Kozmológia a modern korban A csillagászat története 2, május 3.
|
|
- József Szőke
- 6 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Kozmológia a modern korban A csillagászat története 2, május 3.
2 Kozmológia és tudomány Kozmosz : rend, rendszeresség, szépség (lásd kozmetika) a világ racionális berendezettsége (vs. khaosz) 20. sz. előtt a kozmológia szó ritkán fordul elő tudományos kontextusban filozófia, teológia, mitológiák, világképek, stb. a csillagászok előszeretettel kerülték a témát a 20. sz. közepe előtt ez nem számított önálló tudományos területnek több korábbi, részben független terület összeolvasztása: kozmográfia: az univerzum rendjének, általános szerkezetének leírása kozmogónia: az univerzum eredetének, keletkezésének vizsgálata kozmofizika: a világ egészének fizikai elveken nyugvó vizsgálata ma: önálló tudományos terület, szoros kapcsolatban számos tudományággal (csillagászat, részecskefizika, relativitáselmélet, stb.) mindamellett a legnépszerűbb tudományág: széles közönség érdeklődése és figyelme
3 A geometriai paradigma (i.e. 4. sz. i.sz. 17. sz.) a világ szerkezete geometriai természetű, leírására a geometria szolgál (Platón) véges gömb, koncentrikus bolygószférákkal és lezáró csillagréteggel (Eudoxosz) időben statikus (Arisztotelész) ahogy a geometria is (leszámítva: Teremtés) Földközéppontú: görög-arab-skolasztikus paradigma két régió: Hold feletti és Hold alatti (Arisztotelész) a keskeny (Arisztotelész) vagy vastag (Ptolemaiosz) szférák egymásra simulnak tipikus átmérő: 2400 R F (Arkhimédész) R F (Ptolemaiosz) Napközéppontú: kopernikuszi paradigma (Arisztarkhosz, Kopernikusz, Kepler (?)) nem egyetlen fizikai középpont (Nap bolygók, Föld Hold) a szférák közt jelentős hézagok, melyek geometriailag magyarázhatók tipikus átmérő: R F (Arisztarkhosz) < (Kepler)
4 A mechanikai paradigma ( sz.) a kozmosz mozgásban lévő anyag szintén geometriai leírás karteziánus (Descartes) anyag és kiterjedés ugyanaz, tér és anyag végtelen a dolgok különbségei nem az anyag, hanem a mozgások különbségei egyetemes törvények irányítják, és szükségszerűen olyan, amilyen newtoniánus (Newton) matematikai formájú törvények a jelenségek magyarázhatók, előrejelezhetők, uralhatók tér és anyag elkülönül: a tér (szükségszerűen ) jórészt űr Newton: a világ folyton romlik Istennek szüntelenül fenn kell tartania érv az időben végtelen univerzum ellen: előbb-utóbb szétesik (Leibniz: a világ önfenntartó a beindítás után nem kell beavatkozni) Newton: időben statikus Kant, Herschel, stb.: (lokális) fejlődés
5 Problémák a newtoni paradigmában gravitációs paradoxon: ha minden vonz mindent, össze kellene esnie Newton: végtelen tér mindenre mindenhonnan egyforma erő hat ez így instabil: Istennek fenn kell tartani az összehangoltságot sz.: ez gyakran érv a végtelen múlt ellen: még nem esett össze mások: ötletek a stabilizálásra 1895, Hugo von Seeliger: nagy távolságokon a Newton-törvény nem érvényes William Thomson (Kelvin): hasonló módosítások Richard Proctor, 1870: nem homogén anyageloszlás hierarchikus struktúrák: ha elég gyorsan csökken a sűrűség kifelé, stabil tud maradni Olbers-paradoxon: ha sok csillag, az égboltnak mindenütt ragyognia kell megoldások, pl. Halley, 1720: a fény nem végtelenül osztható Cheseaux, 1744; H. W. Olbers, 1826: a világűr kissé elnyelő közeg J. Herschel: ekkor felfűtené a csillagfény a közeget, ami világítana mások: standard érv a tér végessége mellett vagy az idő végessége mellett: még nem ért ide a fény (Mädler, 1858) mások: nem-euklideszi tér (pozitív görbület) (Zöllner, 1872)
6 A termodinamika második főtétele (TD2) 1850 körül, Rudolf Clausius 1865: entrópia a folyamatoknak van iránya (Thomson: a mechanikai energia disszipál) a világegyetemnek valamikor kezdődnie kellett népszerű érv a Teremtés-történet mellett (Maxwell, Tait) Arthus Haas, 1911: a radioaktív elemek jelenléte is véges múltra utal és valamikor végződnie kell: hőhalál (Clausius, Helmholtz) lehetséges ellenérvek: ismeretlen entrópia-csökkentő folyamatok, pl. sugárzási energiatranszfer Henri Poincaré: arra is működik TD2 a TD2 statisztikai értelmezése (Ludwig Boltzmann, 1895): végtelen hőhaláluniverzumban véges fluktuációk ideiglenesen, majd helyreáll a rend az univerzum egészére nem érvényes a TD2 mert végtelenül sok anyag (William Thomson) vagy mert az egészre (ami nem objektum) nem mondhatók olyanok, mint a részeire (Ernst Mach)
7 A Tejút dimenziói OK, a tér végtelen, de miért van benne egy nagy, véges struktúra? W. Herschel: statisztikai vizsgálatok: minél több egy csillag adott irányban, annál messzebb nyúlik ki arra (minden csillagot látunk) Jacobus C. Kapteyn, Hugo von Seeliger: nagy statisztikai vizsgálatok látszó fényességek alapján Seeliger, 1920: fényév széles és 3900 vastag lapos korong Kapteyn, 1920: sajátmozgások is két független áramlat (populáció) fényév széles és 7800 vastag 1922: a Nap nem a kp-van van: 2000 fényévre (addig főleg a kp-ba tették) ez lenne maga az egész univerzum?
