории «Зеленчукская», РРџРђ Р РђРќ. Расположен РЅР° Северном Кавказе.
Основная часть данных РІ астрофизике получается РїРѕ наблюдению объектов РІ электромагнитных лучах. Рсследуются как прямые изображения, полученные РЅР° различных длинах волн, так Рё электромагнитные спектры принимаемого излучения.
Другие типы излучения также могут наблюдаться с Земли. Было создано несколько обсерваторий в попытках наблюдения гравитационных волн. Созданы нейтринные обсерватории, позволившие прямыми наблюдениями доказать наличие термоядерных реакций в центре Солнца. С помощью этих детекторов также изучались удалённые объекты, такие как сверхновая SN1987a. Наблюдения высокоэнергетических частиц производится по наблюдениям их столкновений с земной атмосферой, порождающих ливни элементарных частиц.
Наблюдения также могут различаться по продолжительности. Большинство оптических наблюдений производятся с выдержками порядка минут или часов. Однако, в некоторых проектах, таких как Tortora, производится наблюдения с выдержкой менее секунды. Тогда как в других общее время экспозиции может составлять недели (например, такая выдержка использовалась пр наблюдении глубоких хаббловских полей). Более того, наблюдения пульсаров могут производиться с временем экспозиции в миллисекунды, а наблюдения эволюции некоторых объектов могут занимать сотни лет, включая изучение исторических материалов.
Рзучению Солнца отводится отдельное место. РР·-Р·Р° огромных расстояний РґРѕ РґСЂСѓРіРёС… звёзд, Солнце является единственной звездой, которая может быть изучена РІ мельчайших деталях. Рзучение Солнца даёт РѕСЃРЅРѕРІСѓ для изучения РґСЂСѓРіРёС… звёзд.
Теоретическая астрофизика использует как аналитические методы так и численное моделирование для изучения различных астрофизических явлений, построения их моделей и теорий. Подобные модели, построенные из анализа наблюдательных данных, могут быть проверены с помощью сравнения теоретических предсказаний и вновь полученных данных. Также наблюдения могут помочь в выборе одной из нескольких альтернативных теорий.
Объектом исследований теоретической астрофизики являются, например:
www.wreferat.baza-referat.ru
Волчкова В. Б.
В предыдущих уроках мы уже касались этого вопроса, но хочется подробнее остановиться на разделении научно достоверного и научной фантастики.
Как обычно РІ этом нам поможет история астрономии. Астрономия относится Рє наукам, зародившимся еще РґРѕ Рождества Христова. До нас дошли РёР· древности многочисленные карты звездного неба, описания солнечных затмений, появления комет Рё С‚.Рґ. Рто чрезвычайно ценные сведения, позволяющие, РІ частности, уточнить моменты различных исторических событий. После изобретения телескопа РІРѕ времена Галилея возможности астрономии резко возросли (напомним, что Кеплер установил законы движения планет ДО изобретения телескопа!).
РќРѕ астрономия как была, так навсегда осталась наукой, основанной РЅР° наблюдениях. Выход РІ РєРѕСЃРјРѕСЃ Рё появление внеатмосферной астрономии, применение спектрального анализа, интерферометров, усовершенствование телескопов, создание радиотелескопов, компьютерная обработка результатов позволили собрать обширную информацию Рѕ весьма отдаленных уголках нашей Вселенной. Открыто множество новых астрономических объектов — галактик, туманностей, звездных скоплений, пульсаров Рё С‚.Рґ. Космические корабли достигли Луны, Венеры, приблизились Рє Марсу, установили состав РёС… атмосфер (РєСЂРѕРјРµ Луны, лишенной атмосферы), температуру РІ различных точках планет Рё РІ разное время суток, давление РЅР° разных высотах, исследовали РіСЂСѓРЅС‚ Рё С‚. Рґ. Р’СЃРµ эти сведения, разумеется, строго научные Рё вполне достоверные. РќРѕ точных, СТРОГО НАУЧНЫХ ответов РЅР° РІРѕРїСЂРѕСЃС‹: «Как Рё РєРѕРіРґР°, РІ какие интервалы времени, возникла Вселенная, Солнечная система Рё наша Земля?В», — как РЅРµ было, так Рё нет, Рё РЅРµ может быть! Математики знают, что «обратная» задача РЅРµ всегда имеет однозначное решение. Установить исходные данные РїРѕ конечному результату можно только, создав модель Рё «повторив процесс», Р° РІ данном случае это невозможно! Поэтому РјС‹ РќРКОГДА, СЃ помощью науки, РЅРµ сможем узнать, как именно возникла Вселенная.
В начале 30-х годов прошлого века К. Гёдель доказал, что нельзя обосновать первичных начал математики, не выходя за рамки ее формализма (такую задачу ставил перед собой Д. Гильберт). Какими бы сложными и необычными не казались теоремы Гёделя, они выражают простой факт – нельзя взглянуть на Мир, в котором мы живем, не выходя за его пределы. Как писал поэт: «Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии…».
