Происхождение астрономии: Введение в астрономию
Астрономия исследует Вселенную и её составные части: звёзды, планеты и галактики. Рассматриваются её истоки, развитие и ключевые теории.
Астрономия исследует Вселенную в целом, а также различные объекты, которые её составляют: звёзды разных классов с их планетами и спутниками, которые вместе с межзвёздным веществом формируют галактики. Эти галактики, объединяясь, образуют скопления и суперскопления галактик. Астроном описывает небесные тела, изучает их состав и анализирует как их взаимосвязи, так и эволюцию во времени.
Астрономия делится на классическую астрономию и астрофизику. Классификация первой включает астрономию положения — также известную как астрометрия или сферическая астрономия, занимающуюся локализацией звёзд с помощью различных систем координат пространства и времени, и небесную механику, которая изучает движение планет, спутников и других небесных тел, основываясь на законе всемирного тяготения Ньютона.
Астрофизика применяет к исследованию звёзд теории и техники, возникшие в физике, начиная с начала XX века, такие как фотометрия, спектроскопия и анализ радиоволн, излучаемых небесными телами, или радиоастрономия.
В рамках астрофизики выделяют физику звёзд, которая изучает их структуру и состав; космогония, занимающаяся происхождением и эволюцией всех небесных тел; и космологию, исследующую структуру и эволюцию Вселенной в целом.
Происхождение астрономии
Астрономия, считающаяся одной из самых древних наук, способствовала развитию многих других дисциплин, таких как математика, физика и география. Древние культуры (вавилонская, китайская, египетская, греческая, индийская, майя и др.) обладали элементарными астрономическими знаниями, которые основывались на наблюдениях невооружённым глазом и использовались в практических или мифико-религиозных целях. Теории астрономии древности находились под влиянием авторитета Аристотеля (IV век до н. э.) и веры в неподвижность Земли. Наиболее значительные наблюдения того времени принадлежат греческому астроному Гипарху (конец II века до н. э.), чья работа сохранилась до наших дней в арабской версии «Альмагеста» (IX век), благодаря Птолемею (конец II века н. э.). Наблюдения невооружённым глазом в сочетании с использованием примитивных инструментов (астролябий, арбалетов и др.) позволили установить сферичность Земли, связать движения Луны с приливами, составить первые каталоги звёзд и определить параллакс некоторых объектов.
Позднее работы астрономов, таких как Николай Коперник, Тихо Браге и Иоганн Кеплер, заложили научные основы этой дисциплины, включая гелиоцентрическую теорию, составление астрономических таблиц и обширных каталогов, создание первых постоянных астрономических обсерваторий и формулирование законов движения планет (законы Кеплера).
Как всё началось?
Когда мы углубляемся в прошлое, чтобы понять происхождение космоса, явления и процессы становятся всё более необычными, а цифры — почти непостижимыми.
Достижения в области физики элементарных частиц позволили проследить следы, начиная с доли секунды после первоначального взрыва. В этот момент вся Вселенная имела размер, сопоставимый с атомным ядром; всё было сжато в одной точке, не имея объёма, и весь космос находился внутри неё. Это то, что в физике называется сингулярностью; внутри неё ни пространство, ни время не могут существовать. Таким образом, начало расширения стало моментом создания Вселенной.
Сингулярность моделей Фридмана является самым близким к акту творения, что было найдено наукой. Если следовать этому буквально, можно утверждать, что не только пространство-время начало существовать в сингулярности, но и вся материя Вселенной.
Сингулярность, таким образом, представляет собой временной предел для всех вещей. Таким образом, вопрос о том, что было или происходило до Большого взрыва, теряет смысл. Не существует ничего до Большого взрыва, так как времени не было. Также теряет смысл вопрос о том, что вызвало Большой взрыв, поскольку причина подразумевает временной порядок (причина всегда предшествует следствию), который не существовал до момента начала расширения.
Все эти соображения показывают, что событие творения физически гораздо глубже в теории относительности, чем в библейском рассказе, который утверждает, что материя была создана в предсуществующем вакууме.
С древних времён различные народы поднимали свои взгляды к небу, пытаясь разгадать тайны, которые ставят перед ними звёзды. Объяснения небесных явлений изобиловали с доисторических времён, через культуры классической древности и до наших дней. В то время как первые теории основывались на мифах и легендах, современные объяснения опираются на результаты, полученные в таких областях науки, как физика, астрофизика и космология.



