ទាំងអស់អំពីបន្ទុះ។ តើមានអ្វីកើតឡើងមុនពេល Big Bang

វិទ្យាសាស្រ្តដែលសិក្សាសកលលោកទាំងមូល និង Metagalaxy ដែលជាផ្នែកមួយនៃចក្រវាឡត្រូវបានគេហៅថា លោហធាតុវិទ្យា. Georgy Gamow ដែលជាអ្នកទ្រឹស្ដីរូបវិទ្យាជនជាតិអាមេរិក ណែនាំថា ចក្រវាឡរបស់យើង ពោលគឺឧ។ មេតាហ្គាឡាក់ស៊ីបានកើតនៅក្នុងស្ថានភាពក្តៅជាមួយនឹងសីតុណ្ហភាពប្រហែល 10 32 គ. ម៉ូដែលនេះ Gamow ហៅ Big Bang Cosmology ។

Gamow បានធ្វើការលើម៉ូដែលនេះអស់រយៈពេល 10 ឆ្នាំ។ នៅឆ្នាំ 1948 គាត់បានបោះពុម្ពទ្រឹស្តី " បន្ទុះ"។ យោងតាមទ្រឹស្តី "បន្ទុះ"សកលលោករបស់យើងកំពុងពង្រីក។ ការពង្រីកបានចាប់ផ្តើម 15 ពាន់លានឆ្នាំមុនពីស្ថានភាពក្តៅខ្លាំងដើម។ យោងតាមទ្រឹស្ដីនេះ នៅគ្រាដំបូង បញ្ហានៃសាកលលោកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពខ្វះចន្លោះ។ កន្លែងទំនេររាងកាយស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនស្ថិតស្ថេរ និងរំភើបដូចដែលវាមាន ថាមពលដ៏អស្ចារ្យ៖ w = ដែល g/cm 3 ជាដង់ស៊ីតេនៃបញ្ហាខ្វះចន្លោះ និង ជាមួយគឺជាល្បឿននៃពន្លឺ។ ថាមពលបង្កើតសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំង។ នៅចំណុចក្នុងពេលវេលា 10 43 ទំ។ដោយសារតែសម្ពាធដ៏ធំអតិផរណានៃការខ្វះចន្លោះចាប់ផ្តើម, i.e. ម៉ាស៊ីនបូមធូលីចាប់ផ្តើមបាត់បង់ថាមពល។ ចាប់ពីពេលនេះ 10 ─43 ស។ រហូតដល់ 10 ─35 s សារធាតុបូមធូលីពង្រីកអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ហើយទំហំរបស់វាកើនឡើង 10 50 ដង។ នៅក្នុងចន្លោះពេលពី 10 ─35 s ដល់ 10 ─32 s, ការផ្លាស់ប្តូរដំណាក់កាលពោលគឺ "Big Bang" ក្នុងអំឡុងពេលដែលស្ថានភាពខ្វះចន្លោះនៃបញ្ហាឆ្លងកាត់ ឥទ្ធិពលផ្លូវរូងក្រោមដីប្រែទៅជាសកលលោកក្រាស់ដែលមានសីតុណ្ហភាព 10 32 K,ជាមួយនឹងបញ្ហានៅក្នុងទម្រង់ រលកអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច(រលកវិទ្យុ អ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ អាចមើលឃើញ អ៊ុលត្រាវីយូឡេ កាំរស្មីអ៊ិច និងកាំរស្មីហ្គាម៉ា)។

ដូច្នេះ ចក្រវាឡរបស់យើងបានកើតមកក្នុងទម្រង់ជាដុំភ្លើង ដែលត្រូវបានគេហៅថា "អ៊ីលឹម"(ភាសាក្រិក ylem - បញ្ហាចម្បង) ។ Ilem គឺជាឧស្ម័នអព្យាក្រឹតនៃរលកអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច និងភាគល្អិតបឋម។

ដោយសារតែលឿន ផ្នែកបន្ថែម,បញ្ហានៃសកលលោក ត្រជាក់ចុះហើយរូបរាងនៃភាគល្អិតពីវិទ្យុសកម្មចាប់ផ្តើម។ នៅដើមដំបូង ចំនួននៃភាគល្អិត និង antiparticles គឺស្មើគ្នា។ បន្ទាប់មកមក ការរំលោភបំពានដោយឯកឯងស៊ីមេទ្រី នេះនាំទៅរកភាពលេចធ្លោនៃភាគល្អិតជាង antiparticles ។ នៅក្នុងវិនាទីដំបូងបន្ទាប់ពីការផ្ទុះត្រូវបានកើត ហាដរ៉ុន(បារីយ៉ុង និងមេសុន)។ បន្ទាប់ពីផុតកំណត់ប្រហែល 1000 វិបន្ទាប់ពីការផ្ទុះសីតុណ្ហភាពកើនឡើងប្រហែល 10 10 គហើយសមភាពនៃការផ្តោតអារម្មណ៍នៃប្រូតុង និងនឺត្រុងត្រូវបានរំលោភលើហេតុផលដែលអាយុកាលរបស់ប្រូតុងគឺស្មើនឹង 10 31 ឆ្នាំ។ហើយអាយុកាលនឺត្រុងគឺប្រហែល ៨០០ ស. ការបំបែកនឺត្រុង និងសមាមាត្រត្រូវបានបង្កើតឡើង៖ ៧៧% នៃប្រូតុង និង ២២% នឺត្រុង។ នៅចន្លោះពេលពី 1000 s ទៅ 10000 s អាតូមអ៊ីដ្រូសែនស្រាល និងអេលីយ៉ូមត្រូវបានបង្កើតឡើង។ នឺត្រុង​ស្ទើរតែ​ទាំងអស់​ទៅ​បង្កើត​ស្នូល​អេលីយ៉ូម ហើយ​ទំនាក់ទំនង​ខាងក្រោម​ត្រូវបាន​បង្កើតឡើង​៖ អ៊ីដ្រូសែន ៧៧% និងអេលីយ៉ូម ២២%.

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របែងចែកចន្លោះពេលនៃការបង្កើតចក្រវាឡទៅជា បួន "សម័យ"អនុលោមតាមទម្រង់នៃអត្ថិភាពនៃរូបធាតុ។


1. យុគសម័យនៃ hadronsមានរយៈពេល 0.0001 វិនាទី។ យុគសម័យហាដរ៉ុនគឺជាយុគសម័យនៃភាគល្អិតធ្ងន់។ ដង់ស៊ីតេនៃភាគល្អិតគឺស្មើនឹង ρ>10 14 ក្រាម/សង់ទីម៉ែត្រ 3 និងសីតុណ្ហភាព T>10 12 K. នៅចុងបញ្ចប់នៃយុគសម័យ មានការបំពានភ្លាមៗនៃស៊ីមេទ្រី សមភាពនៃភាគល្អិត និងអង្គបដិបក្ខ។ មូលហេតុ​នៃ​ការ​បំបែក​ស៊ីមេទ្រី​នេះ​ត្រូវ​បាន​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​ជា​ការ​មិន​អភិរក្ស​បន្ទុក​បាយ៉ុង។ ជាលទ្ធផល សម្រាប់រាល់ភាគល្អិតរាប់លាន (10 6) វាមានមួយលានបូកមួយ (10 6 +1) ភាគល្អិត។

2. យុគសម័យនៃ lepton. រយៈពេលនៃយុគសម័យពី 0.0001 s ដល់ 10 s សីតុណ្ហភាពពី 10 10 K ដល់ 10 12 K ដង់ស៊ីតេពី 10 4 ទៅ 10 14 ក្រាម / សង់ទីម៉ែត្រ 3 ។ នៅក្នុងសម័យនេះតួនាទីសំខាន់ត្រូវបានលេងដោយ ភាគល្អិតពន្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិកម្មរវាងប្រូតុង និងនឺត្រុង។ មានការបំប្លែងទៅវិញទៅមកនៃប្រូតុងទៅជានឺត្រុង និងច្រាសមកវិញ។ បណ្តុំបណ្តុំ mu-mesons, អេឡិចត្រុង, នឺត្រុងណូស និង អង្គធាតុប្រឆាំងរបស់វា។ នៅចុងបញ្ចប់នៃយុគសម័យឡេបតុន។ ការបំផ្លិចបំផ្លាញនៃភាគល្អិតនិង antiparticles. ដូច្នេះនៅក្នុងសកលលោក អង្គបដិបក្ខរលាយបាត់ ភាគល្អិត និងវិទ្យុសកម្មនៅតែមាន។ សាកលលោកក្លាយជាថ្លាដល់នឺត្រុងអេឡិចត្រុង។ នឺត្រុយណូតទាំងនេះបានរស់រានមានជីវិតដល់សម័យរបស់យើង។

3. យុគសម័យវិទ្យុសកម្ម។រយៈពេលរបស់វាគឺ 70 លានឆ្នាំ សីតុណ្ហភាពធ្លាក់ចុះពី 10 10 K ទៅ 3000 K និងដង់ស៊ីតេពី 10 4 ទៅ 10 -21 ក្រាម / សង់ទីម៉ែត្រ 3 ។ នៅដើមយុគសម័យនៃវិទ្យុសកម្ម ចំនួនប្រូតុង និងនឺត្រុងគឺប្រហែលស្មើគ្នា។ នៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពថយចុះបរិមាណ ប្រូតុងបន្ថែមទៀតដោយសារតែការបំផ្លាញនឺត្រុង។ នៅចុងបញ្ចប់នៃយុគសម័យមួយលក្ខខណ្ឌកើតឡើងសម្រាប់ការបង្កើតអាតូមបឋមដែលជាលទ្ធផលនៃយុគសម័យថ្មីចាប់ផ្តើម - យុគសម័យនៃរូបធាតុ។

