Cronología del Big Bang

Tiempo Etapa de expansión del universo Época Desarrollos Tiempo a partir de ahora, mil millones de años
0 Gran explosión [1] .
WMAP [2] plancha [3] LIGO [4] [5]
13,75±0,13 13,81±0,06 11,9—15,7
0 - 10 -43 s era de Planck Nacimiento de partículas [1] . ~13.8
10 −43 [6]  — 10 −35 s [7] La era de la Gran Unificación Separación de la gravedad de las interacciones electrodébiles y fuertes combinadas. Posible nacimiento de los monopolos . Destrucción de la Gran Unión. ~13.8
10 −35 [7]  — 10 −32 s [8] era inflacionaria El universo aumenta exponencialmente su radio en muchos órdenes de magnitud. La estructura de la fluctuación cuántica primaria , al inflarse, da lugar a la estructura a gran escala del Universo [9] . calefacción secundaria. ~13.8
10 −32  — 10 −12 s [8] Etapa de dominancia de la radiación era electrodébil El Universo está lleno de plasma de quarks y gluones, leptones, fotones, bosones W y Z, bosones de Higgs. Ruptura de supersimetría. ~13.8
10 −12  — 10 −6 s [8] época de quarks La simetría electrodébil se rompe, las cuatro interacciones fundamentales existen por separado. Los quarks aún no se han combinado en hadrones. El Universo está lleno de plasma de quarks-gluones, leptones y fotones. ~13.8
10 −6  - 1 s época de hadrones hadronización . Aniquilación de pares barión -antibarión. Debido a la violación de CP, queda un pequeño exceso de bariones sobre antibariones (alrededor de 1:10 9 ). ~13.8
1 segundo - 10 segundos [10] época de leptones Aniquilación de pares lepton-antilepton. Desintegración de parte de los neutrones . La materia se vuelve transparente a los neutrinos . ~13.8
10 segundos - 20 minutos
20 minutos - 70.000 años
Época del fotón Época del
protón
Nucleosíntesis primaria de helio, deuterio, trazas de litio-7 (20 minutos).
La materia comienza a dominar sobre la radiación (70.000 años), lo que provoca un cambio en el modo de expansión del Universo.
~13.8
70.000 años - 379.000 años Etapa de dominación de sustancias Al final de la época de los protones (379.000 años), se produce la recombinación de hidrógeno y el Universo se vuelve transparente a los fotones de radiación térmica.
379.000 años - 550 millones de años [11] Edad Oscura El universo está lleno de hidrógeno y helio, radiación reliquia, radiación de hidrógeno atómico a una longitud de onda de 21 cm. Las estrellas , cuásares y otras fuentes brillantes están ausentes. 13.15 [11]
550 Ma [11]  - 800 Ma [12] reionización Se forman las primeras estrellas ( estrellas de población III ), cuásares , galaxias [1] , cúmulos y supercúmulos de galaxias. Reionización del hidrógeno por la luz de estrellas y cuásares. 12.7
800 Ma [12]  - 8,9 Ga La era de la sustancia La formación de una nube interestelar que dio origen al sistema solar . 4.8
8.900 millones de años - 9.100 millones de años Formación de la Tierra y otros planetas de nuestro sistema solar, solidificación de rocas. 4.6
> 9.800 millones de años Etapa de dominio de la energía oscura La formación de la vida en la tierra. 3.9

En la literatura

En el libro del físico teórico estadounidense, ganador del Premio Nobel, Steven Weinberg - " Los primeros tres minutos " - se describen clara y claramente los primeros segundos y minutos del comienzo de la formación de nuestro Universo.

Notas

  1. 1 2 3 UNIVERSO MISTERIOSO Cronología cósmica p. 141
  2. Jarosik, N., et.al. (Colaboración WMAP). Observaciones de la sonda de anisotropía de microondas Wilkinson (WMAP) de siete años: mapas del cielo, errores sistemáticos y resultados básicos (PDF) . nasa.gov. Consultado el 4 de diciembre de 2010. Archivado desde el original el 16 de agosto de 2012. (de la página de documentos WMAP de la NASA )
  3. Colaboración de Planck. Resultados de Planck 2013. XVI. Parámetros cosmológicos. -arXiv : 1303.5076 . _
  4. Los astrónomos usan un solo evento de onda gravitacional para medir la edad del universo , SciTechDaily (8 de enero de 2018). Consultado el 1 de marzo de 2021.
  5. La colaboración científica LIGO y la colaboración Virgo, la colaboración 1M2H, la colaboración Dark Energy Camera GW-EM y la colaboración DES, la colaboración DLT40, la colaboración del Observatorio Las Cumbres, la colaboración VINROUGE y la colaboración MASTER. Una medición de sirena estándar de ondas gravitacionales de la constante de Hubble  // Naturaleza. - 2017. - T. 551 . - S. 85-88 . -doi : 10.1038/ naturaleza24471 . — arXiv : 1710.05835 .
  6. Nadprzewodnictwo
  7. 1 2 Al principio (enlace descendente) . Consultado el 15 de febrero de 2011. Archivado desde el original el 31 de mayo de 2009. 
  8. 1 2 3 I. Ya. Arefieva. Descripción holográfica del plasma de quarks y gluones formado durante colisiones de iones pesados  ​​// Uspekhi Fizicheskikh Nauk . - Academia Rusa de Ciencias , 2014. - P. 572 .
  9. [1] Las muchas caras del universo. Conferencia pública del profesor de la Universidad de Stanford (EE.UU.) Andrey Linde
  10. http://wwwmpa.mpa-garching.mpg.de/~gamk/TUM_Lectures/Lecture4.pdf
  11. 1 2 3 Las estrellas son más jóvenes: la 'reionización' es más reciente de lo previsto
  12. 1 2 N. T. Ashimbaev. Se ha descubierto el cuásar más lejano . Astronet (5 de julio de 2011). Fecha de acceso: 29 de enero de 2014. Archivado desde el original el 5 de marzo de 2012.

Fuentes