A világ keletkezése: ősrobbanás és teremtés

Hasonló dokumentumok
Bevezetés a kozmológiába 1: a Világegyetem tágulása

A Világ keletkezése: mese a kozmológiáról

A világ keletkezése: Ősrobbanás és teremtés

Kozmológia: a világ keletkezése ősrobbanás és teremtés

Bevezetés a kozmológiába 1: a Világegyetem tágulása

Részecskefizika 2: kozmológia

A világ keletkezése: ősrobbanás és teremtés

A világ keletkezése. Horváth Dezső.

A világ keletkezése: ősrobbanás és teremtés

Kozmológia és vallás

Ősrobbanás: a Világ teremtése?

Kozmológia: ősrobbanás és teremtés

Bevezetés a kozmológiába 2: ősrobbanás és vidéke

Bevezetés a kozmológiába 2: ősrobbanás és vidéke

A világ keletkezése. Horváth Dezső.

Kozmológia és vallás - a világ keletkezése: ősrobbanás és teremtés

Bevezetés a kozmológiába 2: ősrobbanás és vidéke

1. A modern kozmológia kialakulása

Fizikai Szemle MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT

2011 Fizikai Nobel-díj

A világegyetem elképzelt kialakulása.

A VILÁG KELETKEZÉSE: ÔSROBBANÁS = TEREMTÉS? A kozmológia és a vallások viszonya Horváth Dezső MTA KFKI RMKI, Budapest és ATOMKI, Debrecen

Kozmológia egzakt tudomány vagy modern vallás?

Trócsányi Zoltán. Kozmológia alapfokon

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

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

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

Az ősrobbanás elmélete

A KOZMIKUS HÁTTÉRSUGÁRZÁS KUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETE ÉS KILÁTÁSAI

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

Trócsányi Zoltán. Kozmológia alapfokon

A relativitáselmélet története

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

Az univerzum szerkezete

Trócsányi Zoltán. Kozmológia alapfokon

Fekete lyukak, gravitációs hullámok és az Einstein-teleszkóp

A sötét anyag és sötét energia rejtélye

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

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

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

Újabb eredmények a kozmológiában

A nagy hadron-ütköztető (LHC) és kísérletei

Kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás anizotrópiája

Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia Szakkör Távcsövek és kozmológia Megoldások

Tartalom. x 7.

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

AZ UNIVERZUM GYORSULÓ TÁGULÁSA

Bevezető kozmológia az asztrofizikus szemével. Gyöngyöstarján, 2004 május

A modern fizika születése

Az Einstein egyenletek alapvet megoldásai

Az optika tudományterületei

A világtörvény keresése

2. Rész A kozmikus háttérsugárzás

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

Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék április 28.

Részecskefizika és az LHC: Válasz a kérdésekre

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: HRASKÓ PÉTER: Relativitáselmélet FREI ZSOLT PATKÓS ANDRÁS: Inflációs kozmológia E. SZABÓ LÁSZLÓ: A nyitott

Az Univerzum szerkezete

Tudomány és áltudomány. Dr. Héjjas István

MODERN CSILLAGÁSZATI VILÁGKÉPÜNK

Kozmológiai n-test-szimulációk

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

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

Mikrokozmosz - makrokozmosz: hova lett az antianyag?

Válaszok a feltett kérdésekre

A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER

TRIGONOMETRIKUS PARALLAXIS. Közeli objektum, hosszú bázisvonal nagyobb elmozdulás.

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

Hogyan lehet meghatározni az égitestek távolságát?

CERN: a szubatomi részecskék kutatásának európai központja

A teljes elektromágneses spektrum

Csillagászati földrajz december 13. Kitekintés a Naprendszerből

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

FIZIKAI NOBEL-DÍJ 2011: SZUPERNÓVÁK ÉS A GYORSULVA TÁGULÓ UNIVERZUM Szalai Tamás SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék, Szeged

Az LHC első éve és eredményei

A Föld helye a Világegyetemben. A Naprendszer

A világegyetem szerkezete és fejlődése. Összeállította: Kiss László

A Higgs-bozon felfedezése: a nagyenergiás fizika negyvenéves kalandja

Friedmann egyenlet. A Friedmann egyenlet. September 27, 2011

A galaxisok csoportjai.