За пределы материального мира можно выйти, опираясь на «Священное Писание». Но оно сегодня находится вне рамок науки и образования, в противоположность, например, атеизму – той же вере, но вере чисто негативной, ничего не привносящей в наши знания, нашу культуру, кроме отрицания Бога.
РР· вышесказанного следует, что максимум возможного для науки РІ этой области – создание гипотез.
Современный учебник астрономии отводит значительную часть своего объема под эти гипотезы. Возникает вопрос – зачем? В учебниках по физике не освещено множество важных и интересных вопросов. Количество часов на ее изучение сокращается (за исключением школ с углубленным изучением точных наук), рассматривается проект об исключении из программы физики, химии, биологии, как отдельных наук и замена их естествознанием с маленьким числом часов. Опять нам поможет история. Повторим знакомый урок. В советское время целью изучения физики в школе, как впрочем, и других наук, было формирование материалистического мировоззрения. Нельзя отрицать, что цель в значительной мере достигнута: в постсоветском обществе огромное количество людей, не задумываясь, скажет, что они материалисты…
Зачем же в современных школьных учебниках по астрономии приводятся заведомо неверные гипотезы происхождения Солнечной системы и планеты Земля Шмидта, развивающие идеи Канта — Лапласа. При этом ни слова не говорится, например, о научно непротиворечивой гипотезе, описывающей процессы, происходящие в недрах Солнца, предложенной Гельмгольцем. Ответ прост — чтобы и мысли не возникло о том, что возраст Земли (как следует из расчетов по этой модели) больше, чем у Солнца и Луны, а само Солнце имеет возраст, исчисляемый отнюдь не миллиардами лет. Зачем приводится эволюционная модель превращения одних звезд в другие, по аналогии с человеческим обществом, в котором есть новорожденные, дети, юноши и девушки, взрослые люди, старики, которые, в конце концов, умирают? Зачем тратятся огромные деньги на поиски внеземных цивилизаций? Чтобы закрепить в сознании людей, что эволюция присуща всему нашему миру: и миру звезд, и миру растений и животных, и миру людей… Наука в наше время, впрочем, как и всегда, опора для идеологии. Поощряется то, что «полезно» обществу. Следовательно, задача учителя – разобраться самому, что подлинная наука, а что «миф» и помочь разобраться ученикам.
Дополнение 1. Время и календарь
Р’РѕРїСЂРѕСЃ измерения времени Рё составления календаря СѓС…РѕРґРёС‚ РІ глубину веков. До изобретения «атомных» часов Р·Р° РѕСЃРЅРѕРІРЅСѓСЋ единицу времени принималось время вращения Земли РІРѕРєСЂСѓРі своей РѕСЃРё, или, что то же самое, время РІРёРґРёРјРѕРіРѕ вращения небесного СЃРІРѕРґР°, называемое звездными сутками, Р° также средние солнечные сутки. (Так как Солнце РІ течение РіРѕРґР° неравномерно движется РїРѕ эклиптике, пользуются средними солнечными сутками, равными среднему значению истинных солнечных суток. Рстинные солнечные сутки – промежуток времени между последовательными верхними кульминациями центра Солнца. Звездные сутки короче средних солнечных РЅР° 3m 56s). Сутки делят РЅР° 24 часа, затем РЅР° 60 РјРёРЅСѓС‚, 60 секунд. Астрономы пользуются звездными сутками — это существенно облегчает расчеты. Для гражданских целей удобнее солнечные сутки. Для описания исторических процессов такая единица времени коротка, поэтому приходится обращаться Рє РґРІСѓРј РґСЂСѓРіРёРј единицам: тропическому РіРѕРґСѓ – промежутку времени между РґРІСѓРјСЏ последовательными прохождениями центра солнца через точку весеннего равноденствия — Рё месяцу, само название которого РіРѕРІРѕСЂРёС‚ Рѕ его происхождении – времени обращения Луны РІРѕРєСЂСѓРі Земли.
Рти три единицы времени совершенно независимы РѕРґРЅР° РѕС‚ РґСЂСѓРіРѕР№, Рё РІСЃРµ РѕРЅРё несоизмеримы. Выражение РіРѕРґР° Рё месяца РІ единицах суток – числа иррациональные, приблизительно имеющие следующие значения: тропический РіРѕРґ равен 365, 242200…суток, лунный месяц 29,53059… суток. Р’СЃСЏ сложность РІРѕРїСЂРѕСЃР° Рѕ календаре, объясняется невозможностью согласовать между СЃРѕР±РѕР№ эти основные единицы измерения времени.
