Космічна інфляція або ж космологічна інфляція або просто інфляція — гіпотетичне надзвичайно швидке (експоненційне) розширення (збільшення в об'ємі) раннього Всесвіту принаймні в 1078 разів, зумовлене від'ємним тиском густини енергії вакууму інфлатонного поля. Воно тривало, починаючи з 10−36 секунд після Великого Вибуху, до якогось моменту між 10−33 і 10−32 секунд. Після інфляційного періоду з інфляційного поля були народжені інші частинки (поля), з яких складається матерія сьогодні, а розширення Всесвіту продовжилось за законом, відмінним від експоненційного.
Терміном «інфляція» називають як гіпотезу того, що інфляція відбулась, так і теорію інфляції, а також ту епоху, коли ця гіпотетична інфляція могла відбутися. Інфляційна гіпотеза була спочатку запропонована в 1980 році американським фізиком Аланом Гутом, який і дав їй назву.
За гіпотезою інфляції весь спостережуваний Всесвіт виник з малого причинно-зв'язаного регіону. Інфляція дає відповідь на класичну загадку космології Великого вибуху: чому наш Всесвіт виявився плоским, і ізотропним відповідно до космологічного принципу, коли можна було б очікувати на основі фізики Великого вибуху дуже викривленого, неоднорідного Всесвіту? Гіпотеза інфляції також пояснює походження великомасштабної структури Всесвіту. Флуктуації в мікроскопічній інфляційній області, збільшені до космічних розмірів, стали зародками формування структури Всесвіту (див. також утворення та еволюція галактик та ).
Мотивація
Основним мотивом введення теорії інфляції в космології є те, що вона розв'язує кілька принципових проблеми теорії Великого вибуху. А саме:
Проблема горизонту
Розмір видимого в сучасну епоху Всесвіту (який є однорідним та ізотропним) становить : см У планківьку епоху він був:
де - масштабний фактор в сучасну епоху.
Порівняємо його з розміром причинно зв'язанної області в цю епоху ():
де було знехтувано зміною ефективного числа релятивістських ступенів вільності. Температура Всесвіту в планківьку епоху грубо оцінюється як K. Тоді чисельно матимемо:
Отже, за планківських часів розмір Всесвіту перевищує розмір причинно-зв'язанної області в ті часи майже на 28 порядків. Це означає, що в причинно не з'язанних областях густина енергії була однорідно розподілена, з точністю . Оскільки жоден сигнал не може поширюватись швидше світла, не існує жодного фізичного процесу, котрий міг би бути відповідальним за такий однорідний розподіл. Зауваживши, що масштабний фактор поводиться з часом, як певний степінь часу, ми можемо використати наближення . Тоді:
що означає, що розмір Всесвіту початково був більший ніж причинно-зв'язана область як відношення відповідних темпів розширення Всесвіту. Враховуючи, що гравітація завжди діяла, як притягувальна сила, а отже уповільнювала темп розширення, приходимо до висновку, що однорідна область завжди була більшою за причинно-зв'язану область. Дана проблема називається проблемою горизонту, вона полягає в тому, що розширення Всесвіту відбувається занадто повільно, в порівнянні зі збільшенням горизонту, і в полі зору спостерігача постійно з'являються нові області, які ніколи не були причинно пов'язані. Попри це Всесвіт є однорідним на дуже великих масштабах.
Проблема плоскості
Перевіримо, чи буде виконуватись припущення про те, що на планківських масштабах вклад просторової кривини в рівняння Фрідмана є одного порядку з іншими вкладами. Для цього запишемо рівняння Фрідмана в термінах безрозмірного параметру густини (в нього врахуємо одразу і вклад матерії, і вклад -члену, - вклад просторової кривини):
Відповідно до цього, можемо записати:
тобто ми бачимо, що для того, щоб модель гарячого Великого вибуху дійсно відтворювала спостережувану сьогодні просторову площинність Всесвіту, в неї як початкову умову необхідно закласти вимогу:
тобто на початку еволюції просторова кривина має бути на 56 порядків менше очікуваної (ми очікуємо, що вона буде такого ж порядку, як інші вклади, тобто , в наш час[] вклад кривини оцінюється, як ). Таке величезне розходження між початковими даними, які необхідно закласти в модель гарячого Всесвіту і розмірністною оцінкою називають проблемою плоскостності.
