KOSMOLOGICZNE ZASADY ANTROPICZNE

Podobne dokumenty
PRZED STWORZENIEM WSZECHŚWIATA ROZWAŻANIA NA GRANICY TEOLOGII I FIZYKI

PRZED WIELKIM WYBUCHEM I STWORZENIEM WSZECHŚWIATA

ZASADA ANTROPICZNA I FILOZOFICZNE ASPEKTY KOSMOLOGII. WYKŁAD MONOGRAFICZNY Prof.US dr hab. Mariusz P. Dąbrowski Instytut Fizyki US

Mariusz P. Dąbrowski (IF US)

Teoria Wielkiego Wybuchu FIZYKA 3 MICHAŁ MARZANTOWICZ

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

Fizyka 3. Konsultacje: p. 329, Mechatronika

Wybrane Dzialy Fizyki

Liceum dla Dorosłych semestr 1 FIZYKA MAŁGORZATA OLĘDZKA

Podstawy fizyki sezon 1 VII. Pole grawitacyjne*

Jak zmieni się wartość siły oddziaływania między dwoma ciałami o masie m każde, jeżeli odległość między ich środkami zmniejszy się dwa razy.

I. Przedmiot i metodologia fizyki

1.6. Ruch po okręgu. ω =

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

14 POLE GRAWITACYJNE. Włodzimierz Wolczyński. Wzór Newtona. G- stała grawitacji 6, Natężenie pola grawitacyjnego.

Wszechświat cząstek elementarnych WYKŁAD 5

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

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

Elementy astronomii w nauczaniu przyrody. dr Krzysztof Rochowicz Zakład Dydaktyki Fizyki UMK 2011

Wstęp do astrofizyki I

FIZYKA IV etap edukacyjny zakres podstawowy

Podstawy fizyki sezon 1 VII. Pole grawitacyjne*

Czarne dziury. Grażyna Karmeluk

Cząstki elementarne wprowadzenie. Krzysztof Turzyński Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski

Plan Zajęć. Ćwiczenia rachunkowe

Wielcy rewolucjoniści nauki

FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych

GRAWITACJA I ELEMENTY ASTRONOMII

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Zderzenia. Fizyka I (B+C) Wykład XVI: Układ środka masy Oddziaływanie dwóch ciał Zderzenia Doświadczenie Rutherforda

JAK MATEMATYKA POZWALA OPISYWAĆ WSZECHŚWIAT. 1 Leszek Błaszkiewicz

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

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA ZAKRES PODSTATOWY

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

Fizyka współczesna. Jądro atomowe podstawy Odkrycie jądra atomowego: 1911, Rutherford Rozpraszanie cząstek alfa na cienkich warstwach metalu

DYNAMIKA dr Mikolaj Szopa

Teoria grawitacji. Grzegorz Hoppe (PhD)

Oddziaływania fundamentalne

I ,11-1, 1, C, , 1, C

Elementy fizyki relatywistycznej

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

Fizyka wykład dla studentów kierunku Informatyka Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej

Materia i jej powstanie Wykłady z chemii Jan Drzymała

Wykłady z Geochemii Ogólnej

Spis treści. Tom 1 Przedmowa do wydania polskiego 13. Przedmowa 15. Wstęp 19

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

zadania zamknięte W zadaniach od 1. do 10. wybierz i zaznacz jedną poprawną odpowiedź.

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN ŚRÓROCZNYCH I ROCZNYCH FIZYKA - ZAKRES PODSTAWOWY KLASA I

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

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

doświadczenie Rutheforda Jądro atomowe składa się z nuklonów: neutronów (obojętnych elektrycznie) i protonów (posiadających ładunek dodatni +e)

Spełnienie wymagań poziomu oznacza, że uczeń ponadto:

oraz Początek i kres

Fizyka 2. Janusz Andrzejewski

Sprawdzian Na rysunku przedstawiono siłę, którą kula o masie m przyciąga kulę o masie 2m.

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

Kto nie zda egzaminu testowego (nie uzyska oceny dostatecznej), będzie zdawał poprawkowy. Reinhard Kulessa 1

Promieniotwórczość naturalna. Jądro atomu i jego budowa.

