V explozích supernov modrých veleobrů se rodí exotická hmota

Podobné dokumenty
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

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

Standardní model částic a jejich interakcí

O původu prvků ve vesmíru

VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY

Úvod do moderní fyziky. lekce 7 vznik a vývoj vesmíru

Chemické složení vesmíru

Za hranice současné fyziky

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

KATAKLYZMICKÉ UDÁLOSTI. 10. lekce Bára Gregorová a Vašek Glos

postaven náš svět CERN

Utajené vynálezy Nemrtvá kočka

4.4.6 Jádro atomu. Předpoklady: Pomůcky:

Orbitalová teorie. 1.KŠPA Beránek Pavel

Standardní model a kvark-gluonové plazma

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav

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

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

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy

Urychlování částic ve vesmíru aneb záhadné extrémně energetické kosmické záření

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

Petr Kulhánek: Honba za Higgsovými částicemi a moje červené poznámky

Miroslav Veverka: Evoluce svým vlastním tvůrcem

Experiment ATLAS. Shluky protiběžných částic se srážejí každých 25 ns. tj. s frekvencí. Počet kanálů detektoru je 150 mil.

FYZIKA ATOMOVÉHO JÁDRA

FYZIKA MIKROSVĚTA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

Česká zrcadla pod Andami. Martin Vlček

ATOM VÝVOJ PŘEDSTAV O SLOŽENÍ A STRUKTUŘE ATOMU

KINETICKÁ TEORIE STAVBY LÁTEK

Příloha č. 1 REJSTŘÍK FYZIKÁLNÍCH POJMŮ

Opakování matka moudrosti :

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika

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

Kam kráčí současná fyzika

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

Atomové jádro, elektronový obal

Od kvarků k prvním molekulám

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

Relativistická dynamika

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

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

Slunce zdroj energie pro Zemi

Struktura atomu. Beránek Pavel, 1KŠPA

Otázka : před vstupem do reakce se to udělá jak, aby se atom s desítkami elektronů v obalu jich zbavil, tedy abychom my mu elektrony vzali.?

B. Hvězdy s větší hmotností spalují termojaderné palivo pomaleji,

Paul Zaslal: pá, 16. duben 2010, 23:29 Předmět: Nevyřešené problémy ve fyzice - experimenty

Fyzikální chemie Úvod do studia, základní pojmy

SLUNCE. 5. lekce Bára Gregorová a Ondrej Kamenský

Jaderná fyzika. Zápisy do sešitu

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

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

Ing. Stanislav Jakoubek

vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM


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

Základní škola Ulice Míru, Rokycany. Mgr. Monika Abrtová. Obsah

Příklady Kosmické záření

A Large Ion Collider Experiment

VY_52_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen

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

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

ZEMĚ JAKO SOUČÁST VESMÍRU

ATOM. atom prvku : jádro protony (p + ) a neutrony (n) obal elektrony (e - ) protonové číslo 8 nukleonové číslo 16 (8 protonů + 8 neutronů v jádře)

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

Gravitační síla v blízkosti hmotných objektů. závěrečná stádia hvězd

STŘEDOČESKÝ KRAJ ANTIHMOTA

Atomární látka KOSMOLOGIE. Atomární látka ASTRONOMIE A FYZIKA SVÍTÁNÍ

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

Astronomie, sluneční soustava

Rozměr a složení atomových jader

Bohrova disertační práce o elektronové teorii kovů

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

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

Temná hmota in flagranti

Potřebuji hlavně tužku a papír ( a já matematika )

VZNIK FYZIKY, CHEMIE A BIOLOGIE, ANEB MŮŽE

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

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Model atomu Číslo DUM: III/2/FY/2/2/2 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Elektrické a

Kosmické záření a astročásticová fyzika

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

Jak se vyvíjejí hvězdy?

Hvězdy a černé díry. Zdeněk Kadeřábek

Scénář text Scénář záběry Místo, kontakt, poznámka. Animace 1: pavouk, mravenec a včela.

