Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Июля 2012 в 07:20, реферат
С появлением и развитием человечества процесс эволюции заметно видоизменился. На ранних стадиях цивилизации вырубка и выжигание лесов для земледелия, выпас скота, промысел и охота на диких животных, войны опустошали целые регионы, приводили к разрушению растительных сообществ, истреблению отдельных видов животных. По мере развития цивилизации, особенно после промышленной революции конца средних веков, человечество овладевало все большей мощью, все большей способностью вовлекать и использовать для удовлетворения своих растущих потребностей огромные массы вещества - как органического, живого, так и минерального, косного.
Суммарная плотность вакуума
и трех других компонент космической
среды точно (или почти точно)
равна критической плотности. Согласно
теории Фридмана, это означает, что
трехмерное пространство расширяющейся
Вселенной является плоским, евклидовым
(или очень близким к нему).
Все эти данные позднее были подтверждены
другими астрономическими наблюдениями
и сейчас считаются надежно
После открытия антитяготеющей среды для нее стали придумывать названия. Одно из них - темная энергия - получила распространение. Под нею понимают, вообще говоря, не вакуум (о свойствах которого далее будет подробно рассказано), а любую мыслимую среду, способную создавать антитяготение. Такая гипотетическая среда действительно темная, то есть она невидима, не излучает и не отражает света. В последнее время наблюдательные данные все более определенно указывают на то, что антитяготеющая среда - это вакуум Эйнштейна - Глинера, описываемый космологической константой.
Почему анти?
Почему же вакуум создает не тяготение, а антитяготение? Все дело в том, что вакуум Эйнштейна - Глинера обладает не только определенной плотностью, но и давлением. Так он с самого начала задан и описан космологической константой. При этом плотность вакуума положительна, а его давление отрицательно.
Отрицательное давление - не
вполне обычное явление в физике.
При «нормальных условиях»
Однако в случае вакуума ситуация особая. Давление вакуума не только отрицательно, но и равно по абсолютной величине его плотности энергии (напомним, что две эти физические величины имеют одинаковую размерность). То есть давление вакуума есть плотность энергии со знаком минус. Ничего подобного нет ни в одной другой среде. Только это соотношение между плотностью и давлением совместимо с понятием вакуума как формы энергии всегда и всюду с постоянной плотностью, независимо от системы отсчета.
Согласно общей теории относительности, тяготение создается не только плотностью среды, но и ее давлением. При этом «эффективная» плотность энергии, создающая тяготение, складывается из плотности энергии и трех величин давления:
?эфф = ?V + 3pV = -2?V,
где pV = - ?V - давление вакуума.
При указанной связи между давлением и плотностью энергии вакуума такая сумма составляет две величины давления и поэтому оказывается отрицательной. Отсюда и антитяготение вакуума: отрицательная эффективная плотность создает «отрицательное» тяготение.
По данным о сверхновых, плотность вакуума превышает, как мы уже говорили, суммарную плотность всех остальных видов космической энергии. Поэтому в наблюдаемой Вселенной антитяготение сильнее тяготения, и космологическое расширение обязано происходить с ускорением.
Ускоренное расширение
В отличие от всемирного тяготения, всемирное антитяготение стремится не сблизить тела, а, напротив, удалить их друг от друга. Если, например, имеются два тела в вакууме, то вакуум заставляет их двигаться в противоположных направлениях. Так что если эти тела в какой-то момент покоились друг относительно друга, то в следующий момент они начинают двигаться в разные стороны.
При общем космологическом расширении наблюдаемые скорости разбегающихся галактик приводят к их удалению друг от друга. Это означает, что действующая на них сила антитяготения направлена вдоль скорости, и потому помогает галактикам разбегаться, все время увеличивая их относительную скорость. Поскольку наблюдаемое расширение Вселенной происходит с ускорением, оно продлится неограниченно долго - ничто уже не способно этому помешать. Действительно, средняя плотность вещества и излучения будет при расширении убывать. Это означает, что создаваемое ими тяготение никогда не станет преобладать во Вселенной. Динамическое доминирование вакуума будет только усиливаться, а разбегание галактик происходить все быстрее и быстрее.
