Presentasjon om emnet universets opprinnelse og utvikling. Presentasjon om emnet "Universets opprinnelse"













1 av 12

Presentasjon om temaet: Universets opprinnelse

Lysbilde nr

Lysbildebeskrivelse:

Lysbilde nr

Lysbildebeskrivelse:

Universet Universet er hele den eksisterende materielle verden, ubegrenset i tid og rom og uendelig mangfoldig i formene som materie tar i sin utvikling. Den delen av universet som dekkes av astronomiske observasjoner kalles Metagalaxy, eller universet vårt. Dimensjonene til metagalaksen er veldig store: radiusen til den kosmologiske horisonten er 15-20 milliarder lysår.

Lysbilde nr

Lysbildebeskrivelse:

Utviklingen av universets struktur er assosiert med fremveksten av klynger av galakser, separasjon og dannelse av stjerner og galakser, og dannelsen av planeter og deres satellitter. Selve universet oppsto for omtrent 20 milliarder år siden fra en tett og varm protomaterie. Det er et synspunkt som helt fra begynnelsen begynte protomatter å utvide seg med en gigantisk hastighet. I det innledende stadiet spredte dette tette stoffet seg i alle retninger og var en homogen sydende blanding av ustabile partikler som hele tiden gikk i oppløsning ved kollisjon. Avkjølende og samvirkende over millioner av år ble hele denne massen av materie spredt i rommet konsentrert til store og små gassformasjoner, som i løpet av hundrevis av millioner av år, som nærmet seg og smeltet sammen, ble til enorme komplekser. I disse kompleksene oppsto i sin tur tettere områder - stjerner og til og med hele galakser ble deretter dannet der. Utviklingen av universets struktur er assosiert med fremveksten av klynger av galakser, isolasjon og dannelse av stjerner og galakser, dannelsen av. planeter og deres satellitter. Selve universet oppsto for omtrent 20 milliarder år siden fra en tett og varm protomaterie. Det er et synspunkt som helt fra begynnelsen begynte protomatter å utvide seg med en gigantisk hastighet. I det innledende stadiet spredte dette tette stoffet seg i alle retninger og var en homogen sydende blanding av ustabile partikler som hele tiden gikk i oppløsning ved kollisjon. Avkjølende og samvirkende over millioner av år ble hele denne massen av materie spredt i rommet konsentrert til store og små gassformasjoner, som i løpet av hundrevis av millioner av år, som nærmet seg og smeltet sammen, ble til enorme komplekser. I disse kompleksene oppsto det igjen tettere områder - stjerner og til og med hele galakser ble deretter dannet der.

Lysbilde nr

Lysbildebeskrivelse:

Universets opprinnelseEr universet endelig eller uendelig, hva er dets geometri - disse og mange andre spørsmål er relatert til universets utvikling, spesielt til den observerte ekspansjonen. Hvis hastigheten på "utvidelsen" av galakser øker med 75 km/s for hver million parsek, vil ekstrapolering til fortiden føre til et fantastisk resultat: for omtrent 10-20 milliarder år siden var hele universet konsentrert i et veldig lite område. Mange forskere tror at tettheten til universet på den tiden var den samme som for en atomkjerne: universet var en gigantisk "atomdråpe". Av en eller annen grunn ble denne "dråpen" ustabil og eksploderte. Vi ser nå konsekvensene av denne eksplosjonen som systemer av galakser.

Lysbilde nr

Lysbildebeskrivelse:

Lysbilde nr

Lysbildebeskrivelse:

The Big Bang Theory I følge moderne konsepter, oppsto universet vi nå observerer for 13,7 ± 0,13 milliarder år siden fra en opprinnelig singular tilstand med gigantisk temperatur og tetthet og har kontinuerlig utvidet seg og avkjølt siden den gang. Nylig har forskere vært i stand til å fastslå at ekspansjonshastigheten til universet, fra et visst punkt i fortiden, stadig øker, noe som tydeliggjør noen konsepter av Big Bang-teorien.