Лунный РіРѕРґ короче солнечного. Примером лунного календаря является календарь магометанский, согласно которому магометанский счет обгоняет наш – 33 «наши» РіРѕРґР° соответствуют 34 магометанским годам. Примером календаря лунно-солнечного является еврейский, РІ котором для согласования счета Рє некоторым годам прибавляется 13 месяц. Ценой этой сложности достигнуто то, что 1 число каждого месяца почти точно совпадает СЃ новолунием. Самым древним солнечным календарем был календарь египетский. Родоначальником современного европейского календаря был календарь СЂРёРјСЃРєРёР№, несуразности которого были «прекращены» реформой Юлия Цезаря, проведенной РїСЂРё участии египетского астронома Созигена. Цезарь совершенно отказался РѕС‚ попыток согласовать исчисление времени СЃ движением луны Рё построил СЃРІРѕР№ календарь исключительно РЅР° движении солнца. Указом 46 РіРѕРґР° РґРѕ Р .РҐ. продолжительность РіРѕРґР° была установлена 365 дней, РЅРѕ Рє каждому четвертому РіРѕРґСѓ прибавлялся лишний день – 29 февраля. Таким образом, средняя продолжительность РіРѕРґР° составляла (365 +1/4) РґРЅСЏ. (Ртот календарь, получивший название юлианского, употреблялся РІ Р РѕСЃСЃРёРё РґРѕ 1918 РіРѕРґР°, РЅРѕ после Октябрьского переворота безбожная власть немедленно произвела реформу календаря РІ Р РѕСЃСЃРёРё).
Юлианский год длиннее тропического на 11 минут 14 секунд. Поэтому равноденствия и солнцестояния переходят постепенно на более ранние числа. Так в год 325 от Р.Х. на Никейском Соборе, установившем, в том числе, и правила христианского летоисчисления, весна начиналась 21 марта, а к середине XVI столетия равноденствие сдвинулось на 11 марта. Поэтому папа Григорий XIII произвел реформу календаря и буллой от 1 марта 1582 года провел в жизнь проект, предложенный врачом Лилио. Было приказано после 4 октября 1582 года считать сразу не 5 октября, а 15 октября, вследствие чего начало весны вернулось на 21 марта. Затем каждые 400 лет было решено выбрасывать 3 «лишних» дня, изменяя правило чередования високосных годов. Григорианский календарь был немедленно принят всеми католическими государствами, в протестантских странах это произошло значительно позже (Англия 1752 год).
Подчеркнем еще раз, что реформа календаря была вызвана РЅРµ научными, Р° исключительно церковными соображениями: нужно было, чтобы весеннее равноденствие наступало 21 марта, Р° иначе нарушалось Р±С‹ католическое представление Рѕ РґРЅРµ празднования пасхи. Р’ православной Р РѕСЃСЃРёРё принятие григорианского календаря было немыслимо, так как входило РІ противоречие СЃ установлением Вселенских РЎРѕР±РѕСЂРѕРІ. Рождество Христово, как праздник, происходящий РІРѕ вполне определенный день 25 декабря РїРѕ юлианскому (7 января РїРѕ григорианскому) счету нельзя «сдвинуть» никаким указом, как нельзя вообще изменить указом дату рождения. Праздновать РґРЅРё памяти святых РЅР° несколько дней раньше или позже, Р° РЅРµ РІ те РґРЅРё, РєРѕРіРґР° РёС… празднуют РІ Церкви Небесной, абсурдно. Подтверждением «истинности» (правильности РІ церковном понимании) юлианского календаря служит Благодатный РћРіРѕРЅСЊ, сходящий РЅР° Пасху РІ Великую Субботу только РІ православном храме РІ Рерусалиме Рё именно РІ день Православной Пасхи. (Некогда армяне купили право принять Благодатный РћРіРѕРЅСЊ, православных даже РЅРµ пустили РІ Храм, РѕРЅРё молились РЅР° улице. Р’ урочный час раздался страшный РіСЂРѕРј, раскололась внешняя колонна Рё РёР· образовавшейся трещины РћРіРѕРЅСЊ вышел Рє православным.)
Так как год несоизмерим с сутками, то абсолютно точный календарь невозможен, о чем говорилось выше. Неточен, разумеется, и григорианский календарь. Часть неисправленной ошибки накапливается и в нем, хотя медленнее, чем в юлианском. В этом, с практической точки зрения, новый стиль удобнее, зато старый стиль проще. В астрономии расчеты больших периодов времени и теперь ведутся в юлианских годах. Если бы реформа производилась в настоящее время, то возможно ученые высказались бы за сохранение юлианского календаря, как более удобного. Т.е. календарная реформа, произведенная в России в 1918 году, состояла не в том, чтобы исправить «неверный» календарь на «верный», просто мы присоединились к тому счету, который был принят в большинстве европейских стран.
Дополнение 2. О «правильности» счета времени
Вспомним, что для описания движения любого тела необходимо выбрать систему отсчета. Так для описания движения Земли мы выбираем систему отсчета, связанную с «неподвижными» звездами, хотя все мы знаем, что в действительности они движутся с разными скоростями и в различных направлениях. Как правило, чем ближе к нам звезда, тем быстрее она движется по небесной сфере. Солнце, как и наша галактика (Млечный Путь), и любое тело во Вселенной, также движется в пространстве. Звездные системы во Вселенной настолько сложны, что мы не в состоянии вывести законы движения всех отдельных частей. Так, например, голландский астроном Оорт описал вращение системы Млечного Пути около некого центрального сгущения (скорость движения Солнца относительно «центра» галактики примерно 275 км/с). Некоторые расчетные параметры совпадают с измеренными, но поскольку мы смотрим на Млечный Путь «изнутри», точного понимания его структуры пока не существует. Наиболее вероятно, что Млечный Путь представляет собой спиральную галактику, имеющую ядро в форме сильно сплюснутого эллипсоида с отходящими от него, закрученными по спирали ветвями.
Учитывая вышесказанное, сомнительным представляется утверждение, что, так называемый звездный год (время, за которое солнце возвращается к той же звезде), а, следовательно, и тропический не меняется. А считается он неизменным, потому что другого способа его определения в настоящее время просто не найдено.
Дополнение 3. Рволюция небесных тел
Большинство космогонических гипотез (гипотез Рѕ происхождении РјРёСЂР°) ведут СЃРІРѕРµ начало РѕС‚ идей великого английского астронома Вильяма Гершеля, выдвинутых РёРј РІ XVIII веке. РџРѕ мнению Гершеля, туманности сгущаются РІ звезды, которые РІ настоящее время находятся РЅР° разных этапах своего развития. Кант (1755 Рі.), развивая эту мысль, применил ее Рє Солнечной системе. Лаплас (1796 Рі.), который, как Рё Ньютон, очень осторожно относился Рє гипотезам, популярно без математических формул РЅР° трех страницах показал, что туманный клубок РјРѕРі превратиться РІ систему планет Рё спутников. Рђ именно, горячая шарообразная туманность, благодаря «какой-то» силе вращающаяся РІРѕРєСЂСѓРі своей РѕСЃРё, вследствие охлаждения сжималась, ее радиус уменьшался, РЅРѕ поскольку суммарный момент количества движения системы РїРѕ законам механики должен сохраняться, скорость вращения возрастала. Р’ результате этого газовый шар превращался РІРѕ РІСЃРµ более сплюснутый сфероид, постепенно разделяющийся РЅР° секции. Рти секции, РІ силу случайных причин, могли иметь разную плотность. Более плотные секции притягивали Рє себе менее плотные Рё продолжали уплотняться. Так РёР· первоначально газообразного состояния образовались планеты (Р° также РёС… спутники). Модель Лапласа объясняла РјРЅРѕРіРѕРµ, РЅРѕ Сѓ нее были существенные недостатки:
во-первых, суммарная масса вещества, составляющего планеты, настолько мала, что, вещество, будучи первоначально распределенным внутри сферы радиуса орбиты Плутона, не смогло бы собраться в шарообразные области под действием гравитационных сил. По той же причине не смогли бы образоваться планеты;
во-вторых, (и это главная причина неправильности данной модели) несогласованное распределение момента количества движения между Солнцем приблизительно 2% и планетами примерно 98% (при массе планет в 700 раз меньшей массы Солнца).
«Помощь» приливного трения для устранения указанных несоответствий СЏРІРЅРѕ недостаточна (Дж. Джинс). Сама Луна, как весьма крупный спутник, РЅРµ могла образоваться указанным путем. РќРµ спасла ситуации Рё «замена» горячей туманности РЅР° холодную. Гипотеза Мультона Рё Чемберлина Рѕ вырывании РєСѓСЃРєР° РёР· Солнца РїРѕРґ действием притяжения пролетающей неподалеку звезды РЅРµ смогла объяснить образование планет. Противоречива Рё гипотеза происхождения Солнечной системы Рћ.Р®. Шмидта, развивающая взгляды Канта Рё Лапласа РЅР° происхождение Солнечной системы РёР· газовой туманности. Согласно гипотезе Шмидта пылевое облако было захвачено Солнцем, затем оформилось РІРѕ вращающийся РІРѕРєСЂСѓРі него плоский РґРёСЃРє. Далее РґРёСЃРє разделился РЅР° отдельные тела, причем большие тела – планетезимали, имели тенденцию Рє росту путем притяжения Рё захвата малых тел гравитационными силами Рё так, вплоть РґРѕ формирования Солнечной системы РІ ее нынешнем РІРёРґРµ: РѕС‚ астероидов РґРѕ малых Рё больших планет, включая Землю. Гипотезу Рћ.Р®. Шмидта можно найти РІ любом учебнике астрономии для средней школы, хотя РѕРЅР° РЅРµ удовлетворяет РѕРґРЅРѕРјСѓ РёР· самых общих законов сохранения – закону сохранения момента количества движения. Ртот принципиальный недостаток касается несоответствия между скоростями вращения Солнца Рё орбитального движения планет (подробнее было указано выше). РќРµ соответствует законам сохранения классической механики Рё результаты сопоставления направлений собственного Рё орбитального вращения РґРІСѓС… планет: Венера Рё Уран, РІ отличие РѕС‚ остальных планет Солнечной системы, вращаются РІ «неправильную» сторону. Предположение Рѕ возможности РІ далеком прошлом столкновения Урана СЃ РґСЂСѓРіРёРј небесным телом, сравнимой СЃ РЅРёРј массы, вызывает длинный СЂСЏРґ дополнительных РІРѕРїСЂРѕСЃРѕРІ: РіРґРµ это тело, почему планета Уран РЅРµ «улетела», как Рё само тело Рё С‚.Рґ. так что проблема РЅРµ становится яснее.