Модель космологического расширения: шар на фоне вакуума.
Сила антитяготения, действующая на частицы вещества, направлена вдоль их скорости.
Она заставляет галактики удаляться друг от друга.
Обратимся теперь не к будущему, а к прошлому Вселенной. Вакуум доминировал в мире не всегда. Его плотность не меняется со временем, тогда как плотность темного вещества падает при расширении мира и, значит, растет назад в прошлое. В ранней Вселенной господствовало всемирное тяготение невакуумных компонент космической среды. Оно замедляло космологическое расширение. А эпоха антитяготения и ускоренного расширения наступила только при возрасте мира в 6-8 млрд. лет. Это приблизительно половина от современного возраста Вселенной, который составляет около 14 млрд. лет.
Изменение расстояний во Вселенной со временем. Раньше расширение замедлялось.
При возрасте мира 6-8 млрд. лет
произошел переход к
Сейчас оно ускоряется
по почти экспоненциальному
Но если в ранней истории
Вселенной космологическое
Три массы вакуума
Как известно, пространство
вместе со временем образуют единое многообразие,
четырехмерное пространство-
Только один вакуум способен влиять, но не испытывать на себе обратного влияния. В самом деле, постоянство плотности и давления вакуума означает, что на него ничто, нигде, никак и никогда не действует. Он воздействует на вещество своим антитяготением, он влияет на свойства пространства-времени. Он даже полностью их определяет, когда его плотность превышает суммарную плотность всех остальных видов космической энергии. Сам же вакуум не испытывает ни обратного воздействия вещества, ни влияния геометрии мира, ни своего собственного антитяготения. Он оказывает действие, но не испытывает противодействия. Это единственный известный в физике пример, когда действие не равно противодействию - вопреки третьему закону Ньютона.
Причина такой «неподатливости» вакуума состоит в том, что у него нет инертной массы, вернее, она равна нулю. Инертная масса - это понятие из второго закона Ньютона, который гласит, что сила, действующая на тело, равна произведению ускорения на его инертную массу. Для всех обычных тел инертная масса отлична от нуля. Инертная масса единицы объема тела равна (по общему определению) сумме плотности энергии тела и давления в нем, деленной на квадрат скорости света. Но как мы помним, давление вакуума равно его плотности энергии со знаком минус. Из этого вытекает, что сумма, дающая инертную массу, обращается для вакуума в нуль. Выходит, - любая сила, приложенная к вакууму, тоже равна нулю.
В физике известен еще один
род массы - это пассивная гравитационная
масса, которая фигурирует в законе
тяготения Ньютона. Она «чувствует»
поле тяготения, создаваемое всеми
остальными телами. Еще Галилею было
известно, что пассивная гравитационная
масса всегда равна инертной массе.
Именно поэтому все тела движутся
с одинаковым ускорением в поле тяготения
Земли. Равенство этих двух масс лежит
в основе универсального принципа эквивалентности,
который действует в механике
Ньютона и полностью сохраняет
свою силу в общей теории относительности.
Применительно к вакууму
Мы уже упоминали выше об эффективной гравитирующей плотности. Ей отвечает масса третьего рода, которая называется активной гравитационной массой, то есть массой, не чувствующей, а создающей тяготение. Эффективная плотность - это активная масса, приходящаяся на единицу объема. Как мы знаем, эффективная плотность вакуума отрицательна. Значит, и его активная гравитирующая масса отлична от нуля и отрицательна. Для обычных же тел вокруг нас все три рода массы одинаковы и неразличимы, так что можно говорить просто о массе тела во всех трех случаях.
Мир антитяготения
Что же происходит с пространством-временем, когда в нем начинает доминировать вакуум? Если пренебречь влиянием всего невакуумного вещества, то лишь вакуум и будет определять свойства пространства-времени. Как мы знаем, плотность и давление вакуума не меняются со временем, с ним ничего не происходит, он всюду и всегда один и тот же. Но раз свойства пространства-времени определяет только неизменный вакуум, то и само пространство-время не должно меняться. Это означает, что мир, в котором безраздельно господствует вакуум, должен быть неизменным во времени, статичным. В полном соответствии с этим космологическая теория Фридмана (а в ней с самого начала учитывалась возможность существования вакуума, представляемого космологической константой) описывает мир вакуума как статичный и неизменный.