Lysbilde nr

Lysbildebeskrivelse:

Etter eksplosjonen ble det dannet to typer materie: stoff og felt. De første kjemiske elementene er H, He, H2. H og Han begynte å danne kondenser og stjerner dannet av dem Etter eksplosjonen ble det dannet to typer materie: substans og felt. De første kjemiske elementene er H, He, H2. H og Han begynte å danne kondensasjoner og stjerner dannet fra dem. Grunnstoffer som er tyngre enn Fe dannes under eksplosjonen av nye stjerner og supernovastjerner På stedet for resten av supernovaeksplosjonen dannes nye stjerner og deres planetsystemer. Tettere stoffer danner alltid indre dvergplaneter, mindre tette - gigantiske planeter i periferien av systemet. Som et resultat av oppvarming smeltet Fe og Ni og sank inn i midten av planeten og dannet kjernen. Det gjenværende materialet dannet mantelen (mindre varm). Avkjølt - jordskorpen.

Lysbilde nr

Lysbildebeskrivelse:

"Endeløst pulserende univers"I følge en av de alternative teoriene (det såkalte "endeløst pulserende univers"), har verden aldri oppstått og vil aldri forsvinne (eller på en annen måte blir den født og dør et uendelig antall ganger), men har periodisitet, mens skapelsen av verden forstås utgangspunktet hvorpå verden bygges på nytt

Lysbilde nr

Lysbildebeskrivelse:

Kreasjonisme Mange kreasjonister mener at det ikke er noen så grunnleggende motsetning mellom vitenskapelige og religiøse begreper som det ser ut ved første øyekast. Det antas at mange begreper brukt i gamle religiøse tekster ikke bør tas bokstavelig, og at det må tas hensyn til tiden og språket som ble brukt i antikken og vurdert helhetlig. For eksempel bør den velkjente bibelske historien om de 6 skapelsesdagene forstås metaforisk, om ikke annet fordi, ifølge den samme teksten, dukket solen og månen opp bare på den fjerde dagen, noe som tydelig indikerer at i det minste alle tidligere " dager" (og muligens påfølgende) er ikke dager i den allment aksepterte betydningen av ordet og er ikke identiske med dager

Lysbilde nr

Lysbildebeskrivelse:

Teorien om "knusing av fartøyer" Teorien om "knusing av kar", noe som ligner teorien om Big Bang i moderne fysikk, ble formulert av middelalderkabalisten Isaac Luria. Skapelsen begynte ikke med at den allmektige Gud skapte væren ut av ingenting, men skapelsesprosessen er et resultat av et sammenbrudd og en krise hos den allmektige Gud selv. Og formålet med skapelsen er en måte å rette det på. I det luriske scenariet, mens Gud arbeidet med å skape vesen, skjedde det en katastrofe. De guddommelige strålene som var hovedkomponentene i skapelsen ble brutt. Som et resultat av denne katastrofen spredte alle strålene seg og gikk i kaos. På denne måten skiller den luriske kabbala seg fra den bibelske versjonen av verdens skapelse og minner om "Big Bang"-teorien.

Lysbilde nr

Lysbildebeskrivelse:

I 1922-1924. Den sovjetiske matematikeren A.A. Friedman foreslo generelle ligninger for å beskrive hele universet ettersom det endrer seg over tid. Stjernesystemer kan i gjennomsnitt ikke lokaliseres i konstant avstand fra hverandre. De må enten flytte bort eller komme nærmere. Dette resultatet er en uunngåelig konsekvens av tilstedeværelsen av gravitasjonskrefter, som dominerer på en kosmisk skala. Friedmans konklusjon betydde at universet enten måtte utvide seg eller trekke seg sammen. Dette resulterte i en revisjon av generelle ideer om universet. I 1929 oppdaget den amerikanske astronomen E. Hubble (1889-1953), ved hjelp av astrofysiske observasjoner, utvidelsen av universet, noe som bekreftet riktigheten av Friedmans konklusjoner.

