4.自然图景.ppt
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1、第二章 物质运动的自然图景,1,第二章物质运动的自然图景,第二章 物质运动的自然图景,2,第一节人类对物质运动的认识一、自然界的物质性列宁:“物质是标志实在的哲学范畴,这种客观实在是人通过感觉感知的,它不依赖于我们的感觉而存在,为我们的感觉所复写,摄影,反映”。注意点:(1)物质的根本特性是客观实在性。爱因斯坦说过:“相信一个离开知觉主体而独立的外在世界,是一切自然科学的基础”。揭示了一切物质形态的共同本质。(2)物质的可感知性。,第二章 物质运动的自然图景,3,12种“基本粒子”,第二章 物质运动的自然图景,4,四种基本力,第二章 物质运动的自然图景,5,二、物质形态的多样性物质形态是对物质
2、存在方式所作的科学描述,它充分体现了物质世界的多样性。物质形态大体可以划分为如下类型:1.固态,是指具有固定体积和形状的物质形态。2.液态,是指具有一定的体积而无固定形态的物质形态。3.气态,是指无一定的体积和形状的一种物质形态。4.场,是一种与实物相对应的物质形态,如引力场、电磁场、介子场等,与实物的间断性相比,场具有连续性、可叠加性、不具有静止质量等特征。,第二章 物质运动的自然图景,6,5.等离子态,是由数目几乎相等的正负离子所构成的一种物质形态。它是在气态物质温度升至几千度,气体的原子外层电子脱离原子而形成的,所以又叫等离子气体。现代天文学研究表明,宇宙物质的99%以上是处于这种状态。
3、如大量的星际物质、火焰和电弧中的高温部分,太阳和其它恒星的表面气层也都有等离子态物质。,6.超密态,是物质处于密度极高、压力极大的存在方式。如白矮星由电子简态组成,中子星则完全由中子组成。7.真空态,是指量子场处于能量最低时的物质形态。有人将真空描述为负能态粒子海洋,也就是说真空是由负能态粒子所充盈。,第二章 物质运动的自然图景,7,自然图景 所谓自然图景,就以自然科学的认识为基础所形成的对自然界演化方式的系统概括。通常以四大演化,即天体的演化、地球的演化、生物的演化和人类的演化,概括自然界的演化图景。,第二章 物质运动的自然图景,8,第二节 宇宙的演化 什么是宇宙,它有没有起源和终结?这个被
4、思考了几千年的古老问题,仍然是今天宇宙学研究的前沿课题。在我国的战国时代,尸佼把宇宙定义为时间和空间,他说:“四方上下曰宇,往古来今曰宙”。至今看来,这个定义仍然闪耀着真理的光辉。,第二章 物质运动的自然图景,9,一、现代宇宙模型的发展1、牛顿静态的宇宙模型 在牛顿的理论中,时间和空间都是无限的,并且时空的性质与物质是没有关系的。时间与空间犹如一个大箱子,在这个箱子中,不管放不放东西,也不管放多少东西,箱子的性质是永远不会改变的。描述这种时空的几何学是欧几里得几何。,第二章 物质运动的自然图景,10,奥伯斯佯谬 1826年,德国天文学家奥尔伯斯(H.W.Olbers)指出,牛顿的静止、均匀、无
5、限的宇宙会导致一个重大的矛盾。如果宇宙是充满无限数目的星体的欧几里得空间,并假定星体分布是均匀的,那么任何时候射到地球上的辐射总量都应为无限大,这样夜晚应该与白天一样亮。这个显然与观测事实不符的荒谬结论,被称为奥伯斯佯谬。,第二章 物质运动的自然图景,11,E地=0 3R2 N(R)E/R2dR=0 3NEdR=3NER 0,第二章 物质运动的自然图景,12,在牛顿静宇宙模型里,克服奥尔伯斯佯谬的办法之一是假设宇宙有限,而且地球位于宇宙中心。但是,这在哲学上是不能接受的。另一办法是假设宇宙中的物质分布是不均匀的,即宇宙间的天体和天体系统不仅在小尺度上(如太阳系、星系等)有聚成团的倾向,而且在大
