Intelligent liv i Universum Är vi ensamma? Föreläsning 8: Interstellära resor

Relevanta dokument
Intelligent liv i Universum Är vi ensamma? Föreläsning 8: Interstellära resor

Intelligent liv i Universum Är vi ensamma? Föreläsning 8: Interstellära resor. Viktig schemaändring: Kurstillfället 21 november ställs in!

Upplägg. Övergripande problem. Astronomisk enhet. Hur lång tid tar det? Hur lång tid tar det?

Upplägg. Övergripande problem. Hur lång tid tar det? Hur lång tid tar det?

Sökandet efter intelligent liv i rymden Föreläsning 8: Interstellära resor och tidsresor

Upplägg. Övergripande problem. Hur lång tid tar det? Sökandet efter intelligent liv i rymden Föreläsning 8: Interstellära resor och tidsresor

Intelligent liv i Universum Är vi ensamma? Föreläsning 8: Interstellära resor och tidsresor

Einstein's Allmänna relativitetsteori. Einstein's komplexa Allmänna relativitetsteori förklaras så att ALLA kan förstå den

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning 1 Rymden 3. Solen 3 Månen 3 Jorden 4 Stjärnor 4 Galaxer 4 Nebulosor 5. Upptäck universum med Cosmonova 3

Ufologi. Upplägg. Vad den här kursen handlar om Intelligent liv i Universum Är vi ensamma? 7.5 hp, sommaren 2013.

Vad är ett UFO? UFOs och aliens

PROBLEM OCH LÖSNINGAR RUNT TYNGDLÖSHET

Kosmologi. Ulf Torkelsson Teoretisk fysik CTH/GU

Mål och betygskriterier för no-ämnena (bi, fy, ke)

Sökandet efter intelligent liv i rymden 5 hp, hösten Upplägg. Vad den här kursen handlar om. Kursinfo I. Allmän kursinfo. Vår plats i Universum

Instuderingsfrågor för godkänt i fysik år 9

Einstein's svårbegripliga teori. Einstein's första relativitetsteori, den Speciella, förklaras så att ALLA kan förstå den

Sökandet efter intelligent liv i rymden Föreläsning 5: Fermis paradox I

Vad vi ska prata om idag:

BFL122/BFL111 Fysik för Tekniskt/ Naturvetenskapligt Basår/ Bastermin Föreläsning 10 Relativitetsteori den 26 april 2012.

Einsteins relativitetsteori, enkelt förklarad. Einsteins första relativitetsteori, den Speciella, förklaras enkelt så att ALLA kan förstå den

Inspirationsdag i astronomi. Innehåll. Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi Vasa, 24 mars 2011

10. Relativitetsteori Tid och Längd

Astronomi. Hästhuvudnebulosan. Neil Armstrong rymdresenär.

Astronomi. Vetenskapen om himlakropparna och universum

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

Universums tidskalor - från stjärnor till galaxer

Kardashev typ I. Upplägg. Kardashev typ II. Davies: kapitel 7-8. Kardashev-skalan. Kardashev typ III

LÄRAN OM LJUSET OPTIK

Leia och björndjuren. - en upptäcktsresa i rymden

Översiktskurs i astronomi Hösten 2009

Ufologi. Upplägg. Vad den här kursen handlar om Intelligent liv i Universum Är vi ensamma? 7.5 hp, hösten 2014.

1 Den Speciella Relativitetsteorin

Svarta hål lyser upp universum

BIOLOGI FYSIK KEMI TEKNIK

LUFT, VATTEN, MARK, SYROR OCH BASER

Produktion. i samarbete med. MAO Design 2013 Jonas Waxlax, Per-Oskar Joenpelto

Kalla Vindar ( och Heta Galaxkärnor) Susanne Aalto Rymd och Geovetenskap Chalmers

Sökandet efter intelligent liv i rymden 5 hp, hösten Upplägg. Vad den här kursen handlar om. Allmän kursinfo. Vår plats i Universum

Solen i dag.

