Nguồn gốc các nguyên tố (Big Bang theory)

  1. Nguồn gốc Vũ trụ

Năm 1922, Alexander Friedmann công bố 1 công trình trong đó chứng minh rằng vũ trụ hiện đang giãn nở với một tốc độ có thể tính toán được từ thuyết tương đối tổng quát của Einstein. (các phương trình Friedmann). Sau đó vào năm 1929, Edwin Hubble đã quan sát được sự dịch chuyển về phía đỏ (redshift) của các thiên hà. Điều này làm sửng sốt giới khoa học vì nó chứng minh rằng các thiên hà đang di chuyển ra xa thiên hà chúng ta (Milky Way) và là bằng chứng gián tiếp cho sự giãn nở của vũ trụ -> thuyết Big Bang ra đời.

Hiệu ứng Doppler trong thiên văn học (redshift). Hình trên là phổ của Mặt Trời. Hình dưới là phổ các ngôi sao ở xa. Khoảng cách tương đối giữa các vạch được giữ nguyên, tuy nhiên có sự dịch chuyển nhẹ về phía bước sóng dài hơn, gọi là redshift.

Thuyết Big Bang

Thuyết Big Bang ngày nay được support bởi các luận điểm sau:

  • Redshift.
  • H và He là 2 nguyên tố phổ biến nhất vũ trụ (H chiếm khoảng 75%, He chiếm khoảng 24%)
  • Bức xạ phông nền vũ trụ (cosmic microwave background radiation), được phát hiện 1 cách tình cờ bởi 2 kĩ sư Penzias & Wilson năm 1965.

(to be continued …)

  1. Quá trình phát triển từ sau Big Bang

Các giai đoạn giãn nở của vũ trụ từ sau Big Bang

Cho tới hiện nay, các nhà vật lý lý thuyết và vật lý thiên văn chỉ có thể nghiên cứu vũ trụ sau khi Big Bang xảy ra 10^(-43) s, lúc đó kích thước cả vũ trụ chỉ là 10^(-35)m. Trước thời điểm đó, vũ trụ như thế nào và ra sao chưa được biết do các quy luật vật lý ko có khả năng giải quyết một trạng thái vật chất như vậy. Giới hạn này được gọi là Planck time. Có thể thấy trên hình quá trình giãn nở cho đến nay được chia làm nhiều thời kỳ:

  1. Superstring era (Planck era) : kích thước vũ trụ chỉ là 10^(-35)m - gọi là Planck length - (thật ra đây chính là quãng đường as đi được trong 1 khoảng thời gian chính bằng Planck time, và như vậy đây chính là kích thước mà chúng ta có thể “nhìn thấy”, còn kích thước thật sự chúng ta ko biết, bởi vì ko có bất kỳ 1 tín hiệu nào ở ngoài vùng này tới được “mắt” của ta). Ở era này nhiệt độ là 10^32 K, và chỉ có một lực duy nhất, gọi là superforce hoạt động giữa các siêu dây (superstring). Lý thuyết siêu dây mô tả vũ trụ bao gồm 9 chiều không gian, và ở era này thực sự là 9 chiều.

  2. Grand Unified era : lúc này, thực sự chỉ có 3 chiều không gian như hiện nay tiếp tục giãn nở. Lực superforce ở trên lúc này tách ra thành lực hấp dẫn và lực Thống nhất lớn (Grand Unified Force). Vũ trụ lúc này giống như một nồi soup lớn của các hạt và phản hạt, tuy nhiên các hạt quark và lepton lúc này vẫn còn chưa phân biệt được. Khi thời gian được 10^(-35)s và nhiệt độ giảm xuống còn 10^27 K thì lực GUT bắt đầu tách ra thành lực điện yếu (electroweak force) và lực mạnh (strong force) -> kết thúc GUT era.

  3. Electroweak era : tồn tại được khoảng 10^(-10)s. Nhiệt độ lúc này vẫn còn đủ cao để ngăn ko cho các quark liên kết với nhau, và vũ trụ vẫn chưa thể có các nucleon như proton và neutron. Khi vũ trụ được 10^(-10)s tuổi, lực electroweak bắt đầu tách ra thành lực điện từ (electromagnetic force) và lực yếu (weak force) -> kết thúc electroweak era.