8 Cornelis Easton rajza a Tejútról (1900): a spirálkarok már látszanak (ő fedezi fel), de még a Nap van a középpontban (a rajz miatt: szerinte a kp. a Hattyúban van) Kapteyn Tejútjának végső változata (1922): a Nap a kp-ból kimozdítva
9 A spirálködök első: William Parsons, 1845 (M51) a kor legnagyobb távcsövével ( a Parsonstown-i Leviatán ) hamarosan sok ilyen + folytonos spektrum: vagy csillaghalmazok, vagy fényszóró gázfelhők M51 szigetuniverzumok-e? (W. Herschel) M101 M99
10 Nagy Vita a kozmológiában (1920. ápr. 26, Washington) A spirálködök a Tejút részei: Harlow Shapley 1900 körül az uralkodó álláspont Eddington, Russell, Hale támogatja jóval több látható a Tejút síkjától távol, mint a síkban egyetlen struktúra 1885, Nova S Andromedae: ha a Tejúton kívül, nevetségesen fényes lenne 1916, Adriaan van Maanen: M101 forgássebessége ha a Tejúton kívül, akkor fénysebességnél nagyobb [ később: erősen pontatlan mérés] 1917, Shapley, gömbhalmazok vizsgálata: hatalmas gömbhéj a Tejút körül f.é. széles, a Nap f.é-re a kp-tól túl hatalmas A spirálködök a Tejúton kívül vannak: Heber Curtis 1904, J.F. Hartmann: csillagközi anyag elnyelés miatt anizotróp eloszlás 1917, Curtis: a normál nóvák (4) az Androméda-ködben 10 mag-val halványabbak az 1885-ösnél, vagyis az tényleg nevetségesen fényes volt nagy szórás a spirálködök méretében ha nagyságrendileg egyformák, akkor nem alkothatnak egy burkot a Tejút határán (mint a gömbhalmazok) a vitát nagy figyelem övezi, de nem sikerül dűlőre jutni a kérdésben
11 Válasz a kérdésre 1923, Edwin Hubble: cefeidák mérése spirálködökben: döntő bizonyíték nagyon messze! (szerinte M31: f.é.) sőt: 30-as évek elejére galaxishalmazokat is azonosítanak, és távolságokat mérnek (cefeidák legfényesebb csillagok teljes galaxis intenzitása) hatalmas struktúrák egy hatalmas világegyetemben probléma: messze túl alacsony távolság-becslések úgy tűnik, mintha a Tejút jóval nagyobb lenne a többi galaxisnál (esetleg egy galaxis-halmaz?) pontosítások később: csillagközi elnyelés figyelembe vétele, más galaxisok gömbhalmazainak felfedezése, fényérzékenyebb fotók, cefeidák fajtáinak megkülönböztetése*, stb. * 1952, Walter Baade: az extragalaxisokban mért központi cefeidák (II. pop., vörös) 1,5 mag-val halványabbak, mint a spirálkarok cefeidái (I. pop., kék) az eddigi módszer (a Tejút gömbhalmazainak cefeidáit (II. pop.) összevetni a galaxisok spirálkarjainak cefeidáival (I. pop.) hibás a galaxisok kétszer olyan messze vannak, mint gondolták
12 Hubble: a galaxisok eloszlása (1934) Hubble: a galaxisok típusai (1936)
13 Mindeközben a fizikában 1905, Albert Einstein: speciális relativitáselmélet téridő-kontinuum: Eukleidész távolság-fogalmának 4D általánosítása , Hermann Minkowski: Einstein egyenleteinek szimmetrikus általánosítása (sík Minkowski-tér) görbült-e a tér? nemeuklideszi terek: Gauss, Lobacsevszkij, Bolyai (1830-as évek) , Bernhard Riemann: általános matematikai modell 1900, Karl Schwarzschild: empirikus kérdés: -einek -e =? Henri Poincaré: ha a tér görbül, a mérőeszközök is görbülnek nem empirikus kérdés, lehetetlen kimérni Einstein, 1915: görbült téridő 1917: alkalmazás a kozmológiára (téregyenletek)
14 A relativisztikus fizika színre lép : általános relativitáselmélet (ÁRE) nehéz konceptuálisan: órák gravitációs lassulása, gyorsuló és gravitációs terek ekvivalenciája, a gravitáció elhajlítja a fényt kemény, szokatlan matek: differenciálgeometria, tenzoranalízis korai bizonyítékok: 1915: Einstein levezeti a Merkúr perihélium-mozgását: magyaráz egy már ismert és régóta kutatott anomáliát megjósolja a napkorong-súroló fénysugár elhajlását (1,7 ): új jelenséget jelez előre 1919, Frank Dyson, Arthur Eddington: napfogyatkozáskor igazolják ekkor válik közismertté tudományon belül és kívül is 1924, Eddington: kimutatja a Szíriusz B gravitációs vöröseltolódását (fehér törpe): 20 km/s-t számol, 21 km/s-t mérnek (Walter Adams) ( ÁRE a csillagászattal szorosan összefügg, másutt nem túl releváns )
15 Az Einstein-de Sitter relativisztikus univerzum Az Einstein-féle téregyenlet általánosan az egész univerzumra: (Einstein és Willem de Sitter, 1917) Az eredeti egyenlet nem tartalmazza -s tagot ekkor viszont nem statikus a tér ez elfogadhatatlan ad hoc bevezetett taggal lehet stabilizálni bal oldalon szerepel: a tér tulajdonsága, nem az anyagé (Einstein később: életem legnagyobb butasága ) Az anyag sűrűsége határozza meg a tér görbületét 1917, de Sitter: megoldás üres (anyag nélküli) térre egyre gyorsulva tágul Einstein nem fogadja el: csak anyag határozhatja meg a teret (Mach-elv) a tágulás elején szingularitás van értelmetlen meg persze a térnek nyilván statikusnak kell lennie (bár még van, de ez a későbbi dinamikus modellek alapja) : görbületi tenzor : metrikus tenzor : energia-impulzus tenzor R : skalár görbület : kozmológiai konstans : fizikai állandókból (G, c)
16 Első dinamikus megoldások 1922, Alexander Friedmann: az egyenletek első dinamikus megoldásai táguló megoldások + oszcilláló megoldások (szférikus), nélkül 1924: hiperbolikus modellek: állandó negatív görbület pusztán matematikai érdeklődés: nem vonatkoztatja a való világra 1925-ben meghal + oroszul publikált csak később fedezik fel 1927, Georges Lemaître: az univerzum tágul az ÁRE szerint realista felfogás: a konkrét fizikai világot szeretné leírni (elsőként) TD-i megfontolások is: pl. energiamegmaradás csak a táguló megoldás érdekli: ez van összhangban a csillagászati megfigyelésekkel (lásd mindjárt) a tágulás mértéke szerinte: 625 km/s/mpc a tágulás oka szerinte: sugárzási nyomás a világ nagy része örökre elérhetetlen marad: a 100 -es távcső csak a R/200-ig lát el elválik a látható világ és a világ egésze (horizont) ez a cikk is jórészt ismeretlen marad (Einstein mindkettőt ismeri, de matematikailag korrekt, ám fizikailag abszurd játéknak tartja)
17 Friedmann-féle megoldások Az univerzum sorsa a mindenkori anyagsűrűségtől ( ) függ: = 1 (kritikus sűrűség): örökké lassuló, végtelenben megálló tágulás (lapos tér) 0 < < 1: örökké lassuló, végtelenben sem megálló tágulás (nyílt tér) = 0: örökké egyenletes tágulás > 1: valameddig tágulás, aztán összehúzódás (zárt tér) < 0: gyorsuló tágulás ( negatív sűrűség?) Megj. 1: ebben most nincs Megj. 2: ekkor az univerzum sorsa empirikus kérdés: mennyi az anyag? Megj. 3: feltéve, ha az anyag dominál (az energiához képest) később változik
18 A kozmikus vöröseltolódás 1917, Vesto Melvin Slipher: 25 spirálköd Doppler-eltolódása: 4 közeledik, a többi igen gyorsan távolodik nagyjából ismeretlen marad 1925, Knut Lundmark: minél kisebbnek látszik egy galaxis, annál nagyobb a vöröseltolódása összhangban de Sitter 1916-os modelljével 1929, Hubble, Milton Humason: a 100 -es távcsővel lineáris összefüggést találnak a spirálködök (46) távolsága és távolodásuk sebessége között 1931: újabb 40 galaxis egyre világosabb összefüggés tágulási állandó: H 0 =558 km/s/mpc 1950: a 200 -es távcső is rááll egyre pontosodik az érték Hubble látszó tágulásról beszél: sokáig vonakodik valódiként értelmezni (fényszórás? gravitációs eltolódás?) ( menekülnek előlünk, mint egy leprás elől )