CYGNUS. Länktips! Kallelse: Årsmöte 15 mars 2012

Partiklars rörelser i elektromagnetiska fält

Navet erbjuder. Kompetensutveckling i NO och teknik för förskolan

1. Månens rörelser. Övning 1: Illustrera astronomiska fenomen

3.10 Fysik. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet fysik

Mål och betygskriterier i Fysik

Lärarhandledning. Kraftshow. Annie Gjers & Felix Falk

III Astropartikelfysik och subatomär fysik

Livsbetingelser i Universum Föreläsning 8 Liv i andra stjärnsystem

Översiktskurs i astronomi Våren Formell information I. Formell information II. Formell information IV. Formell information III

Svarta håls existens är en förutsägelse av Einsteins allmänna relativitetsteori (Einsteinsk mekanik med gravitation), som generaliserar Newtonsk

Tentamen: Atom och Kärnfysik (1FY801)

101-åringen som klev ut ur teorin Om gravitationsvågor (2016) och Einsteins allmänna relativitetsteori (1915)

Innehåll. Förord Del 1 Inledning och Bakgrund. Del 2 Teorin om Allt en Ny modell: GET. GrundEnergiTeorin

Kvantfysik - introduktion

Sammanställning över enkätsvar från föräldrar till förskolebarn i Nynäshamns kommun, 2016.

Kosmologi efter elektrosvagt symmetribrott

Intelligent liv i Universum Är vi ensamma? Föreläsning 9: Supercivilisationer och superteknologi

Månen. Månen i perigeum, Kalifornien

Viktig information, aktualiteter! Vi träffas första gång år 2016, på Industrimuséet tisdagen den 12 januari.

Introduktion. Stjärnor bildas, producerar energi, upphör producera energi = stjärnor föds, lever och dör.

Framtidens Energi: Fusion. William Öman, EE1c, El och Energi linjen, Kaplanskolan, Skellefteå

Lösningar - Rätt val anges med fet stil i förekommande fall (obs att svaren på essäfrågorna inte är uttömmande).

Rapport om Solenergikurs Sol 20 Sida 1 av 6. Kurs innehåll SOL 20

Astrofysikaliska räkneövningar

Börja med att berätta om din huvudperson. Börja t.ex. med: Mattias är en helt vanlig kille på 12 år som bor i

Tentamen i FysikB IF0402 TEN2:

Solsystemet II: Banplanet. Solsystemet I: Banor. Jordens magnetfält I. Solsystemet III: Rotationsaxelns lutning mot banplanet. Solvind 11.

Vanlig materia (atomer, molekyler etc.) c:a 4%

Relativitetsteorins grunder, våren 2016 Räkneövning 6 Lösningar

Gravitationens gåta Ett nytt förslag till lösning Av Josef Kemény, 2008

SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara?

Svarta håls existens är en förutsägelse av Einsteins allmänna relativitetsteori (Einsteinsk mekanik med gravitation), som generaliserar Newtonsk

2 H (deuterium), 3 H (tritium)

Översiktskurs i astronomi Lektion 6: Planetsystem forts. Solsystemet I: Banor. Solsystemet II: Banplanet

Kapitel 1 Äventyret börjar

Mekanik III, 1FA103. 1juni2015. Lisa Freyhult

Rymdresan. Kapitel 1. Äventyret börjar

Astronomi, kraft och rörelse

atomkärna Atomkärna är en del av en atom, som finns mitt inne i atomen. Det är i atomkärnan som protonerna finns.

Innehåll Sid nr Förvara detta häfte på ett betryggande sätt

Börja med att berätta om din huvudperson. Börja t.ex. med: Mattias är en helt vanlig kille på 12 år som bor i

Intelligent liv i Universum Är vi ensamma? 7.5 hp, sommaren 2013

Supersymmetri. en ny värld av partiklar att upptäcka. Johan Rathsman, Lunds Universitet. NMT-dagar, Lund, Symmetrier i fysik

Varför forskar vi om elementarpartiklar? Svenska lärarare på CERN Tord Ekelöf, Uppsala universitet

Rättelse från förra föreläsningen. Kardashev-skalan. Upplägg. Davies: kapitel 7-8. Kardashev typ I. Kardashev typ II

Johan Hansson. Johan Hansson Docent i Fysik Lärare & Forskare vid Ltu

Denna pdf-fil är nedladdad från Illustrerad Vetenskaps webbplats ( och får ej lämnas vidare till tredjepart.

