AZ UNIVERZUM SZÜLETÉSE. Nagy Bumm elmélet 13,7 milliárd évvel ezelőtt A Világegyetem egy rendkívül sűrű, forró állapotból fejlődött ki

Hasonló dokumentumok
A Föld helye a Világegyetemben. A Naprendszer

A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER

A világegyetem szerkezete és fejlődése. Összeállította: Kiss László

Az Univerzum szerkezete

Földünk a világegyetemben

egyetemi állások a relativitáselmélet általánosítása (1915) napfogyatkozás (1919) az Einstein-mítosz (1920-tól) emigráció 1935: Einstein-Podolsky-

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

Csillagászat. A csillagok születése, fejlődése. A világegyetem kialakulása 12/C. -Mészáros Erik -Polányi Kristóf

A relativitáselmélet története

A galaxisok csoportjai.

A világtörvény keresése

A Naprendszer középpontjában a Nap helyezkedik el.

Képlet levezetése :F=m a = m Δv/Δt = ΔI/Δt

2016. április 5. Balogh Gáspár Sámuel Kvazárok április 5. 1 / 28

Pósfay Péter. ELTE, Wigner FK Témavezetők: Jakovác Antal, Barnaföldi Gergely G.

Tömegvonzás, bolygómozgás

2011 Fizikai Nobel-díj

Bolygórendszerek. Holl András

Bevezetés a kozmológiába 1: a Világegyetem tágulása

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

Földünk a világegyetemben

Készítsünk fekete lyukat otthon!

A Földtől a Világegyetemig From Earth to the Universe

Newton törvények és a gravitációs kölcsönhatás (Vázlat)

FOGALOMTÁR 9. évfolyam I. témakör A Föld és kozmikus környezete

A sötét anyag nyomában

Mi a fata morgana? C10:: légköri tükröződési jelenség leképezési hiba arab terrorszervezet a sarki fény népies elnevezése

A világegyetem elképzelt kialakulása.

BevCsil1 (Petrovay) A Föld alakja. Égbolt elfordul világtengely.

A csillagok fénye 1. Az atomoktól a csillagokig. Dávid Gyula Az atomoktól a csillagokig dgy

Válaszok a feltett kérdésekre

Bevezetés a kozmológiába 1: a Világegyetem tágulása

Előzmények: matematika Előzmények: fizika Az általános relativitáselmélet Furcsa következmények Tanulságok. SZE, Fizika és Kémia Tsz. v 1.

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (e) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: december 3. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

A csillagközi anyag. Interstellar medium (ISM) Bonyolult dinamika. turbulens áramlások MHD

Asztrometria egy klasszikus tudományág újjászületése. ELFT Fizikus Vándorgyűlés, Szeged, augusztus 25.

Az univerzum szerkezete

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

Nagy bumm, kisebb bumm, teremtés

Galaxishalmazok. Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék március 17.

Gravitációelméletek tesztelése gömbhalmazokkal

Aktív magvú galaxisok és kvazárok

CSILLAGÁSZATI TESZT. 1. Csillagászati totó

A változócsillagok. A pulzáló változók.

TRANSZNEPTUN OBJEKTUMOK

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Minden olyan, nagy méretű csillagcsoportot így nevezünk, amely a Tejútrendszer határán túl van. De, hol is húzódik a Galaxis határa?

JUICE: navigáció a Jupiternél, rádiótávcsövekkel

21.45 Távcsöves megfigyelések (felhőtlen égbolt esetén), (Veress Zoltán Általános

DINAMIKA ALAPJAI. Tömeg és az erő

Aktív galaxismagok, szupermasszív fekete lyukak

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei

Hogyan lehet meghatározni az égitestek távolságát?

A TételWiki wikiből. A Big Bang modell a kozmológia Standard modellje. Elsősorban megfigyelésekre és az általános relativitáselméletre épül.

A Naprendszer általános jellemzése.

Fekete lyukak, gravitációs hullámok és az Einstein-teleszkóp

Egy részecske mozgási energiája: v 2 3 = k T, ahol T a gáz hőmérséklete Kelvinben 2 2 (k = 1, J/K Boltzmann-állandó) Tehát a gáz hőmérséklete

Fizika. ember a természetben műveltségterület. Tanulói munkafüzet. Készítette Brenyóné Malustyik Zsuzsa Jankay Éva

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

Aktív galaxismagok, szupermasszív fekete lyukak

Trócsányi Zoltán. Kozmológia alapfokon

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

Gravitációs mező (Vázlat)

Dr. Berta Miklós. Széchenyi István Egyetem. Dr. Berta Miklós: Gravitációs hullámok / 12

A geometriai optika. Fizika május 25. Rezgések és hullámok. Fizika 11. (Rezgések és hullámok) A geometriai optika május 25.

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

Fizika példák a döntőben

. T É M A K Ö R Ö K É S K Í S É R L E T E K

A modern fizika születése

A 35 éves Voyager őrszondák a napszél és a csillagközi szél határán

A mechanika alapjai. A pontszerű testek dinamikája

Értékelési útmutató az emelt szint írásbeli feladatsorhoz

Az Univerzum kezdeti állapotáról biztosat nem tudunk, elméletekben azonban nincs hiány. A ma leginkább elfogadott modell, amelyet G.

Csillagászati földrajz december 13. Kitekintés a Naprendszerből

Csillagászati összefoglaló

Galaxisfelmérések: az Univerzum térképei. Bevezetés a csillagászatba május 12.

SŰRŰSÉG 1,27 g/cm 3 TÁVOLSÁG A NAPTÓL 2876 millió km KERINGÉS HOSSZA 84 év ÁTLAGHŐMÉRSÉKLET 76 K = 197 C

Osztályozó, javító vizsga 9. évfolyam gimnázium. Írásbeli vizsgarész ELSŐ RÉSZ

Az Einstein egyenletek alapvet megoldásai

Szövegértés 4. osztály. A Plútó

Kozmológia a modern korban A csillagászat története 2, május 3.

A TUDÁS ENCIKLOPÉDIÁJA

CSILLAGÁSZAT. Galileo Galilei a heliocentrikus világkép híve volt. Az egyház túl radikálisnak tartja Galilei elképzelését.

A világűr nem üres! A csillagközi anyag ezerarcú. Pompás képek sokasága bizonyítja ezt.

A csillagc. Szenkovits Ferenc

Ábragyűjtemény levelező hallgatók számára

AZ ÜSTÖKÖSÖK VILÁGA. 1. Az üstökösök megfigyelése - szinte egyidős az emberiséggel?

Gnädig Péter: Golyók, labdák, korongok és pörgettyűk csalafinta mozgása április 16. Pörgettyűk különböző méretekben az atomoktól a csillagokig

INTERGALAKTIKUS ÚTIKALAUZA

Periódikus mozgás, körmozgás, bolygók mozgása, Newton törvények

Csillagászati észlelés gyakorlat I. 2. óra: Távolságmérés

Csillagok parallaxisa

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

Speciális relativitás

Acta Acad. Agriensis, Sectio Pericemonologica XL (2013) UJFALUDI LÁSZLÓ. Eszterházy Károly Főiskola, Fizika Tanszék

Csillagászati megfigyelések

Csillagászati földrajz december 6. A Naprendszer kis égitestei

Világegyetem születése Kozmológia

Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Ál tal án os Isk ola

Átírás:

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 Római Katolikus Egyetem fizika és csillagászat tanára dolgozta ki először 1931-ben ősatom név alatt

Galxisok Hubble féle galaxisok: Spirálgalaxisok Elliptikus galaxisok Lentikuláris galaxisok Törpegalaxisok Szabálytalan galaxisok

Galaxisok Különleges galaxisok: Aktív galaxisok Blazárok Kvazárok Seyfert-galaxisok Rádiógalaxisok Gyűrűs galaxisok

Csillagok A csillagok halmazokban csoportosulnak Csillagok születése:diffúz ködökben Halála: felfúvódik, és törpecsillag, vagy felrobban és fekete lyuk/neutroncsillag lesz Legnagyobb ismert csillag a VY Canis Majoris Legközelebbi csillag a Nap, 2. legközelebbi a Proxima Centauri

Ködök Fényes diffúz köd (pl.: Orion-köd) Planetáris ködök (pl.:macskaszem-köd) Szupernóva maradványok (Vela szupernóvamaradvány)

Bolygók Jellemző Óriásbolygók Kőzetbolygók Törpebolygók összetétel Főleg gáz Főleg szilárd anyag térfogat A Földnél nagyságrendekk el nagyobb A Földéhez hasonló Kisebbek a Merkúrénál és nagyobb a holdaknál Holdak száma Tíznél több (és egyre újabbakat fedeznek fel) Kettő vagy kevesebb Akár három is

Kisbolygók Más néven aszteroidák Nagy részük a kisbolygóövben található Az elsőként felfedezett kisbolygó a Ceres 434 Hungaria

Üstökösök Van kómája és csóvája A Kuiper-övből vagy az Oort-felhőből jönnek Piszkos hólabda

Meteoridok Ha a meteorid bármely darabja eléri a talajt akkor meteoritnak nevezzük Kisebb egy aszteroidánál Nagyon sok vasat tartalmaz

AZ UNIVERZUM TÁGULÁSA Vesto Slipher: Lowell gyakornoka a Clark távcsőnél Spektográf Spirálködök fényének vizsgálata Vörös- és kék eltolódás Doppler-effektus: mérésére vonalas színképre van szükség

Hubble Neki tulajdonították a világegyetem tágulásának felfedezését A spirálködök sebessége egyenesen arányos a Föld és a galaxis közötti távolsággal Minél messzebb van a galaxis, annál gyorsabban távolodik 70 km/s 3 milliárd fényévente

A világegyetem sorsa A világegyetemben lévő összes anyag kölcsönös vonzereje a tágulás ellen hat

