Kosmologi - läran om det allra största:

Relevanta dokument
Kosmologi - läran om det allra största:

Big Bang L ars Bergström G ruppen för K osmologi, partikelastrofysik och strängteori F ysikum, Stockholms universitet

Big Bang L ars Bergström Oskar K lein-centrum för kosmopartikelfysik F ysikum, Stockholms universitet

Edwin Hubbles stora upptäckt 1929

Kosmologin söker svar bl.a. på: Hur uppkom universum? Hur gammalt är universum? Hur är materian och energin fördelad?

Vilken av dessa nivåer i väte har lägst energi?

Kosmologi efter elektrosvagt symmetribrott

Introduktion till Kosmologi

Kosmologi. Ulf Torkelsson Teoretisk fysik CTH/GU

Atomens historia. Slutet av 1800-talet trodde man att man hade en fullständig bild av alla fysikaliska fenomen.

Kosmologi. Universums utveckling. MN Institutionen för astronomi. Av rättighetsskäl är de flesta bilder från Wikipedia, om inte annat anges

Universums tidskalor - från stjärnor till galaxer

Big bang Ulf Torkelsson. 1 Enkla observationer om universums kosmologiska egenskaper

En rundvandring i rymden

Kosmologin söker svar bl.a. på: Hur uppkom universum? Hur gammalt är universum? Hur är materian och energin fördelad?

Mörk materia och det tidiga universum Joakim Edsjö Stockholms Universitet

Ett expanderande universum Ulf Torkelsson

Universums uppkomst: Big Bang teorin

Strängar och extra dimensioner

VARFÖR MÖRK ENERGI HAR EN ANMÄRKNINGSVÄRT LITET VÄRDE. Ahmad Sudirman

Instuderingsfrågor Atomfysik

2.6.2 Diskret spektrum (=linjespektrum)

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

2 H (deuterium), 3 H (tritium)

Kosmologi. Kosmos (grek., världsalltet, världsordningen, världen, god ordning ), i astronomin det samma som världsalltet, universum.

Kapitel 7. Atomstruktur och periodicitet. Kvantmekanik Aufbau Periodiska systemet

Milstolpar i tidig kvantmekanik

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

Välkomna till Kvantfysikens principer!

Astronomi. Vetenskapen om himlakropparna och universum

Alla bilder finns på kursens hemsida

Lösningar Heureka 2 Kapitel 14 Atomen

Dessa egenskaper hos bakgrundsstrålningen har observerats

Kapitel 7. Atomstruktur och periodicitet

Citation for the original published paper (version of record):

Sett i ett lite större perspektiv

Vågfysik. Ljus: våg- och partikelbeteende

Till exempel om vi tar den första kol atomen, så har den: 6 protoner, 12 6=6 neutroner, 6 elektroner; atommassan är också 6 men masstalet är 12!

FÖR DE NATURVETENSKAPLIGA ÄMNENA BIOLOGI LÄRAN OM LIVET FYSIK DEN MATERIELLA VÄRLDENS VETENSKAP KEMI

Från Big Bang till universums acceleration

Upplägg. Big Bang. Rekombinationen I. Översiktskurs i astronomi Lektion 12: Universums barndom och framtid. Ett strå. strålningsdominerat universum

Universum. en symfoni i skönhet och elegans

1. Elektromagnetisk strålning

Orienteringskurs i astronomi Föreläsning 1, Bengt Edvardsson

If you think you understand quantum theory, you don t understand quantum theory. Quantum mechanics makes absolutely no sense.

Innehåll. Fysik Relativitetsteori. fy8_modernfysik.notebook. December 19, Relativitetsteorin Ljusets dualism Materiens struktur Kärnfysik

2. Hur många elektroner får det plats i K, L och M skal?

Fysik TFYA68. Föreläsning 11/14

Lokal pedagogisk plan

Information om kursen

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

Från Universums utveckling

Science Night Rymden nu och framåt Aktuell forskning om rymden som utgångspunkt för intresseskapande fysik.

Fysik TFYA86. Föreläsning 10/11

Solens energi alstras genom fusionsreaktioner

Kvantmekanik. Kvantmekaniken: De naturlagar som styr förlopp i den mikroskopiska världen (och i den makroskopiska!) Kvantmekanik.

