Терминология современного естествознания от А до Я. Гончарова О.В - 170 стр.

UptoLike

170
родна, изотропна и равномерно заполнена материей, преимущест-
венно в форме вещества; конечна в пространстве (имеет конечные
размеры, но не имеет границ), но бесконечна во времени.
Космологические модели модели Вселенной, точнее
наблюдаемой ее части Метагалактики, которые следуют из
уравнений теории тяготения Эйнштейна, так называемой ОТО,
В наиболее общем варианте были даны русским математиком и
геофизиком Александром Фридманом и носят название фрид-
мановских. Предполагают три возможности: стационарную
Вселенную, расширяющуюся и сжимающуюся в зависимости от
величины средней плотности материи во Вселенной, величины,
о которой нет убедительных данных. В настоящее время наибо-
лее признанной является модель расширяющейся или «откры-
той» Вселенной.
Космологические парадоксы, затруднения противоре-
чия, возникающие при распространении законов физики на Все-
ленную в целом или достаточно большие её области. Так, при
распространении на Вселенную второго начала термодинамики
(без учёта гравитации) в прошлом делался вывод о необходимо-
сти тепловой смерти; возраст Метагалактики в теории неста-
ционарной Вселенной до1950-х гг. оказывался меньше возраста
Земли. Однако обычно под космологическими парадоксами по-
нимают два конкретных парадокса, возникающих при космоло-
гическом применении законов классической (ньютоновой) фи-
зики: фотометрический (парадокс Шезо–Ольберса, название по
имени швейц. астронома Ж. Шезо, 1744, и нем. астронома Г. В.
Ольберса, 1826) и гравитационный (парадокс Неймана–
Зелигера, название по имени нем. учёных К. Неймана и Х. Зели-
гера, XIX в.). Эти парадоксы (космологические парадоксы в уз-
ком смысле слова) преодолены релятивистской космологией.
Классическая физика затрудняется объяснить, почему ночью
темно: если повсюду в бесконечном пространстве стационарной
Вселенной (или хотя бы в достаточно большой её области) име-
ются излучающие звёзды, то в любом направлении на луче зре-
ния должна оказаться к.н. звезда и вся поверхность неба должна
представляться ослепительно яркой, подобной, например, по-
верхности Солнца. Это противоречие с тем, что наблюдается в
действительности, и называлось фотометрическим парадоксом.
В релятивистской космологии он не возникает, поскольку из-за
красного смещения яркость далёких объектов понижается. Гра-
витационный парадокс имеет менее очевидный характер и со-
стоит в том, что закон всемирного тяготения Ньютона не даёт