Lysbilde nr

Lysbildebeskrivelse:

I følge Big Bang-teorien avhenger videre evolusjon av en eksperimentelt målbar parameter - den gjennomsnittlige tettheten av materie i det moderne universet. Hvis tettheten ikke overstiger en viss (kjent fra teorien) kritisk verdi, vil universet ekspandere for alltid, men hvis tettheten er større enn den kritiske verdien, vil ekspansjonsprosessen en dag stoppe og den omvendte fasen av kompresjon vil begynne, og returnere til den opprinnelige entallstilstanden. Moderne eksperimentelle data om verdien av den gjennomsnittlige tettheten er ennå ikke pålitelige nok til å gjøre et entydig valg mellom to alternativer for universets fremtid. Det er en rekke spørsmål som Big Bang-teorien ennå ikke kan svare på, men dens hovedbestemmelser er underbygget av pålitelige eksperimentelle data, og det moderne nivået av teoretisk fysikk gjør at det er ganske pålitelig å beskrive utviklingen av et slikt system i tid, med unntak av det aller innledende stadiet - omtrent en hundredels sekund fra "begynnelsen av verden". Det er viktig for teorien at denne usikkerheten i det innledende stadiet faktisk viser seg å være ubetydelig, siden universets tilstand dannet etter å ha passert dette stadiet og dets påfølgende utvikling kan beskrives ganske pålitelig.

Sammenslåtte stjerner. Sammensetningen av universet. Spørsmålet om den virkelige eksistensen av sorte hull. Primitive sorte hull. Klassifisering av mørk materie. Vanskelighet. Region i verdensrommet. Mørk materie. Idehistorie om sorte hull. Varm mørk materie. Varm mørk materie. Påvisning av sorte hull. Supermassive sorte hull. Svarte hull. Svarte hull og mørk materie. Forferdelig opplevelse. Kald mørk materie.

"De første menneskelige romvandringene" - Forberedelse. Yuri Alekseevich. Laika er det første livet i verdensrommet. 2. april 2010 markerer 49-årsjubileet for den første menneskelige flyturen. De første eksperimentene med å sende hunder ut i verdensrommet begynte i 1951. Karriere i avdelingen etter flyturen. Kosmonautikkens dag. V.V. Tereshkova. I kosmonautkorpset. Fly på Vostok-6. Arbeid for å bestemme reaksjonene til et høyt organisert levende vesen. Yuri Alekseyevich Gagarin. Korolev og Gagarin.

"Life and Mind" - På universets skala vil vår Shakespeare vise seg å være en provinsiell poet, og Einstein vil være en landsbyklok. Blir vi presentert for alt nytt på et fat, mister vi kunnskapens vei og oppdagelsesgleden i lang tid. Det er mye bevis på fiendtlig oppførsel til UFOer. Vil en person da klare å bevare sin indre kjerne? Tross alt er spørsmålet til syvende og sist ikke hvem romvesenene er, men hvem vi er. Hva er alle våre store geografiske funn verdt sammenlignet med den kommende ekspedisjonen til Mars?

"Glushko" - Gravlagt på Novodevichy-kirkegården. Grunnleggeren av den innenlandske rakettmotorindustrien. Populærvitenskapelige og vitenskapelige arbeider. Han var sjefredaktør for flere utgaver av Cosmonautics encyclopedia. Æresborger i 8 byer. Akademiker ved USSR Academy of Sciences. Utnevnt generell designer. Arrestert av NKVD. Krater. Vedtak av særmøtet. Glushko Valentin Petrovich.

"Giant Planets of the Solar System" - Atmosfæren til Neptun. Mimas. William Herschel. Indre små satellitter. Temperaturtrekk ved Jupiter. Flat ringform. Satellitter av Neptun. Phoebe. Jupiters satellitter. Hva de gigantiske planetene har til felles. Titanium. Prometheus og Pandora. Sammensetningen av atmosfæren til Uranus. Bane og rotasjon av Uranus. Huygens og Cassini. Band av Jupiter. Tethys. Kort beskrivelse av Jupiter. Atmosfæren til Saturn. Europa. Miranda. Neptuns indre varme.

