Mörk materia och det tidiga universum Joakim Edsjö Stockholms Universitet

Relevanta dokument
Introduktion till Kosmologi

Från Universums utveckling

Kosmologi. Ulf Torkelsson Teoretisk fysik CTH/GU

Edwin Hubbles stora upptäckt 1929

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

Kosmologi efter elektrosvagt symmetribrott

Ett expanderande universum Ulf Torkelsson

Universums expansion och storskaliga struktur Ulf Torkelsson

Dessa egenskaper hos bakgrundsstrålningen har observerats

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

Sett i ett lite större perspektiv

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

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

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

Från Big Bang till universums acceleration

Kosmologi - läran om det allra största:

Universums tidskalor - från stjärnor till galaxer

Partikelfysik och det Tidiga Universum. Jens Fjelstad

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

Astronomi. Vetenskapen om himlakropparna och universum

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

VARFÖR MÖRK ENERGI HAR EN ANMÄRKNINGSVÄRT LITET VÄRDE. Ahmad Sudirman

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

Vi ser Vintergatan som ett dimmaktigt bälte över himmelen.

1755: Immanuel Kant, The Universal Natural History and Theories of the Heavens.

Relativitetsteorins grunder, våren 2016 Räkneövning 6 Lösningar

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

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

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

Vilken av dessa nivåer i väte har lägst energi?

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Universum. en symfoni i skönhet och elegans

Orienteringskurs i astronomi Föreläsning 1, Bengt Edvardsson

Tid Onsdag den 21 januari 2015, kl Plats Pingstkyrkan, Lasarettsgatan 11 A, Örnsköldsvik. Avgift 50 kr. Åhörare 122.

Universums uppkomst: Big Bang teorin

Kosmologi - läran om det allra största:

Astronomi. Hästhuvudnebulosan. Neil Armstrong rymdresenär.

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

CYGNUS. Östergötlands Astronomiska Sällskap. Nr 1, Innehåll. < > Medlemsblad för

Upplägg. Översiktskurs i astronomi Lektion 11: Galaxer och kosmologi. Vår lokala galaxgrupp. Virgohopen. Kannibalgalaxer i galaxhopars centrum

LHC Vad händer? Christophe Clément. Elementarpartikelfysik Stockholms universitet. Fysikdagarna i Karlstad,

Solen i dag.

Partikelfysik och Kosmologi

DE SJU SYMMETRISKA UNIVERSUM. Ahmad Sudirman

FINALTÄVLING SVENSKA FYSIKERSAMFUNDET

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

En rundvandring i rymden

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

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

Högenergiastrofysik och kosmologi Ulf Torkelsson. 2 Röntgenastronomi och röntgendubbelstjärnor

Universums historia och fram1d

CO i en spiralgalax. Vintergatans spiralmönster. Vintergatans uppbyggnad. Spiralgalaxen M 83. Den neutrala vätgasens v. fördelning f Vintergatan

Strängar och extra dimensioner

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

Konsten att "se" det osynliga. Om indirekta metoder att upptäcka exoplaneter

Miniräknare, formelsamling

Dramatik i stjärnornas barnkammare av Magnus Gålfalk (text och bild)

Crafoordpriset Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Crafoordpriset i astronomi 2005 till James Gunn, Princeton University, USA,

CO i en spiralgalax. Vintergatans spiralmö. Vintergatans uppbyggnad. Spiralgalaxen M 83. fördelning i Vintergatan. Den neutrala vä.

Vad vi ska prata om idag:

Vår galax, Vintergatan

Orienteringskurs i astronomi Föreläsning 10, Galaxer, kapitel 10. Bengt Edvardsson

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

Stjärnors födslar och död

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

Rörelsemängd och energi

Universum. Stjärnbilder och Världsbilder

De gav oss ny syn på vår plats i universum

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

Kvasarer och aktiva galaxer

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

Preonstjä. av Johan Hansson och Fredrik Sandin

Solen och andra stjärnor 24 juli Stefan Larsson. Mer kap 3 Stjärnors egenskaper

Introduktion till galaxer och kosmologi (AS 3001)

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

Astronomi, kraft och rörelse

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

Universums mörka hemlighet

Nobelpriset i fysik 2006

Upptäckten av gravitationsvågor

Planeter Stjärnor Galaxer Uppgifter

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

Tomrummet Partikelfysik 2008 av Josef Kemény

Bakgrunden. background CMB

LÖSNING TILL TENTAMEN I STJÄRNORNA OCH VINTERGATAN, ASF010

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

Solens energi alstras genom fusionsreaktioner

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

OPTIK läran om ljuset

Vågfysik. Geometrisk optik. Knight Kap 23. Ljus. Newton (~1660): ljus är partiklar ( corpuscles ) ljus (skugga) vs. vattenvågor (diffraktion)