Проблема ентропії
Ентропія видимої частини Всесвіту оцінюється гігантським числом :
В теорії Великого вибуху розширення Всесвіту з великою точністю відбувається адіабатично. Це означає, що це велетенське число має бути закладене в теорію як початкова умова. Природно ж було б очікувати, що в планківську епоху ентропія Всесвіту, народженого, наприклад, квантовим чином, рівна кількості різних типів частинок (тобто порядка сотні для Стандартної моделі)
Ця проблема пов'язана з проблемою горизонту. Оскільки розмір сучасного горизонту в планківську епоху перевищує планківський масштаб на 28 порядків, то і, відповідно ентропія перевищує очікувану на порядків.
Інтенсивне народження частинок на стадії постінфляційного розігріву розв'язує проблему ентропії.
Проблема первинних неоднорідностей
Ще однією проблемою, що потребує пояснення, це природа первинних неоднорідностей густини, які необхідні для пояснення великомасштабної структури Всесвіту. Початкова їх амплітуда має бути на рівні . В теорії гарячого Великого вибуху механізму утворення цих неоднорідностей не існує, їх доводиться закладати "руками" як початкове дане космологічної еволюції.
Отже, в теорії гарячого Великого вибуху немає відповідей на запитання, чому Всесвіт такий однорідний, ізотропний і просторово-плоский. В рамках цієї теорії також не вдається пояснити природу первинних неоднорідностей. Початкові умови, які призводять до спостережуваного нами сьогодні Всесвіту в теорії Великого вибуху виглядають неприродно.
Основна ідея інфляції
При формулюванні проблеми горизонту та проблеми плоскотності суттєвим виявився факт, що є швидко спадною функцією часу для гарячого Всесвіту, що розширюється. Висновку, що можна уникнути лише припустивши, що протягом певного періоду еволюції Всесвіт розширювався прискорено. Цей період еволюції отримав назву стадії інфляції. Тоді ми можемо мати і утворення нашого Всесвіту з однієї причинно-зв'язаної області стає можливим.
Постінфляційний розігрів Всесвіту
В інфляційних моделях після закінчення стадії інфляції поле інфлятона починає осцилювати навколо мінімуму свого потенціалу. При цьому, за рахунок присутності в теорії інших полів (поля Стандартної моделі) відбуватиметься народження частинок матерії, тобто енергія, яка зосереджена в модах поля інфлятона переходитиме в енергію народжених частинок. В англомовній літературі ця стадія дістала назву "preheating". Народжені таким чином частинки згодом переходитимуть у стан термодинамічної рівноваги ("reheating"). Лише після цього починається стадія Великого гарячого вибуху.
Див. також
Посилання
- Mukhanov (2005). Physical Foundations of Cosmology
- Tyson, Neil deGrasse; Goldsmith, Donald (2004). Origins: Fourteen Billion Years of Cosmic Evolution (англ.). W. W. Norton & Co. с. 84—85.
