Fekete lyukak, gravitációs hullámok és az Einstein-teleszkóp

Hasonló dokumentumok
AZ UNIVERZUM SUTTOGÁSA

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

Gravitációs hullámok,

A Wigner FK részvétele a VIRGO projektben

Gravitációs hullámok. Vasúth Mátyás. Wigner FK, RMI MTA,

VADÁSZAT A GRAVITÁCIÓS HULLÁMOKRA 2. RÉSZ A detektorok mûködése

Gravitációs hullámok. Vasúth Mátyás. Wigner FK, RMI. Wigner FK,

A VIRGO detektor missziója

A Mátrai Gravitációs és Geozikai Laboratórium és kutatási programja

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

Gravitációshullám-asztrofizika egy új korszak kezdete

Folytonos gravitációs hullámok keresése GPU-k segítségével

A gravitációs hullámok miért mutathatók ki lézer-interferométerrel?

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

Gravitációshullámok forrásai

Bevezetés a kozmológiába 2: ősrobbanás és vidéke

Az univerzum szerkezete

GPU-k a gravitációs hullám kutatásban

Bevezetés a kozmológiába 2: ősrobbanás és vidéke

VADÁSZAT A GRAVITÁCIÓS HULLÁMOKRA 3. RÉSZ A gravitációs hullámok lehetséges asztrofizikai forrásai

Az Einstein teleszkóp lehetséges hatásai a területfejlesztésre

A Mátrai Gravitációs és Geozikai Laboratórium és kutatási programja

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

Készítsünk fekete lyukat otthon!

Bevezetés a kozmológiába 2: ősrobbanás és vidéke

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

Az Univerzum szerkezete

A Föld helye a Világegyetemben. A Naprendszer

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

Zéró Mágneses Tér Laboratórium építése Nagycenken

Kozmológia és vallás - a világ keletkezése: ősrobbanás és teremtés

[ ]dx 2 # [ 1 # h( z,t)

2011 Fizikai Nobel-díj

Kozmológia egzakt tudomány vagy modern vallás?

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

Földünk a világegyetemben

2016. február 5-ei verzió, L v2 S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y. Azonnali közlésre február 11.

FIZIKA. Radioaktív sugárzás

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

A relativitáselmélet története

GRAVITÁCIÓS SUGÁRZÁS. A témából írt és 2007-ben benyújtott PhD doktori értekezését Majár János sikeresen megvédte cum laude minősítéssel.

A világegyetem elképzelt kialakulása.

Hegyi Ádám István ELTE, április 25.

Válaszok a feltett kérdésekre

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELEINEK TÉMAKÖREI MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK

Bevezetés a kozmológiába 1: a Világegyetem tágulása

A világegyetem szerkezete és fejlődése. Összeállította: Kiss László

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Kozmikus záporok és észlelésük középiskolákban

Aktív magvú galaxisok és kvazárok

A teljes elektromágneses spektrum

A csillagok kialakulása és fejlődése; a csillagok felépítése

Természettudományos Önképző Kör. Helyszín: Berze Nagy János Gimnázium, Kiss Lajos terem V. 25, péntek, 14:45-15:45

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár & Óbudai Egyetem, Budapest június 20.

A sötét anyag és sötét energia rejtélye

FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK, KÍSÉRLETEK Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium

Csillagászati hírek CSILLAGÁSZATI HÍREK. Távlatok a gravitációs hullámok előtt

Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék április 28.

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban 4/11/2016. A fény; Abszorpciós spektroszkópia

A galaxisok csoportjai.

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

FIZIKA. Atommag fizika

Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia Szakkör Távcsövek és kozmológia Megoldások

59. Fizikatanári Ankét

A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER

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

Koherens lézerspektroszkópia adalékolt optikai egykristályokban

ä ä

Csillagászati földrajz december 13. Kitekintés a Naprendszerből

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

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

Elektron-gyorsítás Alfvén-hullám impluzusok által aktív galaxismagokban

Kvantumos információ megosztásának és feldolgozásának fizikai alapjai

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

A városklíma kutatás mai és közeljövőbeli irányai a Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszékén

Galaxishalmazok. Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék március 17.

A sötét anyag nyomában. Krasznahorkay Attila MTA Atomki, Debrecen

Aktív galaxismagok, szupermasszív fekete lyukak

A feszültség alatti munkavégzés (FAM) élettani hatásai

Precesszáló kompakt kettősök szekuláris dinamikája

A nagyenergiás neutrínók. fizikája és asztrofizikája

Abszorpciós spektroszkópia

Fúziós plazmafizika ma Magyarországon

Bevezetés a kozmológiába 1: a Világegyetem tágulása

fizikai szemle 2016/4

Az elektromágneses spektrum

Földünk a világegyetemben

Ősrobbanás: a Világ teremtése?

Gamma-röntgen spektrométer és eljárás kifejlesztése anyagok elemi összetétele és izotópszelektív radioaktivitása egyidejű elemzésére

Alapok GPS előzmnyei Navstar How the GPS locate the position Tények Q/A GPS. Varsányi Péter

OPT TIKA. Hullámoptika. Dr. Seres István

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

Szakmai háttéranyag tudományos ismeretterjesztı film elkészítéséhez

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

Gravitáció az FLRW univerzumban Egy szimpla modell

A PAKSI ATOMERŐMŰ C-14 KIBOCSÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA A KÖZELI FÁK ÉVGYŰRŰIBEN

TÉRKÉPEK ÉS PROGRAMOK

Talián Csaba Gábor Biofizikai Intézet április 17.