"50th anniversary of Gagarin's flight" - Beslutningen om å sitte et sted borte fra byen for å unngå oppstyret. Forberedelse. Konkurrenter til den første flyturen ut i verdensrommet. Gagarin ble plukket opp og helikopteret fløy til basen på Engels flyplass. Han ble presentert for et gratulasjonstelegram fra den sovjetiske regjeringen. Gagarin ga intervjuer og ble fotografert. Det ble påkrevd at kosmonauten var medlem av CPSU. Møte på jorden. Klokken 10:48 oppdaget radaren til en nærliggende militærflyplass et uidentifisert mål.


Kants kosmologiske modell Universet er uendelig i rom og tid, statisk og homogent Universet presenterer muligheten for forekomsten av et uendelig antall ulykker, som et resultat av at fremveksten av ethvert biologisk produkt er mulig.


Einsteins modell av universet Universet er ikke statisk, men ekspanderer med samtidig bremsing ("repulsion force") "Big Bang" - årsaken til opprinnelsen Universet har endelige dimensjoner, men samtidig har det ingen grenser (romkrumning)


The Big Bang Theory I følge denne teorien var universet i det første øyeblikket i en tilstand av singularitet, med uendelig tetthet og temperatur, for milliarder av år siden skjedde Big Bang, hvoretter den raske ekspansjonen av universet begynte. Dimensjonene til "embryoet" til universet sammenlignes med dimensjonene til atomkjernen.


I eksplosjonsøyeblikket spredte stoffpartikler seg i forskjellige retninger med kolossal hastighet. De varme partiklene spredt i alle retninger hadde for høy temperatur og kunne ikke kombineres til atomer. Denne prosessen begynte mye senere, omtrent en million år senere, da det nydannede universet ble avkjølt til en temperatur på 4000C.


Elementærpartikler begynte å danne seg først, deretter kjemiske elementer som hydrogen og helium. Etter hvert som universet ble avkjølt, ble andre kjemiske elementer, tyngre, dannet. Etter hvert som partiklene ble avkjølt, samlet de seg til skyer av gass og støv. Når de kolliderte, "klemt" partiklene seg sammen og dannet en enkelt helhet. Hovedkreftene som påvirket denne foreningen var tyngdekreftene.


Takket være prosessen med å tiltrekke små objekter til større, ble planeter, stjerner og galakser dannet. I følge teoretiske beregninger begynte dannelsen av universet for 13,5 milliarder år siden. På den tiden var utvikling en serie faseoverganger av stoffer fra en tilstand til en annen. Utvidelsen av universet skjer fortsatt: nærliggende galakser utvider seg og beveger seg bort fra oss.












Sorte hull kan danne sine egne klynger og superklynger, og de vil også smelte sammen på samme måte. Som et resultat dannes det et gigantisk svart hull som vil leve praktisk talt evig. Kanskje, under påvirkning av tyngdekraften, vil den varme opp til Planck-temperaturen og nå Planck-tettheten og vil forårsake neste Big Bang, som gir opphav til et nytt univers.


Det evige mørkets tid (η>101) Dette er en tid uten noen energikilder. Temperaturen nærmer seg raskt det absolutte nullpunktet. 101) Denne tiden er allerede uten noen energikilder. Temperaturen nærmer seg raskt absolutt null."> 101) Dette er en tid som allerede er uten noen energikilder. Temperaturen nærmer seg raskt absolutt null."> 101) Dette er en tid som allerede er uten noen energikilder. Temperaturen nærmer seg raskt absolutt null." title="The Age of Eternal Darkness (η>101) Dette er en tid uten noen energikilder. Temperaturen nærmer seg raskt absolutt null."> title="Det evige mørkets tid (η>101) Dette er en tid uten noen energikilder. Temperaturen nærmer seg raskt det absolutte nullpunktet."> !}




Syklisk modell I denne modellen går universet, etter å ha oppstått fra Big Bang-singulariteten, en ekspansjonsperiode, hvoretter gravitasjonsinteraksjon stopper utvidelsen og den omvendte komprimeringen av universet til singulariteten (Big Crunch) begynner. Dermed eksisterer universet mellom to enkeltstående tilstander i en stadig gjentatt syklus av ekspansjon og kollaps.





