Vesmír laboratoř extrémních teplot(?)

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

Chemické složení vesmíru

O původu prvků ve vesmíru

B. Hvězdy s větší hmotností spalují termojaderné palivo pomaleji,

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

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

Základy molekulové fyziky a termodynamiky

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

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

Jak se vyvíjejí hvězdy?

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

Proč studovat hvězdy? 9. 1 Úvod Energetické úvahy Zjednodušení použitá při konstrukci sférických modelů Model našeho Slunce 15

Úvod do fyziky plazmatu

ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE

VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY

Slunce zdroj energie pro Zemi

Teplota jedna ze základních jednotek soustavy SI, vyjadřována je v Kelvinech (značka K) další používané stupnice: Celsiova, Fahrenheitova

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

KINETICKÁ TEORIE LÁTEK

Mol. fyz. a termodynamika

vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

Hvězdný vítr. Ústav teoretické fyziky a astrofyziky Masarykova univerzita, Brno

KINETICKÁ TEORIE STAVBY LÁTEK

KATAKLYZMICKÉ UDÁLOSTI. 10. lekce Bára Gregorová a Vašek Glos

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

ÚVODNÍ POJMY, VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

10. Energie a její transformace

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

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

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY VESMÍR A ZEMĚ. GRAVITACE

Za hranice současné fyziky

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

Dějiny vesmíru. v kostce. Zdeněk Mikulášek, Ústav teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Molekulová fyzika a termika:

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

Molekulová fyzika a termodynamika

VZNIK FYZIKY, CHEMIE A BIOLOGIE, ANEB VELKÝ TŘESK ZA VŠECHNO MŮŽE

4.4.6 Jádro atomu. Předpoklady: Pomůcky:

ZÁKLADNÍ POZNATKY MOLEKULOVÉ FYZIKY A TERMIKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - 2. ročník - Molekulová fyzika a termika

Fyzika. Pracovní list č. 5 Téma: Měření teploty, relativní vlhkosti, rosného bodu, absolutní vlhkosti. Mgr. Libor Lepík. Student a konkurenceschopnost

Reliktní záření a jeho polarizace. Ústav teoretické fyziky a astrofyziky

Vnitřní energie, práce a teplo

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy

Monitorovací indikátor: Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 19

J i h l a v a Základy ekologie

Astrofyzika. 1. Sluneční soustava. Slunce. Sluneční atmosféra. Slunce Slunce planety planetky komety, meteoroidy prach, plyny

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

2.1 Empirická teplota

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Astronomie, sluneční soustava

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

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

CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO.

Základní poznatky. Teplota Vnitřní energie soustavy Teplo

metoda je základem fenomenologické vědy termodynamiky, statistická metoda je základem kinetické teorie plynů, na níž si princip této metody ukážeme.

Plazma. magnetosféra komety. zbytky po výbuchu supernovy. formování hvězdy. slunce

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické

Fyzikální chemie Úvod do studia, základní pojmy

Temná nebo světlá budoucnost Slunce? Zdeněk Mikulášek

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna.

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

Standardní model a kvark-gluonové plazma

Přírodní vědy - Chemie vymezení zájmu

VNITŘNÍ ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 2. ročník - Termika

Plazmové metody. Co je to plazma? Jak se uplatňuj. ují plazmové metody v technice?

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce

Sluneční soustava je součástí galaxie známé také pod názvem Mléčná dráha. Planety ve sluneční soustavě obíhají po eliptických drahách kolem Slunce.

Molekulová fyzika a termika. Přehled základních pojmů

16. Franck Hertzův experiment

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

Měření teploty a tlaku. Tematický celek: Termodynamika. Úkol:

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis I. ročník PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY. Jméno a příjmení: Martin Kovařík. David Šubrt. Třída: 5.