19 A Hubble-állandó értékei (ma: 70 km/s/mpc) Legfontosabb fordulópontok: I. és II. pop. cefeidák (Baade, 1952) Hubble becslése távoli galaxisok legfényesebb csillagai alapján hibás, mert gázködöket/halmazokat nézett csillagoknak (1960)
20 A táguló univerzum diadala 1930: Arthur Eddington beszáll a támogatók közé népszerűsítő munka egyik statikus megoldás sem kielégítő: kis fluktuáció kibillenti dinamikus kell felfedezik Lemaître és Friedmann megoldásait 1931: Einstein elveti a kozmológiai állandót (az oszcillálót támogatja) 1933: konszenzus kialakul ismeretterjesztő könyvek születnek Ez egy nemzetközi konferencia, és én egy nemzetközi témát választottam. A német Einstein, a holland de Sitter és a belga Lemaître elméleti munkáiról fogok beszélni. Észlelési adatokért az amerikaiakhoz fordulok, Slipherhez, Hubblehöz és Humasonhoz, nem feledve azonban, hogy a távolság meghatározásának nélkülözhetetlenül fontos módszerét a dán Hertzsprungnak köszönhetjük Témám szétszórja a galaxisokat, de egyesíti a Földet. Reménykedjünk, hogy semmiféle kozmológiai taszítás nem szakíthat szét bennünket egymástól! Eddington, 1933
21 Ősrobbanás 1: Lemaître, 1931 a radioaktív elemek egy ősi kataklizmikus eseményre utalnak a QM nem-kauzális és indeterminisztikus megkerülhetők a világ kezdetének vizsgálatával kapcsolatos régi filozófiai problémák a világ egy szuperatomból bomlott szét: tömegszáma megegyezett a mai atomok tömegszámainak összegével ( nem szingularitásból: végesen kicsi) robbanásszerű kezdet lassuló tágulás újra gyorsuló tágulás ehhez használni kell -t (2. fázis) Einstein hevesen tiltakozik így meg tudja növelni az univerzum korát (lásd: köv. fólia) magyarázatot ad a galaxisok keletkezésére: megoldatlan probléma (nála: a lassú tágulás alatti összehúzódások) várható a kozmikus sugárzásban a kezdeti, forró állapot nyoma az 1960-as évekig az Ősrobbanás-elmélet nem általánosan elfogadott, de a tágulás igen (kivéve pl. Hubble: mindig óvatos marad, sosem kezeli a tágulást tényként)
22 Problémák kor-paradoxon: sok megoldás túl rövid időt ad a múltra ha H 0 = 550 km/s/mpc (Hubble), akkor a világ kora 1,8 milliárd év ez kevés a csillagok, a galaxisok és a Föld becsült korához képest ahogy csökken H 0 mért értéke, úgy lassan nő a világegyetem kora Baade: milliárd év 1960: milliárd év ma: 70 13,7 milliárd év ha > 0 (gyorsuló tágulás), akkor a probléma megkerülhető a 2 v.h. között főleg ezért népszerű még egyes galaxis-halmazokban a vöröseltolódások szórása igen nagy (pl. Coma-halmaz: 7000 km/s átlag, 3000 km/s szórás) hogyan magyarázható egy általános tágulással? a struktúra-képződés továbbra is probléma
23 Alternatív modellek 1: a fáradó fény Sokakat zavar táguló univerzum a vöröseltolódás másképp is magyarázható: 1931, Tokio Takeuchi: a fénysebesség időben lassan csökken 1929, Zwicky: egy Compton-szóráshoz hasonló gravitációs effektus: a fénykvantumok energiát adnak át az intergalaktikus anyagnak 1931, John Stewart: a fény frekvenciája exponenciálisan csökken a megtett távolsággal 1937, Samuel Sambursky: a Planck-állandó időben csökken (exp(-ht)) 1932, William D. MacMillan, Walther Nernst: a fotonok energiát veszítenek (foton-bomlás), így lelassulnak, és egyre több idő kell nekik a Föld eléréséhez (nem Doppler-effektus)
24 Alternatív modellek 2: szétszaladó anyag , Edward Arthur Milne: tágulás ÁRE nélkül (de spec.rel. OK) a térnek nem lehet szerkezete nem tágulhat (nincsenek tulajdonságai) a galaxisok távolodása: mint a szétterjedő gáz molekulái (random sajátmozgással indítva nyilván széttartanak) határ: fénysebességgel tágul anyagsűrűség (de elérhetetlen) a gravitáció időben nő eleinte nem akadályozhatta a tágulást, később meg elhanyagolható a távolságokhoz képest kétféle idő: kinematikai (t pl. optika) és dinamikai ( pl. newtoni fizika) t szerint a világ pontforrásból tágul, szerint viszont statikus eleinte a kettőt ugyanolyan fontosnak látja, később t az alapvetőbb a kozmológia nem lehet független Isten tárgyalásától (kozmo-teológia) komoly vihart arat, néhány lelkes támogató, és sok szenvedélyes ellenző
25 Alternatív modellek 3: numerikus harmóniák előzmény: , Eddington: a gravitáció és a QM ötvözése a mikrofizika és kozmológia állandói összefüggenek, pl.: N: p + -ok összmennyisége M: p + -tömeg, m: e -tömeg támogatók, továbbvivők: Hans Ertel, Arthur E. Haas, Erwin Schrödinger 1930-as évek, Paul Dirac, Pascal Jordan: változó gravitáció Dirac: nagy számok hipotézise: a természeti állandókból alkotott két nagy szám között egyszerű összefüggésnek kell lennie Pl. nem lehet véletlen a jobb oldalból csak G lehet változó a természet törvényei időben (esetleg helyről helyre) változnak Jordan: ehhez anyagnak kell keletkeznie folyton a tágulással ha eleinte nem volt anyag, akkor nem kellett Ősrobbanásnak lennie (1950-es évek, Jordan: a változó G elmélettel magyaráz geológiai jelenségeket: kontinensvándorlás, vulkánosság, jégkorszakok, stb.)
26 Alternatív modellek 4: állandó állapotú világegyetem 1948, Fred Hoyle, Hermann Bondi, Thomas Gold az 50-es és 60-as évek népszerű alternatívája: nincs kor-paradoxon változatlan, de dinamikus univerzum: örökké tágul ( tökéletes kozmológiai elv : a világ nemcsak térben, hanem időben is homogén) H-atomok keletkeznek a sűrűség állandó a határtalan univerzum kortalan a szükséges mennyiség (3 atom/m 3 /évmillió) detektálhatatnalul kicsi később: neutronok keletkeznek, nem H-atomok ezek bomlanak tovább sérti az energiamegmaradást, viszont nem lép fel a hőhalál-kérdés (sosem zárt) , William Hunter McCrea: C-tér elmélet nem anyag keletkezik, hanem a tér bír negatív nyomással E kb. +marad 1959, Hermann Bondi, Raymond Lyttleton: elektrosztatikus taszítás az ok: enyhe töltéskülönbség p + és e között labormérések ezt cáfolják elemek keletkezése nem kozmikus ösztönzik az asztrofizikát ( B 2 HF elmélet) próbálják magyarázni pl. a struktúraformálódás (galaxisok) problémáját is
27 Az elemek eloszlása és a kozmológia , Hans Bethe és Carl Friedrich von Weizsäcker: a csillagok energiatermelésének nukleáris fizikája Weizsäcker: a nehezebb elemek: csak csillagokon kívül jöhettek létre az elemek eloszlása árulkodik a korai viszonyokról: nukleáris régészet korai állapot: igen sűrű anyag (atommag), ami szétrobban (magyarázza a tágulást, de független az ÁRE-től) 1938, Victor Goldschmidt: a földi és a kozmikus elemek eloszlása Weizsäcker elmélete nem magyarázza a vas utáni elemek relatív ritkaságát mégsem kozmikus nukleoszintézis? (neutronszám szerint)
28 Ősrobbanás 2: Gamow és Alpher, , George Gamow: az elemek egy kataklizmikus eseményben keletkeztek nem a tágulás vagy az ÁRE izgatja, hanem a magfizika neutron-gáz hűl és tágul neutronbomlás (proton) neutronbefogás 1948, Gamow + Ralph Alpher: Ősrobbanás-elmélet (Lemaître nekik ismeretlen) tágulás első fél órája: nukleáris főzés (neutron-befogás) utána már túl ritka Gamow: amikor az anyag és a sugárzás sűrűsége azonos, akkor keletkeznek a galaxisok Alpher és Robert Herman: kozmikus háttérsugárzást jósolnak aztán: még forróbb ősleves: foton, neutrínó, pozitron, elektron, müon 1953 után a program elhal: nem túl népszerű H/He arányt jól magyarázza, de mást nem csak a kezdeteket nézi csillagászok unják
