Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Температура спектра космического фонового излучения, определенная спутником COBE: нескорректированная (вверху), скорректированная с учетом дипольного члена из-за нашей пекулярной скорости (в центре) и скорректированная с учетом вкладов дипольного члена и нашей галактики (внизу).

Космический фон излучения является электромагнитное излучение от Большого взрыва . Происхождение этого излучения зависит от наблюдаемой области спектра . Одна из составляющих - космический микроволновый фон . Этот компонент представляет собой фотоны с красным смещением , которые свободно струились из эпохи, когда Вселенная стала прозрачной.впервые на радиацию. Его открытие и подробные наблюдения за его свойствами считаются одним из главных подтверждений Большого взрыва. Открытие (случайно в 1965 году) космического фонового излучения предполагает, что в ранней Вселенной доминировало поле излучения, поле чрезвычайно высоких температур и давления. [1]

Эффект Сюняева – Зельдовича демонстрирует явления лучистого космического фонового излучения, взаимодействующего с «электронными» облаками, искажающего спектр излучения.

Существует также фоновое излучение в инфракрасном диапазоне , рентгеновских лучах и т. Д. С разными причинами, и иногда их можно разделить на отдельный источник. См. Космический инфракрасный фон и рентгеновский фон . См. Также фон космических нейтрино и внегалактический фоновый свет .

Хронология значимых событий [ править ]

1896: Гийом оценивает «излучение звезд» быть 5,6  K . [2]

1926: Сэр Артур Эддингтон оценивает нетепловое излучение звездного света в галактике с эффективной температурой 3,2 К. [1]

1930-е годы: Эрих Регенер подсчитал, что нетепловой спектр космических лучей в галактике имеет эффективную температуру 2,8 К. [2]

1931: Термин микроволны впервые появляется в печати: «Когда стали известны испытания с длиной волны до 18 см, было нескрываемое удивление, что проблема микроволн была решена так быстро». Телеграфно-телефонный журнал XVII. 179/1 "

1938: Лауреат Нобелевской премии (1920) Вальтер Нернст переоценивает температуру космических лучей как 0,75 К. [2]

1946: Термин « микроволновая печь » впервые используется в печати в астрономическом контексте в статье Роберта Дике и Роберта Берингера «Микроволновое излучение Солнца и Луны» .

1946: Роберт Дике предсказывает температуру микроволнового фонового излучения на уровне 20 К (ссылка: Хельге Краг)

1946: Роберт Дике предсказывает температуру микроволнового фонового излучения «менее 20 К» [ необходимо уточнение ], но позже пересмотренную до 45 К (ссылка: Стивен Г. Браш).

1946: Георгий Гамов оценивает температуру в 50 К. [2]

1948: Ральф Альфер и Роберт Херман переоценивают оценку Гамова в 5 К. [2]

1949: Ральф Альфер и Роберт Герман переоценивают оценку Гамова в 28 К.

1960-е: Роберт Дике переоценил температуру MBR (микроволнового фонового излучения) на уровне 40 K (ссылка: Helge Kragh).

1965: Арно Пензиас и Роберт Вудро Вильсон измеряют температуру около 3 К. Роберт Дике, П. Дж. Пиблз , П. Г. Ролл и Д. Т. Уилкинсон интерпретируют это излучение как сигнатуру Большого взрыва. [2]

См. Также [ править ]

  • Горячая темная материя
  • Облучение
  • Эффект Унру

Ссылки [ править ]

  1. ^ «Первые минуты Большого взрыва» . Что такое Новости США. 12 марта 2014. Архивировано из оригинала 12 марта 2014 года . Проверено 19 ноября 2013 .
  2. ^ Б с д е е Assis, AKT; Невес, MCD (3 июля 1995 г.). «История температуры 2,7 К до Пензиаса и Вильсона» (PDF) . Апейрон . 2 (3).

Внешние ссылки [ править ]

  • Диффузный рентгеновский и гамма-фон и глубокие поля