1 / 34

Koliko znamo o nastanku svemira? Zimski kamp fizik e Sokobanja 9.1. 200 8 . godin e

Koliko znamo o nastanku svemira? Zimski kamp fizik e Sokobanja 9.1. 200 8 . godin e. Goran Đorđević. Čika bez češlja od koga je sve to i počelo. Još je Njutn znao da. Fridmanovi modeli bazirani na Ajnštajnovim jednačinama. U stvari `` običan `` kosi hitac!!!. Kako ovo izgleda u prostoru.

eunice
Download Presentation

Koliko znamo o nastanku svemira? Zimski kamp fizik e Sokobanja 9.1. 200 8 . godin e

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Koliko znamo o nastanku svemira?Zimski kamp fizikeSokobanja 9.1. 2008.godine Goran Đorđević

  2. Čika bez češlja od koga je sve to i počelo...

  3. Još je Njutn znao da ...

  4. Fridmanovi modeli bazirani na Ajnštajnovim jednačinama • U stvari ``običan`` kosi hitac!!!

  5. Kako ovo izgleda u prostoru • Zatvoreni model svemira • Otvoreni model svemira a) Ravni model svemira b) model sa negativnom krivinom

  6. Isto to samo malo drukčije

  7. Veliko krckanje • U stvari – loptica skočica!

  8. Svemir : (bes)konačan a ograničen

  9. A gde smo mi na vremenskoj skali?

  10. Oko 1960.godine razmatrana su dva modela vasione: -” Veliki prasak ” -” Večno stanje ” • Model vasione koja se širi (Lemaitre, Alpher, Gamow, Herman) je predvideo da bi kao posledica “Velikog praska” vasiona trebalo da bude ispunjena zaostalim zračenjem koje je u potpunosti prožima dolazeći iz svih pravaca. • Model “Večnog stanja” nije predviđao postojanje kosmičkog mikrotalasnog pozadinskog zračenja(Cosmic microwave background - CMB).

  11. 1964. godine Penzias i Wilson, pokušavajući da otklone i razjasne uzrok šuma u radio-prijemniku, dolaze do otkrića CMB. • Precizna merenja CMB sa zemlje i unutar zemljine atmosfere bila su jako teška

  12. Rani uverzum je gusta, vrela plazma koja se širi u svim pravcima Ceo univerzum (horizont) koji vidimo danas bio je veliki kao ovaj kružić

  13. Originalna merenja su bila samo ovde! Moderni Hubble-ov Diagram Ne postoje objekti koji se ne udaljavaju od nas

  14. Kako se svemir širi

  15. Hubble-ov teleskop

  16. Cela evolucija svemira

  17. Svemir se danas širi. Vratimo sliku unazad: U prošlosti, svemir je bio mnogo manji. Gustina je bila mnogo veća. Temperatura je bila mnogo veća. Implikacije ekspanzije

  18. Vruće stvari emituju elektromagnetno zračenje. Mozemo li da vidimo zračenje iz rane faze evolucije univerzuma?

  19. Termalna radiacija • Kako izgleda termalna radiacija? • Svi objekti koji emituju samo svetlost imaju isti spektar • Topliji objekti su svetliji (~ T4) • Topliji objekti su plaviji ( 1/T) Izgleda “belo” Izgleda crveno Nevidljivo

  20. Kosmički šum: otkriće pozadinskog zračenja (CMBR) Penzias i Wilson su pokušavali da pronadju izvor šuma u svom Bell Labs radio teleskopu (originalno namenjenom za komunikaciju sa satelitima). Izgledalo je kao da šum dolazi sa svih strana… Za svoje otkriće dobili Nobelovu nagradu 1978. godine.

  21. Cosmic Background Explorer Satellite (COBE) Lansiran 1989 da bi snimio celo nebo izvan zemljine atmosfere. Napravio prvo precizno merenje CMBR-a. Satelit COBE COBE u svemiru

  22. Šta je COBE video? Najsavršeniji spektar termalne radiacije ikada viđen!

  23. CMBR –slika neba T = 2.7 K COBE team

  24. Topliji i hladniji delovi svemira, prema COBE-u, pre nastanka galaksija

  25. Temperaturni reljef koji daje COBE

  26. I još mnogo bolje sa satelitom WMAP Lansiran 30. juna 2001

  27. Najpreciznija CMBR slika neba do sada. Satelit: WMAP Sa WMAP website-a

  28. Kako nastaju atomi

  29. Kako nastaju zvezde, supernove, život...

  30. Univerzum je bio još topliji i još gušći. Kao unutrašnjost sunca danas. Toliko topao da je mogao da podrži nukleranu fuziju. Fuzija kreira nove elemente. Nuklearna fuzija vodonika u helijum, helijuma u ugljenik itd. Sve do gvožđa. Fuzija elemenata težih od gvožđa zahteva utrošak energije i ne može da bude spontana. Šta je bilo pre toga?

  31. Svemir kao švajcarski sir

  32. Sastav Univerzuma Ili Sada znamo da mnogo ne znamo

  33. Obzervacije: Ekspanzija Termalna radijacija CMBR Dominacija lakih elemenata Precizni testovi: Istorija ekspanzije Sastav Univerzuma M = 0.04 DM = 0.23  = 0.73 Konačna slika big bang-a Imamo Standardni Kosmološki Model Preostale misterije: tamna matrija (dark matter) i tamna energija (dark energy) ili kosmološka konstanta. Njihovo prisustvo je detektovano ali za sada nemamo ideju šta bi to moglo da bude.

More Related