Trócsányi Zoltán. Kozmológia alapfokon

Átírás:

Fekete lyukak, gravitációs hullámok és az Einstein-teleszkóp GERGELY Árpád László Fizikai Intézet, Szegedi Tudományegyetem 10. Bolyai-Gauss-Lobachevsky Konferencia, 2017, Eszterházy Károly Egyetem, Gyöngyös

A gravitáció szerepe az ismert Univerzum összetételében

egyre gyengébb Idő- és távolságskálák az Univerzumban, melyeken a gravitáció meghatározó gravitáció

A Tejútrendszer közepén található szupernagy tömegű fekete lyuk Általános relativiáselmélet: gravitáció = görbület hatalmas görbület à fekete lyuk

Hogyan láthatjuk még a fekete lyukat? Gravitációs lencsézés Interstellar (Csillagok között) Ha anyag van körülötte, annak sugárzását látjuk A fekete lyuk gravitációsan lencsézi a körülötte keringő (akkréciós) korongot megkettőzi annak képét

Feketelyuk-kettős rendszer gravitációs lencsézése

Feketelyuk-kettős rendszer gravitációs sugárzása

Mi történik, ha ez a gravitációs sugárzás a Földre ér? Szerencsére a közvetlen közelünkben nincsenek összeolvadó feketelyuk-kettősök!!

A gravitációs hullámok közvetlen kimutatása interferométerekkel Advanced LIGO, Hanford, USA, 4km Advanced LIGO, Livingston, USA, 4km GW150914 GW151226 GW170104 Advanced Virgo, Cascina, Olaszo. 3km KAGRA, Kamioke, Japán, 3km

A gravitációs hullámok első közvetlen kimutatása: GW150914 Phys. Rev. Lett. 116, 061102 (2016) 29 és 36 naptömegű fekete lyukak összeolvadása à 0,05 sec alatt 3 naptömegnyi energia szabadult fel gravitációs hullám formájában = a Paksi Atomerőmű 10 31 évi energiatermelése! a nagy távolság miatt az Advanced LIGO lézerinterferométereiben a proton méretének ezredrésznyi változását okozta! 1.3 milliárd évvel ezelőtti esemény (a Földön kialakul az oxigénnel telített légkör )

Honnan is jött a GW150914 gravitációs hullám? (230-500 Mpc) Tejútrendszer ~ 30 kpc Laniakea szuperklaszter ~ 160 Mpc Lokális Csoport ~ 3,1 Mpc Virgo szupercsoport ~ 33 Mpc

Ami a GW150914 után történt: LIGO India jóváhagyva!

Megnyitotta az utat a LISA fellövéséhez Ami a GW150914 után történt: LISA Pathfinder

A GW150914 után: az inflációs korszakban született gravitációs hullámok detektálásának terve Gravitációs hullámok keresése a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás polarizációnak B-módusaiból

A jövő: LISA Karhosszúság: 1-5 millió km (költségvetés függvénye) Föld-Hold rendszert követő heliocentrikus pálya 2034 à 2029?

A jövő: DECIGO Karhosszúság: 1000 km à érzékenység: 0,1 10 Hz Cél: az Ősrobbanást követő 380.000 évben kibocsátott gravitációs hullámok észlelése (elektromágneses hullámok olyan távolról nem jöhetnek)

A jövő: Einstein teleszkóp -- Koordináló intézmény Mátra: kedvező szeizmikus adottságok - 3 db, egyenként 10 km karhosszúságú detektor - 3. generációs detektor: földalatti, hűtött karok - legalább 10x érzékenyebb a jelenlegi detektoroknál - érzékenység alsó küszöbe: 1 Hz - egyik interferométer 1 250 Hz, másik kettő 10 Hz 10 khz frekvenciára optimalizált - megvalósulás ~ 2025

A jövő: Einstein teleszkóp Az általános relativitáselmélet pontosabb tesztelése: - vannak-e új polarizációk? - tömeges-e a graviton? - az univerzum gyorsuló tágulásának független ellenőrzése Várható források: - nagyobb tömegű feketelyuk-kettősök összeolvadása - neutroncsillag-rezgések - aszimetrikus szupernova-robbanások - gamma-kitörések

A jövő: Einstein teleszkóp - az Einstein-teleszkóp tudományos potenciálja vitathatatlan - mintegy 50 évre a tudományos világ térképére helyezi a helyszínt - infrastruktúrális, kulturális, gazdasági húzóerőt fejt ki a régió fejlődésére EZ EGY BEFEKTETÉS A JÖVŐBE! - az Einstein-teleszkóp tudományos közösségébe való magyar beágyazás és kedvező adottságok (Wigner Kutatóintézet részvétele, más Magyarországon, gravitációs hullámok területén dolgozó kutatók kapcsolatrendszere, szeizmikus mérések) nem elegendőek - regionális, országos, talán Közép-Európai összefogás! - helyi és országos támogatás, felajánlások szükségesek!