De gav oss ny syn på vår plats i universum
|
|
- Ebba Lind
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 NOBELPRISET I FYSIK 2019 POPULÄRVETENSKAPLIG INFORMATION De gav oss ny syn på vår plats i universum Nobelpriset i fysik 2019 belönar ny förståelse av universums uppbyggnad och historia samt den första upptäckten av en planet i bana kring en solliknande stjärna utanför vårt solsystem. Årets pristagare har bidragit till att besvara några av mänsklighetens frågor kring vår existens. Vad hände i universums tidiga barndom och vad kom sedan? Kan det finnas andra planeter därute vid andra solar än vår? James Peebles tog sig an hela världsalltet, med alla dess miljarder galaxer och galaxhopar. Hans teoretiska ramverk, som han utvecklat under två decennier från mitten av 1960-talet, ligger till grund för vår tids bild av universums historia från big bang ända in i våra dagar. Peebles upptäckter har lett till fördjupade insikter om vår kosmiska omgivning där den kända materien utgör bara ynka fem procent av all materia och energi som universum innehåller. Resten, 95 procent, är dold för våra ögon. Det är ett mysterium och en utmaning för den moderna fysiken. Michel Mayor och Didier Queloz har utforskat vår hemgalax Vintergatan på jakt efter okända planeter. År 1995 gjorde Mayor och Queloz den allra första upptäckten av en planet utanför vårt solsystem, en exoplanet, som kretsar kring en solliknande stjärna. Upptäckten utmanade vår bild av dessa främmande världar och ledde till en revolution inom astronomin. De i dag drygt kända exoplaneterna överraskar med sin rikedom av former samtidigt som de flesta av de nyfunna planetsystemen inte ser ut som vårt eget med solen och dess planetfölje. Upptäckterna har fått forskarna att skapa nya teorier om de fysikaliska processer som ligger bakom planeternas tillblivelse. Bigbangkosmologin får sin början Nobelpriset är av Nobelstiftelsen registrerat varumärke. De senaste fem decennierna har inneburit en guldålder för kosmologin, läran om universums begynnelse och utveckling. På 1960-talet lades grunden till att kosmologin skulle kliva över tröskeln från spekulationer om världsalltet till att bli vetenskap. Nyckelpersonen för denna övergång var James Peebles som med sina avgörande upptäckter placerade kosmologin på vetenskapens karta. Hans idéer befruktade hela forskningsfältet och med sin första bok Physical Cosmology från 1971 inspirerade han en hel generation fysiker till att bidra till ämnets utveckling inte bara genom teoretiska överväganden, utan även med observationer och mätningar. Vetenskapen och inget annat skulle besvara de eviga frågorna om varifrån vi kommer och vart vi är på väg, kosmologin befriades från mänskliga begrepp som tro och mening. Här ekar Albert Einsteins ord från början av förra seklet om att det förbluffande med världen är att den är begriplig. Universum har fått sin historia, en vetenskaplig berättelse om världsalltets evolution, under bara de senaste hundra åren. Innan dess hade det betraktats som stillastående och evigt. Men på 1920-talet upptäckte astronomerna att alla galaxer rör sig bort från varandra och bort från oss. Universum växer. Numera vet vi att universum i dag skiljer sig från hur det var i går och att det kommer att vara annorlunda i morgon.
2 Vad astronomerna såg på himlen hade redan tidigare uppenbarat sig i Albert Einsteins allmänna relativitetsteori från 1916, den som i dag utgör grunden för alla storskaliga beräkningar för universum. När Einstein upptäckte att teorin ledde till slutsatsen att rymden expanderar, stoppade han in en konstant i sina ekvationer (den kosmologiska konstanten), som skulle motverka gravitationens samlande kraft och få universum att stå stilla. När expansionen väl hade observerats drygt ett decennium senare behövdes inte konstanten längre, och Einstein såg den som sitt livs största misstag. Föga kunde han ana att den kosmologiska konstanten skulle göra en praktfull återkomst i kosmologin på 1980-talet. Inte minst genom James Peebles insatser. Universums första strålar avslöjar allt Att världsalltet expanderar innebär att om man vänder blicken tillbaka så var universum tidigare mycket tätare och hetare. Själva födelsen döptes i mitten av 1900-talet till big bang. Ingen vet hur det egentligen gick till i själva starten. Men i det tidiga universum var rymden fylld av en kompakt, het och ogenomskinlig partikelsoppa där ljuspartiklar, fotoner, bara studsade runt. Det dröjde nästan år innan expansionen hade kylt ner denna ursoppa till några tusen grader. De ursprungliga partiklarna kunde slå sig samman och bilda en genomskinlig gas som bestod av främst väte- och heliumatomer. Fotonerna började nu röra sig fritt och ljus kunde ostört färdas genom rymden. Dessa första kosmiska ljusstrålar fyller världsalltet än i dag. Rymdens expansion sträckte ut de från början synliga ljusvågorna så att de hamnade i det osynliga mikrovågsområdet med några millimeters våglängd. Detta återsken från universums tillblivelse fångades för första gången av en slump 1964 av två amerikanska radioastronomer, Arno Penzias och Robert Wilson (Nobelpristagare i fysik 1978). Penzias och Wilson kunde inte bli av med det konstanta bruset som deras antenn tog emot från alla håll i rymden. Förklaringen fick de söka hos andra forskare, bland andra James Peebles, som gjort teoretiska beräkningar av denna allestädes närvarande bakgrundsstrålning. Dess temperatur har nu efter nästan 14 miljarder år sjunkit till nära den absoluta nollpunkten ( 273 C). Det stora genombrottet kom när Peebles insåg att det utifrån strålningens temperatur går att sluta sig till hur mycket materia som skapades vid big bang, och förstod att ljusets frigörelse spelade en avgörande roll för hur materia senare kunde klumpa ihop sig till de galaxer och galaxhopar som vi nu ser ute i rymden. Upptäckten av mikrovågsstrålningen öppnade en ny era för den moderna kosmologin. Den urgamla strålningen från universums barndom har blivit en guldgruva som innehåller svar på nästan allt som kosmologerna vill veta. Hur gammalt är universum? Vad blir dess öde? Hur mycket materia och energi finns det? I den kalla efterglöden kan forskarna hitta avtryck från universums allra första ögonblick, minimala ojämnheter som fortplantats i form av ljudvågor genom den tidiga ursoppan. Utan dessa små variationer skulle världsalltet ha svalnat från ett hett eldklot till ett kallt och uniformt tomrum. Vi vet att det inte är så, att rymden är fylld av galaxer oftast samlade i galaxhopar. Bakgrundsstrålningen är slät på samma sätt som havsytan är jämn, först på nära håll syns vågorna, krusningar som avslöjar variationer i det tidiga universum. Gång efter gång har James Peebles varit ledande i att tolka dessa fossila avtryck från universums tidigaste epoker. Med förbluffande träffsäkerhet kunde kosmologerna förutsäga variationer i bakgrundsstrålningen och visa på hur de samverkar med universums innehåll av materia och energi. 2(9) NOBELPRISET I FYSIK 2019 KUNGL. VETENSKAPSAKADEMIEN