6、尺度上也是这样。但是,这些假设都没有获得观察事实的支持。,第二章 物质运动的自然图景,13,2、爱因斯坦的宇宙模型 1916年,爱因斯坦提出广义相对论。这一理论主张时间和空间并不像人们一贯认为的那样,只是一个让物体在其中运动而本身却不受影响的容器,而更像是一个形状依赖于其上所载小球的弹性薄膜。这种关于时间、空间和引力的全新理论,不仅正确地预言了日全食时掠过太阳边缘的星光会发生1.75角秒的偏折,而且完满地解释了牛顿引力理论不能说明的水星近日点每百年前移42角秒的现象,因而逐步得到人们的公认。,第二章 物质运动的自然图景,14,1917年,爱因斯坦在“根据广义相对论对宇宙所作的考查”一文中,提出
7、了静态有限无边的宇宙模型。这是现代宇宙学的第一个理论模型,由此,揭开了现代宇宙学发展的序幕。,(1879-1955),第二章 物质运动的自然图景,15,在1917年爱因斯坦对宇宙作第一次考察时,他认为宇宙是静态的,在这点上他受了传统观念的束缚。为了得到静态解,他特意引进一个宇宙因子一种与引力相耦合的宇宙场,这使他失去了预言宇宙膨胀的良机。,第二章 物质运动的自然图景,16,科学中经常有这样的情况,物理方程所蕴含的意义比创始者所预料的还要广泛和深刻。况且,广义相对论的方程给不出静态解,爱因斯坦就着手改变它们。若干年后,说起这件事,爱因斯坦非常懊悔,他甚至说:“这是我一生中最大的失策。”由此可见,
8、哲学思想对科学研究有着多大的影响。,第二章 物质运动的自然图景,17,3、膨胀宇宙的发现,1922年,苏联数学家弗里德曼在广义相对论的框架下,从理论上论证了宇宙要么膨胀,要么收缩,决不会保持静止状态。1927年,比得时天文学家勒梅特再次独立地得到这一模型。他在分析模型时指出,在这种宇宙模型里,从任何一点进行观测都会发现,在它周围的天体,或者一致地远离而去,或者一致地向它靠拢;而且,远离或靠拢的速度是和天体与观察者之间的距离成正比的。,(1894-1966),第二章 物质运动的自然图景,18,换言之,只要我们承认爱因斯坦的广义相对论,我们就必须对宇宙做出这样的预言:宇宙或者在膨胀,或者在收缩,其
9、速度正比于距离。这可能是科学史上一桩最大的预言了。一方面,这一预言的范围大到涉及整个天文学的空间,另一方面,这一预言打破了一种非常悠久的传统观念宇宙是静态的。,第二章 物质运动的自然图景,19,河外星系谱线红移最早为斯莱弗所发现,以后观测表明,除本星系外,河外星系的谱线都存在红移并有一定的规律。,第二章 物质运动的自然图景,20,(1889-1953),美国天文学家,星系天文学的奠基人,观测宇宙学的开创者。,1929年,哈勃在研究了一批星系的光谱之后发现,除了个别例外,绝大多数星系的光谱都表现出红移,而且红移量大致同星系的距离成正比。哈勃给出星系退行速度和距离之间的关系式:是哈勃常数,它由观测
10、确定。这一关系称为哈勃定律。,第二章 物质运动的自然图景,21,如果将红移解释为多普勒效应,那就意味着所有星系都在离开我们而去,其退行速度正比于同我们的距离。哈勃的这一发现为宇宙膨胀理论提供了直接的观测依据,动摇了宇宙整体静止的传统观念。,第二章 物质运动的自然图景,22,、热大爆炸宇宙模型 为了解释宇宙膨胀的原因,比利时天文学家勒梅特于1932年首先提出了宇宙起源的大爆炸的概念。他认为,整个宇宙的物质最初聚集在一个“原始原子”里,后来发生猛烈爆炸,碎片向四而八方散开,形成今天的宇宙。,第二章 物质运动的自然图景,23,1948年,美国物理学家伽莫夫把核物理学的知识同宇宙膨胀理论结合起来,发展
