പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവവും പരിണാമവും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവതരണം. "പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം" എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവതരണം













12-ൽ 1

വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവതരണം:പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം

സ്ലൈഡ് നമ്പർ 1

സ്ലൈഡ് വിവരണം:

സ്ലൈഡ് നമ്പർ 2

സ്ലൈഡ് വിവരണം:

പ്രപഞ്ചം പ്രപഞ്ചം എന്നത് നിലവിലുള്ള ഭൗതിക ലോകമാണ്, സമയത്തിലും സ്ഥലത്തിലും പരിധിയില്ലാത്തതും അതിൻ്റെ വികസന പ്രക്രിയയിൽ പദാർത്ഥം എടുക്കുന്ന രൂപങ്ങളിൽ അനന്തമായ വൈവിധ്യവുമാണ്. ജ്യോതിശാസ്ത്ര നിരീക്ഷണങ്ങളാൽ മൂടപ്പെട്ട പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തെ മെറ്റാഗാലക്സി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. മെറ്റാഗാലക്സിയുടെ അളവുകൾ വളരെ വലുതാണ്: കോസ്മോളജിക്കൽ ചക്രവാളത്തിൻ്റെ ആരം 15-20 ബില്യൺ പ്രകാശവർഷമാണ്.

സ്ലൈഡ് നമ്പർ 3

സ്ലൈഡ് വിവരണം:

പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഘടനയുടെ പരിണാമം താരാപഥങ്ങളുടെ കൂട്ടങ്ങളുടെ ആവിർഭാവം, നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും താരാപഥങ്ങളുടെയും വേർപിരിയലും രൂപീകരണവും, ഗ്രഹങ്ങളുടെയും അവയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെയും രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചം തന്നെ ഏകദേശം 20 ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചില സാന്ദ്രവും ചൂടുള്ളതുമായ പ്രോട്ടോ-ദ്രവ്യത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചു. തുടക്കം മുതൽ തന്നെ പ്രോട്ടോമാറ്റർ ഭീമാകാരമായ വേഗതയിൽ വികസിക്കാൻ തുടങ്ങിയതായി ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്. പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ, ഈ സാന്ദ്രമായ പദാർത്ഥം എല്ലാ ദിശകളിലേക്കും ചിതറിക്കിടക്കുകയും കൂട്ടിയിടിക്കുമ്പോൾ നിരന്തരം ശിഥിലമാകുന്ന അസ്ഥിരമായ കണങ്ങളുടെ ഒരു ഏകീകൃത മിശ്രിതമായിരുന്നു. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി തണുപ്പിക്കുകയും ഇടപഴകുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട്, ബഹിരാകാശത്ത് ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ഈ ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പിണ്ഡവും വലുതും ചെറുതുമായ വാതക രൂപീകരണങ്ങളായി കേന്ദ്രീകരിച്ചു, ഇത് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി അടുക്കുകയും ലയിക്കുകയും വലിയ സമുച്ചയങ്ങളായി മാറുകയും ചെയ്തു. ഈ സമുച്ചയങ്ങളിൽ, സാന്ദ്രമായ പ്രദേശങ്ങൾ ഉടലെടുത്തു - നക്ഷത്രങ്ങളും മുഴുവൻ ഗാലക്സികളും പോലും പിന്നീട് അവിടെ രൂപപ്പെട്ടു, പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഘടനയുടെ പരിണാമം താരാപഥങ്ങളുടെ ക്ലസ്റ്ററുകളുടെ ആവിർഭാവം, നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും താരാപഥങ്ങളുടെയും രൂപീകരണം, രൂപീകരണം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഗ്രഹങ്ങളും അവയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളും. പ്രപഞ്ചം തന്നെ ഏകദേശം 20 ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചില സാന്ദ്രവും ചൂടുള്ളതുമായ പ്രോട്ടോ-ദ്രവ്യത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചു. തുടക്കം മുതൽ തന്നെ പ്രോട്ടോമാറ്റർ ഭീമാകാരമായ വേഗതയിൽ വികസിക്കാൻ തുടങ്ങിയതായി ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്. പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ, ഈ സാന്ദ്രമായ പദാർത്ഥം എല്ലാ ദിശകളിലേക്കും ചിതറിക്കിടക്കുകയും കൂട്ടിയിടിക്കുമ്പോൾ നിരന്തരം ശിഥിലമാകുന്ന അസ്ഥിരമായ കണങ്ങളുടെ ഒരു ഏകീകൃത മിശ്രിതമായിരുന്നു. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി തണുപ്പിക്കുകയും ഇടപഴകുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട്, ബഹിരാകാശത്ത് ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ഈ ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പിണ്ഡവും വലുതും ചെറുതുമായ വാതക രൂപീകരണങ്ങളായി കേന്ദ്രീകരിച്ചു, ഇത് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി അടുക്കുകയും ലയിക്കുകയും വലിയ സമുച്ചയങ്ങളായി മാറുകയും ചെയ്തു. ഈ സമുച്ചയങ്ങളിൽ, സാന്ദ്രമായ പ്രദേശങ്ങൾ ഉടലെടുത്തു - നക്ഷത്രങ്ങളും മുഴുവൻ താരാപഥങ്ങളും പോലും പിന്നീട് അവിടെ രൂപപ്പെട്ടു.

സ്ലൈഡ് നമ്പർ 4

സ്ലൈഡ് വിവരണം:

പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം പ്രപഞ്ചം പരിമിതമോ അനന്തമോ ആണ്, അതിൻ്റെ ജ്യാമിതി എന്താണ് - ഇവയും മറ്റ് നിരവധി ചോദ്യങ്ങളും പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പരിണാമവുമായി, പ്രത്യേകിച്ച് നിരീക്ഷിച്ച വികാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഓരോ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പാർസെക്കുകളിലും ഗാലക്സികളുടെ "വികസന" വേഗത 75 കി.മീ / സെക്കൻ്റ് വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭൂതകാലത്തിലേക്കുള്ള എക്സ്ട്രാപോളേഷൻ ഒരു അത്ഭുതകരമായ ഫലത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു: ഏകദേശം 10-20 ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വളരെ ചെറിയ പ്രദേശത്ത് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നു. അക്കാലത്ത് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത ഒരു ആറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സാന്ദ്രതയ്ക്ക് തുല്യമായിരുന്നുവെന്ന് പല ശാസ്ത്രജ്ഞരും വിശ്വസിക്കുന്നു: പ്രപഞ്ചം ഒരു ഭീമാകാരമായ "ന്യൂക്ലിയർ ഡ്രോപ്പ്" ആയിരുന്നു. ചില കാരണങ്ങളാൽ, ഈ "ഡ്രോപ്പ്" അസ്ഥിരമാവുകയും പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ ഗാലക്സികളുടെ സംവിധാനങ്ങളായി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