Úvod do moderní fyziky

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce

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

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

KRABIČKA NÁPADŮ. Kolíček na prádlo zmáčknu a otevřený svážu. Ke svázaným koncům přiložíme dvě tužky (kuličky) a nit přeřízneme.

Temná hmota ve vesmíru

Prvek, nuklid, izotop, izobar

Jana Nováková Proč jet do CERNu? MFF UK

MAKROSVĚT ~ FYZIKA MAKROSVĚTA (KLASICKÁ) FYZIKA

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

Obecná teorie relativity pokračování. Petr Beneš ÚTEF

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

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

Přírodní vědy - Chemie vymezení zájmu

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

Transkript:

http://www.osel.cz/10187-v-explozich-supernov-modrych-veleobru-se-rodi-exotickahmota.html V explozích supernov modrých veleobrů se rodí exotická hmota V nitru modrých veleobrů by se měly rozpadat protony a neutrony na kaši, čili kvarkgluonové plazma. Díky tomu mohou tyto extrémní giganti explodovat jako supernovy a zanechat po sobě ve vesmír hybridní hvězdu s náplní ze kvarkové hmoty. Pro explozi je třeba energie. Znamená to tedy, že tady vzniká nové potřebné množství energie tím, že se protony a neutrony rozpadnou na gluon-kvarkové plazma.???? A vážení fyzikové, prozraďte, jakým mechanizmem bez dodání energie k rozpadu a z jakého popudu se budou ve hvězdě volné či nevolné protony s neutrony najednou rozpadat? ( přičemž to ono najednou je časově ohraničeno výbuchem běhen hodin, nebo během pár dní? ) a tííím ten mechanizmus tííím uvolní obrovské množství energie??..?? A tou energií budou fotony??? Kde se vzaly? Známý modrý veleobr Zeta Puppis. Kredit: Kryptid / Wikimedia Commons. Slunce je běžná hvězda, vlastně docela nudná. A pak jsou také hvězdy výjimečné, exotické a extrémní, před kterými zůstanete jenom v úžasu stát. Právě takoví jsou i modří veleobři (anglicky blue supergiants anebo odborněji OB supergiants). Jde o extrémně horké a jasné hvězdy o teplotě 20 až 50 tisíc kelvinů. Jejich hmotnost obvykle odpovídá až 50 nebo i více Sluncím a jejich průměr asi tak 1000 Sluncím. Slavnými modrými veleobry jsou například Rigel ze souhvězdí Orionu, Zeta Puppis nebo UW Canis Majoris. Tobias Fischer. Kredit: University of Wroclaw.

Když taková extrémní hvězda umírá, tak je to pořádná jízda. A navíc je to záhada. Vědci totiž doposud nedokázali objasnit, jak může modrý veleobr o hmotnosti 50 a více Sluncí explodovat jako supernova. Když totiž spustí pokročilé simulace zániku takové hvězdy, tak se jim modrý veleobr zhroutí jako zkažená supernova (failed supernova) bez divácky atraktivních efektů. V těchto scénářích se rodí simulované černé díry, aniž by přitom vznikající neutrina dostatečně nažhavila vnější obaly hvězdy a odpálila tím pořádnou supernovu. Takže nosičem té energie ( unikající z hvězdy supernovy ) jsou neutrina?? Problém je ovšem v tom, že takové supernovy ve vesmíru občas pozorujeme. Pozorujeme neutrina anebo fotony? nebo jiné nosiče energie?takže naše simulace asi nebudou úplně správně. Modří veleobři sklízejí respekt. Kredit: S. Wiessinger/NASA Goddard Space Flight Center. Tobias Fischer, který působí na polské Univerzitě ve Vratislavi, a jeho kolegové tvrdí, že modří veleobři mohou explodovat jako supernovy, protože v jejich nitru dochází k destrukci protonů a neutronů a vzniká tam velmi exotická hmota. Aha, bylo na začátku řečeno, že rozpadem neutronů ( které nežijí volně ) a protonů vzniká kvarkgluonová kaše a nyní zase vzniká exotická hmota a dokonce to prýýý tvrdí na polské Universitě Je to polévka částic, která připomíná vesmír těsně po Velkém třesku. Výzkum Fischerova týmu nedávno zveřejnil časopis Nature Astronomy. No, nelze než takovému profesorovi z Vratislavi závidět, stačí aby byl zaměstnán na Univerzitě a pak už si může tvrdit co chce, a světové plátky to zveřejňují o sto šest (( tvrdí, protože On má nepochybné a nikým nezpochybňované matematické důkazy a já u HDV ne )) Vyřiďte panu Tobiasovi Ficherovi můj názor, že po Třesku http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/aa/aa_049.pdf

