A világegyetem kialakulása

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Radnóti Katalin Eötvös Loránd Tudományegyetem
Advertisements

A Föld helye a Világegyetemben. A Naprendszer
HELYÜNK A VILÁGEGYETEMBEN
A fizika világ- és Isten-képe
2010. augusztus 16.Hungarian Teacher Program, CERN1 Gyorsítók Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen Supported by OTKA MB
Az Európán kívüli világ
fizika a csillagászatban
Az általános tömegvonzás törvénye és Kepler törvényei
2. Kölcsönhatások.
Fizika tanár szakos hallgatóknak
Készítette: Tóth Enikő 11.A
Az elemek keletkezésének története
KVANTUMKEFÍR A kvantummechanikát nem lehet megérteni, csak megszokni.
Albert Einstein munkássága
Csabai IstvánELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék.
A mikrorészecskék fizikája
Az univerzum története
Tartalom Az atom fogalma, felépítése Az atom elektronszerkezete
Csillagászat.
A csillagok fejlődése.
Készítette: Kálna Gabriella
Kémiai kötések.
Helyünk a világegyetemben (az Univerzum fejlődéstörténete)
Besenyei Éva Csillagászat földrajz tantárgy
1 A napszélben áramló pozitív töltésű részecskék energia spektruma.
Neutron az Ősrobbanásban
2. Kölcsönhatások Milyen „kölcsönhatásokra” utalnak a képen látható jól ismert események? A nagyon „tudományos” elnevezésük: Gravitációs Elekromágneses.
Természetföldrajz 1. A Föld, mint a Világegyetem része.
Az elemek keletkezésének története Irodalom: J.D. Barrow: A Világegyetem születése G.R. Choppin, J. Rydberg: Nuclear Chemistry Tóth E.: Fizika IV.
A kozmikus háttérsugárzás összetevői, újabb vizsgálati módszerei
Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen Supported by OTKA MB
Veszprémi Viktor Wigner Fizikai Kutatóközpont OTKA NK81447
Hőtan.
A csillagászat keletkezése
 Eleinte a csillagászat csak a szemmel látható égitestek megfigyelésére, és mozgásuk el ő rejelzésére korlátozódott. Az ókori görögök számos újítást.
Keszítette: Kovács Kinga és Meszáros Endre
Az atom felépítése 7. Osztály Tk oldal.
Tk.: oldal + Tk.:19. oldal első két bekezdése
A Galilei-transzformáció és a Galileiféle relativitási elv
2. Kölcsönhatások.
Kvarkok Leptonok Közvetítő Bozonok A mai nap főszereplői.
Bevezetés a relativitáselméletbe II. Általános Relativitáselmélet
Atommodellek Mi az atom? Mit jelent az atom szó? Mekkorák az atomok?
Csillagászati földrajz
A valószínűségi magyarázat induktív jellege
Jean Baptiste Perrin ( )
Arnold Johannes Wilhelm Sommerfeld ( ) –tudatosítja és felhasználja, hogy a h mechanikai hatás dimenziójú (1911) Millikan –a fényelektromos hatás.
Csillagászati és térképészeti ismeretek
A 11. évfolyam fizika faktosainak előadása. Mit jelent az „őselem” és az „elemi részecske” kifejezés? A történelem folyamán milyen elképzelések születtek.
IX.B Első csoport:Haraklanyi Timea Jozsa Szendyke Pap Beáta Román Orsolya Toth Zsofia Vincze Katalin.
A kvantumgravitáció küszöbén
Albert Einstein   Horsik Gabriella 9.a.
Mindentud Június 15 Mottó: Te Gyuri! De őszintén, áruld már el nekem, hogy igazából mire jók azok a kvarkok. (88. évében levő Édesanyában állandó.
Az ősrobbanás Szebenyi Benő.
A radioaktivitás és a mikrorészecskék felfedezése
A kvantum rendszer.
Készült a HEFOP P /1.0 projekt keretében Az információtechnika fizikája XII. Előadás Elektron és lyuk transzport Törzsanyag Az Európai.
Elemi részecskék, kölcsönhatások
A bolygómozgás Kepler- Törvényei
Kezdetben teremtette Isten...
2. AZ ATOM Atom: atommag + elektronfelhő = proton, neutron, elektron
A csillagok világa – Ahogy a Hubble űrteleszkóp látja
A halott csillagok élete avagy van-e élet a fekete lyuk előtt? Barnaföldi Gergely Gábor, Wigner Intézet, Papp Gábor, ELTE TTK, Fizikai Intézet ELTE Budapest.
AZ UNIVERZUM GEOMETRIÁJA
A nagyon sok részecskéből álló anyagok
I. Az anyag részecskéi Emlékeztető.
A felvilágosodás előfutárai
THE BIG BANG - avagy A nagy bumm
Csillagok születése és pusztulása
Istenek, hősök, földönkívüliek és a világegyetem
Előadás másolata:

A világegyetem kialakulása 2009 március 12.

