Vznik vesmíru (SINGULARITA) CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Zpracovala: RNDr. Libuše Bartková



Podobné dokumenty
VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

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

Úvod do moderní fyziky. lekce 7 vznik a vývoj vesmíru

Chemické složení vesmíru

Reliktní záření a jeho polarizace. Ústav teoretické fyziky a astrofyziky

VZNIK FYZIKY, CHEMIE A BIOLOGIE, ANEB MŮŽE

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

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

O původu prvků ve vesmíru

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

Příklady Kosmické záření

Geochemie endogenních procesů 2. část

Kosmologie II. Zdeněk Mikulášek, Základy astronomie + U3V, 10. května 2018

Jiří Grygar: Velký třesk za všechno může... 1/ 22

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

Za hranice současné fyziky

Kosmologické kapitoly. FY2BP_KOS2 Vybrané kapitoly z kosmologie FY2BP_KOSM Kosmologie podzim 2016

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

VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY

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

VZNIK FYZIKY, CHEMIE A BIOLOGIE, ANEB MŮŽE

ZEMĚ JAKO SOUČÁST VESMÍRU

Naše představy o vzniku vesmíru

Astronomie, sluneční soustava

4.4.6 Jádro atomu. Předpoklady: Pomůcky:

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY VESMÍR A ZEMĚ. GRAVITACE

Struktura a vývoj vesmíru. Úvod: kosmologie jako věda o vesmíru jako celku

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

Urychlovače na nebi a pod zemí, aneb Velký třesk za všechno může

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

STŘEDOČESKÝ KRAJ ANTIHMOTA

VZNIK ZEMĚ. Obr. č. 1

ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE

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

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

Kosmologické kapitoly. Jan Novotný, Jindřiška Svobodová Pedagogická fakulta Masarykova universita, Brno,

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

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

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

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

Od kvarků k prvním molekulám

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Vesmír laboratoř extrémních teplot(?)

Jak se vyvíjejí hvězdy?

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

8.STAVBA ATOMU ELEKTRONOVÝ OBAL

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika

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

2. Elektrotechnické materiály

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

Galaxie - Mléčná dráha - uspořádaná do tvaru disku - zformovala se 3 miliardy let po velkém třesku - její průměr je světelných let

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

Příloha č. 1 REJSTŘÍK FYZIKÁLNÍCH POJMŮ

Standardní model částic a jejich interakcí

Slunce zdroj energie pro Zemi

České vysoké učení technické v Praze. Ústav technické a experimentální fyziky. Život hvězd. Karel Smolek

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

2. ATOM. Dualismus částic: - elektron se chová jako hmotná částice, ale také jako vlnění

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

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

Co je vesmír? SVĚTELNÉ ROKY

Vesmírné perpetuum mobile. Zdeněk Mikulášek, Ústav teoretické fyziky a astrofyziky MU

Temná hmota ve vesmíru

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

Relativistická dynamika

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

V příspěvku představím kurz Kosmologie, který nabízíme studentům učitelství Kosmologie se vždy dotýkala témat, která jsou i doménou filozofie,

Testové otázky za 2 body

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

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

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

Látkové množství. 6, atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Urychlování částic ve vesmíru aneb záhadné extrémně energetické kosmické záření

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

Funkce expanze, škálový faktor

Kam kráčí současná fyzika

Jana Nováková Proč jet do CERNu? MFF UK

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM

MAKROSVĚT ~ FYZIKA MAKROSVĚTA (KLASICKÁ) FYZIKA

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

Miroslav Veverka: Evoluce svým vlastním tvůrcem

Život hvězd. Karel Smolek. Ústav technické a experimentální fyziky, ČVUT

Struktura atomu. Beránek Pavel, 1KŠPA

Elektrické vlastnosti látek

Orbitalová teorie. 1.KŠPA Beránek Pavel

Plazmové metody. Základní vlastnosti a parametry plazmatu

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

VYPOUŠTĚNÍ KVANTOVÉHO DŽINA

Vývoj Slunce v minulosti a budoucnosti

Vesmír. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D

po kosmologii 20. století

Martina Bábíčková, Ph.D

Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký. Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený

B. Hvězdy s větší hmotností spalují termojaderné palivo pomaleji,

Stručný úvod do spektroskopie

Standardní model a kvark-gluonové plazma

Transkript:

Vznik vesmíru (SINGULARITA) CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Zpracovala: RNDr. Libuše Bartková

Teorie Kosmologie - věda zabývající se vznikem a vývojem vesmírem. Vznik vesmírů je vysvětlován v bájích každé starobylé společnosti, v novověku dle platné ideologie či náboženství a vždy v souvislosti se vznikem Země a života na Zemi. V současném pojetí je teorie o počátku vesmíru označována jako ji BIG BANG", což je překládáno jako VELKÝ TŘESK Astrofyzika studuje a modeluje fyzikálních vlastnosti astronomických objektů galaxii, hvězd, mezihvězdné hmoty (svítivost, hustota, teplota, chemické složení )

Singularita je okamžik vzniku veškeré hmoty, času i prostoru samotné fyziky a tedy i jejích fyzikálních zákonů je to pomyslný bod nula na imaginární časové ose, od kterého se odvozuje trvání a vývoj vesmíru Počátek vesmíru - okamžik, který je od nás vzdálen cca 13,7 miliardy (namodelováno z fyzikálních vlastností astronomických objektů)

BIG BANG neboli VELKÝ TŘESK GEORG GAMOW, americký fyzik ve čtyřicátých letech 20. století vyslovil domněnkou o časovém počátku vesmíru Zástancem předchozí teorie časově neměnného statickém vesmíru byl i samotný Einsteina. Proto byla myšlenka o počátku vesmíru zesměšňována vědci a hanlivě nazvána Big Bang. Gamowova teorie byla nakonec přijata a potvrzena, ale název jí již zůstal.