11、了大爆炸宇宙模型。其主要观点是,宇宙不但在膨胀,而且在降温,即宇宙有一个从热到冷的演化历史。按伽莫夫等人的计算,作为大爆炸过程的遗迹,目前的宇宙中应普遍存在温度约3K的背景黑体辐射。由于这种辐射的峰值波长在1毫米附近,处于微波波段,故又称微波背景辐射。,第二章 物质运动的自然图景,24,这一重要预言在提出的10多年中并未引起人们的关注。直到1964年,美国贝尔电话实验室的彭齐亚斯和威尔逊用一架卫星通讯天线在7.35厘米波长处探测到一种来自宇宙空间的强度与方向无关的信号时,他们起初也并不清楚自己发现的意义。后来普林斯顿大学的皮伯斯等得知这一消息,才认识到这正是他们试图寻找的宇宙背景辐射。,第二章
12、 物质运动的自然图景,25,他们因共同发现微波背景辐射,获1978年诺贝尔物理学奖,第二章 物质运动的自然图景,26,几十年来,全世界天文学家对这种辐射的谱分布和方向进行了大规模调查,形势逐渐明朗。例如,1989年,美国宇航局发射了宇宙背景探测者卫星,第一批测量数据表明:在从0.5毫米到5毫米的整个波段上,该辐射的谱分布与温度为2.7350.06K的理想黑体完全相合;扣除运动效应以后,天空不同方向的相对温差小于十万分之一。这一发现在现代宇宙学史上占有极其重要的地位,它是热大爆炸宇宙模型最令人信服的证据。,第二章 物质运动的自然图景,27,宇 宙 背 景 温 度,第二章 物质运动的自然图景,28
13、,支持大爆炸宇宙模型的证据,除了上述河外星系的光谱红移和微波背景辐射的科学事实之外,还有宇宙年龄、天体时标、轻元素的起源、重光比、河外天体计数等科学事实。,第二章 物质运动的自然图景,29,宇宙年龄的测量 根据哈勃定律,将星系的距离除以各自的速度,就大致计算出宇宙的年龄为150亿年左右。D 1 宇宙年龄=V H 宇宙起源的时间问题一直是宇宙学领域中最热门又最容易引起争议的研究课题之一。据剑桥大学的一个科学研究小组与其他天文学家们合作,在比较了这些天文学家采取5种研究方法后得出了宇宙起源于140亿年前的结论。该结果误差为20亿年。,第二章 物质运动的自然图景,30,天体时标 如果上述推论不错,那
14、么宇宙中一切天体的年龄都不应大于这个宇宙年龄。利用物质中放射性同位素含量测定其形成年代的方法,人们测量了地球上最古老的岩石、“阿波罗号”宇航员从月球上带回的岩石以及从行星际空间掉到地球上的陨石样本,发现它们的年龄均不超过47亿年。根据热核反应提供恒星能源的理论,人们估计出银河系中最老恒星的年龄为100-150亿年。用这两种完全不同的方法得到的天体年龄,都有力地支持了大爆炸宇宙模型的对宇宙年龄的推断。,第二章 物质运动的自然图景,31,轻元素的起源,第二章 物质运动的自然图景,32,天文观测表明,无论在宇宙中哪个角落,无论在恒星、星际物质中,氦与氢的质量比大体都为1:4,此外,氘、氚、锂、铍、硼
15、等轻元素,尽管数量小得多,但它们的丰度(即与氢的比例)也具有类似的普适性。这对热大爆炸模型无疑又是一个有力的支持。,第二章 物质运动的自然图景,33,二、宇宙的演化图景 现代天文学为我们勾画出了如下的宇宙演化图景:宇宙发端于距今150亿年左右的大爆炸,起初不仅没有任何天体,也没有粒子和辐射,只一种单纯而对称的真空状态以指数方式膨胀着(这种膨胀比后来弗里德曼模型中的膨胀剧烈得多,称为暴胀)今天我们所知道的自然界中四种基本相互作用力,即引力、强力、弱力和电磁力,那时是不可区分的。,第二章 物质运动的自然图景,34,随着宇宙的膨胀和降温,真空发生一系列相变(如同水在降到零摄氏度时变成冰那样):在大爆