Каким образом происходит превращение мира подвижного и расширяющегося в неподвижный? Как из него исчезает эволюция? Ведь разбегание галактик в нем продолжается, притом со все возрастающими скоростями. Но чем быстрее они разбегаются, тем меньше плотность их общего распределения, и, значит, тем слабее их влияние через тяготение на свойства пространства-времени. Влияние вакуума через его антитяготение становится все более и более сильным. В итоге галактики и все невакуумное вещество оказываются в мире, свойства которого определяет вакуум. Так эволюция мира в целом затухает, его пространственно-временной каркас застывает и остается «замороженным» навсегда.
Чем сильнее разгоняется космологическое расширение под воздействием антитяготеющего вакуума, тем ближе наш четырехмерный мир к абсолютной статике, неизменности и полному покою. В таком мире все события, то есть четырехмерные точки, неразличимы, в нем нигде ничего не происходит, и потому этот мир вечен и неизменен как целое. Он напоминает статический мир модели Эйнштейна, в которой покой достигался равновесием тяготения вещества и антитяготения вакуума. В мире вакуума такого равновесия нет: антитяготение вакуума ничем не уравновешено, и, тем не менее, этот мир тоже находится в покое.
Оказывается, что покой не обязательно предполагает равновесие сил. Вакуум, будучи сам неизменным, делает мир статичным в отсутствие других сил.
Вакуум или геометрия?
Что же такое вакуум с точки зрения фундаментальной физики? Из чего он состоит? Какова его микроскопическая структура? Придется сказать сразу: об этом достоверно пока ничего не известно. Хотя новоявленный вакуум и называют космическим, он, как многие полагают, тот же, что и в атомной физике и микрофизике, где давно известен. В физическом вакууме разыгрываются взаимодействия элементарных частиц. Он представляет собой наинизшее энергетическое состояние квантовых полей, в котором энергия не равна нулю. Поэтому вакуум обладает энергией.
Физический вакуум непосредственно
проявляется экспериментально. При
этом его плотность энергии
Физический вакуум давно изучается в квантовой теории. Однако эта теория не смогла предсказать величину плотности космического вакуума. Даже сейчас, когда она уже измерена астрономами, теория не позволяет вычислить ее значение. Вероятно, здесь требуется такая теория, которая объединила бы квантовые законы с законами тяготения. Тогда полная энергия вакуума квантовых полей (а не только ее разности) приобрела бы точный физический смысл, и ее плотность можно было бы вычислить. Такой теории сейчас нет; лишь ее отдельные ростки пробиваются на почве, где квантовая теория соприкасается с космологией и физикой черных дыр. Прошло почти сто лет со времени создания квантовой механики и общей теории относительности, а синтез этих теорий - мечта теоретиков многих поколений - остается делом не слишком определенного будущего.
Но вакуум квантовых полей
- это лишь одна из интерпретаций
эффекта космологической
В последнее время в фундаментальной физике появляются и более радикальные идеи. Это, например, предположение о том, что наш мир представляет собой лишь четырехмерную тень «истинного» многомерного пространства-времени. В одной модели принимается существование двух дополнительных измерений, которые оставались до сих пор незамеченными, то есть реальное пространство-время шестимерно. Два дополнительных измерения имеют в этой модели конечную протяженность подобно, например, расстояниям вдоль (тоже двумерной) поверхности земного шара, которые не превышают половины длины экватора. Максимальное расстояние в пространстве дополнительных измерений составляет доли миллиметра, что, кстати, вполне сопоставимо с обычными человеческими мерками. При этом (как заметил автор в 2002 г.) в «истинной шестимерной» физике появляется простая и естественная мера для плотности вакуума в нашем трехмерном пространстве: значение плотности определяется максимальной длиной дополнительных измерений, возведенной в минус четвертую степень. Есть надежда, что экспериментальная лабораторная проверка гипотезы субмиллиметровых дополнительных измерений станет возможной в ближайшие несколько лет.
Информация о работе Масштабы влияния хозяйственной деятельности человека на природу