29 A tudományon kívülre mutató kozmológia Filozófiai, valláskritikai és politikai témákhoz kötődik a kérdés: filozófia: módszertani/tudományfilozófiai kérdések Hoyle-ék: az Ősrobbanás-elmélet tetszőlegesen igazítható észlelésekhez a tények nem tudják megcáfolni nem tudomány ( Karl Popper) egyáltalán kérdés még, hogy a kozmológia tudomány-e (vitatott) Vizsgálható-e empirikusan a minden? Magyarázható-e a kezdet? Stb. vallás: az Ősrobbanás a Teremtés-elmélet egy verziója, így nincs helye a tudományban elvégre Lemaître egy pap ráadásul XII. Piusz pápa már 1951-ben elismeri az Ősrobbanást (míg a tudományos közösség többsége még nem) politika: Szovjetunió, Kína: eleve reakciós ideológiaként kritizálják a kozmológiát, de az Ősrobbanást tartják a legbotrányosabbnak kutatása sokáig be van tiltva
30 Ősrobbanás 3: A mikrohullámú háttérsugárzás 1948, Gamow-Alpher-Herman: 5 K-es maradványsugárzást várnak 1965, Arno Penzias, Robert Wilson: véletlenül megtalálják: T = 3,5 ± 1 K ( = 7,3 cm) ez megöli az állandó állapotú modellt: empirikus bizonyíték 1970-es évek vége: a megfigyelő mozgása miatti anizotrópiák kimutatása (a Nap keringése a Tejútban + a Tejút mozgása a halmazon belül) 1992, COBE (Cosmic Background Explorer): kis anizotrópiák a kezdeti egyenetlenségek miatt (galaxisok, halmazok magjai) + T = 2,726 ± 0,01 K látszanak a struktúra-képződés csírái az 1960-as évek végére az Ősrobbanás elmélete uralja a kozmológiát + a kozmológia elismert tudománnyá válik (2012, COBE: a kozmosz anizotrópiái)
31 Probléma: hiányzó tömeg 1930-as évek: az empirikus sűrűségbecslések (Hubble, Eddington) jóval nagyobbak a kritikus sűrűségnél (távolságmérés hibája) összehúzódás 1933, Fritz Zwicky: a Coma-halmaz galaxisainak becsült össztömege kb. négyszázad része annak, ami kell a gravitációs összetartásukhoz az anyag jó része láthatatlan: sötét anyag később megnőnek a becsült tömegek, de a távolságok is kb. jó arány 1970, Vera Rubin: hasonló eredmények galaxisok rotációjára: több a tömeg, mint ami látszik 1974: a látható anyag tömege ad része annak, ami a kontrakcióhoz kellene örök tágulás probléma 1: kezdeti értéke olyan közel volt az 1-hez, hogy nagyon valószínűtlen, hogy nem volt egyenlő vele antropikus elv: ha nem ennyi lenne, mi nem lennénk nem értelmes kérdés vagy: legyen inkább = 1 ekkor van egy csomó láthatatlan anyag probléma 2: mi alkotja? fekete lyuk? kozmikus húrok? barna törpék? fekete törpék? nehezen detektálható elemi részecskék?
32 Rotációs görbe (keringési sebességek a galaxisban): a látható tömegek alapján a szaggatottat várnánk a folytonos (mért) görbe nagy mennyiségű, kevésbé koncentrált anyagra utal
33 Módosítás: a felfúvódó univerzum , Alan Guth kezdetben volt egy nagyon hirtelen, óriási mértékű tágulás (fázisátmenet): H 0 = km/s/mpc törtmásodperc alatt szeresére nőtt hamis vákuum: gravitációs taszítás (mint a de Sitter-modellben) több problémát megold: a GUT-k (Nagy Egyesített Elméletek) sok mágneses monopólust jósolnak, de ezek nem találhatók ebben a modellben nem is kell egyenletesség-probléma: a standard modell szerint a korai univerzum távoli részei nem kommunikálhattak egymással itt igen (nagyon kicsi) laposság-probléma: ha a tér kb. lapos, akkor kezdetben igen közel volt a kritikus sűrűséghez (10-55 eltérés) itt nem: a felfúvódás kisimította 1990-es évek: a tágulás ma is gyorsul mégis kell : sötét energia (sőt, jóval több kell, mint sötét anyag (ami jóval több, mint a látható)) független a felfúvódástól, de kombinálható vele a természete nyitott kérdés (még jobban, mint a sötét anyagé)
34
35 És amik kimaradtak további relativisztikus témák egyéb megoldások az egyenletekre (pl. forgó: Kurt Gödel, 1949 időutazás) gravitációs lencsék (1979): kvazárok, H 0 mérése fekete lyukak (Schwarzschild, 1916 Oppenheimer, 1939 Hawking, 1971 stb.) féreglyukak, etc. részecskefizika és kozmológia nem barionos anyag neutrínók fajtái, problémája, észlelése Nagy Egyesített Elméletek (GUT) húrelmélet, etc. egyéb kozmológiák sokvilág-elméletek stb. stb.
egyetemi állások a relativitáselmélet általánosítása (1915) napfogyatkozás (1919) az Einstein-mítosz (1920-tól) emigráció 1935: Einstein-Podolsky-
egyetemi állások a relativitáselmélet általánosítása (1915) napfogyatkozás (1919) az Einstein-mítosz (1920-tól) emigráció 1935: Einstein-Podolsky- Rosen cikk törekvés az egységes térelmélet létrehozására
A relativitáselmélet története
A relativitáselmélet története a parallaxis keresése közben felfedezik az aberrációt (1725-1728) James Bradley (1693-1762) ennek alapján becsülhető a fény sebessége a csillagfény ugyanúgy törik meg a prizmán,
BevCsil1 (Petrovay) A Föld alakja. Égbolt elfordul világtengely.
A FÖLD GÖMB ALAKJA, MÉRETE, FORGÁSA A Föld alakja Égbolt elfordul világtengely. Vízszintessel bezárt szöge helyfüggő földfelszín görbült. Dupla távolság - dupla szögváltozás A Föld gömb alakú További bizonyítékok:
2011 Fizikai Nobel-díj
2011 Fizikai Nobel-díj MTA WFK SZFKI kollokvium SZFKI kollokvium 1 SZFKI kollokvium 2 SZFKI kollokvium 3 Galaxisunk rekonstruált képe SZFKI kollokvium 4 SZFKI kollokvium 5 SZFKI kollokvium 6 Cefeidák 1784
Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (e) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: december 3. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék
Bevezetés a modern fizika fejezeteibe 4. (e) Kvantummechanika Utolsó módosítás: 2014. december 3. 1 A Klein-Gordon-egyenlet (1) A relativisztikus dinamikából a tömegnövekedésre és impulzusra vonatkozó
Bevezetés a kozmológiába 1: a Világegyetem tágulása
Horváth Dezső: Kozmológia-1 HTP-2011, CERN, 2011.08.17. p. 1/24 Bevezetés a kozmológiába 1: a Világegyetem tágulása HTP-2011, CERN, 2011 augusztus 17. Horváth Dezső horvath@rmki.kfki.hu MTA KFKI Részecske
Bevezetés a kozmológiába 1: a Világegyetem tágulása
Horváth Dezső: Kozmológia-1 HTP-2016, CERN, 2016.08.16. p. 1 Bevezetés a kozmológiába 1: a Világegyetem tágulása HTP-2016, CERN, 2016 augusztus 16. Horváth Dezső horvath.dezso@wigner.mta.hu MTA KFKI Wigner
Csillagászat. A csillagok születése, fejlődése. A világegyetem kialakulása 12/C. -Mészáros Erik -Polányi Kristóf
Csillagászat. A csillagok születése, fejlődése. A világegyetem kialakulása 12/C -Mészáros Erik -Polányi Kristóf - Vöröseltolódás - Hubble-törvény: Edwin P. Hubble (1889-1953) - Ősrobbanás-elmélete (Big
a magspin és a mágneses momentum, a kizárási elv (1924) a korrespondencia-elv alkalmazása a diszperziós formulára (1925)
a magspin és a mágneses momentum, a kizárási elv (1924) Wolfgang Pauli (1900-1958) a korrespondencia-elv alkalmazása a diszperziós formulára (1925) Hendrik Anthony Kramers (1894-1952) a mátrixmechanika
Kozmológia egzakt tudomány vagy modern vallás?
