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Energia do universo
Elementos químicos mais leves, como hidrogênio e hélio, foram criados durante o Big Bang por meio do processo de síntese nuclear. Em uma série de reações de síntese nuclear estelar, os núcleos atômicos menores são então combinados com os núcleos atômicos maiores e, eventualmente, formam os elementos estáveis do grupo ferro, como ferro e níquel, que têm as energias de ligação nuclear mais altas. O processo líquido resulta em uma liberação subsequente de energia, e isso aconteceu após o Big Bang.
Essas interações de partículas nucleares podem levar a uma liberação repentina de energia das estrelas variáveis. O colapso da gravidade na matéria e sua transformação em buracos negros também sustentam os processos mais energéticos, que geralmente são vistos nas regiões nucleares das galáxias e na formação de quasares e galáxias.
Os cosmologistas não podem explicar totalmente todos os fenômenos cósmicos, como aqueles relacionados à expansão acelerada do universo, usando formas tradicionais de energia. Em vez disso, os cosmologistas estão propondo uma nova forma de energia chamada energia escura que permeia todo o espaço
Uma hipótese é que a energia escura é apenas a energia do vácuo, um componente do espaço vazio associado a partículas hipotéticas que existem devido ao princípio da incerteza. Não há uma maneira clara de definir a energia total no universo usando a relatividade geral, embora a teoria da gravidade seja a mais amplamente aceita. Portanto, determinar se a energia total no universo está se expandindo ou não permanece controverso. Por exemplo, cada fóton viajando através do espaço intergaláctico perde energia devido a um efeito de deslocamento para o vermelho. Esta energia não é claramente transferida para nenhum outro sistema, então parece que se perdeu permanentemente. Por outro lado, alguns cosmologistas insistem que a energia é de alguma forma conservada. Isso se deve ao princípio da conservação de energia
A termodinâmica no universo é um amplo campo de estudo que pode explorar qualquer forma de energia que domina o universo, como partículas relativísticas chamadas de radiação ou partículas não relativísticas chamadas de matéria. Partículas relativísticas são partículas nas quais a massa restante é zero ou desprezível em comparação com sua energia cinética e, portanto, movendo-se à velocidade da luz ou próximo dela; As partículas independentes têm uma massa muito maior do que sua energia e, portanto, se movem a uma velocidade muito mais lenta do que a da luz
Equações Cinemáticas
Dentro do modelo cosmológico padrão, podemos obter as equações de movimento que controlam o universo como um todo a partir da relatividade geral com a adição de uma pequena constante cosmológica positiva. A solução é o universo em expansão. A radiação e a matéria no universo são resfriadas por essa expansão e se tornam atenuadas. Inicialmente, a expansão foi retardada pela atração da radiação e da matéria no universo pela gravidade. No entanto, conforme a radiação se torna atenuada, a constante cosmológica se torna mais dominante e a expansão do universo começa a acelerar em vez de diminuir.
Energia do universo
Elementos químicos mais leves, como hidrogênio e hélio, foram criados durante o Big Bang por meio do processo de síntese nuclear. Em uma série de reações de síntese nuclear estelar, os núcleos atômicos menores são então combinados com os núcleos atômicos maiores e, eventualmente, formam os elementos estáveis do grupo ferro, como ferro e níquel, que têm as energias de ligação nuclear mais altas. O processo líquido resulta em uma liberação subsequente de energia, e isso aconteceu após o Big Bang.
Essas interações de partículas nucleares podem levar a uma liberação repentina de energia das estrelas variáveis. O colapso da gravidade na matéria e sua transformação em buracos negros também sustentam os processos mais energéticos, que geralmente são vistos nas regiões nucleares das galáxias e na formação de quasares e galáxias.
Os cosmologistas não podem explicar totalmente todos os fenômenos cósmicos, como aqueles relacionados à expansão acelerada do universo, usando formas tradicionais de energia. Em vez disso, os cosmologistas estão propondo uma nova forma de energia chamada energia escura que permeia todo o espaço
Uma hipótese é que a energia escura é apenas a energia do vácuo, um componente do espaço vazio associado a partículas hipotéticas que existem devido ao princípio da incerteza. Não há uma maneira clara de definir a energia total no universo usando a relatividade geral, embora a teoria da gravidade seja a mais amplamente aceita. Portanto, determinar se a energia total no universo está se expandindo ou não permanece controverso. Por exemplo, cada fóton viajando através do espaço intergaláctico perde energia devido a um efeito de deslocamento para o vermelho. Esta energia não é claramente transferida para nenhum outro sistema, então parece que se perdeu permanentemente. Por outro lado, alguns cosmologistas insistem que a energia é de alguma forma conservada. Isso se deve ao princípio da conservação de energia
A termodinâmica no universo é um amplo campo de estudo que pode explorar qualquer forma de energia que domina o universo, como partículas relativísticas chamadas de radiação ou partículas não relativísticas chamadas de matéria. Partículas relativísticas são partículas nas quais a massa restante é zero ou desprezível em comparação com sua energia cinética e, portanto, movendo-se à velocidade da luz ou próximo dela; As partículas independentes têm uma massa muito maior do que sua energia e, portanto, se movem a uma velocidade muito mais lenta do que a da luz
Equações Cinemáticas
Dentro do modelo cosmológico padrão, podemos obter as equações de movimento que controlam o universo como um todo a partir da relatividade geral com a adição de uma pequena constante cosmológica positiva. A solução é o universo em expansão. A radiação e a matéria no universo são resfriadas por essa expansão e se tornam atenuadas. Inicialmente, a expansão foi retardada pela atração da radiação e da matéria no universo pela gravidade. No entanto, conforme a radiação se torna atenuada, a constante cosmológica se torna mais dominante e a expansão do universo começa a acelerar em vez de diminuir.
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