1.5 Våg partikeldualism

TILLÄMPAD ATOMFYSIK Övningstenta 3

Kurs PM, Modern Fysik, SH1011

Utveckling mot vågbeskrivning av elektroner. En orientering

överhanden och protoner och neutroner skulle bildas. Dessa partiklar bildade tillsammans olika kärnor i grundämnen, främst väte, tungt väte och

Vad är allt uppbyggt av?

Absolut tid och rum. Statiskt Oändligt. Olbers paradox von Seeligers paradox

Mål och betygskriterier i Fysik

Nobelpriset i fysik 2006

Varje uppgift ger maximalt 3 poäng. För godkänt krävs minst 8,5 poäng och

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

Varifrån kommer grundämnena på jorden och i universum? Tom Lönnroth Institutionen för fysik, Åbo Akademi, Finland

ENKEL Kemi 2. Atomer och molekyler. Art nr 515. Atomer. Grundämnen. Atomens historia

KEMA00. Magnus Ullner. Föreläsningsanteckningar och säkerhetskompendium kan laddas ner från

Fysik. Laboration 3. Ljusets vågnatur

MATTIAS MARKLUND GRUNDLÄGGANDE FYSIKFORSKNING OCH MILITÄRFORSKNING

Lösningsförslag. Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 120 / BFL 111

Kvantmekanik. Kapitel Natalie Segercrantz

Översiktskurs i astronomi Lektion 7: Solens och stjärnornas energiproduktion samt utveckling

Vetenskapshistoria. Vi behandlar naturvetenskap. Vi gör en uppdelning efter olika ämnen. Uppdelningen är delvis kronologisk

LUNDS KOMMUN POLHEMSKOLAN

Innehåll. Fysik Relativitetsteori. fy8_modernfysik.notebook. December 12, Relativitetsteorin Ljusets dualism Materiens struktur Kärnfysik

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

Vad skall vi gå igenom under denna period?

Upptäckten av gravitationsvågor

Relativitetsteorins grunder, våren 2016 Räkneövning 6 Lösningar

Atomen - Periodiska systemet. Kap 3 Att ordna materian

BFL122/BFL111 Fysik för Tekniskt/ Naturvetenskapligt Basår/ Bastermin Föreläsning 7 Kvantfysik, Atom-, Molekyl- och Fasta Tillståndets Fysik

Två typer av strålning. Vad är strålning. Två typer av strålning. James Clerk Maxwell. Två typer av vågrörelse

DE SJU SYMMETRISKA UNIVERSUM. Ahmad Sudirman

FAFA55 HT2016 Laboration 1: Interferens av ljus Nicklas Anttu och August Bjälemark, 2012, Malin Nilsson och David Göransson, 2015, 2016

Experimentell fysik. Janne Wallenius. Reaktorfysik KTH

Andra föreläsningen kapitel 7. Patrik Lundström

Partikelfysik och det Tidiga Universum. Jens Fjelstad

Föredrag om relativitetsteorin AFI Håkan Sjögren

Ljuskällor. För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla

Atom- och Kärnfysik. Namn: Mentor: Datum:

KEMI 1 MÄNNISKANS KEMI OCH KEMIN I LIVSMILJÖ

Allt börjar... Big Bang. Population III-stjärnor. Supernova-explosioner. Stjärnor bildas

Kapitel 33 The nature and propagation of light. Elektromagnetiska vågor Begreppen vågfront och stråle Reflektion och brytning (refraktion)

Kapitel 7. Atomstruktur och periodicitet. Kvantmekanik Aufbau Periodiska systemet

FyU02 Fysik med didaktisk inriktning 2 - kvantfysik

Galaxhopar Kollisioner i hopar är vanliga Avstånden mellan medlemmarna är små och de stora galaxerna äter succesivt upp de mindre

Stora namn inom kärnfysiken. Marie Curie radioaktivitet Lise Meitner fission Ernest Rutherford atomkärnan (Niels Bohr atommodellen)

Transkript:

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 tillbedjan. - Edith Södergran

Galaxen svänger runt liksom ett hjul av upplyst rök och röken det är stjärnor. Det är solrök. I brist på andra ord vi säger solrök, Har du fattat. Jag menar, att språket inte räcker till vad den synen rymmer -Harry Martinson (Aniara)