I dette øyeblikket, som i øyeblikket av Big Bang, slutter fysikkens lover som er kjent for oss å fungere, og det er umulig å forutsi universets fremtidige skjebne. Til dags dato er det ukjent om mørk energi har slike egenskaper at dette scenariet kan realiseres.

1 lysbilde

2 lysbilde

Universet Universet er hele den eksisterende materielle verden, ubegrenset i tid og rom og uendelig mangfoldig i formene som materie tar i sin utvikling. Den delen av universet som dekkes av astronomiske observasjoner kalles Metagalaxy, eller universet vårt. Dimensjonene til metagalaksen er veldig store: radiusen til den kosmologiske horisonten er 15-20 milliarder lysår.

3 lysbilde

Utviklingen av universets struktur er assosiert med fremveksten av klynger av galakser, separasjon og dannelse av stjerner og galakser, og dannelsen av planeter og deres satellitter. Selve universet oppsto for omtrent 20 milliarder år siden fra en tett og varm protomaterie. Det er et synspunkt som helt fra begynnelsen begynte protomater å utvide seg med en gigantisk hastighet. I det innledende stadiet spredte dette tette stoffet seg i alle retninger og var en homogen sydende blanding av ustabile partikler som hele tiden gikk i oppløsning ved kollisjon. Avkjølende og samvirkende over millioner av år ble hele denne massen av materie spredt i rommet konsentrert til store og små gassformasjoner, som i løpet av hundrevis av millioner av år, som nærmet seg og smeltet sammen, ble til enorme komplekser. I disse kompleksene oppsto det igjen tettere områder - stjerner og til og med hele galakser ble deretter dannet der.

4 lysbilde

Universets opprinnelse er universet endelig eller uendelig, hva er dets geometri - disse og mange andre spørsmål er relatert til universets utvikling, spesielt til den observerte ekspansjonen. Hvis hastigheten på "utvidelsen" av galakser øker med 75 km/s for hver million parsek, vil ekstrapolering til fortiden føre til et fantastisk resultat: for omtrent 10-20 milliarder år siden var hele universet konsentrert i et veldig lite område. Mange forskere tror at tettheten til universet på den tiden var den samme som for en atomkjerne: universet var en gigantisk "atomdråpe". Av en eller annen grunn ble denne "dråpen" ustabil og eksploderte. Vi ser nå konsekvensene av denne eksplosjonen som systemer av galakser.

5 lysbilde

Teorier om universets opprinnelse The Big Bang Theory Theory: "Endelessly pulsating Universe" Kreasjonismeteori "Breaking of Vessels"

6 lysbilde

The Big Bang Theory I følge moderne konsepter, oppsto universet vi nå observerer for 13,7 ± 0,13 milliarder år siden fra en opprinnelig singular tilstand med gigantisk temperatur og tetthet og har kontinuerlig utvidet seg og avkjølt siden den gang. Nylig har forskere vært i stand til å fastslå at ekspansjonshastigheten til universet, fra et visst punkt i fortiden, stadig øker, noe som tydeliggjør noen konsepter av Big Bang-teorien.

7 lysbilde

Etter eksplosjonen ble det dannet to typer materie: stoff og felt. De første kjemiske elementene er H, He, H2. H og Han begynte å danne kondenser og stjerner dannet av dem. Tyngre metaller ble dannet i det indre av stjerner som et resultat av stjernenukleosyntese. Grunnstoffer tyngre enn Fe dannes under eksplosjonen av novaer og supernovaer. På stedet for restene av supernovaeksplosjoner dannes nye stjerner og deres planetsystemer. Mer tette stoffer danner alltid indre dvergplaneter, mindre tette stoffer danner alltid gigantiske planeter i periferien av systemet. Etter hvert som jorden vokste til sin nåværende masse, ble den varmet opp av råtnende isotoper og ved å fange kinetisk energi fra kollisjonen av store rusk. Som et resultat av oppvarming smeltet Fe og Ni og sank inn i sentrum av planeten og dannet kjernen. Det gjenværende materialet dannet mantelen (mindre varm). Avkjølt - jordskorpen.