3 Det första stora observationella genombrottet kom i april Då kunde projektledarna för den amerikanska COBE-satelliten visa upp bilden av universums första ljusstrålar (Nobelpriset i fysik 2006 till John Mather och George Smoot). Ytterligare satelliter, den amerikanska WMAP och europeiska Planck, förfinade så småningom detta porträtt av universum som ungt. Exakt som förväntat varierade bakgrundsstrålningens annars så jämna temperatur med en hundratusendels grad. Med allt större precision bekräftades de teoretiska beräkningarna av universums innehåll av materia och energi där det mesta, 95 procent, är osynligt för oss. Mörk materia och mörk energi kosmologins största mysterier Att allt som syns inte är allt som finns hade varit känt sedan 1930-talet. Mätningar av galaxernas rotationshastigheter pekade på att galaxerna måste hållas ihop av gravitationen från osynlig materia, annars skulle de slitas isär. Nu skulle denna mörka materia även ha spelat en viktig roll för uppkomsten av galaxer långt innan ursoppan släppte greppet om fotonerna. Vad den mörka materien är för något hör fortfarande till kosmologins största gåtor. Länge trodde forskarna att de redan kända neutrinerna kunde utgöra den mörka materien. Men de lätta neutrinerna, som i ofantliga mängder korsar rymden med en hastighet nära ljusets, är alldeles för snabba för att kunna hjälpa till att hålla ihop materien. Däremot skulle tunga och långsamma partiklar av kall mörk materia kunna göra jobbet, föreslog Peebles Jakten pågår fortfarande på dessa osynliga partiklar av kall mörk materia som ytterst ogärna växelverkar med den redan kända materien och som fyller kosmos till 26 procent. Enligt Einsteins allmänna relativitetsteori är rymdens geometriska form sammanbunden med gravitationen ju mer massa och energi universum innehåller, desto mer krökt blir rymden. Vid ett kritiskt värde för mass- och energiinnehåll saknar universum krökning. I ett sådant universum kommer två parallella linjer aldrig att korsa varandra, det brukar då kallas för platt. Två andra möjligheter är ett universum med för lite materia vilket leder till ett öppet universum, där linjer som är parallella så småningom kommer att avlägsna sig från varandra; och ett slutet universum med för mycket materieinnehåll, där linjerna till sist kommer att korsas. Mätningar av den kosmiska bakgrundsstrålningen, liksom teoretiska överväganden, lämnar ett tydligt svar universum är platt. Men materieinnehållet räcker bara till 31 procent av det kritiska värdet, varav 5 procent är vanlig materia och 26 procent mörk. Det mesta, hela 69 procent, fattas. James Peebles kom återigen med en radikal lösning. År 1984 bidrog han till att återuppliva Einsteins kosmologiska konstant som utgör den tomma rymdens energi. Den har senare döpts till mörk energi och fyller världsrymden till 69 procent. Tillsammans med kall mörk materia och den vanliga materien räcker den alltså till att stödja uppfattningen om ett platt universum. I 14 år förblev den mörka energin bara teorins skapelse, ända tills universums accelererande expansion upptäcktes 1998 (Nobelpriset i fysik 2011 till Saul Perlmutter, Brian Schmidt och Adam Riess). Något annat än materia måste ligga bakom den allt snabbare expansionen. En okänd mörk energi knuffar på. Plötsligt blev det teoretiska tillägget en verklighet som kunde observeras på himlen. Både den mörka materien och den mörka energin hör numera till kosmologins allra största gåtor. De ger sig till känna bara genom sin inverkan på omgivningen den ena drar ihop, den andra pressar på. För övrigt är inte mycket känt om dem. Vilka hemligheter finns gömda i denna universums mörka sida? Vilken ny fysik döljer sig bakom det okända? Vad kommer vi mer att upptäcka i försöken att röja rymdens mysterier? NOBELPRISET I FYSIK 2019 KUNGL. VETENSKAPSAKADEMIEN 3(9)
4 Fläckarna på bilden motsvarar små temperaturvariationer i bakgrundsstrålningen. Bakgrundsstrålning Big bang år BAKGRUNDSSTRÅLNINGENS HEMLIGHETER I sina tidigaste ögonblick vid big bang var universum extremt hett och tätt. Sedan dess har det expanderat och blivit allt större och allt kallare. Knappt år efter big bang började värmestrålar från den allra första tiden färdas genom rymden. Denna bakgrundsstrålning fyller världsalltet än i dag, och inkodade i den döljer sig många av universums hemligheter. James Peebles kunde med sina teoretiska modeller tidigt förutsäga universums form samt dess innehåll av materia och energi (kurvan nedan). Hans beräkningar stämde väl med senare mätningar av bakgrundsstrålningen. Mörk materia Vanlig materia 14 miljarder år 26 % 69 % 5 % Mörk energi 1 2 Kurvan visar hur många fläckar av olika storlek det finns i bakgrundsstrålningen Den första vågtoppen visar att universum är geometriskt platt, d.v.s. sådant där två parallella linjer aldrig kommer att mötas. Den andra vågtoppen talar om att vanlig materia bara utgör 5 % av universums materie- och energiinnehåll. 3 Den tredje vågtoppen pekar mot att universum innehåller 26 % mörk materia. Ur dessa tre vågtoppar kommer också slutsatsen att om universum innehåller totalt 31 % (5 %+26 %) materia så krävs det 69 % mörk energi för att uppfylla kravet att det ska vara platt. 4(9) NOBELPRISET I FYSIK 2019 KUNGL. VETENSKAPSAKADEMIEN