2 H (deuterium), 3 H (tritium)

Instuderingsfrågor i astronomi Svaren finns i föreläsningarna eller i kursboken

1 Den Speciella Relativitetsteorin

Big Bang. Oskar Sandberg mars 2009

FyU02 Fysik med didaktisk inriktning 2 - kvantfysik

Kosmos växer. Figur 2a. Blinka lilla stjärna där, hur jag undrar var du är

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

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

Chockvågor. En gång var de astronomins största ouppklarade mysterium. Andreas Johansson berättar om vår nya bild av gammablixtarna.

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

Transkript:

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

Astropartikelfysik Från det allra minsta till det allra största Från http://www.quarkstothecosmos.org/

Solsystemet Från http://photojournal.jpl.nasa.gov/

Andromedagalaxen / M31 M 10 12 M sol Vi Vi ser ser stjärnor och gas. Finns det det något mer? 1 ljusår = 3.1 10 16 meter Om Om detta detta vore vore Vintergatan så så skulle solsystemet ligga ligga ungefär här, här, ca ca 30 30000 ljusår från från centrum.

Den kosmologiska standardmodellen Universum är homogent och isotropt. I begynnelsen var universum hett och tätt och har efter det expanderat (Big Bang). Kommer expansionen att fortsätta för alltid?

Universums expansion

Lite senare

Hur mäter vi avstånd i universum? Med standardlinjaler Utnyttja känd storlek, r, och uppmätt vinkel, θ: d = tan r r θ d r Med standardljus Utnyttja känd ljusstyrka, B, och uppmätt ljusstyrka, b: b = B 4 d 2 d = B 4 b

Standardlinjaler och standardljus Standardlinjaler - elliptiska galaxer - nebulosor Standardljus - Cepheid-stjärnor - spiralgalaxer - Supernovor av typ Ia

Universums expansion Skalfaktorn och Hubbleparametern Inför en skalfaktor, a, som anger universums storlek. Universum expanderar Inför Hubbleparametern, H da dt > 0 da dt H = a 71± 6 km s-1 Mpc -1 Ofta inför man den reducerade Hubbleparametern, h H h = 0.71 ± 0.06 100 km s -1 Mpc -1 1 Mpc = 3.3 10 6 ljusår = 3.1 10 22 meter

Universums expansion Hur ändras densiteten när universum expanderar? Vi har tre huvudtyper av energi Materia materia ~ 1 a(t) 3 Strålning strålning ~ 1 a(t ) 4 Vakuumenergi vakuumenergi ~ konstant a(t) = skalfaktorn

Edwin Hubbles observationer 1929 Hubbles lag: v = H d ; H = da / dt a H 500 km s -1 Mpc -1 Foto från Mt. Wilson: http://www.mtwilson.edu/history Från http://www.astro.ucla.edu/~wright/cosmolog.htm

Hubble-diagram med Hubble-teleskopet Hubbles lag: v = H d ; H = da / dt a H = 71± 6 km s -1 Mpc -1 h = 0.71 ± 0.06 Från http://www.astro.ucla.edu/~wright/cosmolog.htm

Einsteins ekvationer G = Λg + 8 GT Rummets geometri - krökt, plant,... Kosmologisk konstant - vakuumenergi Energimomenttensor - energi - materia - strålning Universums totala energitäthet kan skrivas tot = materia + vakuum

Universums geometri Inför den kritiska densiteten Universums storlek om Ω Λ =0 2D-analogi krit Då krit är universums geometri plan. tot = Definiera nu Ω = krit Ω = Ω materia + Ω vakuum = Ω m + Ω Λ öppet plant slutet Från http://www.astro.ucla.edu/~wright/cosmolog.htm

Universums storlek med 0 Ω m Ω Λ 0 1 0.3 0.7 0 0 1 0 2 0 Från http://www.astro.ucla.edu/~wright/cosmolog.htm

Från http://www.quarkstothecosmos.org/ Universums utveckling

Big Bang Nukleosyntes Lätta ämnen upp till 7 Li produceras i Big Bang. Kärnreaktionerna är kända Mängden av de lätta ämnena i universum idag kan beräknas Jämför med observationer Ω baryon h 2 = 0.0190 ± 0.0018 Från Turner et al.