4. យុគសម័យនៃសារធាតុ។យុគសម័យនេះបានកើតឡើង 70 លានឆ្នាំបន្ទាប់ពី "Big Bang" ដែលមានសីតុណ្ហភាពប្រហែល 3000K និងដង់ស៊ីតេប្រហែល 10 4 ក្រាម / សង់ទីម៉ែត្រ 3 ។ នៅដើមសម័យកាល ដង់ស៊ីតេនៃវិទ្យុសកម្ម និងដង់ស៊ីតេនៃរូបធាតុ (ភាគល្អិត) គឺស្មើគ្នា - ប្រហែល 10 −26 ក្រាម / សង់ទីម៉ែត្រ 3 ពួកគេស្ថិតនៅក្នុងលំនឹងកម្ដៅ។ នៅលំនឹង ដំណើរការវិវត្តន៍មិនកើតឡើងទេ។, i.e. បញ្ហាមិនអាចកាន់តែស្មុគស្មាញបានទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅពេលដែលសកលលោកពង្រីក ភាពត្រជាក់នៃរូបធាតុ និងភាពត្រជាក់នៃវិទ្យុសកម្មកើតឡើងដោយយោងទៅតាមច្បាប់ផ្សេងៗគ្នា។ សីតុណ្ហភាពនៃរូបធាតុធ្លាក់ចុះច្រាសជាមួយការ៉េនៃទំហំនៃសាកលលោក៖ សារធាតុ T ~ 1/R 2. សីតុណ្ហភាព​នៃ​វិទ្យុសកម្ម​ថយ​ចុះ​ច្រាស​តាម​ទំហំ​នៃ​សកលលោក៖ វិទ្យុសកម្ម T ~ 1/R ។អាស្រ័យហេតុនេះ សារធាតុត្រជាក់ចុះលឿនជាងមុន. សកលលោកកំពុងផ្លាស់ប្តូរពីស្ថានភាពលំនឹងទៅស្ថានភាពមិនស្មើគ្នា។ កម្លាំង ទំនាញបង្កើតអស្ថិរភាពហើយចលនាច្របូកច្របល់បង្កើត រលកឆក់. ទាំងអស់នេះនាំទៅដល់ការបែកបាក់នៃបញ្ហានៃសកលលោក។ ពពកឧស្ម័នតូច និងធំត្រូវបានបង្កើតឡើង ដែលរួមមានវិទ្យុសកម្ម ភាគល្អិតបឋម អាតូមអ៊ីដ្រូសែន និងអេលីយ៉ូម។ នៅចន្លោះពេលពី 3 ម៉ោងដល់ 3 លានឆ្នាំ ផ្កាយបង្កើតចេញពីពពកតូចៗ ហើយកាឡាក់ស៊ីទាំងមូលបង្កើតចេញពីពពកធំ។

យន្តការនៃការលេចឡើងនៃផ្កាយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិក Trumpler (1930) បានពន្យល់ជាលើកដំបូងដោយសារឧស្ម័ន និងពពកធូលីត្រូវបានបង្ហាប់ និងកម្តៅ សម្ពាធ និងសីតុណ្ហភាពនៅខាងក្នុងកើនឡើង ធ្វើឱ្យការបង្ហាប់ថយចុះ។ ចាប់ផ្តើមនៅ 20 លានដឺក្រេ ប្រតិកម្មនុយក្លេអ៊ែរការផ្ទុះកើតឡើងហើយផ្កាយថ្មីបានកើត។ ព្រះអាទិត្យរបស់យើងបានធ្វើដំណើរនេះក្នុងរយៈពេលប្រហែល 1 លានឆ្នាំ ប្រហែល 5 ពាន់លានឆ្នាំមុន។

Big Bang ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រភេទនៃទ្រឹស្តីដែលព្យាយាមតាមដានយ៉ាងពេញលេញនូវប្រវត្តិនៃកំណើតនៃចក្រវាឡ ដើម្បីកំណត់ដំណើរការដំបូង បច្ចុប្បន្ន និងចុងក្រោយនៅក្នុងជីវិតរបស់វា។

តើ​មាន​អ្វី​មួយ​មុន​ចក្រវាល​បាន​លេច​ចេញ​មក? សំណួរដែលស្ទើរតែគ្មានន័យធៀបនេះ ត្រូវបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសួររហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ។ ការកើត និងការវិវត្តន៍នៃសកលលោកតែងតែមាន ហើយនៅតែជាប្រធានបទនៃការជជែកពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងក្តៅគគុក សម្មតិកម្មមិនគួរឱ្យជឿ និងទ្រឹស្តីផ្តាច់មុខទៅវិញទៅមក។ កំណែសំខាន់ៗនៃប្រភពដើមនៃអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលនៅជុំវិញយើង យោងទៅតាមការបកស្រាយរបស់សាសនាចក្រ ត្រូវបានគេសន្មត់ថាជាអន្តរាគមន៍ដ៏ទេវភាព ហើយពិភពវិទ្យាសាស្ត្របានគាំទ្រសម្មតិកម្មរបស់អារីស្តូតអំពីធម្មជាតិឋិតិវន្តនៃសកលលោក។ គំរូចុងក្រោយនេះត្រូវបានប្រកាន់ខ្ជាប់ដោយ ញូវតុន ដែលការពារភាពគ្មានទីបញ្ចប់ និងភាពស្ថិតស្ថេរនៃសកលលោក និងដោយ Kant ដែលបានបង្កើតទ្រឹស្តីនេះនៅក្នុងសំណេររបស់គាត់។ នៅឆ្នាំ 1929 តារាវិទូអាមេរិក និងជាអ្នកជំនាញខាងលោហធាតុលោក Edwin Hubble បានផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងនូវរបៀបដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមើលពិភពលោក។

គាត់មិនត្រឹមតែបានរកឃើញវត្តមានរបស់កាឡាក់ស៊ីជាច្រើនប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងការពង្រីកសកលលោកផងដែរ ដែលជាការកើនឡើងជាបន្តនៃ isotropic នៅក្នុងទំហំនៃលំហរខាងក្រៅ ដែលបានចាប់ផ្តើមនៅពេលនៃ Big Bang ។

តើ​យើង​ជំពាក់​នរណា​ចំពោះ​ការ​រក​ឃើញ​ក្រុម Big Bang?

ការងាររបស់ Albert Einstein លើទ្រឹស្តីទំនាក់ទំនង និងសមីការទំនាញរបស់គាត់បានអនុញ្ញាតឱ្យ de Sitter បង្កើតគំរូ cosmological នៃសកលលោក។ ការស្រាវជ្រាវបន្ថែមត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងគំរូនេះ។ នៅឆ្នាំ 1923 លោក Weyl បានស្នើថាវត្ថុដែលដាក់ក្នុងលំហរខាងក្រៅត្រូវតែពង្រីក។ ការងាររបស់គណិតវិទូ និងរូបវិទ្យាឆ្នើម A.A. Fridman គឺមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ទ្រឹស្តីនេះ។ ត្រលប់ទៅឆ្នាំ 1922 គាត់បានអនុញ្ញាតឱ្យពង្រីកសកលលោក និងធ្វើការសន្និដ្ឋានសមហេតុផលថាការចាប់ផ្តើមនៃបញ្ហាទាំងអស់គឺនៅក្នុងចំណុចមួយដ៏ក្រាស់បំផុត ហើយការអភិវឌ្ឍន៍នៃអ្វីគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានផ្តល់ឱ្យដោយ Big Bang ។ នៅឆ្នាំ 1929 Hubble បានបោះពុម្ភផ្សាយឯកសាររបស់គាត់ដែលពន្យល់ពីការអនុលោមតាមល្បឿននៃរ៉ាឌីកាល់ទៅចម្ងាយ ក្រោយមកការងារនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា "ច្បាប់របស់ Hubble" ។

G. A. Gamov ដែលពឹងផ្អែកលើទ្រឹស្តីរបស់ Friedman នៃ Big Bang បានបង្កើតគំនិតនៃសីតុណ្ហភាពខ្ពស់នៃសារធាតុដំបូង។ គាត់ក៏បានស្នើឱ្យមានវត្តមាននៃវិទ្យុសកម្មលោហធាតុដែលមិនរលាយបាត់ជាមួយនឹងការពង្រីកនិងភាពត្រជាក់នៃពិភពលោក។ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានធ្វើការគណនាបឋមនៃសីតុណ្ហភាពដែលអាចកើតមាននៃវិទ្យុសកម្មដែលនៅសេសសល់។ តម្លៃដែលគាត់បានសន្មត់ថាស្ថិតក្នុងចន្លោះពី 1-10 K។ នៅឆ្នាំ 1950 Gamow បានធ្វើការគណនាត្រឹមត្រូវជាងមុន ហើយបានប្រកាសលទ្ធផលនៅ 3 K។ នៅឆ្នាំ 1964 តារាវិទូវិទ្យុមកពីអាមេរិកបានកែលម្អអង់តែនដោយលុបបំបាត់សញ្ញាដែលអាចកើតមានទាំងអស់ កំណត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ នៃវិទ្យុសកម្មលោហធាតុ។ សីតុណ្ហភាពរបស់វាប្រែទៅជា 3 K. ព័ត៌មាននេះបានក្លាយជាការបញ្ជាក់ដ៏សំខាន់បំផុតនៃការងាររបស់ Gamow និងអត្ថិភាពនៃវិទ្យុសកម្មផ្ទៃខាងក្រោយមីក្រូវ៉េវ។ ការវាស់វែងជាបន្តបន្ទាប់នៃផ្ទៃខាងក្រោយលោហធាតុដែលធ្វើឡើងក្នុងលំហខាងក្រៅ ទីបំផុតបានបង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការគណនារបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ។ អ្នក​អាច​ស្គាល់​ជាមួយ​នឹង​ផែនទី​វិទ្យុសកម្ម​ចម្លង​នៅ​។

គំនិតទំនើបអំពីទ្រឹស្តី Big Bang៖ តើវាកើតឡើងដោយរបៀបណា?

