Říká se, že pravda je někdy podivnější než smyšlenka, a nikdy to neplatí víc než v případě černých děr. Černé díry jsou podivnější než všechno, co si

Podobné dokumenty
STEPHEN HAWKING Černé díry: Reithův cyklus přednášek pro BBC

Černé díry ve vesmíru očima Alberta Einsteina

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav

VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY

Černé díry: brány k poznávání našeho Vesmíru

Hvězdy se rodí z mezihvězdné látky gravitačním smrštěním. Vlastní gravitací je mezihvězdný oblak stažen do poměrně malého a hustého objektu

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

Za hranice současné fyziky

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.34 EU OP VK

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Obecná teorie relativity pokračování. Petr Beneš ÚTEF

O PLEŠATOSTI ČERNÝCH DĚR

Úvod do moderní fyziky

Jak se vyvíjejí hvězdy?

FRANĚK A., FENDRYCHOVÁ K.: TEORIE STRUN, SUPERSTRUN A M-TEORIE

Vesmír. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY VESMÍR A ZEMĚ. GRAVITACE

KATAKLYZMICKÉ UDÁLOSTI. 10. lekce Bára Gregorová a Vašek Glos

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ 24, BYSTRÉ ROČNÍK. Astronomie - hvězdy. Michal Doležal

Složení hvězdy. Hvězda - gravitačně vázaný objekt, složený z vysokoteplotního plazmatu; hmotnost 0,08 M ʘ cca 150 M ʘ, ale R136a1 (LMC) má 265 M ʘ

Předmět: Technická fyzika III.- Jaderná fyzika. Název semestrální práce: OBECNÁ A SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY. Obor:MVT Ročník:II.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

EINSTEINOVA RELATIVITA

Černé díry. Závěrečná práce. Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, Olomouc. Autoři: Vojtěch Langer, Václav Venkrbec.

Jak se pozorují černé díry?

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní.

Gravitační vlny detekovány! Gravitační vlny detekovány. Petr Valach ExoSpace.cz Seminář ExoSpace.

Aleš Trojánek MACHŮV PRINCIP A STŘEDOŠKOLSKÁ MECHANIKA Mach s Principle and the Mechanics at Secondary Schools

Potřebuji hlavně tužku a papír ( a já matematika )

Astronomie, sluneční soustava

Čas skutečnost známá i záhadná

Utajené vynálezy Nemrtvá kočka

FYZIKA.

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy

Rychlost, zrychlení, tíhové zrychlení

VESMÍR, SLUNEČNÍ SOUSTAVA

Chemické složení vesmíru

Povánoční lekce. Žák si uvědomí význam slov gravitace, atmosféra, vakuum.

Železné lijáky, ohnivé smrště. Zdeněk Mikulášek

O tom, co skrývají centra galaxíı. F. Hroch. 26. březen 2015

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Gravitační síla v blízkosti hmotných objektů. závěrečná stádia hvězd

VODA S ENERGIÍ Univerzita odhalila tajemství vody Objev hexagonální vody

vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM

Vznik vesmíru (SINGULARITA) CZ.1.07/1.1.00/ Zpracovala: RNDr. Libuše Bartková

Základní jednotky v astronomii

Program. Einsteinova relativita. Černé díry a gravitační vlny. Původ hmoty a Higgsův boson. Čemu ani částicoví fyzici (zatím) nerozumí.

FYZIKA 4. ROČNÍK. Kvantová fyzika. Fotoelektrický jev (FJ)

Co se mi líbí a nelíbí na teorii relativity. 19. března 2004

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník

PARADOXY SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami

Kam kráčí současná fyzika

OBECNÁ CHEMIE. Kurz chemie pro fyziky MFF-UK přednášející: Jaroslav Burda, KChFO.

VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY

9. Astrofyzika. 9.4 Pod jakým úhlem vidí průměr Země pozorovatel na Měsíci? Vzdálenost Měsíce od Země je km.

VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL

Gravitační vlny. Letní škola matiky a fyziky Štěpán Kolář. Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze. 12.

Atomové jádro Elektronový obal elektron (e) záporně proton (p) kladně neutron (n) elektroneutrální

Černé díry pod horizontem událostí Tomáš Apeltauer ( )

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina

VY_32_INOVACE_ELT-1.EI-01-ZAKLADY A UVOD DO ELEKTROTECHNOLOGIE. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem

Geometrie zakřiveného prostoru aplikace s fyzikální tématikou

10. Energie a její transformace

3.3 Částicová stavba látky

Naše Galaxie dávná historie poznávání

Předmluva _ 7. Díl 1 Narození 11 1 Bernský patentový úřad, 1905 _ 11


Nabídka vybraných pořadů

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Pohyby HB v některých význačných silových polích

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II.