- Д. С. Горбунов, В. А. Рубаков, Введение в физику ранней вселенной. Теория горячего Большого взрыва - М: ИЯИ РАН (2006)
- Д. С. Горбунов, В. А. Рубаков, Введение в физику ранней вселенной. Космологические возмущения. Инфляционная теория - М: ИЯИ РАН (2009)
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
U Vikipediyi ye statti pro inshi znachennya cogo termina Inflyaciya znachennya Kosmichna inflyaciya abo zh kosmologichna inflyaciya abo prosto inflyaciya gipotetichne nadzvichajno shvidke eksponencijne rozshirennya zbilshennya v ob yemi rannogo Vsesvitu prinajmni v 1078 raziv zumovlene vid yemnim tiskom gustini energiyi vakuumu inflatonnogo polya Vono trivalo pochinayuchi z 10 36 sekund pislya Velikogo Vibuhu do yakogos momentu mizh 10 33 i 10 32 sekund Pislya inflyacijnogo periodu z inflyacijnogo polya buli narodzheni inshi chastinki polya z yakih skladayetsya materiya sogodni a rozshirennya Vsesvitu prodovzhilos za zakonom vidminnim vid eksponencijnogo Terminom inflyaciya nazivayut yak gipotezu togo sho inflyaciya vidbulas tak i teoriyu inflyaciyi a takozh tu epohu koli cya gipotetichna inflyaciya mogla vidbutisya Inflyacijna gipoteza bula spochatku zaproponovana v 1980 roci amerikanskim fizikom Alanom Gutom yakij i dav yij nazvu Za gipotezoyu inflyaciyi ves sposterezhuvanij Vsesvit vinik z malogo prichinno zv yazanogo regionu Inflyaciya daye vidpovid na klasichnu zagadku kosmologiyi Velikogo vibuhu chomu nash Vsesvit viyavivsya ploskim i izotropnim vidpovidno do kosmologichnogo principu koli mozhna bulo b ochikuvati na osnovi fiziki Velikogo vibuhu duzhe vikrivlenogo neodnoridnogo Vsesvitu Gipoteza inflyaciyi takozh poyasnyuye pohodzhennya velikomasshtabnoyi strukturi Vsesvitu Fluktuaciyi v mikroskopichnij inflyacijnij oblasti zbilsheni do kosmichnih rozmiriv stali zarodkami formuvannya strukturi Vsesvitu div takozh utvorennya ta evolyuciya galaktik ta MotivaciyaOsnovnim motivom vvedennya teoriyi inflyaciyi v kosmologiyi ye te sho vona rozv yazuye kilka principovih problemi teoriyi Velikogo vibuhu A same Problema gorizontu Rozmir vidimogo v suchasnu epohu Vsesvitu yakij ye odnoridnim ta izotropnim stanovit l H 0 t 0 10 28 displaystyle l H 0 t 0 approx 10 28 sm U plankivku epohu vin buv l H 0 t P l a t P l a t 0 l H 0 t 0 displaystyle l H 0 t Pl frac a t Pl a t 0 l H 0 t 0 de a t 0 displaystyle a t 0 masshtabnij faktor v suchasnu epohu Porivnyayemo jogo z rozmirom prichinno zv yazannoyi oblasti v cyu epohu l c c t P l displaystyle l c ct Pl l H 0 t P l l c a t P l a t 0 t 0 t P l T 0 T P l t 0 t P l displaystyle frac l H 0 t Pl l c frac a t Pl a t 0 frac t 0 t Pl sim frac T 0 T Pl frac t 0 t Pl de bulo znehtuvano zminoyu efektivnogo chisla relyativistskih stupeniv vilnosti Temperatura Vsesvitu v plankivku epohu grubo ocinyuyetsya yak T P l 10 28 displaystyle T Pl sim 10 28 K Todi chiselno matimemo l H 0 t P l l c 10 17 10 43 10 32 10 28 displaystyle frac l H 0 t Pl l c sim frac 10 17 10 43 10 32 sim 10 28 Otzhe za plankivskih chasiv rozmir Vsesvitu perevishuye rozmir prichinno zv yazannoyi oblasti v ti chasi