Космологическое уравнение состояния

Космологическое уравнение состояния (уравнение состояния космологической модели) — зависимость давления от плотности энергии определённой среды. В космологии принимают, что давление зависит линейно от плотности энергии : Уравнение состояния определяет, как со временем происходит расширение Вселенной и изменение плотности энергии самой среды. Для нерелятивисткого вещества безразмерные коэффициент пропорциональности для излучения и релятивистских частиц Среда с уравнением состояния, для которого приводит к ускорению расширения Вселенной и называется тёмной энергией; наиболее общепринятым вариантом тёмной энергии является космологическая постоянная с

Описание

Уравнения состояния в общем виде могут иметь сложный вид, но поскольку космология обычно имеет дело с разреженными средами, то зависимость давления от плотности энергии представляют в линейном виде: , где безразмерная величина[1].

Уравнение состояния различных сред во Вселенной и их плотность — параметры, от которых зависит расширение Вселенной. Его можно описать следующими уравнениями[1][2]:

Уравнение Фридмана:

Закон сохранения:

Уравнение ускорения:

Третье уравнение выводится из первых двух, так что в этой системе два независимых уравнения[1]. В этих уравнениях  — масштабный коэффициент ― величина, описывающая расширение или сжатие Вселенной,  — гравитационная постоянная,  — скорость света,  — кривизна Вселенной (принимает значения для плоского пространства, для пространства с положительной кривизной и с отрицательной), ― радиус кривизны Вселенной. Точка или две точки над символом означает, соответственно, производную по времени или производную второго порядка по времени[3].

В этих уравнениях три неизвестных функции от времени: , , . Уравнение состояния даёт связь между двумя последними неизвестными, что позволяет решить систему уравнений. От его типа зависит вид решения. Например, у сред с различными коэффициентами плотность энергии при расширении Вселенной меняется по-разному: из закона сохранения можно получить соотношение При этом среды с различными уравнениями состояния могут сосуществовать одновременно: если между ними не происходит обмен энергией, то при расширении Вселенной плотность энергии каждой из сред меняется независимо от остальных[4]. Для Вселенной с нулевой кривизной, содержащей только среду с определённым уравнением состояния, функция также будет зависеть от [5]:

где  — возраст Вселенной в данный момент. Для такой однокомпонентной Вселенной возраст можно выразить через и постоянную Хаббла в момент [6]:

В этом же случае плотность энергии меняется со временем как независимо от . Приведённые формулы справедливы для [6].

Можно рассмотреть обычное нерелятивистское вещество. Давление в нём пренебрежимо мало по сравнению с плотностью энергии (см. ниже), так что . Если вся Вселенная состоит из обычного вещества, то при расширении Вселенной и росте плотность энергии такого вещества уменьшается, как следует из закона сохранения. Уравнение ускорения показывает, что то есть, расширение Вселенной замедляется — это можно упрощённо интерпретировать как простое следствие гравитационного взаимодействия, которое замедляет разлёт частиц. Если же представить , то это будет означать, что при положительной плотности энергии, наоборот, Вселенная расширяется ускоренно ― это случай тёмной энергии (см. ниже)[7][8].

Уравнения состояния различных сред

Сценарии дальнейшего развития Вселенной в зависимости от плотности материи и космологической постоянной . Разноцветные закрашенные области обозначают ограничения на параметры, задаваемые различными наблюдательными данными: реальная величина параметров должна находиться на их пересечении или поблизости

Материя

В качестве примера можно рассмотреть разреженный газ, состоящий из нерелятивистских частиц. Уравнение состояния идеального газа обычно записывают в следующем виде[1]:

где  — массовая плотность,  — молярная масса газа,  — постоянная Больцмана,  — температура. Чтобы перейти к выражению давления через плотность энергии, нужно учесть, что у нерелятивистского газа энергия практически равна энергии покоя, так что Тогда можно записать[1]:

Поскольку газ нерелятивистский, то для среднеквадратичной скорости его частиц верно соотношение , где предполагается Уравнение состояния можно привести к виду где[1]:

Таким образом, для нерелятивистского вещества можно считать Среду с таким уравнением состояния в космологии принято называть холодной материей, либо просто материей, противопоставляя ей излучение (см. ниже). К ней относится не только нерелятивистское барионное вещество, сейчас составляющее 4,8 % критической плотности Вселенной, но и холодная тёмная материя[9] — принятый в стандартной модели ΛCDM вид тёмной материи, которая составляет 26 % критической плотности и имеет неизвестную природу[2][10][11][12].

