Происхождение Вселенной
Астрономия изучает Вселенную, её состав и эволюцию. Рассматриваются истоки астрономии, её развитие и современные научные подходы к изучению космоса.
Астрономия изучает Вселенную в целом, а также различные объекты, которые её составляют: звезды различных классов, их планеты и спутники, которые вместе с межзвездным веществом формируют галактики, а те, в свою очередь, объединяются в скопления галактик и суперскопления. Астроном описывает небесные тела, изучает их состав и анализирует как их взаимосвязи, так и эволюцию во времени.
Астрономию можно разделить на классическую астрономию и астрофизику. Классическая астрономия включает в себя: астрономию позиции (также известную как астрометрия или сферическая астрономия), которая занимается локализацией небесных тел с помощью различных систем координат пространства и времени, и небесную механику, изучающую движение планет, спутников и других объектов, основанную в основном на законе всемирного тяготения Ньютона.
Астрофизика применяет к изучению небесных тел теории и методы, 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 звезд, изучающую их структуру и состав; космогонию, которая рассматривает происхождение и эволюцию всех небесных тел, и космологию, занимающуюся структурой и эволюцией Вселенной в целом.
Происхождение
Астрономия считается одной из старейших наук и способствовала развитию многих других дисциплин, таких как математика, физика, география и др. Древние культуры (вавилонская, китайская, египетская, греческая, индийская, майя и др.) обладали элементарными астрономическими знаниями, основанными на наблюдениях невооруженным глазом, которые использовались в практических или мифико-религиозных целях. Астрономические теории древности были под влиянием авторитета Аристотеля (IV век до н.э.) и веры в неподвижность Земли. Наиболее значимые наблюдения этого периода принадлежат греческому астроному Гипарху (конец II века до н.э.), чья работа сохранилась до наших дней в арабском варианте «Альмагест» (IX век) благодаря Птолемею (конец II века н.э.). Наблюдения невооруженным глазом, дополненные использованием примитивных инструментов (астролябий, арбалетов и др.), позволили установить сферичность Земли, связать движения Луны с приливами, составить первые каталоги звезд и определить параллаксы для некоторых объектов. Позже 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?
По мере того как мы углубляемся в прошлое, чтобы достичь истоков космоса, явления и процессы становятся 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, эквивалентный атомному ядру; всё было сжато в одной точке, не имея объема и содержащий в себе весь космос. Это то, что в физике называется сингулярностью; внутри неё не могут существовать ни пространство, ни время. Таким образом, начало расширения представляет собой создание Вселенной.
Сингулярность в моделях Фридмана — это то, что ближе всего к акту творения, что нашла наука. Если мы будем воспринимать это буквально, можно утверждать, что не только пространство-время начало существовать в сингулярности, но и вся материя Вселенной.
Сингулярность является, таким образом, временной границей для всех вещей. Таким образом, вопрос «что было или происходило до Большого Взрыва?» теряет смысл. Не существует «до» Большого Взрыва, так как времени не существовало. Также теряет смысл вопрос «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 повествовании, которое утверждает, что материя была создана в предшествующем пустоте.
С древних времен различные народы поднимали свои глаза к небу, пытаясь разгадать тайны, которые ставят звезды. Объяснения небесных явлений изобиловали с доисторических времен, проходя через культуры классической античности и до наших дней. В то время как первые теории основывались на мифах и легендах, более или менее фантастических, современные объяснения опираются на результаты, полученные в таких областях науки, как физика, астрофизика и космология.