Energibalans för universum Hittills har vi Ω vanlig materia vanliga partiklar ~5% Ω vanlig, synlig stjärnor, galaxer, Mörk materia Ω vanlig, osynlig neutriner, MACHOs ~2-3% ~1-2%

Mörk materia Röntgenstrålning från het gas i i en en galaxhop En En röntgenbild (violett) som som visar visar het het gas gas ovanpå en en bild bild ii synligt ljus. ljus. Gasen är är så så het het att att den den synliga massan i i galaxhopen inte inte räcker till till för för att att hålla hålla kvar kvar den! den! Mörk materia!

Mörk materia Gravitationslinser Lägg märke till till de de blå blå bågarna. De De är är en en avlägsen galax vars ljus bryts av av galaxhopen ii förgrunden!

Mörk materia Principen för gravitationslinser Ljuset från från den den avlägsna galaxen böjs böjs av av p.g.a. gravitationen från från den den mellanliggande galaxhopen. Från Tyson, Bell Labs.

Mörk materia - gravitationslinser Rekonstruktion av av galaxhopens massfördelning Massfördelningen hos hos galaxhopen är är rekonstruerad från från de de blå blå bågarna som som alla alla är är ljus ljus från från bakgrundsgalaxen. Från Tyson, Bell Labs. Den Den massa som som syns syns i i form form av av stjärnor och och gas gas räcker inte inte till, till, den den rekonstruerade massan är är mycket större! Mörk materia!

Mörk materia Massive Compact Halo Objects MACHOs När en en himlakropp (MACHO) passerar nära siktlinjen till till en en stjärna böjs ljuset av av p.g.a. gravitationen. MACHOn fungerar ungefär som en en lins, en en gravitationslins! Från EROS.

Mörk materia Massive Compact Halo Objects MACHOs Blått ljus Rött ljus Exempel på på en en stjärna vars ljus har förstärkts av av en en förbipasserande MACHO. MACHO och EROS uppskattar att att 10-30% av av den mörka materian i i vår galax kan utgöras av av MACHOs. Från MACHO.

Dopplereffekten En ljuskälla som rör sig bort från oss, ser rödare ut. En ljuskälla som rör sig mot oss, ser blåare ut. Detta kan vi utnyttja för att mäta hastigheten på stjärnor, galaxer m.m. Rödförskjutning z = observerad utsänd utsänd z v r c (små v r )

Mörk materia Galaxers rotationskurvor Y. Sofue, 1997 Centripetalkraft: Gravitationskraft: F c = F g F c = mv 2 (r) r F g = G N M(r)m r 2 & M(r) = M synlig v(r) G N M synlig r Men Men rotationskurvorna är är ju ju plana! Mörk materia!

Mörk materia Galaxers beståndsdelar och rotationskurvor Vi Vi behöver både den synliga materian och den mörka halon för för att att förklara rotationskurvorna! Från Jungman et al, Phys. Rep. 267(1996)195.

Energibalans för universum Hittills har vi Ω materia materia ~30% Ω vanlig materia vanliga partiklar Ω vanlig, synlig stjärnor, galaxer, Ω exotisk materia nya okända partiklar ~5% ~25% Mörk materia Ω vanlig, osynlig neutriner, MACHOs ~2-3% ~1-2%

Kosmisk bakgrundsstrålning Kort historik Gamow förutsåg bakgrundsstrålningen 1946 (dock med delvis felaktiga antaganden). Penzias och Wilson upptäckte den 1965. Fick nobelpris 1978. Arno Penzias and Robert Wilson, Nobelpris 1978 Dicke, Peebles, Roll och Wilkinson förklarar Penzias och Wilsons mätningar 1965.

Kosmisk bakgrundsstrålning svartkroppsstrålning COBE Från http://space.gsfc.nasa.gov/astro/cobe Från http://www.astro.ucla.edu/~wright/cosmolog.htm

Kosmisk bakgrundsstrålning COBE-DMR Bakgrundsstrålningen är är i i stort stort sett sett isotrop! Förstärker vi vi kontrasten 1000x så så ser ser vi vi denna dipol. Detta är är Dopplereffekten från från jordens rörelse relativt bakgrundsstrålningen! Från http://space.gsfc.nasa.gov/astro/cobe Tar Tar vi vi bort bort dipolen och och förstärker kontrasten 100 100000x 000x ser ser vi vi fluktuationer i i bakgrundsstrålningen själv! (Bandet i i mitten är är vår vår galax.)

Kosmologisk bakgrundsstrålning Hur uppstår fluktuationerna? Vi har en balans mellan infall och tryck. Oscillationer uppstår. Fotoner som kommer från täta (heta) områden har högre energi än de som kommer från glesa (kalla) områden. Det typiska avståndet mellan heta och kalla områden på himlen är ca. 1. Från Wayne Hu. Detta avstånd fungerar som en standardllinjal och den exakta vinkeln beror på universums geometri!