Для частично релятивистского вещества, у которого будет находиться в диапазоне от 0 до 1/3[10].

Излучение

Уравнение состояния для фотонов, а также для релятивистского газа записывается в виде[1]:

Соответственно, Среду с таким уравнением состояния в космологии принято называть горячей материей, либо излучением. В современной Вселенной плотность излучения очень мала: фотоны, в основном относящиеся к реликтовому излучению, составляют 5,4⋅10−5 критической плотности, а релятивистские нейтрино ― 3,6⋅10−5 критической плотности. Из-за такого уравнения состояния плотность излучения убывает с расширением Вселенной как что быстрее, чем убывание плотности материи как Плотности материи и излучения были равны, когда Вселенной было 50 миллионов лет ― сейчас её возраст составляет 13,7 миллиардов лет[2][13].

Более быстрый спад плотности энергии излучения при расширении Вселенной можно интерпретировать следующим образом. Концентрация и для фотонов, и для нерелятивистских частиц меняется с масштабным коэффициентом как Для нерелятивистских частиц, энергия которых практически полностью обусловлена энергией покоя, такую же пропорциональность имеет и плотность энергии. Энергию фотона можно выразить через его длину волны : где  — постоянная Планка. Поскольку длина волны фотона увеличивается вместе с расширением Вселенной — , то для фотонов [14].

Кривизна пространства

Кривизну пространства также можно представить в виде составляющей Вселенной и использовать плотность кривизны в уравнениях, описывающих расширение Вселенной. Для кривизны и Плотность кривизны точно определяется через радиус кривизны[15]:

Наблюдения показывают, что наша Вселенная практически плоская, с радиусом кривизны гораздо большим, чем радиус горизонта, и плотность кривизны считают нулевой[15][16].

Тёмная энергия

Различные среды с уравнениями состояния, для которых , называют тёмной энергией. Особенность такого уравнения состояния в том, что при положительной плотности тёмной энергии уравнение ускорения даёт что означает ускоренное расширение Вселенной. Тёмная энергия имеет неизвестную природу, но поскольку ускоренное расширение Вселенной наблюдается в действительности, тёмная энергия — необходимая составляющая Вселенной[1][17].

Наиболее общепринятый вариант тёмной энергии — космологическая постоянная (лямбда-член) с При таком уравнении состояния плотность тёмной энергии остаётся постоянной при расширении Вселенной, поэтому космологическую постоянную также интерпретируют как энергию вакуума. Плоская Вселенная, в которой доминирует космологическая постоянная, будет расширяться экспоненциально: [18].

В модели ΛCDM используется именно этот вид тёмной энергии, её плотность составляет 69 % критической плотности. В возрасте Вселенной в 10,2 миллиарда лет доли материи и космологической постоянной во Вселенной были равны. Кроме того, космологическая постоянная — исторически первый рассмотренный вид тёмной энергии: первоначально Альберт Эйнштейн ввёл его для построения модели стационарной Вселенной[англ.] в 1917 году[19].

Тем не менее, не исключены и другие уравнения состояния тёмной энергии. Например, возможный вариант тёмной энергии с называется фантомной энергией — при расширении её плотность энергии возрастает. Если в расширяющейся Вселенной присутствует фантомная энергия, то её плотность рано или поздно будет превышать плотность энергии любых гравитационно связанных систем и других тел, что приведёт к их разрушению, а масштабный коэффициент достигнет бесконечности за конечное время — это сценарий Большого разрыва[20].

Также не исключена и возможность того, что тёмной энергии меняется со временем — подобный вид тёмной энергии называют квинтэссенцией[21].