Kozmológia egzakt tudomány vagy modern vallás? MOEV 2010. április 10. Előadó: Szécsi Dorottya ELTE Fizika Bsc III. Hit és tudomány Mit gondoltak őseink a Világról? A kozmológia a civilizációval egyidős
Az univerzum szerkezete
Az univerzum szerkezete Dobos László dobos@complex.elte.hu É 5.60 2017. május 16. Szatellitgalaxisok és galaxiscsoportok Szatellitgalaxisok a Tejút körül számos szatellitet találni alacsony felületi fényességűek
A világegyetem szerkezete és fejlődése. Összeállította: Kiss László
A világegyetem szerkezete és fejlődése Összeállította: Kiss László Szerkezeti felépítés A világegyetem galaxisokból és galaxis halmazokból áll. A galaxis halmaz, gravitációsan kötött objektumok halmaza.
A világegyetem elképzelt kialakulása.
A világegyetem elképzelt kialakulása. Régi-régi kérdés: Mi volt előbb? A tyúk vagy a tojás? Talán ez a gondolat járhatott Georges Lamaitre (1894-1966) belga abbénak és fizikusnak a fejében, amikor kijelentette,
TRIGONOMETRIKUS PARALLAXIS. Közeli objektum, hosszú bázisvonal nagyobb elmozdulás.
TRIGONOMETRIKUS PARALLAXIS Közeli objektum, hosszú bázisvonal nagyobb elmozdulás. Napi parallaxis: a bázisvonal a földfelszín két pontja Évi parallaxis: a bázisvonal a földpálya két átellenes pontja. A
Az ősrobbanás elmélete
Az ősrobbanás elmélete Kozmológia és kozmogónia Kozmológia: a világmindenséggel mint összefüggő, egységes egésszel, tér- és időbeli szerkezetével, keletkezésével, fejlődésével foglalkozó tudomány. Kozmogónia:
A világtörvény keresése
A világtörvény keresése Kopernikusz, Kepler, Galilei után is sokan kételkedtek a heliocent. elméletben Ennek okai: vallási politikai Új elméletek: mozgásformák (egyenletes, gyorsuló, egyenes, görbe vonalú,...)
KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!
KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Horváth András: Az Univerzum keletkezése Amit tudunk a kezdetekről és amit nem c. előadását hallhatják! 2010. február 10. Az Univerzum keletkezése Amit tudunk a kezdetekről,
A TételWiki wikiből. A Big Bang modell a kozmológia Standard modellje. Elsősorban megfigyelésekre és az általános relativitáselméletre épül.
1 / 5 A TételWiki wikiből 1 Newton-féle gravitációs erőtörvény 2 Az ősrobbanás elmélet alapvető feltevései 3 Friedmann-egyenletek szemléletes értelme 4 Galaxisok kialakulása, morfológiája, Hubble törvény
Galaxisfelmérések: az Univerzum térképei. Bevezetés a csillagászatba május 12.
Galaxisfelmérések: az Univerzum térképei Bevezetés a csillagászatba 4. 2015. május 12. Miről lesz szó? Hubble vagy nem Hubble? Galaxisok, galaxishalmazok és az Univerzum szerkezete A műszerfejlődés útjai
AZ UNIVERZUM SZÜLETÉSE. Nagy Bumm elmélet 13,7 milliárd évvel ezelőtt A Világegyetem egy rendkívül sűrű, forró állapotból fejlődött ki
Az Univerzum titkai AZ UNIVERZUM SZÜLETÉSE Nagy Bumm elmélet 13,7 milliárd évvel ezelőtt A Világegyetem egy rendkívül sűrű, forró állapotból fejlődött ki Georges Lemaître (1894-1966) belga pap, a Leuven-i
Trócsányi Zoltán. Kozmológia alapfokon
Magyar fizikatanárok a CERN-ben 2013. augusztus 12-17. Trócsányi Zoltán Kozmológia alapfokon Részecskefizikai vonatkozásokkal Hogy kerül a csizma az asztalra? Az elmúlt negyedszázad a kozmológia forradalmát,
Modern kozmológia. Horváth István. NKE HHK Katonai Logisztikai Intézet Természettudományi Tanszék
Modern kozmológia Horváth István NKE HHK Katonai Logisztikai Intézet Természettudományi Tanszék 2015 a fény nemzetközi éve 1015 Ibn Al-Haytham optika 1815 Fresnel fény hullámelmélete 1865 Maxwell egyenletek
Az Univerzum szerkezete
Az Univerzum szerkezete Készítette: Szalai Tamás (csillagász, PhD-hallgató, SZTE) Lektorálta: Dr. Szatmáry Károly (egy. docens, SZTE Kísérleti Fizikai Tsz.) 2011. március Kifelé a Naprendszerből: A Kuiper(-Edgeworth)-öv
Trócsányi Zoltán. Kozmológia alapfokon
Magyar fizikatanárok a CERN-ben 2015. augusztus 16-22. Trócsányi Zoltán Kozmológia alapfokon Részecskefizikai vonatkozásokkal Hogy kerül a csizma az asztalra? Az elmúlt negyedszázad a kozmológia forradalmát,
Az Általános Relativitáselmélet problémáinak leküzdése alternatív modellek használatával. Ált. Rel. Szondy György ELFT tagja
Az Általános Relativitáselmélet problémáinak leküzdése alternatív modellek használatával Szondy György ELFT tagja? GPS ELFT Fizikus Vándorgyűlés Szombathely, 2004. Augusztus 24.-27. Ált. Rel. GRAVITÁCIÓ
Előzmények: matematika Előzmények: fizika Az általános relativitáselmélet Furcsa következmények Tanulságok. SZE, Fizika és Kémia Tsz. v 1.
Fizikatörténet Az általános relativitáselmélet története Horváth András SZE, Fizika és Kémia Tsz. v 1.0 AFKT 5.2.6 AFKT 5.2.7 A párhuzamossági axióma Euklidesz geometriája 2000 évig megingathatatlannak
Dr. Berta Miklós. Széchenyi István Egyetem. Dr. Berta Miklós: Gravitációs hullámok / 12
Gravitációs hullámok Dr. Berta Miklós Széchenyi István Egyetem Fizika és Kémia Tanszék Dr. Berta Miklós: Gravitációs hullámok 2016. 4. 16 1 / 12 Mik is azok a gravitációs hullámok? Dr. Berta Miklós: Gravitációs
Az Univerzum kezdeti állapotáról biztosat nem tudunk, elméletekben azonban nincs hiány. A ma leginkább elfogadott modell, amelyet G.