ទ្រឹស្ដីនៃ Big Bang បានក្លាយជាគំរូមួយក្នុងចំណោមគំរូដែលពន្យល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកើត និងការអភិវឌ្ឍន៍នៃសកលលោកដែលស្គាល់យើង។ យោងតាមកំណែដែលត្រូវបានទទួលយកយ៉ាងទូលំទូលាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ដើមឡើយមានឯកវចនៈលោហធាតុ - ស្ថានភាពនៃដង់ស៊ីតេ និងសីតុណ្ហភាពគ្មានកំណត់។ អ្នករូបវិទ្យាបានបង្កើតយុត្តិកម្មទ្រឹស្តីសម្រាប់កំណើតនៃសាកលលោកពីចំណុចដែលមានកម្រិតដង់ស៊ីតេ និងសីតុណ្ហភាពមិនធម្មតា។ បន្ទាប់ពីការលេចចេញនៃ Big Bang លំហ និងបញ្ហានៃ Cosmos បានចាប់ផ្តើមដំណើរការបន្តនៃការពង្រីក និងការធ្វើឱ្យត្រជាក់មានស្ថេរភាព។ យោងតាមការសិក្សាថ្មីៗ ការចាប់ផ្តើមនៃចក្រវាឡត្រូវបានដាក់យ៉ាងហោចណាស់ 13.7 ពាន់លានឆ្នាំមុន។

រយៈពេលចាប់ផ្តើមនៅក្នុងការបង្កើតសកល

គ្រាដំបូង ការកសាងឡើងវិញដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយទ្រឹស្ដីរូបវិទ្យា គឺជាសម័យ Planck ការបង្កើតដែលអាចធ្វើទៅបាន 10-43 វិនាទីបន្ទាប់ពី Big Bang ។ សីតុណ្ហភាពនៃសារធាតុឈានដល់ 10 * 32 K ហើយដង់ស៊ីតេរបស់វាគឺ 10 * 93 ក្រាម / សង់ទីម៉ែត្រ 3 ។ ក្នុងអំឡុងពេលនេះទំនាញបានទទួលឯករាជ្យដោយបំបែកចេញពីអន្តរកម្មជាមូលដ្ឋាន។ ការពង្រីក និងការថយចុះជាបន្តបន្ទាប់នៃសីតុណ្ហភាពបណ្តាលឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរដំណាក់កាលនៃភាគល្អិតបឋម។

រយៈពេលបន្ទាប់ដែលកំណត់លក្ខណៈដោយការពង្រីកអិចស្ប៉ូណង់ស្យែលនៃសកលលោកបានមកក្នុងរយៈពេល 10-35 វិនាទីទៀត។ វាត្រូវបានគេហៅថា "អតិផរណាលោហធាតុ" ។ មានការពង្រីកភ្លាមៗ ធំជាងធម្មតា។ សម័យកាលនេះបានផ្ដល់ចម្លើយចំពោះសំណួរថា ហេតុអ្វីបានជាសីតុណ្ហភាពនៅចំនុចផ្សេងៗនៃសកលលោកដូចគ្នា? បន្ទាប់ពី Big Bang បញ្ហាមិនបានខ្ចាត់ខ្ចាយភ្លាមៗនៅលើសកលលោកទេសម្រាប់រយៈពេល 10-35 វិនាទីទៀតវាមានលក្ខណៈតូចចង្អៀតហើយលំនឹងកម្ដៅត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងវាដែលមិនមានការរំខានក្នុងអំឡុងពេលការពង្រីកអតិផរណា។ កំឡុងពេលបានផ្តល់សម្ភារៈមូលដ្ឋាន quark-gluon plasma ដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើតប្រូតុង និងនឺត្រុង។ ដំណើរការនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីការថយចុះបន្ថែមទៀតនៃសីតុណ្ហភាពវាត្រូវបានគេហៅថា "baryogenesis" ។ ប្រភពដើមនៃរូបធាតុត្រូវបានអមដោយរូបរាងដំណាលគ្នានៃវត្ថុធាតុ។ សារធាតុប្រឆាំងពីរត្រូវបានបំផ្លាញ ក្លាយជាវិទ្យុសកម្ម ប៉ុន្តែចំនួននៃភាគល្អិតធម្មតាបានយកឈ្នះ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យសកលលោកកើតឡើង។

ការផ្លាស់ប្តូរដំណាក់កាលបន្ទាប់ដែលបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីការថយចុះនៃសីតុណ្ហភាពនាំទៅដល់ការលេចចេញនូវភាគល្អិតបឋមដែលយើងស្គាល់។ យុគសម័យនៃ "nucleosynthesis" ដែលធ្វើតាមនេះត្រូវបានសម្គាល់ដោយការរួបរួមនៃប្រូតុងទៅជាអ៊ីសូតូបពន្លឺ។ ស្នូលដែលបានបង្កើតឡើងដំបូងមានអាយុកាលខ្លី ពួកវាបានពុកផុយក្នុងអំឡុងពេលដែលជៀសមិនរួចពីការប៉ះទង្គិចជាមួយភាគល្អិតផ្សេងទៀត។ ធាតុដែលមានស្ថេរភាពបន្ថែមទៀតបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីបីនាទីបន្ទាប់ពីការបង្កើតពិភពលោក។

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់បន្ទាប់គឺការត្រួតត្រានៃទំនាញផែនដីលើកម្លាំងដែលមានផ្សេងទៀត។ បន្ទាប់ពី 380 ពាន់ឆ្នាំចាប់ពីពេលនៃ Big Bang អាតូមអ៊ីដ្រូសែនបានបង្ហាញខ្លួន។ ការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលនៃទំនាញផែនដីបានបម្រើជាការបញ្ចប់នៃដំណាក់កាលដំបូងនៃការបង្កើតចក្រវាឡ និងបានផ្តល់នូវការកើនឡើងដល់ដំណើរការនៃការកើតនៃប្រព័ន្ធផ្កាយដំបូង។

សូម្បីតែបន្ទាប់ពីជិត 14 ពាន់លានឆ្នាំក៏ដោយ ក៏ផ្ទៃខាងក្រោយមីក្រូវ៉េវនៅដដែល។ អត្ថិភាពរបស់វានៅក្នុងការរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយ redshift ត្រូវបានផ្តល់ឱ្យជាអាគុយម៉ង់មួយក្នុងការគាំទ្រដល់សុពលភាពនៃទ្រឹស្តី Big Bang ។

ឯកវចនៈលោហធាតុ

ប្រសិនបើដោយប្រើទ្រឹស្តីទូទៅនៃទំនាក់ទំនង និងការពិតនៃការពង្រីកជាបន្តនៃសកលលោក យើងត្រឡប់ទៅការចាប់ផ្តើមនៃពេលវេលា នោះវិមាត្រនៃសកលលោកនឹងស្មើនឹងសូន្យ។ ពេលដំបូង ឬវិទ្យាសាស្ត្រមិនអាចពិពណ៌នាបានត្រឹមត្រូវដោយប្រើចំណេះដឹងរូបវន្ត។ សមីការដែលបានអនុវត្តគឺមិនស័ក្តិសមសម្រាប់វត្ថុតូចបែបនេះទេ។ ភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាមួយគឺត្រូវការជាចាំបាច់ ដែលអាចរួមបញ្ចូលគ្នានូវមេកានិចកង់ទិច និងទំនាក់ទំនងទូទៅ ប៉ុន្តែជាអកុសល វាមិនទាន់ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឡើយទេ។

ការវិវត្តន៍នៃសកលលោក៖ តើមានអ្វីកំពុងរង់ចាំវានាពេលអនាគត?

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងពិចារណាលើសេណារីយ៉ូពីរដែលអាចកើតមាន៖ ការពង្រីកសកលលោកនឹងមិនបញ្ចប់ឡើយ ឬវានឹងឈានដល់ចំណុចសំខាន់ ហើយដំណើរការបញ្ច្រាសនឹងចាប់ផ្តើម - ការបង្ហាប់។ ជម្រើសជាមូលដ្ឋាននេះអាស្រ័យលើតម្លៃនៃដង់ស៊ីតេមធ្យមនៃសារធាតុនៅក្នុងសមាសភាពរបស់វា។ ប្រសិនបើតម្លៃដែលបានគណនាគឺតិចជាងតម្លៃសំខាន់ ការព្យាករណ៍គឺអំណោយផល ប្រសិនបើវាធំជាង នោះពិភពលោកនឹងត្រលប់ទៅស្ថានភាពឯកវចនៈវិញ។ បច្ចុប្បន្ននេះ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនទាន់ដឹងពីតម្លៃពិតប្រាកដនៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រដែលបានពិពណ៌នានោះទេ ដូច្នេះសំណួរអំពីអនាគតនៃសកលលោកគឺកើតឡើងនៅលើអាកាស។

ទំនាក់ទំនងនៃសាសនាទៅនឹងទ្រឹស្តី Big Bang

សាសនាសំខាន់ៗរបស់មនុស្សជាតិ៖ សាសនាកាតូលិក គ្រិស្តអូស្សូដក់ សាសនាឥស្លាម តាមវិធីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេគាំទ្រគំរូនៃការបង្កើតពិភពលោកនេះ។ អ្នកតំណាងសេរីនៃនិកាយសាសនាទាំងនេះយល់ស្របនឹងទ្រឹស្ដីនៃការកើតឡើងនៃសកលលោកដែលជាលទ្ធផលនៃការជ្រៀតជ្រែកដែលមិនអាចពន្យល់បានមួយចំនួនដែលកំណត់ថាជា Big Bang ។

ឈ្មោះដ៏ល្បីល្បាញលើពិភពលោកនៃទ្រឹស្តី - "Big Bang" - ត្រូវបានបង្ហាញដោយអចេតនាដោយគូប្រជែងនៃកំណែនៃការពង្រីកសកលលោកដោយ Hoyle ។ លោក​បាន​ចាត់​ទុក​គំនិត​បែប​នេះ​ថា «មិន​ពេញ​ចិត្ត​ទាំង​ស្រុង»។ បន្ទាប់ពីការបោះពុម្ពផ្សាយការបង្រៀនតាមប្រធានបទរបស់គាត់ ពាក្យដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ត្រូវបានជ្រើសរើសភ្លាមៗដោយសាធារណជន។

មូលហេតុនៃ Big Bang មិនត្រូវបានគេដឹងច្បាស់នោះទេ។ យោងតាមកំណែមួយក្នុងចំណោមកំណែជាច្រើនដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ A. Yu. Glushko សារធាតុដើមដែលបានបង្ហាប់ទៅជាចំណុចមួយគឺជាប្រហោងខ្មៅ ហើយការផ្ទុះគឺបណ្តាលមកពីទំនាក់ទំនងនៃវត្ថុពីរដែលមានភាគល្អិត និងអង្គធាតុប្រឆាំង។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញ សារធាតុមួយផ្នែកបានរស់រានមានជីវិត ហើយបានធ្វើឱ្យចក្រវាឡរបស់យើងកើនឡើង។