Примечания

  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 Ryden, 2017, p. chapter 4.4.
  2. 1 2 3 Вайнберг, 2013, с. 59.
  3. Ryden, 2017, p. chapters 1, 2.3, 3.4, 4.
  4. Вайнберг, 2013, с. 29.
  5. Ryden, 2017, p. chapters 4.4, 5.3.
  6. 1 2 Ryden, 2017, p. chapter 5.3.
  7. Ryden, 2017, p. chapters 4.2, 4.4.
  8. Вайнберг, 2013, с. 78.
  9. Cold Dark Matter - an overview | ScienceDirect Topics. www.sciencedirect.com. Дата обращения: 9 января 2023. Архивировано 9 января 2023 года.
  10. 1 2 Ryden, 2017, p. chapters 4.4, 5.5, 11.5.
  11. Concordance Model. astronomy.swin.edu.au. Дата обращения: 9 января 2023. Архивировано 9 января 2023 года.
  12. Dark Matter. astronomy.swin.edu.au. Дата обращения: 10 января 2023. Архивировано 9 января 2023 года.
  13. Ryden, 2017, p. chapters 4.4, 5.5.
  14. Ryden, 2017, p. chapter 5.1.
  15. 1 2 Hu W. FRW Cosmology. University of Chicago. Дата обращения: 10 января 2023. Архивировано 10 января 2023 года.
  16. Ryden, 2017, p. chapter 6.2.
  17. Dark Energy. astronomy.swin.edu.au. Дата обращения: 10 января 2023. Архивировано 6 ноября 2022 года.
  18. Ryden, 2017, p. chapters 4.4, 4.5, 5.3.3.
  19. Ryden, 2017, p. chapters 4.5, 5.5, 11.5.
  20. Ryden, 2017, pp. chapters 5, 12 exercises.
  21. Tsujikawa S. Quintessence: a review // Classical and Quantum Gravity. — 2013-11-01. — Т. 30. — С. 214003. — ISSN 0264-9381. — doi:10.1088/0264-9381/30/21/214003. Архивировано 28 ноября 2022 года.

Литература

  • Вайнберг С. Космология. — М.: УРСС, 2013. — 608 с. — ISBN 978-5-453-00040-1.
  • Ryden B. Introduction to Cosmology. — Cambridge University Press, 2017. — 277 с. — ISBN 978-1-107-15483-4.

Read other articles:

Peta Lokasi Kabupaten Aceh Selatan di Aceh Berikut ini adalah daftar kecamatan dan gampong di kabupaten Aceh Selatan.Kabupaten Aceh Selatan memiliki 18 kecamatan dan 260 gampong dengan kode pos 23711-23774 (dari total 243 kecamatan dan 5827 gampong di seluruh Aceh). Per tahun 2010 jumlah penduduk di wilayah ini adalah 202.003 (dari penduduk seluruh provinsi Aceh yang berjumlah 4.486.570) yang terdiri atas 99.616 pria dan 102.387 wanita (rasio 97,29). Dengan luas daerah 417.659 ha (dibanding l...

 

Mata NajwaGenreGelar wicaraPresenterNajwa ShihabLagu penutupSeperti Rahim Ibu — Efek Rumah Kaca (2018–2021)Negara asalIndonesiaBahasa asliBahasa IndonesiaJmlh. musim3Jmlh. episodevariatifProduksiDurasi90 menit (versi televisi)±30–120 menit (versi digital)Rumah produksiMedia Group Network (MetroTV) (2009–2017)Trans Media (2018–2021)Narasi (2022–sekarang)Rilis asliJaringanMetroTV (2009–2017)Trans7 (2018–2021)Kanal YouTube Najwa Shihab & situs web Narasi TV (2022–sekarang...

 

PakelKecamatanPeta lokasi Kecamatan PakelNegara IndonesiaProvinsiJawa TimurKabupatenTulungagungPemerintahan • Camat-Populasi • Total- jiwaKode Kemendagri35.04.18 Kode BPS3504030 Luas- km²Desa/kelurahan19 desa Pakel adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Desa/Kelurahan Bangunjaya Bangunmulyo Bono Duwet Gebang Gempolan Gesikan Gombang Kasreman Ngebong Ngrance Pakel Pecuk Sambitan Sanan Sodo Sukoanyar Suwaluh Tamban lbsKeca...