Úvod do fyziky plazmatu

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA

Látkové množství n poznámky 6.A GVN

Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení

dvojí povaha světla Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Název školy Předmět/modul (ŠVP) Vytvořeno listopad 2012

ENERGIE a její přeměny

13 otázek za 1 bod = 13 bodů Jméno a příjmení:

Kroužek pro přírodovědecké talenty I lekce 3 SLUNEČNÍ SOUSTAVA

TERMOMECHANIKA 1. Základní pojmy

Fyzikální chemie. Magda Škvorová KFCH CN463 tel února 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast

Funkce expanze, škálový faktor

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

Einsteinových. podle množství. dá snadno určit osud vesmíru tři možné varianty

Základní experiment fyziky plazmatu

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček:

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

Tématický celek - téma. Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah

17. Celá čísla.notebook. December 11, 2015 CELÁ ČÍSLA

Vývoj Slunce v minulosti a budoucnosti

Pulzující proměnné hvězdy. Marek Skarka

Základy elektrotechniky - úvod

Pojmy vnější a vnitřní planety

Transkript:

Vesmír laboratoř extrémních teplot(?) Zdeněk Mikulášek niverzita třetího věku, PřF Masarykova univerzita Brno 1. 3. 2018

Úvodem Teplota jedno z nejfrekventovanějších slov náš každodenní život se točí kolem teplot, sledujeme předpovědi počasí teploty jsou tam skoro jediná čísla zdá se, že všichni vědí, o co jde. Člověk žijící na jednom místě zemského povrchu vnímá změny teplot během dne, během roku. Pohybuje-li se po Zemi, zaznamenává ještě větší amplitudu, když pak putuje vzhůru nebo naopak dovnitř Země, jsou změny ještě větší. Jenže co je to teplota?

Teplota jako fyzikální veličina Je to měřitelná fyzikální veličina, ale patří k těm nenázorným intenzívním veličinám, jako jsou hustota (čehokoli), tlak apod. Ty nelze ukázat jinak než nějakými ciferníky a číselnými údaji. Teplota souvisí s hustotou energie, je jejím popisem.

Teplota jako fyzikální veličina Makroskopický pohled jde o stavovou veličinu. Budeme-li do systému přidávat energii, ohřívat jej, jeho stav se bude měnit: v plynu poroste tlak, nestlačitelná kapalina či tuhá látka se bude rozpínat, těleso bude více zářit a rozložení energie v jeho spektru se bude posouvat, může docházet i ke změnám fáze skupenství. To umožňuje kvantitativně určovat teplotu vytvořit teplotní stupnice, různé teploměry kalibrovat.

Teplota jako fyzikální veličina Celsiova stupnice definována pomocí bodu tání a varu vody dobře definovaný stav, kdy se teplota nemění. Značný pokrok sjednocení teplotních údajů. Kelvinova stupnice termodynamická teplota teplota vystupující třeba v stavové rovnici ideálního plynu. 0 kelvinů = -273,3 C. Absolutní nula, nejnižší možná teplota. Teplota míra pohybu mikročástic při absolutní nule pohyb klesá na nulu.

Teplota jako fyzikální veličina Při kontaktu těles s rozdílnou teplotou dochází k přenosu tepla od teplejšího tělesa k chladnějšímu vyrovnávání teplot. Termodynamika ideál izolované soustavy, uvnitř vznik termodynamické rovnováhy vyrovnání teplot všech složek, veškerý pohyb převeden na teplo. Tepelná smrt. Pro TR odvozena spousta zákonů. Statistická fyzika propojení makroskopického a mikroskopické pohledu.

Teplota jako fyzikální veličina Kvantová mechanika: Pauliho vylučovací princip vyloučeno, aby i při absolutní nule ustal veškerý pohyb, nezbytně nutný nejmenší možný.

Teplota jako fyzikální veličina Jakkoli by se zdálo, že bychom měli mít vesmíru všechny teploty srovnané neplatí to. Nikde (tedy ani na Zemi, ani ve vesmíru) se nesetkáváme se stavem podobným tepelné smrti, naopak, i v kontaktu tu jsou oblasti s rozdílnou teplotou. Rozdílnou teplotu mají i jednotlivé složky elektrony, atomy, fotony.