Закончить можно тем же, с чего мы начали урок – цель оправдывает средства. Пустота должна быть заполнена: нет научного объяснения – дадим наукообразное объяснение, лишь бы снова и снова отстоять эволюционные идеи, которые, как уже говорилось, опираются лишь на авторитет Гершеля, Лапласа и Шмидта.
Дополнение 4. Гипотеза «сжатия» Гельмгольца (1853 год) и В. Томсона
Под действием гравитации Солнце сжимается, при этом оно «изнутри» разогревается, а с поверхности охлаждается. Такая квазиравновесная термодинамическая система может быть математически рассчитана. Расчеты провел крупнейший ученый физик и физиолог Г. Гельмгольц, который показал, что достаточно, ежегодного сокращения диаметра Солнца на 100 м, чтобы теплота, образующаяся при сжатии, покрыла всю потерю энергии на лучеиспускание. В результате этого сжатия угловые размеры Солнца уменьшатся на 1" за 14000 лет, что в настоящий момент практически не проверяемо (хотя есть некоторые данные, свидетельствующие, об уменьшении диаметра солнца).
Однако РІ соответствии СЃ идеями Гельмгольца возраст Солнца РЅРµ может превышать 25 млн. лет, Рё хотя данная гипотеза непротиворечива СЃ научной точки зрения, Рё единственная причина, РїРѕ которой РѕРЅР° РЅРµ рассматривается, как вероятная, это невозможность «втиснуть» ее РІ рамки эволюционной теории. РџСЂРё этом пропагандируемая гипотеза Рѕ термоядерных реакциях, происходящих внутри солнца Рё генерирующих РѕСЃРЅРѕРІРЅСѓСЋ часть тепла, РЅРµ лишена противоречий. Ркспериментально наблюдаемый фон нейтрино, испускаемых РІ процессе превращения РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° РІ гелий, РЅРµ совпадает СЃ расчетным, разница составляет целый РїРѕСЂСЏРґРѕРє. РќРѕ поскольку данная модель позволяет оценить возраст Солнца миллиардами лет, именно эту гипотезу можно найти РІРѕ всех школьных учебниках РїРѕ астрономии, Р° Рѕ гипотезе Гельмгольца РЅРµ упоминается.
Дополнение 5. Звезды
Важнейшая наблюдаемая характеристика звезд – количество приходящей от них световой энергии. Для оценки этой величины древнегреческий астроном Гиппарх во II веке до Р.Х. ввел шкалу звездных величин. Звездная величина обозначается индексом m, который стоит после числового значения. Оценки звездных величин, как правило, относительны: измеряемая звезда сравнивается с теми звездами, величины которых считаются известными. Другая важнейшая характеристика – L — светимость – полная энергия, излучаемая звездой за 1 с.
Сравнивая светимость звезды со светимостью Солнца, можно найти ее радиус. Точно определить массу, пользуясь законами Кеплера, можно только у узкого класса двойных звезд, для большинства которых (но не для всех) светимость приблизительно пропорциональна четвертой степени массы. Таким образом, оцениваются массы звезд, значения которых непосредственно невозможно измерить. На основании этих данных и построена диаграмма Герцшпрунга — Рессела.
Утверждается, что положение звезды на, так называемой главной последовательности, зависит не только от ее массы, но и от возраста (который никто никогда прямыми методами не определял). Декларируется, что большую часть своей жизни звезда проводит на главной последовательности, в той ее области, которая соответствует ее массе. Как видно из диаграммы «будущее» звезды определяется ее массой. Старея, звезды перемещаются в область гигантов, а очень массивные звезды в область сверхгигантов. Цифры, приведенные на диаграмме, дают представление о том, через сколько лет после рождения звезда покидает главную последовательность и начинает свое перемещение по диаграмме. Комментарии излишни – цифры говорят сами за себя (Напомним, что сама диаграмма «появилась на свет» примерно 100 лет назад, поэтому наблюдать указанное перемещение звезд не представляется возможным). В учебнике по астрономии написано, что за все время существования цивилизации на небе не исчезло и не появилось ни одной заметной глазу звезды (если не считать кратковременных вспышек новых и сверхновых звезд). «О том, как звезды эволюционируют (цитата из учебника) удалось узнать, сопоставляя между собой характеристики звезд различного возраста и массы». Т.е. те характеристики, которые (по крайней мере, возраст) определить вообще невозможно! «Ожидаемые изменения, которые должны происходить со звездами, можно рассчитать и теоретически, основываясь на физических законах и знании тех процессов, которые происходят внутри звезд». Любой непредвзято мыслящий человек видит, что приведенная выше гипотеза эволюции звезд не подтверждена, во всяком случае, пока, практически ничем.