SPINNIES AND THINGIES

Läsårsplanering NO-ämnen (Thunmanskolan)

Den Speciella Relativitetsteorin DEL I

14. Elektriska fält (sähkökenttä)

Sökandet efter intelligent liv i rymden 5 hp, hösten 2015

Intelligent liv i Universum Är vi ensamma? 7.5 hp, hösten 2012

Medborgare i Vintergatan. av Marie Rådbo

Formula Dice Regelverk

Året runt i naturen skolår 2-3 (läsår som startar med jämn HT)

Ljusets inn väsen. om astronomi och kvantoptik

Vår galax Vintergatan sedd från sidan. Vår galax Vintergatan sedd uppifrån

Elins bok om Rymden. Börja läsa

Transkript:

Intelligent liv i Universum Är vi ensamma? Föreläsning 8: Interstellära resor

Viktig schemaändring: Kurstillfället 21 november ställs in! Schemat för föreläsningarna 9-11 förskjuts en vecka Extratillfället 12 december används till föreläsning 11 Tentans datum oförändrat Ny deadline för inlämningsuppgift 2 blir 28 november! Se kurshemsidan för uppdaterat schema!

Kommentar till inlämningsuppgift 1d: Vattenhålet Atomärt Väte (H) sänder vid 1.42 Ghz Molekylen OH sänder vid 1.64 GHz Vatten viktigt för liv och H + OH H 2 0 (Vatten) Vanlig SETI-strategi: Sök efter artificiella signaler mellan dessa linjer (H och OH)

Fråga från förra gången: Hur länge dröjer det innan artificiella föremål på månen eller Mars täcks av damm/sand? Mars: Dammstormar mycket tydliga dammlager på marsbilar på bara några få år Månen: Mikrometeoriter slår upp moln av måndamm tros förklara varför speglar som placerades på månen på 1970-talet verkar reflektera laser allt sämre Men: Stora strukturer (kratrar) med åldrar av flera miljarder år har uppenbarligen överlevt på båda himlakropparna Mars Spirit Rover

Upplägg Hur lång tid tar en interstellär resa? Relativistiska effekter Tänkbar teknologi Tidsresor Davies: kapitel 6 Webb: sid 62-74 Tas dock inte upp särskilt grundligt i kursböckerna

Övergripande problem Interstellära rymdfärder är: Tidskrävande Bränslekrävande Farliga Motivationsproblem: Resenärer som ger sig av tidigt riskerar att bli omkörda av de som ger sig av senare, p.g.a. teknikutvecklingen Ingen vill starta?

Hur lång tid tar det? Voyager 1 och 2 (uppskjutna 1977) är de rymdsonder som nått längst från jorden Voyager 1 har nått mer än 16 ljustimmar bort (113 astronomiska enheter) Voyager 1:s hastighet är ca 62 000 km/h (0.00006c) Med denna hastighet skulle det ta ca 17000 år att nå ett avstånd som motsvarar vår närmaste grannstjärna (4.4 ljusår) Om restiden mellan stjärnorna ska bli mer rimlig måste man färdas mycket snabbt!

Hur lång tid tar det? Exempel på resmål: Alpha Centauri: 4.4 ljusår bort Vintergatans centrum: 26 000 ljusår bort Tid mätt på jorden: Hastighet 0.001c 4400 år till Alpha Centauri 26 miljoner år till Vintergatans mitt Hastighet 0.1c 44 år till Alpha Centauri 260 000 år till Vintergatans mitt Hastighet c 4.4 år till Alpha Centauri 26 000 år till Vintergatans mitt Hastigheter om minst 0.1c verkar krävas!

