Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Марта 2011 в 17:57, реферат
«РЕЛИКТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, космическое электромагнитное излучение, приходящее на Землю со всех сторон неба примерно с одинаковой интенсивностью и имеющее спектр, характерный для излучения абсолютно чёрного тела при температуре около 3 К (3 градуса по абсолютной шкале Кельвина, что соответствует –270° С). При такой температуре основная доля излучения приходится на радиоволны сантиметрового и миллиметрового диапазонов. Плотность энергии реликтового излучения 0,25 эВ/см3.
Федеральное агентство по образованию РФ
Самарский
государственный экономический
университет
Реферат
по дисциплине «Концепция современного естествознания»
на тему:
«Открытие реликтового
Проверил:
Мирошников
Юрий Федорович
Самара
2010
«РЕЛИКТОВОЕ
ИЗЛУЧЕНИЕ, космическое электромагнитное
излучение, приходящее на Землю со всех
сторон неба примерно с одинаковой интенсивностью
и имеющее спектр, характерный для излучения
абсолютно чёрного тела при температуре
около 3 К (3 градуса по абсолютной шкале
Кельвина, что соответствует –270° С). При
такой температуре основная доля излучения
приходится на радиоволны сантиметрового
и миллиметрового диапазонов. Плотность
энергии реликтового излучения 0,25 эВ/см3.
Радиоастрономы-
Открытие реликтового излучения
«В 1960 в Кроуфорд-Хилле, Холмдел (шт. Нью-Джерси, США) была построена антенна для приёма радиосигналов, отраженных от спутника-баллона «Эхо». К 1963 для работы со спутником эта антенна была ужё не нужна, и радиофизики Роберт Вудро Уилсон (р. 1936) и Арно Элан Пензиас (р. 1933) из лаборатории компании «Белл телефон» решили использовать её для радиоастрономических наблюдений. Антенна представляла собой 20-футовый рупор. Вместе с новейшим приёмным устройством этот радиотелескоп был в то время самым чувствительным инструментом в мире для измерения радиоволн, приходящих из космоса.
В первую очередь предполагалось провести измерения радиоизлучения межзвёздной среды нашей Галактики на волне длиной 7,35 см. Арно Пензиас и Роберт Уилсон не знали о теории горячей Вселенной и не собирались искать реликтовое излучение. Для точного измерения радиоизлучения Галактики необходимо было учесть все возможные помехи, вызываемые излучением земной атмосферы и поверхности Земли, а также помехи, возникающие в антенне, электрических цепях и приемниках. Предварительные испытания приемной системы показали несколько больший шум, чем ожидалось по расчётам, но казалось правдоподобным, что это связано с небольшим избытком шума в усилительных цепях. Чтобы избавиться от этих проблем, Пензиас и Уилсон использовали устройство, известное как «холодная нагрузка»: сигнал, приходящий от антенны, сравнивается с сигналом от искусственного источника, охлажденного жидким гелием при температуре около четырех градусов выше абсолютного нуля (4 K). В обоих случаях электрический шум в усилительных цепях должен быть одинаков, и поэтому полученная при сравнении разница дает мощность сигнала, идущего от антенны. Этот сигнал содержит вклады только от антенного устройства, земной атмосферы и астрономического источника радиоволн, попадающего в поле зрения антенны. Пензиас и Уилсон ожидали, что антенное устройство будет давать очень небольшой электрический шум. Однако, чтобы проверить это предположение, они начали свои наблюдения на сравнительно коротких волнах длиной 7,35 см, на которых радиошум от Галактики должен быть пренебрежимо мал. Естественно, некоторый радиошум ожидался на такой длине волны и от земной атмосферы, но этот шум должен был иметь характерную зависимость от направления: он должен быть пропорционален толщине атмосферы в том направлении, в каком смотрит антенна: немного меньше в направлении зенита, чуть больше в направлении горизонта». 2Ожидалось, что после вычитания атмосферного члена с характерной зависимостью от направления не останется никакого существенного сигнала от антенны и это подтвердит, что электрический шум, производимый антенным устройством, пренебрежимо мал. После этого можно будет начать изучение самой Галактики на больших длинах волн – около 21 см, где излучение Млечного Пути имеет вполне заметное значение.
