Z czego składa się Wszechświat? Jak to wszystko się zaczęło?

Podobne dokumenty
Podróż do początków Wszechświata: czyli czym zajmujemy się w laboratorium CERN

Teoria Wielkiego Wybuchu FIZYKA 3 MICHAŁ MARZANTOWICZ

Oddziaływanie podstawowe rodzaj oddziaływania występującego w przyrodzie i nie dającego sprowadzić się do innych oddziaływań.

oraz Początek i kres

Liceum dla Dorosłych semestr 1 FIZYKA MAŁGORZATA OLĘDZKA

Tworzenie protonów neutronów oraz jąder atomowych

Materia i jej powstanie Wykłady z chemii Jan Drzymała

Od Wielkiego Wybuchu do Gór Izerskich. Tomasz Mrozek Instytut Astronomiczny UWr Zakład Fizyki Słońca CBK PAN

Grzegorz Wrochna Narodowe Centrum Badań Jądrowych Z czego składa się Wszechświat?

Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń 6 XII 2013 W POSZUKIWANIU ŚLADÓW NASZYCH PRAPOCZĄTKÓW

Ekspansja Wszechświata

- mity, teorie, eksperymenty

Cząstki elementarne z głębin kosmosu

Wielki Wybuch czyli podróż do początku wszechświata. Czy może się to zdarzyć na Ziemi?

Fizyka 3. Konsultacje: p. 329, Mechatronika

Z czego i jak zbudowany jest Wszechświat? Jak powstał? Jak się zmienia?

Ewolucja Wszechświata Wykład 5 Pierwsze trzy minuty

JAK POWSTAŁ WSZECHŚWIAT?

PROJEKT KOSMOLOGIA PROJEKT KOSMOLOGIA. Aleksander Gendarz Mateusz Łukasik Paweł Stolorz

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników

Promieniowanie jonizujące

Historia Wszechświata w (dużym) skrócie. Agnieszka Pollo Instytut Problemów Jądrowych Warszawa Obserwatorium Astronomiczne UJ Kraków

Wszechświata. Piotr Traczyk. IPJ Warszawa

Ewolucja w układach podwójnych

STRUKTURA MATERII PO WIELKIM WYBUCHU

FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych

Wszechświat cząstek elementarnych WYKŁAD 5

FIZYKA IV etap edukacyjny zakres podstawowy

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne i roczne z przedmiotu: FIZYKA. Nauczyciel przedmiotu: Marzena Kozłowska

Wszechświat w mojej kieszeni. Wszechświat mgławic. Grażyna Stasińska. Nr. 1. Obserwatorium paryskie ES 001

Oddziaływania fundamentalne

To ciała niebieskie o średnicach większych niż 1000 km, obiegające gwiazdę i nie mające własnych źródeł energii promienistej, widoczne dzięki

Galaktyka. Rysunek: Pas Drogi Mlecznej

GRAWITACJA I ELEMENTY ASTRONOMII

Synteza jądrowa (fuzja) FIZYKA 3 MICHAŁ MARZANTOWICZ

Teoria grawitacji. Grzegorz Hoppe (PhD)

Cząstki elementarne wprowadzenie. Krzysztof Turzyński Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski

Jak działają detektory. Julia Hoffman

Bozon Higgsa prawda czy kolejny fakt prasowy?

Czarne dziury. Grażyna Karmeluk

Zderzenia relatywistyczne

Cząstki i siły. Piotr Traczyk. IPJ Warszawa

Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW. Oddziaływania słabe 4.IV.2012

Cząstki elementarne. Składnikami materii są leptony, mezony i bariony. Leptony są niepodzielne. Mezony i bariony składają się z kwarków.

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW

Dalszy rozwój świata.

1. Obserwacje nieba 2. Gwiazdozbiór na północnej strefie niebieskiej 3. Gwiazdozbiór na południowej strefie niebieskiej 4. Ruch gwiazd 5.

Wszechświat czastek elementarnych

Budowa i ewolucja gwiazd I. Skale czasowe Równania budowy wewnętrznej Modele Diagram H-R Ewolucja gwiazd

Podstawy Fizyki Jądrowej

Wszechświat Cząstek Elementarnych dla Humanistów Ciemna Strona Wszechświata

Zderzenie galaktyki Andromedy z Drogą Mleczną

Witamy w CERNie. Bolesław Pietrzyk LAPP Annecy (F) Wykład przygotowany przez polskich fizyków w CERNie.