Relativistiska effekter I: Tiden går inte i samma takt för alla Einsteins speciella relativitetsteori säger: Hög hastighet Tiden ombord går långsammare än för observatör på jorden Rymdskepp med konstant hastighet 0.999c: Når Vega (25 ljusår bort) på ca 25 år enligt observatör på jorden, men besättningen ombord upplever bara ca 1 år!

Relativistiska effekter II: Tvillingparadoxen En tvilling åker ut i rymden och en stannar hemma Rymdfärd med hastighet nära ljusets Vid hemkomsten är rymdtvillingen yngre än jordtvillingen Rymdtvillingen upplever sig ha rest framåt i tiden

Relativistiska effekter III: Vad ser man från rymdskeppet?

Relativistiska effekter IV: Relativistisk aberration Figurer skapade av Alexis Brandeker

Faror vid resor nära ljushastigheten Atomkärnor i interstellära mediet Kosmisk strålning Stjärnstoft Mikrometeoriter Potentiellt förödande för besättning och skepp vid relativistiska hastigheter gigantiska skyddssköldar behövs!

Teknologi för interstellära resor Artificiell gravitation Gravitationsassistans Jondrift Solsegel Antimateriadrift Uppsamlingsskopa Generationsskepp Maskhål Teleportering Warp drive Välkänd fysik & existerande teknologi (i stort sett) Välkänd fysik, men icke-existerande teknologi Outforskad fysik och icke-existerande teknologi

Artificiell gravitation Människan skapad för liv i starkt gravitationsfält Rymdens svaga gravitation Benskörhet, förtvinade muskler, ögonskador Lösning: Roterande rymdskepp centrifugalkraft som artificiell gravitation

Gravitationsassistans (eng. gravity assist/slingshot) Rymdsonder på särskilda banor kan dra nytta av planeters/månars gravitation och rörelse för att accelereras till 100 000 km/h ( 0.0001c) Snabbaste människobyggda rymdsonden: Helios-2 (1976): 240 000 km/h Skulle ta 20000 år till Alpha Centauri

Jondrift Klassisk (kemisk) raket: Utblåset drivs av kemisk reaktion när ex. flytande syre/väte antänds Jondrift: Lättjoniserad gas som xenon blåses ut av elektriskt fält Effektivare än kemisk raket ( 90% i stället för 35%) Kan nå 100 000 km/h ( 0.0001c) Nackdel: Långsam acceleration kan inte användas för uppskjutning från jordytan

Solsegel I Rörelsemängd från fotoner driver reflekterande segel framåt Fotonkälla: Solen eller laser som riktas mot seglet Solseglet IKAROS (200 m 2 ), uppskickat 2010 av Japan demonstrerade att principen fungerade IKAROS (2010)

Solsegel II: Inbromsning Seglet som drev en framåt kopplas loss Mindre segel används som broms

Antimateriadrift Exempel: anti-protoner, positroner När materia och antimateria möts frigörs stora energimängder och, kan till viss del, utnyttjas för att driva ett rymdskepp framåt 1 gram tar oss till Mars på 30 dagar I nuläget skulle bemannade rymdfärder till Mars ta minst ett halvår, och kräva 100 ton bränsle Problem med antimateria: Framställning och förvaring - I nuläget är vi en faktor 10 23 från att skapa 1 gram av antimateria

Uppsamlingsskopa I Bussard ramjet: Bär inget bränsle med sig, utan använder elektromagnetiskt fält för att samla in joniserat väte längs vägen Vätet pressas samman tills fusion uppnås, vilket driver skeppet framåt Teoretisk maxhastighet 0.1 c

Problem: Uppsamlingsskopa II Stor skopa krävs volym motsvarande jordens krävs för att få ihop 1 kg väte Möjlig lösning: Kan skjuta ut bränsledepåer längs skeppets tänkta bana Uppenbar nackdel 1: Kan inte avvika från banan Uppenbar nackdel 2: Återresa kräver att bränsledepåer skjuts ut från resmålet