majzhe na 28 poryadkiv Ce oznachaye sho v 10 84 displaystyle 10 84 prichinno ne z yazannih oblastyah gustina energiyi bula odnoridno rozpodilena z tochnistyu 10 4 displaystyle sim 10 4 Oskilki zhoden signal ne mozhe poshiryuvatis shvidshe svitla ne isnuye zhodnogo fizichnogo procesu kotrij mig bi buti vidpovidalnim za takij odnoridnij rozpodil Zauvazhivshi sho masshtabnij faktor povoditsya z chasom yak pevnij stepin chasu mi mozhemo vikoristati nablizhennya a t a displaystyle a t sim dot a Todi l H 0 t P l l c a t P l a t 0 displaystyle frac l H 0 t Pl l c sim frac dot a t Pl dot a t 0 sho oznachaye sho rozmir Vsesvitu pochatkovo buv bilshij nizh prichinno zv yazana oblast yak vidnoshennya vidpovidnih tempiv rozshirennya Vsesvitu Vrahovuyuchi sho gravitaciya zavzhdi diyala yak prityaguvalna sila a otzhe upovilnyuvala temp rozshirennya prihodimo do visnovku sho odnoridna oblast zavzhdi bula bilshoyu za prichinno zv yazanu oblast Dana problema nazivayetsya problemoyu gorizontu vona polyagaye v tomu sho rozshirennya Vsesvitu vidbuvayetsya zanadto povilno v porivnyanni zi zbilshennyam gorizontu i v poli zoru sposterigacha postijno z yavlyayutsya novi oblasti yaki nikoli ne buli prichinno pov yazani Popri ce Vsesvit ye odnoridnim na duzhe velikih masshtabah Problema ploskosti Perevirimo chi bude vikonuvatis pripushennya pro te sho na plankivskih masshtabah vklad prostorovoyi krivini v rivnyannya Fridmana ye odnogo poryadku z inshimi vkladami Dlya cogo zapishemo rivnyannya Fridmana v terminah bezrozmirnogo parametru gustini W t r t r c r t displaystyle Omega t frac rho t rho cr t v nogo vrahuyemo odrazu i vklad materiyi i vklad L displaystyle Lambda chlenu W c u r v 1 W displaystyle Omega curv 1 Omega vklad prostorovoyi krivini W t 1 k H a 2 displaystyle Omega t 1 frac k Ha 2 Vidpovidno do cogo mozhemo zapisati W t P l 1 W t 0 1 H a 0 2 H a P l 2 W t 0 1 a t 0 a t P l 2 10 56 displaystyle Omega t Pl 1 Omega t 0 1 frac Ha 0 2 Ha Pl 2 Omega t 0 1 left frac dot a t 0 dot a t Pl right 2 leq 10 56 tobto mi bachimo sho dlya togo shob model garyachogo Velikogo vibuhu dijsno vidtvoryuvala sposterezhuvanu sogodni prostorovu ploshinnist Vsesvitu v neyi yak pochatkovu umovu neobhidno zaklasti vimogu W c u r v 10 56 displaystyle Omega curv leq 10 56 tobto na pochatku evolyuciyi prostorova krivina maye buti na 56 poryadkiv menshe ochikuvanoyi mi ochikuyemo sho vona bude takogo zh poryadku yak inshi vkladi tobto 1 displaystyle sim 1 v nash chas koli vklad krivini ocinyuyetsya yak lt 0 02 displaystyle lt 0 02 Take velichezne rozhodzhennya mizh pochatkovimi danimi yaki neobhidno zaklasti v model garyachogo Vsesvitu i rozmirnistnoyu ocinkoyu nazivayut problemoyu ploskostnosti Problema entropiyi Entropiya vidimoyi chastini Vsesvitu ocinyuyetsya gigantskim chislom S 0 10 88 displaystyle S 0 10 88 V teoriyi Velikogo vibuhu rozshirennya Vsesvitu z velikoyu tochnistyu vidbuvayetsya adiabatichno Ce oznachaye sho ce veletenske chislo maye buti zakladene v teoriyu yak pochatkova umova Prirodno zh bulo b ochikuvati sho v plankivsku epohu