16、炸后10-44秒,发生超统一相变,引力作用首先分化出来,但强、弱、电作用仍不可区分,夸克和轻子可以互相转变;到大爆炸后10-36秒,大统一相变发生,强作用同电、弱作用分离,物质和反物质之间不对称性(即质子、电子等这类物质多于反质子、正电子之类反物质的现象)开始出现;10-10秒以后,弱电相变发生,弱作用和电磁作用分离,完成了四种相互作用逐一分化出来的历史。,第二章 物质运动的自然图景,35,从3分钟以后经过约70万年,宇宙的温度降到3000K,电子与原子核结合成稳定的原子,光子不再被自由电子散射,从此宇宙变得透明。又过了几十亿年,中性原子在引力作用下逐渐凝聚为原星系,并由此揭开了星系、恒星等其
17、它天体的形成和演化史。,第二章 物质运动的自然图景,36,至于宇宙未来的演化,大爆炸宇宙模型认为这要视宇宙现在的平均密度而定。若平均密度小于某一临界密度,宇宙就会一直膨胀下去;若宇宙的平均密度大于临界密度,宇宙膨胀速度会减慢,终将停止膨胀,并转为收缩,也许收缩到一定的密度后又再次膨胀。这种反复膨胀收缩的宇宙称为振荡宇宙。,第二章 物质运动的自然图景,37,人类对宇宙认识的突飞猛进,使得人们第一次有可能在科学的基础上,对从基本粒子到化学元素、从星系到恒星、从太阳到地球、从原生物到人的长达上百亿年的演化史作出系统的概括。这无疑会对当代自然科学以及人类自然观的发展产生深刻的影响。,第二章 物质运动的
18、自然图景,38,第三节 恒星的演化,一、恒星的起源和演化,第二章 物质运动的自然图景,39,1、恒星的起源 恒星是宇宙中的一个重要层次,在恒星的起源问题上,主要存在弥漫说和超密说两种不同的观点。超密说认为,恒星是由超密物质爆炸碎裂后形成的。而弥漫说则认为,恒星是由星际弥漫物质收缩凝聚而成。弥漫说,即星云说,由于获得了较为广泛的科学事实的支持,又有比较完整的恒星演化理论,所以得到天文学家比较一致的认同。,第二章 物质运动的自然图景,40,星际弥漫物质由气体和尘埃组成,以气体为主。气体又以氢为主,氦次之,其它元素所占比例很小。由于自身引力作用,密度极低的星际弥漫物质会聚集成团块。这种团块貌似地球大
19、气中的云块,所以称为星云。星云的直径往往有几十光年,并有几十个到几百个太阳质量(21033克)。这样大的星云除了收缩外,还要有一个碎裂过程才能形成恒星。,第二章 物质运动的自然图景,41,有些天文学家认为,星云的碎裂是星云中气体不规则的旋转运动,即湍流造成的。大块的星云裂碎成大小不等的、质量在0.5到20的恒星胚胎原恒星。在引力收缩过程中释放出的势能使原恒星逐渐变热,当温度上升到足以引发热核反应时,一颗恒星就诞生了。,第二章 物质运动的自然图景,42,2、恒星的演化 当温度上升到700百万到1000万度时,原恒星内部发生了氢燃烧,即由氢聚变为氦的核反应。当这种反应产生的辐射压力达到与引力平衡时
20、,恒星的体积和温度不再明显变化,进入一个相对稳定的演化阶段。恒星在这一阶段停留的时间最长,占其生命的主要部分,可以称为“壮年期”。,第二章 物质运动的自然图景,43,迄今发现的恒星有90处在这一阶段(包括我们的太阳在内)。这一阶段的具体长度取决于恒星质量的大小。对于太阳来说约为100亿年,而质量比太阳大10倍的恒星则只有3000万年。,第二章 物质运动的自然图景,44,当恒星内部15的氢聚变成氦以后,便形成了一个不产生能量,因而温度也不再升高的纯粹由氦组成的区域,这个区域称为同温纯氦区。由于中心释放能量减少,辐射压力下降,恒星将在引力作用下收缩。收缩产生的热将使温度再次升高,当中心温度升高到1