5 Första planeten kring en annan sol De flesta kosmologer är numera överens om att bigbangmodellen är en riktig berättelse om världsalltets början och utveckling, trots att bara fem procent av dess innehåll av materia och energi är kända i dag. Denna lilla skärva materia klumpades så småningom ihop till allt vi ser omkring oss stjärnor, planeter, träd och blommor, och även oss människor. Är vi ensamma om att blicka ut mot världsalltet? Finns det liv någon annanstans i rymden på en planet som kretsar kring en annan sol? Ingen vet. Men numera vet vi att vår sol inte är ensam om sina planeter, och att de flesta av de flera hundra miljarder stjärnorna i Vintergatan bör ha planetföljare. I dag känner astronomerna till över exoplaneter. Nya märkliga världar har uppdagats och de flesta av dem liknar inte vårt eget planetsystem. Den första var så underlig att nästan ingen kunde tro att den var sann. Planeten var alldeles för stor för att ligga så nära sin värdstjärna. Sin sensationella upptäckt tillkännagav Michel Mayor och Didier Queloz på en astronomikonferens i Florens, Italien, den 6 oktober Det var den första planeten som bevisligen kretsade kring en solliknande stjärna. Planeten, kallad 51 Pegasi b, rör sig med hög fart runt sin stjärna 51 Pegasi, 50 ljusår från jorden. Ett varv tar bara fyra dygn vilket innebär att dess bana ligger tätt inpå stjärnan bara åtta miljoner kilometer ifrån. Värmen från stjärnan hettar upp planeten till över C. Då går det betydligt lugnare till på vår jord som tar sitt ett år långa varv runt solen på 150 miljoner kilometers avstånd. Den nyupptäckta planeten har också visat sig överraskande stor ett gasklot jämförbar med solsystemets största gasjätte, Jupiter. Jämfört med jorden har Jupiter gånger större volym och väger 300 gånger mer. Enligt dåvarande föreställningar om hur planetsystem blir till borde jupiterstora planeter ha skapats långt från värdstjärnan, och följaktligen ta lång tid på sig att runda den. För Jupiter tar det nästan 12 år att gå ett varv runt solen. Därför var 51 Pegasi b korta omloppstid en total överraskning för exoplanetjägarna. De hade sökt på fel ställe. Nästan omedelbart efter avslöjandet riktade ett par amerikanska astronomer, Paul Butler och Geoffrey Marcy, sitt teleskop mot stjärnan 51 Pegasi och kunde snart bekräfta Mayor och Queloz banbrytande upptäckt. Redan några månader senare hittade de två nya exoplaneter. Deras korta omloppstider var behändiga för astronomerna som inte behövde vänta i månader eller år för att se en exoplanet runda sin sol. ANDROMEDA Vega SVANEN LYRAN PEGASUS 51 Pegasi ÖRNEN Stjärnhimlen i Stockholm i oktober. Den första planeten i bana kring en solliknande stjärna som hittades utanför vårt solsystem ligger i stjärnbilden Pegasus. Den kretsar runt stjärnan 51 Pegasi som syns med blotta ögat bara när det är riktigt mörkt. Men de fyra stjärnorna som bildar en kvadrat i Pegasus kan lätt identifieras. NOBELPRISET I FYSIK 2019 KUNGL. VETENSKAPSAKADEMIEN 5(9)
6 Nu hann de följa planeternas gång varv efter varv. Hur hade de kommit så nära stjärnan? Frågan utmanade den dåvarande teorin om planeternas tillblivelse, och ledde till nya teorier som beskrev hur stora gasbollar skapades i utkanterna av sina solsystem för att sedan i en spiralrörelse migrera inåt mot värdstjärnan. Förfinade metoder ledde till upptäckten För att spåra en exoplanet krävs sofistikerade metoder planeter lyser inte av egen kraft, de bara reflekterar stjärnljuset och detta återsken är så svagt att det drunknar i värdstjärnans glans. Metoden för att hitta en planet som forskargrupperna använder kallas radialhastighetsmetoden. Den mäter värdstjärnans rörelse när den påverkas av tyngdkraften från sin planet. När planeten rör sig i en bana kring sin stjärna, följer även stjärnan en liten bana båda rör sig kring den gemensamma tyngdpunkten. Från utkiksplatsen på jorden gungar då stjärnan fram och tillbaka i synlinjens riktning. Denna rörelses hastighet, den radiala hastigheten, går att bestämma med hjälp av den välkända Dopplereffekten ljusstrålar från ett objekt som rör sig mot oss blir blåare, och om objektet rör sig bort från oss blir det rödare. Det är samma effekt som vi hör när ljudet från en ambulans ökar i tonhöjd på väg mot oss och sjunker i tonhöjd när ambulansen passerat. Planeten runt en stjärna får alltså dess ljus att omväxlande ändra färg mot blått eller rött och det är de växlingarna i ljusets våglängd som astronomerna fångar med sina instrument. Färgförskjutningen går att bestämma noggrant med mätningar av stjärnans ljus i olika våglängder, och den ger ett direkt mått på stjärnans hastighet i synlinjen. Den stora utmaningen är att radialhastigheterna är extremt låga. Till exempel får Jupiters tyngdkraft solen att röra sig med cirka 12 m/s kring solsystemets tyngdpunkt. Jorden bidrar med ynka 0,09 m/s vilket ställer extraordinära krav på upptäckter av jordliknande planeter. För att öka noggrannheten mäter astronomerna flera tusen våglängder samtidigt. Ljuset delas upp i de olika våglängderna med hjälp av en spektrograf, som är hjärtat i mätningarna. HITTA PLANETER MED RADIALHASTIGHETSMETODEN STJÄRNA EXOPLANET GEMENSAM TYNGDPUNKT Stjärnan rör sig när den påverkas av tyngdkraften från sin planet. Sett från jorden gungar stjärnan fram och tillbaka i synlinjens riktning. Rörelsens hastighet, den radiala hastigheten, går att bestämma med hjälp av Dopplereffekten, som innebär att ljusstrålar från ett objekt som rör sig ändrar färg. BLÅFÖRSKJUTNING Ljusstrålar från ett objekt som rör sig mot oss blir blåare. RÖDFÖRSKJUTNING Ljusstrålar från ett objekt som rör sig från oss blir rödare. STJÄRNANS HASTIGHET MOT JORDEN (M/S) 100 BLÅFÖRSKJUTNING RÖDFÖRSKJUTNING Periodisk rörelse. Stjärnans hastighet varierar på väg mot oss och från oss i takt med att planeten rundar den. TID 0 4,2 DYGN 6(9) NOBELPRISET I FYSIK 2019 KUNGL. VETENSKAPSAKADEMIEN