A csillagc. Szenkovits Ferenc

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

Földünk a világegyetemben

Van-e a vákuumnak energiája? A Casimir effektus és azon túl

Az értelmi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

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

Az elektromágneses hullámok

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Óriási gyorsítók és pirinyó részecskék: az LHC első két éve

A Magyar TÖK Mozgalom

Megmérjük a láthatatlant

Axion sötét anyag. Katz Sándor. ELTE Elméleti Fizikai Tanszék

Készítsünk fekete lyukat otthon!

Csillagok parallaxisa

A változócsillagok. A pulzáló változók.

Randall-Sundrum 2-es típusú bránelméletek és tachion sötét energia modell

Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék április 28.

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Kvantumos információ megosztásának és feldolgozásának fizikai alapjai

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

Átírás:

Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 1 A világ keletkezése: ősrobbanás és teremtés Horváth Dezső horvath.dezso@wigner.mta.hu MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Budapest és MTA Atommagkutató Intézet, Debrecen

Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 2 Vázlat Táguló Világegyetem. Ősrobbanás, felfúvódás. Lemaître és Einstein. Kozmikus háttérsugárzás. Hubble-teleszkóp és korai galaxisok. Evolúció, ősrobbanás és vallás. Fizika és filozófia.

Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 3 Előszó A fizika egzakt tudomány (képletgyűjtemény!) A fizika univerzális nyelve a matematika, pontos matematikai formalizmuson alapszik. Egy elmélet érvényes, ha kiszámítható mennyiségeket ad, és a számítások eredménye egyezik a kísérleti tapasztalattal. Az igazi fogalmak mérhető mennyiségek, a szavak csak mankók. Szavak mögött pontos matematika és kísérleti tapasztalat Alapkérdés: milyen pontossággal adja vissza az elméleti számítás a mérések eredményét? Számítás nélkül nincs fizika, csak spekuláció... és a fizika kísérleti tudomány!

Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 4 Mi a kozmológia? A Világegyetem egészével foglalkozik. Hogyan jött létre? Statikus vagy táguló? Lapos, nyitott vagy zárt? Anyaga, összetétele? Múltja, jövője?

Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 5 Miért van éjjel sötét? (Heinrich Wilhelm Matthias) Olbers paradoxonja, 1823 (Előtte Thomas Digges, 1576, Johannes Kepler, 1610; Edmond Halley, 1721 és Jean-Philippe de Chéseaux, 1744) Végtelen kiterjedésű és örökké létező Világegyetem végtelen sok csillaggal egyenletesen fényes égbolt éjjel-nappal, mert minden pontban csillagra nézünk (fényesség 1/r 2, sűrűség r 2, por melegedne) Demo: Az Olbers paradoxon Sötét éjszaka véges méretű és/vagy korú Világegyetem. A Világegyetem véges!

Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 6 Távolodó galaxisok Doppler-hatás: z = (λ v λ 0 )/λ 0 λ v : hullámhossz v sebességnél Közeledő motor hangja magasabb, távolodóé mélyebb William Huggins, 1868: csillagok szinképében z > 0: vöröseltolódás Tőlünk távolodó objektum fényhullámhossza nő vörösebb Henrietta Swan Leavitt, 1912: Változócsillagok (cefeidák): Kicsi duzzad, nagyra nőtt zsugorodik periódus abszolút fényesség (3 nap: 800*Nap, 30 nap: 10000*Nap) észlelt fényesség távolság!

Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 7 Táguló világegyetem Kozmológiai elv: Ha a tágulás lineáris v(b/a) = v(c/b) v(c/a) = 2v(B/A) homogén világegyetem, nincs kitüntetett pont A. Friedmann 1888-1925 Alexander Friedmann, 1922 és Georges Lemaître, 1927 matematikailag Einstein elméletéből A világegyetem tágulása a téré, táguló koordináták tömegek között vonzás, lokális stabilitás Senki nem hitte el, legkevésbé Einstein G. Lemaître 1894-1966

Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 8 A Hubble-állandó Edwin Hubble, 1929: Galaxisok távolodnak tőlünk v = Hr sebességgel H = 70 km/s/mpc (1 Mpc 3 10 22 m 3 10 6 fényév) 1 pc (parsec): távolság, ahonnan a Nap-Föld távolság 1 szögmp alatt látszik) A Világegyetem kora: t 0 = r/v = H 1 14 10 9 év

Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 9 Sötét anyag Spirálgalaxisok forgási sebessége kifelé nem csökken, pedig Kepler II: v = GM(r) r Sokkal több gravitáló anyag, mint látható és nem kis térfogatban Micsoda? WIMP... Látható tömegsűrűség luminozitás: ρ lum (r) I(r) De ρ M (r) ρ lum (r)!

Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 10 Az ősatom hipotézise Monsignor Georges Henri Joseph Edouard Lemaître (1894 1966) Belga katolikus pap és fizikus (Leuveni Katolikus Egyetem) G. Lemaître: A Világ kezdete a kvantumelmélet szempontjából, Nature 127 (1931) 706. A kozmikus tojás felrobbanása a Teremtés pillanatában (Tegnap nélküli nap) Fred Hoyle (BBC, 1949), a stabil Univerzum híve, szarkasztikusan: a Big Bang (Nagy Bumm) elmélete

Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 11 Lemaître és Einstein Einstein 1927-ben, Lemaître levezetésére, hogy az általános relatívitáselmélet táguló Világegyetemet ad: Az Ön matematikája precíz, de a fizikája förtelmes Einstein, 1933-ban, miután Lemaître előadta Ősatom-elméletét (habár nem hitte el): Ez a legszebb és legkielégítőbb teremtés-magyarázat, amelyet valaha hallottam Lemaître és Einstein, 1933 Fokozatosan gyűlő elméleti és kísérleti tapasztalat 30 évig Végső bizonyíték: Kozmikus háttérsugárzás, 1964

Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 12 Kozmikus háttérsugárzás Arno Penzias és Robert Wilson, 1964 (Nobel-díj, 1978) Kiszűrhetetlen mikrohullámú zaj Modell: T=3 K kozmikus sugárzás (CMB) COBE: COsmic Background Explorer, 1989-93 T = 2,728 K, pontos hőmérsékleti görbén eredetileg 3000 K-es fotonok lehülése (1000-szeres!) táguláskor Helyi irány-anizotrópia: magok galaxisok kialakulásához (Felfúvódás előtti sűrűségfluktuációk?) Megerősítés, sokkal pontosabban: WMAP: Wilkinson Microwave Anisotropy Probe John C. Mather és George F. Smoot (COBE): Nobel-díj, 2006 A COBE űrszonda

Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 13 BICEP2, 2014 március 17. Background Imaging of Cosmic Extragalactic Polarization Kozmikus háttérsugárzás hőmérséklete: kezdeti sűrűségingadozás COBE WMAP Planck polarizációja: kezdeti gravitációs hullámok Polarizáció eloszlása égbolt egy darabján: óramutatóval, ellentétesen tekerő

Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 14 Ősrobbanás (Big Bang) Látható anyag: 75% hidrogén, 25% He, < 1% más H+H He csak csillagokban: forró korai Univerzum kiadja Felfúvódás (Alan Guth, 1980, inflation): Óriási sötét energia, fénynél gyorsabb kezdeti tágulás (10 32 s alatt 10 26 -szoros) Bizonyíték (?): BICEP2 (Déli sarkon), 2014 március Kozmikus háttérsugárzás eredete: Big Bang után 30 perc: plazma, T = 300 000 000 K. Sugárzás dominál, fotonok halmaza átlátszatlan közegben 380000 év: lehülés 3000 K-re, semleges atomok, fotonoknak átlátszó Tágulás 1000x: fotonok hullámhossza nő, T = 3000 3 K Galaxisok eredete: Kvantumfluktuációk gyors táguláskor térbeli anizotrópia sötét anyag gravitációs gödreiben barionos anyag sűrűsödése csillagok, galaxisok kialakulása Bizonyíték: Kozmikus háttérsugárzás anizotrópiája

Ősrobbanás, felfúvódás, sugárzás Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 15

Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 16 Hubble-teleszkóp: a Világegyetem mélye 250 nap megfigyelés egy sötét ponton > 10000 tízmilliárd évnél régebbi galaxis

Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 17 Hubble-teleszkóp: eredmények A galaxisok kialakulása már az Ősrobbanás után 500-800 millió évvel megkezdődött Korai galaxisok kisebbek és kevésbé szimmetrikusak gyorsabb formálódás A galaxisok centrumában általában fekete lyuk van A legtávolabbi felvételeken nyomon követhető csillagok képződése Az ultramély felvétel kis része kinagyítva 10 10 évvel fiatalabb galaxisok

Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 18 Sötét energia?? Távoli szupernovák vizsgálatából: gyorsulva táguló Világegyetem! Valami kifelé szívja? Saul Perlmutter Brian Schmidt Adam Riess Felfedezés: 1998, Nobel-díj: 2011

Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 19 Sötét energia Vákuum gravitáló energiája, összes tömeg 70%-a! Ősrobbanás után nagy, korai univerzumban sokkal kisebb, térrel nő Ma dominál és nem tudjuk, igazából micsoda Nem vákuum-energia: 10 120 -szor kisebb (Elmélet és kísérlet eltérésére világrekord :-) Nem is energia, egyszerű állandó egy egyenletben! Kozmológiai állandó: Λ > 0 Einstein legnagyobb tévedése, eredetileg beírta az egyenletébe, hogy stabilizálja a Világegyetemet, aztán a tágulás hatására kihúzta. Mégis létezik, és gyorsítva tágít. Rengeteg modell, spekuláció, mi lehet mögötte: inflaton, kvintesszencia...

Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 20 Mitől jöttek létre a galaxisok? Sötét anyag gravitációs gödrei! Bizonyíték: kozmikus háttérsugárzás anizotrópiája: bizonyos irányokból sokkal erősebb Ott már a csillagok kialakulása előtt sokkal sűrűbb volt az anyag

Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 21 A háttérsugárzás anizotrópiája Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, 2001-2010 COBE WMAP Planck

Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 22 A Planck-űrszonda, ESA, 2009 2012 (a kozmikus háttérsugárzás vizsgálatára) A Planck-űrszonda: 4,2 m; 2,4 t; 1,5 millió km Herschel-űrteleszkóp: Csillagképződés az Orion-ködben

Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 23 Anyagegyensúly ma WMAP, 2010; PLANCK, 2013 Friedmann-egyenlet: Ω R + Ω M Ω k + Ω Λ = 1 Sugárzás + anyag - görbület + kozm-para = 1 Univerzum lapos, ha Ω k 0; Ω 0 = Ω R + Ω M + Ω Λ = 1 Sugárzás kicsi, Ω R 0 Most lapos, anyag-dominálta (Ω M >> Ω R ) világegyetem Ω M = Ω B + Ω CDM Barionos anyag (csillag, fekete lyuk, por, gáz): Ω B 4.9% Csomósodó, nem-barionos, hideg sötét anyag: Ω CDM 26.8% Gyorsuló tágulás: sötét energia Ω Λ 68.3% A Világegyetem kora: 13.798 ± 0.037 milliárd év

Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 24 Az elemek keletkezése Ősrobbanás után 3 perc: T < 10 9 K egy nagy csillag, H He fúzió (75% H 2 + 25% He) Sokkal később csillagok, belül forró fúzió, nehezebb elemek (szén felett). Szupernova robbanása nehéz atomok szészóródnak. Li, Be, B: csillagban szétesik, csillagközi térben keletkezik. Nehéz elemek mennyisége lassan növekszik.

Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 25 Vissza az Ősrobbanás közelébe? Távcső: 4 milliárd év a Nagy Bumm után (Európai Déli Obszervatórium, Chile, Very Large Telescope) Mikrohullámú kozmikus háttérsugárzás: Párszázezer év (amikor az Univerzum átlátszó lett). Nagy hadron-ütköztető (CERN LHC): Milliomod másodperc (mielőtt az atomok kialakultak volna) LHC = időgép, de ükanyánkkal nem találkozunk...