21、亿度时,同温纯氦区里的氦被点燃。这时,氢和氦一齐燃烧所释放的巨大的能量使恒星外壳膨胀,膨胀后单位面积辐射出来的能量变小,于是表面温度反而降低,恒星因而变成红色。这种体积大、光度强、发红光的恒星就是红巨星,它是恒星在“壮年期”后的第一站。,第二章 物质运动的自然图景,45,大质量恒星在红巨星以后还有一系列的核燃烧供给能量,但要求点火的温度越来越高。如碳燃烧要求6亿度,氧燃烧要求10亿度,硅燃烧要求30亿度,如此等等,直到合成最稳定的铁为止。这一阶段的恒星经历了多次膨胀收缩,光度也发生周期性的变化,所以,也可以说是恒星的“更年期”。如果恒星的质量不够大,不足使中心达到这样高的温度,热核反应就会停止
22、,恒星就跨过了它的“更年期”,进入下一阶段的演化。,第二章 物质运动的自然图景,46,3、恒星的归宿 在恒星内部,当所有可以产生能量的核燃料用尽之后,恒星的演化就进入了它的“老年期”。恒星的归缩依其质量的大小有三种可能的去向:,第二章 物质运动的自然图景,47,对于质量小于1.4的恒星,将收缩为白矮星。白矮星的表面温度很高,但密度却很大,高达10510克厘米3。白矮星内部的原子在高温高压下高度电离,电子则形成简并电子气体。恒星演化成白矮星后就不再收缩,因为组成白矮星的简并电子气产生的电子简并压能顶住恒星的自吸引。白矮星中核能枯竭靠散发余热而发光,一旦热能耗尽就不再发光。这时白矮星便转化为黑矮星
23、。黑矮星不再辐射可见光,因而不是恒星。恒星至此已完成了它的发展史。,第二章 物质运动的自然图景,48,对于质量大于1.4的恒星,在收缩过程中内部温度可达到4060亿度,因而可以点燃铁的核反应。铁原子核可以聚变也可以裂变,但无论什么核反应都不但不能释放能量,还需要输入非常大的能量。这时恒星只有依靠引力收缩提供能量。为了提供非常巨大的能量,恒星的核心必须迅猛地收缩。内核迅速收缩的同时外壳会猛烈地爆炸。恒星此时成为光度超过原来千万倍甚至上亿倍的超新星。,第二章 物质运动的自然图景,49,恒星爆发后,恒星可能全部瓦解,其物质碎片抛入空间形成稀薄的星云。有时恒星爆发后,其中心还留下一个内核,此时,依内核
24、质量的大小将会不同的走向。恒星爆发后,如果留下的内核质量小于1.4,恒星仍将收缩为白矮星。,第二章 物质运动的自然图景,50,如果内核质量大于1.4,恒星将收缩为中子星。中子星由于自身引力较大,电子简并压不足以抗衡,电子被挤入原子核并与质子结合为中子。中子星具有体积小、密度大、自转快、磁场强的特点。60年代以来用射电望远镜观察到的脉冲星实际上就是中子星。中子星与白矮星一样,最后归宿也是黑矮星。,第二章 物质运动的自然图景,51,稳定中子星的质量上限为3(称奥本海默极限),如果恒星爆发后内核的质量大于3,则中子简并压也顶不住引力收缩,于是恒星无限制的收缩下去,最后塌缩成黑洞。,第二章 物质运动的
25、自然图景,52,黑洞是一种引力强大到连光线都无法射出的天体。人们只能通过它对周围物质的影响间接地探知其存在。一些发射出射线的双星系统中,那个质量很大而又看不见的成员,很可能就是黑洞。黑洞与黑矮星一样已不是恒星,关于这类天体的演化目前所知不多。,第二章 物质运动的自然图景,53,第四节 地球的演化(自学或看录像),第二章 物质运动的自然图景,54,第五节 生命的演化,生命从何而来?这是一个千古之谜。恩格斯曾精辟地指出:“关于生命的起源,自然科学到目前为止能肯定的只是:生命起源必然是通过化学途径实现的。”,第二章 物质运动的自然图景,55,一、生命的化学起源 正是遵循恩格斯这一思想,苏联科学家奥巴
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