Teplota jako fyzikální veličina Například na Zemi nejsou nikdy teploty srovnané, během dne vidíme Slunce s teplotou 5500 C, ještě vyšší teplotu má v centru Země pouhých 6000 km pod nohama. Blesky mají teplotu až 28 000 C. Rozdílné teploty složek rozdílné výsledky závislé na metodě měření - je to stejné i v astronomii, kdy třeba u jedné a téže hvězdy získáváme velice odlišné teplotní odhady. Z hlediska termodynamiky vlastně ani nemáme právo o teplotě mluvit, ale jen o jakémsi teplotě podobném parametru, u něhož se musí uvádět způsob měření.

Vesmír laboratoř nízkých teplot (?) Ve Sluneční soustavě jsou teploty těles určeny zejména jejich vzdáleností od Slunce. Směrem ven ze SS se už teploty blíží teplotě, kdy kapalní nejen kyslík (90 K), dusík (74 K), vodík (20 K), ale i hélium (4 K). I s takovými teplotami se setkáváme v mezihvězdném prostoru, daleko od hvězd.

Vesmír laboratoř nízkých teplot (?) Kupodivu to ale není v prostoru mezi galaxiemi. Zde je prostor vyplněn velmi horkým nesmírně zředěným plynem o teplotě několika miliónů kelvinů pocházejícím mj. i z výbuchů dávných supernov! V tomto zředěném plynu je v současnosti soustředěna většina hmoty tvořené atomy.

Vesmír laboratoř nízkých teplot (?) Podobné je to i v Galaxii, kde ale jsou navíc i oblasti s látkou o mnoho řádů hustější a také chladnější. Jsou přímo v kontaktu, jejich tlakové síly jsou v rovnováze. Koronální plyn, oblasti H II, difuzní mlhoviny i husté molekulové oblaky, kde je teplota několik Kelvinů. Vše se zbavuje energie jen nepatrně, horký plyn dokáže vydržet mnoho mld. let.

Vesmír laboratoř nízkých teplot (?) Jaké nejnižší teploty v Galaxii může mhv látka dosáhnout? Odpověď vůbec není jednoduchá. Je tu všudypřítomné reliktní záření o teplotě 2,7 K. Jakkoli jsou fotony tohoto záření nízkoenergetické, je jich tolik, že co do energie překonají všechny fotony jiného původu. Je tedy teplota 2,7 K limitní? Nikoli částice mhv látky (prach + adsorbované molekuly plynu) jsou s to jádra molekulových oblaků odstínit, reliktní záření navíc rozptýlit a vyzářit ven, mj. i maserovým mechanismem. Ty nejhustější části molekulových mračen mohou mít teplotu i jen 1 K!

Vesmír laboratoř nízkých teplot (?) Velmi nízké teploty + relativně vysoké hustoty vedou ke kolapsu mhv látky a vzniku 1. generace hvězd. Chlad je tu brzy vystřídán extrémně vysokými teplotami. Schopnosti vesmíru vytvářet extrémně nízké teploty nejsou nijak velké, naproti tomu v pozemských laboratořích se už dokážeme přiblížit k teplotám o mnoho řádů menším, ke stovkám piko kelvinů. Vlastnosti látek za těchto teplot se zcela vymykají naší zkušenosti, setkáváme se tu se supravodivostí, supratekutostí aj. efekty. BN/KL objekt v Orionu

Vesmír laboratoř vysokých teplot oddělení hvězdy Jestli v realizaci nízkých teplot vesmírné laboratoře pokulhávají, ve vytváření vysokých teplot je vesmír nepřekonatelný. I na Zemi jsme schopni vytvořit a jistou dobu i udržet poměrně vysoké teploty. Vlákno žárovky má třeba 2200 C, elektrické výboje i desetitisíce stupňů. Při výbuchu vodíkové pumy se na zlomek sekundy může zvýšit teplota na 300 MK.

Vesmír laboratoř vysokých teplot oddělení hvězdy Termojaderná fúze vyřešila by veškeré energetické požadavky lidstva. K tomu je ovšem zapotřebí dlouhodobě udržet vysokoteplotní plazma na 100 MK. Držet ho může pohromadě silné magnetické pole. To se ale stále nedaří.