  4. Quark era : era này tồn tại cho đến khi vũ trụ được 10^(-4)s tuổi. Ở era này thì 4 lực trong tự nhiên đã hoàn toàn tách rởi hẳn ra. Thời kỳ này nhiệt độ vẫn còn khá cao và ngăn chặn các quark liên kết với nhau thông qua strong force. Đúng như tên của nó, ở era này vũ trụ bao gồm các hạt quark. Khi nhiệt độ vũ trụ xuống chỉ còn 10^12 K thì các hạt quark bắt đầu ngưng tụ với nhau để tạo thành các nucleon, kết thúc quark era.

Các quark va đập với nhau và bắt đầu ngưng tụ

Kỳ sau sẽ bắt đầu dính dáng đến hóa học !!!

(to be continued …)

Tiếp tục cho hết phần evolution này đi.

  1. Quá trình phát triển từ sau Big Bang (tiếp)

Ở phần trước, các quark đã bắt đầu ngưng tụ với nhau do nhiệt độ lúc này đã đủ thấp. Các tập hợp gồm 3 quark thì bền hơn hẳn. 2 quark up và 1 quark down condense với nhau tạo thành proton; 2 quark down kết hợp với 1 quark up thành neutron. Các proton và neutron tồn tại hiện nay đều là các hạt được sinh ra khi vũ trụ được 10^(-4)s tuổi. Tiếp tục:

  1. Nucleosynthesis : tiếp theo bắt đầu xảy ra các quá trình tổng hợp hạt nhân, thực chất đây là các phản ứng nhiệt hạch giống như các phản ứng xảy ra trong lòng Mặt Trời và các ngôi sao. Vũ trụ hiện nay là 3 phút tuổi. Lúc này nhiệt độ vào khoảng 1 tỉ K, đủ “lạnh” để các nucleon có thể kết hợp với nhau thông qua strong force. Hạt nhân H (chỉ là 1 proton) bắt đầu ngưng tụ với các hạt khác để tạo thành deuterium và helium. Hầu hết các hạt nhân trong vũ trụ thời điểm này là 1H1 và 2He4, 1 ít 2He3 và 1H2.

Sau đó vũ trụ tiếp tục giãn nở và ko có 1 sự kiện đáng kể nào xảy ra cho đến 300.000 năm sau. Lúc này, nhiệt độ chỉ còn 3000K, và đủ để các hạt nhân và electron tạo thành các nguyên tử trung hoà. Lúc này bắt đầu vào matter era.

  1. Matter era : khi trong vũ trụ bắt đầu hình thành atom và ko còn các charged particles nữa thì các bức xạ ko còn tương tác được nữa, và nó cứ tồn tại như vậy để rồi sau này được Penzias và Wilson phát hiện và đặt tên là bức xạ nền vũ trụ (cosmic microwave background radiation). Và đó chính là một trong những evidence để support Big Bang theory. Đến lúc này có thể coi là chấm dứt Big Bang.

(to be continued …)

  1. Sự hình thành các sao và nguồn gốc các nguyên tố nặng

Sau Big Bang, vũ trụ tiếp tục giãn nở. Tuy nhiên do mật độ vật chất (lúc này chủ yếu chỉ có H, He và 1 ít ko đáng kể Li) ko đồng đều, do đó sự giãn nở cũng ko đồng đều. Nơi nào mật độ vật chất càng cao thì dưới tác dụng của lực hấp dẫn (gravitional force), sự giãn nở diễn ra càng chậm. Chính những vùng có mật độ cao này có xu hướng co lại dưới tác dụng của lực hấp dẫn, tạo thành những vùng tạm gọi là island. Trong chính các island này vật chất cũng phân bố ko đồng đều, các vùng có density cao ngưng tụ lại thành các mini-island. Khi ngưng tụ như vậy, nhiệt độ lại bắt đầu cao lên và đến một lúc nào đó ở tâm của các mini-island này xảy ra các phản ứng nhiệt hạch: H refuse tạo thành He theo chu trình sau gọi là proton - proton chain (PP chain) 2H → D + e+ + ν D + H → (3He) + γ 2(3He) → (4He) + 2H PP chain

Các mini-island trở thành những ngôi sao đầu tiên, và các island trở thành những thiên hà. Áp suất các bức xạ gamma phát ra từ phản ứng nhiệt hạch cân bằng với trọng lượng của chính ngôi sao đó, do vậy nó sẽ ko co lại nữa. Mặt Trời của chúng ta là một trong những ngôi sao như vậy, và quá trình tổng hợp hạt nhân ở tâm MT sẽ còn kéo dài rất lâu (cái này ko nhớ rõ, hình như là 5 hay 10 tỉ năm nữa).