7 När Didier Queloz började sin forskarbana vid universitetet i Genève i början av 1990-talet hade Michel Mayor redan i många år studerat stjärnornas rörelser. Tillsammans med andra forskare konstruerade Mayor egna mätinstrument. Så kunde han år 1977 montera sin allra första spektrograf på ett teleskop vid Haute-Provenceobservatoriet, 10 mil nordost om Marseille. Med den nådde de en nedre hastighetsgräns på omkring 300 m/s, fortfarande alldeles för hög för att se en planet dra i sin stjärna. Nu fick doktoranden Didier Queloz i uppgift att tillsammans med forskargruppen utveckla nya metoder för mer precisa mätningar. De utnyttjade flera tekniska framsteg som gjorde det möjligt att snabbt titta på många stjärnor och analysera resultaten på plats. Med optiska fibrer kunde stjärnljuset ledas till spektrografen utan att bli förvrängt på vägen och bättre digitala bildsensorer, CCD, ökade apparatens ljuskänslighet (Nobelpriset i fysik 2009 till Charles Kao, Willard Boyle och George Smith). Med kraftfullare datorer kunde forskarna utveckla skräddarsydda program för digital bildbehandling och databearbetning. Med den nya spektrografen som blev klar våren 1994 sjönk hastighetsgränsen ner till m/s och upptäckten av en första exoplanet stod för dörren. Vid den tiden låg inte sökande efter exoplaneter i astronomins huvudfåra. Men Mayor och Queloz hade bestämt sig för att offentliggöra sin upptäckt. I flera månader hade de nagelfarit resultaten, och i oktober 1995 var de redo att visa upp sin planet för världen. Mångfalden av världar öppnade sig Upptäckten av den första exoplaneten kring en solliknande stjärna startade en revolution inom astronomin. Tusentals nya okända världar har uppenbarat sig. Nya planetsystem upptäcks numera inte bara med teleskop på jorden utan även från satelliter. Just nu skannar det amerikanska rymdteleskopet TESS drygt stjärnor i vår närmaste omgivning på jakt efter jordlika planeter. Tidigare har Keplerteleskopet gett en riklig utdelning på över nyfunna exoplaneter. Vid sidan av variationer i radialhastigheterna används numera även passagemetoden i sökandet. Med den mäts förändringar i stjärnljusets styrka när en planet passerar framför sin stjärna, om det sker i vår siktlinje. Med passagemetoden kan astronomerna även få syn på exoplanetens atmosfär, när stjärnljuset passerar den på väg mot oss. Ibland kan båda metoderna användas och då går det att med passagemetoden få fram storleken på exoplaneten samtidigt som massan kan fastställas utifrån radialhastighetsmetoden. Då går det att beräkna exoplanetens densitet och därmed bestämma dess uppbyggnad. HITTA PLANETER MED PASSAGEMETODEN Stjärnans ljusstyrka minskar då planeten passerar framför den, sett från oss, vilket observeras med teleskop från jorden. LJUSSTYRKA NOBELPRISET I FYSIK 2019 KUNGL. VETENSKAPSAKADEMIEN 7(9)
8 VINTERGATANS CENTRUM LJUSÅR SOLSYSTEMET OMRÅDE DÄR MAN HAR SÖKT EFTER EXOPLANETER Vår sol är en av flera hundra miljarder stjärnor i vår hemgalax Vintergatan och i banor kring de flesta stjärnorna borde det finnas planeter. Hittills har astronomerna upptäckt drygt planeter kring andra stjärnor och de fortsätter att leta nästgårds, i vår närmaste rymdomgivning. Hittills har exoplaneterna överraskat med sin häpnadsväckande rikedom av former, storlekar och omloppsbanor. De har utmanat våra föreställningar om hur ett planetsystem kan se ut och tvingat forskarna att revidera sina teorier om de fysikaliska processer som ligger bakom planeternas tillblivelse. Flera nya projekt för att hitta exoplaneter är nu på gång och så småningom får vi kanske svar på den allt överskuggande frågan finns det liv någonstans därute? Årets Nobelpristagare har skakat om vår bild av världsalltet. Medan James Peebles teoretiska upptäckter bidrog till att vi nu förstår hur universum utvecklades efter big bang, undersökte Michel Mayor och Didier Queloz rymden nästgårds på jakt efter främmande planeter. Sedan dess förblir våra föreställningar om den värld vi lever i aldrig desamma. 8(9) NOBELPRISET I FYSIK 2019 KUNGL. VETENSKAPSAKADEMIEN
9 LÄS MER Mer information om årets priser, bland annat en vetenskaplig bakgrundsartikel på engelska, finns på Kungl. Vetenskapsakademiens webbplats, och på Där kan man också titta på presskonferenser, Nobelföreläsningar och annat videomaterial. Mer information om utställningar och aktiviteter kring Nobelprisen och Ekonomipriset finns på Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i fysik 2019 för bidrag till vår förståelse av universums utveckling och jordens plats i universum med ena hälften till och med andra hälften gemensamt till JAMES PEEBLES Född 1935 (84 år) i Winnipeg, Kanada. Fil.dr 1962 vid Princeton University, USA. Albert Einstein Professor of Science vid Princeton University, USA. MICHEL MAYOR Född 1942 (77 år) i Lausanne, Schweiz. Fil.dr 1971 vid Université de Genève, Schweiz. Professor vid Université de Genève, Schweiz. DIDIER QUELOZ Född 1966 (53 år). Fil.dr 1995 vid Université de Genève, Schweiz. Professor vid Université de Genève, Schweiz och University of Cambridge, Storbritannien. för teoretiska upptäckter inom fysikalisk kosmologi för upptäckten av en exoplanet i bana kring en solliknande stjärna Vetenskapsredaktörer: Ulf Danielsson, Ariel Goobar, Gunnar Ingelman och Mats Larsson, Nobelkommittén för fysik Text: Joanna Rose Illustrationer: Johan Jarnestad/Kungl. Vetenskapsakademien Redaktör: Sara Gustavsson Kungl. Vetenskapsakademien NOBELPRISET I FYSIK 2019 KUNGL. VETENSKAPSAKADEMIEN 9(9)
Kosmologi. Ulf Torkelsson Teoretisk fysik CTH/GU
Kosmologi Ulf Torkelsson Teoretisk fysik CTH/GU Program Universums expansion, observationer Universums expansion, teori Universums geometri Universums expansion och sammansättning Exotisk materia Andromedagalaxen
Introduktion till Kosmologi
Introduktion till Kosmologi Astropartikelfysik Från det allra minsta till det allra största Från http://www.quarkstothecosmos.org/ Universum inom vår horistont Gravitationskraften finns överallt! Einsteins
Edwin Hubbles stora upptäckt 1929
Edwin Hubbles stora upptäckt 1929 Edwin Hubble Edwin Hubbles observationer av avlägsna galaxer från 1929. Moderna observationer av avlägsna galaxer. Bild: Riess, Press and Kirshner (1996) Galaxerna rör
Kosmologin söker svar bl.a. på: Hur uppkom universum? Hur gammalt är universum? Hur är materian och energin fördelad?