സ്ലൈഡ് നമ്പർ 5

സ്ലൈഡ് വിവരണം:

സ്ലൈഡ് നമ്പർ 6

സ്ലൈഡ് വിവരണം:

മഹാവിസ്ഫോടന സിദ്ധാന്തം ആധുനിക സങ്കൽപ്പങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചം 13.7 ± 0.13 ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭീമാകാരമായ താപനിലയും സാന്ദ്രതയും ഉള്ള ചില പ്രാരംഭ ഏകവചന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്തു, അതിനുശേഷം തുടർച്ചയായി വികസിക്കുകയും തണുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അടുത്തിടെ, ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ വികാസ നിരക്ക്, മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച്, നിരന്തരം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു, ഇത് മഹാവിസ്ഫോടന സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ചില ആശയങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

സ്ലൈഡ് നമ്പർ 7

സ്ലൈഡ് വിവരണം:

സ്ഫോടനത്തിനുശേഷം, രണ്ട് തരം ദ്രവ്യങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടു: ദ്രവ്യവും മണ്ഡലവും. ആദ്യത്തെ രാസ മൂലകങ്ങൾ H, He, H2 എന്നിവയാണ്. H ഉം He ഉം ഘനീഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി, സ്ഫോടനത്തിനുശേഷം, രണ്ട് തരം ദ്രവ്യങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടു: പദാർത്ഥവും മണ്ഡലവും. ആദ്യത്തെ രാസ മൂലകങ്ങൾ H, He, H2 എന്നിവയാണ്. H ഉം He ഉം ഘനീഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി, അവയിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ട ഭാരമേറിയ ലോഹങ്ങൾ നക്ഷത്ര ന്യൂക്ലിയോസിന്തസിസിൻ്റെ ഫലമായി നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കുടലിൽ രൂപപ്പെട്ടു. സൂപ്പർനോവ സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത്, പുതിയതും സൂപ്പർനോവ നക്ഷത്രങ്ങളും പൊട്ടിത്തെറിക്കുമ്പോൾ, ഫേയെക്കാൾ ഭാരമുള്ള മൂലകങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു. സാന്ദ്രമായ പദാർത്ഥങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ആന്തരിക കുള്ളൻ ഗ്രഹങ്ങളായി മാറുന്നു, സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞവ - സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവിലുള്ള ഭീമാകാരമായ ഗ്രഹങ്ങൾ, ഭൂമി അതിൻ്റെ ആധുനിക പിണ്ഡത്തിലേക്ക് വളർന്നപ്പോൾ, ഐസോടോപ്പുകളുടെ ശോഷണം മൂലവും വലിയ ശകലങ്ങളുടെ കൂട്ടിയിടിയിൽ നിന്ന് ഗതികോർജ്ജം പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിലൂടെയും അത് ചൂടാക്കി. ചൂടാക്കലിൻ്റെ ഫലമായി, ഫേയും നിയും ഉരുകി ഗ്രഹത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ മുങ്ങി കാമ്പ് രൂപപ്പെട്ടു. ശേഷിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ആവരണം (കുറച്ച് ചൂട്) രൂപീകരിച്ചു. തണുത്തു - ഭൂമിയുടെ പുറംതോട്.

സ്ലൈഡ് നമ്പർ 8

സ്ലൈഡ് വിവരണം:

"അനന്തമായി സ്പന്ദിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചം"ഒരു ബദൽ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് ("അനന്തമായി സ്പന്ദിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചം" എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവ), ലോകം ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഒരിക്കലും അപ്രത്യക്ഷമാകില്ല (അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ അത് അനന്തമായ തവണ ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു), എന്നാൽ ആനുകാലികതയുണ്ട്, അതേസമയം ലോകത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭ പോയിൻ്റ് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ലോകം പുതുതായി നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു

സ്ലൈഡ് നമ്പർ 9

സ്ലൈഡ് വിവരണം:

സൃഷ്ടിവാദം ശാസ്ത്രീയവും മതപരവുമായ ആശയങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ തോന്നുന്നതുപോലെ അടിസ്ഥാനപരമായ വൈരുദ്ധ്യമില്ലെന്ന് പല സൃഷ്ടിവാദികളും വിശ്വസിക്കുന്നു. പുരാതന മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പല പദങ്ങളും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എടുക്കേണ്ടതില്ലെന്നും പുരാതന കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സമയത്തിനും ഭാഷയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള അലവൻസ് നൽകണമെന്നും സമഗ്രമായി പരിഗണിക്കണമെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, സൃഷ്ടിയുടെ 6 ദിവസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിയപ്പെടുന്ന ബൈബിൾ കഥ രൂപകമായി മനസ്സിലാക്കണം, കാരണം, അതേ വാചകം അനുസരിച്ച്, സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നാലാം ദിവസം മാത്രമേ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ, ഇത് വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മുമ്പത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെങ്കിലും " ദിവസങ്ങൾ" (ഒരുപക്ഷേ, തുടർന്നുള്ളവ) വാക്കിൻ്റെ പൊതുവായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട അർത്ഥത്തിൽ ദിവസങ്ങളല്ല, അവ ദിവസങ്ങൾക്ക് സമാനമല്ല

സ്ലൈഡ് നമ്പർ 10

സ്ലൈഡ് വിവരണം:

"പാത്രങ്ങൾ തകർക്കുക" എന്ന സിദ്ധാന്തം ആധുനിക ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിലെ മഹാവിസ്ഫോടന സിദ്ധാന്തത്തോട് സാമ്യമുള്ള "പാത്രങ്ങൾ തകർക്കുക" എന്ന സിദ്ധാന്തം രൂപപ്പെടുത്തിയത് മധ്യകാല കബാലിസ്റ്റ് ഐസക് ലൂറിയയാണ്. സർവ്വശക്തനായ ദൈവം ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് സൃഷ്ടി ആരംഭിച്ചില്ല, എന്നാൽ സൃഷ്ടി പ്രക്രിയ സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ തന്നെ തകർച്ചയുടെയും പ്രതിസന്ധിയുടെയും ഫലമാണ്. സൃഷ്ടിയുടെ ഉദ്ദേശ്യം അത് തിരുത്താനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്. ലൂറിയാനിക് സാഹചര്യത്തിൽ, ദൈവം അസ്തിത്വത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, ഒരു ദുരന്തം സംഭവിച്ചു. സൃഷ്ടിയുടെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളായ ദിവ്യരശ്മികൾ തകർന്നു. ഈ ദുരന്തത്തിൻ്റെ ഫലമായി, എല്ലാ കിരണങ്ങളും ചിതറിപ്പോയി, കുഴപ്പത്തിലായി. ഈ രീതിയിൽ, ലോകത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയുടെ ബൈബിൾ പതിപ്പിൽ നിന്ന് ലൂറിയാനിക് കബാല വ്യത്യസ്തമാവുകയും "ബിഗ് ബാംഗ്" സിദ്ധാന്തത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സ്ലൈഡ് നമ്പർ 11