Tuy nhiên như đã nói vũ trụ lúc ban đầu chỉ gồm có H, He, như vậy giải thích như thế nào về sự hiện diện vết các nguyên tố nặng trên MT? Chúng ta phải xem xét quá trình evolution của 1 ngôi sao, quá trình này phụ thuộc vào khối lượng của ngôi sao, tức là phụ thuộc vào lực hấp dẫn cuốn vào tâm. Vấn đề này rất lý thú và sẽ được tiếp tục post vào ngày mai.

(to be continued …)

Nhắn bạn F91. Có một vài điểm mình nghĩ rằng nên đính chính một chúng:

  1. Vũ trụ hiện thời, không chỉ ở thời kì BigBang, gồm có 9 chiều không gian và một chiều thời gian, dựa trên những tính toán thuần túy toán học những phương trình gần đúng của lý thuyết dây (cũng có một báo cáo mới rằng các nhà khoa học đã xem xét lại các phương trình, và tìm được thêm một chiều nữa, tức 10 chiều không gian và môt chiều thời gian). Sau BigBang thì 3 chiều không gian dãn nở do các “dây” và “phản dây” quấn chúng gặp nhau và cùng hủy, giải phóng chiều không gian đó ra. Lý do không có chiều thứ tư là xác suất gặp nhau của “dây” và “phản dây” cùng quấn 1 chiều nữa gặp nhau trong không gian 3 chiều hiện tại là rất thấp. 2 Vũ trụ giai đoạn lạm phát (grand unified era) trước đây được xem như một khoảng không gian (hay từ bạn gọi là nồi soup) chứa các hạt quark, lepton, photon. Nhưng hình như sau khi tìm ra phản hạt của lepton và quark thì người ta cho rằng nó chỉ gồm các hạt photon thôi. Ở giai đoạn sau, 1 photon năng lượng cao tự tách thành một cặp hạt-phản hạt (mình không chắc chắn hoàn toàn về giả thiết này vì không rõ nguồn gốc của nó, nhưng nghe thì hợp lý hơn thật). Thêm một góp ý nhỏ với bạn nữa là về phần cách trình bày. Các từ tiếng Anh đó là từ thông dụng, dịch ra không khó. Nếu bạn muốn để nguyên bản cho mọi người tham khảo thì có thể ghi chú phía sau làm như bạn đã làm:

…đặt tên là bức xạ nền vũ trụ (cosmic microwave background radiation)…

Góp ý nhỏ thôi. Cám ơn bạn đã dành thời gian để truyền tải những kiến thức này. :slight_smile:

Cảm ơn vì đã cho những góp ý về bài viết. Về số chiều trong không gian và thời gian thì tuỳ mô hình lý thuyết dây thì số chiều khác nhau. Theo mình nhớ thì có tới 5 lý thuyết dây độc lập nhau, và hiện nay người ta đang tìm cách thống nhất các lý thuyết này lại thành 1 lý thuyết M (M theory), và số chiều không-thời gian trong M theory đúng là 11 theo như bạn Ken đã nói. Vấn đề số 2, giai đoạn inflation là giai đoạn xảy ra sau Grand Unified era, tức là sau thời gian 10^(-35)s “đầu tiên” (thực sự ko biết có phải là đầu tiên hay ko nữa, vấn đề này sẽ được trình bày sau) chứ ko phải trong GUT era như bạn nói. Tuy nhiên vấn đề bạn nêu ra là chỉ tồn tại photon mà thôi, sau đó các photon năng lượng cao sẽ chuyển thành cặp hạt - phản hạt rất đáng tham khảo. Mình sẽ xem lại quá trình này.

  1. Sự hình thành các sao và nguồn gốc các nguyên tố nặng (tiếp)

Vai trò của khối lượng của ngôi sao đối với quá trình tiến hóa của nó rất quan trọng, quyết định cách thức và các giai đoạn tiến hóa của ngôi sao. Quay trở lại pư nhiệt hạch tổng hợp He trong nhân ngôi sao. Cho đến 1 lúc nào đó, lượng H này sẽ cạn kiệt, áp suất của các bức xạ phát ra sẽ giảm và lúc đó lực hấp dẫn thắng thế, ngôi sao bắt đầu co lại, nhân lại nóng lên. Cho đến 1 lúc nào đó thì lớp vỏ của nó có nhiệt độ đủ để pư nhiệt hạch tạo He xảy ra ở lớp ngoài (chứ ko phải trong nhân) -> lớp vỏ ngoài phình to ra (có thể đến 50 - 100 lần). Trường hợp này gọi là Sao khổng lồ đỏ (Red Giant). Sau đó, sao bắt đầu co lại và trở thành Sao lùn trắng (White Dwaft). MT của chúng ta rơi vào trường hợp này. Thực tế, sau khoảng 10 tỉ năm nữa, MT sẽ phình to ra, nuốt chửng cả TĐ và cả Hỏa tinh. 100% là sau 10 tỉ năm nữa, nhân loại sẽ phải kiếm 1 nơi nào đó trong vũ trụ để sinh sống (hoặc cũng có thể bị tiêu diệt vì Thế chiến thứ x hoặc hiểm họa môi trường).