Wykłady z Geochemii Ogólnej

Spełnienie wymagań poziomu oznacza, że uczeń ponadto:

Wszechświat Cząstek Elementarnych dla Humanistów Ciemna strona wszechświata

WSTĘP DO FIZYKI CZĄSTEK. Julia Hoffman (NCU)

Sylwa czyli silva rerum na temat fizyki cz astek elementarnych

Wszechświat na wyciągnięcie ręki

MODEL WIELKIEGO WYBUCHU

Tak określił mechanikę kwantową laureat nagrody Nobla Ryszard Feynman ( ) mechanika kwantowa opisuje naturę w sposób prawdziwy, jako absurd.

LHC: program fizyczny

Czarna dziura obszar czasoprzestrzeni, którego, z uwagi na wpływ grawitacji, nic, łącznie ze światłem, nie może opuścić.

Elementy Fizyki Jądrowej. Wykład 5 cząstki elementarne i oddzialywania

Kosmologia. Elementy fizyki czastek elementarnych. Wykład IX. Prawo Hubbla

Ciemna strona Wszechświata

Polecam - The Dark Universe by R. Kolb (Wykłady w CERN (2008))

Promieniowanie jonizujące

Oddziaływania podstawowe

Promieniowanie jonizujące

Gwiazdy neutronowe. Michał Bejger,

Eksperyment ALICE i plazma kwarkowo-gluonowa

Metody badania kosmosu

CERN - pierwsze globalne laboratorium. Magdalena Kowalska CERN, PH-Dept.

Następnie powstały trwały izotop - azot-14 - reaguje z trzecim protonem, przekształcając się w nietrwały tlen-15:

Budowa i ewolucja gwiazd I. Skale czasowe Równania budowy wewnętrznej Modele Diagram H-R Ewolucja gwiazd

Przewodnik po wielkich urządzeniach badawczych

Podstawy fizyki wykład 5


Oddziaływanie cząstek z materią

Nowe wyniki eksperymentów w CERN

Wszechświat czastek elementarnych

Fizyka 2. Janusz Andrzejewski

Jak działają detektory. Julia Hoffman# Southern Methodist University# Instytut Problemów Jądrowych

Promieniowanie kosmiczne składa się głównie z protonów, z niewielką. domieszką cięższych jąder. Przechodząc przez atmosferę cząstki

Neutrina i ich oscylacje. Neutrina we Wszechświecie Oscylacje neutrin Masy neutrin

Astronomia. Znając przyspieszenie grawitacyjne planety (ciała), obliczyć możemy ciężar ciała drugiego.

1.6. Ruch po okręgu. ω =

I etap ewolucji :od ciągu głównego do olbrzyma

FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych

NUKLEOSYNTEZA I PROMIENIOWANIE RELIKTOWE

FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych

SP Klasa VI, temat 2

Kurs dla nauczycieli fizyki - Cząstki elementarne w CERN pod Genewą.

Mechanika. Fizyka I (B+C) Wykład I: dr hab. Aleksander Filip Żarnecki Zakład Czastek i Oddziaływań Fundamentalnych Instytut Fizyki Doświadczalnej

12.1 Słońce. Ogromna moc promieniowania Słońca to skutek zarówno ogromnych rozmiarów, jak i wysokiej temperatury powierzchni.

Ciemna strona wszechświata

WYKŁAD 8. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW. Oddziaływania słabe

Elementy kosmologii. D. Kiełczewska, wykład 15

10.V Polecam - The Dark Universe by R. Kolb (Wykłady w CERN (2008))

Transkrypt:

Z czego składa się Wszechświat? Jak to wszystko się zaczęło? Żyjemy na Ziemi, małej błękitno-zielonej planecie, trzeciej od Słońca jednej z setek tysięcy milionów gwiazd w galaktyce zwanej Drogą Mleczną, jednej z setek tysięcy milionów galaktyk we Wszechświecie.

akceleratory teleskopy Wybierz się z nami w podróż do początku czasu Dziś Lataa a nów iard dów dów iliar 9.2 mil iliar 0 milio m m 10 20 7-8 od 0 000 0 00 380 zed 38 pr Nasz Wszechświat rozszerza się. Patrząc przez teleskopy na odległe gwiazdy i galaktyki, możemy obserwować Wszechświat przeszłości, gdy był on mniejszy i gorętszy. Ale napotykamy na barierę: pierwsze chwile życia Wszechświata są niedostępne naszym obserwacjom. W zderzeniach cząstek w, odtwarzamy warunki panujące w jednej milionowej, milionowej części sekundy od początku Wszechświata. 180 Sekund Sekundyy 1 01 0.00 1 1 1 1 1 0 00 0 00 000 0 00 00 0 0.00.000 0 00 000 000 00 000 00 0 0 0 0.0 0.00 ed 0.00 z r p C ERN 0 BANG