Système de santé universel Un système de santé ou système de soins de santé[1] décrit les moyens organisationnels et stratégiques mis en place par pays, par zones géographiques ou entités communautaires, afin d'assurer une continuité et une qualité des prestations de santé médicale. Il réunit toutes les organisations, institutions et ressources qui interviennent en matière de santé et qui fournissent des soins formels (médecins, infirmiers, maternité, hôpitaux et pharmacie...

 

RumšiškėsGéographiePays  LituanieMunicipalité KaišiadorysCoordonnées 54° 51′ 50″ N, 24° 13′ 00″ EDémographiePopulation 1 651 hab. (2011)modifier - modifier le code - modifier Wikidata Rumšiškės (yiddish : רומשישאָק, Rumshishok) est une ville de Lituanie située à 20 kilomètres à l'est de Kaunas. Sa population est de 1 651 habitants en 2011. Histoire Rumšiškės est mentionnée pour la premi�...

 

Israeli composer and conductor (born 1944) Kobi Oshrat Kobi Oshrat (Hebrew: קובי אשרת; born July 15, 1944) is an Israeli composer and conductor. He composed and conducted the winning entry at the 1979 Eurovision Song Contest Hallelujah sung by the vocal ensemble Milk and Honey. Biography Yaakov (Kobi) Ventura (later Kobi Oshrat) was born in Haifa to parents who had immigrated from Salonika. After an early career on the Israeli stage, in 1969 he began composing and arranging music for ...

West-east street in Manhattan, New York 40°46′13″N 73°57′27″W / 40.770239°N 73.957393°W / 40.770239; -73.957393 74th StreetMaintained byNYCDOTLocationManhattanEast endDead end in Upper East SideNorth75th StreetSouth73rd Street 74th Street is an east–west street carrying pedestrian traffic and eastbound automotive/bicycle traffic in the New York City borough of Manhattan. It runs through the Upper East Side neighborhood (in ZIP code 10021, where it is...

 

Church building in Manhattan, United States of America Church in the United StatesChurch of the Holy FamilyChurch of the Holy Family in 202340°45′10″N 73°58′7″W / 40.75278°N 73.96861°W / 40.75278; -73.96861Address315 East 47th Street Manhattan, New York CityCountryUnited StatesDenominationRoman CatholicWebsitewww.churchholyfamily.orgHistoryFounder(s)Fr. Daniel De NonnoArchitectureArchitect(s)George J. SoleStyleModernCompletedchurch: 1927renovation: 1965Adm...

 

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方)出典検索?: コルク – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2017年4月) コルクを打ち抜いて作った瓶の栓 コルク(木栓、�...

For other uses, see Minden (disambiguation). Town in North Rhine-Westphalia, GermanyMinden TownOld Town Hall of Minden FlagCoat of armsLocation of Minden within Minden-Lübbecke district Minden Show map of GermanyMinden Show map of North Rhine-WestphaliaCoordinates: 52°17′18″N 08°55′00″E / 52.28833°N 8.91667°E / 52.28833; 8.91667CountryGermanyStateNorth Rhine-WestphaliaAdmin. regionDetmold DistrictMinden-Lübbecke Founded798Subdivisions19 quartersGovernment...

 

Non-coding regions on either end of mRNA For other uses, see UTR. Compare non-coding RNA. The flow of genetic information within a cell. DNA is initially transcribed into a messenger RNA (mRNA) molecule. The mRNA is then translated into a protein. (See Central dogma of molecular biology.) mRNA structure, approximately to scale for a human mRNA In molecular genetics, an untranslated region (or UTR) refers to either of two sections, one on each side of a coding sequence on a strand of mRNA. If ...

 

United NationsPeacekeeping Force in CyprusUNFICYP peacekeepers patrolling the buffer zone.AbbreviationUNFICYPFormation1964TypePeacekeeping forceLegal statusActiveHeadquartersBlue Beret Camp, Nicosia International AirportHeadElizabeth Spehar (Canada), Head of Mission & Special Representative of the Secretary-General in Cyprus[1]Major General Ingrid Gjerde (Norway), Force Commander.Assistant Police Commissioner Satu Koivu (Finland), Senior Police Adviser.Parent organizationDepartme...