സ്ലൈഡ് വിവരണം:

1922-1924 ൽ. സോവിയറ്റ് ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞൻ എ.എ. പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ കാലക്രമേണ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിനെ വിവരിക്കാൻ ഫ്രീഡ്മാൻ പൊതു സമവാക്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചു. നക്ഷത്ര സംവിധാനങ്ങൾ, ശരാശരി, പരസ്പരം നിരന്തരമായ അകലത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവർ ഒന്നുകിൽ അകന്നു പോകണം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് വരണം. ഈ ഫലം ഒരു കോസ്മിക് സ്കെയിലിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന ഗുരുത്വാകർഷണ ശക്തികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ അനിവാര്യമായ അനന്തരഫലമാണ്. പ്രപഞ്ചം ഒന്നുകിൽ വികസിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചുരുങ്ങുകയോ ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു ഫ്രീഡ്മാൻ്റെ നിഗമനം. ഇത് പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുവായ ആശയങ്ങളുടെ പുനരവലോകനത്തിന് കാരണമായി. 1929-ൽ, അമേരിക്കൻ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഇ. ഹബിൾ (1889-1953), ജ്യോതിശാസ്ത്ര നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, ഫ്രൈഡ്മാൻ്റെ നിഗമനങ്ങളുടെ കൃത്യത സ്ഥിരീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ വികാസം കണ്ടെത്തി.

സ്ലൈഡ് നമ്പർ 12

സ്ലൈഡ് വിവരണം:

മഹാവിസ്ഫോടന സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച്, കൂടുതൽ പരിണാമം പരീക്ഷണാത്മകമായി അളക്കാവുന്ന പരാമീറ്ററിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു - ആധുനിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ ശരാശരി സാന്ദ്രത. സാന്ദ്രത ഒരു നിശ്ചിത (സിദ്ധാന്തത്തിൽ നിന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന) നിർണായക മൂല്യത്തിൽ കവിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, പ്രപഞ്ചം എന്നെന്നേക്കുമായി വികസിക്കും, പക്ഷേ സാന്ദ്രത നിർണായക മൂല്യത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ, വികാസ പ്രക്രിയ ഒരു ദിവസം നിർത്തുകയും കംപ്രഷൻ്റെ വിപരീത ഘട്ടം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും. യഥാർത്ഥ ഏകാവസ്ഥയിലേക്ക്. ശരാശരി സാന്ദ്രതയുടെ മൂല്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആധുനിക പരീക്ഷണാത്മക ഡാറ്റ, പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഭാവിയിലേക്കുള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾക്കിടയിൽ അവ്യക്തമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ പര്യാപ്തമല്ല, എന്നിരുന്നാലും, മഹാവിസ്ഫോടന സിദ്ധാന്തത്തിന് ഇതുവരെ ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയാത്ത നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് വിശ്വസനീയമായ പരീക്ഷണാത്മക ഡാറ്റയാൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ടവയാണ്, സൈദ്ധാന്തിക ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആധുനിക തലം അത്തരം ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പരിണാമം സമയബന്ധിതമായി വിവരിക്കുന്നത് തികച്ചും വിശ്വസനീയമാണ്, പ്രാരംഭ ഘട്ടം ഒഴികെ - “ആരംഭം മുതൽ സെക്കൻഡിൻ്റെ നൂറിലൊന്ന്. ലോകം". പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലെ ഈ അനിശ്ചിതത്വം യഥാർത്ഥത്തിൽ നിസ്സാരമായി മാറുന്നുവെന്നത് സിദ്ധാന്തത്തിന് പ്രധാനമാണ്, കാരണം ഈ ഘട്ടം കടന്നതിനുശേഷം രൂപംകൊണ്ട പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയും അതിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള പരിണാമവും വളരെ വിശ്വസനീയമായി വിവരിക്കാൻ കഴിയും.

തകർന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ. പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ രചന. തമോഗർത്തങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ നിലനിൽപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം. പ്രാകൃത തമോഗർത്തങ്ങൾ. ഇരുണ്ട ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ വർഗ്ഗീകരണം. ബുദ്ധിമുട്ട്. ബഹിരാകാശത്ത് പ്രദേശം. ഇരുണ്ട ദ്രവ്യത്തെ. തമോദ്വാരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയങ്ങളുടെ ചരിത്രം. ചൂടുള്ള ഇരുണ്ട ദ്രവ്യം. ചൂടുള്ള ഇരുണ്ട ദ്രവ്യം. തമോദ്വാരങ്ങൾ കണ്ടെത്തൽ. സൂപ്പർമാസിവ് ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ. തമോഗർത്തങ്ങൾ. തമോദ്വാരങ്ങളും ഇരുണ്ട ദ്രവ്യവും. ഭയങ്കര അനുഭവം. തണുത്ത ഇരുണ്ട ദ്രവ്യം.

"ആദ്യത്തെ മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ നടത്തം" - തയ്യാറെടുപ്പ്. യൂറി അലക്സീവിച്ച്. ബഹിരാകാശത്തെ ആദ്യത്തെ ജീവനാണ് ലൈക. 2010 ഏപ്രിൽ 2 ന് ആദ്യത്തെ മനുഷ്യ പറക്കലിൻ്റെ 49-ാം വാർഷികമാണ്. 1951-ലാണ് നായ്ക്കളെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കുന്നതിനുള്ള ആദ്യ പരീക്ഷണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. വിമാനത്തിന് ശേഷം ഡിറ്റാച്ച്‌മെൻ്റിൽ ജോലി. കോസ്മോനോട്ടിക്സ് ദിനം. വി.വി. കോസ്മോനട്ട് കോർപ്സിൽ. വോസ്റ്റോക്ക്-6-ലെ ഫ്ലൈറ്റ്. വളരെ സംഘടിത ജീവിയുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുക. യൂറി അലക്സിയേവിച്ച് ഗഗാറിൻ. കൊറോലെവും ഗഗാറിനും.

“ജീവിതവും മനസ്സും” - പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ തോതിൽ, നമ്മുടെ ഷേക്സ്പിയർ ഒരു പ്രവിശ്യാ കവിയായി മാറും, ഐൻസ്റ്റൈൻ ഒരു ഗ്രാമീണ ബുദ്ധിമാനായിരിക്കും. പുതിയതെല്ലാം ഒരു താലത്തിൽ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചാൽ, അറിവിൻ്റെ പാതയും കണ്ടെത്തലിൻ്റെ സന്തോഷവും വളരെക്കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. UFO-കളുടെ ശത്രുതാപരമായ പെരുമാറ്റത്തിന് ധാരാളം തെളിവുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവൻ്റെ ആന്തരിക കാമ്പ് സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമോ? എല്ലാത്തിനുമുപരി, അവസാനം ചോദ്യം അന്യഗ്രഹജീവികൾ ആരാണെന്നല്ല, നമ്മൾ ആരാണെന്നതാണ്. ചൊവ്വയിലേക്കുള്ള വരാനിരിക്കുന്ന പര്യവേഷണവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ മഹത്തായ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ കണ്ടെത്തലുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

"ഗ്ലുഷ്കോ" - നോവോഡെവിച്ചി സെമിത്തേരിയിൽ സംസ്കരിച്ചു. ആഭ്യന്തര റോക്കറ്റ് എഞ്ചിൻ വ്യവസായത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ. ജനപ്രിയ ശാസ്ത്രവും ശാസ്ത്ര കൃതികളും. കോസ്മോനോട്ടിക്സ് എൻസൈക്ലോപീഡിയയുടെ നിരവധി പതിപ്പുകളുടെ ചീഫ് എഡിറ്ററായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 8 നഗരങ്ങളിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പൗരൻ. USSR അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസസിലെ അക്കാദമിഷ്യൻ. ജനറൽ ഡിസൈനറായി നിയമിച്ചു. എൻ.കെ.വി.ഡി.യാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഗർത്തം. പ്രത്യേക യോഗത്തിൻ്റെ പ്രമേയം. ഗ്ലുഷ്കോ വാലൻ്റൈൻ പെട്രോവിച്ച്.

"സൗരയൂഥത്തിലെ ഭീമൻ ഗ്രഹങ്ങൾ" - നെപ്റ്റ്യൂണിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം. മിമാസ്. വില്യം ഹെർഷൽ. അകത്തെ ചെറിയ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ. വ്യാഴത്തിൻ്റെ താപനില സവിശേഷതകൾ. പരന്ന വളയത്തിൻ്റെ ആകൃതി. നെപ്റ്റ്യൂണിൻ്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ. ഫെബി. വ്യാഴത്തിൻ്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ. ഭീമാകാരമായ ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പൊതുവായുള്ളത്. ടൈറ്റാനിയം. പ്രൊമിത്യൂസും പണ്ടോറയും. യുറാനസിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഘടന. യുറാനസിൻ്റെ ഭ്രമണപഥവും ഭ്രമണവും. ഹ്യൂജൻസും കാസിനിയും. വ്യാഴത്തിൻ്റെ ബാൻഡുകൾ. ടെത്തിസ്. വ്യാഴത്തിൻ്റെ ഹ്രസ്വ വിവരണം. ശനിയുടെ അന്തരീക്ഷം. യൂറോപ്പ്. മിറാൻഡ. നെപ്ട്യൂണിൻ്റെ ആന്തരിക ചൂട്.

"ഗഗാറിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ 50-ാം വാർഷികം" - ബഹളം ഒഴിവാക്കാൻ നഗരത്തിൽ നിന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കാനുള്ള തീരുമാനം. തയ്യാറാക്കൽ. ബഹിരാകാശത്തേക്കുള്ള ആദ്യ വിമാനത്തിനുള്ള മത്സരാർത്ഥികൾ. ഗഗാറിനെ കൂട്ടി ഹെലികോപ്റ്റർ ഏംഗൽസ് വിമാനത്താവളത്തിലെ താവളത്തിലേക്ക് പറന്നു. സോവിയറ്റ് സർക്കാരിൻ്റെ അഭിനന്ദന ടെലിഗ്രാം അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മാനിച്ചു. ഗഗാറിൻ അഭിമുഖങ്ങൾ നൽകുകയും ഫോട്ടോ എടുക്കുകയും ചെയ്തു. ബഹിരാകാശയാത്രികൻ സിപിഎസ്‌യുവിൽ അംഗമായിരിക്കണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം. ഭൂമിയിലെ മീറ്റിംഗ്. 10:48 ന്, അടുത്തുള്ള സൈനിക എയർഫീൽഡിൻ്റെ റഡാർ ഒരു അജ്ഞാത ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്തി.


കാൻ്റിൻ്റെ കോസ്മോളജിക്കൽ മോഡൽ പ്രപഞ്ചം സ്ഥലത്തിലും സമയത്തിലും അനന്തമാണ്, നിശ്ചലവും ഏകതാനവുമാണ്, അനന്തമായ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത പ്രപഞ്ചം അവതരിപ്പിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ ഫലമായി ഏതെങ്കിലും ജൈവ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ ആവിർഭാവം സാധ്യമാണ്.


പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ മാതൃക നിശ്ചലമല്ല, എന്നാൽ ഒരേസമയം ബ്രേക്കിംഗിലൂടെ വികസിക്കുന്നു (“വികർഷണ ശക്തി”) “ബിഗ് ബാംഗ്” - ഉത്ഭവത്തിൻ്റെ കാരണം പ്രപഞ്ചത്തിന് പരിമിതമായ അളവുകൾ ഉണ്ട്, എന്നാൽ അതേ സമയം അതിന് അതിരുകളില്ല (സ്പേസ് വക്രത)


മഹാവിസ്ഫോടന സിദ്ധാന്തം ഈ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച്, പ്രാരംഭ നിമിഷത്തിൽ പ്രപഞ്ചം അനന്തമായ സാന്ദ്രതയും താപനിലയും ഉള്ള ഒരു ഏകത്വാവസ്ഥയിലായിരുന്നു, കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മഹാവിസ്ഫോടനം ഉണ്ടായി, അതിനുശേഷം പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വികാസം ആരംഭിച്ചു. പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ "ഭ്രൂണത്തിൻ്റെ" അളവുകൾ ആറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അളവുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു.


സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ നിമിഷത്തിൽ, ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ കണികകൾ ഭീമാകാരമായ വേഗതയിൽ വിവിധ ദിശകളിലേക്ക് ചിതറിപ്പോയി. എല്ലാ ദിശകളിലും ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ചൂടുള്ള കണികകൾക്ക് വളരെ ഉയർന്ന താപനിലയും ആറ്റങ്ങളായി സംയോജിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ പ്രക്രിയ വളരെ പിന്നീട് ആരംഭിച്ചു, ഏകദേശം ഒരു ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, പുതുതായി രൂപംകൊണ്ട പ്രപഞ്ചം 4000C താപനിലയിലേക്ക് തണുത്തു.


