KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!



Hasonló dokumentumok
KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

INTERGALAKTIKUS ÚTIKALAUZA

A csillagc. Szenkovits Ferenc

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

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

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

Ph Mozgás mágneses térben

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

Hidrogéntől az aranyig

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Radioaktivitás. 9.2 fejezet

Fizikaverseny, Döntő, Elméleti forduló február 8.

Az ősrobbanás elmélete

TÖBB, MINT ÉGEN A CSILLAG 1. RÉSZ Exobolygók felfedezése

Marx György ( )

A testek részecskéinek szerkezete

Az univerzum szerkezete

Szupernova avagy a felrobbanó hűtőgép

A Földtől a Világegyetemig From Earth to the Universe

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELEINEK TÉMAKÖREI MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK

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

A KOZMIKUS HÁTTÉRSUGÁRZÁS KUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETE ÉS KILÁTÁSAI

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI

Nehézion ütközések az európai Szupergyorsítóban

A világegyetem elképzelt kialakulása.

Kozmológia. Ajánlott irodalom. Soós Anna

Szegedi Tudományegyetem

Csillagporból születtünk mind HOGYAN ÉLJÜK MEG LELKI FELEMELKEDÉSÜNKET A MAGASABB TUDATOSSÁG FELÉ

Az atom felépítése, fénykibocsátás (tankönyv 68.o.- 86.o.)

laboratóriumban - Mágneses Nap a Zoletnik Sándor Magyar Euratom Fúziós Szövetség mki.kfki.hu zoletnik@rm KFKI-RMKI Magyar Euratom Fúziós Szövetség

A világegyetem szerkezete és fejlődése. Összeállította: Kiss László

ENERGETIKAI AXIÓMARENDSZEREN NYUGVÓ RENDSZERELMÉLET I. KÖTET.

A TÁRSULATI ÉLET HÍREI

Filozófia. Az elemi részecskéktől a világegyetemig 2 / 55. Morva Tamás. Az elemi részecskéktől a világegyetemig

A zavaró fényeket azok létrejötte szerint egy kicsit másként is megmagyarázhatjuk: zavaró fénynek

Egy hiperdeformált magállapot

11 osztály. Osztályozó vizsga témakörei

A Naprendszeri Változások Kivonat Richard Hoagland & David Wilcock irásából Sári Izabella fordításába

Miből áll a világunk? Honnan származik? Miért olyan, mint amilyennek látjuk?

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KOZMIKUS SUGÁRZÁS EXTRÉM ENERGIÁKON I. RÉSZ

A CERN, az LHC és a vadászat a Higgs bozon után. Genf

TANMENET FIZIKA 11. osztály Rezgések és hullámok. Modern fizika

A nagyenergiás neutrínók. fizikája és asztrofizikája

Magfizika. (Vázlat) 2. Az atommag jellemzői Az atommagok rendszáma Az atommagok tömegszáma Izotópok és szétválasztásuk Az atommagok mérete

ŰRCSILLAGÁSZAT VÁLTOZÓCSILLAGOK A HST SZEMÉVEL. MSc kurzus Szegedi Tudományegyetem

I. Az anyagszerkezetről alkotott kép változása Ókori görög filozófusok régi kérdése: Miből vannak a testek? Meddig osztható az anyag?

Csillagászati tankönyv kezdőknek és haladóknak

Fejlesztendő területek, kompetenciák:

fizikai szemle fizikai 2006/5

Dr. Grandpierre Atilla A Kozmikus Tudat 2. rész.

Elméleti zika 2. Klasszikus elektrodinamika. Bántay Péter. ELTE, Elméleti Fizika tanszék

Nekünk még volt szabadnapunk

7. é v f o l y a m. Összesen: 54. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret. A testek, folyamatok mérhető tulajdonságai. 6 óra

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

2010. november 10. KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Horváth András: Égi szín-játék c. előadását hallhatják!

TERMÉSZETTAN. Debreceni Egyetem, 2012/2013. tanév II. félév, leadta és lejegyezte Végh László április 18.