Modří veleobři zcela nahoře uprostřed. Kredit: ESO. Protony a neutrony, tedy nukleony atomových jader, tvoří vždy trojice kvarků, které jsou poslepované gluony. Za skutečně extrémních podmínek může dojít k tomu, že se protony a neutrony rozpadnou na exotickou směs kvarků a gluonů (quark deconfinement), které se říká kvark-gluonové plazma. Přemýšlím jaké to mohou být extrémní podmínky, ( a odkud se vzaly ) které donutí k destrukci atomy jak to tu píše pan Mihulka ( v nich vázané protony a neutrony ) ve hvězdě k rozpadu na gluon-kvarkové plazma (?) Podle Fischera a jeho kolegů se při destrukci protonů a neutronů v nitru modrých veleobrů může ( může anebo musí ) uvolnit ohromné množství energie, které by dokázalo odpálit supernovu. Osobní poznámka : Pokud bych si tento fyzikální jev já představil po svém tedy v duchu HDV, pak bych i s takovým dějem vesmírné reality souhlasil a to za doktríny, že křivení dimenzí je aktem stavby-tvorby hmoty ( i s hmotností jakožto vlastností hmoty ) to znamená, že po Třesku když vznikne neskutečně křivý stav časoprostoru že tento stav je už kaší hmoty, plazma je stavem hmoty protože křivost dimenzí nese realitu hmoty, čili když i po Třesku dochází ještě dál ke křivení dimenzí v té kaši plazmatu ( tvorba protonů, neutronů, elektronů,..atd. ) ta se lokálně už v křivé kaši rodí další ještě vyšší křivosti vlnobalíčky dimenzí a každé vyšší křivení dimenzí znamená tvorbu složitější hmoty a a a s vyšší hmotností. To je to ono. (!) Vyšší křivosti nesou nejen tvorbu hmoty samé, ale i nesou hmotnost, vyšší hmotnost. Hmotové elementy ( protony, neutrony elektrony ) když se začnou pospojovávat do dalších konglomerátů, znamená to že zvyšují svou křivost dimenzí, součtová křivost je vyšší a..a tím je vyšší i h m o t n o s t. ( víme z Mendělejevovy tabulky, že čím má atom více kousků = částic ke své stavbě tj. protonů, neutronů a elektronu tím je i vyšší hmotnost, hmotnost se triviálně sčítá, ale trivialita je i to, že se sčítá křivost dimenzí v konglomerátu ) Takže pokud začneme rozbalovat křivosti ( délkových dimenzí,