Vesmír laboratoř vysokých teplot oddělení hvězdy Hvězdy jsou tělesa tvořená vysokoteplotním plazmatem o teplotě několika milionů až několika set milionů K držené pohromadě vlastní gravitací, které jsou schopny tepelné ztráty způsobované zářením po miliardy let zajišťovat uvolňováním jaderné energie. Nejvýhřevnějším a též nejhojnějším hvězdným palivem je vodík, který obsahuje 70 % baryonové látky ve vesmíru.

Vesmír laboratoř vysokých teplot oddělení hvězdy Jak funguje hvězda? Ve hvězdě existuje teplotní spád z nitra na povrch, který je absolutně nejchladnější částí hvězdy, ale dost horkou na to, aby hvězdy svítily. Jedna z nich, Slunce, pak zajišťuje i většinu našich energetických potřeb. V centrálních částech hvězdy, při teplotě alespoň 10 MK probíhá syntéza hélia z vodíku a tento zdroj hvězdám slunečního typu vystačí po miliardy let. Jaderné reakce tam neprobíhají nijak rychle, ale uvolňování energie je právě tak rychlé, jak je zapotřebí. Reaktor v centru hvězdy je přesně regulován tělesem hvězdy. Pokud by se plamének termojaderných reakcí rozhořel, vedlo by to k expanzi oblasti a následnému ochlazení. Tempo reakcí se zvolní na původní stav.

Vesmír laboratoř vysokých teplot oddělení hvězdy Kde ale hvězdy přišly k tak vysokým teplotám v nitru? Mohou za to jaderné reakce? To rozhodně ne, naopak, energie uvolněná jadernou syntézou paradoxně udržuje hvězdné nitro na relativně nízké hodnotě. Kdyby jich nebylo, ve hvězdách by bylo mnohem tepleji.

Vesmír laboratoř vysokých teplot oddělení hvězdy Hvězdy se zahřály na svou teplotu prostým smršťováním a uvolňováním potenciální energie. Ta se jen z poloviny vyzáří ven z hvězdy, druhá polovina zůstává uvnitř a vede k postupnému zahřívání vnitřku, zejména pak centrálních oblastí hvězdy. Ty by měly během vývoje stále vyšší teplotu, a to až do té doby, kdy se v nich zapálí a dostatečně rozhoří jaderné reakce. Ty pak další zahřívání hvězdy značně zpomalí a hvězda přejde do nejdelšího období svého života, hvězdy hlavní posloupnosti.

Vesmír laboratoř vysokých teplot oddělení hvězdy S tím, jak se v centru hromadí odpad vodíkových reakcí hélium, roste zde hustota i teplota. Po vyhoření vodíku v centru se zažehují další jaderné zdroje. Jestliže na počátku vývoje na hlavní posloupnosti činila centrální teplota cca 10MK, ke konci je tato teplota i několikanásobná a během dalšího vývoje se stále zvyšuje. Teplota centra záleží na hmotnosti hvězdy. Těsně před vzplanutím supernovy se tam může krátkodobě vytvořit teplota až 3 GK.

Vesmír laboratoř vysokých teplot oddělení hvězdy Při nepružné srážce neutronových hvězd, které po výbuchu supernovy zbydou, může ovšem nastat teplota 350 GK. Ta se pak projeví sprškou záření gama registrovatelnou po celém vesmíru. Nukleogeneze vytvoří jádra všech těžkých prvků.

Vesmír laboratoř vysokých teplot oddělení raný vesmír Dokážeme v našich laboratořích, byť krátkodobě vytvořit ještě vyšší teploty? Dokážeme. V urychlovačích jsou to řádově desítky terrakelvinů. Jde však jen velice lokální záležitost. V raném vesmíru jsme se mohli setkat i s teplotami o mnoho řádů vyššími, které panovaly v období krátce po velkém třesku. Tehdy, za extrémních teplot se formoval svět, v němž nyní žijeme.

Děkuji za pozornost