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

MEGOLDÓKULCS AZ EMELT SZINTŰ FIZIKA HELYSZÍNI PRÓBAÉRETTSÉGI FELADATSORHOZ 11. ÉVFOLYAM

FRAKTÁLOK ÉS A KÁOSZ

Sok szeretettel köszöntjük minden kedves Női olvasónkat, Nőnap alkalmából!

Idő és tér. Idő és tér. Tartalom. Megjegyzés

2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT

Hol a hidrogén helye? Hány protonja, neutronja, elektronja van az atomjainak? Hány elektronhéja van? Milyen kémiai részecskéből áll a hidrogén gáz?

Tamás Ferenc: Természetes radioaktivitás és hatásai

töltéssel rendelkező vagy semleges részecskék kinetikus energiája és (vagy) impulzusa a kondenzált közegek atomjaival ütközve megváltozhat.

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Készítette: Bujnóczki Tibor Lezárva:

Aspektus könyvekben gyakran használt újszerű megfogalmazások szójegyzéke

A Világ keletkezése: mese a kozmológiáról

Asztrofotós ízelítő *

6. RADIOAKTIVITÁS ÉS GEOTERMIKA

Részecskefizika és az LHC: Válasz a kérdésekre

Körmozgás és forgómozgás (Vázlat)

BESZÁMOLÓ TÁMOP /1/C KÉPZİK KÉPZÉSE PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL Készítette: Dr. habil. Péntek Kálmán

Fizika vetélkedő 7.o 2013

Gregg Braden Az Isteni Mátrix nyelve

RELATIVITÁSELMÉLET. bevezető

Kutakodók szakkör és tábor projekt NTP-KKT-B-14

1. A gyorsulás Kísérlet: Eszközök Számítsa ki

RUDABÁNYAI BÁNYATÓ HIDROLÓGIAI ÉS VÍZKÉMIAI VIZSGÁLATA

Elektromágneses sugárözönben élünk

mélységben elsajátíttatni. Így a tanárnak dönteni kell, hogy mi az, amit csak megismertet a fiatalokkal, és mi az, amit mélyebben feldolgoz.

TÁMOP Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban

Ha vasalják a szinusz-görbét

2010/4 április. Tihanyi holdkelte. Egy százalék! Az MCSE adószáma:

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

KOCH VALÉRIA GIMNÁZIUM HELYI TANTERV FIZIKA évfolyam évfolyam valamint a évfolyam emelt szintű csoport

Erasmus tanulmányi beszámoló. 2013/2014 tavaszi félév. Helsinki Metropolia University of Applied Sciences. Finnország- Helsinki.

A galaxisok csoportjai.

SZÁMÍTÓGÉPES MÉRÉSEK AZ AUDACITY PROGRAMMAL EXPERIMENTS USING THE AUDACITY PROGRAM

Testképkivetítés: Teljes. - Testképkivetítés: Teljes - Óraanalógia: 9-3

A fizika története (GEFIT555-B, GEFIT555B, 2+0, 2 kredit) 2015/2016. tanév, 1. félév Dr. Paripás Béla. 7. Előadás ( )

Axion sötét anyag. Katz Sándor. ELTE Elméleti Fizikai Tanszék

Fizika 2 (Modern fizika szemlélete) feladatsor

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA


Átírás:

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, és amit nem Minden kultúra foglalkozott a problémával. Más megközelítés e más rész-kérdéseket é e vet fel és válaszol meg: Fizika: Milyen anyag alkotta a régi világmindenséget? Milyen hatások formálták? Milyen maradványai vannak a kezdeti folyamatoknak? Vallások: Van Isten vagy istenek, aki(k) kívül/felül áll(nak) a világon? Miért hozta(ák) létre a világot? Az ember kiemelt fontosságú lény vagy sem? Ez az előadás eőadás arról szól, mit mond a fizika az Univerzum múltjáról. újáó. 2 Dr. Horváth András: Az Univerzum keletkezése Amit tudunk a kezdetekről és amit nem 2