entropiya Vsesvitu narodzhenogo napriklad kvantovim chinom rivna kilkosti riznih tipiv chastinok tobto poryadka sotni dlya Standartnoyi modeli Cya problema pov yazana z problemoyu gorizontu Oskilki rozmir suchasnogo gorizontu v plankivsku epohu perevishuye plankivskij masshtab na 28 poryadkiv to i vidpovidno entropiya perevishuye ochikuvanu na 28 3 displaystyle 28 cdot 3 poryadkiv Intensivne narodzhennya chastinok na stadiyi postinflyacijnogo rozigrivu rozv yazuye problemu entropiyi Problema pervinnih neodnoridnostej She odniyeyu problemoyu sho potrebuye poyasnennya ce priroda pervinnih neodnoridnostej gustini yaki neobhidni dlya poyasnennya velikomasshtabnoyi strukturi Vsesvitu Pochatkova yih amplituda maye buti na rivni d r r 5 10 5 displaystyle delta rho rho sim 5 cdot 10 5 V teoriyi garyachogo Velikogo vibuhu mehanizmu utvorennya cih neodnoridnostej ne isnuye yih dovoditsya zakladati rukami yak pochatkove dane kosmologichnoyi evolyuciyi Otzhe v teoriyi garyachogo Velikogo vibuhu nemaye vidpovidej na zapitannya chomu Vsesvit takij odnoridnij izotropnij i prostorovo ploskij V ramkah ciyeyi teoriyi takozh ne vdayetsya poyasniti prirodu pervinnih neodnoridnostej Pochatkovi umovi yaki prizvodyat do sposterezhuvanogo nami sogodni Vsesvitu v teoriyi Velikogo vibuhu viglyadayut neprirodno Osnovna ideya inflyaciyiPri formulyuvanni problemi gorizontu ta problemi ploskotnosti suttyevim viyavivsya fakt sho a t displaystyle dot a t ye shvidko spadnoyu funkciyeyu chasu dlya garyachogo Vsesvitu sho rozshiryuyetsya Visnovku sho a t P l a t 0 1 displaystyle frac dot a t Pl dot a t 0 gg 1 mozhna uniknuti lishe pripustivshi sho protyagom pevnogo periodu evolyuciyi Vsesvit rozshiryuvavsya priskoreno Cej period evolyuciyi otrimav nazvu stadiyi inflyaciyi Todi mi mozhemo mati a t P l a t 0 lt 1 displaystyle frac dot a t Pl dot a t 0 lt 1 i utvorennya nashogo Vsesvitu z odniyeyi prichinno zv yazanoyi oblasti staye mozhlivim Postinflyacijnij rozigriv VsesvituV inflyacijnih modelyah pislya zakinchennya stadiyi inflyaciyi pole inflyatona pochinaye oscilyuvati navkolo minimumu svogo potencialu Pri comu za rahunok prisutnosti v teoriyi inshih poliv polya Standartnoyi modeli vidbuvatimetsya narodzhennya chastinok materiyi tobto energiya yaka zoseredzhena v modah polya inflyatona perehoditime v energiyu narodzhenih chastinok V anglomovnij literaturi cya stadiya distala nazvu preheating Narodzheni takim chinom chastinki zgodom perehoditimut u stan termodinamichnoyi rivnovagi reheating Lishe pislya cogo pochinayetsya stadiya Velikogo garyachogo vibuhu Div takozhInflyaton Model Lyambda CDM Model de Sittera Haotichna teoriya inflyaciyiPosilannyaMukhanov 2005 Physical Foundations of Cosmology Tyson Neil deGrasse Goldsmith Donald 2004 Origins Fourteen Billion Years of Cosmic Evolution angl W W Norton amp Co s 84 85 D S Gorbunov V A Rubakov Vvedenie v fiziku rannej vselennoj Teoriya goryachego Bolshogo vzryva M IYaI RAN 2006 D S Gorbunov V A Rubakov Vvedenie v fiziku rannej vselennoj Kosmologicheskie vozmusheniya Inflyacionnaya teoriya M IYaI RAN 2009