പ്രാഥമിക കണങ്ങൾ ആദ്യം രൂപപ്പെടാൻ തുടങ്ങി, പിന്നീട് ഹൈഡ്രജൻ, ഹീലിയം തുടങ്ങിയ രാസ മൂലകങ്ങൾ. പ്രപഞ്ചം തണുത്തുറഞ്ഞപ്പോൾ, മറ്റ് രാസ മൂലകങ്ങൾ, ഭാരമേറിയവ രൂപപ്പെട്ടു. കണികകൾ തണുക്കുമ്പോൾ, അവ വാതകത്തിൻ്റെയും പൊടിയുടെയും മേഘങ്ങളായി ശേഖരിക്കപ്പെട്ടു. കൂട്ടിയിടിക്കുമ്പോൾ, കണങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് "പറ്റിപ്പിടിച്ചു", ഒരൊറ്റ മൊത്തത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഈ ഏകീകരണത്തെ സ്വാധീനിച്ച പ്രധാന ശക്തികൾ ഗുരുത്വാകർഷണ ശക്തികളായിരുന്നു.


ചെറിയ വസ്തുക്കളെ വലിയവയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് നന്ദി, ഗ്രഹങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളും ഗാലക്സികളും രൂപപ്പെട്ടു. സൈദ്ധാന്തിക കണക്കുകൂട്ടലുകൾ അനുസരിച്ച്, പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ രൂപീകരണം ആരംഭിച്ചത് 13.5 ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. അക്കാലത്ത്, വികസനം എന്നത് ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള പരിവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പരയായിരുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ വികാസം ഇപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നു: സമീപത്തുള്ള താരാപഥങ്ങൾ വികസിക്കുകയും നമ്മിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകുകയും ചെയ്യുന്നു.












തമോദ്വാരങ്ങൾക്ക് അവരുടേതായ ക്ലസ്റ്ററുകളും സൂപ്പർക്ലസ്റ്ററുകളും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും, അവയും അതേ രീതിയിൽ ലയിക്കും. തൽഫലമായി, ഒരു ഭീമാകാരമായ തമോദ്വാരം രൂപം കൊള്ളുന്നു, അത് ഫലത്തിൽ എന്നേക്കും ജീവിക്കും. ഒരുപക്ഷേ, ഗുരുത്വാകർഷണത്തിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽ, അത് പ്ലാങ്ക് താപനിലയിലേക്ക് ചൂടാകുകയും പ്ലാങ്ക് സാന്ദ്രതയിലെത്തുകയും അടുത്ത മഹാവിസ്ഫോടനത്തിന് കാരണമാവുകയും ഒരു പുതിയ പ്രപഞ്ചത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും.


ശാശ്വത അന്ധകാരത്തിൻ്റെ യുഗം (η>101) ഊർജസ്രോതസ്സുകളൊന്നുമില്ലാത്ത സമയമാണിത്. താപനില അതിവേഗം കേവല പൂജ്യത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നു. 101) ഈ സമയം ഇതിനകം തന്നെ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളൊന്നുമില്ല. താപനില അതിവേഗം കേവല പൂജ്യത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നു."> 101) ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയമാണിത്. താപനില അതിവേഗം കേവല പൂജ്യത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നു."> 101) ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയമാണിത്. താപനില അതിവേഗം കേവല പൂജ്യത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നു." title="The Age of Eternal Darkness (η>101) ഊർജസ്രോതസ്സുകളൊന്നുമില്ലാത്ത സമയമാണിത്. താപനില അതിവേഗം കേവല പൂജ്യത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നു."> title="ശാശ്വത അന്ധകാരത്തിൻ്റെ യുഗം (η>101) ഊർജസ്രോതസ്സുകളൊന്നുമില്ലാത്ത സമയമാണിത്. താപനില അതിവേഗം കേവല പൂജ്യത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നു."> !}




സൈക്ലിക് മോഡൽ ഈ മാതൃകയിൽ, പ്രപഞ്ചം, മഹാവിസ്ഫോടന സിംഗുലാരിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ്, വികാസത്തിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു, അതിനുശേഷം ഗുരുത്വാകർഷണ ഇടപെടൽ വികാസത്തെ തടയുകയും പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഏകത്വത്തിലേക്ക് (ബിഗ് ക്രഞ്ച്) റിവേഴ്സ് കംപ്രഷൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ, തുടർച്ചയായി ആവർത്തിക്കുന്ന വികാസത്തിൻ്റെയും തകർച്ചയുടെയും ചക്രത്തിൽ രണ്ട് ഏകീകൃത അവസ്ഥകൾക്കിടയിൽ പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നു.





ഈ നിമിഷത്തിൽ, മഹാവിസ്ഫോടനത്തിൻ്റെ നിമിഷത്തിലെന്നപോലെ, നമുക്ക് അറിയപ്പെടുന്ന ഭൗതികശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിർത്തുന്നു, പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഭാവി വിധി പ്രവചിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇന്നുവരെ, ഡാർക്ക് എനർജിക്ക് ഈ സാഹചര്യം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയുന്ന അത്തരം ഗുണങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല.

1 സ്ലൈഡ്

2 സ്ലൈഡ്

പ്രപഞ്ചം പ്രപഞ്ചം എന്നത് നിലവിലുള്ള ഭൗതിക ലോകമാണ്, സമയത്തിലും സ്ഥലത്തിലും പരിധിയില്ലാത്തതും അതിൻ്റെ വികസന പ്രക്രിയയിൽ പദാർത്ഥം എടുക്കുന്ന രൂപങ്ങളിൽ അനന്തമായ വൈവിധ്യവുമാണ്. ജ്യോതിശാസ്ത്ര നിരീക്ഷണങ്ങളാൽ മൂടപ്പെട്ട പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തെ മെറ്റാഗാലക്സി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. മെറ്റാഗാലക്സിയുടെ അളവുകൾ വളരെ വലുതാണ്: കോസ്മോളജിക്കൽ ചക്രവാളത്തിൻ്റെ ആരം 15-20 ബില്യൺ പ്രകാശവർഷമാണ്.