Szélsőséges vélemények: A fizika mindent kiderített a világ keletkezéséről, é ő csak pontosítani kell pár dolgot.??????? A fizika semmi érdemlegeset nem tud az Univerzum múltjáról mondani. Az igazság: Elméleteink a megfigyelések többségével jó összhangban vannak, de több fontos ponton javítani kell az elméleteken és a megfigyelési technikákon is. 3 Dr. Horváth András: Az Univerzum keletkezése Amit tudunk a kezdetekről és amit nem 3

Nehézségek: hatalmas méretek hatalmas időtartamok laborban elő nem állítható körülmények bonyolult elméleti ismeretek értelmezési problémák a fizika határterületén... Teljes választ nem tudunk adni, 45 perc alatt különösen nem... Az előadás célja: Áttekintést adni a témáról. Megérteni néhány miért -et is. Kedvet csinálni az önálló utánjárásnak. 4 Dr. Horváth András: Az Univerzum keletkezése Amit tudunk a kezdetekről és amit nem 4

Miből áll az Univerzum anyaga? Ami egyből látszik: csillagok. Nehezebben látszik: elmosódott objektumok. Leghíresebb: a Tejút. Az elmosódott objektumok fajtái: Csillaghalmazok, pl. a Tejút. Csillagközi i fénylő gáz- és porfelhők. A csillagászat kiderítette: A látható anyag szigetekbe, galaxisokba rendeződik. A Tejút egy galaxis, amiben benne vagyunk. A por- és gázfelhők kicsik, a Tejútrendszer részei. 5 Dr. Horváth András: Az Univerzum keletkezése Amit tudunk a kezdetekről és amit nem 5

Az Univerzum anyag-szigetei: a galaxisok Gravitációsan kötött rendszerek Lényeges alkotórészeik: csillagok csillagközi por és gáz csillag-maradványok a sötét anyag Változatos méret: 10 millió 1000 milliárd csillag. 3000 300 000 fényév méret. 6 Dr. Horváth András: Az Univerzum keletkezése Amit tudunk a kezdetekről és amit nem 6

Galaxis-fajták A többség ezek e egyikéhez e hasonlít. (Hubble-féle ée osztályzás.) áy ás.) 7 Dr. Horváth András: Az Univerzum keletkezése Amit tudunk a kezdetekről és amit nem 7

Egy elliptikus galaxis (és kísérői) 8

Egy spirális galaxis (és kísérője) 9

Egy spirális galaxis sok porral 10

Egy szabálytalan galaxis 11

Ütköző galaxispár 12

Galaxis-halmaz 13

Egy érdekesség: a Galaxy Zoo felmérés A galaxisok osztályozása fontos, de nem egyszerű feladat: Jobb távcsövek: sok millió galaxis. A számítógépek rossz alakfelismerők: emberi kiértékelés kell. Galaxy Zoo projekt: ~10 000 000 galaxis képe egy automata távcső anyagából. A www.galaxyzoo.org címen lehetett jelentkezni galaxist válogatni. 80 000 aktív felhasználó 2 év alatt minden galaxist legalább 30- szor osztályozott. Az eddigi legnagyobb gy galaxis-osztályozási adathalmaz! 14 Dr. Horváth András: Az Univerzum keletkezése Amit tudunk a kezdetekről és amit nem 14

A Galaxy Zoo eredményeiből 1) A cél megvalósítható, sok ezer lelkes önkéntes munkája megbízható eredményre vezetett. 2) Pontos listák elliptikus, spirális, galaxisokról a későbbi kutatásokhoz. 3) A spirálgalaxisok forgásiránya véletlenszerű. (Az Univerzum egésze nem forog.) 4) Különleges objektumok és új galaxis-fajta felfedezése. A Galaxy Zoo befejeződött... de már elindult a Galaxy Zoo 2: közeli, érdekes galaxisok részletes vizsgálata. Bárki jelentkezhet, t akinek k van Internet-kapcsolata t t és tud angolul. l 15 Dr. Horváth András: Az Univerzum keletkezése Amit tudunk a kezdetekről és amit nem 15