Kosmologisk bakgrundsstrålning Universums geometri Typiskt avstånd mellan kalla och heta punkter: Platt universum: θ ~ 1 1 Öppet universum: θ < 1 1 Slutet universum: θ > 1 1

Kosmisk bakgrundsstrålning COBE-DMR Dipolen från jordens rörelse och galaxens emission är borttagen. Från http://space.gsfc.nasa.gov/astro/cobe

Kosmisk bakgrundsstrålning Boomerang-flygning 1998 Flygs runt Antarktis. En rundflygning tar ca. 2 veckor. Från http://www.physics.ucsb.edu/~boomerang

Kosmisk bakgrundsstrålning Boomerangs himmelsbild Om våra ögon kunde se mikrovågor så skulle himlen se ut ungefär så här! Från http://www.physics.ucsb.edu/~boomerang

Kosmisk bakgrundsstrålning Jämförelse med simuleringar Data Simuleringar för olika geometrier slutet platt öppet Vilken geometri stämmer bäst?

Kosmologisk bakgrundsstrålning Amplitudspektrum Boomerang, 2000 Maxima, 2000 stora vinklar θ små vinklar Toppen ligger vid vid θ 1 θ 1 Universums geometri är är med med andra ord ord väldigt nära nära platt platt

Kosmisk bakgrundsstrålning Universums geometri Universums geometri är är i i stort sett plan, dvs Ω total total 1

Supernovor Ia Ia Hur kan de de lära oss om universums geometri? Supernovor typ IA är standardljus med en inneboende ljusstyrka, B. Mät hur ljusstarka de ser ut att vara, b, och bestäm luminositetsavståndet, d L b = B 2 d 4 d L L = Man kan uttrycka detta samband med hjälp av rödförskjutningen, z d L = 1 ( z + f (Ω materia,ω Λ )z 2 +K) H 0 B 4 b Bestäm avvikelsen från ett ett linjärt samband och vi vi lär lär oss om Ω materia materia och Ω Λ..

Supernovor Ia som standardljus Supernovor Ia bildas när en vit dvärg i ett dubbelstjärnesystem blir så tung att den börjar bränna kol. Då exploderar den, alltid på samma sätt, med samma ljusstyrka!

Supernovor Ia Ia Mätningar av av 42 42 supernovor Ljusstyrka Här Här ser ser vi vi avvikelsen från från ett ett linjärt samband och och lär lär oss oss om om universums geometri! Rödförskjutning

Supernovor Ia Ia och de kosmologiska parametrarna Mätningarna av av supernovornas ljusstyrkor visar att att universum accelererar. Det innebär att att universum innehåller vakuumenergi, t.e.x. en en kosmologisk konstant.

Universums geometri Supernovor och kosmisk bakgrundsstrålning Båda mätningarna är är konsistenta och de de överlappar varandra vid Ω materia 0.3 Ω Λ 0.7

Energibalans för universum Ω all energi Ω Λ mörk energi Ω materia materia ~70% ~30% Ω vanlig materia vanliga partiklar Ω vanlig, synlig stjärnor, galaxer, Ω exotisk materia nya okända partiklar ~5% ~25% Mörk materia Ω vanlig, osynlig neutriner, MACHOs ~2-3% ~1-2%

Är all materia vanlig materia? Vi har sett att Ω materia ~ 30% Är all den materian vanlig materia? Big Bang Nukleosyntes: baryoner kan utgöra maximalt baryoner ~ 3-4% Galaxbildning: neutriner 5% Någon ny exotisk materia behövs Denna exotiska materia kan utgöra universums mörka materia

Sammanfattning Mätningar av av den kosmiska bakgrundsstrålningen och supernovor Ia Ia visar att att Ω total 1 varav Ω Λ 0.7 Ω materia 0.3 Big Bang Nukleonsyntes: All All materia kan inte vara vanlig materia. Rotationskurvor, gravitationslinser m.m.: mörk materia utgör ca ca Ω mörk mörk materia materia 0.25 och det det mesta av av den är är troligen en en ännu oupptäckt elementarpartikel (t (t ex ex en en neutralino).

Internetsajter om astronomi // kosmologi http://www.quarkstothecosmos.org/ http://www.astro.ucla.edu/~wright/cosmolog.html http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ http://imagine.gsfc.nasa.gov/ http://photojournal.jpl.nasa.gov/ http://www.seds.org/nineplanets/nineplanets/