Разумеется, (в рамках указанных допущений) можно найти место каждой звезде на этой диаграмме, но никто не знает ее возраста и не проводил измерений ее положения в течение 106 лет, поэтому утверждать, что звезды «эволюционируют» указанным образом невозможно. Тем не менее, процесс эволюции подробно описан. С некоторыми оговорками предсказано и завершение процесса. Для массивных звезд возможно превращение в «черную дыру» — тело-невидимку — никогда не наблюдавшийся на небе объект. Обнаружить такие объекты можно только по их гравитационному воздействию на окружающее вещество. Любое вещество, попавшее в окрестность черной дыры, будет падать на нее. Даже свет, попавший в область черной дыры, уже не покинет ее (поэтому ее и называют «невидимкой»). О черных дырах написано много книг и статей, жаль, если вся эта гигантская работа окажется бесполезной.
Дополнение 6. Теория «Большого взрыва»
«Теория Большого взрыва» фактически выросла РёР· установленного экспериментально закона Хаббла, описывающего расширение Вселенной. Рсследования оптических спектров удаленных галактик обнаружили так называемое красное смещение, С‚.Рµ. смещение спектральных линий РІ сторону больших длин волн. Рто смещение было объяснено как результат эффекта Доплера, имеющего место вследствие удаления этих галактик РѕС‚ наблюдателя (это объяснение вполне научно, РЅРѕ существуют Рё РґСЂСѓРіРёРµ объяснения, РёСЃС…РѕРґСЏ РёР· которых, нельзя прийти Рє представлениям Рѕ расширяющейся Вселенной). Поскольку РІ рамках общей теории относительности, РѕРґРЅРёРј РёР· возможных решений уравнений Гильберта – Рйнштейна является неограниченно расширяющаяся Вселенная, установленный факт явился стимулом Рє разработке данной гипотезы. Р’ предположении Рѕ расширении было оценено время, прошедшее СЃ его начала (считается, что РІ этот момент РІСЃРµ галактики находились РІ РѕРґРЅРѕР№ точке, Р° затем разлетелись РІ результате «Большого взрыва»). РџСЂРё этом было сделано еще РѕРґРЅРѕ предположение, что скорость расширения постоянна, Рё тогда возраст Вселенной оказался равным 12-16 млрд. лет (как время, прошедшее СЃ начала расширения). Сразу отметим, что постоянство скорости расширения ниоткуда РЅРµ следует, более того, для любого процесса, имеющего начало, Рѕ постоянстве его скорости РЅРµ может быть Рё речи. Физикам хорошо известно, что большинство процессов показывают экспоненциальную зависимость РѕС‚ времени.
Понятно, что само РїРѕ себе расширение Вселенной, без РґСЂСѓРіРёС… предположений РІСЂСЏРґ ли что-то может прояснить РІ истории Вселенной, РІ частности, РІ РІРѕРїСЂРѕСЃРµ Рѕ ее начале. РќРµ очень понятно Рё то, каким образом отсюда можно проследить РёСЃС…РѕРґРЅРѕРµ состояние Вселенной. Однако именно это Рё делается: считается, что Вселенная расширяется РёР· начальной сингулярности, С‚.Рµ. точки. Последняя фраза содержит РґРІР° утверждения: РІРѕ-первых, «Вселенная постоянно расширяется», Рё, РІРѕ-вторых, «из начальной сингулярности» – РѕР±Р° РѕРЅРё являются чисто умозрительными заключением, хотя Рё облеченными РІ некий научный флёр. Рзвестны несколько экспериментальных фактов, которые принято считать следствием «Большого взрыва». Рти явления называются реликтовыми. Среди РЅРёС… наиболее важны:
1. открытое в 1965 г. Вильсоном и Пензиасом реликтовое микроволновое излучение, спектр которого соответствует излучению абсолютно черного тела с температурой 2,7 К. Со времени предсказания реликтового излучения нобелевским лауреатом Георгием Гамовым, оно считается следствием самых ранних мгновений Большого Взрыва – дошедшим до нас излучением огненного шара.
2. высокая распространенность гелия во Вселенной;
3. соотношение между числом реликтовых фотонов и барионов (протонов и нейтронов).