Példák a Galaxy Zoo képeiből (www.galaxyzoo.org és www.sdss.org) Tipikus osztályozandó képek. Egy új galaxis-osztály: borsó-galaxisok. (Zöldek, közel gömb alakúak, kicsik, erős csillagkeletkezés zajlik bennük.) 16

Az Univerzum méreteinek szemléltetése: Nehéz, mert csillagászati számokkal lehet csak leírni. Nehéz, mert túlmegy a hétköznapi tapasztalatokon. Csak a nagyságrendről beszélünk. Képzeletbeli ház: 1és 10 m közti dolgok a 0. emeleten 10 és 100 m köztiek k az 1.em-en 100 és 1000 m köztiek a 2. em-en... laknak. Hány emelet szükséges? 17 Dr. Horváth András: Az Univerzum keletkezése Amit tudunk a kezdetekről és amit nem 17

0-6. emelet: emberi lépték 18 Dr. Horváth András: Az Univerzum keletkezése Amit tudunk a kezdetekről és amit nem 18

7-12. emelet: a Naprendszer 19 Dr. Horváth András: Az Univerzum keletkezése Amit tudunk a kezdetekről és amit nem 19

13-18. emelet: a Naprendszer szélétől a csillagokig 20 Dr. Horváth András: Az Univerzum keletkezése Amit tudunk a kezdetekről és amit nem 20

19-26. emelet: a galaxisok és halmazaik világa 21 Dr. Horváth András: Az Univerzum keletkezése Amit tudunk a kezdetekről és amit nem 21

Távolságmérés a csillagászatban Alapvető fontosságú! Nehézség: Kb. a 12. emeletig jutunk el műszerekkel (űrszonda, radar). Hogyan tovább? 22 Dr. Horváth András: Az Univerzum keletkezése Amit tudunk a kezdetekről és amit nem 22

Háromszögeléses távolságmérés Alapötlet: A Föld kering a Nap körül......ezért a közeli csillagokat kicsit más irányból látjuk ősszel, mint tavasszal. Az irányok eltéréséből a távolság kiszámolható. Hatótávolság: Attól függ, milyen kicsi szögeket tudunk mérni. Felszínről: kb. 30-50 fényév (17. em.) Műholdról: kb. 1000 fényév (19. em.) Még a saját galaxisunkhoz is kevés! 23 Dr. Horváth András: Az Univerzum keletkezése Amit tudunk a kezdetekről és amit nem 23

Galaktikus távolságmérés Bonyolult, több lépcsős folyamat: A már ismert távolságú csillagok közt szabályokat keresünk. Ezeket használjuk ismeretlen csillagok távolságmérésére. Elnevezés: kozmikus létra. Az alsóbb szintek hibáit a legfelsők is megérzik. A 25-26. em. esetén 20-40%-os hiba is lehet! Bármely szinten történő pontosítás javítja az Univerzum megismerési pontosságát! 24 Dr. Horváth András: Az Univerzum keletkezése Amit tudunk a kezdetekről és amit nem 24

Példák extragalaktikus távolságmérésre Szupernóva-robbanások: robbanások: Cefeida változócsillagok: Periódusidő maximális teljesítmény kapcsolat. Periódusidő távolról is mérhető teljesítmény. Látszó fényesség + teljesítmény távolság. Egy típus mindig azonos csúcsteljesítményű. Látszó fényesség é + teljesítmény távolság. 25 Dr. Horváth András: Az Univerzum keletkezése Amit tudunk a kezdetekről és amit nem 25

Az időskála Jellemző folyamatok: az emberi időskála felett. A Nap ~250 millió év alatt kerüli meg a Tejútrendszer középpontját. Egy csillag élete milliárd években mérhető. A tágulást vissza követve 10-100 milliárd éves időtartam adódik. Csak közvetetten figyelhetők ő meg a változások. á Távolba nézni = múltba nézni. 1 milliárd fényévre (25. em.) nézve az 1 milliárd évvel ezelőtti állapotot látjuk. Erős távcsővel az Univerzum múltja tanulmányozható. 26 Dr. Horváth András: Az Univerzum keletkezése Amit tudunk a kezdetekről és amit nem 26