Genom alla tider har människor intresserats sig för universums och materiens uppbyggnad + kanske ett femte element, kvintessensen? (Aristoteles) Empedokles 490 434 f Kr

Lite kvantmekanik (nästa gång lär Emma er mer): Max Planck 1899: Ljus skickas ut i energipaket, kvanta. Louis De Broglie 1924: Partiklar har också vågegenskaper. Erwin Schrödinger 1926: Vågekvation för partiklar, Schrödingerekvationen. Heisenberg 1927: Läge och hastighet kan inte samtidigt mätas! (Osäkerhetsrelationen.)

Modellbyggande i fysiken när vi beskriver komplicerade saker kan en enkel modell ge huvuddragen. (Sedan kan modellen förfinas så den stämmer bättre, alternativt överges för en helt ny modell.) Exempel: den sfäriska kossan: Den sfäriska kossan ger förvånansvärt bra resultat på hur vikten och energiförbrukningen hos kon beror på storleken

Atomfysikens sfäriska kossa : E 2 E 1 E 0 Lösningar till kvantmekanikens Schrödingerekvation för en elektron instängd i en låda (en enkel modell för atomen) stående materievågor. Bara vissa energinivåer är tillåtna. När atomen övergår från en nivå till en annan skickas ljus med nivåernas energiskillnad ut (eller absorberas). Exempelvis, när en elektron på energinivån E 2 övergår till den lägre energinivån E 1 skickas ljus med energin E 2 -E 1 ut. Ljus med hög energi är blåare, med låg energi (E 1 E 0 ) är rödare.

Ljus som innehåller energin E 2 -E 1 E 1 E 2 E 3 E 4 När en elektron faller t ex från nivån E 2 till E 1 skickas en foton (ljus) ut med energin E 2 E 1 Bättre modell: Energinivåerna i en väteatom

Vad är ljus? Vad är färg? Maxwell visade på 1860-talet att ljus är en elektro-magnetisk vågrörelse som uppstår när elektriskt laddade partiklar vibrerar. Rött ljus har längre våglängd än blått ljus. Blått åt vänster (kortare våglängd) Rött åt höger (längre våglängd)

Olika grundämnen ger olika fingeravtryck (linjespektrum). Beror på övergångar mellan energinivåer som ligger lite olika för olika ämnen. Kan användas bl a för miljödiagnostik. Gaslågor får olika färg om olika salter tillsätts (Bunsenbrännare). Detta är också principen bakom fyrverkeriets olika färger!

Ljus är en vågrörelse. All vågrörelse har Dopplereffekt: När t.ex. en ambulans rör sig mot oss har ljudet högre frekvens (ljudvågorna har kortare våglängd) än när den rör sig från oss. Här är ambulansen stilla Här rör sig ambulansen åt höger

Stjärnljus har alla regnbågens färger, men stjärnatmosfären innehåller grundämnen som absorberar vid vissa bestämda våglängder. Absorption av kalciums K- och H-linjer är lätta att hitta i spektrum från stjärnor (inkl. solen)

Rött åt höger Ljus från närbelägen galax

Rött åt höger Ljus från mer avlägsen galax

Lemaître Hubble Bild från Hubbles originalartikel 1929 Lundmark fast egentligen var George Lemaître två år före, och svensken Knut Lundmark tre år tidigare än så!

Hubbles lag (men egentligen hade både Knut Lundmark och George Lemaître redan upptäckt den, i mitten av 1920-talet) Bortflyende hastighet v hos galax- v H d erna, 20 km/s 1 miljon ljusår 2 miljoner ljusår Värde på H: 20 km/sek per miljon ljusår 3 Avstånd till galax, d Modern tolkning (byggd på Einsteins allmänna relativitetsteori): Hela universum expanderar

kort våglängd: blått ljus lång våglängd: rött ljus Bästa förklaringen (byggd på Einsteins allmänna relativitetsteori) är att universum expanderar och ljusvågorna dras ut när de färdas. (För små avstånd är det samma sak som Dopplereffekten.) Rödförskjutningen är då lika med universums storlek vid observationen dividerat med universums storlek då ljuset sändes ut.