nikoliv časových dimenzí ) u v o l n í m e tím energii ; pokud rozbijeme vyšší atomy-jejich soudržnost, měníme i sériovou křivost délkových dimenzí a tím i tu energii. Fůze je opak, tam musíme dodávat čas, tedy zakřivit kompaktifikovat dimenze časové, aby se fůze rozběhla.no neumím to zatím dost transparentně vyjádřit. Fischer a spol. si simulovali rozmanité exploze simulovat exploze je jednoduché, ale hlubokomyslně popsat mechanizmus aktu exploze je už věc jiná, kdo ( nemyslím Boha ) nařídil explozi, tedy čím byla popuzena?supernov modrých veleobrů o hmotnosti 50 Sluncí. Vyšlo jim, že u řady variant takových supernov rozpad protonů a neutronů na kvarky a gluony vytvoří dost energie na to, aby vysvětlil explozi supernovy. Badatelé také zjistili, že ve výhni supernov modrých veleobrů by měly vznikat takzvané hybridní hvězdy (hybrid stars), což jsou neutronové hvězdy s vnitřnostmi plnými kvarkové i podivné kvarkové hmoty. No comment Jak by bylo možné něco takového ověřit? Pokud oni tvrdí že to už zjistili, tak ověřovat je moucha Jistou možnost nabízejí chronicky nepolapitelná neutrina. O.K. Neutrina jsou vlnobalíčky vyrobené Vesmírem z dimenzí času, elektronové neutrino je jen z jedné zakroucenéů časové dimenze, je to balíček=geon na niti času pokud tomuto vyjádření až abstraktnímu máte ochotu porozumět. Budete-li mít rastr čtyř dimenzí x,y,z,t fyzukové říkají jeviště pro dynamické fyzikální jevy, tak máte-li takovou síť dimenzí, pak si na ní představujte ( s dávkou intelektu ) u z l í č k y na té jedné z dimenzí na časové dimenzi jsou ( pro lidi s abstrakcí řeknu : nuly a jedničky nicky a něcky shluky a neshluky, mezery a nemezery a takto se na té dimenzi střídají ty 0 a 1, čil na rastru dimenzí jsou shluky = vlnobalíčky a pakliže to je zrovna na dimenzi časové, je to elektronové neutrino které projde celou Zeměkoulí jako prd p r o t o ž e to je sáááám čas. Samo plynutí času, samo plynutí těch bodíčků-kuliček na časové dimenzi, protože to jsou intervaly na časové dimenzi, které jsou vymezeny těmi shluky a ne-shluky, mezerami a ne-mezerami. Atd. Zhroucení jádra hvězdy odpálí do okolního vesmíru výtrysk neutrin. Rozbalí se konglomerát geonů-kuliček=vlnobalíčků elektronových neutrin rozbalí se

natěsnaná křivost časové dimenze rozbalí se všechny tři časové dimenze a ty se po cestě rozpínacího časoru p r o m ě n u j í na tři druhy neutrin atd. je to složitější a není tu dialogová atmosféra, jsem na představy sám bohužel V modrých veleobrech by ale destrukce protonů a neutronů měla vytvořit rázovou vlnu, no to je to prudké rozbalení časové dimenze, lépe říkat všech tří časových dimenzí která vyšle druhý výtrysk neutrin. No jistě, na rozbalující se rastrové dimenziů zůstávají kuličky = vlnobalíčky jimiž jsou neutrina atd. Sami fyzikové ( kulhánek v čele ) nabádají lidové obyvatelstvo, aby si představovali Hubbleho rozpínání P R O S T O R U tak, že mezi galaxiemi z ničeho nabobtnává sááám prostor, tedy berou se tu nové a nové z Ničeho body na délkových dimenzích ; to není z Ničeho, to se rozbaluje svinutá dimenze, na níž může zůstat kulička smotané lokality z dimenzí a pak jen rovná dimenze. Je-li časová dimenze zmuchlaná a najednou jí někdo natáhne, rozbalí se, tak také zůstanou na tom provázku kuličky = vlnobalíčky = neutrina, která běží na abstraktním podkladovém rastru a my vnímáme tok času, jako miliony neutrin ( čp zvlnovalíčkovaný ) které naším tělem prochází, celou zeměkoulí prochází neutrina = vnímáme to jako tok času ) Když budou vědci detailně analyzovat exploze supernov modrých veleobrů, tak by něco takového mohli objevit. Další možností prý je hledat ve vesmíru hybridní hvězdy. Velmi sice připomínají neutronové hvězdy, ale teorie praví, že hybridní hvězdy chladnou a rotují podstatně odlišným způsobem. S trochou štěstí bychom na ně mohli někde v okolním vesmíru narazit. Přeji hodně štěstí Literatura Space.com 31. 10. 2018, Nature Astronomy online 22. 10. 2018. Autor: Stanislav Mihulka Datum: 03.11.2018 JN, 03.10.2018