A történet eddig Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 26

Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 27 Evolúció és vallás Ősrobbanás értelmezéséhez az evolúció a fő kérdés A legtöbb vallás elfogadja XII. Pius már az ötvenes években beletörődött egy részleges evolúcióba. A Vatikán ma teljes mértékben elfogadja. XII. Pius pápa

Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 28 II. János Pál az evolúcióról II. János Pál, Pontifical Academy of Sciences, 1996: Mára... új tudásunk elfogadja, hogy az evolúció elmélete több, mint hipotézis. Valóban figyelemre méltó, ahogy a kutatók a tudomány különböző területein tett felfedezések hatására, fokozatosan elfogadták ezt az elméletet. A függetlenül végzett munka eredményeinek sem nem keresett, sem nem fabrikált konvergenciája önmagában is jelentős bizonyítéka az elméletnek. http://www.newadvent.org/library/docs_jp02tc.htm

Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 29 Evolúció és a Vatikán 2009. február: G. Ravasi bíboros, a Pontifical Academy of Sciences elnöke, abból az alkalomból, hogy a Vatikán konferenciát szervezett Charles Darwin: A fajok eredete megjelenésének 150. évfordulójára: Habár a Vatikán korábban ellenséges volt a darwinizmussal szemben, soha nem vetette azt hivatalosan el és a könyvet sem ítélte el. Az evolúció ötlete már Szent Ágoston és Aquinói Szent Tamás müveiben is fellelhető.

Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 30 Aquinói Szent Tamás az evolúcióról Aquinói Szent Tamás (1224 1274): Summa Theologica http://www.newadvent.org/summa/ Szent Tamás számára az ősanyag az alapvető változás közös alapja, az anyagi testek meghatározatlan eleme. Tiszta lehetőség... Semmiből készült és csak a semmibe visszahullva tűnhet el. http://www.newadvent.org/cathen/10053b.htm

Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 31 Protestantizmus: reformátusok Az amerikai református források általában elvetik az evolúciót és az Ősrobbanást, szó szerint értelmezve a Bibliát. Nem hierarchikus felépítésű, nem találtam hivatalosnak tekinthető álláspontot, de a cikkek nem támogatták. Reformed Church in Americahttp://www.rca.org Protestant Reformed Church in America http://www.prca.org A Szentírás elleni első támadás a Nagy Bumm elméletében gyökerezik. Ez a hamis tanítás azt állítja... (Beacon Lights, Vol. LIX, No. 7; July 2000)... azt állítja, hogy a Világ egy Nagy Bumm -mal kezdődött, és hogy az ember a majomtól származik. Nagy butaság ilyen esztelen dolgokat állítani... (Protestant Reformed Theological Journal, April 1997, p. 35)

Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 32 Protestantizmus: evangélikusok Evangelical Lutheran Church in America http://www.elca.org Komoly vitafórum az evolúcióról és a kozmológiáról Search: cosmology 83 cikk, big bang 101 cikk Elemzések az Ősrobbanásról, mint lehetséges Teremtésről, és Isten szerepéről. Figyelik a természettudomány eredményeit és a Vatikán reakcióit

Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 33 Judaizmus és modern tudomány http://www.faqs.org/faqs/judaism /FAQ/06-Jewish-Thought/section-4.html Judaizmusban régi hagyomány nem szó szerint értelmezni a Genezist Maimonides: A Genezis kezdetének szó szerinti értelmezése a tömegeknek való Az ellentmondás feloldása Mose ben Maimon 1138 1204 Elvetni a tudományos adatokat, ami pl a kövületek értelmezését bonyolulttá teszi. Bebizonyítani, hogy megfelelő időszámítási rendszerben a 14 milliárd év 5775-nek (i.sz. 2014) felel meg. Feltételezni a többszöri teremtést (kövületek!). Elvetni a Tóra betű szerinti értelmezését.

Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 34 Judaizmus és ősrobbanás http://www.judaism.com Genesis and the Big Bang The Discovery of Harmony Between Modern Science and the Bible by Gerald L. Schroeder... Ez a kötet meggyőzően érvel amellett, hogy a kozmológusok sokmilliárd éve és a Genezis 6 napja alatt történt események ugyanannak a realitásnak a leírásai nagyon különböző fogalomrendszerekben

Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 35 Hinduizmus és Teremtés Dick Teresi a : Lost Discoveries : The Ancient Roots of Modern Science from the Babylonians to the Maya, Simon & Schuster, 2002 Indiai kozmológusok...voltak az elsők, akik a Föld korát több, mint 4 milliárd évre becsülték. Ők kerültek a legközelebb az atomi és kvantumfizikához és más modern elméletekhez... A görög atomelméletet is valószínűleg ők ihlették, perzsa közvetítéssel. Különböző irányzatok másképpen kezelik a Teremtést, de az evolúciót mind elfogadja. a Leon Lederman és Dick Teresi: Az Isteni A-tom avagy Mi a kérdés, ha a válasz a Világegyetem?

Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 36 Sintoizmus és Teremtés Ég és Föld teremtése Kezdetben mindkettő egy tojásszerű alakulatban volt, amely behatárolatlan csirákat tartalmazott. Ahogy szétváltak, a tiszta elem kiemelkedett, az Eget alkotva. A sűrűbb, kevésbé tiszta részből lett a Föld. http://creationtheologies.tripod.com/ creationtheologies/id2.html

Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 37 Iszlám és Teremtés Mirza Tahir Ahmad: The Quran and Cosmology http://www.alislam.org/library/books/ revelation/part_4_section_5.html...a Világegyetem folytonos tágulása csak a Koránban fordul elő, egyetlen más szent írás sem említi Nem látják a hitetlenek, hogy Ég és Föld eredetileg egyetlen tömeg volt és Mi választottuk szét? És Mi készítettünk vízből minden egyes élőlényt?

Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 38 Szent Ágoston, Hippo püspöke, 354-430 Szent Ágoston vallomásai, 397 (Dr. Vass József fordítása) http://vmek.niif.hu/04100/04187/04187.htm Önéletrajz és vita Istennel a Szentírásról Könyvekre és fejezetekre tagolódik A fordítók fejezetcímekkel látták el, pedig a latin eredetiben nem láttam. A fejezet lehet egy mondat vagy több oldal. Szent Ágoston, 354 430 (Philippe de Champaigne, XVII. sz.) Világképe igen közeli a modern kozmológiához

Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 39 Szent Ágoston vallomásai, XI. könyv A teremtés V. fejezet: Isten a világot semmiből teremtette VI. fejezet: A teremtő ige nem lehetett valami időben elhangzó parancs. Akárminek képzelem ugyanis azt a teremtést megelőző valamit, ami hordozója lett volna parancsodnak, biztosan nem volt, hacsak azt is meg nem teremted vala. X. fejezet: Működött-e Isten a világ teremtése előtt? Ez vissza-visszatérő kérdése. A válasz: XI. fejezet: Isten örökkévalóságához nincs köze időnek. XII. fejezet: A teremtés előtt Isten kifelé, vagyis teremtő módon semmit nem cselekedett.

Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 40 Szent Ágoston vallomásai, XI. könyv Teremtés és Idő XIII. fejezet: A teremtés előtt nem volt idő, mert ez maga a teremtmény. A te éveid, Uram, egyetlen napot számítanak; de napodban nincs tegnap, hanem csak ma, mert a te mádat nem váltja fel a holnap, s nem következett a tegnap után. Napod az örökkévalóság; azért nemzetted öröktől fogva azt, akinek mondottad: "Ma szültelek téged!" (Zsolt 2,7). Minden idő a te alkotásod. Minden időt megelőz örök jelened, s időtlen idő nem volt sohasem. XVI. fejezet: Csak a jelen időt lehet mérni.

Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 41 Szent Ágoston vallomásai, XI. könyv Teremtés és idő XXX. fejezet:... mit művelt Isten a világ teremtése előtt? - Vagy: hogyan jutott eszébe teremteni valamit, mikor azelőtt soha semmit sem teremtett?... nem lehet ott sohasem-ről beszélni, ahol egyáltalán nincsen idő.... teremtmény híján idő sincs Az idő is a Teremtéskor jött létre.

Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 42 Szent Ágoston vallomásai, XII. könyv Vissza a teremtéshez VII. fejezet: Semmiből lett az ősanyag, az ősanyagból az egész világ. IX. fejezet: Sem a mennyország, sem az ősanyag megteremtése nem időben történt. XIII. fejezet: Kezdetben teremté Isten a mennyországot és az ősanyagot... a mennyet én szellemi égnek tartom, amelyben a megismerés nem "rész szerint", nem "tükör által és homályban" (1Kor 13,12) történik, hanem egyenlő a teljesen megvilágosított: a színről színre való látással. Nem hullámzik egyszer erre, egyszer arra; hanem, amint említettem, egyszerre és együtt való látás, időbeli változás nélkül. XXIV. fejezet: Úgy vélekedik, hogy e szó "kezdetben" az Igét jelenti, de vallja, hogy más magyarázat is lehetséges.

Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 43 Ősrobbanás és teremtés: XII. Pius pápa XII. Pius 1951-ben (jóval az előtt, hogy a fizika elfogadta volna!) üdvözölte az Ősrobbanást, mint a Világ teremtését. Isten létezésének bizonyítékai a modern természettudomány fényében XII. Pius pápa beszéde a Vatikáni Tudományos Akadémia 1951 november 22-i ülésén http://www.papalencyclicals.net/pius12/p12exist.htm Az ősrobbanás kozmológiai elvére hivatkozik, és kimondja: 51. Így tehát a Teremtés megtörtént. Tehát van Teremtő. Tehát Isten létezik! Habár nem nyíltan kimondott és nem teljes, ez az a válasz, amelyet a tudománytól vártunk, és amelyet az emberiség jelenleg vár tőle.

Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 44 Edwin Hubble és XII. Pius pápa, 1951 Edwin Hubble levelet kapott egy barátjától, aki megkérdezte, a pápa bejelentése kvalifikálja-e szentté avatásra: Amíg a reggeli újságban nem olvastam róla, nem gondoltam volna, hogy a pápának rád van szüksége Isten létének bizonyításához. Edwin Hubble 1889 1953 Georges Lemaître meggyőzte a Vatikán tudósait, hogy nem szabad túlságosan építeni erre a nem bizonyított elméletre, és a pápa többet nem hivatkozott rá.

Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 45 Ősrobbanás és II. János Pál II. János Pál, Pontifical Academy of Sciences, 1996: lényegében megismétli XII. Pius 1951-es következtetését:... úgy tűnik, hogy a modern tudománynak... sikerült megtalálnia az elsődleges fiat lux [legyen világosság] pillanatát, amikor a semmiből az anyag mellett fény és sugárzás tengere tört elő, az elemek meghasadtak és kavarogtak és galaxisok millióivá váltak.... Így tehát a fizikai bizonyításra jellemző konkrétsággal [a tudomány] megerősítette a Világegyetem esetlegességét és annak a kornak a megalapozott levezetését, amikor a Világ előjött a Teremtő kezéből. Így megtörtént a teremtés. Kijelentjük: tehát létezik Teremtő. Tehát Isten létezik!

Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 46 II. János Pál és Stephen Hawking Stephen W. Hawking, miután beszélt II. János Pállal, aki azt tanácsolta, ne feszegessék az Ősrobbanás pillanatát, mert az Isteni beavatkozás volt: Örültem, hogy nem ismerte a konferencián éppen elhangzott előadásom témáját a lehetőségét annak, hogy a tér-idő ugyan véges, de nincs határa, kezdete sem, tehát a Teremtésnek sincs időpontja. Szerintem a kettő nincs ellentmondásban...

Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 47 Teológia és fizika A vallások nagyrészt elfogadják az ősrobbanást teremtésnek Ez ki is következtethető a táguló Világegyetemből: valamikor mindennek egészen közel kellett lennie egymáshoz. A modern fizika tér- és időfogalma is logikailag levezethető Spinoza, Kant, Hegel, Engels: értékes tudományos következtetések A fizika kísérleti tudomány, másképpen kérdez és kutat, mint a filozófia vagy a teológia. Kérdése: hogyan működik a Világunk Módszere: Elmélet, számítások, kísérleti ellenőrzés megfigyeléssel Lemaître számítása pontos volt, mégsem fogadták el (ő maga sem), amig megfigyelések nem erősítették meg.

Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 48 Fizika és teológia Ősrobbanás: modell, amelyet eddig minden megfigyelés alátámaszt De a megfigyelések csak az első 0,01 mp-től érvényesek, azelőttre csak elméleti becslések és spekulációk. CERN Nagy hadron-ütköztetője: Ősrobbanás utáni milliomod mp megközelítése anyagállapotban. Talán a sötét anyagot is megtaláljuk.

Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 49 Olvasnivaló http://hu.wikipedia.org/wiki/ősrobbanás Leon Lederman és Dick Teresi: Az Isteni A-tom avagy Mi a kérdés, ha a válasz a Világegyetem? Stephen Hawking: Az idő rövid története Frei Zsolt és Patkós András: Inflációs kozmológia Jáki Szaniszló: Isten és a kozmológusok Fizikai Szemle, 2010 augusztus

Köszönöm a figyelmet Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 50

Tartalékdiák Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 51

Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 52 Ősrobbanás (Big Bang) időrendje Esemény idő hőmérséklet ρ 1/4 Planck-idő (infláció?) 10 36 s 10 18 GeV Nagy egyesítés 10 32 s 10 16 GeV Elektrogyenge? (bariogenezis) 10 6 s 10 15 K 100 GeV Kvark hadron 10 4 s 10 12 K 100 MeV Nukleonok 1 1000 s 10 9 10 10 K 0,1 1 MeV Lecsatolódás 380000 év 3000 K 0,1 ev Szerkezet kialakulása > 10 5 év Mai helyzet 13,75 G év 2,7 K 3 10 4 ev Jelenlegi kép: gyorsulva táguló Univerzum

Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 53 A WMAP eredménye, 2001-2003 Akusztikus spektrum: rezgési módusok Csúcsok helye: sötét anyag nem barionos Lapos Univerzum, Λ 0

Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 54 Távolságskála görbült téridőben Együttmozgó koordináták: (t, r, Θ, Φ) Euklideszi távolság: dl 2 = dr 2 + r 2 (dθ 2 + sin 2 ΘdΦ 2 ) [ Görbült térben: ] dl 2 = a 2 (t) dr 2 1 kr + r 2 (dθ 2 + sin 2 ΘdΦ 2 ) 2 a(t): 2D téridő-görbület k: 3D térgörbület k = 0 k > 0 k < 0 lapos univerzum zárt univerzum nyílt univerzum Galaxisok távolsága a(t) tágulás

Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 55 A Friedmann-törvény Skálatényező változása: (ȧ a ) 2 H 2 = 8πG 3c 2 ρ R + 8πG 3c 2 ρ M kc2 a 2 + Λ 3 a 4 a 3 a 2 a 0 Sugárzás anyag görbület vákuum Dominancia időrendje (némelyik elmaradhat)

Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 56 Anyagegyensúly ma Friedmann-egyenletből (X 0 : mai érték, /H 2 0 ) 8πG (ρ 3H0c 2 2 R 0 + ρ M 0) kc2 a 2 0H0 2 Ω R + Ω M Ω k + Ω Λ = 1 + Λ 3H 2 0 Univerzum lapos, ha Ω 0 = Ω R + Ω M + Ω Λ = 1 Jelenleg: lapos, anyag-dominálta (Ω M >> Ω R ) Kozmológiai paraméterek: Ω R,Ω M = Ω B +Ω CDM,Ω Λ,H 0 Barionos anyag (csillagok, fekete lyukak, por, gáz): Ω B 4% Csomósodó, nem-barionos, hideg sötét anyag: Ω CDM 26% Gyorsuló tágulás: sötét energia Ω Λ 70%

Horváth Dezső: A világ keletkezése Mecha-TÖK, Budapest, 2014.05.23. p. 57 Forrás Stephen Hawking: Az idő rövid története Talentum Kiadó, Budapest, 1998 http://hu.wikipedia.org/wiki/ősrobbanás Szent Ágoston vallomásai (Dr. Vass József fordítása) http://mek.oszk.hu/04100/04187/04187.htm