Evolution của MT

Tuy nhiên nếu khối lượng ngôi sao nặng hơn, khi hết H ngôi sao co lại mạnh hơn, nhiệt độ tại tâm có thể lên đến mức đủ để pư nhiệt hạch tổng hợp C từ He sau xảy ra, gọi là quá trình 3 alpha (triple – alpha process) 2(4He) -> (8Be) (8Be) + (4He) -> (12C) + gamma

Triple - alpha process

Như vậy trong nhân lúc này đã có Be và C. Ở lớp vỏ ngoài xảy ra chu trình CNO (CNO cycle) tạo N và O từ C. Nếu ngôi sao có khối lượng lớn hơn nữa thì trong nhân sẽ tiếp tục xảy ra các pư nhiệt hạch cho tới nguyên tố Fe. Tới đây pư dừng vì Fe có độ hụt khối/số nucleon lớn nhất -> hạt nhân rất bền, ko xảy ra quá trình tổng hợp các nguyên tố cao hơn nữa.

Nhân của 1 ngôi sao tương đối nặng

Vậy các nguyên tố post-Fe xuất hiện từ đâu? Đón xem kì sau. Type mỏi tay quá.

(to be continued …)

  1. Sự hình thành các sao và nguồn gốc các nguyên tố nặng (tiếp)

Tiếp theo kì trước, kì này sẽ post về nguồn gốc của các nguyên tố nặng hơn Fe có trong bảng HTTH hiện nay (Z > 26). Các nguyên tố này xuất hiện dưới dạng vết khi quan sát quang phổ của MTrời, do đó có thể kết luận MTrời của chúng ta ko fải là những ngôi sao tạo thành đầu tiên mà là thế hệ F2, F3, hoặc thậm chí cao hơn nữa.

Khi các sao có khối lượng cao co lại, áp suất nội ở trong lòng ngôi sao rất lớn dẫn đến vụ nổ siêu sao mới (supernova). Vụ nổ này rất hoành tráng vì ánh sáng tỏa ra rất mạnh. Nhiệt rất lớn của vụ nổ này chính là nguyên nhân tạo thành các nguyên tố nặng đứng sau Fe. Năm 1987, các nhà KH cũng đã quan sát được 1 vụ nổ supernova như vậy.

Một vụ nổ supernova

Hình trên: trước vụ nổ. Hình dưới: vụ nổ xảy ra.

Nếu khối lượng của Sao lớn hơn nữa, vượt qua 1 giới hạn nào đó (gọi là giới hạn Chandrasekha) thì lực hấp dẫn lớn đến nổi xảy ra 1 hiện tượng cực kì lý thú. Các bạn hẳn đã đều biết nguyên lý loại trừ Pauli (Pauli exclusive principle), theo đó thì các fermion (các hạt có spin bán nguyên) ko thể có các trạng thái lượng tử trùng nhau. Do vậy khi nhân ngôi sao co mạnh lại sẽ gây nên sự nén các electron này lại trong 1 không gian nhỏ và dẫn đến sự đẩy nhau của chúng (có cả lực Coulomb tuy nhiên ko đáng kể so với lực tương ứng với nguyên lý Pauli). Khi lực hấp dẫn chưa đủ lớn (khối lượng sao còn nhỏ hơn giới hạn Chandrasekha) thì ko đủ thắng lực này và ngôi sao sẽ ngừng co lại. Tuy nhiên nếu khối lượng lớn hơn giới hạn thì nguyên lý loại trừ Pauli sụp đổ đối với electron. Các electron sẽ bị nén ép đến nỗi chúng tiến vào đến nhân, ngưng tụ với proton tạo thành neutron. Ngôi sao lúc này sẽ ko có proton, ko có electron mà chỉ toàn neutron, do đó được gọi là sao neutron (neutron star).