A világ keletkezése Az Univerzum kezdeti állapotáról biztosat nem tudunk, elméletekben azonban nincs hiány. A ma leginkább elfogadott modell, amelyet G.Gamov elméleti fizikus dolgozott ki az, ún. "Big-bang",
A KOZMIKUS HÁTTÉRSUGÁRZÁS KUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETE ÉS KILÁTÁSAI
A kölcsönhatásokat egyesítô elméletek közül ma a szuperszimmetria (SUSY) a legnépszerûbb, bár igazát egyelôre semmiféle kísérleti megfigyelés nem bizonyítja. Szimmetriát feltételez a fermionok és bozonok
Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár & Óbudai Egyetem, Budapest. 2015. június 20.
A görbületek világa 1 Kristály Sándor Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár & Óbudai Egyetem, Budapest 2015. június 20. 1 Az MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíj által támogatott kutatás. Eukleidészi világnézet
A Föld helye a Világegyetemben. A Naprendszer
A Föld helye a Világegyetemben A Naprendszer Mértékegységek: Fényév: az a távolság, amelyet a fény egy év alatt tesz meg. (A fény terjedési sebessége: 300.000 km.s -1.) Egy év alatt: 60.60.24.365.300 000
Nukleáris asztrofizika
Nukleáris asztrofizika 2015.05.14. A modern kozmológia születése Kozmológia: a Világegyetem fizikája, tárgya a Világegyetem mint mérhető objektum: ~ 13,7 milliárd fényév sugarú gömb (4D), benne megfigyelhető
Csillagok parallaxisa
Csillagok parallaxisa Csillagok megfigyelése elég fényesek, így nem túl nehéz, de por = erős extinkció, ami irányfüggő Parallaxis mérése spektroszkópiailag a mért spektrumra modellt illesztünk (kettőscsillagokra
A csillagközi anyag. Interstellar medium (ISM) Bonyolult dinamika. turbulens áramlások MHD
A csillagközi anyag Interstellar medium (ISM) gáz + por Ebből jönnek létre az újabb és újabb csillagok Bonyolult dinamika turbulens áramlások lökéshullámok MHD Speciális kémia porszemcsék képződése, bomlása
A modern fizika születése
MODERN FIZIKA A modern fizika születése Eddig: Olyan törvényekkel ismerkedtünk meg melyekhez tapasztalatokat a mindennapi életből is szerezhettünk. Klasszikus fizika: mechanika, hőtan, elektromosságtan,
A galaxisok csoportjai.
A galaxisok csoportjai. Hubble ismerte fel és bizonyította, hogy a megfigyelhető ködök jelentős része a Tejútrendszeren kívül található. Mivel több galaxis távolságát határozta meg, ezért úgy gondolta,
a Bohr-féle atommodell (1913) Niels Hendrik David Bohr ( )
a Bohr-féle atommodell (1913) Niels Hendrik David Bohr (1885-1962) atomok gerjesztése és ionizációja elektronnal való bombázással (1913-1914) James Franck (1882-1964) Gustav Ludwig Hertz (1887-1975) Nobel-díj
Földünk a világegyetemben
Földünk a világegyetemben A Tejútrendszer a Lokális Galaxiscsoport egyik küllős spirálgalaxisa, melyben a Naprendszer és ezen belül Földünk található. 200-400 milliárd csillag található benne, átmérője
Tartalom. x 7.
Tartalom LEGYEN VILÁGOSSÁG! 23 A. MINDENT EGYESÍTŐ ELMÉLET? 29 1. A valóság rejtélye 29 Egy kettős rejtély 30 Az új világmodell: Kopernikusz, Kepler, Galilei 31 Az egyház a természettudomány ellen 34 A
Az atommag összetétele, radioaktivitás
Az atommag összetétele, radioaktivitás Az atommag alkotórészei proton: pozitív töltésű részecske, töltése egyenlő az elektron töltésével, csak nem negatív, hanem pozitív: 1,6 10-19 C tömege az elektron
Hogyan lehet meghatározni az égitestek távolságát?
Hogyan lehet meghatározni az égitestek távolságát? Először egy régóta használt, praktikus módszerről lesz szó, amelyet a térképészetben is alkalmaznak. Ez a geometriai háromszögelésen alapul, trigonometriai
Az Einstein egyenletek alapvet megoldásai
Friedmann- és Schwarzschild-megoldás Klasszikus Térelméletek Elemei Szeminárium, 2016. 11. 30. Vázlat Einstein egyenletek Robertson-Walker metrika és a tökéletes folyadékok energia-impulzus tenzora Friedmann
Készítsünk fekete lyukat otthon!
Készítsünk fekete lyukat otthon! Készítsünk fekete lyukat otthon! BH@HOME Barnaföldi Gergely Gábor, Bencédi Gyula MTA Wigner FK Részecske és Magfizikai Kutatóintézete AtomCsill 2012, ELTE TTK Budapest
KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!
KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Horváth András: Az Univerzum keletkezése Amit tudunk a kezdetekről és amit nem c. előadását hallhatják! 2010. február 10. 1 Az Univerzum keletkezése Amit tudunk a kezdetekről,
A LEHETSÉGES VILÁGOK LEGJOBBIKA?
A LEHETSÉGES VILÁGOK LEGJOBBIKA? avagy miért létezünk egyáltalán? Gesztesi Albert Filozófiai Vitakör, 2009. május 15. Magyarázzuk meg, hogy mit látunk! Nem csak látjuk, de értjük is amit látunk. Miért
A sötét anyag és sötét energia rejtélye
A sötét anyag és sötét energia rejtélye Cynolter Gábor MTA-ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport Részecskefizika Határok Nélkül 2018. november 17. ELTE TTK Cynolter Gábor Sötét anyag és energia... A Standard
METRIKA. 2D sík, két közeli pont közötti távolság, Descartes-koordinátákkal felírva:
METRIKA D sík, két közeli pont közötti távolság, Descartes-koordinátákkal felírva: dl = dx + dy Általános alak ha nem feltétlenül Descartes-koordinátákat használunk: dl =... dx 1 +... dx +...dx 1 dx +...dx
Fekete lyukak, gravitációs hullámok és az Einstein-teleszkóp
Fekete lyukak, gravitációs hullámok és az Einstein-teleszkóp GERGELY Árpád László Fizikai Intézet, Szegedi Tudományegyetem 10. Bolyai-Gauss-Lobachevsky Konferencia, 2017, Eszterházy Károly Egyetem, Gyöngyös
9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA
9. évfolyam Osztályozóvizsga tananyaga A testek mozgása 1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás 2. Változó mozgás: gyorsulás fogalma, szabadon eső test mozgása 3. Bolygók mozgása: Kepler törvények A Newtoni
Válaszok a feltett kérdésekre
Válaszok a feltett kérdésekre Megmarad-e az energia a VE tágulása során? Tapasztalatunk szerint az energia helyileg (tehát az energiasűrűség) megmaradó mennyiség Hol? Mit értünk energia alatt? Biztosan
Pósfay Péter. ELTE, Wigner FK Témavezetők: Jakovác Antal, Barnaföldi Gergely G.