3 സ്ലൈഡ്

പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഘടനയുടെ പരിണാമം താരാപഥങ്ങളുടെ കൂട്ടങ്ങളുടെ ആവിർഭാവം, നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും താരാപഥങ്ങളുടെയും വേർപിരിയലും രൂപീകരണവും, ഗ്രഹങ്ങളുടെയും അവയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെയും രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചം തന്നെ ഏകദേശം 20 ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചില സാന്ദ്രവും ചൂടുള്ളതുമായ പ്രോട്ടോ-ദ്രവ്യത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചു. തുടക്കം മുതൽ തന്നെ പ്രോട്ടോമാറ്റർ ഭീമാകാരമായ വേഗതയിൽ വികസിക്കാൻ തുടങ്ങിയതായി ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്. പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ, ഈ സാന്ദ്രമായ പദാർത്ഥം എല്ലാ ദിശകളിലേക്കും ചിതറിക്കിടക്കുകയും കൂട്ടിയിടിക്കുമ്പോൾ നിരന്തരം ശിഥിലമാകുന്ന അസ്ഥിരമായ കണങ്ങളുടെ ഒരു ഏകീകൃത മിശ്രിതമായിരുന്നു. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി തണുപ്പിക്കുകയും സംവദിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട്, ബഹിരാകാശത്ത് ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ഈ ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പിണ്ഡവും വലുതും ചെറുതുമായ വാതക രൂപീകരണങ്ങളായി കേന്ദ്രീകരിച്ചു, ഇത് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി അടുക്കുകയും ലയിക്കുകയും വലിയ സമുച്ചയങ്ങളായി മാറുകയും ചെയ്തു. ഈ സമുച്ചയങ്ങളിൽ, സാന്ദ്രമായ പ്രദേശങ്ങൾ ഉടലെടുത്തു - നക്ഷത്രങ്ങളും മുഴുവൻ താരാപഥങ്ങളും പോലും പിന്നീട് അവിടെ രൂപപ്പെട്ടു.

4 സ്ലൈഡ്

പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം പ്രപഞ്ചം പരിമിതമോ അനന്തമോ ആണ്, അതിൻ്റെ ജ്യാമിതി എന്താണ് - ഇവയും മറ്റ് നിരവധി ചോദ്യങ്ങളും പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പരിണാമവുമായി, പ്രത്യേകിച്ച് നിരീക്ഷിച്ച വികാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഓരോ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പാർസെക്കുകളിലും ഗാലക്സികളുടെ "വികസന" വേഗത 75 കി.മീ / സെക്കൻ്റ് വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭൂതകാലത്തിലേക്കുള്ള എക്സ്ട്രാപോളേഷൻ ഒരു അത്ഭുതകരമായ ഫലത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു: ഏകദേശം 10-20 ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വളരെ ചെറിയ പ്രദേശത്ത് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നു. അക്കാലത്ത് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത ഒരു ആറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സാന്ദ്രതയ്ക്ക് തുല്യമായിരുന്നുവെന്ന് പല ശാസ്ത്രജ്ഞരും വിശ്വസിക്കുന്നു: പ്രപഞ്ചം ഒരു ഭീമാകാരമായ "ന്യൂക്ലിയർ ഡ്രോപ്പ്" ആയിരുന്നു. ചില കാരണങ്ങളാൽ, ഈ "ഡ്രോപ്പ്" അസ്ഥിരമാവുകയും പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ ഗാലക്സികളുടെ സംവിധാനങ്ങളായി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

5 സ്ലൈഡ്

പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ മഹാവിസ്ഫോടന സിദ്ധാന്തം: "അനന്തമായി സ്പന്ദിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചം" സൃഷ്ടിവാദം "പാത്രങ്ങൾ തകർക്കൽ" സിദ്ധാന്തം

6 സ്ലൈഡ്

മഹാവിസ്ഫോടന സിദ്ധാന്തം ആധുനിക സങ്കൽപ്പങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചം 13.7 ± 0.13 ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭീമാകാരമായ താപനിലയും സാന്ദ്രതയും ഉള്ള ചില പ്രാരംഭ ഏകവചന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്തു, അതിനുശേഷം തുടർച്ചയായി വികസിക്കുകയും തണുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അടുത്തിടെ, ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ വികാസ നിരക്ക്, മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച്, നിരന്തരം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു, ഇത് മഹാവിസ്ഫോടന സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ചില ആശയങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

7 സ്ലൈഡ്

സ്ഫോടനത്തിനുശേഷം, രണ്ട് തരം ദ്രവ്യങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടു: ദ്രവ്യവും മണ്ഡലവും. ആദ്യത്തെ രാസ മൂലകങ്ങൾ H, He, H2 എന്നിവയാണ്. H ഉം അവൻ ഘനീഭവിക്കുന്നതും അവയിൽ നിന്ന് നക്ഷത്രങ്ങളും രൂപപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. നക്ഷത്ര ന്യൂക്ലിയോസിന്തസിസിൻ്റെ ഫലമായി നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഉൾഭാഗത്ത് ഭാരമേറിയ ലോഹങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടു. നോവയുടെയും സൂപ്പർനോവയുടെയും സ്ഫോടനത്തിൽ Fe യേക്കാൾ ഭാരമുള്ള മൂലകങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു. സൂപ്പർനോവ സ്ഫോടനങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ, പുതിയ നക്ഷത്രങ്ങളും അവയുടെ ഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങളും രൂപം കൊള്ളുന്നു. കൂടുതൽ സാന്ദ്രമായ പദാർത്ഥങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ആന്തരിക കുള്ളൻ ഗ്രഹങ്ങളായി മാറുന്നു, സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ പദാർത്ഥങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവിൽ ഭീമാകാരമായ ഗ്രഹങ്ങളായി മാറുന്നു. ഭൂമി അതിൻ്റെ ഇന്നത്തെ പിണ്ഡത്തിലേക്ക് വളർന്നപ്പോൾ, ദ്രവിച്ച ഐസോടോപ്പുകൾ വഴിയും വലിയ അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ കൂട്ടിയിടിയിൽ നിന്ന് ഗതികോർജ്ജം പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിലൂടെയും അത് ചൂടുപിടിച്ചു. ചൂടാക്കലിൻ്റെ ഫലമായി, ഫേയും നിയും ഉരുകി ഗ്രഹത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ മുങ്ങുകയും കാമ്പ് രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ശേഷിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ആവരണം (കുറച്ച് ചൂട്) രൂപീകരിച്ചു. തണുത്തു - ഭൂമിയുടെ പുറംതോട്.

8 സ്ലൈഡ്

"അനന്തമായി സ്പന്ദിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചം" ഒരു ബദൽ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് ("അനന്തമായി സ്പന്ദിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചം" എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവ), ലോകം ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഒരിക്കലും അപ്രത്യക്ഷമാകില്ല (അല്ലെങ്കിൽ, മറ്റൊരു വിധത്തിൽ, അത് അനന്തമായ തവണ ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ), എന്നാൽ ആനുകാലികതയുണ്ട്, അതേസമയം ലോകത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭ പോയിൻ്റ് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ലോകം പുതുതായി നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു.