A világ megismerésének módja Kozmológia, univerzum fogalma és az istenek ténykedése Fizikai törvényekre alapuló, személytelen univerzum: ókori görögök Pontosabb megfigyelések, mozgás és gravitáció elmélete: részletesebb leírás Einstein ált. relativitáselmélete (1915) és kvantummechanika (~1925): univerzum eredete és fejlődése megismerhető

Teremtéselméletek Egy tojásból születik az univerzum Finn Kalevala, kínai mítoszok Létrejön a semmiből Tibeti buddhizmus, görög mitológia, Egyiptom Valamilyen anyagból csapódik ki Babilóniai, norvég mitológia Isteni parancsra Biblia

Az univerzumról alkotott kép Babilónia: a világ egy lapos korong az óceánban Arisztotelész: a Föld gömb alakú Ptolemaiosz: Földközéppontú világkép, szférák Kopernikusz, Galilei: heliocentrikus világkép, Kepler: ellipszispályák Newton: gravitációelmélet Szférák helyett: messzi, Naphoz hasonló csillagok

A világegyetem kezdete Olbers : végtelen, statikus univerzum nem létezhet Kérdés: mióta világítanak a csillagok? Mítoszok, vallások: véges élettartam Szent Ágoston: az idő is a világegyetem sajátossága Hubble, 1929: táguló univerzum ~10-20 milliárd évvel ezelőtt kezdődött

Dinamikus, táguló univerzum Tejút alakja → galaxisok létezése (nem egyenletes anyageloszlás) 1924, Hubble: Tejúton kívül más galaxisok

Csillagtípusok Színkép ~ prizmával felbontott fény, szivárvány Hőmérséklettől függ a színképtípus Vonalak az egyes kémiai elemekre jellemzőek kék – piros: 4·10-5 cm – 7·10-5 cm

Vöröseltolódás Doppler-effektus Színképvonalak eltolódása 1929, Hubble: vöröseltolódás a távolsággal arányosan nő!

Az univerzum közepén vagyunk? Minden galaxis távolodik tőlünk Középpont nélküli tágulás Távolabbi csillag → időben korábbi állapot!

Az univerzum homogenitása 1922, Friedmann: nagy skálán az univerzum homogén és izotróp 1965, Penzias, Wilson: mikrohullámú zaj, galaxison kívüli eredetű, homogén Dicke, Peebles, Gamow: a korai univerzum sugárzott, nagy vöröseltolódás → mikrohullámú háttérsugárzás 1978: Nobel-díj Penzias, Wilson

Mikrohullámú háttérsugárzás COBE szatellit felvétele

Az univerzum jövője Friedmann, Robertson, Walker egyenletei (általános relativitáselmélet) Melyik modell teljesül? Meg kell mérni: Tágulás sebességét Átlagos sűrűséget Sötét anyag? Kezdőpont: ősrobbanás! Általános relativitáselmélet itt nem működik!

Az ősrobbanás „Szingularitás” az elméletben 1951, katolikus egyház: az ősrobbanás és a Biblia összefér 1965, Penrose: fekete lyukak vizsgálata, összeomló csillagok szingularitása ~1970, Penrose, Hawking: általános relativitáselmélet → szingularitás t=0-ban Kis távolságok → kvantummechanika Kvantummechanika + ált.relativitás = ?

Az anyag felépítése Arisztotelész: 4 elem, 2 erő: Föld, víz, levegő, tűz; ill. gravitáció, levitáció Folytonos anyag Démokritosz: „atom” létezése 1803, Dalton: vegyületek összetétele → atomos szerkezet 1905, Einstein: Brown-mozgás magyarázata 1900, Thomson: elektron felfedezése

Elemi részecskék 1911, Rutherford: az atom nem oszthatatlan Atommag, elektronok Atommag miből áll? Proton (p+) Neutron (Chadwick, 1932) ~1960: p+-p+, p+-e- ütközés Proton belső szerkezete Kvarkok létezése (Gell-Mann)

Elemi részecskék Kvarkok: 6 féle „íz” Elektronok: 3 féle „íz” anyag Feynman: erő (kölcsönhatás): közvetítő részecskék révén anyag

Erők (kölcsönhatások) Erő típusa Közvetítő részecske Hatótávolság Elektromágneses foton ~1m Gravitáció graviton? Végtelen nagy Kvarkok közötti erős kölcsönhatás gluon 10-15 m Radioaktivitás, gyenge kölcsönhatás W±, Z0 10-18 m

Nagyenergiás ütközés Részecskék azonosítása

A kvarkok Erős kölcsönhatás: színek között (töltés fogalmával analóg) Gluon mint közvetítőrészecske ~ rugó Piros, kék, zöld → fehér proton Bezárás jelensége Magas hőmérséklet, nyomás Kvark-gluon plazma állapot Kvarkanyag fázisai

Az univerzum fejlődése Csökkenő átlagos energia (hőmérséklet) és a kölcsönhatás erőssége Átmenet a két fázis között: plazma bezárt állapot t~10-5s T~1000 milliárd °C

Az univerzum fejlődése t~100s, T~1 millió °C Atommagok összeállnak, He, Li t~300.000 év, T~1000 °C Atommag-elektron vonzás: atomok H-He csomók kialakulása Gravitáció ellensúlyozni tudja a tágulást Csillagfejlődés első fázisa t~200 millió év Csillagok belsejében magfúzió Nehezebb elemek létrejötte (pl. Fe)

Nap, Föld kialakulása Csillagtömegtől függően Fekete lyuk jön létre Szupernóva-robbanás Ennek darabjaiból alakulnak ki a bolygók t~8-9 milliárd év: Nap létrejötte t~9 milliárd év: Föld kialakulása t~10,7 milliárd év: biológiai evolúció t~13,698 milliárd év: ember evolúciója t~13,7 milliárd év: ma