Но не менее важны следствия стандартной модели, которые экспериментально не обнаруживаются:
1. отсутствие реликтовых нейтрино;
2. несоответствие между суммарной энергией электромагнитного реликтового излучения и суммарной массой покоя вещества;
3. практическое отсутствие антивещества во Вселенной.
Рти факты открыто свидетельствуют РѕР± отсутствии непротиворечивости (важнейшая составляющая любой научной теории) «теории Большого взрыва». Однако эти Рё РґСЂСѓРіРёРµ противоречия игнорируются, Рё современная космологическая теория горячей Вселенной (составная часть «теории Большого Взрыва») считает возможным рассматривать ее эволюцию, начиная СЃ планковского момента времени t после начала расширения. Наши представления несовместимы СЃ экстремальными условиями планковского момента: считается, что диаметр Вселенной составлял РІ этот момент несколько микрометров, Р° температура (~1032Рљ) была столь велика, что вещество РЅРµ могло существовать РЅРµ только РІ привычном для нас РІРёРґРµ тел, молекул или атомов, – невозможно было даже существование атомных ядер. Плотный конгломерат элементарных частиц – РІРѕС‚ структура ранней Вселенной. Дальнейшая картина эволюции Вселенной написана РЅР° языке единой теории поля, столь РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ Рё безапелляционно, что создается впечатление РѕР± ее безусловной научной достоверности.
Как будто кто-то с хронометром в руках бесстрастно фиксировал происходящее. Вопрос о хронометре затронут не зря – если вникнуть в его суть, помнить, что такое секунда и каким образом можно измерять время, возникает недоумение, по каким периодическим процессам можно измерять протяженность событий при температурах 108 — 1012К. Находясь внутри, измерять время затруднительно, а в Том, кто мог бы наблюдать «со стороны», авторы космологических гипотез не нуждаются еще со времен Лапласа.
Научность этого раздела «теории Большого взрыва» исчерпывается тем, что описанные процессы не противоречат законам физики. То, что говорится о планковском моменте, лептонной эре, адронной эре и т.д. согласуется с представлениями единой теории поля, квантовой электродинамики, физики элементарных частиц и других самых современных разделов теоретической физики. Гипотетически такие процессы могли бы протекать, но протекали они реально во Вселенной, или все это не выходит за рамки виртуального пространства изощренных умов теоретиков-космологов? Кто ответит на этот вопрос? Никто материи в таком состоянии экспериментально не наблюдал и не исследовал, поэтому и судить однозначно о правильности описанных процессов с научной точки зрения невозможно. Здесь и время вряд ли рассудит в обозримом будущем (гипотетически и тепло может переходить от менее нагретого тела к более нагретому – закон сохранения энергии при этом не нарушается, но никто этого не видел!).
www.ronl.ru
Введение.
1 Оптические телескопы и их использование.
1.1 Рстория первых оптических наблюдений.
1.2 Схема и устройство оптических телескопов.
1.3 Рспользование фотографических методов.
Возможно вы искали - Реферат: Большой Взрыв и эволюция Вселенной
1.4 Спектральные наземные исследования.
2 Достижения современной оптической астрономии.
2.1 Рспользование РџР—РЈ-матриц РР’Рњ.
2.2 Рспользование спутниковых систем Земли для определения расстояния РґРѕ звезд.
2.3 Космические телескопы (в оптическом диапазоне) и открытия сделанные с их помощью.
Похожий материал - Реферат: Венера
3 Рспользование приведенного материала РІ учебном процессе.
3.1 Включение материала в темы занятий по физике, естествознанию (рекомендации для учителя).
3.2 Планы-конспекты уроков
Заключение
Введение.
Очень интересно - Реферат: НЛО - загадка нашего времени
Цель астрофизики – изучение физической РїСЂРёСЂРѕРґС‹ Рё эволюции отдельных космических объектов, включая Рё РІСЃСЋ Вселенную. Таким образом, астрофизика решает наиболее общие задачи астрономии РІ целом. Р—Р° последние десятилетия РѕРЅР° стала ведущим разделом астрономии. Рто РЅРµ означает, что роль таких «классических» разделов как небесная механика, астрометрия Рё С‚.Рї. – уменьшилась. Наоборот, количество Рё значимость работ РІ традиционных областях астрономии РІ настоящее время также растет, РЅРѕ РІ астрофизике этот СЂРѕСЃС‚ РїСЂРѕС…РѕРґРёС‚ быстрее. Р’ целом астрономия развивается гармонически, как единая наука, Рё направление исследований РІ различных ее разделах учитывает взаимные РёС… интересы, РІ том числе Рё астрофизики. Так, например, развитие космических исследований частично способствовало возникновению РЅРѕРІРѕРіРѕ раздела небесной механики – астродинамики. Построение космических моделей Вселенной предъявляет особые требования Рє «классическим задачам» астрометрии Рё С‚.Рґ.