Meddig tágulunk? Ha az ősrobbanásnál felszabaduló energia túl nagy, akkor a kezdeti anyag vékonyan terülne szét A gravitáció ereje nem lenne elég: nagy szakadás

Meddig tágulunk? Ha túl alacsony a tágulási energia, akkor a gravitáció húzza vissza az összes anyagot Nagy összeomlás

Goldilocks-univerzum Anyag egyenletes eloszlását feltételezik Ω-érték 1 Ω= 6 H atom/1m 3 világegyetem (egy m 3 levegőben 10 25 atom van) Csillagok és galaxisok akkor jöhettek létre, ha az Ω értéke 1 Még mindig megközelítőleg 1-nek kéne lennie

Meddig tágulunk? Ha az omega 1,a tágulás a jelenlegi mértékben folytatódik Ha omega kevesebb mint egy, akkor a tágulás fog nyerni Ha az omega nagyobb mint egy, akkor a gravitáció fog nyerni

FEKETE LYUKAK Olyan szingularitások, amelyek elnyelik az anyagot úgy, hogy onnan még a fény se tud kiszabadulni Fény a gravitációs térben elhajlik Elhajlás akkora, hogy visszajut a fényforrásba, nem tud kijutni, ezért nem érkezik jel a külső megfigyelőhöz Az eseményhorizont az általános relativitáselméletben a téridő egy olyan határfelülete, amin túli események már nincsenek hatással a megfigyelőre.

A szingularitás hatásteréből sem anyag sem fény nem szökhet meg. Ez gömb formájú, határa az eseményhorizont (Swartzschild-sugár) Ami ezen belül van belezuhan a fekete lyukba A fekete lyuk nem látható (anyaga az eseményhorizonton belül van)

Keletkezés: 1) adott tömeggel rendelkező objektum gravitációs összeomlása 2) Kritikus értéknél kisebb térfogatba tömörül össze 3) Gravitációs erő minden másnál nagyobb lesz, anyag egyetlen pontba húzódik össze

ENTRÓPIA = Anyag rendezettsége A műszót Rudolf Clausius találta ki (1822-1888) Minél nagyobb valami entrópiája, annál rendezetlenebb Egy ideig nem tudták összeegyeztetni a fekete lyukak létezésével Stephen Hawking

SÖTÉT ANYAG Univerzumunk 96%-a ismeretlen Kozmosz tömegének ¼-ét teszi ki a sötét anyag

Mi az a sötét anyag? Halvány lila gőzünk sincs Malcolm Longair Csillagközi bolygók alacsony tömegű csillagok Téglák Az Astophysical Jounal magazin

Sötét energia Kozmosz 70%-a Ez készteti tágulásra a világegyetemet, vagy fordítva: a világegyetem tágulásából következtetünk a létezésére Einstein: anyag és energia 1 érme két oldala Átalakíthatók egymásba (E=mc 2 )

Fritz Zwicky Coma halmazt vizsgálta Csillagok fénykibocsájtása függ a tömegtől Minél nagyobb a tömeg, annál több fényt bocsájt ki

Fritz Zwicky Beérkező fény mennyiségét vizsgálva meg tudta becsülni a Coma halmaz tartalmazta anyag mennyiségét Szélen lévő csillagok gyorsabban mozogtak, mint amennyit az adott tömegű anyag ott tudott volna tartani 400x nagyobb tömeg kéne

MOND Nem hisznek a sötét anyag létezésében Módosított Newtoni Dinamika Csak kicsit kell átalakítani Newton törvényét: A galaxishalmazokat elválasztó távolságokon a gravitáció valamivel erősebb Mordehai Milgrom

PIONEER-ANOMÁLIA Newton: 23 évesen Általános Gravitációelmélet Két test között vonzerő Egyenesen arányos a tömeggel Fordítottan arányos a távolság négyzetével Rakéták eszerint mozognak az űrben

Pioneer 10,11 űrszondák A többi űrszonda ellenőrzi a saját pályáját és tudják korrigálni A Pioneer-ok búgócsiga-szerűen a saját tengelyük körül forognak Minden évben 8000 mérfölddel messzebb kerülnek a kiszámított pályától

Jupiter a Pioneer 10 felvételéről

Turisev: Szovjet kutató Hibát keresett az útvonaltervezésben, de nem talált Összegyűjtötték a szondák repülési adatait Pioneer-szimulátor

Ötletek 70 Wattnyi hő Plutónium reaktorból származhat Oldalt vannak, de a nap felé való elmozduláshoz elöl kéne lenniük Üzemanyag szivárgás Mindkét szondánál ugyanúgy kéne szivárognia Műszerek nem jeleztek semmit

Érdekesség A ma élő összes ember az összes variáció szerint sorba akarna állni, és feltételezzük, hogy másodpercenként jön létre újabb variáció, és a világegyetem születésekor kezdték volna, még mindig nem tudták volna befejezni

Köszönjük a figyelmet! Lovas Noémi, Kereszturi Johanna, Hafenscher Viktória, wikipédia :D