Sebességmérés A galaxisok és részeik elmozdulása általában nem figyelhető meg közvetlenül. (Kivétel: robbanásszerű folyamatok a fénysebesség közelében.) Doppler-effektus: a távolodó fényforrások fénye a vörös, a közeledőké a kék felé tolódik el. A látóirányú sebesség mérhető. 27 Dr. Horváth András: Az Univerzum keletkezése Amit tudunk a kezdetekről és amit nem 27

A sötét anyag A Doppler-effektussal effektussal tanulmányozható: Milyen sebességgel keringenek a csillagok egy galaxison belül. Milyen sebességgel mozognak a galaxisok egy halmazon belül. Meglepő eredmény: A mozgások sokkal nagyobb tömegű gravitációnak felelnek meg, mint az ott látható anyag. Az Univerzum anyagának 50-80%-a nem látható, csak tömegvonzása mérhető. Megnyugtató tó elméleti magyarázat még nincs... 28 Dr. Horváth András: Az Univerzum keletkezése Amit tudunk a kezdetekről és amit nem 28

A Hubble-törvény Edwin P. Hubble megfigyelése: Szinte az összes galaxis távolodik tőlünk. A galaxisok távolodási sebessége egyenesen arányos távolságukkal. Jelentősége: Távolságmérési módszer. (Vöröseltolódásból közvetlenül megkapható a távolság.) á Az Univerzum tágulásának bizonyítéka. (Visszaszámolunk: a múltban az anyag kis helyre volt zsúfolva, onnan repült ki.) 29 Dr. Horváth András: Az Univerzum keletkezése Amit tudunk a kezdetekről és amit nem 29

Az Univerzum tágulása Hubble-törvény: Mindenki tőlünk távolodik? Nem: bármely galaxis lakói ugyanezt látják. Adott idő alatt minden távolság megduplázódik. 30 Dr. Horváth András: Az Univerzum keletkezése Amit tudunk a kezdetekről és amit nem 30

Az Univerzum tágulásának megfigyelése A tágulás pontos felmérése: pontos megfigyelések szükségesek. Sok millió galaxis vöröseltolódásának mérése. Távoli galaxisok pontos megfigyelése. Megfigyelések infravörös, rádió és röntgen-tartományban. Csak a legmodernebb eszközökkel lehetséges a pontos felmérés: é Távcsövek a világűrben (pl. a Hubble Space Telescope). Automatizált távcső-rendszerek. Rádió-, infravörös és röntgen-távcsövek. Számítógépes feldolgozás. Internetes közösségi feldolgozás. (Ahol ez lehetséges.) 31 Dr. Horváth András: Az Univerzum keletkezése Amit tudunk a kezdetekről és amit nem 31

A robbanásszerű kezdet gondolata Az Univerzum most tágul régebben sokkal sűrűbb és forróbb volt. 3 fontos tudós a sok közül: A. Einstein: Általános relativitáselmélet a leírás elvi alapjai G. Lemaitre: G. Gamow: A Nagy Bumm elmélet Részletesebb elméleti atyja kidolgozás 32 Dr. Horváth András: Az Univerzum keletkezése Amit tudunk a kezdetekről és amit nem 32

Az Univerzum élete: a kezdetek Tágulás visszakövetve szupersűrű, szuperforró múlt. Túllépjük a jelenlegi fizikai tudás érvényességi körét. Nagy részecskegyorsítókban keresik az ősanyag tulajdonságait. A fizika érvényességi határa: Relativitáselmélet az idő és a tér fogalmak is értelmetlenek a kezdetekkor. Az Univerzum keletkezése előtt : ez elvben sem érhető el a fizika eszközeivel. 33 Dr. Horváth András: Az Univerzum keletkezése Amit tudunk a kezdetekről és amit nem 33