സ്ലൈഡ് 9

സൃഷ്ടിവാദം ശാസ്ത്രീയവും മതപരവുമായ ആശയങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ തോന്നുന്നതുപോലെ അടിസ്ഥാനപരമായ വൈരുദ്ധ്യമില്ലെന്ന് പല സൃഷ്ടിവാദികളും വിശ്വസിക്കുന്നു. പുരാതന മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പല പദങ്ങളും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എടുക്കേണ്ടതില്ലെന്നും പുരാതന കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സമയത്തിനും ഭാഷയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള അലവൻസ് നൽകണമെന്നും സമഗ്രമായി പരിഗണിക്കണമെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, സൃഷ്ടിയുടെ 6 ദിവസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിയപ്പെടുന്ന ബൈബിൾ കഥ രൂപകമായി മനസ്സിലാക്കണം, കാരണം, അതേ വാചകം അനുസരിച്ച്, സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നാലാം ദിവസം മാത്രമേ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ, ഇത് വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മുമ്പത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെങ്കിലും " ദിവസങ്ങൾ" (ഒരുപക്ഷേ, തുടർന്നുള്ളവ) വാക്കിൻ്റെ പൊതുവായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട അർത്ഥത്തിൽ ദിവസങ്ങളല്ല, അവ ദിവസങ്ങൾക്ക് സമാനമല്ല

10 സ്ലൈഡ്

ആധുനിക ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിലെ മഹാവിസ്ഫോടന സിദ്ധാന്തത്തോട് സാമ്യമുള്ള "പാത്രങ്ങൾ തകർക്കൽ" എന്ന സിദ്ധാന്തം രൂപപ്പെടുത്തിയത് മധ്യകാല കബാലിസ്റ്റ് ഐസക് ലൂറിയയാണ്. സർവ്വശക്തനായ ദൈവം ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് സൃഷ്ടി ആരംഭിച്ചില്ല, എന്നാൽ സൃഷ്ടി പ്രക്രിയ സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ തന്നെ തകർച്ചയുടെയും പ്രതിസന്ധിയുടെയും ഫലമാണ്. സൃഷ്ടിയുടെ ഉദ്ദേശ്യം അത് തിരുത്താനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്. ലൂറിയാനിക് സാഹചര്യത്തിൽ, ദൈവം അസ്തിത്വത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, ഒരു ദുരന്തം സംഭവിച്ചു. സൃഷ്ടിയുടെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളായ ദിവ്യരശ്മികൾ തകർന്നു. ഈ ദുരന്തത്തിൻ്റെ ഫലമായി, എല്ലാ കിരണങ്ങളും ചിതറിപ്പോയി, കുഴപ്പത്തിലായി. ഈ രീതിയിൽ, ലോകത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയുടെ ബൈബിൾ പതിപ്പിൽ നിന്ന് ലൂറിയാനിക് കബാല വ്യത്യസ്തമാവുകയും "ബിഗ് ബാംഗ്" സിദ്ധാന്തത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. "രക്തക്കുഴലുകൾ തകർക്കുന്ന" സിദ്ധാന്തം

11 സ്ലൈഡ്

1922-1924 ൽ. സോവിയറ്റ് ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞൻ എ.എ. പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ കാലക്രമേണ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിനെ വിവരിക്കാൻ ഫ്രീഡ്മാൻ പൊതു സമവാക്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചു. നക്ഷത്ര സംവിധാനങ്ങൾ, ശരാശരി, പരസ്പരം നിരന്തരമായ അകലത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവർ ഒന്നുകിൽ അകന്നു പോകണം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് വരണം. ഈ ഫലം ഒരു കോസ്മിക് സ്കെയിലിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന ഗുരുത്വാകർഷണ ശക്തികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ അനിവാര്യമായ അനന്തരഫലമാണ്. പ്രപഞ്ചം ഒന്നുകിൽ വികസിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചുരുങ്ങുകയോ ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു ഫ്രീഡ്മാൻ്റെ നിഗമനം. ഇത് പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുവായ ആശയങ്ങളുടെ പുനരവലോകനത്തിന് കാരണമായി. 1929-ൽ, അമേരിക്കൻ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഇ. ഹബിൾ (1889-1953), ജ്യോതിശാസ്ത്ര നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, ഫ്രൈഡ്മാൻ്റെ നിഗമനങ്ങളുടെ കൃത്യത സ്ഥിരീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ വികാസം കണ്ടെത്തി.

12 സ്ലൈഡ്

പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ പരിണാമം മഹാവിസ്ഫോടന സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച്, കൂടുതൽ പരിണാമം പരീക്ഷണാത്മകമായി അളക്കാവുന്ന പരാമീറ്ററിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു - ആധുനിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ ശരാശരി സാന്ദ്രത. സാന്ദ്രത ഒരു നിശ്ചിത (സിദ്ധാന്തത്തിൽ നിന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന) നിർണായക മൂല്യത്തിൽ കവിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, പ്രപഞ്ചം എന്നെന്നേക്കുമായി വികസിക്കും, പക്ഷേ സാന്ദ്രത നിർണായക മൂല്യത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ, വികാസ പ്രക്രിയ ഒരു ദിവസം നിർത്തുകയും കംപ്രഷൻ്റെ വിപരീത ഘട്ടം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും. യഥാർത്ഥ ഏകാവസ്ഥയിലേക്ക്. പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഭാവിയിലേക്കുള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾക്കിടയിൽ വ്യക്തമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ ശരാശരി സാന്ദ്രതയെക്കുറിച്ചുള്ള ആധുനിക പരീക്ഷണാത്മക ഡാറ്റ ഇതുവരെ വിശ്വസനീയമല്ല. മഹാവിസ്ഫോടന സിദ്ധാന്തത്തിന് ഇതുവരെ ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയാത്ത നിരവധി ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥകൾ വിശ്വസനീയമായ പരീക്ഷണാത്മക ഡാറ്റയാൽ സാധൂകരിക്കപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ സൈദ്ധാന്തിക ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആധുനിക തലം അത്തരം ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പരിണാമത്തെ വളരെ വിശ്വസനീയമായി വിവരിക്കുന്നത് സാധ്യമാക്കുന്നു. പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലെ അപവാദം - “ലോകത്തിൻ്റെ ആരംഭം” മുതൽ സെക്കൻഡിൻ്റെ നൂറിലൊന്ന്. പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലെ ഈ അനിശ്ചിതത്വം യഥാർത്ഥത്തിൽ നിസ്സാരമായി മാറുന്നുവെന്നത് സിദ്ധാന്തത്തിന് പ്രധാനമാണ്, കാരണം ഈ ഘട്ടം കടന്നതിനുശേഷം രൂപംകൊണ്ട പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയും അതിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള പരിണാമവും വളരെ വിശ്വസനീയമായി വിവരിക്കാൻ കഴിയും.