Как известно, за свою многовековую историю астрономия претерпела несколько революций, полностью изменивших ее характер. Одним из результатов этого процесса явилось возникновение и бурное развитие астрофизики. Особенно этому способствовало применение телескопа с начала XVII века, открытие спектрального анализа и изобретение фотографии в XIX веке, возникновение фотоэлектрии, радиоастрономии и внеатмосферных методов исследования в XX веке. Все это необычно расширило возможности наблюдательной или практической астрофизики, и привело к тому, что в середине XX века астрономия стала всеволновой, т.е. получила возможность извлекать информацию из любого диапазона спектра электромагнитных излучения.
Параллельно с развитием методов практической астрофизики, благодаря прогрессу в физике и особенно созданию теории излучения и строения атома, развилась теоретическая астрофизика. Ее цель – интерпретация результатов наблюдений, постановка новых задач исследований, а также обоснование методов практической астрофизики.
Оба раздела астрофизики в свою очередь подразделяются на более частные. Разделение теоретической астрофизики, как правило, производится по объектам исследований: физика звезд, Солнца, планет, туманностей, космических лучей, космологией и т.д. Разделы практической астрофизики обычно отражают те или иные применяемые методы: астрофотометрия, астроспектрометрия, астрофотография, колориметрия и т.д.
Разделы астрофизики, основание на применение принципиально новых методов, составившие эпоху в астрономии, и, как правило, включающие соответствующие разделы теоретической астрофизики получили такие названия, как радиоастрономия, баллонная астрономия, внеатмосферная астрономия (космические исследования), рентгеновская астрономия, гамма-астрономия, нейтринная астрономия.
Вам будет интересно - Реферат: Влияние магнитного поля
Совокупность всех РІРёРґРѕРІ излучения называется спектром электромагнитного излучения. Рлектромагнитный спектр, исследуемый РІ астрофизике показан РІ таблице 1.
«Я вне себя от изумления, так как уже успел убедится, что Луна представляет собой тело, подобное Земле.»
Галилео Галилей (1610 год)
1 Оптические телескопы и их использование.
1.1 Рстория первых оптических наблюдений.
Похожий материал - Реферат: Внеземные цивилизации
РўСЂСѓРґРЅРѕ сказать, кто первый изобрел телескоп. Рзвестно, что еще древние употребляли увеличительные стекла. Дошла РґРѕ нас Рё легенда Рѕ том, что СЏРєРѕР±С‹ Юлий Цезарь РІРѕ время набега РЅР° Британию СЃ берегов Галлии рассматривал РІ РїРѕРґР·РѕСЂРЅСѓСЋ трубу туманную британскую землю. Роджер Бекон, РѕРґРёРЅ РёР· наиболее замечательных ученных Рё мыслителей XIII века, РѕРЅ изобрел такую комбинацию линз, СЃ помощью которой отдаленные предметы РїСЂРё рассматривании РёС… кажутся близкими.
Так ли это было в действительности – неизвестно. Бесспорно, однако, что в самом начале XVII века в Голландии почти одновременно об изобретении подзорной трубы заявили три оптика – Липперсгей, Мециус и Янсен. Рассказывают, что будто бы дети одного из оптиков, играя с линзами, случайно расположили две из них так, что далекая колокольня вдруг показалась близкой. Как бы там ни было, к конце 1608 года первые подзорные трубы были изготовлены и слухи об этих новых оптических инструментах быстро распространились по Европе.
Р’ Падуе РІ это время уже пользовался широкой известностью Галилео Галилей, профессор местного университета, красноречивый оратор Рё страстный сторонник учения Коперника. Услышав Рѕ РЅРѕРІРѕРј оптическом инструменте решил собственноручно построить РїРѕРґР·РѕСЂРЅСѓСЋ трубу. Сам РѕРЅ рассказывает РѕР± этом так: «Месяцев десять тому назад стало известно, что некий фламандец построил перспективу, РїСЂРё помощи которой видимые предметы, далеко расположенные РѕС‚ глаз, становятся отчетливо различимы, как будто РѕРЅРё находятся вблизи. Рто Рё было причиной, РїРѕ которой СЏ обратился Рє изысканию оснований Рё средств для изобретения СЃС…РѕРґРЅРѕРіРѕ инструмента. Р’СЃРєРѕСЂРµ после этого, опираясь РЅР° учение Рѕ преломлении, СЏ постиг суть дела Рё сначала изготовил свинцовую трубу, РЅР° концах которой СЏ поместил РґРІР° оптических стекла, РѕР±Р° плоских СЃ РѕРґРЅРѕР№ стороны, СЃ РґСЂСѓРіРѕР№ стороны РѕРґРЅРѕ стекло выпукло-сферическое, РґСЂСѓРіРѕРµ вогнутое».
Ртот первенец телескопической техники давал увеличение всего РІ три раза. Позже Галилео удалось построить более совершенный инструмент, увеличивающий РІ 30 раз. Ртогда, как пишет Галилей «оставив дела земные, СЏ обратился Рє небесам».
cwetochki.ru