7 Kosmologi Kosmologin söker svar bl.a. på: Hur uppkom universum? Hur gammalt är universum? Hur är materian och energin fördelad? Hur uppkom elementarpartiklarna? Hur uppkom grundämnena? Hurdan är universums
Kosmologi - läran om det allra största:
Kosmologi - läran om det allra största: Dikter om kosmos kunna endast vara viskningar. Det är icke nödvändigt att bedja, man blickar på stjärnorna och har känslan av att vilja sjunka till marken i ordlös
Astronomi. Vetenskapen om himlakropparna och universum
Astronomi Vetenskapen om himlakropparna och universum Solsystemet Vi lever på planeten jorden (Tellus) och rör sig i en omloppsbana runt en stjärna som vi kallar solen. Vårt solsystem består av solen och
Inspirationsdag i astronomi. Innehåll. Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi Vasa, 24 mars 2011
Inspirationsdag i astronomi Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi Vasa, 24 mars 2011 Länkar m.m.: www.astronomi.nu/vasa110324 Magnus Näslund Stockholms observatorium Institutionen för astronomi
Nobelpriset i fysik 2006
P o p u l ä r v e t e n s k a p l i g i n f o r m a t i o n Nobelpriset i fysik 2006 Nobelpriset i fysik 2006 tilldelas John C. Mather och George F. Smoot för deras upptäckt av den kosmiska bakgrundsstrålningens
Kosmologi efter elektrosvagt symmetribrott
Kosmologi efter elektrosvagt symmetribrott Den teoretiska grunden för modern kosmologi Einsteins allmänna relativitetsteori 1907 inser Einstein att man kan lokalt göra sig kvitt med gravitation genom att
Mörk materia och det tidiga universum Joakim Edsjö Stockholms Universitet
Mörk materia och det tidiga universum Joakim Edsjö edsjo@physto.se Stockholms Universitet Introduktion till kosmologi Mörk materia Den kosmologiska bakgrundsstrålningen Supernovor och universums geometri
Inspirationsdag i astronomi. Innehåll. Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi Vasa, 24 mars 2011
Inspirationsdag i astronomi Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi Vasa, 24 mars 2011 Länkar m.m.: www.astronomi.nu/vasa110324 Magnus Näslund Stockholms observatorium Institutionen för astronomi
Kosmologi. Universums utveckling. MN Institutionen för astronomi. Av rättighetsskäl är de flesta bilder från Wikipedia, om inte annat anges
Kosmologi Universums utveckling MN Institutionen för astronomi Av rättighetsskäl är de flesta bilder från Wikipedia, om inte annat anges Upplägg Inledning vad ser vi på himlen? Galaxer och galaxhopar Metoder
att båda rör sig ett varv runt masscentrum på samma tid. Planet
Tema: Exoplaneter (Del III, banhastighet och massa) Det vi hittills tittat på är hur man beräknar radien och avståndet till stjärnan för en exoplanet. Omloppstiden kunde vi exempelvis få fram genom att
Crafoordpriset 2005. Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Crafoordpriset i astronomi 2005 till James Gunn, Princeton University, USA,
P O P U L Ä R V E T E N S K A P L I G I N F O R M A T I O N Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Crafoordpriset i astronomi 2005 till James Gunn, Princeton University, USA, James Peebles, Princeton
Universums tidskalor - från stjärnor till galaxer
Universums tidskalor - från stjärnor till galaxer Fysik och Kemidagarna 2017 Prof. Peter Johansson Institutionen för Fysik, Helsingfors Universitet Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten/ Peter Johansson/
Dessa egenskaper hos bakgrundsstrålningen har observerats
Den kosmiska bakgrundsstrålningen 1965 upptäckte Arno Penzias och Robert Wilson den s.k. kosmiska bakgrundsstrålningen. Denna hade redan 1948 förutsagts av Gamow som ett bevis för att universum tidigare
Kosmos växer. Figur 2a. Blinka lilla stjärna där, hur jag undrar var du är
NOBELPRISET I FYSIK 2011 P O P U L Ä R V E T E N S K A P L I G I N F O R M AT I O N * Robert Frost, Fire and Ice, 1920 Skrivet i stjärnorna Somliga spår världens slut i eld, andra i is... * Vilket blir
VARFÖR MÖRK ENERGI HAR EN ANMÄRKNINGSVÄRT LITET VÄRDE. Ahmad Sudirman
VARFÖR MÖRK ENERGI HAR EN ANMÄRKNINGSVÄRT LITET VÄRDE Ahmad Sudirman CAD, CAM och CNC Teknik Utbildning med kvalitet (3CTEQ) STOCKHOLM, 9 januari 2014 1 VARFÖR MÖRK ENERGI HAR EN ANMÄRKNINGSVÄRT LITET
Astronomi. Hästhuvudnebulosan. Neil Armstrong rymdresenär.
Hästhuvudnebulosan Astronomi Neil Armstrong rymdresenär. Illustration av vår galax Vintergatan. Av naturliga själ har vi aldrig sett vår galax ur detta perspektiv. Vilka är vi jordbor egentligen? Var i
Einstein's Allmänna relativitetsteori. Einstein's komplexa Allmänna relativitetsteori förklaras så att ALLA kan förstå den
Einstein's Allmänna relativitetsteori Einstein's komplexa Allmänna relativitetsteori förklaras så att ALLA kan förstå den Allmänna relativitetsteorin - Fakta Einsten presenterade teorin 10 år efter den
Orienteringskurs i astronomi Föreläsning 1, Bengt Edvardsson
Orienteringskurs i astronomi Föreläsning 1, 2014-09-01 Bengt Edvardsson Innehåll: Korta frågor och svar Anteckningarna är en hjälp vid läsningen av boken men definierar inte kursen. Första föreläsningen
Ett expanderande universum Ulf Torkelsson
Kosmologins postulat Föreläsning 25/5 Ett expanderande universum Ulf Torkelsson När man bygger upp en kosmologisk modell antar man att universum är homogent, det vill säga att det ser likadant ut överallt,
Elins bok om Rymden. Börja läsa
Elins bok om Rymden Börja läsa Innehållsförteckning Tankar från förr Vårt solsystem Planeterna Månen Solen Människan och rymden Rymdraketer och satelliter Stjärnorna Stjärnbilderna Mer om rymden s. 3 s.
I once saw Einstein on a train which whistled past our station. - Your clock ticks much too slow, I yelled. - Ach, nein. That's time dilation
I once saw Einstein on a train which whistled past our station. - Your clock ticks much too slow, I yelled. - Ach, nein. That's time dilation - Gordon Judge Om man åker fortare än ljuset, svartnar det
Strängar och extra dimensioner
Strängar och extra dimensioner Världens vackraste ekvation? Rummet, rymden, är arenan där allt i universum utspelar sig. Tiden ger rörelse och dynamik. Av materia är vi alla uppbyggda. Men hur hänger allt
Kosmologi - läran om det allra största:
Kosmologi - läran om det allra största: Dikter om kosmos kunna endast vara viskningar. Det är icke nödvändigt att bedja, man blickar på stjärnorna och har känslan av att vilja sjunka till marken i ordlös
CYGNUS. Östergötlands Astronomiska Sällskap. Nr 1, 2012. Innehåll. < http://www.astronomi-oas.nu/ > Medlemsblad för
CYGNUS Medlemsblad för Östergötlands Astronomiska Sällskap Nr 1, 2012 Innehåll Bok- och länktips! 1 ÖAS webbplats < http://www.astronomi-oas.nu/ > ÖAS tackar alla medlemmar som valt att bli e-medlemmar
Kosmologi. Kosmos (grek., världsalltet, världsordningen, världen, god ordning ), i astronomin det samma som världsalltet, universum.