Cấu tạo sao neutron

Neutron cũng là 1 fermion do vậy lực đẩy ra sẽ cân bằng với lực hút vào, ngôi sao ko co nữa. Thế thì nếu khối lượng sao còn lớn hơn nữa thì sao. Lúc này thì hiểm họa đến thật rồi. Lực hấp dẫn làm cho các neutron ko thể chống chịu được, thế là ngôi sao co lại tiếp nữa. Co đến chừng nào ? Co đến khi chỉ còn là 1 điểm. Và lúc này chúng ta ko còn thấy trực tiếp nó nữa, nên gọi là Lỗ đen (Black Hole). Lỗ đen có lực hấp dẫn cực lớn, photon là hạt có vtốc cao nhất cũng ko thoát khỏi nó.

Mô hình 1 lỗ đen đang “nuốt chửng” ngôi sao xấu số

(to be continued …)

  1. Lỗ đen - 1 vật thể kì thú trong vũ trụ

Lỗ đen

Lỗ đen là 1 vật có khối lượng cực kì lớn, tập trung trong 1 thể tích chỉ là 1 điểm, do đó as cũng ko thể thoát ra từ nó. Bởi vì chỉ là 1 điểm nên tất cả các tính chất của lỗ đen chỉ còn quy lại là 3 tính chất sau: khối lượng, spin và điện tích. Lỗ đen còn có một bán kính gọi là bán kính Schwarzschild được thể hiện như trong hình vẽ sau. Có thể hình dung đó là một mặt cầu bán kính R, bán kính này tỉ lệ thuận với khối lượng lỗ đen. Mặt cầu này được gọi là “chân trời sự kiện” (event horizon). Một lỗ đen có khối lượng bằng với MT thì bán kính này là … 3km!

Event horizon của một lỗ đen

Xem xét hai vật A và B bay ngang qua lỗ đen. Vật A bay gần nhưng ko đi vào event horizon nên chỉ bị lệch quỹ đạo do lực hấp dẫn. Vật B đi vào event horizon và thế là có event xảy ra. Nó bị hút vào tâm của lỗ đen và tan xác. Điều này đúng với tất cả mọi vật, kể cả as. Vậy thì đừng có dại dột mà bước vào event horizon của 1 lỗ đen nha. (Hic, có biết lỗ đen ở đâu đâu mà né :018:)

Trung tâm của lỗ đen là 1 điểm kì dị, có khối lượng riêng và tỉ trọng là vô cực. Do đó các định luật vật lý chưa có khả năng biểu diễn cái gì diễn ra phía bên trong event horizon. Khi 1 vật “bay” vào bên trong event horizon thì chúng ta ko có khả năng phát hiện vật đó bằng bất cứ phương tiện gì, chúng đã “mất tích” hoặc bị “tiêu diệt”.

Rồi, bây giờ các bạn có ai thấy có phát sinh vấn đề mâu thuẫn nào ko? Chính sự tồn tại của lỗ đen đã làm phát sinh 1 vấn đề rất cơ bản. Bạn nào có thể nhận ra được ? Gợi ý: nguyên lý thứ 2 của nhiệt động lực học (nguyên lý entropy). Hi vọng các bạn tham gia.

(to be continued …)

Lỗ đen sẽ hút bất kì vật thể nào, kể cả ánh sáng và phá hủy nó khi nó tới gần lỗ đen và vượt qua chân trời sự kiện. Như vậy càng ngày thì lỗ đen càng “ăn” nhiều, khối lượng và thể tích của nó sẽ càng tăng, như vậy không có sự tập trung nữa mà giãn nở ra và hệ quả là lỗ đen sẽ biến mất. Nhưng hàng ngàn năm qua thì các lỗ đen vẫn tồn tại! Không biết cái này đúng ý F91 hông? “8” 1 chút về lỗ đen: Giả sử bạn là người đi “tham quan” lỗ đen, khi bạn đặt 2 chân bước qua khỏi ranh giới chân trời sự kiện, hãy tưởng tượng nhé, lúc này phần đầu của bạn vẫn còn ngoài chân trời sự kiện và như vậy lực hút của lỗ đen lên chân bạn là rất lớn so với lực hút lên phần đầu (phần đầu của bạn chỉ bị lệch quĩ đạo như phần A thôi chứ không bị hút như B), và lực hút này sẽ kéo dài thân thể bạn ra và sau đó nó xé tan thành bạn thành nhiều mảnh. Những mảnh này bay theo cơn lốc xoáy khủng khiếp vào trung tâm lỗ đen và phát sinh lượng nhiệt rất lớn, hỗn hợp này (bạn đã thành tro bụi sau khi vào lỗ đen rồi nhé!) nóng sáng và phát ra các tia sáng thông thường và các tia X. Đó là phần B, phần đã “xui xẻo” tan tành vào lỗ đen, còn phần A còn lơ lửng ở ngoài chân trời sự kiện, thực tế lực hấp dẫn quá mạnh của lỗ đen làm cong thời gian và sự trôi của bạn qua thời gian rất chậm (giống như khi bạn lặn xuống biển sẽ bị lượng lớn áp lực nước nén lên tim khiến tim không thể đập mạnh và nhanh như bình thường, ở đây nhịp đập của tim là tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ của bạn) và như vậy khi phần A thoát ra khỏi lỗ đen, trở về với thời gian thực thì thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, như vậy có thể nói lỗ đen là cỗ máy thời gian giúp bạn chu du tới tương lai xa. Bằng việc áp dụng thuyết tương đối rộng và hiểu biết về lỗ đen, người ta kết luận kích thước tổng thể của không gian vũ trụ nhất thiết thay đổi theo thời gian, nghĩa là co vào hoặc giãn ra chứ không tĩnh tại, nghĩa là phủ nhận hoàn toàn quan niệm Vũ trụ luôn tồn tạ và không bao giờ thay đổi.

