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

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

Milyen színűek a csillagok?

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

A Tejútrendszer, a Galaxis.

Modern fizika vegyes tesztek

Atommodellek de Broglie hullámhossz Davisson-Germer-kísérlet

A Föld helye a Világegyetemben. A Naprendszer

FIZIKA. Sugárzunk az elégedettségtől! (Atomfizika) Dr. Seres István

Színképelemzés. Romsics Imre április 11.

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

7. osztály 2 Hevesy verseny, országos döntő, 2004.

Biofizika. Sugárzások. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? Biológiai jelenségek fizikai leírása/értelmezése

Az Univerzum szerkezete

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (korlátok) Fókusz: a légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

Földünk a világegyetemben

ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK. Kalocsai Angéla, Kozma Enikő

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

A változócsillagok. A pulzáló változók.

A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható!

Hevesy verseny, megyei forduló, 2001.

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

A galaxisok csoportjai.

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

T I T M T T. Hevesy György Kémiaverseny

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (a) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: november 15. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február 12. Munkaidő: 60 perc 8. évfolyam

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

A világegyetem elképzelt kialakulása.

Minta feladatsor. Az ion neve. Az ion képlete O 4. Szulfátion O 3. Alumíniumion S 2 CHH 3 COO. Króm(III)ion

Röntgensugárzás. Röntgensugárzás

Abszorpciós spektroszkópia

Az elektromágneses hullámok

Atomfizika. A hidrogén lámpa színképei. Elektronok H atom. Fényképlemez. emisszió H 2. gáz

Abszorpciós spektrometria összefoglaló

Szabadentalpia nyomásfüggése

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (limitációk) Fókusz Légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

Az ultrahangos mérőeszközök elterjedése a vízrajzi szolgálatban

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 7. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:...

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

3. feladat. Állapítsd meg az alábbi kénvegyületekben a kén oxidációs számát! Összesen 6 pont érhető el. Li2SO3 H2S SO3 S CaSO4 Na2S2O3

Kötések kialakítása - oktett elmélet

A kémiai kötés magasabb szinten

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben?

Kémiai kötések. Kémiai kötések kj / mol 0,8 40 kj / mol

A tudós neve: Mit tudsz róla:

Pulzáló változócsillagok és megfigyelésük I.

Pulzáló változócsillagok és megfigyelésük I.

Energiaminimum- elve

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás II.

Szervetlen kémia I. kollokvium, (DEMO) , , K/2. Írják fel a nevüket, a Neptun kódjukat és a dátumot minden lapra!

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

Mit értünk a termikus neutronok fogalma alatt? Becsüljük meg a sebességüket 27 o C hőmérsékleten!

Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény

A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE. Környezetmérnök BSc

FELADATLISTA TÉMAKÖRÖK, ILLETVE KÉPESSÉGEK SZERINT

Elektronegativitás. Elektronegativitás

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske

Az anyagi rendszerek csoportosítása

Az elektron hullámtermészete. Készítette Kiss László

Csillagászati megfigyelések

a Bohr-féle atommodell (1913) Niels Hendrik David Bohr ( )

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm.

Thomson-modell (puding-modell)

Jegyzet. Kémia, BMEVEAAAMM1 Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens.

Kvantumos információ megosztásának és feldolgozásának fizikai alapjai

Az expanziós ködkamra

11.3. Az Achilles- ín egy olyan rugónak tekinthető, amelynek rugóállandója N/m. Mekkora erő szükséges az ín 2 mm- rel történő megnyújtásához?

Modern Fizika Laboratórium Fizika és Matematika BSc 8. Alkáli spektrumok

Curie Kémia Emlékverseny 2018/2019. Országos Döntő 7. évfolyam

A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

Vegyületek - vegyületmolekulák

a. 35-ös tömegszámú izotópjában 18 neutron található. b. A 3. elektronhéján két vegyértékelektront tartalmaz. c. 2 mól atomjának tömege 32 g.

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása

A kémiai kötés magasabb szinten

Modern Fizika Labor. 12. Infravörös spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: okt. 04. A mérés száma és címe: Értékelés:

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyz jeligéje:... Megye:...