វិស្វករ Penzias និង Wilson ដែលបានរកឃើញវិទ្យុសកម្មផ្ទៃខាងក្រោយមីក្រូវ៉េវ បានទទួលរង្វាន់ណូបែលផ្នែករូបវិទ្យា។

ការអានសីតុណ្ហភាព CMB ដំបូងគឺខ្ពស់ណាស់។ បន្ទាប់ពីជាច្រើនលានឆ្នាំ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រនេះបានប្រែទៅជាស្ថិតនៅក្នុងដែនកំណត់ដែលធានាបាននូវប្រភពដើមនៃជីវិត។ ប៉ុន្តែមកដល់សម័យនេះ មានតែភពមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដែលអាចបង្កើតបាន។

ការសង្កេតតាមតារាសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវជួយស្វែងរកចម្លើយចំពោះសំណួរសំខាន់បំផុតសម្រាប់មនុស្សជាតិ៖ "តើអ្វីៗទាំងអស់បានលេចចេញមកដោយរបៀបណា ហើយតើមានអ្វីកំពុងរង់ចាំយើងនាពេលអនាគត?"។ ទោះបីជាការពិតដែលថាមិនមែនបញ្ហាទាំងអស់ត្រូវបានដោះស្រាយហើយមូលហេតុឫសគល់នៃការកើតឡើងនៃសកលលោកមិនមានការពន្យល់យ៉ាងតឹងរឹងនិងចុះសម្រុងគ្នាក៏ដោយក៏ទ្រឹស្តី Big Bang បានរកឃើញចំនួនគ្រប់គ្រាន់នៃការបញ្ជាក់ដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជាគំរូចម្បងនិងអាចទទួលយកបានសម្រាប់ ការកើតឡើងនៃសកលលោក។

បន្ទុះ

បន្ទុះ។ នេះគឺជាឈ្មោះនៃទ្រឹស្តី ឬជាទ្រឹស្តីមួយ នៃប្រភពដើម ឬប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត ការបង្កើតចក្រវាឡ។ ឈ្មោះ ប្រហែល​ជា​ហួស​ចិត្ត​សម្រាប់​ព្រឹត្តិការណ៍​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​ភ័យ​ខ្លាច និង​គួរ​ឲ្យ​ស្ញប់ស្ញែង​បែប​នេះ។ ជាពិសេសគួរឱ្យខ្លាច ប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់សួរខ្លួនឯងនូវសំណួរពិបាកៗអំពីសកលលោក។

ជាឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើសកលលោកទាំងអស់នោះ តើវាចាប់ផ្តើមដោយរបៀបណា? ហើយ​មុន​នោះ​មាន​អ្វី​កើត​ឡើង? បើ​លំហ​មិន​មាន​កំណត់ តើ​មាន​អ្វី​ហួស​ពី​វា? ហើយ​តើ​វត្ថុ​នេះ​គួរ​ដាក់​នៅ​ត្រង់​ណា? តើ​អ្នក​អាច​យល់​ពាក្យ​«​គ្មាន​កំណត់​»​ដោយ​របៀប​ណា​?

រឿងទាំងនេះពិបាកយល់ណាស់។ លើសពីនេះទៅទៀត នៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្តើមគិតអំពីវា អ្នកទទួលបានអារម្មណ៍ដ៏គួរឱ្យភ័យខ្លាចនៃអ្វីមួយដែលអស្ចារ្យ - ដ៏គួរឱ្យភ័យខ្លាច។ ប៉ុន្តែសំណួរអំពីសកលលោកគឺជាសំណួរសំខាន់បំផុតមួយដែលមនុស្សជាតិបានសួរខ្លួនឯងពេញមួយប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់វា។

តើអ្វីជាការចាប់ផ្តើមនៃអត្ថិភាពនៃសកលលោក?

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រភាគច្រើនជឿជាក់ថាការចាប់ផ្តើមនៃអត្ថិភាពនៃចក្រវាឡត្រូវបានដាក់ដោយការផ្ទុះដ៏ធំនៃរូបធាតុដែលបានកើតឡើងប្រហែល 15 ពាន់លានឆ្នាំមុន។ អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រភាគច្រើនបានចែករំលែកសម្មតិកម្មដែលថាការចាប់ផ្តើមនៃសកលលោកត្រូវបានសម្គាល់ដោយការផ្ទុះដ៏ធំមួយ ដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដាក់ឈ្មោះបែបកំប្លែងថា "Big Bang" ។ តាមគំនិតរបស់ពួកគេ រូបធាតុទាំងអស់ និងលំហទាំងអស់ ដែលឥឡូវនេះត្រូវបានតំណាងដោយកាឡាក់ស៊ី និងផ្កាយរាប់លាន និងផ្កាយ 15 ពាន់លានឆ្នាំមុន សមនឹងលំហតូចមួយមិនធំជាងពាក្យពីរបីនៅក្នុងប្រយោគនេះ។

សម្ភារៈពាក់ព័ន្ធ៖

ភពធំជាងគេក្នុងសកលលោក

តើសកលលោកត្រូវបានបង្កើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេច?

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជឿថា 15 ពាន់លានឆ្នាំមុន បរិមាណតូចមួយនេះបានផ្ទុះទៅជាភាគល្អិតតូចៗដែលតូចជាងអាតូម ដែលបណ្តាលឱ្យមានអត្ថិភាពនៃសកលលោក។ ដំបូងវាគឺជា nebula នៃភាគល្អិតតូចៗ។ ក្រោយមកនៅពេលដែលភាគល្អិតទាំងនេះត្រូវបានបញ្ចូលគ្នា អាតូមត្រូវបានបង្កើតឡើង។ កាឡាក់ស៊ីផ្កាយត្រូវបានបង្កើតឡើងពីអាតូម។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមក Big Bang សាកលលោកបានបន្តពង្រីកដូចជាប៉ោងប៉ោង។

ការសង្ស័យអំពីទ្រឹស្តី Big Bang

ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលសិក្សារចនាសម្ព័ន្ធនៃសកលលោកបានធ្វើការរកឃើញមួយចំនួនដែលមិននឹកស្មានដល់។ ពួកគេខ្លះចោទសួរទ្រឹស្តី Big Bang ។ តើអ្នកអាចធ្វើអ្វីបាន ពិភពលោករបស់យើងមិនតែងតែឆ្លើយតបទៅនឹងគំនិតដ៏ងាយស្រួលរបស់យើងអំពីវានោះទេ។

ការចែកចាយសារធាតុក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះ

បញ្ហាមួយគឺវិធីដែលបញ្ហាត្រូវបានចែកចាយពាសពេញសកលលោក។ នៅពេលដែលវត្ថុមួយផ្ទុះ មាតិការបស់វាខ្ចាត់ខ្ចាយស្មើៗគ្នានៅគ្រប់ទិសទី។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ប្រសិនបើរូបធាតុត្រូវបានបង្រួមដំបូងក្នុងបរិមាណតូចមួយ ហើយបន្ទាប់មកបានផ្ទុះ នោះបញ្ហាគួរតែត្រូវបានចែកចាយស្មើៗគ្នានៅលើលំហនៃសកលលោក។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការពិតគឺខុសគ្នាខ្លាំងពីតំណាងដែលរំពឹងទុក។ យើងរស់នៅក្នុងសកលលោកដែលពោរពេញទៅដោយមិនស្មើគ្នា។ ពេល​សម្លឹង​ទៅ​ក្នុង​លំហ ដុំ​ធាតុ​ដាច់​ពី​គ្នា​លេច​ឡើង​នៅ​ឆ្ងាយ​ពី​គ្នា។ កាឡាក់ស៊ីដ៏ធំសម្បើមត្រូវបានខ្ចាត់ខ្ចាយនៅទីនេះ និងនៅទីនោះក្នុងលំហអាកាស។ រវាងកាឡាក់ស៊ីមានចន្លោះទទេដ៏ធំសម្បើម។ នៅកម្រិតខ្ពស់ កាឡាក់ស៊ីត្រូវបានដាក់ជាក្រុម - ចង្កោម ហើយក្រោយមកទៀត - ទៅជាចង្កោមធំ។ បើទោះជាយ៉ាងនេះក្តី អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនទាន់ឈានដល់ការព្រមព្រៀងគ្នាអំពីរបៀប និងមូលហេតុដែលរចនាសម្ព័ន្ធបែបនេះបង្កើតឡើងពិតប្រាកដនោះទេ។ លើសពីនេះ បញ្ហាថ្មីដែលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះបានកើតឡើងនាពេលថ្មីៗនេះ ជាមួយនឹងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង។

ចម្លើយទៅនឹងសំណួរ "តើអ្វីទៅជា Big Bang?" អាចទទួលបាននៅក្នុងវគ្គនៃការពិភាក្សាដ៏យូរ ព្រោះវាត្រូវការពេលវេលាច្រើន។ ខ្ញុំ​នឹង​ព្យាយាម​ពន្យល់​ទ្រឹស្ដី​នេះ​ដោយ​សង្ខេប និង​ដល់​ចំណុច។ ដូច្នេះទ្រឹស្តី "Big Bang" សន្មតថាចក្រវាឡរបស់យើងស្រាប់តែលេចឡើងប្រហែល 13.7 ពាន់លានឆ្នាំមុន (អ្វីគ្រប់យ៉ាងបានលេចឡើងពីអ្វីសោះ) ។ ហើយអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅពេលនោះនៅតែជះឥទ្ធិពលដល់របៀប និងតាមរបៀបណាដែលអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងសកលលោកមានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមក។ ពិចារណាចំណុចសំខាន់ៗនៃទ្រឹស្តី។

តើមានអ្វីកើតឡើងមុនពេល Big Bang?