Bác tigerchem trả lời cũng có phần đúng, đó là khối lượng của nó sẽ càng tăng. Tuy nhiên thể tích của lỗ đen là = 0 (bởi vì nó chỉ là 1 điểm). Cái giãn nở đó chính là event horizon, chứ ko phải lỗ đen. Vấn đề ở đây chính là nguyên lý 2, nguyên lý về entropy. Hẳn các bác cũng nhớ nguyên lý 2 đề cập thế này: entropy của 1 hệ kín là 1 hàm ko giảm theo thời gian. Điều này có nghĩa là càng ngày 1 hệ sẽ càng xáo trộn chứ ko có chuyện càng ngày càng trật tự. Đây là xu hướng chung cho tất cả mọi hệ kín trong tự nhiên. Vậy sự tồn tại của lỗ đen có mâu thuẫn gì với nguyên lý này? Để sáng tỏ, cần phải đồng ý với nhau rằng Vũ trụ là 1 hệ kín. Đây là 1 tiên đề để chúng ta bàn tiếp. Nếu bác nào nói Vũ trụ là hở thì đương nhiên tôi cũng ko dám cãi vì đã có ai chứng tỏ được điều đó đâu. Tuy nhiên như đã nói, các nhà KH chấp nhận vũ trụ là kín. Tiếp, nếu đã kín thì entropy của nó phải luôn tăng, điều này thì rõ rồi. Có điều mọi sự trở nên khập khiễng khi bé Lỗ đen nhảy vào. Hình dung 1 thí nghiệm giả tưởng thế này: giả sử tôi có 2 cái cốc giống y chang nhau, tôi đập vỡ 1 cái đi, cái còn lại còn nguyên. Bây giờ giả sử có 1 lỗ đen ở gần đó (giả sử thôi), nếu tôi quăng cái cốc vỡ vào event horizon của lỗ đen thì chuyện gì xảy ra. Đương nhiên các bạn sẽ nói: tan tành cái cốc. Chúng ta ko phát hiện được cái cốc nữa, và khối lượng của lỗ đen tăng thêm 1 lượng chính bằng cái cốc. Đến đây vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Tiếp, trường hợp thứ 2, tôi ko quăng cái cốc vỡ mà lại quăng cái cốc lành thì sao? Mọi việc vẫn như vậy, lỗ đen cũng tăng khối lượng lên 1 lượng đúng bằng nhiêu đó. Thế thì cái gì đây? Tại sao quăng 2 cái cốc khác nhau (rõ ràng entropy của cái cốc vỡ phải lớn hơn entropy của cái cốc lành chứ) mà cuối cùng hệ thu được (lỗ đen lúc sau) lại giống nhau ??!? Hoặc cũng có thể nói 1 cách khác, khi lỗ đen càng hút vật thì event horizon của nó lại càng lớn lên, khả năng hút của nó càng cao. Nếu vậy chỉ cần 1 lỗ đen tồn tại thôi thì thế nào cả vũ trụ cũng sẽ bị hút vào đấy. (Chà nếu vậy thì căng thật). Mà như vậy thì vũ trụ sẽ ngày càng giảm entropy àh, tại vì cuối cùng tất cả mọi thứ đều dồn vào 1 điểm (chính cái lỗ đen). Bác nào giải quyết cái này giùm em cái ??!