52°14′50″N 0°06′58″E / 52.247093°N 0.116214°E / 52.247093; 0.116214Impington Village College The village college is an institution specific to Cambridgeshire, England, including the Peterborough unitary authority area. It caters for the education of 11- to 16-year-olds during the day, and provides educational and leisure facilities to adults out of school hours. Village colleges were the brainchild of Henry Morris, the then Chief Education Officer for Camb...

 

This is a list of foreign players in the Kategoria Superiore, which commenced play in 1930. The following players must meet both of the following two criteria: Have played at least one Kategoria Superiore game. Players who were signed by Kategoria Superiore clubs, but only played in lower league, cup and/or European games, or did not play in any competitive games at all, are not included. Are considered foreign, i.e., outside Kategoria Superiore determined by the following: A player is consi...

 

County in Georgia, United States Not to be confused with Calhoun, Georgia. County in GeorgiaCalhoun CountyCountyCalhoun County Courthouse in MorganLocation within the U.S. state of GeorgiaGeorgia's location within the U.S.Coordinates: 31°32′N 84°37′W / 31.53°N 84.62°W / 31.53; -84.62Country United StatesState GeorgiaFoundedFebruary 20, 1854; 170 years ago (1854)Named forJohn C. CalhounSeatMorganLargest cityMorganArea • To...

For similar-sounding people and places, see Prescott (disambiguation). Town in EnglandPrescotTownSt Mary's Church, PrescotPrescotLocation within MerseysidePopulation11,184 (2001 Census)[1]OS grid referenceSJ4692Civil parishPrescotMetropolitan boroughKnowsleyMetropolitan countyMerseysideRegionNorth WestCountryEnglandSovereign stateUnited KingdomPost townPRESCOTPostcode districtL34/L35Dialling code0151PoliceMerseysideFireMerseysideAmbulanceNorth W...

 

Swedish ice hockey player (born 1987) Ice hockey player Daniel Rahimi Born (1987-04-28) 28 April 1987 (age 37)Umeå, SwedenHeight 6 ft 3 in (191 cm)Weight 209 lb (95 kg; 14 st 13 lb)Position DefenceShot LeftNational team  SwedenNHL draft 82nd overall, 2006Vancouver CanucksPlaying career 2007–2024 Daniel Rahimi (born 28 April 1987) is a Swedish former professional ice hockey defenceman who last played for IF Björklöven in the Hockeyallsvensk...

 

Sport Vlaanderen-Baloise2018GénéralitésÉquipe Flanders-BaloiseCode UCI SVBStatut UCI ProTeamPays  BelgiqueSport Cyclisme sur routeEffectif 23Sport Vlaanderen-Baloise 2017Sport Vlaanderen-Baloise 2019modifier - modifier le code - modifier Wikidata La saison 2018 de l'équipe cycliste Sport Vlaanderen-Baloise est la vingt-cinquième de cette équipe. Préparation de la saison 2018 Sponsors et financement de l'équipe Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Vo...

Hangmat Een hangmat is een doek dat tussen twee bevestigingspunten wordt geknoopt. Hierop kan men liggen om te slapen of te luieren. Doordat de hangmat kan schommelen, wordt het liggen in een hangmat vaak als zeer ontspannend ervaren. Oorsprong Hangmat in het Luttrell psalter (c. 1330)[1] Het woord hangmat zou uit het Taíno komen, van het woord hamaca. In het begin werd het hangmak genoemd, later werd dit, onder invloed van volksetymologie, hangmat. Hangmatten komen van de India...

 

Döderhults kyrka Kyrka Land  Sverige Län Kalmar län Ort Döderhult Trossamfund Svenska kyrkan Stift Växjö stift Församling Döderhults församling Koordinater 57°16′04″N 16°24′11″Ö / 57.26778°N 16.40306°Ö / 57.26778; 16.40306 Invigd 1776 Webbplats: Svenska kyrkan Döderhult Döderhults kyrka är en kyrkobyggnad i Döderhults församling i Växjö stift högt belägen i västra delen av Döderhultsdalen.[1] Medeltida kyrkan Första kyr...