ទ្រឹស្ដី Big Bang រួមបញ្ចូលនូវគំនិតគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយ - ឯកវចនៈ។ ខ្ញុំភ្នាល់ថាវាធ្វើឱ្យអ្នកឆ្ងល់: តើអ្វីទៅជាឯកវចនៈ? តារាវិទូ អ្នករូបវិទ្យា និងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងទៀតក៏កំពុងសួរសំណួរនេះដែរ។ Singularities ត្រូវបានគេជឿថាមាននៅក្នុងស្នូលនៃប្រហោងខ្មៅ។ ប្រហោងខ្មៅគឺជាតំបន់ដែលមានសម្ពាធទំនាញខ្លាំង។ សម្ពាធ​នេះ​បើ​តាម​ទ្រឹស្តី​គឺ​ខ្លាំង​ណាស់​ដែល​សារធាតុ​ត្រូវ​បាន​បង្ហាប់​រហូត​ដល់​មាន​ដង់ស៊ីតេ​គ្មាន​កំណត់។ ដង់ស៊ីតេគ្មានកំណត់នេះត្រូវបានគេហៅថា ឯកវចនៈ. ចក្រវាឡរបស់យើងត្រូវបានគេសន្មត់ថាបានចាប់ផ្តើមជាផ្នែកមួយនៃឯកវចនៈដ៏តូចបំផុត ក្តៅ និងក្រាស់គ្មានកំណត់។ ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ យើង​មិន​ទាន់​មក​ដល់​ក្រុម Big Bang នោះ​ទេ។ The Big Bang គឺជាពេលដែលឯកវចនៈនេះស្រាប់តែ "ផ្ទុះ" ហើយចាប់ផ្តើមពង្រីក និងបង្កើតចក្រវាឡរបស់យើង។

ទ្រឹស្ដី Big Bang ហាក់ដូចជាបង្កប់ន័យថា ពេលវេលា និងលំហមានមុនពេលសកលលោករបស់យើងកើតឡើង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Stephen Hawking, George Ellis និង Roger Penrose (et al.) បានបង្កើតទ្រឹស្ដីមួយនៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1960 ដែលព្យាយាមពន្យល់ថាពេលវេលា និងលំហមិនមានមុនពេលការពង្រីកឯកវចនៈនោះទេ។ ម្យ៉ាង​ទៀត ទាំង​ពេល​វេលា ឬ​លំហ​ក៏​មិន​មាន​ដែរ រហូត​ដល់​សាកលលោក​មាន។

តើមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ពី Big Bang?

ពេលនៃ Big Bang គឺជាពេលវេលានៃការចាប់ផ្តើមនៃពេលវេលា។ បន្ទាប់ពី Big Bang ប៉ុន្តែយូរមុនវិនាទីដំបូង (10 -43 វិនាទី) cosmos ជួបប្រទះនឹងការពង្រីកអតិផរណាលឿនបំផុត ពង្រីក 1050 ដងក្នុងមួយវិនាទី។

បន្ទាប់​មក​ការ​ពង្រីក​ថយ​ចុះ ប៉ុន្តែ​វិនាទី​ទី​មួយ​មិន​ទាន់​មក​ដល់​ទេ (តែ​១០​-៣២​វិនាទី​ទៀត)។ នៅពេលនេះ សាកលលោកគឺជា "ទំពាំងបាយជូរ" ដែលកំពុងពុះ (មានសីតុណ្ហភាព 10 27 °C) នៃអេឡិចត្រុង quarks និងភាគល្អិតបឋមផ្សេងទៀត។

ភាពត្រជាក់យ៉ាងឆាប់រហ័សនៃលំហ (រហូតដល់ 10 13 ° C) អនុញ្ញាតឱ្យ quarks បញ្ចូលគ្នាទៅជាប្រូតុង និងនឺត្រុង។ ទោះ​បី​ជា​យ៉ាង​ណា វិនាទី​ទី​មួយ​មិន​ទាន់​មក​ដល់​នៅ​ឡើយ​ទេ (សល់​តែ 10 -6 វិនាទី​ទៀត)។

នៅម៉ោង 3 នាទី ក្តៅពេកក្នុងការបញ្ចូលទៅក្នុងអាតូម អេឡិចត្រុង និងប្រូតុងដែលសាកបានការពារពន្លឺពីការបញ្ចេញ។ សកលលោកគឺជាអ័ព្ទក្តៅខ្លាំង (១០ ៨អង្សាសេ)។

បន្ទាប់ពី 300,000 ឆ្នាំ សាកលលោកចុះត្រជាក់ដល់ 10,000 °C អេឡិចត្រុងដែលមានប្រូតុង និងនឺត្រុងបង្កើតបានជាអាតូម ភាគច្រើនជាអ៊ីដ្រូសែន និងអេលីយ៉ូម។

1 ពាន់លានឆ្នាំបន្ទាប់ពី Big Bang នៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពនៃសកលលោកឈានដល់ -200 ° C អ៊ីដ្រូសែននិងអេលីយ៉ូមបង្កើតបានជា "ពពក" ដ៏ធំដែលក្រោយមកនឹងក្លាយជាកាឡាក់ស៊ី។ ផ្កាយដំបូងលេចឡើង។

ទ្រឹស្ដី Big Bang ឥឡូវនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាក់លាក់ដូចប្រព័ន្ធ Copernican ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតដល់ពាក់កណ្តាលទីពីរនៃទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1960 វាមិនទទួលបានការទទួលស្គាល់ជាសកលទេ ហើយមិនត្រឹមតែដោយសារតែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនពីកម្រិតនោះបានបដិសេធគំនិតនៃការពង្រីកសកលលោកនោះទេ។ វាគ្រាន់តែថាម៉ូដែលនេះមានគូប្រជែងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ។

ក្នុងរយៈពេល 11 ឆ្នាំ លោហធាតុវិទ្យាជាវិទ្យាសាស្ត្រនឹងអាចប្រារព្ធខួបមួយរយឆ្នាំ។ នៅឆ្នាំ 1917 លោក Albert Einstein បានដឹងថាសមីការនៃទ្រឹស្តីទំនាក់ទំនងទូទៅអនុញ្ញាតឱ្យមនុស្សម្នាក់គណនាគំរូសមហេតុផលនៃសកលលោក។ មេកានិចបុរាណ និងទ្រឹស្ដីទំនាញផែនដីមិនផ្តល់ឱកាសបែបនេះទេ៖ ញូតុនបានព្យាយាមបង្កើតរូបភាពទូទៅនៃសកលលោក ប៉ុន្តែក្នុងគ្រប់ករណីទាំងអស់ វាបានដួលរលំដោយជៀសមិនរួចក្រោមឥទ្ធិពលនៃទំនាញផែនដី។

អែងស្តែងមិនជឿយ៉ាងមុតមាំលើការចាប់ផ្តើម និងចុងបញ្ចប់នៃចក្រវាឡទេ ដូច្នេះហើយបានជាមានចក្រវាឡឋិតិវន្តដែលមិនធ្លាប់មាន។ ដើម្បីធ្វើដូច្នេះគាត់បានត្រូវណែនាំទៅក្នុងសមីការរបស់គាត់នូវសមាសធាតុពិសេសដែលបង្កើត "ការប្រឆាំងនឹងទំនាញផែនដី" ហើយដូច្នេះវាបានធានាជាផ្លូវការនូវស្ថេរភាពនៃសណ្តាប់ធ្នាប់ពិភពលោក។ អែងស្តែងបានចាត់ទុកការបន្ថែមនេះ (ពាក្យថាលោហធាតុ) ថាមិនស្អាត អាក្រក់ ប៉ុន្តែនៅតែចាំបាច់ (អ្នកនិពន្ធនៃទំនាក់ទំនងទូទៅមិនជឿថាសភាវគតិសោភ័ណភាពរបស់គាត់ដោយឥតប្រយោជន៍ទេ - ក្រោយមកវាត្រូវបានបង្ហាញថាគំរូឋិតិវន្តមិនស្ថិតស្ថេរ ហើយដូច្នេះគ្មានន័យខាងរាងកាយ) ។

គំរូរបស់ Einstein មានដៃគូប្រកួតប្រជែងយ៉ាងឆាប់រហ័ស - គំរូនៃពិភពលោកដោយគ្មានបញ្ហាដោយ Willem de Sitter (1917) ម៉ូដែលបិទនិងបើកចំហដោយ Alexander Friedman (1922 និង 1924) ។ ប៉ុន្តែសំណង់ដ៏ស្រស់ស្អាតទាំងនេះនៅតែជាលំហាត់គណិតវិទ្យាសុទ្ធសាធ។ ដើម្បីនិយាយអំពីចក្រវាឡទាំងមូលមិនមែនជាការប៉ាន់ស្មានទេ យ៉ាងហោចណាស់អ្នកត្រូវតែដឹងថាមានពិភពលោកដែលមានទីតាំងនៅខាងក្រៅចង្កោមផ្កាយ ដែលប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យស្ថិតនៅ ហើយយើងនៅជាមួយវា។ ហើយលោហធាតុវិទ្យាអាចស្វែងរកការគាំទ្រក្នុងការសង្កេតតារាសាស្ត្របានលុះត្រាតែលោក Edwin Hubble បានបោះពុម្ពផ្សាយការងាររបស់គាត់ "Extragalactic Nebulae" ក្នុងឆ្នាំ 1926 ដែលជាកន្លែងដែលការពិពណ៌នាអំពីកាឡាក់ស៊ីជាប្រព័ន្ធផ្កាយឯករាជ្យដែលមិនមែនជាផ្នែកនៃមីលគីវ៉េត្រូវបានផ្តល់ឱ្យជាលើកដំបូង។

ការបង្កើតសកលលោកមិនចំណាយពេលប្រាំមួយថ្ងៃទាល់តែសោះ - ការងារភាគច្រើនត្រូវបានបញ្ចប់មុននេះ។ នេះគឺជាកាលប្បវត្តិប្រហាក់ប្រហែលរបស់គាត់។

0. បន្ទុះ។

យុគសម័យ Planck: 10-43 ទំ។ ពេល Planck ។ មានការបំបែកនៃអន្តរកម្មទំនាញ។ ទំហំនៃសកលលោកនៅពេលនេះគឺ 10-35 ម៉ែត្រ (ដែលគេហៅថាប្រវែង Planck) ។ 10-37 ទំ។ ការពង្រីកអតិផរណានៃសកលលោក។

យុគសម័យនៃការបង្រួបបង្រួមដ៏អស្ចារ្យ: 10-35 ទំ។ ការបំបែកអន្តរកម្មខ្លាំងនិងអេឡិចត្រូត។ 10-12 ស។ ការបំបែកអន្តរកម្មខ្សោយ និងការបំបែកចុងក្រោយនៃអន្តរកម្ម។