Như đã nói thì có 1 cái may mắn là chỉ những vật nào vượt qua chân trời sự kiện của lỗ đen mới bị nó hút vào và xé tan tành, còn nếu ai ở nhà nấy thì lỗ đen chẳng cách nào làm gì được. Nhưng lỗ đen vốn là 1 tên háu đói, nó sẽ lang thang khắp vũ trụ và không sớm thì muộn cũng vồ được 1 con mồi, 1 ngôi sao xui xẻo nào đó cũng đang lang thang trong vũ trụ bao la. Và như thế cũng không sớm thì muộn, lỗ đen sẽ bành trướng và nuốt chửng vũ trụ. Nhưng bài trước đã nói rằng vũ trụ chúng ta chẳng hề tĩnh tại, nó đang ngày càng bành trướng ra và đã có những bằng chứng cho việc này(các ngôi sao đang chuyển động dần xa nhau ra). Như vậy lật ngược lại vấn đề một chút, vũ trụ đang “lớn lên” thì nghĩa là đã có lúc nó “còn nhỏ”, các thiên hà đang dần xa nhau ra thì cũng đã có lúc nó tiến gần nhau, nghĩa là co lại, giống như trong nồi áp suất vũ trụ, các thiên hà khi bị co lại sẽ chuyển động dữ dội, nhiệt độ tăng lên, tiếp tục co lại thì mật độ tăng lên, tất cả đều bị co dần, nén lại với mật độ khủng khiếp đến một kích thước cực nhỏ, “ngoại suy” dần đến một lúc nào đó chúng ta sẽ thấy vũ trụ hiện tại chỉ còn là 1 điểm, theo thời gian. Vậy thời điểm vũ trụ chỉ là 1 điểm đó là lúc nào? Đó là khoảnh khắc của vụ nổ Big Bang, quả bom đã bắn phá toàn bộ vật chất và năng lượng hiện tại. Nhà Phật có nói rằng vòng luân hồi, tất cả sinh ra từ đâu rồi sẽ trở về với điểm xuất phát, liệu rằng những lỗ đen hiện nay có dần nuốt chửng vũ trụ, để rồi 1 ngày nào đó nó cũng sẽ trở về với hình ảnh ban đầu, 1 điểm, 1 lỗ đen cực lớn, và 1 vụ nổ big bang nữa lại xảy ra, 1 vũ trụ mới lại ra đời?

  1. Lỗ đen - 1 vật thể kì thú trong vũ trụ (tiếp)

Hì hì, đúng là vấn đề này căng thật. Lâu quá ko thấy ai trả lời, mình post lên luôn vậy. Để giải quyết vấn đề này, Stephen Hawking - nhà vật lý nổi tiếng nhất thế giới hiện nay (và được quảng cáo là có tư duy sánh ngang với Newton và Albert Einstein) - đã đề nghị thêm entropy vào các tính chất của lỗ đen ngoài khối lượng, spin và điện tích. Như vậy lỗ đen phải có entropy để bảo đảm nguyên lý 2 của nhiệt động lực học. Chính vì nguyên nhân lỗ đen có entropy, Hawking đã chứng minh được rằng Lỗ đen phải bức xạ !!! Cái gì đây ?!? Lỗ đen bức xạ àh, thế thì mâu thuẫn với chính định nghĩa Lỗ đen rồi: Lỗ đen phải là 1 điểm có trường hấp dẫn mạnh đến nỗi ko 1 vật gì có thể thoát khỏi bàn tay của nó. Vậy Hawking chứng minh bằng cách nào đây ??? Các bạn xem hình sau:

Các thăng giáng lượng tử gần event horizon của Lỗ đen

Xem xét vùng không gian gần event horizon của 1 lỗ đen. Bình thường chân không là cái gì? Các bạn tự hỏi như vậy. Thì chân không là chân không. Tuy nhiên chân không ko đơn thuần là chân không (1 nơi trống rỗng, ko có gì hết) mà là 1 vùng không gian rất phức tạp. Ở đó luôn xảy ra các thăng giáng lượng tử (quantum fluctuation) sinh ra các hạt - phản hạt. Các hạt này được gọi là các hạt ảo (virtual particle). Ta xem xét cặp hạt ảo sinh ra gần event horizon của 1 lỗ đen như hình vẽ. Có 4 trường hợp có khả năng xảy ra: a. Cặp hạt này ở tương đối xa event horizon nên sau khi sinh ra chúng đã tự tiêu diệt lẫn nhau hoàn trả lại chân không. b. Cặp hạt này sinh ra quá gần event horizon nên cả 2 hạt đều bị lỗ đen hút vào. Trường hợp này ko có gì để nói. Chỉ còn trường hợp c và d. Lúc này 1 hạt bị hút vào lỗ đen, tuy nhiên hạt kia lại thoát được ra ngoài. Ta quy ước hạt có năng lượng dương, còn phản hạt có năng lượng âm. Ở trường hợp D, phản hạt có năng lượng âm bị lỗ đen hút vào, còn hạt có năng lượng dương thì thoát được ra ngoài. Nếu chúng ta quan sát 1 lỗ đen, chúng ta sẽ nhận được tín hiệu từ hạt thoát ra đó -> và chúng ta kết luận: Lỗ đen bức xạ 1 hạt nào đó kìa ! Lỗ đen sau khi hút hạt có năng lượng âm thì bị giảm khối lượng. Như vậy có thể thấy rằng, diện tích bề mặt của event horizon càng lớn thì xác suất quá trình trên xảy ra càng lớn, hay nói 1 cách khác, event horizon chính là thước đo entropy của 1 lỗ đen. Như vậy tóm lại lỗ đen có entropy và có một nhiệt độ nào đó bởi vì nó bức xạ ra ngoài. Quá trình này gọi là sự bốc hơi lỗ đen. Cho đến 1 lúc nào đó lỗ đen sẽ biến mất vì sự bức xạ này. Lỗ đen hoàn toàn ko phải chỉ có hút mà thực chất còn bức xạ. Các nhà VL đã nhẩm tính 1 lỗ đen bình thường muốn bốc hơi hết phải cần 10^64 năm, để so sánh thì tuổi của vũ trụ hiện nay chỉ là 10^10 năm.

Còn bài về các mẫu vũ trụ hiện nay nữa. Tuy nhiên thấy ko có dính dáng gì nên ko post lên 4rum.

(The end)

Có điều này tôi không hiểu ! Như đã nói, các lỗ đen hút ánh sáng đến mức nó không thoát ra ngoài được. Vậy thì ánh sáng hay photon xử sự như thế nào trong các lỗ đen. Các hạt photon sẽ chuyển động quanh quẩn trong đó hay là đứng yên. Mà nếu nó đứng yên thì nó không tồn tại. Mà nó không tồn tại thì làm sao biết nó không thoát ra được. ???

Như mình đã nói ở trên, các lý thuyết hiện nay chưa có khả năng mô tả cái gì đằng sau cái event horizon nên thực sự ko biết các photon xử sự như thế nào ở trong đó. Tuy nhiên theo mình nghĩ, tất cả vật chất kể cả photon đều bị hút vào cái gọi là tâm lỗ đen và góp phần làm entropy của nó.

theo mọi người lỗ đen có thể bị hủy diệt ko

trong quyển “LƯỢC SỬ THỜI GIAN” Stephen Hawking đã khẳng định điều này

Em muốn hỏi về vật chất tối: làm cách nào mà vật chất tối được phát hiện, và nếu lý thuyết cho rằng vũ trụ cứ nở mãi ra thì vật chất tối cuối cùng sẽ đi về đâu?

Những vấn đề bạn hỏi cũng là những câu hỏi hiện nay cần lời giải đáp trong vlý. Vật chất tối và năng lượng tối được đưa vào nhằm giải thích: a) sự thiếu hụt khối lượng trong các thiên hà so với các quan sát, b) sự quay với cùng 1 vận tốc khi đi từ tâm ra của các thiên hà xoắn ốc (ngược với cơ học cổ điển Newton), c) các thấu kính hấp dẫn (gravitational lens).

Để phát hiện vật chất tối, người ta có thể sử dụng thấu kính hấp dẫn, tương tự như các thấu kính để hội tụ ánh sáng.

Đây được gọi là khoa học không thể kiểm chứng :liec ( Quá hay quá thú vị và quá khó hiểu :dracula ( Dưới đây là Public Lecture của Prof Stephen Hawking, 1 trong những thiên tài còn sống, cha đẻ của học thuyết về lỗ đen và giải thích nguồn gốc của vạn vật. Trên tất cả, ông là tấm gương sáng về nghị lực phi thường của con người, không cam chịu số phận và không ngừng nghỉ nghiên cứu. Ở tuổi 66 trên chiếc xe lăn, ông vẫn tiếp tục nghiên cứu phát triển học thuyết của mình… Em đã biết ông rất lâu qua lời kể của bố nhưng gần đây mới có dịp hiểu hơn về ông. Trên Discovery đang có chương trình nói về ông rất hay, mọi người quan tâm nên xem nhé :noel2 ( Enjoy!