Promieniowanie jonizujące

Wykład 5 - całki ruchu zagadnienia n ciał i perturbacje ruchu keplerowskiego

FIZYKA KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Gwiazdy neutronowe. Michał Bejger,

ROZKŁAD MATERIAŁU Z FIZYKI - ZAKRES PODSTAWOWY

Wykłady z Fizyki. Grawitacja

Czy istnieje życie poza Ziemią?

SPRAWDZIAN NR Merkury krąży wokół Słońca po orbicie, którą możemy uznać za kołową.

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

Synteza jądrowa (fuzja) FIZYKA 3 MICHAŁ MARZANTOWICZ

Energetyka konwencjonalna odnawialna i jądrowa

Podstawowy problem mechaniki klasycznej punktu materialnego można sformułować w sposób następujący:

Analiza spektralna widma gwiezdnego

Modele atomu wodoru. Modele atomu wodoru Thomson'a Rutherford'a Bohr'a

WSTĘP DO FIZYKI CZĄSTEK. Julia Hoffman (NCU)

Zasada nieoznaczoności Heisenberga. Konsekwencją tego, Ŝe cząstki mikroświata mają takŝe własności falowe jest:

Tworzenie protonów neutronów oraz jąder atomowych

WSZECHŚWIAT = KOSMOS

GRAWITACJA MODUŁ 6 SCENARIUSZ TEMATYCZNY LEKCJA NR 2 FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY WIRTUALNE LABORATORIA FIZYCZNE NOWOCZESNĄ METODĄ NAUCZANIA.

Opis założonych osiągnięć ucznia Fizyka zakres podstawowy:

Odkrycie jądra atomowego - doświadczenie Rutherforda 1909 r.

OPIS MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

Prawo powszechnego ciążenia, siła grawitacyjna, pole grawitacyjna

ETAP II. Astronomia to nauka. pochodzeniem i ewolucją. planet i gwiazd. na wydarzenia na Ziemi.

OPIS MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

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

rok szkolny 2017/2018

Wymagania edukacyjne z fizyki zakres podstawowy. Grawitacja

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

Przedmiot i metodologia fizyki

Wykłady z Chemii Ogólnej i Biochemii. Dr Sławomir Lis

Kto nie zda egzaminu (nie uzyska oceny dostatecznej), będzie zdawał testowy egzamin poprawkowy Reinhard Kulessa 1

Treści podstawowe (na dostateczny) wskazać siłę dośrodkową jako przyczynę ruchu po okręgu.

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

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

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

OPTYKA. Leszek Błaszkieiwcz

IŚ / OŚ. Grawitacja. Droga Mleczna

Szczegółowe wymagania edukacyjne z fizyki do nowej podstawy programowej.

Transkrypt:

KOSMOLOGICZNE ZASADY ANTROPICZNE Mariusz P. Dąbrowski (IF US) Szczecińska Grupa Kosmologiczna http://cosmo.fiz.univ.szczecin.pl

Kosmologiczne Zasady Antropiczne Brandon Carter (1974), Frank J. Tipler i John D. Barrow (1986) Co spowodowało, że spośród wielu możliwych dróg ewolucji Wszechświata została wybrana taka, która doprowadziła do powstania galaktyk, gwiazd, układów planetarnych oraz kolejno nieświadomego i świadomego życia? (fizyka, chemia, biologia, psychologia, filozofia, teologia)

Człowiek a Wszechświat. Jakie miejsce we Wszechświecie zajmuje człowiek szerzej przyroda nieożywiona i ożywiona. Masy i rozmiary obiektów we Wszechświecie nie są dowolne. Co to oznacza?

Wzrost i masa populacji ludzkiej

Object Radius m Mass kg Universe 10 26 10 51 Galaxy Milky Way 10 21 10 41 Star Sun 10 9 10 30 planet earth 10 4 10 25 Man 10 0 10 2 bacterium virus atom hydrogen 10 10 10 27 nucleus hydrogen 10 15 10 27

Dlaczego świat fizyczny jest pełen różnych koincydencji, które są wymagane aby mogło zaistnieć życie.

Przykłady (wybrane z setek): Ziemia ma wyjątkowo dużego satelitę dzięki czemu nie kolebie się chaotycznie; atomy mają zwartą strukturę: jądro, pusta przestrzeń, elektrony, dzięki czemu może rozwijać się chemia (skala jądra/skala atomu << 1); nukleosynteza pierwotna silnie zależy od wartości stałej sprzężenia e m, która jest większa od stosunku mas elektronu do protonu.