Látkové množství n poznámky 6.A GVN

Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem dopadu světelného záření.

fyzika P07 poznáváme vesmírem BARYCENTRICKÉ MÍČKY Oběžné dráhy a těžiště

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Popis tíhové síly a gravitace. Očekávaný výstup. Řešení základních příkladů. Datum vytvoření Druh učebního materiálu.

Reaktivní turbína a zákon zachování energie

Typy galaxií. spirály a obláčky

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

OBSAH ÚVOD. 6. přílohy. 1. obsah. 2. úvod. 3. hlavní část. 4. závěr. 5. seznam literatury. 1. Cíl projektu. 2. Pomůcky

Mgr. Jan Ptáčník. Astronomie. Fyzika - kvarta Gymnázium J. V. Jirsíka

HISTORIE ATOMU. M g r. ROBERT P ECKO TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Jádro se skládá z kladně nabitých protonů a neutrálních neutronů -> nukleony

Úvod do moderní fyziky. lekce 7 vznik a vývoj vesmíru

VY_52_INOVACE_137.notebook. April 12, V rozlehlých prostorách vesmíru je naše planeta jen maličkou tečkou.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Reliktní záření a jeho polarizace. Ústav teoretické fyziky a astrofyziky

Kroužek pro přírodovědné talenty při Hvězdárně Valašské Meziříčí Lekce XXX. Kosmologie

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

DUM č. 20 v sadě. 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník

Wilsonova mlžná komora byl první přístroj, který dovoloval pozorovat okem dráhy elektricky

S T E P H E N H A W K I N G

Transkript:

Říká se, že pravda je někdy podivnější než smyšlenka, a nikdy to neplatí víc než v případě černých děr. Černé díry jsou podivnější než všechno, co si kdy navymýšleli autoři science- -fiction, a přitom jde bezpochyby o vědecky doložené objekty. Vědecké obci trvalo dlouho, než si uvědomila, že velmi hmotné hvězdy se mohou následkem vlastní gravitace zhroutit do sebe, a začala zkoumat, jak se bude pozůstalé těleso chovat. Albert Einstein dokonce v roce 1939 napsal článek, že hvězdy se působením gravitace zhroutit nemohou, protože hmotu nelze stlačit za určitou mez. Mnoho vědců tento Einsteinův instinktivní dojem sdílelo. Zásadní 13

opravdu černé díry nemají vlasy? výjimkou mezi nimi byl americký vědec John Wheeler, který je v mnoha ohledech hrdinou příběhu černých děr. V padesátých a šedesátých letech dvacátého století ve své práci zdůrazňoval, že mnohé hvězdy se nakonec zhroutit mohou, a upozornil na problémy, které tato možnost staví před teoretické fyziky. Dokonce předvídal mnohé vlastnosti objektů, ve které se zhroucené hvězdy změní tedy černých děr. DS: Spojení černá díra zní prostě, ale je těžké si nějakou ve vesmíru představit. Představte si obrovskou nádrž, ze které ve víru odtéká voda. Jakmile něco přepadne přes okraj kterému se říká horizont událostí, už není cesty zpět. A protože jsou černé díry tak silné, vtáhnou do sebe i světlo, takže je vlastně nemůžeme vidět. Vědci ale vědí, že existují, protože černé díry dokážou rozervat hvězdy, které se k nim dostanou příliš blízko, a protože dokážou vyslat vlnu otřesů napříč vesmírem. Právě střet dvou černých děr před miliardou let spustil takzvané gravitační vlny, které byly nedávno zaznamenány. Šlo o mimořádně významný vědecký úspěch. Běžná hvězda po většinu svého života, po miliardy let, vzdoruje vlastní gravitaci tepelným tlakem, způsobeným nukleárními procesy, které mění vodík v hélium. DS: NASA popisuje hvězdy jako jakési tlakové hrnce. Výbušná síla jaderné fúze uvnitř hvězd vytváří tlak směřující ven, a proti němu působí gravitace, která všechno přitahuje dovnitř. Hvězda však nakonec své jaderné palivo vyčerpá. Začne se smršťovat. V některých případech 14 15

opravdu černé díry nemají vlasy? MILIARDY LET se dokáže udržet jako takzvaný bílý trpaslík. Subrahmanyan Chandrasekhar však v roce 1930 dokázal, že maximální hmotnost bílého trpaslíka je 1,4 hmotnosti Slunce. Podobnou maximální hmotnost vypočítal sovětský fyzik Lev Landau pro hvězdu složenou výhradně z neutronů. BĚŽNÁ HVĚZDA GRAVITACE TEPELNÝ TLAK DS: Bílí trpaslíci i neutronové hvězdy bývali slunci, která postupně spálila veškeré palivo. Jelikož se tím ztratila síla, která je nafukovala, nic už nemohlo zastavit gravitační sílu, která je stlačovala, takže se z nich staly jedny z nejhustších objektů ve vesmíru. Na vesmírné výsledkové tabuli však patří tyto hvězdy mezi relativně malé, což znamená, že jejich gravitační síla není dost velká na to, aby se zhroutily docela. Stephena Hawkinga a další proto nejvíce zajímalo, co se stane, 17