Nukleosyntesen (sammansättning av lätta grundämnen) Universum utvidgar sig nu. Alltså var det mer hoppressat tidigare. Begynnelsen var en Stor Smäll (Big Bang) då allt var otroligt hoppressat och hett. Under de första tre minuterna efter Big Bang var universum så hett och hoppressat att sammanslagningar (fusioner) kunde äga rum. Så uppstod de lätta grundämnena: väte 76%, helium 24% och mycket små mängder deuterium och litium. Mätningarna ligger inom detta band (innebär att genomsnittliga tätheten, densiteten, av vanlig materia är c:a 5 % av kritisk täthet ). Detta stämmer med observationerna av grundämneshalterna i universum nästan all synlig materia är i gasform (t ex Solen)!

Big Bang-modellen är falsifierbar (viktigt för en naturvetenskaplig teori) Exempel: Universums ålder Hubble-expansionen baklänges ger Å = 13 15 miljarder år Radioaktiv datering ( kol-14- metoden men med andra isotoper uran och torium) stämmer med detta Åldern hos de äldsta stjärnorna är ungefär 12-13 miljarder år N. Dauphas, Nature, 2005

Tyngre grundämnen (kol, kväve, syre, kalcium, järn,..) har tid att sättas ihop i det inre av stjärnor, där det är materien är het och hoppressad hela tiden fusion. Men de utgör bara någon procent av massan Vissa tunga stjärnor exploderar som supernovor (ju tyngre desto snabbare en stjärna med 25 solmassor efter ungefär 10 miljoner år) Av gasen, berikad med tyngre grundämnen, kan nya stjärnor och planeter bildas vi är alla gjorda av stjärnstoft!

Så långt bort som någon någonsin tittat

Natthimlen, om vi hade parabolantenner till ögon

Natthimlen, om vi hade parabolantenner till ögon och minskade intensiteten, samt ökade kontrasten Plancksatelliten, april 2013

COBE-satelliten (1992) Osäkerheten i mätpunkterna är mindre än den teoretiska kurvans tjocklek! Ljuset från Big Bang! Planck-kurvan (temperaturstrålning, T = -270 C) är ett bevis för att universum har varit upphettat och hoppressat.

Nobelpriset i fysik 2006 John Mather George Smoot COBE för upptäckten av den kosmiska bakgrundsstrålningens svartkroppsform och dess anisotropi.

Tog data från januari 2002 första datamängden presenterades 2003. År 2006 2008, 2010 och 2012 har nya data presenteras nu senast 9- årsdata. Ny satellit skickades upp: WMAP Wilkinson Microwave Anisotropy Probe

Den 21 mars 2013: Data från den europeiska PLANCK-satelliten presenterades, mätningarna stämmer väl överens med de från WMAP

Observationer i ett expanderande universum: Tiden = 0, Big Bang. Här var temperaturen c:a 3000 grader Ljusvågorna sträcks ut under färden blir mikrovågor 13,7 miljarder år (WMAP 2003) Utveckling enligt Einsteins allmänna relativitetsteori. Ill: Hans Nilsson/Lars Bergström Under de första minuterna bildades lätta grundämnen (76 % väte, 24 % helium, spår av deuterium och litium)

95 % av all energi i universum är av okänt slag: mörk materia och mörk energi! Universum är 13,8 miljarder år gammalt.

Senaste nytt, mars 2014: BICEP-teleskopet vid Sydpolen har detekterat gravitationsvågor från Big Bang!

Kvantmekaniken och relativitetsteorin innebär att antikens vakuum (det absoluta tomrummet) byts mot något mer intressant: Virtuella partiklar. Om energi tillförs kan partiklar uppstå ur vakuum. Under korta tider kan de virtuella partiklarna spontant uppstå, och försvinna.

Kvantfältvakuum ( ingenting ) Galaxer, stjärnor, planeter ( någonting )

Ljuset (mikrovågorna) har en speciell polarisation (jfr Polariod- eller 3D-glasögon!) virvlar B-moden kan bara alstras av gravitationsvågor! Om vi kan detektera B-virvlar i mikrovågsbakgrunden skulle det 1. vara första detektionen av gravitationsvågor och 2. ge mycket starkt stöd för inflationsteorin.

Ny upptäckt mars 2014:

The End