Pósfay Péter ELTE, Wigner FK Témavezetők: Jakovác Antal, Barnaföldi Gergely G. A Naphoz hasonló tömegű csillagok A Napnál 4-8-szor nagyobb tömegű csillagok 8 naptömegnél nagyobb csillagok Vörös óriás Szupernóva
Modern fizika vegyes tesztek
Modern fizika vegyes tesztek 1. Egy fotonnak és egy elektronnak ugyanakkora a hullámhossza. Melyik a helyes állítás? a) A foton lendülete (impulzusa) kisebb, mint az elektroné. b) A fotonnak és az elektronnak
Csillagászati földrajz december 13. Kitekintés a Naprendszerből
Csillagászati földrajz 2018. december 13. Kitekintés a Naprendszerből Csillag: saját fénnyel világító égitest A csillagok tehát nem más fényét veri vissza (mint a bolygók, holdak, stb.) a gravitációs összehúzó
Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal
Radioaktivitás Biofizika előadások 2013 december Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal PTE ÁOK Biofizikai Intézet, Orbán József Összefoglaló radioaktivitás alapok Nukleononkénti kötési energia (MeV) Egy
Kora modern kori csillagászat. Johannes Kepler ( ) A Világ Harmóniája
Kora modern kori csillagászat Johannes Kepler (1571-1630) A Világ Harmóniája Rövid életrajz: Született: Weil der Stadt (Német -Római Császárság) Protestáns környezet, vallásos nevelés (Művein érezni a
ERŐ-E A GRAVITÁCIÓ? 1
ERŐ-E A GRAVITÁCIÓ? 1 Inerciarendszer (IR): olyan vonatkoztatási rendszer, ahol érvényes Newton első törvénye (! # = 0 ' = 0) 1. példa: ez pl. IR (Newton és Einstein egyetért) Inerciarendszerben tett felfedezések:
Trócsányi Zoltán. Kozmológia alapfokon
Magyar fizikatanárok a CERN-ben 2007. augusztus 12-19. Trócsányi Zoltán Kozmológia alapfokon Részecskefizikai vonatkozásokkal l úl d á d Az elmúlt negyedszázad a mikro- és makrokozmosz fizikájának összefonódását
Axion sötét anyag. Katz Sándor. ELTE Elméleti Fizikai Tanszék
Az axion mint sötét anyag ELTE Elméleti Fizikai Tanszék Borsányi Sz., Fodor Z., J. Günther, K-H. Kampert, T. Kawanai, Kovács T., S.W. Mages, Pásztor A., Pittler F., J. Redondo, A. Ringwald, Szabó K. Nature
A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER
A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER 1. Mértékegységek: Fényév: az a távolság, amelyet a fény egy év alatt tesz meg. A fény terjedési sebessége: 300.000 km/s, így egy év alatt 60*60*24*365*300 000 km-t,
Részecskefizika 2: kozmológia
Horváth Dezső: Kozmológia Debreceni Egyetem, BSc, 2014.04.22. p. 1/41 Részecskefizika 2: kozmológia Debreceni Egyetem, BSc, 2014.04.22. Horváth Dezső horvath.dezso@wigner.mta.hu MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont,
Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István
Atomfizika Fizika kurzus Dr. Seres István Történeti áttekintés 440 BC Democritus, Leucippus, Epicurus 1660 Pierre Gassendi 1803 1897 1904 1911 19 193 John Dalton Joseph John (J.J.) Thomson J.J. Thomson
MODERN CSILLAGÁSZATI VILÁGKÉPÜNK
MODERN CSILLAGÁSZATI VILÁGKÉPÜNK STONEHENGE-TŐL A KOZMOLÓGIAI NOBEL-DÍJIG Dr. Both Előd a Magyar Asztronautikai Társaság alelnöke Szent László Gimnázium, Természettudományos Önképzőkör Budapest, 2015.
A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről
A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről Utolsó módosítás: 2016. május 4. 1 Előzmények Franck-Hertz-kísérlet (1) A Franck-Hertz-kísérlet vázlatos elrendezése: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/frhz.html
Ősrobbanás: a Világ teremtése?
Horváth Dezső: A kozmológia alapjai Telki, 2010.01.14 p. 1/37 Ősrobbanás: a Világ teremtése? (A kozmológia alapjai) Horváth Dezső horvath@rmki.kfki.hu MTA KFKI Részecske és Magfizikai Kutatóintézet, Budapest
Galaxishalmazok. Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék március 17.
Galaxishalmazok Dobos László Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék dobos@complex.elte.hu É 5.60 2017. március 17. Szatellitgalaxisok Nagy galaxisok körül keringő törpegalaxisok a Tejút körül 14-16 szatellit,
A sötét anyag nyomában
A sötét anyag nyomában Az atomoktól a csillagokig Dávid Gyula 2016. 09. 08. Az atomoktól a csillagokig dgy 2015. 01. 21. A csillagok fénye 1 Az atomoktól a csillagokig dgy 2016. 01. 21. A csillagok fénye
2016. április 5. Balogh Gáspár Sámuel Kvazárok április 5. 1 / 28
Kvazárok Balogh Gáspár Sámuel 2016. április 5. Balogh Gáspár Sámuel Kvazárok 2016. április 5. 1 / 28 Jellemző sűrűségadatok ρ universe 10 27 kg Balogh Gáspár Sámuel Kvazárok 2016. április 5. 2 / 28 Jellemző
ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK. Kalocsai Angéla, Kozma Enikő
ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK Kalocsai Angéla, Kozma Enikő RUTHERFORD-FÉLE ATOMMODELL HIBÁI Elektromágneses sugárzáselmélettel ellentmondásban van Mivel: a keringő elektronok gyorsulnak Energiamegmaradás
Budapest, 2010. december 3-4.
Mócsy Ildikó A természettudomány A természettudomány szakágazatai: - alap tudományok: fizika kémia biológia földtudományok csillagászat - alkalmazott tudományok: mérnöki mezőgazdaság orvostudomány - matematika,
Mi a fata morgana? C10:: légköri tükröződési jelenség leképezési hiba arab terrorszervezet a sarki fény népies elnevezése
A fény melyik tulajdonságával magyarázható, hogy a vizes aszfalton elterülő olajfolt széleit olyan színesnek látjuk, mint a szivárványt? C1:: differencia interferencia refrakció desztilláció Milyen fényjelenségen
ERŐ-E A GRAVITÁCIÓ? 1. példa:
ERŐ-E A GRAVITÁCIÓ? 1 Inerciarendszer (IR): olyan vonatkoztatási r rendszer, ahol érvényes Newton első törvénye ( F e = 0 " a r = 0) 1. példa: ez pl. IR (Newton és Einstein egyetért) Inerciarendszerben
Újabb eredmények a kozmológiában
Kovách Ádám Újabb eredmények a kozmológiában A 2006. évben immár századik alkalommal kiadott fizikai Nobel-díjat a díj odaítélésében illetékes Svéd Királyi Tudományos Akadémia egyenlő arányban megosztva
Kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás anizotrópiája
Kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás anizotrópiája Bántó Balázs Eötvös Loránd University Bántó Balázs (ELTE) CMB 1 / 23 Történelmi áttekintés Robert Henry Dicke 1941-ben, az M.I.T. sugárlaboratóriumában
Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem
1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 2. Mit nevezünk az atom tömegszámának? a) a protonok számát b) a neutronok számát c) a protonok és neutronok
FIZIKA. Sugárzunk az elégedettségtől! (Atomfizika) Dr. Seres István
Sugárzunk az elégedettségtől! () Dr. Seres István atommagfizika Atommodellek 440 IE Democritus, Leucippus, Epicurus 1803 1897 John Dalton J.J. Thomson 1911 Ernest Rutherford 19 Niels Bohr 3 Atommodellek
A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske
A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske Segítség az 5. tétel (Hogyan alkalmazható a hullám-részecske kettősség gondolata a fénysugárzás esetében?) megértéséhez és megtanulásához, továbbá
Bevezetés a kozmológiába 2: ősrobbanás és vidéke
Horváth Dezső: Kozmológia-2 HTP-2016, CERN, 2016.08.17. p. 1/39 Bevezetés a kozmológiába 2: ősrobbanás és vidéke HTP-2016, CERN, 2016 augusztus 17. Horváth Dezső horvath.dezso@wigner.mta.hu MTA KFKI Wigner
Legyen képes egyszerű megfigyelési, mérési folyamatok megtervezésére, tudományos ismeretek megszerzéséhez célzott kísérletek elvégzésére.