Kosmologi Kosmos (grek., världsalltet, världsordningen, världen, god ordning ), i astronomin det samma som världsalltet, universum. Kosmogoni (grek. kosmogoni a världens skapelse, av kosmos och grek. goni
Från Big Bang till universums acceleration
Från Big Bang till universums acceleration Rahman Amanullah Forskare vid Oskar Klein Center, Stockholms universitet http://okc.albanova.se/blog/ Hur vet vi att det vi vet är sant? Lånad av Per-Olof Hulth
Konsten att "se" det osynliga. Om indirekta metoder att upptäcka exoplaneter
ASTA02 - Lennart Lindegren - 19 okt 2011 Konsten att "se" det osynliga. Om indirekta metoder att upptäcka exoplaneter De allra flesta hittills funna exoplaneter har upptäckts med indirekta metoder. Vad
Astronomi, kraft och rörelse
Astronomi, kraft och rörelse Detta undervisningsområde handlar om följande delar av läroplanens centrala innehåll i fysik för årskurs 7-9: Fysiken i naturen och samhället Partikelmodell för att beskriva
Innehållsförteckning. Innehållsförteckning 1 Rymden 3. Solen 3 Månen 3 Jorden 4 Stjärnor 4 Galaxer 4 Nebulosor 5. Upptäck universum med Cosmonova 3
1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Rymden 3 Upptäck universum med Cosmonova 3 Solen 3 Månen 3 Jorden 4 Stjärnor 4 Galaxer 4 Nebulosor 5 2 Rymden Rymden, universum utanför jorden, studeras främst
Citation for the original published paper (version of record):
http://www.diva-portal.org This is the published version of a paper published in Filosofisk Tidskrift. Citation for the original published paper (version of record): Bergström, L. (2014) Ett universum
Dramatik i stjärnornas barnkammare av Magnus Gålfalk (text och bild)
AKTUELL FORSKNING Dramatik i stjärnornas barnkammare av Magnus Gålfalk (text och bild) Där stjärnor föds, djupt inne i mörka stoftmoln, händer det märkliga och vackra saker. Med hjälp av ett teleskop och
Big Bang L ars Bergström G ruppen för K osmologi, partikelastrofysik och strängteori F ysikum, Stockholms universitet
Big Bang L ars Bergström G ruppen för K osmologi, partikelastrofysik och strängteori F ysikum, Stockholms universitet Genom alla tider har människor intresserats sig för universums och materiens uppbyggnad
Universum. Stjärnbilder och Världsbilder
Universum Stjärnbilder och Världsbilder Stjärnor Stjärngrupp, t.ex. Karlavagnen Stjärnbild, t.ex. Stora Björnen Polstjärnan Stjärnor livscykel -Protostjärna - Huvudseriestjärna - Röd jätte - Vit dvärg
Forskning om livets uppkomst och hur planetsystem. EXOPLANETERNA? Två nya rymdteleskop ska ta reda på svaren VILKA ÄR AKTUELL FORSKNING
VILKA ÄR EXOPLANETERNA? Två nya rymdteleskop ska ta reda på svaren av Carina Persson Forskning om livets uppkomst och hur planetsystem bildas och utvecklas är ett av de mest prioriterade och spännande
Astronomin och sökandet efter liv där ute. Sofia Feltzing Professor vid Lunds universitet
Astronomin och sökandet efter liv där ute Sofia Feltzing Professor vid Lunds universitet Sofia Feltzings vanliga forskning 250 miljoner år Drakes ekvation!"#"$" "%"!"#$%& "&"'()*" "%""+," "%"+$&%""+-%$&."+,"
Illustration Saga Fortier och Norah Bates
Illustration Saga Fortier och Norah Bates The big bang The big bang I rymden fanns en liten liten prick inte större en en ärta. Men plötsligt hände det något, den lilla pricken exploderade. Och bakom all
Vilken av dessa nivåer i väte har lägst energi?
Vilken av dessa nivåer i väte har lägst energi? A. n = 10 B. n = 2 C. n = 1 ⱱ Varför sänds ljus av vissa färger ut från upphettad natriumånga? A. Det beror på att ångan är mättad. B. Det beror på att bara
Bengt Edlén, atomspektroskopist
83 Solkoronans gåta Om mannen som lyckades lösa den och samtidigt bevisa att strax utanför solens yta är temperaturen 2 miljoner grader och inte 6 000 som man tidigare trott. Bengt Edlén, atomspektroskopist
Vår galax Vintergatan sedd från sidan. Vår galax Vintergatan sedd uppifrån
Livet. Detta ord berör hela jorden oavsett religion. I första hand hänvisar jag läsaren till följande länkar: Svarta hålets hemlighet, Vad händer i ett svart hål?, Resan genom det svarta hålet, Livet och
Big bang Ulf Torkelsson. 1 Enkla observationer om universums kosmologiska egenskaper
Föreläsning 2/4 Big bang Ulf Torkelsson 1 Enkla observationer om universums kosmologiska egenskaper Oberoende av i vilken riktning på himlen vi tittar, så ser universum i stort sett likadant ut. Det tycks
Sett i ett lite större perspektiv
Sett i ett lite större perspektiv M81 M51 M104 Elliptiska galaxer Galaxy redshift vs distance Red Shift and Distance 24 Mpc 1200 km/s 300 Mpc 15,000 km/s 780 Mpc 39,000 km/s 1220 Mpc 61,000 km/s Raisin
Kumla Solsystemsmodell. Skalenlig modell av solsystemet
Kumla Solsystemsmodell Skalenlig modell av solsystemet Kumla Astronomiklubb har i samarbete med Kumla kommun iordningställt en skalenlig modell av solsystemet runt om i Kumla. Placeringen av samtliga tio
Från Universums utveckling
Modern Kosmologi Från http://www.quarkstothecosmos.org/ Universums utveckling Den kosmologiska standardmodellen Universum är homogent och isotropt. Robertson-Walker metrik Einsteins gravitationsteori I
Universums uppkomst: Big Bang teorin
Universums uppkomst: Big Bang teorin Universum expanderar (Hubbles lag) Kosmisk bakgrundsstrålning Fördelningen av grundämnen Några kosmologiska frågor 1. Har universum alltid expanderat som idag eller
Min bok om Rymden. Börja läsa
Min bok om Rymden Börja läsa Innehållsförteckning Tankar från förr Vårt solsystem Planeterna Månen Solen Människan och rymden Rymdraketer och satelliter Stjärnorna Stjärnbilderna Mer om rymden s. 3 s.
Min bok om Rymden. Börja läsa
Min bok om Rymden Börja läsa Innehållsförteckning Tankar från förr Vårt solsystem Planeterna Månen Solen Människan och rymden Rymdraketer och satelliter Stjärnorna Stjärnbilderna Mer om rymden s. 3 s.
Hur trodde man att universum såg ut förr i tiden?
Hur trodde man att universum såg ut förr i tiden? Ursprunglig världsbild Man trodde länge att jorden var en platt skiva omgiven av vatten. Ovanför denna fanns himlen formad som ett halvklot. På detta himlavalv
Tomrummet Partikelfysik 2008 av Josef Kemény
Tomrummet Partikelfysik 2008 av Josef Kemény Tomrummet i mikrokosmos I det ser vi partiklar Tomrummet i makrokosmos I det ser vi solar/stjärnor Nobelpris i fysik 2008 Yoichiro Nambu, Toshihide Maskawa
Lokal pedagogisk plan
Syfte med arbetsområdet: Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen
Min bok om Rymden. Börja läsa
Min bok om Rymden Börja läsa Innehållsförteckning Tankar från förr Vårt solsystem Planeterna Månen Solen Människan och rymden Rymdraketer och satelliter Stjärnorna Stjärnbilderna Mer om rymden s. 3 s.
Min bok om Rymden. Börja läs
Min bok om Rymden Börja läs Innehållsförteckning Tankar från förr Vårt solsystem Planeterna Månen Solen Människan och rymden Rymdraketer och satelliter Stjärnorna Stjärnbilderna Mer om rymden s. 3 s. 4
Min bok om Rymden. Börja läsa
Min bok om Rymden Börja läsa Innehållsförteckning Tankar från förr Vårt solsystem Planeterna Månen Solen Människan och rymden Rymdraketer och satelliter Stjärnorna Stjärnbilderna Mer om rymden s. 3 s.
Min bok om Rymden. Börja läsa
Min bok om Rymden Börja läsa Innehållsförteckning Tankar från förr Vårt solsystem Planeterna Månen Solen Människan och rymden Rymdraketer och satelliter Stjärnorna Stjärnbilderna s. 3 s. 4 s. 5 s. 6 s.