К своему удивлению, Пензиас и Уилсон обнаружили весной 1964, что они принимают на длине волн 7,35 см довольно заметное количество микроволнового шума, не зависящего от направления. Они нашли, что этот «статический фон» не меняется в зависимости времени суток, а позднее обнаружили, что он не зависит и от времени года. Следовательно, это не могло быть излучением Галактики, ибо в этом случае его интенсивность менялась бы в зависимости от того, смотрит антенна вдоль плоскости Млечного Пути или поперек. К тому же, если бы это было излучением нашей Галактики, то большая спиральная галактика М 31 в Андромеде, во многих отношениях похожая на нашу, тоже должна была бы сильно излучать на волне 7,35 см, а этого не наблюдалось. Отсутствие каких-либо вариаций наблюдаемого микроволнового шума с направлением весьма серьезно указывало на то, что эти радиоволны, если они действительно существуют, приходят не от Млечного Пути, а от значительно большего объёма Вселенной. Исследователям было ясно, что необходимо снова проверить, не может ли сама антенна производить больше электрического шума, чем ожидалось. В частности, было известно, что в рупоре антенны угнездилась пара голубей. Они были пойманы, отправлены по почте на принадлежащий компании «Белл» участок в Виппани, выпущены на волю, вновь обнаружены несколькими днями спустя на своем месте в антенне, снова пойманы и наконец утихомирены более решительными средствами. Однако во время аренды помещения голуби покрыли внутренность антенны тем, что Пензиас назвал «белым диэлектрическим веществом», которое при комнатной температуре могло быть источником электрического шума. В начале 1965 был демонтирован рупор антенны и вычищена вся грязь, однако это, как и все другие ухищрения, дало очень малое уменьшение наблюдаемого уровня шума.
Когда
все источники помех были тщательно
проанализированы и учтены, Пензиас
и Уилсон вынуждены были сделать
вывод, что излучение приходит из
космоса, причем со всех сторон с одинаковой
интенсивностью.3 «Оказалось, что
пространство излучает так, как будто
бы оно нагрето до температуры 3,5 кельвина
(точнее, достигнутая точность позволяла
заключить, что «температура космоса»
от 2,5 до 4,5 кельвина). Необходимо заметить,
что это очень тонкий экспериментальный
результат: например, если перед рупором
антенны расположить брикет мороженого,
то он сиял бы в радиодиапазоне, в 22 млн.
раз более ярком, чем соответствующей
участок неба. Обдумывая неожиданный результат
своих наблюдений, Пензиас и Уилсон не
торопились с публикацией. Но события
развивались уже помимо их воли. Случилось
так, что Пензиас позвонил по совершенно
другому поводу своему приятелю Бернарду
Берку из Массачусетского технологического
института».4 «Незадолго до этого
Берк слышал от своего коллеги Кена Тернера
из Института Карнеги о докладе, который
тот, в свою очередь, слышал в Университете
Джонса Хопкинса, сделаланном теоретиком
из Принстона Филом Пиблслом, работавшим
под руководством Роберта Дикке. В этом
докладе Пиблс приводил аргументы в пользу
того, что должен существовать фоновый
радиошум, оставшийся от ранней Вселенной
и имеющий сейчас эквивалентную температуру
около 10 K. Пензиас позвонил Дикке, и обе
группы исследователей встретились. Роберту
Дикке и его коллегам Ф.Пиблсу, П.Роллу
и Д.Уилкинсону стало ясно, что А. Пензиас
и Р. Уилсон обнаружили реликтовое излучение
горячей Вселенной. Ученые решили одновременно
опубликовать два письма в престижном
«Астрофизическом журнале» («Astrophysical Journal»).
Летом 1965 были опубликованы обе работы:
Пензиаса и Уилсона об открытии реликтового
излучения и Дикке с коллегами – с его
объяснением при помощи теории горячей
Вселенной. По-видимому, не до конца убеждённые
в космологической интерпретации своего
открытия, Пензиас и Уилсон дали своей
заметке скромное название: Измерение
избыточной антенной температуры на частоте
4080 МГц. Они просто объявили, что «измерения
эффективной зенитной температуры шума...
дали значение на 3,5 K выше, чем ожидалось»,
и избежали всяких упоминаний о космологии,
за исключением фразы, что «возможное
объяснение наблюдаемой избыточной температуры
шума дано Дикке, Пиблсом, Роллом и Уилкинсоном
в сопутствующем письме в этом же выпуске
журнала». В последующие годы на различных
длинах волн от десятков сантиметров до
доли миллиметра были проведены многочисленные
измерения. Наблюдения показали, что спектр
реликтового излучения соответствует
формуле Планка, как это и должно быть
для излучения с определенной температурой.
Подтвердилось, что эта температура примерно
равна 3 K. Было сделано замечательное открытие,
доказывающее, что Вселенная в начале
расширения была горячей. Таково сложное
переплетение событий, завершившееся
открытием горячей Вселенной Пензиасом
и Уилсоном в 1965. Установление факта сверхвысокой
температуры в начале расширения Вселенной
явилось отправной точкой важнейших исследований,
ведущих к раскрытию тайн не только астрофизических,
но и тайн строения материи. Наиболее точные
измерения реликтового излучения проведены
из космоса: это эксперимент «Реликт»
на советском спутнике «Прогноз-9» (1983–1984)
и эксперимент DMR (Differential Microwave Radiometer) на
американском спутнике COBE (Cosmic Background Explorer,
ноябрь 1989–1993) Именно последний позволил
точнее всего определить температуру
реликтового излучения: 2,725 ± 0,002 K.»5
Библиографический
список