കൂടുതൽ വിദൂര ഗാലക്സികൾ കൂടുതൽ "ചുവപ്പ്" ആയി കാണപ്പെടുന്നതിനാൽ, അവ നമ്മുടെ ഗാലക്സിയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വേഗതയിൽ നീങ്ങുന്നതായി അനുമാനിക്കപ്പെട്ടു. വാസ്തവത്തിൽ, ചിതറിക്കിടക്കുന്നത് വ്യക്തിഗത ഗാലക്സികളല്ല, തീർച്ചയായും വ്യക്തിഗത നക്ഷത്രങ്ങളല്ല. ഗാലക്സികൾ ഗുരുത്വാകർഷണബലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അവ ക്ലസ്റ്ററുകളായി മാറുന്നു. നിങ്ങൾ ഏത് ദിശയിൽ നോക്കിയാലും, ഗാലക്സികളുടെ കൂട്ടങ്ങൾ ഒരേ വേഗതയിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകുന്നു, നമ്മുടെ ഗാലക്സി പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണെന്ന് തോന്നാം, പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെയല്ല. നിരീക്ഷകൻ എവിടെയായിരുന്നാലും, അവൻ എല്ലായിടത്തും ഒരേ ചിത്രം കാണും - എല്ലാ ഗാലക്സികളും അവനിൽ നിന്ന് ചിതറിക്കിടക്കുന്നു.


എന്നാൽ ഗാലക്സികളുടെ കൂട്ടങ്ങൾക്ക് ചില തുടക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ വേറിട്ട് പറക്കാൻ കഴിയൂ. എല്ലാ ഗാലക്സികളും ഒരു ബിന്ദുവിൽ ജനിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. അതായത്, പ്രപഞ്ചം അനന്തമായി ചെറുതും അനന്തമായി സാന്ദ്രവുമായ ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പോയിൻ്റ് പിന്നീട് വലിയ ശക്തിയോടെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. ഇത് ഏകദേശം 15 ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് കണക്കുകൂട്ടലുകൾ കാണിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ നിമിഷത്തിൽ, താപനില വളരെ ഉയർന്നതായിരുന്നു, ധാരാളം പ്രകാശവും ഊർജ്ജവും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കണം.




പ്രപഞ്ചത്തിൽ ദ്രവ്യം മാത്രമല്ല, ഗുരുത്വാകർഷണ മണ്ഡലവും ഉണ്ട് എന്നതാണ് വസ്തുത. അതിൻ്റെ ഊർജ്ജം നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് അറിയാം, കണികകൾ, ഗ്രഹങ്ങൾ, നക്ഷത്രങ്ങൾ, മറ്റ് ഭീമൻ വസ്തുക്കൾ എന്നിവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഊർജ്ജത്തിന് ഇത് കൃത്യമായി നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നു. അങ്ങനെ, ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ നിയമം തികച്ചും നിറവേറ്റപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മൊത്തം ഊർജ്ജവും പിണ്ഡവും പ്രായോഗികമായി പൂജ്യത്തിന് തുല്യമാണ്.


മഹാവിസ്ഫോടന സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച്, പ്രപഞ്ചം ആരംഭിച്ചത് സ്ഥലവും സമയവും നമ്മെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള എല്ലാ ദ്രവ്യങ്ങളും ഊർജ്ജവും സൃഷ്ടിച്ച ഒരു വലിയ സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ ഫലമായാണ്. നവജാത പ്രപഞ്ചം വളരെ വേഗത്തിലുള്ള വികാസത്തിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി, ഏകദേശം 300 ആയിരം വർഷം പഴക്കമുള്ളത് വരെ, ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും പ്രോട്ടോണുകളുടെയും വികിരണങ്ങളുടെയും ഒരു തിളയ്ക്കുന്ന കോൾഡ്രൺ ആയിരുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പൊതുവായ വികാസം ക്രമേണ ഈ മാധ്യമത്തെ തണുപ്പിച്ചു, താപനില ആയിരക്കണക്കിന് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് താഴ്ന്നപ്പോൾ, സ്ഥിരതയുള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ രൂപീകരണത്തിന് സമയമായി.



പുരാതന കാലത്ത് പോലും, നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം വിശദീകരിക്കാൻ ആളുകൾ ശ്രമിച്ചു; അതിൻ്റെ വികസനം. അത്തരം സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ട്, എന്നിരുന്നാലും, അവ ഓരോന്നും ഒരു സമയത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു. 4.6 ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഭൂമി രൂപപ്പെട്ടതെന്ന് ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു വലിയ, പന്ത് പോലെയുള്ള, എന്നാൽ വളരെ വികലമായ കോസ്മിക് ബോഡി ആയിരുന്നു, സാർവത്രിക ഗുരുത്വാകർഷണ ശക്തികൾ പരസ്പരം ആകർഷിക്കുകയും അതുവഴി ഒരു പന്തിനെ അവ്യക്തമായി അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക രൂപം രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അത്തരത്തിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ കണക്കില്ല, ആളുകൾ അതിനായി ഒരു പ്രത്യേക നാമം കൊണ്ടുവന്നു - GEOID.


ക്രമേണ, കനത്ത കണങ്ങൾ മധ്യഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങി, നേരിയ കണങ്ങൾ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് നീങ്ങി. ഇതിനെ വേർതിരിവിൻ്റെ പ്രക്രിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇത് ഗ്രഹത്തിൻ്റെ ചൂടിലേക്ക് നയിച്ചു. അതിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ഒരു ചൂടുള്ള കാമ്പ് രൂപം കൊള്ളുന്നു, ചുറ്റും ഒരു ദ്രാവക ഷെൽ, മുകളിൽ - പലതും ഉരുകിയ ഭാരം കുറഞ്ഞതും കഠിനവുമായ ഷെല്ലുകൾ (ജിയോസ്ഫിയറുകൾ).


അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം തണുക്കാൻ തുടങ്ങി. കൂടുതൽ ദൃഢമായ ശരീരത്തിന് ചുറ്റും ആദ്യത്തെ അന്തരീക്ഷം രൂപപ്പെട്ടു. വിവിധതരം വാതകങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരുതരം ഷെല്ലാണിത്, അവയുടെ ഘടനയും അളവും കാലക്രമേണ നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു; ഗ്രഹ വികസന പ്രക്രിയയിൽ.


ഏതൊരു ജീവജാലത്തെയും പോലെ അവളും നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ശാസ്ത്രജ്ഞർ "ചക്രങ്ങൾ" എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ മാറ്റങ്ങൾ. ഭൂമിയുടെ രൂപീകരണത്തിൻ്റെ ചാക്രിക സ്വഭാവം കണക്കിലെടുത്ത്, ഗ്രഹത്തിൻ്റെ വികസനത്തിൻ്റെ ഒരു ടൈംടേബിൾ സമാഹരിച്ചു. അതിൽ, ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഗ്രഹത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിശദമായി (സഹസ്രാബ്ദങ്ങളിൽ) സംസാരിക്കുകയും അതിനെ "ജിയോക്രോണോളജിക്കൽ സ്കെയിൽ" എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്തു.













മുകളിൽ