• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Магистратура 2019/2020

Наблюдательная космология

Лучший по критерию «Полезность курса для Вашей будущей карьеры»
Лучший по критерию «Полезность курса для расширения кругозора и разностороннего развития»
Лучший по критерию «Новизна полученных знаний»
Статус: Курс по выбору (Физика)
Направление: 03.04.02. Физика
Где читается: Факультет физики
Когда читается: 1-й курс, 3, 4 модуль
Формат изучения: без онлайн-курса
Прогр. обучения: Физика
Язык: русский
Кредиты: 5
Контактные часы: 50

Программа дисциплины

Аннотация

Целями освоения дисциплины «Наблюдательная космология» являются:  формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием современных теоретических концепций в области космологии;  развитие умений, основанных на полученных теоретических знаниях, позволяющих получать ограничения на параметры космологической модели используя результаты различных астрономических наблюдений;  получение студентами навыков самостоятельной исследовательской работы с использованием специфических методов наблюдательной космологии;  получение практических навыков использования данных современных наземных и орбитальных обсерваторий для решения задач наблюдательной космолигии;  формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием результатов различных астрофизических экспериментов для получения ограничений на различные космологические параметры, а также с возможностью принимать участие в разработке новых астрофизических экспериментов, направленных на измерение параметров космологической модели
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Целями освоения дисциплины «Наблюдательная космология» являются:  формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием современных теоретических концепций в области космологии;  развитие умений, основанных на полученных теоретических знаниях, позволяющих получать ограничения на параметры космологической модели используя результаты различных астрономических наблюдений;  получение студентами навыков самостоятельной исследовательской работы с использованием специфических методов наблюдательной космологии;  получение практических навыков использования данных современных наземных и орбитальных обсерваторий для решения задач наблюдательной космолигии;  формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием результатов различных астрофизических экспериментов для получения ограничений на различные космологические параметры, а также с возможностью принимать участие в разработке новых астрофизических экспериментов, направленных на измерение параметров космологической модели
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • знает основные цели наблюдательной космологии
  • умеет рассчитать барионные акустические осцилляции
  • знает причину возмущения плотности вещества во Вселенной
  • знает детали проведения наблюдение анизотропии реликтового излучения
  • знает как проводить измерения ускоренного расширения Вселенной
  • умеет проводить измерения расстояний на космологических масштабах
  • знает основные эффекты в наблюдениях гравитационного линзирования
  • может оценить нелинейная стадия роста возмущений плотности, гравитационно связанные объекты
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Измерение ускоренного расширения Вселенной
  • Наблюдение анизотропии реликтового излучения
  • Возмущения плотности вещества во Вселенной
  • Барионные акустические осцилляции
  • Гравитационное линзирование
  • Введение в наблюдательную космологию
  • Измерение расстояний на космологических масштабах
  • Нелинейная стадия роста возмущений плотности, гравитационно связанные объекты
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Коллоквиум
  • неблокирующий Устный экзамен
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • Промежуточная аттестация (4 модуль)
    0.5 * Коллоквиум + 0.5 * Устный экзамен
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Hu, W., & Dodelson, S. (2001). Cosmic Microwave Background Anisotropies. https://doi.org/10.1146/annurev.astro.40.060401.093926
  • Longair, M. S. (2004). Astrophysics and cosmology in the 21st century. Journal of the British Astronomical Association, 114(5), 246–249. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=asn&AN=14440776

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Danielj. Eisensteinandwaynehu. (1997). Baryonic Features in the Matter Transfer Function. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsbas&AN=edsbas.33111A1C
  • Dodelson, S. (1997). Anisotropies in the Cosmic Microwave Background: Theory. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsbas&AN=edsbas.65A5D378