Słaba Zasada Antropiczna Obserwowane wartości wszystkich wielkości fizycznych i kosmologicznych nie są jednakowo prawdopodobne, lecz są ograniczone wymaganiem, żeby istniały we Wszechświecie obszary, w których może rozwinąć się życie oparte na węglu oraz wymaganiem, aby Wszechświat był wystarczająco stary, aby takie życie mogło się rozwinąć. (życie może powstać) Inspiracja Hipoteza Wielkich Liczb Diraca ich wartości uwarunkowane czynnikami biologicznymi

Twierdzenie Bayesa A, B zdarzenia P(A) prawdopodobieństwo a priori (prior probability) zajścia A bez uwzględniania żadnej informacji o B; P(B) analogicznie P(A B) prawdopodobieństwo warunkowe zajścia zdarzenia A, przy zajściu B (posterior probability) P(B A) prawdopodobieństwo warunkowe zajścia zdarzenia B, przy zajściu A P(A B) = [P(B A)P(A)]/P(B) = P(A i B)/P(B) (Przykład: Monty Hall problem)

Względne prawd. słuszności teorii K i L w świetle faktu E: P(K E)/P(L,E) = [P(E K)P(K)]/[P(E/L)P(L)] Przykład kosmologiczny: Hipoteza K wielki rozmiar W ta wcale nie jest wymagany dla powstania życia na Ziemi Hipoteza L życie na Ziemi związane jest z rozmiarem W ta Fakt E Wszechświat ma co najmniej 10 mld lat (tyle czasu trwa wytworzenie bioaktywnych pierwiastków w gwiazdach) P(L E) = [P(E L)P(L)]/P(E) Mimo, że P(E L) << 1, to w świetle P(L/E) ~ 1 wcale hipoteza L nie jest mało prawdopodobna

Silna Zasada Antropiczna Wszechświat musi posiadać własności, które pozwolą na rozwinięcie się życia na pewnym etapie jego ewolucji. Inaczej (fizycznie): stałe natury (np. stała grawitacji) i prawa natury (np. prawo powszechnego ciążenia) muszą mieć wartości lub postać, która dopuszcza istnienie życia

Interpretacja A Istnieje tylko jeden możliwy Wszechświat zaprojektowany w celu wytworzenia i utrzymania obserwatorów. (teleologia Inteligentny Projektant )

Interpretacja B Obserwatorzy są konieczni, aby Wszechświat mógł zaistnieć. (PAP Participatory Anthropic Principle) (John Archibald Wheeler, idee Berkeleya)

Interpretacja C Cały zespół innych wszechświatów jest konieczny, aby mógł zaistnieć Nasz Wszechświat. (Teoria wielu światów H. Everetta; współczesna teoria superstrun dopuszcza ogromną liczbę sposobów (10 500 ) generacji możliwych stałych natury. Każdy z tych Wszechświatów może rządzić się innymi prawami natury (różne grupy unifikacji))

Końcowa Zasada Antropiczna We Wszechświecie musi pojawić się inteligentne przetwarzanie informacji. Jeśli się pojawi, to nigdy nie zaniknie.

Inne sformułowanie (Końcowej Zasady Antropicznej) : Żadne wartości moralne nie mogą istnieć we Wszechświecie, który nie dopuszcza życia świadomego.

Dyskusja Silnej Zasady Antropicznej wersja C W zbiór wszelkich możliwych Wszechświatów z wszelkimi możliwymi wartościami stałych natury (np. prędkość światła) oraz możliwymi prawami natury (np. prawo grawitacji Newtona) P zbiór Wszechświatów z wartościami stałych natury i prawami natury, które dopuszczają istnienie obserwatora (niekoniecznie człowieka) T test (obserwacja), który ze zbioru wszystkich możliwych Wszechświatów W opisywanego określoną teorią fizyczną wybiera Wszechświat należący do zbioru P

Determinantami dopuszczalnych rozmiarów obiektów we Wszechświecie są oddziaływania fundamentalne w przyrodzie ich natężenie określone jest odpowiednimi stałymi sprzężenia. Grawitacyjne zasięg nieskończony Elektromagnetyczne zasięg nieskończony Jądrowe silne zasięg jądra Jądrowe słabe zasięg 1000 razy mniejszy