Bli klok på himlen och stjärnorna
Läsnyckel Bli klok på himlen och stjärnorna Text: Michéle Mira Pons Bilder: Robert Barborini Översättning: Johanna Brock Bli klok på himlen och stjärnorna är en lättläst faktabok, skriven på Hegas nivå
Innehåll
Innehåll Förord 5 Författarens förord 9 1. En resa till ett svart hål 14 2. Det snabba ljuset 38 3. En ny syn på rummet och tiden 57 4. Ett nytt sunt förnuft 80 5. Absurt, sa Newton 100 6. En ny syn på
Universums expansion och storskaliga struktur Ulf Torkelsson
1 Hubbles lag Föreläsning 13/5 Universums expansion och storskaliga struktur Ulf Torkelsson Den amerikanske astronomen Vesto M. Slipher upptäckte redan på 1910-talet att ljuset från praktiskt taget alla
Universum en resa genom kosmos. Jämförande planetologi. Uppkomsten av solsystem
Universum en resa genom kosmos Jämförande planetologi Uppkomsten av solsystem Materiella byggstenar Av grundämnena är det endast väte och helium som bildas vid Big Bang Tyngre grundämnen bildas i stjärnor
ENKEL Fysik 22. Magnetism. Tengnäs Läromedel. Vad är magnetism? Magneter. EXPERIMENT - Magnetisk kraft
ENKEL Fysik 22 Magnetism Magneter har vi överallt i vårt samhälle. Hemma i köket sitter det kanske små magneter på kylskåpsdörren, som håller upp komihåg-lappar. Magneter kan även hålla skåpsluckor stängda.
Kosmologin söker svar bl.a. på: Hur uppkom universum? Hur gammalt är universum? Hur är materian och energin fördelad?
7 Kosmologi Kosmologin söker svar bl.a. på: Hur uppkom universum? Hur gammalt är universum? Hur är materian och energin fördelad? Hur uppkom elementarpartiklarna? Hur uppkom grundämnena? Hurdan är universums
ASTA02 Universums utmaningar
ASTA02 Universums utmaningar Orienteringskurs i modern astronomi (7,5 hp) Introduktionsmöte 31 augusti 2011, 18:15-20 1 Är vi ensamma i Universum? Främmande planetsystem från spekulation till faktum Solsystemet,
Del 1. Introduktion till ett nytt. Naturvetenskapligt. Paradigm
! Åke Hedberg Del 1 Introduktion till ett nytt Naturvetenskapligt Paradigm introduktionen till 2000-talets nya fysikaliska världsbild och kosmologi handlar om hur materien och vårt Universum egentligen
Vanlig materia (atomer, molekyler etc.) c:a 4%
Universum som vi ser det idag: Vanlig materia (atomer, molekyler etc.) c:a 4% Mörk materia (exotiska partiklar, WIMPs??) c:a 23% Mörk energi (kosmologisk konstant??) c:a 73% Ålder c:a 13,7 miljarder år
Vad vi ska prata om idag:
Vad vi ska prata om idag: Om det omöjliga i att färdas snabbare än ljuset...... och om gravitation enligt Newton och enligt Einstein. Äpplen, hissar, rökelse, krökta rum......och stjärnor som används som
Min bok om Rymden. Börja läsa
Min bok om Rymden Börja läsa Innehållsförteckning Tankar från förr Vårt solsystem Planeterna Månen Solen Människan och rymden Rymdraketer och satelliter Stjärnorna Stjärnbilderna s. 3 s. 4 s. 5 s. 6 s.
1 Den Speciella Relativitetsteorin
1 Den Speciella Relativitetsteorin Den speciella relativitetsteorin är en fysikalisk teori om lades fram av Albert Einstein år 1905. Denna teori beskriver framför allt hur utfallen (dvs resultaten) från
stjärnor Att mäta en miljard David Hobbs, Lennart Lindegren, Ulrike Heiter och Andreas Korn
aktuell forskning Att mäta en miljard stjärnor B i ld: ESA Astrometri som forskningsfält fick nytt liv den 8 augusti 1989 då en ny europeisk satellit sändes upp, med det passande namnet hipparcos. Projektet
Gravitationens gåta Ett nytt förslag till lösning Av Josef Kemény, 2008
Gravitationens gåta Ett nytt förslag till lösning Av Josef Kemény, 2008 Detta är en gåta som lett till de värsta grälen inom vetenskapen. Att lösa gåtan är inte en lätt uppgift. Den rådande vetenskapen
Kosmologi. Programkurs 6 hp Cosmology TFYA71 Gäller från: Fastställd av. Fastställandedatum. Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik, EF
1(6) Kosmologi Programkurs 6 hp Cosmology TFYA71 Gäller från: Fastställd av Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik, EF Fastställandedatum LINKÖPINGS UNIVERSITET 2(6) Huvudområde Fysik,Matematik,Tillämpad
Stephen Hawking och Gud. Tord Wallström
Stephen Hawking och Gud Tord Wallström I en intervju för flera år sen berättade den engelske vetenskapsmannen Stephen Hawking om en audiens som han och några kolleger beviljats med påven i samband med
Jakten på liv i universum. Click here if your download doesn"t start automatically
Jakten på liv i universum Click here if your download doesn"t start automatically Jakten på liv i universum Peter Linde Jakten på liv i universum Peter Linde»Det är stora och svåra frågor som ställs, men
BFL122/BFL111 Fysik för Tekniskt/ Naturvetenskapligt Basår/ Bastermin Föreläsning 10 Relativitetsteori den 26 april 2012.
Föreläsning 10 Relativa mätningar Allting är relativt är ett välbekant begrepp. I synnerhet gäller detta när vi gör mätningar av olika slag. Många mätningar består ju i att man jämför med någonting. Temperatur
ÖVNING: Träna läsförståelse!
ÖVNING: INNEHÅLL... Vårt solsystem... Vintergatan 7... Stjärnbilder 8 9... En spännande tävling 10 11... Ord i rutor 1... Lånade ord 1 1... Vandring på månen 1 17... Ett rymdäventyr 18 19... Tänk efter!
Absolut tid och rum. Statiskt Oändligt. Olbers paradox von Seeligers paradox
Från Einstein till Hubble den moderna kosmologins framväxt Newtons universum Absolut tid och rum Rätvinklig (euklidisk) k) geometri Statiskt Oändligt Problem Olbers paradox von Seeligers paradox Olbers
OPTIK läran om ljuset
OPTIK läran om ljuset Vad är ljus Ljuset är en form av energi Ljus är elektromagnetisk strålning som färdas med en hastighet av 300 000 km/s. Ljuset kan ta sig igenom vakuum som är ett utrymme som inte
Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/19107 holds various files of this Leiden University dissertation.
Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/19107 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Velander, Malin Barbro Margareta Title: Studying dark matter haloes with weak
Min bok om Rymden. börja läsa
Min bok om Rymden börja läsa Innehållsförteckning Tankar från förr Vårt solsystem Planeterna Månen Solen Människan och rymden Rymdraketer och satelliter Stjärnorna Stjärnbilderna Mer om rymden s. 3 s.