8 lysbilde

"Endeløst pulserende univers" I følge en av de alternative teoriene (det såkalte "endeløst pulserende univers"), har verden aldri oppstått og vil aldri forsvinne (eller på en annen måte blir den født og dør et uendelig antall ganger ), men har periodisitet, mens skapelsen av verden forstås utgangspunktet hvorpå verden bygges på nytt

Lysbilde 9

Kreasjonisme Mange kreasjonister mener at det ikke er noen så grunnleggende motsetning mellom vitenskapelige og religiøse begreper som det ser ut til ved første øyekast. Det antas at mange begreper brukt i gamle religiøse tekster ikke bør tas bokstavelig, og at det må tas hensyn til tiden og språket som ble brukt i antikken og vurdert helhetlig. For eksempel bør den velkjente bibelske historien om de 6 skapelsesdagene forstås metaforisk, om ikke annet fordi, ifølge den samme teksten, dukket solen og månen opp bare på den fjerde dagen, noe som tydelig indikerer at i det minste alle tidligere " dager" (og muligens påfølgende) er ikke dager i den allment aksepterte betydningen av ordet og er ikke identiske med dager

10 lysbilde

Teorien om "knusing av fartøy", noe som ligner Big Bang-teorien i moderne fysikk, ble formulert av middelalderkabalisten Isaac Luria. Skapelsen begynte ikke med at den allmektige Gud skapte væren ut av ingenting, men skapelsesprosessen er et resultat av et sammenbrudd og en krise hos den allmektige Gud selv. Og formålet med skapelsen er en måte å rette det på. I det luriske scenariet, mens Gud arbeidet med å skape vesen, skjedde det en katastrofe. De guddommelige strålene som var hovedkomponentene i skapelsen ble brutt. Som et resultat av denne katastrofen spredte alle strålene seg og gikk i kaos. På denne måten skiller den luriske kabbala seg fra den bibelske versjonen av verdens skapelse og minner om "Big Bang"-teorien. Teori om å "knekke blodårer"

11 lysbilde

I 1922-1924. Den sovjetiske matematikeren A.A. Friedman foreslo generelle ligninger for å beskrive hele universet ettersom det endrer seg over tid. Stjernesystemer kan i gjennomsnitt ikke lokaliseres i konstant avstand fra hverandre. De må enten flytte bort eller komme nærmere. Dette resultatet er en uunngåelig konsekvens av tilstedeværelsen av gravitasjonskrefter, som dominerer på en kosmisk skala. Friedmans konklusjon betydde at universet enten måtte utvide seg eller trekke seg sammen. Dette resulterte i en revisjon av generelle ideer om universet. I 1929 oppdaget den amerikanske astronomen E. Hubble (1889-1953), ved hjelp av astrofysiske observasjoner, utvidelsen av universet, noe som bekreftet riktigheten av Friedmans konklusjoner.

12 lysbilde

Videre evolusjon av universet I følge Big Bang-teorien avhenger videre evolusjon av en eksperimentelt målbar parameter - den gjennomsnittlige tettheten av materie i det moderne universet. Hvis tettheten ikke overstiger en viss (kjent fra teorien) kritisk verdi, vil universet ekspandere for alltid, men hvis tettheten er større enn den kritiske verdien, vil ekspansjonsprosessen en dag stoppe og den omvendte fasen av kompresjon vil begynne, og returnere til den opprinnelige entallstilstanden. Moderne eksperimentelle data om gjennomsnittlig tetthet er ennå ikke pålitelige nok til å ta et klart valg mellom to alternativer for universets fremtid. Det er en rekke spørsmål som Big Bang-teorien ennå ikke kan svare på, men dens hovedbestemmelser er underbygget av pålitelige eksperimentelle data, og det moderne nivået av teoretisk fysikk gjør det mulig å ganske pålitelig beskrive utviklingen av et slikt system i tid, med unntak av det aller innledende stadiet - omtrent et hundredels sekund fra "verdens begynnelse." Det er viktig for teorien at denne usikkerheten i det innledende stadiet faktisk viser seg å være ubetydelig, siden universets tilstand dannet etter å ha passert dette stadiet og dets påfølgende utvikling kan beskrives ganske pålitelig.