Rozmiary atomów i molekuł determinowane są dwoma parametrami: stałą struktury subtelnej równą α = 1/137 stosunkiem mas elektronu i protonu równym β = 1/1836 Okazuje się, że rozmiar jądra do rozmiaru atomu jest proporcjonalny do wielkości: comptonowska dł. fali jądra/promienia atomu = αβ <<1 To powoduje, że atomy mają zwartą strukturę. energia wiązania atomu E ~ Z 2 10 5 K byłaby mniejsza dla większego β (na przykład gdybyśmy elektron zastąpili mionem (β =0,11) lub taonem (β=1,89))

Obiekty życia codziennego (np. książka) istnieją dzięki równowadze między odpychającym ciśnieniem zdegenerowanych elektronów w atomach oraz elektrostatycznym przyciąganiem się tych elektronów z jądrami.

Większe obiekty (np. planety) więcej ładunków elektrycznych prowadzi do niestabilności; zaczyna odgrywać rolę oddziaływanie grawitacyjne (masa zaczyna być istotna, nie tylko ładunek elektryczny) pojawia się równowaga między odpychającym ciśnieniem zdegenerowanych elektronów oraz grawitacyjnym przyciąganiem.

Szczegółowe rozważania pokazują, że rozmiary planet zależą od stałych sprzężenia oddz. elektromagnetycznych (α) oraz grawitacyjnych (α _G), co daje ich promień i masę: R ~ (α/ α_g) ½ a_0/a ~ (0,7/A) 10 6 km (A liczba masowa) M ~ 10 28 (1/A 2 ) kg Ziemia głównie złożona z kwarcu SiO2 (A=60) i daje to wynik R ~ 10 4 10 5 oraz M ~ 6 x10 24 kg Lepsza zgodność dla dużych planet Jowisz M=1,9x10 27 kg

Zamieszkiwalne planety (z życiem organicznym): Najmniejszy rozmiar zamieszkiwalnej planety: Księżyc i mniejsze ciała niebieskie nie są w stanie utrzymać swojej atmosfery!!! Średnia prędkość ruchu termicznego cząsteczek gazów atmosfery po nagrzaniu przez Słońce jest większa od prędkości ucieczki tych cząsteczek Największy rozmiar zamieszkiwalnej planety: Planeta większa od Jowisza pod wpływem silnego grawitacyjnego przyciągania wzajemnego swoich cząstek zapaliłaby się wewnątrz (reakcjami syntezy jądrowej) i stała się gwiazdą.

Galileusz (1638) siła/spójność organizmów żywych oraz ich rozmiar zależą w inny sposób od ich wymiarów liniowych L: masa/rozmiar rosną jak L 3 spójność/siła zależą jak L 2 Także: utrata ciepła/produkcja ciepła ~ L 2 / L 3 ~ 1/L Proporcjonalne powiększanie rozmiaru zwierząt spowoduje, że nie będą one mogły podtrzymać własnego ciężaru nastąpi rozerwanie wiązań molekularnych Warunek na istnienie człowieka: Graw. E_p na powierzchni planety < energii rozerwania wiązań

Zależy także od α i α_g: L_c ~ A ( 1/6) 10 (1/2) (α/α_g) (1/4) a_0 ~ α 10000 cm M_c ~ A 10 ( 9/2) (α/α_g ) (1/4) m_n ~ 100 kg Im wyższe stworzenie/obiekt tym łatwiej może się łamać pod wpływem własnego ciężaru. Największy znany ssak na Ziemi płetwal błękitny ma średnią masę 130 ton W wodzie ciężar efektywny Q_e = (1 r_w/r_s) Q Co daje największą masę dopuszczalną dla czworonożnego zwierzęcia lądowego ok. 90 ton (brachiozaur ważył 80 ton) Obecnie słoń waży tylko ok. 7 ton.

Podsumowanie: Fenomen życia na planecie Ziemia jest ściśle związany z określonymi własnościami fundamentalnych sił (danych prawami fizyki i stałymi fizyki) jakie występują we Wszechświecie i siły te w Naszym Wszechświecie mają ściśle określoną postać, która to życie warunkuje. Kosmologiczne Zasady Antropiczne są narzędziem, które daje wgląd w zagadnienie konieczności lub dowolności wyboru konkretnej postaci tych sił w Naszym Wszechświecie.