Intelligent liv i Universum Är vi ensamma? Föreläsning 3: Exoplaneter & beboeliga zoner
Intelligent liv i Universum Är vi ensamma? Föreläsning 3: Exoplaneter & beboeliga zoner Upplägg Exoplaneter Beboeliga zoner Faror för vår typ av liv Davies: Kapitel 1 & 2 + Kapitel 3 översiktligt Exoplaneter
En rundvandring i rymden
En rundvandring i rymden Solen Vår närmsta och därmed bäst studerade stjärna. Solytan är ca 5700 grader varm, men den tunna gasen som omger solen (koronan) är över en miljon grader. Ett av världens bästa
Fenomenala rymdbilder - en utställning i Kungsträdgården
Fenomenala rymdbilder - en utställning i Kungsträdgården Rymdstyrelsen, som är en myndighet under Utbildningsdepartemenet, har i samarbete med Stockholms stad producerat utställningen Fenomenala rymdbilder
DE SJU SYMMETRISKA UNIVERSUM. Ahmad Sudirman
DE SJU SYMMETRISKA UNIVERSUM Ahmad Sudirman CAD,CAM och CNC Teknik Utbildning med kvalitet (3CTEQ) STOCKHOLM, den 13 november 2011 1 DE SJU SYMMETRISKA UNIVERSUM Copyright 2011 Ahmad Sudirman* Stockholm
Min bok om Rymden. Börja läsa
Min bok om Rymden Börja läsa Innehållsförteckning Tankar från förr Vårt solsystem Planeterna Månen Solen Människan och rymden Rymdraketer och satelliter Stjärnorna Stjärnbilderna s. 3 s. 4 s. 5 s. 6 s.
WALLENBERGS FYSIKPRIS 2011
WALLENBERGS FYSIKPRIS 2011 Tävlingsuppgifter (Kvalificerings- och lagtävlingen) Riv loss detta blad och häfta ihop det med de lösta tävlingsuppgifterna. Resten av detta uppgiftshäfte får du behålla. Fyll
2060 Chiron - en ovanlig centaur
2060 Chiron - en ovanlig centaur Claes-Ingvar Lagerkvist 1 Astronomiska Observatoriet, Uppsala Universitet, Box 515, S-75120, Uppsala 2 Claes-Ingvar Lagerkvist 1 Inledning Under 1970-talet sökte Charles
Planetrörelser. Lektion 4
Planetrörelser Lektion 4 Äldre tiders astronomer utvecklade geocentriska (jorden i centrum) modeller för att förklara planeternas rörelser retrograd rörelse direkt rörelse Liksom solen och månen så rör
Min bok om Rymden. Börja läsa
Min bok om Rymden Börja läsa Innehållsförteckning Tankar från förr Vårt solsystem Planeterna Månen Solen Människan och rymden Rymdraketer och satelliter Stjärnorna Stjärnbilderna s. 3 s. 4 s. 5 s. 6 s.
Vad skall vi gå igenom under denna period?
Ljus/optik Vad skall vi gå igenom under denna period? Vad är ljus? Ljuskälla? Reflektionsvinklar/brytningsvinklar? Färger? Hur fungerar en kikare? Hur fungerar en kamera/ ögat? Var använder vi ljus i vardagen
Universums mörka hemlighet
Universums mörka hemlighet En kort presentation av neutrinoastronomin av Sverker Johansson Neutrinoastronomi, vad är det, och vad ska det vara bra för? Astronomi har vi väl alla ett visst begrepp om, stjärnor
Introduktion till galaxer och kosmologi (AS 3001)
Institutionen för astronomi VT-13 Allmänt Introduktion till galaxer och kosmologi (AS 3001) VT-13 Kursbeskrivning Kursen Introduktion till galaxer och kosmologi har målet att du som student ska få en introduktion
ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Fysik
ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Fysik Övergripande Mål: Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda kunskaper i fysik för
CYGNUS. Länktips! Kallelse: Årsmöte 15 mars 2012
CYGNUS Medlemsblad för Östergötlands Astronomiska Sällskap Nr 2, 2011 Innehåll Länktips! Kallelse till Årsmötet Sammanfattning av Gösta Gahms föredrag under Höstmötet 1 2 Vårens program 3 ÖAS webbplats
Innehåll. Förord...11. Del 1 Inledning och Bakgrund. Del 2 Teorin om Allt en Ny modell: GET. GrundEnergiTeorin
Innehåll Förord...11 Del 1 Inledning och Bakgrund 1.01 Vem var Martinus?... 17 1.02 Martinus och naturvetenskapen...18 1.03 Martinus världsbild skulle inte kunna förstås utan naturvetenskapen och tvärtom.......................
Sverige kan bli föregångsland inom tillämpning av AI
Sverige kan bli föregångsland inom tillämpning av AI Max Tegmark i exklusiv intervju med BCG Vi har potential att skapa en fantastisk framtid med hjälp av artificiell intelligens - så länge vi vinner kapplöpningen
Partikeldressyr i kvantvärlden
NOBELPRISET I FYSIK 2012 POPULÄRVETENSKAPLIG INFORMATION Partikeldressyr i kvantvärlden Serge Haroche och David J. Wineland har på var sitt håll uppfunnit och utvecklat banbrytande metoder för att mäta
Einstein's svårbegripliga teori. Einstein's första relativitetsteori, den Speciella, förklaras så att ALLA kan förstå den
Einstein's svårbegripliga teori Einstein's första relativitetsteori, den Speciella, förklaras så att ALLA kan förstå den Speciella relativitetsteorin, Allmänt Einsten presenterade teorin 1905 Teorin gäller
Supersymmetri. en ny värld av partiklar att upptäcka. Johan Rathsman, Lunds Universitet. NMT-dagar, Lund, Symmetrier i fysik
en ny värld av partiklar att upptäcka, Lunds Universitet NMT-dagar, Lund, 2014-03-10 1 i fysik 2 och krafter 3 ska partiklar och krafter 4 på jakt efter nya partiklar Newtons 2:a lag i fysik Newtons andra
KOSMOS PLANETEN JORDEN JAKTEN PÅ ANDRA JORDAR ALEXIS BRANDEKER SÄRTRYCK UR: SVENSKA FYSIKERSAMFUNDETS ÅRSBOK 2018
SÄRTRYCK UR: KOSMOS PLANETEN JORDEN SVENSKA FYSIKERSAMFUNDETS ÅRSBOK 2018 JAKTEN PÅ ANDRA JORDAR ALEXIS BRANDEKER Artikeln publiceras under Creative Commons-licensen CC BY-NC-SA 4.0 För bildmaterial med
Exoplaneter. Direkt observation. Detektionsmetoder. Upplägg. Omstridd detektion: Formalhaut b
Intelligent liv i Universum Är vi ensamma? Föreläsning 3: Exoplaneter & beboeliga zoner Upplägg Exoplaneter Beboeliga zoner Faror för vår typ av liv Davies: Kapitel 1 & 2 + Kapitel 3 översiktligt Exoplaneter