យុគសម័យ Hadron៖ ១០-៦ ស។ ការបំផ្លាញគូប្រូតុង - អង់ទីប្រូតុង។ Quarks និង antiquarks ឈប់មានជាភាគល្អិតឥតគិតថ្លៃ។

យុគសម័យ Lepton៖ ១ ស។ ស្នូលអ៊ីដ្រូសែនត្រូវបានបង្កើតឡើង។ ការលាយនុយក្លេអ៊ែរនៃអេលីយ៉ូមចាប់ផ្តើម។

យុគសម័យនៃការសំយោគនុយក្លេអ៊ែរ៖ ៣ នាទី។ សកលលោកត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអ៊ីដ្រូសែន 75% និងអេលីយ៉ូម 25% ក៏ដូចជាបរិមាណដាននៃធាតុធ្ងន់។

យុគសម័យវិទ្យុសកម្ម៖ ១ សប្តាហ៍។ នៅពេលនេះវិទ្យុសកម្មត្រូវបានកំដៅ។

យុគសម័យនៃបញ្ហា៖ ១០ ពាន់ឆ្នាំ។ វត្ថុចាប់ផ្តើមគ្រប់គ្រងសកលលោក។ 380 ពាន់ឆ្នាំ។ ស្នូលអ៊ីដ្រូសែន និងអេឡិចត្រុងបញ្ចូលគ្នាឡើងវិញ ចក្រវាឡក្លាយជាថ្លាទៅជាវិទ្យុសកម្ម។

សម័យតារា៖ ១ពាន់លានឆ្នាំ។ ការបង្កើតកាឡាក់ស៊ីដំបូង។ 1 ពាន់លានឆ្នាំ។ ការបង្កើតផ្កាយដំបូង។ ៩ ពាន់លានឆ្នាំ។ ការបង្កើតប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ។ ១៣.៥ ពាន់លានឆ្នាំ។ ពេលនេះ

កាឡាក់ស៊ីធ្លាក់ចុះ

ឱកាសនេះត្រូវបានដឹងយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ លោក Georges Henri Lemaitre ជនជាតិបែលហ្ស៊ិក ដែលបានសិក្សាផ្នែករូបវិទ្យានៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យា Massachusetts បានឮពាក្យចចាមអារ៉ាមថា Hubble ខិតជិតដល់ការរកឃើញបដិវត្តន៍ ដែលជាភស្តុតាងនៃការធ្លាក់ចុះនៃកាឡាក់ស៊ី។ នៅឆ្នាំ 1927 បន្ទាប់ពីត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់គាត់ Lemaitre បានបោះពុម្ភផ្សាយ (ហើយនៅក្នុងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់បានកែលម្អនិងអភិវឌ្ឍ) គំរូនៃសកលលោកដែលបានបង្កើតឡើងជាលទ្ធផលនៃការផ្ទុះនៃសារធាតុ superdense ពង្រីកស្របតាមសមីការនៃទំនាក់ទំនងទូទៅ។ គាត់បានបង្ហាញតាមគណិតវិទ្យាថា ល្បឿនរ៉ាឌីកាល់របស់ពួកគេគួរតែសមាមាត្រទៅនឹងចម្ងាយរបស់ពួកគេពីប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ។ មួយឆ្នាំក្រោយមក គណិតវិទូ ព្រីនស្តុន ហូវើដ រ៉ូប៊ឺតសុន បានមកដល់ការសន្និដ្ឋានដូចគ្នា។

ហើយនៅឆ្នាំ 1929 Hubble បានទទួលការពឹងផ្អែកដូចគ្នាដោយពិសោធន៍ដោយដំណើរការទិន្នន័យអំពីចម្ងាយនៃកាឡាក់ស៊ីម្ភៃបួន និងការផ្លាស់ប្តូរពន្លឺដែលចេញពីពួកវា។ ប្រាំឆ្នាំក្រោយមក Hubble និងអ្នកសង្កេតការណ៍ជំនួយរបស់គាត់ Milton Humason បានផ្តល់ភ័ស្តុតាងថ្មីសម្រាប់ការសន្និដ្ឋាននេះដោយការត្រួតពិនិត្យកាឡាក់ស៊ីដែលខ្សោយខ្លាំងនៅបរិវេណនៃអវកាសដែលអាចសង្កេតបាន។ ការទស្សន៍ទាយរបស់ Lemaitre និង Robertson គឺមានភាពយុត្តិធម៌ទាំងស្រុង ហើយ cosmology នៃចក្រវាឡដែលមិនមែនជាស្ថានី វានឹងហាក់បីដូចជាបានទទួលជ័យជម្នះយ៉ាងដាច់អហង្ការ។

ម៉ូដែលមិនស្គាល់

ប៉ុន្តែនៅតែ ក្រុមតារាវិទូមិនប្រញាប់ប្រញាល់ស្រែកហ៊ោ គំរូរបស់ Lemaitre បានធ្វើឱ្យវាអាចធ្វើទៅបានដើម្បីប៉ាន់ប្រមាណរយៈពេលនៃអត្ថិភាពនៃសកលលោក - សម្រាប់នេះវាគ្រាន់តែជាការចាំបាច់ដើម្បីស្វែងរកតម្លៃលេខនៃថេរដែលរួមបញ្ចូលនៅក្នុងសមីការ Hubble ។ ការប៉ុនប៉ងដើម្បីកំណត់ថេរនេះនាំឱ្យមានការសន្និដ្ឋានថាពិភពលោករបស់យើងបានក្រោកឡើងតែប្រហែលពីរពាន់លានឆ្នាំមុនប៉ុណ្ណោះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកភូគព្ភវិទូបានប្រកែកថា ផែនដីមានអាយុកាលកាន់តែចាស់ ហើយតារាវិទូក៏មិនមានការងឿងឆ្ងល់ដែរថា លំហនោះពោរពេញដោយផ្កាយដែលមានអាយុគួរឱ្យគោរពជាង។ តារារូបវិទ្យាក៏មានហេតុផលផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ការមិនទុកចិត្តផងដែរ៖ សមាសភាពភាគរយនៃការចែកចាយធាតុគីមីនៅក្នុងសកលលោកដោយផ្អែកលើគំរូ Lemaitre (ការងារនេះត្រូវបានធ្វើជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ 1942 ដោយ Chandrasekhar) ផ្ទុយគ្នាយ៉ាងច្បាស់ពីការពិត។

ការសង្ស័យរបស់អ្នកឯកទេសក៏ត្រូវបានពន្យល់ដោយហេតុផលទស្សនវិជ្ជាផងដែរ។ សហគមន៍តារាសាស្ត្រទើបតែស៊ាំនឹងគំនិតដែលថាពិភពលោកគ្មានទីបញ្ចប់ដែលរស់នៅដោយកាឡាក់ស៊ីជាច្រើនបានបើកមុនពេលវា។ វាហាក់ដូចជាធម្មជាតិដែលនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់វាវាមិនផ្លាស់ប្តូរ និងមានជារៀងរហូត។ ហើយឥឡូវនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រត្រូវបានសួរឱ្យទទួលស្គាល់ថា Cosmos គឺមានកំណត់មិនត្រឹមតែនៅក្នុងលំហប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏មានពេលវេលាផងដែរ (ក្រៅពីនេះ គំនិតនេះបានស្នើឱ្យមានការបង្កើតដ៏ទេវភាព)។ ដូច្នេះហើយ ទ្រឹស្ដី Lemaitre នៅតែមិនដំណើរការអស់រយៈពេលជាយូរ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ជោគវាសនាកាន់តែអាក្រក់បានកើតឡើងចំពោះគំរូនៃសាកលលោកដ៏អស់កល្បជានិច្ច ដែលស្នើឡើងក្នុងឆ្នាំ 1934 ដោយ Richard Tolman ។ វាមិនទទួលបានការទទួលស្គាល់ធ្ងន់ធ្ងរទាល់តែសោះ ហើយនៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1960 វាត្រូវបានច្រានចោលថាជាគណិតវិទ្យាមិនត្រឹមត្រូវ។

ភាគហ៊ុនពិភពលោកដែលផ្ទុះឡើងមិនបានកើនឡើងច្រើនទេបន្ទាប់ពីលោក George Gamow និងនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សារបស់គាត់ឈ្មោះ Ralph Alfer បានបង្កើតម៉ូដែលថ្មីដែលប្រាកដនិយមជាងនៅដើមឆ្នាំ 1948 ។ ចក្រវាឡរបស់ Lemaitre កើតចេញពីការផ្ទុះនៃ "អាតូមបឋម" ដែលសន្មត់ថាបានហួសពីគំនិតរបស់អ្នករូបវិទ្យាអំពីធម្មជាតិនៃមីក្រូពិភពលោក។

អស់រយៈពេលជាយូរមកហើយទ្រឹស្តីរបស់ Gamow ត្រូវបានគេហៅថាយ៉ាងពិតប្រាកដ - "គំរូវិវត្តន៍ថាមវន្ត" ។ ហើយឃ្លា "Big Bang" ចម្លែកគ្រប់គ្រាន់ត្រូវបានណែនាំទៅក្នុងចរាចរ មិនមែនដោយអ្នកនិពន្ធនៃទ្រឹស្តីនេះទេ ហើយក៏មិនមែនដោយអ្នកគាំទ្ររបស់វាដែរ។ នៅឆ្នាំ 1949 អ្នកផលិតវិទ្យាសាស្ត្រ BBC លោក Peter Laslett បានផ្តល់យោបល់ថា Fred Hoyle រៀបចំការបង្រៀនចំនួន 5 ជាបន្តបន្ទាប់។ Hoyle បានរះនៅពីមុខមីក្រូហ្វូន ហើយភ្លាមៗនោះទទួលបានអ្នកគាំទ្រយ៉ាងច្រើនក្នុងចំណោមអ្នកស្តាប់វិទ្យុ។ នៅក្នុងសុន្ទរកថាចុងក្រោយរបស់គាត់គាត់បាននិយាយអំពី cosmology និយាយអំពីគំរូរបស់គាត់ហើយទីបំផុតបានសម្រេចចិត្តដោះស្រាយពិន្ទុជាមួយដៃគូប្រកួតប្រជែង។ ទ្រឹស្ដីរបស់ពួកគេ Hoyle បាននិយាយថា "គឺផ្អែកលើការសន្មត់ថាសកលលោកបានចូលមកក្នុងដំណើរការនៃការផ្ទុះដ៏ខ្លាំងមួយ ហើយដូច្នេះមានត្រឹមតែរយៈពេលកំណត់... គំនិតនៃ Big Bang នេះហាក់ដូចជាខ្ញុំមិនពេញចិត្តទាំងស្រុង។ " នេះជារបៀបដែលកន្សោមបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូង។ វាក៏អាចត្រូវបានបកប្រែជាភាសារុស្សីថា "កប្បាសធំ" ដែលប្រហែលជាត្រឹមត្រូវជាងទៅនឹងអត្ថន័យប្រមាថមើលងាយរបស់អ្នកដែល Hoyle បានដាក់ចូលទៅក្នុងវា។ មួយ​ឆ្នាំ​ក្រោយ​មក ការ​បង្រៀន​របស់​លោក​ត្រូវ​បាន​បោះពុម្ព​ផ្សាយ ហើយ​ពាក្យ​ថ្មី​នេះ​បាន​ចេញ​ទៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក។

