宇宙進化やcosmogon理論は宇宙の起源と発展を説明しようとする任意の理論モデルです。天文学では、宇宙論は特定の天体物理学の対象またはシステム、太陽系または地球-月系の起源を研究します。
以前は、宇宙論はさまざまな宗教や神話の一部でした。しかし、科学の進化のおかげで、それは現在さまざまな天文現象の研究に基づいています。
CGC Berenicesの典型的な渦巻銀河であるNGC 4414は、地球全体で約55,000光年、地球から約6,000万光年です。
今日、宇宙論は科学宇宙論の一部です。つまり、宇宙を構成する要素、宇宙の創造、発展、歴史など、宇宙のあらゆる側面の研究です。
超自然ではなく自然に基づく最初の宇宙論は、1644年にデカルトによって仮定され、18世紀半ばにエマニュエルスウェーデンボリとイマニュエルカントによって開発されました。彼の理論はもはや受け入れられないが、彼の努力は宇宙の起源の科学的研究を促した。
最も重要な宇宙論
科学的な方法で宇宙の起源を研究することは困難ですが、何世紀にもわたって、宇宙の分野でいくつかの仮説が浮かび上がりました。
年代順で最も重要なのは次のとおりです。星雲仮説、遊星仮説、乱流凝縮仮説、および現在最も広く受け入れられているビッグバン理論。
星雲仮説
星雲仮説は、デカルトによって最初に提案され、後にカントとラプラスによって開発された理論です。これは、宇宙はもともと、重力によって収縮し、冷却されていた星雲で構成されていたという信念に基づいています。
この仮説によれば、重力の影響により原始星雲は平らな回転円盤に変わり、中心核はますます大きくなっています。
核はそれを構成する粒子の摩擦により減速し、後に太陽になり、惑星はスピンにより引き起こされる遠心力により形成されます。
この理論は太陽系の形成を説明するだけであることを認識することが重要です。なぜなら、この時代の哲学者はまだ宇宙の真の大きさを知らなかったからです。
惑星仮説
惑星系仮説は、1905年にトーマスチェンバリンとフォレストモールトンによって太陽系の形成を説明するために提起されました。19世紀にラプラスによって開発されて以来普及していた星雲仮説を解体したのはこれが初めてでした。
この理論は、星が互いに近くを通過するときに、核から外部への重い物質の放出を引き起こしたという考えで構成されています。このようにして、各星には、これらの廃棄された材料から形成された2つのらせん状のアームがあります。
これらの物質のほとんどは星に落ちますが、それらのいくつかは軌道に留まり、小さな天体に凝縮します。これらの天体の要素は、最小のものの場合は微惑星と呼ばれ、最大のものについて話す場合は原始惑星と呼ばれます。
時間が経つにつれて、これらの原始惑星と微惑星は互いに衝突して、今日見られる惑星、衛星、小惑星を形成します。このプロセスは各星で繰り返され、今日のように宇宙が生まれます。
そのような仮説自体が現代の科学によって捨てられたという事実にもかかわらず、微惑星の存在は現代の宇宙論的理論の一部であり続けています。
乱流凝縮仮説
この仮説は、ビッグバン理論が登場するまで最も受け入れられており、1945年にカールフリードリヒフォンヴァイツァッカーによって初めて提案されました。原則として、それは太陽系の外観を説明するためだけに使用されました。
主な仮説は、当初、太陽系はガスや塵などの物質からなる星雲で構成されていたというものでした。この星雲は回転していたため、次第に回転し続ける扁平な円盤になりました。
ガス雲を形成した粒子の衝突により、いくつかの渦が形成されました。これらの渦がいくつか集まると、粒子が蓄積し、そのサイズはますます大きくなります。
この仮説によれば、このプロセスは数億年続きました。それが終わったら、中央の渦は太陽になり、残りは惑星になります。
ビッグバン理論
ビッグバン理論は、宇宙の起源と発展に関する今日最も広く受け入れられているコスモゴン理論です。本質的に、それは、宇宙が小さな特異点から形成され、それが巨大な爆発(したがって、理論の名前)で拡大したと仮定しています。このイベントは138億年前に発生し、それ以来、宇宙は拡大を続けています。
この理論の真実性を100%確認することはできませんが、天文学者はそれが実際に起こったことであることを示唆する証拠をいくつか発見しました。最も重要な証拠は、「背景放射」の発見です。これは、最初の爆発で放出されたと思われる信号であり、今日でも観測することができます。
一方、宇宙が拡大し続けているという証拠もあり、これにより理論はさらに強固になります。たとえば、ハッブルなどのさまざまな超望遠鏡の画像を使用して、天体の動きを測定できます。これらの測定により、実際に宇宙が拡大していることを確認できます。
さらに、空間の遠くにある点を観察することにより、また光の進行速度により、科学者は望遠鏡を通して基本的に「振り返る」ことができます。このようにして、形成中の銀河や、理論を確認する他の現象が観察されています。
星の継続的な拡大により、ビッグバン理論は宇宙の終わりのためのいくつかの可能なオプションを予測します。
参考文献
- "Cosmogony" in:Stuff Works。取得日:2018年1月24日、How Stuff Works:science.howstuffworks.comから取得。
- ウィキペディアの「星雲理論」。取得日:2018年1月24日、Wikipedia:es.wikipedia.com。
- ウィキペディアの「チェンバリン-モールトンの惑星仮説」。取得日:2018年1月24日、Wikipedia:en.wikipedia.com。
- 「Weizsacker Turbulence Hypothesis」(Tayabeixo)。取得:Tayabeixo:tayabeixo.orgから2018年1月24日。
- スペースの「ビッグバン理論とは」取得:2018年1月24日、Space:space.comから。