Życie na Ziemi Istoty podobne ludziom istnieją zaledwie od kilku milionów lat, a jeśli ścisnęlibyśmy całą, liczącą 4500 milionów lat, historię Ziemi do jednej doby, cywilizacja ludzka zmieściłaby się w ostatniej sekundzie przed północą. Dinozaury pojawiły się 225 milionów lat temu, najstarsze skamieniałości mają 540 milionów lat, a pierwsze formy życia 3500 milionów lat. Wszystko skały, rośliny, zwierzęta, ludzie składa się z takich samych cząstek. Cząstki te zrodziły się 13700 milionów lat temu w Wielkim Wybuchu. Ludzie Dinozaury 225 milionów lat Skamieliny 540 miliony lat Pierwsze formy życia 3 500 milionów lat

Rodzi się gwiazda Kontynuujmy naszą podróż w przeszłość... Ziemia i układ słoneczny powstały przed około 4500 milionami lat. Układ słoneczny uformował się z obłoku pyłu międzygwiezdnego zawierającego wodór i hel z 1% zaledwie domieszką cięższych pierwiastków.

Jesteśmy gwiezdnym pyłem Eksperyment ISOLDE w bada jak pierwiastki cięższe od żelaza powstawały w wybuchach masywnych gwiazd. Wszystko, co widzimy, dotykamy, czy smakujemy jest... gwiezdnym pyłem. Węgiel w naszych ciałach, tlen w powietrzu, krzem w skałach i piasku powstały we wnętrzu dawno istniejących gwiazd. W końcu ich życia, podczas eksplozji o niewyobrażalnej gwałtowności, resztki gwiazd zostały rozrzucone w przestrzeni. Po dalszych miliardach lat z tego pyłu gwiezdnego powstały pod wpływem grawitacji nowe gwiazdy i planety.

teleskopy Wszechświat zapala się Upłynęło ponad 200 milionów lat od Wielkiego Wybuchu, zanim atomy wodoru i helu skupiły się pod wpływem grawitacji. Uformowały się olbrzymie kule gazowe wodoru i helu. Zaczęły się one rozgrzewać i świecić, gdy reakcje syntezy jądrowej zapaliły pierwsze gwiazdy. Obrazy zarejestrowane przez teleskop kosmiczny Hubbla informują nas o najwcześniejszych galaktykach, które powstały we Wszechświecie około 13 miliardów lat temu.

Wspomnienia z dzieciństwa pierwsza fotografia Wszechświata Wszechświat nie zawsze był przezroczysty. Przezroczystość datuje się od 380 000 lat po Wielkim Wybuchu, kiedy to uformowały się atomy i światło zaczęło rozprzestrzeniać się bez przeszkód. Dzisiaj widzimy to światło, jako poświatę Wielkiego Wybuchu, kosmiczne promieniowanie tła. Kolory na tym obrazie uzyskanym z satelity WMAP odpowiadają małym fluktuacjom gęstości w rozkładzie atomów we wczesnym Wszechświecie, które mogły prowadzić do uformowania się gwiazd i galaktyk.

akceleratory Patrząc w ciemność Obserwacje przy pomocy kosmicznych teleskopów mogą cofnąć nas do momentu 380 000 lat, ale nie wcześniej. Do tej chwili materia istniała głównie w postaci protonów, jąder helu i elektronów. Było zbyt gorąco, by istniały stabilne atomy. Światło było wciąż absorbowane i ponownie emitowane przez poruszające się cząstki: Wszechświat był nieprzezroczysty. Aby dalej cofnąć się w czasie, naukowcy odtwarzają panujące wówczas warunki, wykorzystując akceleratory cząstek w laboratoriach takich jak.