Fizika 7. osztály A tanuló használja a számítógépet adatrögzítésre, információgyűjtésre. Eredményeiről tartson pontosabb, a szakszerű fogalmak tudatos alkalmazására törekvő, ábrákkal, irodalmi hivatkozásokkal
Az expanziós ködkamra
A ködkamra Mi az a ködkamra? Olyan nyomvonaljelző detektor, mely képes ionizáló sugárzások és töltött részecskék útját kimutatni. A kamrában túlhűtött gáz található, mely a részecskék által keltett ionokon
2. Rész A kozmikus háttérsugárzás
2. Rész A kozmikus háttérsugárzás A kozmikus sugárzás felfedezése 1965: A. Penzias és R. Wilson (Bell Lab) érzékeny mikrohullámú antennája A kozmikus sugárzás 1965: A. Penzias és R. Wilson érzékeny mikrohullámú
Az elektromágneses hullámok
203. október Az elektromágneses hullámok PTE ÁOK Biofizikai Intézet Kutatók fizikusok, kémikusok, asztronómusok Sir Isaac Newton Sir William Herschel Johann Wilhelm Ritter Joseph von Fraunhofer Robert
Az optika tudományterületei
Az optika tudományterületei Optika FIZIKA BSc, III/1. 1. / 17 Erdei Gábor Elektromágneses spektrum http://infothread.org/science/physics/electromagnetic%20spectrum.jpg Optika FIZIKA BSc, III/1. 2. / 17
Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István
Atomfizika Fizika kurzus Dr. Seres István Történeti áttekintés J.J. Thomson (1897) Katódsugárcsővel végzett kísérleteket az elektron fajlagos töltésének (e/m) meghatározására. A katódsugarat alkotó részecskét
A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELEINEK TÉMAKÖREI 2015. MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK
- 1 - A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELEINEK TÉMAKÖREI 2015. MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK 1. Newton törvényei Newton I. törvénye Kölcsönhatás, mozgásállapot, mozgásállapot-változás, tehetetlenség,
A geometriai optika. Fizika május 25. Rezgések és hullámok. Fizika 11. (Rezgések és hullámok) A geometriai optika május 25.
A geometriai optika Fizika 11. Rezgések és hullámok 2019. május 25. Fizika 11. (Rezgések és hullámok) A geometriai optika 2019. május 25. 1 / 22 Tartalomjegyzék 1 A fénysebesség meghatározása Olaf Römer
Vizsgatémakörök fizikából A vizsga minden esetben két részből áll: Írásbeli feladatsor (70%) Szóbeli felelet (30%)
Vizsgatémakörök fizikából A vizsga minden esetben két részből áll: Írásbeli feladatsor (70%) Szóbeli felelet (30%) A vizsga értékelése: Elégtelen: ha az írásbeli és a szóbeli rész összesen nem éri el a
összetevője változatlan marad, a falra merőleges összetevő iránya ellenkezőjére változik, miközben nagysága ugyanakkora marad.
A termodinamika 2. főtétele kis rendszerekben Osváth Szabolcs Semmelweis Egyetem Statisztikus sokaságok Nyomás Nyomás: a tartály falával ütköző molekulák, a falra erőt fejtenek ki Az ütközésben a részecske
Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény
Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény Maxwell elméleti meggondolások alapján feltételezte, hogy a változó elektromos tér örvényes mágneses teret kelt (hasonlóan ahhoz ahogy a változó mágneses tér
AZ UNIVERZUM GYORSULÓ TÁGULÁSA
bességet adunk irányukat pedig a helyvektorokkal ugyanakkora szöget bezárónak vesszük A rendszert ily módon elindítva a testek Kepler-mozgást végeznek miközben konfigurációjuk önmagához hasonló (konvex
Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (limitációk) Fókusz Légzsák (Air-Bag Systems) kémiája
Gázok 5-1 Gáznyomás 5-2 Egyszerű gáztörvények 5-3 Gáztörvények egyesítése: Tökéletes gáz egyenlet és általánosított gáz egyenlet 5-4 A tökéletes gáz egyenlet alkalmazása 5-5 Gáz halmazállapotú reakciók
Acta Acad. Agriensis, Sectio Pericemonologica XL (2013) UJFALUDI LÁSZLÓ. Eszterházy Károly Főiskola, Fizika Tanszék
Acta Acad. Agriensis, Sectio Pericemonologica XL (2013) 111 128 HELYÜNK AZ UNIVERZUMBAN A CSILLAGÁSZAT RÖVID TÖRTÉNETE II. RÉSZ UJFALUDI LÁSZLÓ Eszterházy Károly Főiskola, Fizika Tanszék Abstract: Our
Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia Szakkör Távcsövek és kozmológia Megoldások
Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia Szakkör 2015-16 7. Távcsövek és kozmológia Megoldások Bécsy Bence, Dálya Gergely 1. Bemelegítő feladatok B1. feladat A nagyítást az objektív és az
Kozmológia: a világ keletkezése ősrobbanás és teremtés
Horváth Dezső: Kozmológia: a világ keletkezése Mártély, 2014. 07.24. p. 1 Kozmológia: a világ keletkezése ősrobbanás és teremtés Horváth Dezső horvath.dezso@wigner.mta.hu MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont,
Van-e a vákuumnak energiája? A Casimir effektus és azon túl
Van-e a vákuumnak energiája? és azon túl MTA-ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport Bolyai Kollégium, 2007. október 3. Van-e a vákuumnak energiája? és azon túl Vázlat 1 2 3 4 5 Van-e a vákuumnak energiája?
A Világ keletkezése: mese a kozmológiáról
Horváth Dezső: A Világ keletkezése Budapest, 2011.11.22. p. 1/47 A Világ keletkezése: mese a kozmológiáról Lauder-iskola, Budapest, 2011 november 22. Horváth Dezső horvath@rmki.kfki.hu MTA KFKI Részecske
Kozmológia és vallás - a világ keletkezése: ősrobbanás és teremtés
Horváth Dezső: Kozmológia és vallás Semmelweiss Egyetem, Budapest, 2018.02.14. p. 1 Kozmológia és vallás - a világ keletkezése: ősrobbanás és teremtés Tudomány és Művészet Kórélettana, Semmelweiss Egyetem,
A változócsillagok. A pulzáló változók.
A változócsillagok. Tulajdonképpen minden csillag változik az élete során. Például a kémiai összetétele, a luminozitása, a sugara, az átlagsűrűsége, stb. Ezek a változások a mi emberi élethosszunkhoz képest
Atommodellek. Ha nem tudod egy pincérnőnek elmagyarázni a fizikádat, az valószínűleg nem nagyon jó fizika. Rausch Péter kémia-környezettan tanár
Atommodellek Ha nem tudod egy pincérnőnek elmagyarázni a fizikádat, az valószínűleg nem nagyon jó fizika. Ernest Rutherford Rausch Péter kémia-környezettan tanár Modellalkotás A modell a valóság nagyított
Friedmann egyenlet. A Friedmann egyenlet. September 27, 2011
A September 27, 2011 A 1 2 3 4 A 1 2 3 4 A Robertson-Walker metrika Konvenció: idő komponenseket 4. helyre írom. R-W metrika: R(t) 2 0 0 0 1 kr 2 g = 0 R(t) 2 0 0 0 0 R(t) 2 r 2 sin 2 (Θ) 0 0 0 0 1 Ugyanez
Geometriai és hullámoptika. Utolsó módosítás: május 10..
Geometriai és hullámoptika Utolsó módosítás: 2016. május 10.. 1 Mi a fény? Részecske vagy hullám? Isaac Newton (1642-1727) Pierre de Fermat (1601-1665) Christiaan Huygens (1629-1695) Thomas Young (1773-1829)