Generationsskepp I Skepp där flera generationer avlöser varandra innan destinationen nås Problem: Bristande motivation hos generationer som döms att födas och dö i rymden Inavel Självförsörjande ekosystem

Alternativa lösningar: Generationsskepp II Besättning nedfryst/i dvala Frysta embryon Problem med förlängd livslängd i dvala: Små mängder radioaktiva ämnen i våra kroppar ger strålskador över långa tidsrymder när celler inte byts ut i normal takt

Maskhål I Maskhål (även känd som Einstein-Rosen-brygga): Hypotetisk tunnel genom rum och/eller tid som verkar tillåtas av Einsteins allmänna relativitetsteori. Många teorier om maskhål kräver att de stabiliseras med hjälp av lika hypotetisk, exotisk materia med negativ massa

Maskhål II Listig placering av maskhålets öppningar kan leda till: Resor snabbare än ljuset : Låghastighetsresa genom maskhålet kan leda till avlägsen plats i rymden på kortare tid än vad det skulle ta att resa dit med ljusets hastighet på vanligt sätt (utanför maskhålet) Tidsresor: framåt och bakåt Kan resa framåt i tiden Kan resa bakåt i tiden, men inte till en tid innan maskhålet öppnades

Teleportering Om ett medvetande skulle kunna brytas ned i informationsdelar skulle det kunna skickas med ljusets hastighet till annan plats i universum Måste dock finnas en maskin i mottagaränden som tar emot informationen

Warp drive Alcubierre drive (1994): Materia med negativ massa kan i teorin skapa en bubbla (eng. warp bubble) med kontraherande rum i fören och expanderande rum i aktern Även om ett rymdskepp i inte rör sig snabbare än ljuset inuti bubblan kan hela konstruktionen röra sig snabbare än ljuset Mekanismer för att bryta sig ur bubblan när man nått destinationen saknas dock ännu

Tidsresor I: Allmänt Resor framåt i tiden: Vetenskapligt OK! Maskhål eller resor med hastighet nära ljusets Resor bakåt i tiden: Verkar tillåtas av teoretisk fysik, men kan vara praktiskt omöjligt, och leder till märkliga paradoxer

Ett roterande svart hål (Kerr black hole) verkar tillåta banor som i princip skulle kunna föra en resenär bakåt i tiden Tidsresor II: Bakåt

Tidsresor IV: Grandfather paradox

Tidsresor IV: Grandfather paradox

Tidsresor IV: Grandfather paradox Några föreslagna lösningar I: Tidsresor bakåt i tiden inte möjliga Universum fastnar i ändlös loop kollaps? Resa bakåt i tiden ger motsvarande förflyttning i rummet: 10 år bakåt ger 10 ljusårs förflyttning kan inte påverka något som rubbar det nu där man startade

Tidsresor IV: Grandfather paradox Några föreslagna lösningar II: Förändringar som hindrar tidsresan från att äga rum motarbetas ( Universum favoriserar osannolika händelser för att förhindra en omöjlig händelse ) Förändringen spjälkar av parallellt universum: ett där farfar inte mördades och därför existerar i framtiden och ett där farfar mördades och därför inte existerar i framtiden

Tidsresa som metod för att färdas till avlägsna stjärnor Solens position vid tidsresans start Tidsresenär Solen färdas runt Vintergatan med en hastighet av 220 km/s Ett varv tar ca 225 miljoner år Om det gick att bygga en tidsmaskin som enbart förflyttar en genom tiden och inte rummet skulle man kanske kunna hamna i annan del av galaxen Metoden nämns i SFsammanhang, men saknar vetenskapligt stöd Solens position vid tidsresans slut

Shared by I fucking love science (facebook)

Var är tidsturisterna? Om tidsresor vore möjliga, förvärras Fermiparadoxen ytterligare Varför inga utomjordiska besökare från andra epoker av Vintergatans historia, eller jordiska besökare från framtiden? Inga tidsturister Tidsresor omöjliga, alltför kostsamma eller alltför farliga?