Az elemek keletkezésének története

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
A Föld helye a Világegyetemben. A Naprendszer
Advertisements

A Föld helye a Világegyetemben. A Naprendszer
HELYÜNK A VILÁGEGYETEMBEN
Magfizika és az élet a Szilárd Leó verseny néhány feladatának tükrében
A FÖLD, ÉLETÜNK SZÍNTERE
„Esélyteremtés és értékalakulás” Konferencia Megyeháza Kaposvár, 2009
Logaritmikus keresés Feladat: Adott egy 11 elemű, növekvően rendezett tömb számokkal feltöltve. Keressük meg a 17-es értéket! Ha van benne, hányadik eleme.
Sorozatszámítás Sorozatszámítás (N,A,s) s := kezdőérték
Valóban a majmok bolygója?
Alacsony hatáskeresztmetszetek mérése indirekt eljárásokkal Kiss Gábor Gyula ATOMKI Debrecen.
Erőállóképesség mérése Találjanak teszteket az irodalomban
Szalay Sándor Eötvös L. Tudományegyetem, Budapest és Johns Hopkins University, Baltimore Az Univerzum téridő térképei a Sloan Digital Sky Survey.
© Gács Iván (BME) 1/26 Energia és környezet NO x keletkezés és kibocsátás.
Kémia Hornyák Anett Neptun-kód: XIGGLI
A csillagok életciklusa
A közeljövő néhány tervezett űrtávcsöve Dr. Csizmadia Szilárd VCSE-VCSK május 5.
A környezeti radioaktivitás összetevői
Fizika tanár szakos hallgatóknak
Kén vizes környezetben Dr. Fórizs István. Kén izotópok 32 S=95,1% 33 S=0,74% 34 S=4,2% 36 S=0,016% Általában:  34 S szulfidok <  34 S szulfátok.
Az Univerzum térképe - ELTE 2001
Csabai IstvánELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék.
A mikrorészecskék fizikája
Az univerzum története
Érckörforgások az óceáni kéreg és a tenger között.
Tartalom Az atom fogalma, felépítése Az atom elektronszerkezete
© Gács Iván (BME) 1/26 Energia és környezet NO x keletkezés és kibocsátás.
Csillagászat.
A csillagok fejlődése.
KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!
A Föld helye a világegyetemben
Születés másodperc hidrogén és hélium
Sugárzástan 4. Magreakciók Dr. Csurgai József
Az atommag.
Magfúzió.
Neutron az Ősrobbanásban
Természetföldrajz 1. A Föld, mint a Világegyetem része.
levelező hallgatóknak
Az elemek keletkezésének története Irodalom: J.D. Barrow: A Világegyetem születése G.R. Choppin, J. Rydberg: Nuclear Chemistry Tóth E.: Fizika IV.
2. A KVANTUMMECHANIKA AXIÓMÁI 1. Erwin Schrödinger: Quantisierung als Eigenwertproblem (1926) 2.
A kozmikus háttérsugárzás összetevői, újabb vizsgálati módszerei
Tartalom Az atom felépítése Az atom elektronszerkezete
A stabil izotópok összetartozó neutron- és protonszáma
Einstein és a relativitáselmélet
Készítette: Ács László
A NAP SZERKEZETE.
Keszitette: Boda Eniko es Molnar Eniko
Csillagok Keszitette: Nagy Beata es Szoke Dora.
Kémia Fizika BSc. Tarczay György.
Munkafüzet feladatainak megoldása 29.old.- 31.old.
Fúzióban a jövő.
Csillagászati földrajz
Ábel Folk Iván A HIT HŐSEI 1.. Ábelnak sem sem volt könnyebb, mint neked 1.Mózes 4:1-16;
Trócsányi Zoltán Kozmológia alapfokon
Kémiai, kísérleti, kedvcsináló Előadók: Nagy Péter Farkas Ádám László ELTE TTK.
A világegyetem kialakulása
AZ UNIVERZUM KELETKEZÉSE
Űrkutatás hét.
Földünk, a kiváltságos bolygó Válaszkeresés a Világegyetem miértjeire...
A FÖLD ÉS KOZMIKUS KÖRNYEZETE
Készítette: Móring Zsófia Samu Gyula
Az ősrobbanás Szebenyi Benő.
Horváth Árpád, BMF ROIK A Világegyetem kohói Horváth Árpád, BMF ROIK
A csillagok világa – Ahogy a Hubble űrteleszkóp látja
Környezetünk gázkeverékeinek tulajdonságai és szétválasztása.
THE BIG BANG - avagy A nagy bumm
Csillagok születése és pusztulása
MAGYARORSZÁG HELYE AZ UNIVERZUMBAN
Az elektronhéjak kiépülése
2. A FÖLD A VILÁGŰRBEN.
Az elektronhéjak kiépülése
Előadás másolata:

Az elemek keletkezésének története Irodalom: J.D. Barrow: A Világegyetem születése G.R. Choppin, J. Rydberg: Nuclear Chemistry Tóth E.: Fizika IV.

Tartalom Asztrofizikai adatok A Nagy Bumm A csillagok születése, élete és halála Az elemek keletkezése: H-től a He-ig (H fúzió, CNO ciklus) Be-tól a Fe csoportig (He fúzió) Fe csoporttól a Bi-ig (lassú folyamat) Bi-tól az U-ig (gyors folyamat)

Asztrofizikai alapok A Föld

Egy galaxis

A Tejútrendszer egy része

Néhány asztrofizikai adat

A Világegyetem keletkezése: t=0, NAGY BUMM! A kísérleti fizika jelenlegi eszközeivel a világegyetem első néhány tized másodpercében uralkodó körülményeket nem lehet vizsgálni, mert rendkívül nagy volt a hőmérséklet és a sűrűség. Néhány másodperc múltán kialakuló körülmények modellezésére a világ legnagyobb gyorsítóiban már van mód.

A táguló világegyetem r v állandó H = 1 t=0 t=20*10 év NAGY BUMM 9 év NAGY BUMM 1926. Hubble színképek vöröseltolódása - Doppler-effektus Pl. r=10 24 m távoli galaxis v=1.3*10 6 m/s sebesség 24*10 1965. Gamow kozmikus háttérsugárzás 1992. COBE műhold Kozmikus elemgyakoriság elmélet: 75% H+25%He "Az első 3 perc" r v állandó H = 1

Az első 3 perc

A csillagok születése, élete, halála

Az elemek keletkezése

VÉGEREDMÉNY: VAS (56Fe) He Be C O T =2*10 sec He fúzió 4 He 8 Be 12 C 16 O T 1/2 =2*10 -16 sec Magasabb rendszámú elemek fúziója 12C+12C g 23Na+p vagy g 20Ne+a (1000 a) 20Ne+a g 24Mg+g (1 a) 16O+16O g 31P+p vagy g 31S+n vagy g 31Si+4He (100 d) 28Si+g g 27Al+p vagy g 27Si+n vagy g 24Mg+a (1d) További p, n, a reakciók VÉGEREDMÉNY: VAS (56Fe)

) magreakció és b bomlás szükségesek hozzá neutronok: Lassú folyamat (n, g ) magreakció és b bomlás szükségesek hozzá neutronok: 2 H + 1 H + n 22Ne(a,n)25Mg Legnehezebb szintetizálható mag: 209Bi Az a-bomlás állítja meg a folyamatot. Hol megy végbe? He-égési héj vörös óriásokban - He és C égési fázisok masszív (10-30 Mסּ) csillagokban

A gyors folyamatban születik minden Bi-on túli elem. Számunkra a legfontosabbak: U,Th

Neutrínó-nukleoszintézis Szupernóvák óriási neutrínófluxusa kompenzálja a kis hatáskeresztmetszetet (n,np), (n,nn) reakciók 12C, 20Ne stb. magokon: 7Li, 11B, 19F szintézise Hipotetikus „l”-folyamat 6Li, 9Be, 10B, 11B szintézise Alacsony hőmérsékletű és/vagy kis sűrűségű hely kell, hogy a keletkezést ne kövesse rögtön megsemmisülés. Megoldás: kozmikus sugárzás általi spalláció

Összefoglalás BBN: 25%He, 74% H, 1% „fémek” „Normál” csillagok: H→4He (p-p ciklus, CNO ciklus), 4He→12C, 12C→16O… Törzsbeli égés + héjégés: nagyobb Z-k Nagy tömegű csillagok: s-folyamat Bi-ig Szupernóvák: r-folyamat, szétszórás Csillagközi anyagban spalláció (a „hiányzó” Li, Be, B izotópok) Neutrínó-nukleoszintázis (pl.: 19F)