George Gamow និង Ralph Alpher បានស្នើថាចក្រវាឡភ្លាមៗបន្ទាប់ពីកំណើតរបស់វាមានភាគល្អិតល្បី - អេឡិចត្រុង ហ្វូតូន ប្រូតុង និងនឺត្រុង។ នៅក្នុងគំរូរបស់ពួកគេ ល្បាយនេះត្រូវបានកំដៅទៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ហើយត្រូវបានខ្ចប់យ៉ាងតឹងនៅក្នុងបរិមាណតូចមួយ (បើប្រៀបធៀបទៅនឹងបច្ចុប្បន្ន) ។ Gamow និង Alfer បានបង្ហាញថាការលាយបញ្ចូលគ្នារវាង thermonuclear កើតឡើងនៅក្នុងស៊ុបក្តៅនេះ ដែលជាលទ្ធផលដែលអ៊ីសូតូបសំខាន់នៃ helium គឺ helium-4 ត្រូវបានបង្កើតឡើង។ ពួកគេថែមទាំងបានគណនាថាបន្ទាប់ពីប៉ុន្មាននាទី រូបធាតុបានឆ្លងចូលទៅក្នុងស្ថានភាពលំនឹង ដែលក្នុងនោះមានស្នូលអ៊ីដ្រូសែនប្រហែលដប់សម្រាប់ស្នូលអេលីយ៉ូមនីមួយៗ។

សមាមាត្រនេះគឺនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពេញលេញជាមួយនឹងទិន្នន័យតារាសាស្ត្រស្តីពីការចែកចាយនៃធាតុពន្លឺនៅក្នុងសកលលោក។ ការសន្និដ្ឋានទាំងនេះត្រូវបានបញ្ជាក់ភ្លាមៗដោយ Enrico Fermi និង Anthony Turkevich ។ ពួកគេក៏បានរកឃើញថា ដំណើរការលាយបញ្ចូលគ្នាត្រូវតែផលិតអ៊ីសូតូប អេលីយ៉ូម-៣ ពន្លឺមួយចំនួន និងអ៊ីសូតូបធ្ងន់នៃអ៊ីដ្រូសែន ឌីតេទ្រូម និងទ្រីទីយ៉ូម។ ការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ពួកគេអំពីការប្រមូលផ្តុំនៃអ៊ីសូតូបទាំងបីនេះនៅក្នុងលំហអាកាសក៏ស្របគ្នាជាមួយនឹងការសង្កេតរបស់តារាវិទូផងដែរ។

ទ្រឹស្តីបញ្ហា

ប៉ុន្តែ​តារាវិទូ​ដែល​អនុវត្ត​ជាក់ស្តែង​បាន​បន្ត​សង្ស័យ។ ទីមួយ វានៅតែមានបញ្ហានៃយុគសម័យនៃសកលលោក ដែលទ្រឹស្តីរបស់ Gamow មិនអាចដោះស្រាយបាន។ វាអាចទៅរួចក្នុងការបង្កើនរយៈពេលនៃអត្ថិភាពនៃពិភពលោកដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាកាឡាក់ស៊ីហោះហើរដាច់ពីគ្នាយឺតជាងការជឿទូទៅ (នៅទីបញ្ចប់ រឿងនេះបានកើតឡើង និងក្នុងកម្រិតធំដោយមានជំនួយពីការសង្កេតដែលធ្វើឡើងនៅ Palomar Observatory ប៉ុន្តែរួចទៅហើយនៅក្នុង 1960s) ។

ទីពីរ ទ្រឹស្តីរបស់ Gamow បានជាប់គាំងលើការសំយោគនុយក្លេអូស៊ី។ ដោយបានពន្យល់ពីប្រភពដើមនៃ helium, deuterium និង tritium នាងមិនអាចបន្តទៅនុយក្លេអ៊ែរដែលធ្ងន់ជាងនេះបានទេ។ ស្នូលអេលីយ៉ូម-៤ មានប្រូតុងពីរ និងនឺត្រុងពីរ។ អ្វីៗនឹងល្អប្រសិនបើវាអាចភ្ជាប់ប្រូតុង ហើយប្រែទៅជាស្នូលលីចូម។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នឺត្រុងនៃប្រូតុងបី និងនឺត្រុងពីរ ឬប្រូតុងពីរ និងនឺត្រុងបី (លីចូម-៥ និងអេលីយ៉ូម-៥) គឺមិនស្ថិតស្ថេរខ្លាំង ហើយរលួយភ្លាមៗ។ ដូច្នេះនៅក្នុងធម្មជាតិមានតែលីចូម -៦ ដែលមានស្ថេរភាព (ប្រូតុងបីនិងនឺត្រុងបី) ។ សម្រាប់ការបង្កើតរបស់វាដោយការលាយបញ្ចូលគ្នាដោយផ្ទាល់ វាចាំបាច់ដែលទាំងប្រូតុង និងនឺត្រុង បញ្ចូលគ្នាក្នុងពេលដំណាលគ្នាជាមួយស្នូលអេលីយ៉ូម ហើយប្រូបាប៊ីលីតេនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺតូចខ្លាំងណាស់។ ពិតហើយ នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃដង់ស៊ីតេខ្ពស់នៃរូបធាតុក្នុងនាទីដំបូងនៃអត្ថិភាពនៃសកលលោក ប្រតិកម្មបែបនេះនៅតែកើតឡើងម្តងម្កាល ដែលពន្យល់អំពីកំហាប់ទាបបំផុតនៃអាតូមលីចូមបុរាណបំផុត។

ធម្មជាតិបានរៀបចំ Gamow ការភ្ញាក់ផ្អើលមិនល្អមួយផ្សេងទៀត។ ផ្លូវទៅកាន់ធាតុធ្ងន់ក៏អាចស្ថិតនៅតាមរយៈការលាយបញ្ចូលគ្នានៃស្នូលអេលីយ៉ូមពីរ ប៉ុន្តែការរួមផ្សំនេះក៏មិនអាចសម្រេចបានដែរ។ មិនមានវិធីដើម្បីពន្យល់ពីប្រភពដើមនៃធាតុដែលធ្ងន់ជាងលីចូមទេ ហើយនៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1940 ឧបសគ្គនេះហាក់ដូចជាមិនអាចយកឈ្នះបាន (ឥឡូវនេះយើងដឹងថាពួកវាកើតមកតែនៅក្នុងផ្កាយដែលមានស្ថេរភាព និងផ្ទុះ និងនៅក្នុងកាំរស្មីលោហធាតុ ប៉ុន្តែ Gamow មិនដឹងរឿងនេះទេ)។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគំរូនៃកំណើត "ក្តៅ" នៃសកលលោកមានកាតមួយបន្ថែមទៀតនៅក្នុងទុនបម្រុងដែលនៅទីបំផុតបានក្លាយជា trump card ។ នៅឆ្នាំ 1948 ជំនួយការផ្សេងទៀតរបស់ Alpher និង Gamow គឺលោក Robert German បានសន្និដ្ឋានថា cosmos ត្រូវបានជ្រាបចូលដោយវិទ្យុសកម្មមីក្រូវ៉េវដែលកើតឡើង 300,000 ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការ cataclysm បឋម។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ តារាវិទូវិទ្យុបានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះការទស្សន៍ទាយនេះ ហើយវានៅតែមាននៅលើក្រដាស។

ការលេចឡើងនៃគូប្រជែង

Gamow និង Alfer បានបង្កើតគំរូ "ក្តៅ" របស់ពួកគេនៅក្នុងរដ្ឋធានីសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលតាំងពីឆ្នាំ 1934 Gamow បានបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ George Washington ។ គំនិតផលិតភាពជាច្រើនបានមករកពួកគេពេលកំពុងផឹកស្រាកម្រិតមធ្យមនៅបារ Little Vienna នៅ Pennsylvania Avenue ក្បែរសេតវិមាន។ ហើយ​ប្រសិនបើ​ផ្លូវ​នេះ​ដើម្បី​បង្កើត​ទ្រឹស្ដី​លោហធាតុ​ហាក់​ដូច​ជា​កម្រ​និង​អសកម្ម​ចំពោះ​អ្នក​ខ្លះ ចុះ​យ៉ាងណា​ចំពោះ​ជម្រើស​ដែល​ទទួល​ឥទ្ធិពល​ពី​ភាពយន្ត​ភ័យរន្ធត់?

