Cronologia Big Bang-ului

Timp Etapa de expansiune a universului Epocă Evoluții Timp de acum, miliarde de ani
0 Big bang [1] .
WMAP [2] Planck [3] LIGO [4] [5]
13,75±0,13 13,81±0,06 11,9—15,7
0 - 10 -43 s Era Planck Nașterea particulelor [1] . ~13,8
10 −43 [6]  — 10 −35 s [7] Epoca Marii Uniri Separarea gravitației de interacțiunile combinate electroslabe și puternice. Posibila naștere a monopolurilor . Distrugerea Marii Uniri. ~13,8
10 −35 [7]  — 10 −32 s [8] Epoca inflaționistă Universul își mărește exponențial raza cu multe ordine de mărime. Structura fluctuației cuantice primare , umflată, dă naștere structurii pe scară largă a Universului [9] . incalzire secundara. ~13,8
10 −32  — 10 −12 s [8] Etapa de dominanță a radiațiilor Era electroslabă Universul este plin cu plasmă de quarc-gluoni, leptoni, fotoni, bosoni W și Z, bosoni Higgs. Ruperea supersimetriei. ~13,8
10 −12  — 10 −6 s [8] epoca cuarcilor Simetria electroslabă este întreruptă, toate cele patru interacțiuni fundamentale există separat. Quarcii nu s-au combinat încă în hadroni. Universul este plin cu plasmă de quarc-gluoni, leptoni și fotoni. ~13,8
10 −6  - 1 s Epoca hadronului Hadronizare . Anihilarea perechilor barion -antibarion. Din cauza încălcării CP, rămâne un mic exces de barioni față de antibarioni (aproximativ 1:10 9 ). ~13,8
1 secundă - 10 secunde [10] epoca leptonică Anihilarea perechilor lepton-antilepton. Dezintegrarea unei părți a neutronilor . Materia devine transparentă pentru neutrini . ~13,8
10 secunde - 20 de minute
20 de minute - 70.000 de ani
Epoca fotonilor Epoca
protonilor
Nucleosinteza primară de heliu, deuteriu, urme de litiu-7 (20 minute).
Materia începe să domine asupra radiațiilor (70.000 de ani), ceea ce duce la o schimbare a modului de expansiune al Universului.
~13,8
70.000 de ani - 379.000 de ani Etapa de dominanță a substanței La sfârșitul epocii protonilor (379.000 de ani), are loc recombinarea hidrogenului și Universul devine transparent pentru fotonii radiației termice.
379.000 de ani - 550 de milioane de ani [11] Evul întunecat Universul este plin cu hidrogen și heliu, radiații relicve, radiații de hidrogen atomic la o lungime de undă de 21 cm. Stele , quasari și alte surse luminoase sunt absente. 13.15 [11]
550 Ma [11]  - 800 Ma [12] Reionizare Se formează primele stele ( stele populației III ), quasari , galaxii [1] , clustere și superclustere de galaxii. Reionizarea hidrogenului prin lumina stelelor și a quasarelor. 12.7
800 Ma [12]  - 8,9 Ga Epoca Substanței Formarea unui nor interstelar care a dat naștere sistemului solar . 4.8
8,9 miliarde de ani - 9,1 miliarde de ani Formarea Pământului și a altor planete ale sistemului nostru solar, solidificarea rocilor. 4.6
> 9,8 miliarde de ani Etapa de dominare a energiei întunecate Formarea vieții pe pământ. 3.9

În literatură

În cartea fizicianului teoretician american, laureat al Premiului Nobel, Steven Weinberg - " Primele trei minute " - sunt descrise clar și clar primele secunde și minute ale începutului formării Universului nostru.

Note

  1. 1 2 3 UNIVERS MISTERIOS Cronologie cosmică p. 141
  2. Jarosik, N., et.al. (Colaborare WMAP). Observații de șapte ani Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP): hărți cerești, erori sistematice și rezultate de bază (PDF). nasa.gov. Preluat la 4 decembrie 2010. Arhivat din original la 16 august 2012. (de pe pagina de documente WMAP a NASA )
  3. Colaborarea Planck. Rezultatele Planck 2013. XVI. Parametrii cosmologici. - arXiv : 1303.5076 .
  4. Astronomii folosesc un singur eveniment gravitațional pentru a măsura vârsta universului , SciTechDaily (8 ianuarie 2018). Preluat la 1 martie 2021.
  5. Colaborarea științifică LIGO și Colaborarea Fecioare, Colaborarea 1M2H, Colaborarea pentru camera de energie întunecată GW-EM și Colaborarea DES, Colaborarea DLT40, Colaborarea Observatorul Las Cumbres, Colaborarea VINROUGE și Colaborarea MASTER. O măsurătoare standard de sirenă cu unde gravitaționale a constantei Hubble  // Nature. - 2017. - T. 551 . - S. 85-88 . - doi : 10.1038/nature24471 . — arXiv : 1710,05835 .
  6. Nadprzewodnictwo
  7. 1 2 La început (link descendent) . Consultat la 15 februarie 2011. Arhivat din original la 31 mai 2009. 
  8. 1 2 3 I.Ya. Arefieva. Descrierea holografică a plasmei cuarc-gluon formată în timpul coliziunilor cu ioni grei  // Uspekhi Fizicheskikh Nauk . - Academia Rusă de Științe , 2014. - P. 572 .
  9. [1] Cele mai multe chipuri ale universului. Prelegere publică susținută de profesorul Universității Stanford (SUA) Andrey Linde
  10. http://wwwmpa.mpa-garching.mpg.de/~gamk/TUM_Lectures/Lecture4.pdf
  11. 1 2 3 Stelele sunt mai tinere: „Reionizarea” este mai recentă decât se prevedea
  12. 1 2 N.T. Ashimbaeva. Cel mai îndepărtat quasar a fost descoperit . Astronet (5 iulie 2011). Data accesului: 29 ianuarie 2014. Arhivat din original pe 5 martie 2012.

Surse