když ke konci své životní dráhy dospějí ty největší hvězdy. Jaký tedy bude osud těch nesčetných hvězd hmotnějších než bílý trpaslík či neutronová hvězda, až vyčerpají své jaderné palivo? Tento problém zkoumal Robert Oppenheimer, kterého pak proslavila atomová bomba. V několika článcích z roku 1939, jež napsal spolu s Georgem Volkoffem a Hartlandem Snyderem, dokázal, že takovou hvězdu by tlak směřující ven nedokázal udržet; a když tedy s tlakem nepočítáte, stejnorodá kulově symetrická hvězda se smrští do jediného bodu o nekonečné hustotě. Tento bod se nazývá singularita. DS: Singularitu dostanete, když se obří hvězda smáčkne do nepředstavitelně malého bodu. Pojem singularita se stal klíčovým 18

opravdu černé díry nemají vlasy? tématem Hawkingovy vědecké dráhy. Vztahuje se nejen ke konci hvězdy, ale také k mnohem zásadnější představě o počátku vzniku celého vesmíru. Právě matematické práce o tomto problému Hawkingovi přinesly celosvětové uznání. Všechny naše teorie o vesmíru stojí na předpokladu, že prostoročas je hladký a téměř plochý, takže v singularitě, kde je prostoročas nekonečně zakřiven, takové teorie selhávají. Singularita vlastně znamená konec času jako takového. Právě to tolik vadilo Einsteinovi. DS: Einsteinova obecná teorie relativity říká, že objekt zakřivuje prostoročas kolem sebe. Představte si bowlingovou kouli na trampolíně: koule mění tvar materiálu, na kterém leží, a způsobuje, že menší předměty kloužou po trampolíně k ní. Takto se vysvětluje působení gravitace. Jestliže se ale záhyby prostoročasu stále prohlubují, až jsou nakonec nekonečné, zákony prostoru a času, jak je známe, přestávají platit. Pak zasáhla druhá světová válka. Většina vědců, mezi nimi i Robert Oppenheimer, se začala věnovat jaderné fyzice a problém gravitačního zhroucení byl víceméně zapomenut. Zájem o toto téma obnovil objev vzdálených objektů nazvaných kvasary. DS: Kvasary jsou nejjasnější objekty ve vesmíru a dost možná i nejvzdálenější, jaké byly dosud objeveny. Název kvasar je zkrácením termínu kvazi-stelární rádiové zdroje a předpokládá se, že jde o disky hmoty rotující kolem černých děr. 20 21

opravdu černé díry nemají vlasy? První kvasar byl objeven v roce 1963 a dostal označení 3C273. Brzy nato byly nalezeny mnohé další. Navzdory nesmírné vzdálenosti byly velmi jasné. Jejich energetický výkon se nedal přičíst jaderným procesům, protože v podobě čisté energie vyzařovaly jen malý zlomek své klidové hmotnosti. Jedinou alternativou byla gravitační energie uvolněná gravitačním hroucením. Tak bylo znovu objeveno gravitační hroucení hvězd. Už se vědělo, že stejnorodá kulovitá hvězda se může smrštit do bodu o nekonečné hustotě, do singularity. V singularitě nefungují Einsteinovy rovnice. To znamená, že v tomto bodě o nekonečné hustotě se nedá předvídat budoucnost, a z toho zase plyne, že při každém zhroucení hvězdy by se mohlo stát něco podivného. Neschopnost předvídat by nám však tolik nevadila, kdyby singularity nebyly nahé, to znamená, kdyby byly zvnějšku zakryty. DS: Nahá singularita je teoretická možnost, že se hvězda zhroutí, ale nevytvoří se horizont událostí takže singularita zůstane viditelná. Když John Wheeler v roce 1967 termín černá díra zavedl, nahradil dřívější název zmrzlá hvězda. Wheelerův neologismus zdůraznil fakt, že pozůstatky zhroucených hvězd jsou zajímavé samy o sobě, nezávisle na tom, jak vznikly. Nový název se rychle ujal. Ukazoval na něco temného a záhadného. Ovšem Francouzi, protože jsou Francouzi, za ním viděli choulostivější význam. Po léta se názvu trou noir bránili a tvrdili, že je obscénní. Jenomže to bylo totéž jako snažit se vzdorovat slovu le weekend a dalším franglismům. Nakonec to museli vzdát. Kdo by se ubránil tak neodolatelnému jménu? 22 23