Temperatura 1 000 000 000 K 0,0001 GeV Pomimo, że ewolucja życia na ziemi zajęła miliardy lat, o ewolucji materii i sił działających we Wszechświecie zdecydowała sekwencja dramatycznych wydarzeń w pierwszych trzech minutach istnienia Wszechświata. Podczas tego krótkiego czasu, gęstość i energia cząstek były dostatecznie duże, aby protony i neutrony mogły łączyć się w zderzeniach i tworzyć jądra helu. Skład Wszechświata został ustalony raz na zawsze trzy czwarte widzialnej materii to wodór, pozostała jedna czwarta to hel. Wysoka koncentracja energii powstająca podczas zderzeń cząstek w powoduje ogrzanie materii do bardzo wysokich temperatur. Termometr cyfrowy na górze plakatu przyrównuje temperaturę w różnych momentach wczesnego Wszechświata do odpowiadającej jej energii cząstek, którą fizycy mierzą w jednostkach zwanych gigaelektronowoltami, GeV. Akceleratory cząstek w odtwarzają warunki występujące we wczesnym Wszechświecie, umożliwiając testowane modeli teoretycznych opisujących zachowanie się cząstek. Modele te określają temperaturę oraz gęstość materii podczas kolejnych etapów ewolucji Wszechświata. Pierwsze trzy minuty.

Temperatura 10 000 000 000 000 000 000 K 1 000 GeV Neutrina widmowi posłańcy z wczesnego Wszechświata Jedna sekunda po Wielkim Wybuchu: cząstki zwane neutrinami produkowane są w radioaktywnych rozpadach innych cząstek. Właśnie teraz, w każdym centymetrze sześciennym twego ciała, znajduje się około 300 neutrin pochodzących z Wielkiego Wybuchu! Neutrina są podobne do elektronów, ale nie posiadają ładunku elektrycznego i mają bardzo małą masę. Mogą latami podróżować przez materię i nie są zatrzymywane. Tory tych cząstek, sfotografowane w eksperymencie Gargamelle w w 1973 roku, są ważnym świadectwem przybliżającym nas do zrozumienia natury cząstek i sił. wysyła wiązki neutrin przez 732 km litych skał do laboratorium Gran Sasso we Włoszech, abyśmy mogli lepiej zrozumieć właściwości tych tajemniczych cząstek.

Temperatura 1 000 000 000 000 K 0,1 GeV Protony i neutrony cegiełeki materii Około 100 milionowych części sekundy po Wielkim Wybuchu, cząstki elementarne zwane kwarkami połączyły się i utworzyły protony składniki wszystkich jąder atomowych. Wszystkie protony i neutrony, z których zbudowany jest nasz Wszechświat i my sami! zostały stworzone w tym momencie: 13,700 miliardów lat temu. Eksperymenty w akceleratorach cząstek ujawniły kwarki uwięzione w protonach i neutronach i pokazały, że są one silnie związane przez cząstki zwane gluonami. Eksperyment COMPASS w bada szczegółowo strukturę protonów. Protony składają się z trzech kwarków, które utrzymywane są razem dzięki wymianie gluonów, nośników silnych oddziaływań.

Temperatura 10 000 000 000 000 K 1 GeV Pierwotna zupa Eksperyment ALICE w będzie badał pierwotną zupę kwarków i gluonów stworzoną w zderzeniach jonów ołowiu. To jest wewnętrzny detektor ALICE, zwany komorą projekcji czasowej, który będzie śledził tory lotu tysięcy cząstek powstających w tych zderzeniach. W milionowych częściach sekundy po Wielkim Wybuchu Wszechświat wypełniony był pierwotną zupą zwaną plazmą kwarkowo-gluonową. Ten niezwykle gorący i gęsty stan materii zawiera kwarki i gluony przemieszczające się swobodnie w przestrzeni. W zderzeniach ciężkich jąder o bardzo wysokich energiach stan ten może być wytwarzany i badany.

Temperatura 100 000 000 000 000 K 10 GeV Wszechświat w pierwszych chwilach swego istnienia był świadkiem tytanicznej walki pomiędzy materią i antymaterią. Naukowcy uważają, że podczas Wielkiego Wybuchu powstały jednakowe ilości materii i antymaterii. Dziś antymaterii nie ma już we Wszechświecie ale jak to się stało? Mała różnica w ewolucji cząstek materii i antymaterii mogła doprowadzić do nieznacznej nierównowagi. W rozegranej następnie bitwie anihilacji przetrwały tylko cząstki materii, tworzące cały znany dziś Wszechświat. Dokładne badania atomów antywodoru, wyprodukowanego po raz pierwszy w, mogą rzucić światło na różnice pomiędzy materią i antymaterią. Materia kontra antymateria