Siden fjernere galakser ser mer "røde" ut, ble det antatt at de beveger seg bort fra galaksen vår med større hastighet. Faktisk er det ikke individuelle galakser som sprer seg, og absolutt ikke individuelle stjerner. Galakser er bundet av gravitasjonskrefter og danner klynger. Uansett hvilken retning du ser, beveger klynger av galakser seg bort fra jorden med samme hastighet, og det kan virke som om galaksen vår er sentrum av universet, men det er ikke slik. Hvor enn observatøren er, vil han se det samme bildet overalt - alle galaksene sprer seg fra ham.


Men klynger av galakser kan fly fra hverandre bare fra en eller annen begynnelse. Dette betyr at alle galakser måtte bli født på ett tidspunkt. Det vil si at det var en tid da universet var uendelig lite og uendelig tett. Dette punktet eksploderte deretter med enorm kraft. Beregninger viser at dette skjedde for omtrent 15 milliarder år siden. I øyeblikket av en slik eksplosjon var temperaturen veldig høy, og det skulle ha dukket opp mye lys og energi.




Faktum er at i universet er det ikke bare materie, men også et gravitasjonsfelt. Det er kjent at energien er negativ, og den kompenserer nøyaktig for energien som finnes i partikler, planeter, stjerner og andre massive objekter. Dermed er loven om bevaring av energi perfekt oppfylt, og den totale energien og massen til universet vårt er praktisk talt lik null.


Ifølge big bang-teorien begynte universet som et resultat av en enorm eksplosjon som skapte rom og tid, og all materien og energien som omgir oss. Det nyfødte universet gikk gjennom et stadium med ekstremt rask ekspansjon, og var inntil rundt 300 tusen år gammelt en kokende gryte av elektroner, protoner og stråling. Den generelle utvidelsen av universet avkjølte dette mediet gradvis, og da temperaturen falt til flere tusen grader, var tiden kommet for dannelsen av stabile atomer.



Selv i gamle tider prøvde folk å forklare opprinnelsen til planeten vår; dens utvikling. Det er mange slike teorier, men hver av dem ble stilt spørsmål ved en gang. Moderne forskere mener at jorden ble dannet for rundt 4,6 milliarder år siden. Det var en enorm, balllignende, men svært forvrengt kosmisk kropp, samlet av kreftene til universell tyngdekraft tiltrukket av hverandre, og dannet derved en viss figur som vagt minner om en ball. Det er ingen andre slik figur, og folk har kommet opp med et spesielt navn for det - GEOID.


Gradvis beveget tunge partikler seg ned til sentrum, og lette partikler beveget seg til overflaten. Dette kalles differensieringsprosessen. Det førte til oppvarming av planeten. En varm kjerne dannet seg i midten, omgitt av et flytende skall, og på toppen - mange smeltet lettere og hardere skjell (geosfærer).


Så begynte jordoverflaten å avkjøles. Den aller første atmosfæren dannet seg rundt den mer solide kroppen. Dette er et slags skall som består av en rekke gasser, hvis sammensetning og mengde har endret seg konstant over tid; i ferd med planetarisk utvikling.


Hun, som enhver levende organisme, var i konstant endring, de mest merkbare endringene er det forskerne kaller "sykluser." Under hensyntagen til den sykliske naturen til dannelsen av jorden, ble det utarbeidet en tidtabell for planetens utvikling. I den snakket forskere i detalj (over årtusener) om alle endringene som finner sted på planeten og kalte den "geokronologisk skala."













Topp