Fred Hoyle៖ ការពង្រីកសកលលោកនៅតែបន្តជារៀងរហូត! រូបធាតុកើតឡើងដោយឯកឯងក្នុងចន្លោះប្រហោងក្នុងអត្រាបែបនេះ ដែលដង់ស៊ីតេមធ្យមនៃសកលលោកនៅតែថេរ។

នៅប្រទេសអង់គ្លេសចាស់ល្អនៅសាកលវិទ្យាល័យខេមប្រ៊ីជបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគួរឱ្យកត់សម្គាល់បីនាក់បានតាំងទីលំនៅ - Fred Hoyle, Herman Bondi និង Thomas Gold ។ មុននោះ ពួកគេបានធ្វើការនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍រ៉ាដានៃកងទ័ពជើងទឹកអង់គ្លេស ជាកន្លែងដែលពួកគេក្លាយជាមិត្ត។ Hoyle ជាជនជាតិអង់គ្លេសមកពី Yorkshire មិនទាន់មានអាយុ 30 ឆ្នាំទេនៅពេលនៃការចុះចាញ់ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ ហើយមិត្តភក្តិរបស់គាត់ដែលជាជនជាតិ Vienna មានអាយុ 25 ឆ្នាំ។ Hoyle និងមិត្តភក្តិរបស់គាត់នៅក្នុង "យុគសម័យរ៉ាដា" បានយកព្រលឹងរបស់ពួកគេនៅក្នុងការសន្ទនាអំពីបញ្ហានៃការ សកលលោក និង cosmology ។ អ្នកទាំងបីមិនចូលចិត្តគំរូរបស់ Lemaitre ប៉ុន្តែច្បាប់របស់ Hubble ត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំង ដូច្នេះហើយបានច្រានចោលគោលគំនិតនៃសកលលោកឋិតិវន្ត។ បន្ទាប់ពីសង្គ្រាម ពួកគេបានជួបគ្នានៅ Bondy's ហើយពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដូចគ្នា។ ការយល់ដឹងបានធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីបានទស្សនារឿងភ័យរន្ធត់ "ស្លាប់ក្នុងរាត្រី" ។ តួអង្គសំខាន់របស់វា គឺលោក Walter Craig បានចូលទៅក្នុងរង្វង់ព្រឹត្តិការណ៍បិទ ដែលនៅចុងបញ្ចប់នៃរូបភាពបានប្រគល់គាត់ទៅស្ថានភាពដូចគ្នាដែលបានចាប់ផ្តើមវាទាំងអស់។ ខ្សែភាពយន្តដែលមានគ្រោងបែបនេះអាចបន្តដោយគ្មានកំណត់ (ដូចជាកំណាព្យអំពីបូជាចារ្យនិងឆ្កែរបស់គាត់) ។ ពេលនោះហើយដែលមាសបានដឹងថាសកលលោកអាចប្រែក្លាយជា analogue នៃគ្រោងនេះ - ក្នុងពេលដំណាលគ្នាផ្លាស់ប្តូរនិងមិនផ្លាស់ប្តូរ!

មិត្តភ័ក្តិ​បាន​គិត​ថា​គំនិត​នោះ​ឆ្កួត ប៉ុន្តែ​បន្ទាប់​មក​ពួក​គេ​សម្រេច​ចិត្ត​ថា​មាន​អ្វី​មួយ​នៅ​ក្នុង​នោះ។ រួមគ្នាពួកគេបានប្រែក្លាយសម្មតិកម្ម y ទៅជាទ្រឹស្តីរួមមួយ។ Bondy និង Gold បានផ្តល់បទបង្ហាញទូទៅរបស់ខ្លួន ហើយ Hoyle នៅក្នុងការបោះពុម្ពដាច់ដោយឡែកមួយ "A New Model of the Expanding Universe" - ការគណនាគណិតវិទ្យា។ គាត់បានយកសមីការនៃទំនាក់ទំនងទូទៅជាមូលដ្ឋាន ប៉ុន្តែបានបំពេញបន្ថែមដោយសម្មតិកម្ម "វាលនៃការបង្កើត" (វាលបង្កើត C-field) ដែលមានសម្ពាធអវិជ្ជមាន។ អ្វីមួយដូចនេះបានលេចឡើងក្នុងរយៈពេល 30 ឆ្នាំក្រោយមកនៅក្នុងទ្រឹស្ដីលោហធាតុអតិផរណាដែល Hoyle បានសង្កត់ធ្ងន់ដោយមិនសប្បាយចិត្តតិចតួច។

លំនឹងនៃ cosmology

គំរូថ្មីនេះបានចូលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រជា Steady State Cosmology ។ នាងបានប្រកាសអំពីសមភាពពេញលេញនៃមិនត្រឹមតែចំណុចទាំងអស់នៃលំហទេ (Einstein មានចំណុចនេះ) ប៉ុន្តែក៏មានគ្រប់ពេលវេលាផងដែរ៖ សកលលោកបានពង្រីក ប៉ុន្តែមិនមានការចាប់ផ្តើមទេ ព្រោះវាតែងតែស្រដៀងនឹងខ្លួនវាជានិច្ច។ មាសបានហៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះថាជាគោលការណ៍លោហធាតុដ៏ល្អឥតខ្ចោះ។ ធរណីមាត្រ​នៃ​លំហ​ក្នុង​គំរូ​នេះ​នៅ​តែ​សំប៉ែត ដូច​នៅ​ក្នុង​ញូតុន​ដែរ។ កាឡាក់ស៊ីបែកខ្ចាត់ខ្ចាយ ប៉ុន្តែនៅក្នុងលំហ "ពីអ្វីទាំងអស់" (ច្បាស់ជាងនេះទៅទៀត ពីផ្នែកនៃការបង្កើត) សារធាតុថ្មីលេចឡើង ហើយជាមួយនឹងអាំងតង់ស៊ីតេដែលដង់ស៊ីតេមធ្យមនៃរូបធាតុនៅតែមិនផ្លាស់ប្តូរ។ ដោយអនុលោមតាមតម្លៃថេរនៃ Hubble លោក Hoyle បានគណនាថា មានតែភាគល្អិតមួយប៉ុណ្ណោះដែលកើតក្នុងគ្រប់ម៉ែត្រគូបនៃលំហសម្រាប់ 300,000 ឆ្នាំ។ សំណួរត្រូវបានដកចេញភ្លាមៗថាហេតុអ្វីបានជាឧបករណ៍មិនចុះបញ្ជីដំណើរការទាំងនេះ - ពួកគេយឺតពេកតាមស្តង់ដារមនុស្ស។ លោហធាតុវិទ្យាថ្មីមិនជួបប្រទះការលំបាកណាមួយដែលទាក់ទងនឹងអាយុនៃសកលលោកទេ បញ្ហានេះមិនមានសម្រាប់វាទេ។

ដើម្បីបញ្ជាក់គំរូរបស់គាត់ លោក Hoyle បានស្នើឱ្យប្រើទិន្នន័យស្តីពីការចែកចាយលំហនៃកាឡាក់ស៊ីវ័យក្មេង។ ប្រសិនបើវាល C បង្កើតរូបធាតុស្មើៗគ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង នោះដង់ស៊ីតេមធ្យមនៃកាឡាក់ស៊ីបែបនេះគួរតែមានប្រហែលដូចគ្នា។ ផ្ទុយទៅវិញ គំរូនៃកំណើត cataclysmic នៃសាកលលោកព្យាករណ៍ថាដង់ស៊ីតេនេះគឺអតិបរមានៅគែមឆ្ងាយនៃលំហដែលអាចសង្កេតបាន - ពីទីនោះពន្លឺនៃចង្កោមផ្កាយដែលមិនទាន់ចាស់មករកយើង។ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់ Hoyle គឺសមហេតុផលឥតខ្ចោះ ប៉ុន្តែនៅពេលនោះ វាមិនអាចធ្វើតេស្តបានទេ ដោយសារតែមិនមានតេឡេស្កុបដែលមានថាមពលគ្រប់គ្រាន់។

ជ័យជំនះនិងបរាជ័យ

អស់រយៈពេលជាង 15 ឆ្នាំមកហើយ ទ្រឹស្ដីគូប្រជែងបានប្រយុទ្ធស្ទើរតែស្មើគ្នា។ ពិតហើយ នៅឆ្នាំ 1955 តារាវិទូវិទ្យុអង់គ្លេស និងជាអ្នកឈ្នះរង្វាន់ណូបែលនាពេលអនាគត Martin Ryle បានរកឃើញថាដង់ស៊ីតេនៃប្រភពវិទ្យុខ្សោយនៅលើបរិមាត្រលោហធាតុគឺធំជាងនៅជិតកាឡាក់ស៊ីរបស់យើង។ លោក​បាន​បញ្ជាក់​ថា លទ្ធផល​ទាំង​នេះ​គឺ​មិន​ស្រប​នឹង Steady State Cosmology។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីពីរបីឆ្នាំសហការីរបស់គាត់បានសន្និដ្ឋានថា Ryle បានបំផ្លើសភាពខុសគ្នានៃដង់ស៊ីតេដូច្នេះសំណួរនៅតែបើកចំហ។

ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំទី 20 របស់គាត់ លោហធាតុវិទ្យារបស់ Hoyle បានចាប់ផ្តើមធ្លាក់ចុះយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ នៅពេលនោះ តារាវិទូបានបង្ហាញថាថេរ Hubble គឺជាលំដាប់នៃរ៉ិចទ័រតូចជាងការប៉ាន់ស្មានមុន ដែលធ្វើឱ្យវាអាចបង្កើនអាយុប៉ាន់ស្មាននៃសកលលោកដល់ 10-20 ពាន់លានឆ្នាំ (ការប៉ាន់ស្មានបច្ចុប្បន្នគឺ 13.7 ពាន់លានឆ្នាំ ± 200 លានឆ្នាំ។ ) ហើយនៅឆ្នាំ 1965 លោក Arno Penzias និង Robert Wilson បានរកឃើញវិទ្យុសកម្មដែលព្យាករណ៍ដោយ Alpher និង Hermann ហើយភ្លាមៗនោះបានទាក់ទាញអ្នកគាំទ្រជាច្រើនចំពោះទ្រឹស្តី Big Bang ។

អស់រយៈពេលសែសិបឆ្នាំមកនេះ ទ្រឹស្ដីនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាស្តង់ដារ និងទទួលយកជាទូទៅនូវគំរូលោហធាតុ។ នាងក៏មានដៃគូប្រកួតប្រជែងដែលមានអាយុខុសគ្នាដែរ ប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់យកទ្រឹស្ដីរបស់ Hoyle ធ្ងន់ធ្ងរទៀតទេ។ នាងមិនត្រូវបានជួយសូម្បីតែដោយការរកឃើញ (ក្នុងឆ្នាំ 1999) នៃការបង្កើនល្បឿននៃការពង្រីកកាឡាក់ស៊ី លទ្ធភាពដែលទាំង Hoyle និង Bondy និង Gold បានសរសេរអំពី។ ពេលវេលារបស់នាងបានកន្លងផុតទៅហើយ។

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន