Fecske az űrben. Szécsi Dorottya. MOEV, április 4. ELTE fizika BSc

Hasonló dokumentumok
A SWIFT MŰHOLD ÉS A GAMMAKITÖRÉSEK THE SWIFT SATELLITE AND THE GAMMA RAY BURSTS. Bevezetés SZÉCSI DOROTTYA

A gamma-kitörések vizsgálata. a Fermi mesterséges holddal

Gammakitörések földi megfigyelései

Modern kozmológia. Horváth István. NKE HHK Katonai Logisztikai Intézet Természettudományi Tanszék

A Fermi gammaműhold mozgásának vizsgálata

A Fermi gammaműhold mozgásának vizsgálata

Űrcsillagászat Magyarországon október 29. Gammakitörések

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

Az Univerzum szerkezete

2011 Fizikai Nobel-díj

ÚJ FEJEZET A NAGYENERGIÁJÚ ASZTROFIZIKÁBAN A NEW CHAPTER IN HIGH ENERGY ASTROPHYSICS. Bevezetés KARCSAI BALÁZS

A világegyetem szerkezete és fejlődése. Összeállította: Kiss László

Csillagászati megfigyelések

GAMMAKITÖRÉSEK. A gammakitörések felfedezése. A kitörések fénygörbéi

Aktív magvú galaxisok és kvazárok

A Föld helye a Világegyetemben. A Naprendszer

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

A változócsillagok. A pulzáló változók.

Szakdolgozat. A gammakitörések id beli lefolyásának vizsgálata a Fermi m holddal. Szécsi Dorottya

Bevezetés a kozmológiába 1: a Világegyetem tágulása

Fekete lyukak, gravitációs hullámok és az Einstein-teleszkóp

Csillagászati földrajz december 13. Kitekintés a Naprendszerből

Földünk a világegyetemben

A csillagok kialakulása és fejlődése; a csillagok felépítése

A csillagc. Szenkovits Ferenc

Gravitációshullám-asztrofizika egy új korszak kezdete

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

ŰRCSILLAGÁSZAT VÁLTOZÓCSILLAGOK A HST SZEMÉVEL. MSc kurzus Szegedi Tudományegyetem

A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER

A világegyetem elképzelt kialakulása.

Statisztika a csillagászatban

Spektrográf elvi felépítése. B: maszk. A: távcső. Ø maszk. Rés Itt lencse, de általában komplex tükörrendszer

Trócsányi Zoltán. Kozmológia alapfokon

Csillagászati Észlelési Gyakorlat 1. Császár Anna szeptember. 11.

A gamma-kitörések vizsgálata a Fermi mesterséges holddal

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

Részecske azonosítás kísérleti módszerei

Szupermasszív fekete lyukak. Kocsis Bence ELTE Atomfizikai Tsz. ERC Starting Grant csoportvezető

Kozmológia egzakt tudomány vagy modern vallás?

A XX. századi csillagászat csonka koronája: gamma-kitörések kutatása

Csillagok parallaxisa

Színképelemzés. Romsics Imre április 11.

JUICE: navigáció a Jupiternél, rádiótávcsövekkel

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

A gravitációs hullámok miért mutathatók ki lézer-interferométerrel?

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

Diplomamunka. Új irányfüggő háttérillesztési eljárás a Fermi gamma-műhold adatainak feldolgozására

Bevezetés a kozmológiába 1: a Világegyetem tágulása

A nagyenergiás neutrínók. fizikája és asztrofizikája

Válaszok a feltett kérdésekre

Űr-időjárási folyamatok a magnetoszférában

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

Röntgensugárzás. Röntgensugárzás

Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia Szakkör Távcsövek és kozmológia Megoldások

Csillagászati észlelés gyakorlat I. 2. óra: Távolságmérés

Amit megnéztünk a nyári égbolton

MATROSHKA kísérletek a Nemzetközi Űrállomáson. Kató Zoltán, Pálfalvi József

Csillagászati Észlelési Gyakorlat 1. Császár Anna február. 22.

Aktív galaxismagok, szupermasszív fekete lyukak

TeV forrás a Galaxis síkjában: a Tejúton innen vagy túl?

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

Tudományos diákköri dolgozat

DIGITÁLIS KÉPFELDOLGOZÁS. Előadó: Póth Miklós

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

Elektron-gyorsítás Alfvén-hullám impluzusok által aktív galaxismagokban

Mérések a piszkés tetői kis és közepes felbontású spektrográffal

Trócsányi Zoltán. Kozmológia alapfokon

Fekete lyukak a fiatal Univerzumban, a rádiótávcsövek szemével. 100 éves az általános relativitáselmélet NKE, Budapest, november 9.

HIGH ENERGY ASTROPHYSICS. Bevezetés VERES PÉTER 1

TRIGONOMETRIKUS PARALLAXIS. Közeli objektum, hosszú bázisvonal nagyobb elmozdulás.

2, = 5221 K (7.2)

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

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

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

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

Az expanziós ködkamra

K-i irányban. Ebből kivonva a Naprendszer

Földünk a világegyetemben

Észlelési ajánlat 2009 december havára

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Az elektromágneses spektrum

Röntgensugárzás az orvostudományban. Röntgen kép és Komputer tomográf (CT)

BBS-INFO Kiadó, 2016.

A Föld mint fizikai laboratórium

Extragalaktikus csillagászat

Űrtávcsövek. Molnár László MTA CSFK

A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

Űrtávcsövek. Molnár László MTA CSFK CSI

Hogyan lehet meghatározni az égitestek távolságát?

Aktív galaxismagok, szupermasszív fekete lyukak

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Röntgen-gamma spektrometria

9. Fényhullámhossz és diszperzió mérése jegyzőkönyv

GALAKTIKUS GAMMA-KITÖRÉS HATÁSAI BOLYGÓNKRA EFFECTS OF A GALACTIC GAMMA-RAY BURST ON EARTH. 1. Bevezetés Történet KOVÁCS ANDRÁS

A szférák zenéjétől és az űridőjárásig. avagy mi a kapcsolat az Antarktisz és a műholdak között. Lichtenberger János

Galaxishalmazok. Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék március 17.

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

AZ UNIVERZUM FELTÉRKÉPEZÉSE A SLOAN DIGITÁLIS

A csillag- és bolygórendszerek.

Átírás:

Fecske az űrben Szécsi Dorottya ELTE fizika BSc MOEV, 2009. április 4.

Az űr új rejtélye 1967 Vela műholdak az űrből jövő nagyenergiájú, ismeretlen eredetű villanásokat detektáltak 1973 adatokat nyilvánosságra hozzák, megkezdődik a gammakitörések tudományos kutatása Műholdak: Vela 1-6, 1960-1970 IPN, 1978 (Venera 11-12, Prognoz 7, Pioneer, Helios 2) HEAO (High Energy Astrophysical Observatory röntgen), 1977-1979 BATSE (Compton Gamma Ray Observatory), 1991 BeppoSAX, 1996 HETE 2, 2000 IPN 3, napjainkig (INTEGRAL, RHESSI, AGILE, Mars Odyssey, MESSENGER, Wind) Swift, 2004 GLAST Fermi, 2008

A Swift műhold Swift (angol): sarlósfecske, mely kicsi, fürge, gyorsan elkapja a repülő rovarokat a levegőben. Indítás: 2004. november 20, Cape Canaveral, Delta II rakéta (Boeing), 586-601 km (alacsony Föld körüli pálya), 90 perces periódus. Tömeg: 1500 kg. Explorers (NASA): 1958 óta több mint 70 műhold különböző kutatások. Középosztályú Felfedezők (Medium- Class Explorer, MIDEX) 180 millió $ Swift Kis Felfedezők (Small Explorer, SMEX) 105 millió $ Egyetemi Osztályú Felfedezők (University-Class Explorer, UNEX) 15 millió $

A küldetés célja Gammakitörések (Gamma Ray Bursts, GRB): extragalaktikus felvillanások, összenergia 10 52-10 53 erg nagyságrendű, ha izotróp sugárzást feltételezünk (Nap: 10 33 percenként). Földi körülmények között lehetelten ekkora energiákat előállítani, így egyetlen esélyünk megérteni ezt a folyamatot, ha részletes információkat szerzünk az objektum fizikai paramétereiről (hőmérséklet, sűrűség, ionizáció, áramlási jellemzők). Az Univerzum története: a gammakitörések megértésével közelebb juthatunk a Világegyetem történelmének feltérképezéséhez is. A GRB-k egyrészt az eddig ismert legfényesebb objektumok: sugárzásuk elnyelődését vizsgálva különböző korokat tanulmányozhatunk. Másrészt az eddigi legtávolabbi objektum is egy gammakitörés: GRB080913. Feltérképezi az eget röntgen- és ultraibolya-tartományban, valamint szupernóvákat is detektál.

Gammakitörések Eredet: elméletek vannak, sok a nyitott kérdés Két fő csoport: az időtartam (2 másodpercnél hosszabb vagy rövidebb) és a spektrum lefutása szerint: hosszú/lágy (long-soft): 30 naptömegnél nagyobb csillagok összeroskadása rövid/kemény (short-hard): kettős rendszerek tagjainak összeütközése, pl. neutroncsillag neutroncsillag, fekete lyuk neutroncsillag, fekete lyuk fehér törpe stb. felmerült egy harmadik, közepes (intermediate) csoport létezése is

A gammakitörést létrehozó folyamat: Gammakitörések robbanás, impulzusmomentummegmaradás, akkréciós korong, forgástengely irányú nyaláb (jet) relativisztikus sebességgel középen fekete lyuk belső lökéshullám: nyaláb gyorsabb részei utolérik a lassúbbakat, ütközés, elektronok szinkrotron sugárzása gammafotonok külső lökéshullám: a kilövellt nyaláb a külső közeggel (csillagközi anyag) ütközik utófény (afterglow), lényegesen kisebb összenergia

Műszerek Nemzetközi kutatócsoport fejlesztette; 3 nagy távcső: Burst Alert Telescope (BAT) gammatartomány, 15-150 kev méréshatár felfedezi a kitörést, koordinátákat számol, elküldi a másik két távcsőnek látószög: 2 sr (kb. teljes éggömb hatoda) X-ray Telescope (XRT) röntgentartomány, 0,3-10 kev méréshatár az utófényről készít felvételeket, színképi analízist végez pontosabb helymeghatározás UV/Optical Telescope (UVOT) ultraibolya- és optikai tartomány, 170-650 nm az utófényt még napokig figyeli a végül előállított spektrum alkalmas vöröseltolódás-mérésre koordináták, pontos keresőtérkép

Aktuális: http://swift.gsfc.nasa. gov/docs/swift/archive/ grb_table/ Eredmények A legelső gammakitörés detektálása 2004. december 7: műszaki hiba, sikertelen 2005. január 17. 12:52:36 UT GRB050117 Dél-Atlanti Anomália területén Swift észlelt, odafordult, fényképezett Pozíció: Cygnus X-2

Szupernóvák Típusaik: I: kettős rendszer, melyben az elfajult csillag (fehér törpe) 1,4 naptömeget meghalad az anyagátáramlás következtében. Így nem alkot stabil konfigurációt, felrobban. II: 8 naptömegnél nagyobb magányos csillag élete végén gyors összehúzódásnak indul, a mag anyaga elfajul + neutrínók: fölrobban. Jelenleg 70 szupernóváról van adat a Swift jóvoltából. Első észlelt szupernóva: SN 2005am, NGC 2811, Hydra képen: optikai, UV-, röntgentartomány

Legfrissebb GRB 080913: 2008. szeptember 13. 06:46:54 UT csillagkép: Eridanus a Swift riasztását követően földi távcsövek is észlelték (hét különböző hullámhosszon) vöröseltolódása: z=6,7 távolsága: 12,8 milliárd fényév nagyon korai objektum

Legfrissebb GRB 080319B: 2008. március 19. 06:12:49 ÚT csillagkép: Ökörhajcsár (Bootes) fényessége: 5,8 magnitúdó szabad szemmel látható lett volna! Pi of the Sky robottávcső (Chile) a Swift előtt észlelte magyarázat lehet: nagyon nagy tömegű csillag; a jet épp felénk mutatott; forgási, mágneses jellemzők

Legfrissebb Triangulum-galaxis, M33: tőlünk 2,9 millió fényévre van, spirális Swift: UV-ben fényképezte, 13 felvételből állt össze a teljes kép az eddig készült legrészletesebb UV-tartományban készült kép csillagképződésben aktív régiók jól láthatók, mert a forró fiatal csillagok és az őket körülvevő csillagközi anyagfelhők ultraibolya-sugárzást bocsátanak ki

Legeslegfrissebb Lulin-üstökös: A kép készült: 2009. január 28. UVOT: zöld, kék; XRT: piros 1,05 CsE távol a Földtől 1,2 CsE távol a Naptól legfényesebb volt: február 20-án 5,6 magnitúdó (akár szabad szemmel is láthattuk) Hasznos az űrből fényképezni, mert az üstökösmag vízkibocsátásának mértékét csak így lehet kimutatni.

Amit a Google... Amit a Google először kidob, ha beírod:

Irodalomjegyzék Bagoly, Z., 2005, Meteor Cs. É. 233 Horváth, I., 2002, A&A 392, 791-793 Official NASA Swift Homepage: http://swift.gsfc.nasa.gov/docs/swift/sw iftsc.html Wikipedia: http://hu.wikipedia.org/ Molnár: Szabad szemmel is látszó gammakitörés (MCSE): http://hirek.csillagaszat.hu/csillagok_ve gallapotai/20080322-gammakitoresszabad-szemmel.html Kovács: A Világegyetem peremén (MCSE): http://hirek.csillagaszat.hu/csillagok_ve gallapotai/20080924-gammavillanas-avilagegyetem-peremen.html GRB 050117A and 050117B: http://gcn.gsfc.nasa.gov/other/050117. gcn3 GRB 050509a, 050509b, and 050509c: http://gcn.gsfc.nasa.gov/other/050509. gcn3 Szalai: Meglepően sok csillag keletkezik a Triangulumban (MCSE): http://hirek.csillagaszat.hu/kulonleges_ galaxisok/20080229-swift-felmertem33-at-ultraibolyaban.html Makk Péter: Swift (Supernova.hu): http://www.supernova.hu/ujhirek/99nov /swift/index.htm

Köszönöm a figyelmet!