Az Univerzum élete: a forró ősanyag A sűrű és forró ősanyag nem hasonlított a maira: A nagy hőmozgás miatt nemcsak atomok, de még a mai elemi részecskék sem maradhattak együtt. Különleges részecskék: antianyag, szabad kvarkok, gluonok, Különleges viszonyok: eleinte a sugárzásban több energia volt, mint az anyagban. Nem tudtak állandó struktúrák megmaradni. (Őskáosz.) A másodperc tört része alatt exponenciális ütemű felfúvódás. (Infláció.) 34 Dr. Horváth András: Az Univerzum keletkezése Amit tudunk a kezdetekről és amit nem 34

Az Univerzum élete: a mai anyag születése A hűlő ősanyagban létrejönnek a ma ismert részecskék: 1-2 milliomod másodperc: protonok, neutronok 1-2 másodperc: egyszerű atommagok 380 000 év: első atomok. A sugárzás és anyag elválása: Atomok létrejötte: semleges részecskék lesznek többségben. Hűl és ritkul az anyag. A fény átlagos szabad úthossza Univerzum-léptékű lesz. Ismerős, de idegen világ: hidrogén és hélium felhők, a robbanás visszfénye kb. egyenletesen elosztva. 35 Dr. Horváth András: Az Univerzum keletkezése Amit tudunk a kezdetekről és amit nem 35

Az Univerzum élete: a mai égitestek születése Nem maradt egyenletes az anyag: Voltak benne kis sűrűség-ingadozások. A gravitáció ezeket felerősítette galaxishalmazok, galaxisok. A galaxisokon belül kisebb csomók sűrűsödtek csillagok. (kb. 400 millió év) Nagy tömegű csillagok az életük végén robbannak: a lökéshullám újabb csillagkeletkezési hullámot indít el. Közben a táguló Univerzumban a sugárzás hűl: kozmikus háttérsugárzás. 36 Dr. Horváth András: Az Univerzum keletkezése Amit tudunk a kezdetekről és amit nem 36

A kozmikus háttérsugárzás Az Ősrobbanás visszfénye : ma a mikrohullámú tartományban Kb. 3 K-es test sugárzásához hasonlít. Majdnem teljesen egyenletes. (0,001 001 %-ig) A kis ingadozások az ősi Univerzum lenyomatát hordozzák. A WMAP műhold mérései A mikrohullámú háttér egyenetlenségeiről. 37 Dr. Horváth András: Az Univerzum keletkezése Amit tudunk a kezdetekről és amit nem 37

38 Forrás: Dr. Horváth WMAP/NASA András: Az Univerzum keletkezése Amit tudunk a kezdetekről és amit nem 38

A jövő Lehetséges folytatások: Ha elég sok az anyag: a gravitáció visszafordítja a tágulást, és az Univerzum visszazuhan egy pontba. Ha kevés az anyag, akkor a tágulás lassuló ütemben végtelenségig folytatódni fog. Spekuláció: akár egy exponenciálisan gyorsuló tágulás is jöhet! (Hasonlítana a korai felfúvódási szakaszra; utána teljesen más világban találnánk magunkat.) 39 Dr. Horváth András: Az Univerzum keletkezése Amit tudunk a kezdetekről és amit nem 39

Tudásunk és tudatlanságunk egyaránt nagy. Fejleszteni kell: A méréstechnikát. (Űrtávcsövek, Ű automata távcsövek, számítógépes és emberi kiértékelés nagy adathalmazokra,...) Az elméletet. (Elemi részecskék fizikája, relativitáselmélet és kvantummechanika, számítógépes szimulációk,...) Aki akarja: követheti a híreket,...vagy akár segíthet is galaxist-válogatni! 40 Dr. Horváth András: Az Univerzum keletkezése Amit tudunk a kezdetekről és amit nem 40

Találkozzunk következő előadásunkon Dr. Cseh Sándor (NyME Apáczai Csere J. Kar) A Föld bolygónk jövője avagy a klímánk változása tőlünk függ 2010. fb február á24. 16:30 17:30 kor 1 41 Dr. Horváth András: Az Univerzum keletkezése Amit tudunk a kezdetekről és amit nem 41

KÖSZÖNJÜK MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! A program szervezői, támogatói: 42