Temperatura 1 000 000 000 000 000 K 100 GeV W 1980 roku w zderzeniach protonów i antyprotonów uzyskanych z pomocą zderzacza Super Proton Synchrotron w odkryto cząstki W i Z, które są nośnikami oddziaływań słabych. Te ślady to dowód na zarejestrowanie pierwszej cząstki Z. Niech moc będzie z tobą! W ciągu lat 90-tych, czołowe zderzenia elektronów i pozytonów w Wielkim Zderzaczu Elektronów i Pozytonów w wytwarzały miliony cząstek Z i setki tysięcy cząstek W, umożliwiając naukowcom głębokie zrozumienie oddziaływań słabych. Jedna stu bilionowa sekundy: wyłaniają się cztery oddziaływywania, które ukształtowały nasz Wszechświat! Grawitacja kontroluje zachowania Wszechświata w wielkiej skali. Elektromagnetyzm rządzi strukturą atomu. Oddziaływania silne wiążą kwarki w protony i neutrony i utrzymują jądra w całości. Oddziaływania słabe i elektromagnetyczne mają wspólne pochodzenie potwierdzają to eksperymenty w, w których wytwarza się i bada nośniki oddziaływań słabych: cząstki W i Z.

Temperatura 10 000 000 000 000 000 K 1000 GeV Przesuwanie granic W bilionowych częściach sekundy docieramy do granic poznania. Jest wiele rzeczy, których nie wiemy. Grawitacja działa na masę, ale jak dotąd nauka nie potrafi wyjaśnić, dlaczego cząstki mają takie masy, a nie inne. Widzialna materia to tylko 4% wszystkiego co istnieje. Czym jest tajemnicza ciemna materia Wszechświata? Detektor Atlas o masie 7000 ton ma 46 m długości i 25 m wysokości. Budowany jest przez 1900 fizyków i inżynierów ze 164 instytutów w 35 krajach (w końcu 2006 roku). To są pytania, na które naukowcy chcą znaleźć odpowiedź w eksperymentach, które będą wykonywane na nowym urządzeniu badawczym w, Wielkim Zderzaczu Hadronowym (LHC). Zderzając protony, pędzące prawie tak szybko jak światło, LHC odtworzy warunki panujące w bilionowych częściach sekundy po Wielkim Wybuchu. Te symulacje komputerowe śladów cząstek pojawiających się w zderzeniach protonów w LHC zawierają wskazówki o możliwości znalezienia sygnałów pochodzących od cząstek Higgsa, które stanowią klucz do zrozumienia pochodzenia mas. Detektor CMS o masie 12 500 ton ma 21.5 m długości i 15 m wysokości. Jest budowany przez 2000 fizyków i inżynierów ze 155 instytutów w 37 krajach (koniec 2006 roku)

Temperatura 100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000? K 10 000 000 000 000 000 000? GeV Tajemnice początków czasu Ciemna energia Atomy Zimna ciemna materia Czy cała materia i wszystkie pola mogą być opisane jednym równaniem? 73 % 23 % 4 % Czym jest ciemna energia stanowiąca ponad 70% masy Wszechświata i powodująca, że jego ekspansja przyspiesza? Co wydarzyło się w czasie krótszym niż bilionowa część sekundy? Jest wiele tajemnic, które czekają na wyjaśnienia przez następne pokolenia. Czy jedna Teoria Wszystkiego może wyjaśnić jednocześnie ewolucję Wszechświata i prawa Natury? Czy istnieje więcej niż trzy wymiary w skali mikroskopowej? Czy cząstki są drobnymi drgającymi strunami energii w 10 lub 11 wymiarach? Jaka jest natura ciemnej materii i ciemnej energii, stanowiących 96% Wszechświata? Jak rozpoczął się Wielki Wybuch?...

Czas zero. Nasz Wszechświat rodzi się. Jakie prawa rządzą tworzeniem się przestrzeni i czasu? Co sprawia, że drobinka wypełniona niewyobrażalną energią rozszerza się szybciej od prędkości światła? LHC przybliży nas do odpowiedzi na te pytania. W najmniejszym możliwym przedziale czasu, wszystko cała materia i energia Wszechświata mieściło się w objętości o wiele mniejszej niż czubek szpilki. www.cern.ch/education Photo Credits, SOHO/NASA/ESA, Vénus Magellan Spacecraft Arecibo Radio Telescope/NASA, Voyager 2/NASA, Hubble Space Telescope NASA, WMAP/NASA, J. F. Colonna (CMAP/Ecole polytechnique), Michael Hoch, Institut Pasteur Copyright 2007 Rolf Landua (scientific) Fabienne Marcastel (artistic)