Z čeho vzniknul vesmír? Vznikl ze superžhavého a superhustého stavu. Od okamžiku svého vzniku se rozpíná, zprvu zvolna pak bleskově (model inflačního vesmíru). Vzniká tak homogenní vesmír, který má ve všech směrech přibližně stejné průměrné složení hmoty a stejnou teplotu reliktního pozadí (asi 2,7 K) Teorie je založena na rovnici E = mc 2, ze které Rus Alexander Friedman vyvodil závěr, že vesmír se rozpíná, ale i smršťuje (je nestacionární). Závěry potvrdil v r. 1929 Edwin Hubble měřením posunu spektrálních čar v spektrech galaxií. G. Gamow vyvodil, že pokud se vesmír rozpíná, musel mít počátek.

Vakuum (z lat. vacuus, prázdný) Podle kvantové teorie není vakuum prostor bez hmoty, tedy prázdný prostor, protože v něm neustále probíhají procesy tvorby a zániku párů částic a antičástic. Zpracovala: RNDr. Libuše Bartková

Příčina vzniku vesmíru Co bylo počátkem vesmíru? Síla která zrodila vesmír je přisuzována vakuu, které je plné kmitajících částic a antičástic. Nepravidelnost v kmitání vyvolá záporný tlak, který se projeví velkým třeskem. Vniknou částice, atomy, galaxie, hvězdy, planety, nakonec my. Vesmír je výsledkem drobné poruchy vakua.

Rozpínání se vesmíru

Vývoj vesmíru v čase Vývoj vesmíru v přirovnání k jednomu dni báječně popisuje fyzik Jiří Grygar v knize a pořadu Okna vesmíru dokořán http://www.cbdb.cz/kniha-6076-okna-vesmiru-dokoranokna-vesmiru-dokoran, www.youtube.com/watch?v=dlgare9wgwg v čase na pomyslné ose 13,5 mld. let je vývoj dokumentován na http://geneze.info/kosmologie/vznik_vesmiru.htm

Vývoj vesmíru v čase, část 1 Čas Proběhlé děje od okamžiku velkého třesku 0 Vznik vesmíru Big Bang ; 0-0,1s Rozpínání vesmíru, vznik směsi elementárních částic (kvarků, elektronů, pozitronů, neutrin, gluonů a gravitonů, fotonů (= elektromagnetické záření)) ; 0,1-2100s fotony (záření gama) se stává dominující složkou vesmíru, jeho střední energie klesá a prodlužuje se jeho vlnová délka; protony (jádro vodíku) a neutrony se začaly slučovat na jádra deuteria, vzniká tritium; při další reakci s nukleony vzniká stabilní jádro helia; 10s až 300 tisíc let Syntéza lehkých nuklidů,éra záření" -vesmír byl neprůhledný pro elektromagnetické záření -fotony se rozptylovaly na zbylých volných elektronech

Vývoj vesmíru v čase, část 2 Čas Proběhlé děje od okamžiku velkého třesku od 300 Tzv. "éra látky" -v důsledku rozpínání vesmíru se tisíc let po teplota látky natolik ochladí, že se volné elektrony současnost mohou sloučit s kladně nabitými atomovými jádry, čímž vznikají první neutrální atomy, které pohlcují a rozptylují záření podstatně méně než volné elektrony a vesmír se stává pro záření průhledným. Od této doby se látka vesmíru začala vyvíjet odděleně od elektromagnetického záření. 1 mld. let Průměrná teplota vesmírné hmoty poklesla na 100 K; v tomto období se začínají vytvářet první shluky hmoty vlivem gravitace, vznikají hvězdy, první galaxie. Hvězdy vybuchují a tvoří tak těžší prvky:c, O, N, Ne, Ca, až po Fe. Vzniká vesmír vtéměř dnešní podobě ale bez nás

Vývoj vesmíru v čase, část 3 Čas Proběhlé děje od okamžiku velkého třesku 3mld.let Vsouhvězdí Panny vzniká naše galaxie, v ní Mléčná dráha; hustota poklesla na současnou hodnotu, tedy nižší než 10-24 kg/m 3, vzniká naše Galaxie 9mld. 13,7 mld. po velkém třesku Vznikají hvězdy nové generace s dalšími prvky. Výbuch supernovy dá podnět kvytvoření sluneční mlhoviny, která se smrští, rotuje, vzniká Slunce; Zbylý volně kroužící materiál tvoří planety, před cca 5-4 mld. Let, vzniká Země, která chladne a vytváří se hydrosféra a prvotní redukční atmosféra.

Zdroje NEZNÁMÝ. wikimedia[online]. [cit. 28.7.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/universeev olution_wmap_czech.jpg NASA. wikimedia[online]. [cit. 28.7.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/hub bleultradeepfieldwithscalecomparison.jpg/600px- HubbleUltraDeepFieldwithScaleComparison.jpg NEZNÁMÝ. geneze[online]. [cit. 28.7.2013]. Dostupný na WWW: http://geneze.info/kosmologie/vznik_vesmiru.htm Zpracovala: RNDr. Libuše Bartková