Elektromágneses sugárözönben élünk

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

A TÖMEGSPEKTROMETRIA ALAPJAI

ELEKTRONIKAI ALKATRÉSZEK

REDOXI REAKCIÓK GYAKORLÁSA. Készítette: V.Baráth Csilla

Minta feladatsor. Az ion képlete. Az ion neve O 4. Foszfátion. Szulfátion CO 3. Karbonátion. Hidrogénkarbonátion O 3. Alumíniumion. Al 3+ + Szulfidion

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

TRIGONOMETRIKUS PARALLAXIS. Közeli objektum, hosszú bázisvonal nagyobb elmozdulás.

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

ÉRDEKESSÉGEK AZ INFRAVÖRÖS SUGÁRZÁSRÓL

Fizikai kémia és radiokémia labor II, Laboratóriumi gyakorlat: Spektroszkópia mérés

KVANTUMMECHANIKA. a11.b-nek

A kovalens kötés polaritása

dr. Breuer Hajnalka egyetemi adjunktus ELTE TTK Meteorológiai Tanszék

Átírás:

A világűr nem üres! A kozmoszban (görög eredetű szó) a csillagok közötti teret is anyag tölti ki. Tehát a fejezet címében olvasható megállapítás helyes. Egy példa arra, hogy a világegyetem mennyire üres vagy nem üres. Képzeljük el, hogy egy csillag mindössze 1 mm átmérőjű mákszem. Ezt a méretarányt figyelemben tartva, két mákszem között átlagosan 30 kilométer (!) távolság van. A két mákszem közötti térség sem üres. Való igaz, hogy olyan alacsony a sűrűség értéke, hogy a legkorszerűbb laboratóriumban sem lehet ilyet elérni. A csillagközi (intersztelláris) térben gázt és port találunk. A megfigyelések szerint minden köbcentiméternyi kicsiny térségben átlagosan 1 gázatom lézeng. Egy 100 méter élhosszúságú kockában pedig átlagosan két mikroszkopikus porszem található. Lefordítva: a gáz átlagos sűrűsége 1,2. 10-24 g/cm 3, a poré pedig 1,3. 10-26 g/cm 3. A Tejútrendszer melynek tagjai vagyunk tömegének mindössze 2 %-át teszi ki a csillag-közi anyag, de döntő szerepet játszanak vagy játszhatnak a csillagok kialakulásában és az élet létrejöttében. Dr. Kulin György ezt írta erről Az ember kozmikus lény című könyvében: Miután felfedeztük, hogy szerves molekulák a világűr mostoha körülményei között létrejönnek így folytathatnánk: A csillagok és köztük és a mi Napunk is kozmikus gáz- és porfelhőből keletkeztek. E kozmikus felhő összesűrűsödött anyagából kialakuló Nap magával hozta az ott kialakult szerves molekulák egy részét. Ugyanígy minthogy egy ilyen nagy kiterjedésű gázés porfelhő a csillagok százainak bölcsője, azok a csillagok is magukkal vitték a kozmikus felhő szerves molekuláinak tömegükre eső részét. A csillagközi anyag ezerarcú. Pompás képek sokasága bizonyítja ezt. A Tadpole-köd, mely csillagok szülőhelye. WISE, IRSA, NASA, Francesco Antonucci.

A porfelhők elnyelik a mögöttük lévő csillagok fényét (az optikai tartományról van szó). Így alakulnak ki nagyon változatos formák, melyek legismertebb képviselője a Lófej-köd. A Lófej-köd. Az Orion csillagképben lévő alakzat körül számos gáz- és porfelhő figyelhető meg. (José Jiménez Priego, APOD.) A gázfelhők többnyire fényt bocsájtanak ki (emittálnak). Ezek az emissziós ködök. Fényüket a környezetükben lévő csillagok ultraibolya sugárzása hozza létre. Ez elég nagy energiájú ahhoz, hogy gerjessze a ködben lévő atomok és molekulák elektronjait (a jelenség magyarázatát Bohr-modellje szolgáltatja.) Sőt nagyon gyakori az ionizáció, amikor elektron vagy elektronok szakadnak le az atomról. Az eddigi megfigyelések szerint itt a hidrogénen és a héliumon kívül az oxigén, a nitrogén, a neon, az argon, a kén is megtalálható. Fémek csak elvétve fordulnak elő. Az egyik ilyen köd az Orion-köd, amelyet szabad szemmel is látni lehet.

Az Orion-köd az Orion csillagképben. A szívében lévő csillagnégyes ultraibolya sugárzása készteti fénykibocsájtásra a felhő anyagát. A mérete kb. 1,5 fényév. (Christoph Kaltseis, APOD.) A kozmikus gázködök másik típusa a közelében lévő csillag fényét visszaverő reflexiós köd. A csillagközi porfelhők részecskéi a földi légkörhöz hasonló fényszórást mutatnak (lásd A légköri varázslatok című fejezetet). Tehát a kék fotonok sokkal jobban szóródnak, mint a vörös színűek. A részecskék mérete csupán néhány tízezred milliméter. Ezért is gyakori a vörös szín megjelenése. A másik ok pedig a légköri fényelnyelésnél tapasztaltakhoz hasonló. Ezért a tőlünk távoli csillagok fényét a valóságosnál vörösebbnek látjuk (ez az intersztelláris vörösödés jelensége).

Por- és gázfelhők, valamint csillagok az Orion-ködben. Jesús M. Vargas és Maritxu Poyal, APOD. Ha nézegetjük ezeket a remek képeket, akkor arra gondolhatunk, hogy a fényelnyelő por nagy mennyiségben fordul elő. A látszat azonban csalóka. A szemcsék közötti távolságok óriásiak. Tehát, ha lenne egy kozmikus porszívónk, akkor a Földdel megegyező térségből mindössze egy pohárnyi port sikerülne beszippantani. Most pedig egy kulcsfontosságú megfigyelésről lesz szó. A spektroszkópiai kettőscsillagokról már tettünk említést. Ezeknél a két csillag színképvonalai periódikusan mozognak egymáshoz képest, attól függően, hogy a társcsillag éppen közeledik-e hozzánk vagy távolodik tőlünk. Néhány csillagpár esetében azonban megfigyelték, hogy bizonyos színképvonalak a helyüket nem változtatják meg. Ezek a vonalak az ionizált kalcium H- és K-vonalai (ezek jelentős szerepet játszottak a világmindenség szerkezetének kialakulásáról szőtt képünkben). A nátrium jellegzetes D kettős vonala, a vas és a titán néhány színképvonala tartozik még ide. Néhány molekulasáv is felsorolható CN, CH. A csillagászoknak sikerült megállapítani, hogy ezt a jelenséget a csillagközi gázok jelenléte okozza. A tüzetes megfigyelések révén megtudtuk, hogy ezek a felhők milyen mozgást végeznek a Tejútrendszerben. A rádiócsillagászatnak köszönhetően sikerült felismerni a Tejútrendszer szerkezetét. Már korábban szó volt van De Hulstről, aki elméletileg kimutatta,

hogy a hidrogén atomok elnyelik, majd pedig kibocsájtják a 21 cm-es hullámhosszú sugárzást. Az elméletét a megfigyelések ragyogóan igazolták. A hidrogénfelhők elhelyezkedése a Tejútrendszerben a 21 cm-es hullámhossz szerint. A kék pont a centrumot, a sárga nyíl a Nap helyét jelöli. (Forrás: imperial.edu.) Ezek a rádióhullámok szinte veszteség nélkül haladnak át a porfelhőkön. A mozgásuk iránya és sebessége a Doppler-effektus segítségével mérhető lesz. Így sikerült a Tejútrendszer szerkezetének feltárása. A rádiótartományban sok molekulát sikerült felfedezni. Pl. a formaldehidet vagy a vizet. Az eltelt néhány évtizedben tucatnyinál is több szervetlen és szerves molekulát sikerült felismerni, amelyek mind a csillagközi anyagban fordulnak elő. Teljes joggal merül fel a kérdés, hogy ezek a molekulák miért nem bomlanak fel a nagy energiájú ultraibolya sugárzás hatására, és egyáltalán hogyan jöhetnek létre? A megfigyelések szerint ezek a molekulák csak sűrű porfelhőkben fordulnak elő. Ez pedig leárnyékolja, elnyeli az UV-sugárzást. Keletkezésük pedig a grafitkristályok felületén képzelhető el. Hiszen itt áll elegendő szén rendelkezésre a szerves molekulák képződésének létrejöttéhez. Ez a kozmikus vegykonyha lehetett a földi élet alapja. A pontos válasz megadásához még sok megfigyelésre van szükség. Egy azonban bizonyos: a csillagközi gáz- és porfelhők nélkül nem keletkeztek volna csillagok és naprendszerek!