Inhoudsopgave:

Wat staat ons universum aan het einde te wachten: 3 mogelijke scenario's
Wat staat ons universum aan het einde te wachten: 3 mogelijke scenario's
Anonim

Wetenschappers hebben alles afgewogen en de meest realistische scenario's voor de ontwikkeling van evenementen gepresenteerd.

Wat staat ons universum aan het einde te wachten: 3 mogelijke scenario's
Wat staat ons universum aan het einde te wachten: 3 mogelijke scenario's

Hoe het allemaal begon en wat er gaat gebeuren

We kennen het verleden van ons heelal: zo'n 14 miljard jaar geleden, als gevolg van de oerknal, werd tijd, ruimte en alles om ons heen gevormd vanuit een minuscuul punt. We weten ook van het heden: door de beweging van sterrenstelsels te observeren, zijn wetenschappers tot de conclusie gekomen dat het heelal onder invloed van donkere energie met een constante versnelling uitdijt. Maar hoe ziet de toekomst eruit en wat staat ons universum aan het einde te wachten? In dit opzicht hebben kosmologen drie hoofdtheorieën: de Big Freeze, de Big Rip en de Big Compression.

Om ze te begrijpen, stel je twee ballen voor die verbonden zijn door een strakke elastische band - dit zijn sterrenstelsels die worden aangetrokken door de zwaartekracht. Haken zijn bevestigd aan de ballen - ze demonstreren donkere energie die universums uit elkaar duwt. Als je dit alles vele, vele malen kopieert, krijg je een systeem dat lijkt op ons heelal. En zijn toekomst hangt af van het resultaat van de confrontatie tussen twee tegengestelde krachten - elastiekjes en haken.

1. Grote bevriezing

In dit scenario is de kracht die de ballen scheidt zo groot dat het elastiek wordt uitgerekt totdat het zijn elasticiteit volledig verliest. Ballen-sterrenstelsels die niet door de zwaartekracht worden vastgehouden, bewegen weg, en het heelal breidt zich uit en uit. En dit zal doorgaan totdat de sterrenstelsels uiteenvallen in eenzame planeten en sterren die in grenzeloze ruimte "zweven".

Het licht en de energie die ze uitstralen is niet genoeg voor de vorming van nieuwe sterren. Als gevolg hiervan zal het universum donkerder en kouder worden totdat het een staat van thermodynamisch evenwicht bereikt. Dan zal de Grote Bevriezing, of Hittedood van het Universum, komen.

2. Grote kloof

Als de kracht die de ballen afstoot erg hoog is, zal het elastiek niet uitrekken, maar onmiddellijk breken. In dit scenario zal het heelal verder versnellen, de zwaartekracht overwinnen en zullen de sterrenstelsels eenvoudig desintegreren.

Door de afwezigheid van elektromagnetische en nucleaire bindingen, zullen zelfs atomen ophouden te bestaan en in kleine deeltjes afbrokkelen. Dit wordt de Grote Doorbraak.

3. Geweldige compressie

In het derde scenario winnen de elastiekjes die de ballen aanspannen. Met deze ontwikkeling van gebeurtenissen stopt de zwaartekracht niet alleen de uitdijing van het heelal, maar verandert deze ook in de tegenovergestelde richting. Sterrenstelsels haasten zich naar elkaar toe, verzamelen zich in een enorme cluster, waar de zwaartekracht nog sterker wordt.

Sterren botsen ook, de temperatuur stijgt en de omvang van het heelal neemt sterk af, zodanig dat zelfs atomen en subatomaire deeltjes beginnen samen te knijpen. Als gevolg hiervan stort alles in tot een singulariteit - een klein, heet en zeer dicht punt. Dit is grote compressie.

Er is ook de Big Bounce-theorie, volgens welke deze toestand van het universum voorafging aan de Big Bang. Het is onmogelijk om erachter te komen hoeveel bounces er eerder waren en hoeveel er in de toekomst kunnen plaatsvinden, omdat elk van hen elk bewijs van het bestaan van het vorige universum wist.

Hoe zal het eindigen?

Welke van deze scenario's het meest waarschijnlijk is, hangt af van de exacte vorm van het universum, de hoeveelheid donkere energie die het bevat en de snelheid van uitdijing.

Huidige waarnemingen geven aan dat we op weg zijn naar de Great Freeze. Maar haast je niet om wanten in te slaan: de dag dat het heelal afkoelt en alle processen erin stoppen, zal heel, heel niet snel komen. Na ongeveer 10100 jaar.

Als je geïnteresseerd bent in dit onderwerp, kun je de volledige TED-video bekijken.

Aanbevolen: