Jan Mazanec GLOBÁLNÍ STRUKTURA VESMÍRU

Podobné dokumenty
Standardní model částic a jejich interakcí

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

Jana Nováková Proč jet do CERNu? MFF UK

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

Za hranice současné fyziky

Standardní model. Projekt je spolufinancován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR

Standardní model a kvark-gluonové plazma

postaven náš svět CERN

ELEKTROMAGNETICKÁ INTERAKCE

o Mají poločíselný spin (všechny leptony a kvarky, všechny baryony - například elektron, neutrino, proton, neutron, baryony Λ hyperon...).

1. Struktura hmoty. Následující schéma uvádí tento pojem do souvislosti s dalším

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. neutronové číslo

Úvod do moderní fyziky. lekce 7 vznik a vývoj vesmíru

Struktura atomu. Beránek Pavel, 1KŠPA

2. Atomové jádro a jeho stabilita

Podivnosti na LHC. Abstrakt

Elementární částice. 1. Leptony 2. Baryony 3. Bosony. 4. Kvarkový model 5. Slabé interakce 6. Partonový model

Mezony π, mezony K, mezony η, η, bosony 1

Statický kvarkový model

2. 4 F Y Z I K A E L E M E N T Á R N Í C H ČÁSTIC

Kam kráčí současná fyzika

Alexander Kupčo. kupco/qcd/ telefon:

Plazmové metody. Základní vlastnosti a parametry plazmatu

Od kvantové mechaniky k chemii

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

Struktura elektronového obalu

2. Elektrotechnické materiály

ČÁST VIII - M I K R O Č Á S T I C E

STŘEDOČESKÝ KRAJ ANTIHMOTA

Příklady Kosmické záření

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

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

Elektronový obal atomu

Higgsův boson. Závěrečná práce. Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, Olomouc. Autor: Marek Vysloužil, Václav Cenker.

Od kvarků k prvním molekulám

Orbitalová teorie. 1.KŠPA Beránek Pavel

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

Theory Česky (Czech Republic)

Fyzikální chemie Úvod do studia, základní pojmy

4.4.6 Jádro atomu. Předpoklady: Pomůcky:

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

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

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE II

Pohyby HB v některých význačných silových polích

Úvod do moderní fyziky

Protonové číslo Z - udává počet protonů v jádře atomu, píše se jako index vlevo dole ke značce prvku

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

[KVANTOVÁ FYZIKA] K katoda. A anoda. M mřížka

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

2. 1 S T R U K T U R A A V L A S T N O S T I A T O M O V É H O J Á D R A

Stavba atomů a molekul

Stručný úvod do spektroskopie

Obsah PŘEDMLUVA...9 ÚVOD TEORETICKÁ MECHANIKA...15

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

06 - mikrosvět a energie jader

8.STAVBA ATOMU ELEKTRONOVÝ OBAL

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

Prověřování Standardního modelu

ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE

Chemické složení vesmíru

Atom vodíku. Nejjednodušší soustava: p + e Řešitelná exaktně. Kulová symetrie. Potenciální energie mezi p + e. e =

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

Elektronový obal atomu

16. Franck Hertzův experiment

Úvod do moderní fyziky. lekce 3 stavba a struktura atomu

Urychlovače částic principy standardních urychlovačů částic

Reliktní záření a jeho polarizace. Ústav teoretické fyziky a astrofyziky

Detekce nabitých částic Jak se ztrácí energie průchodem částice hmotou?

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

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

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

O čem se mluví v CERNu? Martin Rybář

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

Atomové jádro, elektronový obal

Rozluštění skrytých symetrií přírody

Funkce expanze, škálový faktor

Petr Kulhánek: Honba za Higgsovými částicemi a moje červené poznámky

LEPTONY. Elektrony a pozitrony a elektronová neutrina. Miony a mionová neutrina. Lepton τ a neutrino τ

OPVK CZ.1.07/2.2.00/

Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek

Gymnázium, Český Krumlov

Studium fotoelektrického jevu

ATOMOVÉ JÁDRO A JEHO STRUKTURA. Aleš Lacina Přírodovědecká fakulta MU, Brno

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Úvod do laserové techniky

Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů.

Stavba atomu. Created with novapdf Printer ( Please register to remove this message.

10. Energie a její transformace

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

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

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

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15

Hamiltonián popisující atom vodíku ve vnějším magnetickém poli:

ATOMOVÉ JÁDRO. Nucleus Složení: Proton. Neutron 1 0 n částice bez náboje Proton + neutron = NUKLEON PROTONOVÉ číslo: celkový počet nukleonů v jádře

37 MOLEKULY. Molekuly s iontovou vazbou Molekuly s kovalentní vazbou Molekulová spektra

VZNIK FYZIKY, CHEMIE A BIOLOGIE, ANEB MŮŽE

Transkript:

Jan Mazanec GLOBÁLNÍ STRUKTURA VESMÍRU

Ing. Jan Mazanec (janmazanec@email.cz) Recenzoval: Ing. Jiří Havlíček Jazyková korektura: Ing. Jarka Kovaříková Grafická úprava: Barbora Trnková & Tomáš Javůrek Grafická úprava obálky: Anita Somrová Sazba a zlom: Tomáš Javůrek Ilustrace: Martin Salajka, Samuel Paučo, Oldřich Morys, Marek Hlaváč, Tomáš Hodbboď, Tomáš Javůrek & Barbora Trnková. (Výběr děl vychází z kurátorského projektu Jany Písaříkové a Tomáše Hodbodě Kraj-jinné meze, realizovaném v Galerii města Blanska 2. 3. 27. 3. 2013, jehož byla maketa této knihy také součástí.) Vydal: Tomáš Javůrek v Brně 2015 (sídlo: Podnásepní 380/12, 602 00 Brno-Trnitá) ISBN 978-80-906173-0-8

PŘEDMLUVA Snad každému člověku se při pohledu na zářící a jasnou noční oblohu zatají dech nad hloubkou mrazivého, zdánlivě nekonečného prostoru posetého tisíci hvězdami. Po staletí si člověk s rozechvěním kladl stejné otázky. Kde jsou hranice vesmíru? Co se skrývá mezi zářícími hvězdami, je tam někde skryta odpověď na otázky po vzniku hmotného světa, prostoru a času? Pokud vás z představ nekonečnosti a prázdnoty prostoru mrazí a chodíte s hlavou zakloněnou, potom právě vám je tato kniha určena. Pohledem na nebe prostým okem spatříme jen nepatrný zlomek viditelného vesmíru, a to pouze z nejbližšího okolí našeho Slunce. Náš zrak nám dovolí rozlišit pouze necelých 6 000 hvězd, v příznivých obdobích lze spatřit 5 planet naší Sluneční soustavy, několik málo uskupení kulových či otevřených hvězdokup, mlhovin a galaxií. Sestrojení prvních dalekohledů posunulo hranice poznatelného vesmíru a jeho struktury mnohem dále a ovlivnilo naše poznání z mytologického pohledu na vesmír k racionálnímu. Rozvoj přístrojové a kosmické techniky, nejen v optických, ale i v dalších spektrálních oborech záření vesmírných objektů nám umožnil stanout téměř na samém okraji časoprostoru. Je naše současné poznání objektivní, zobecnitelné, nebo jde jen o jednu z cest, částečně odpovídající našim zkušenostem a schopnostem chápání a omezenou představivostí? Je vůbec v mož- 3

nostech přírody či v jejím záměru, abychom byli schopni poznat vše? V této knize přístupnou formou shrnuji aktuální vědecké poznatky o struktuře pozorovatelného vesmíru. Současně vám představím některé modely a teorie, které se v současné době pokouší vysvětlit jeho historii, současné a budoucí chování. Kniha má otevřený konec, nepřisvojuje si právo být moudřejší než příroda. Budoucí vývoj vědy jistě poopraví, zpřesní či dokonce nahradí některé teorie, omyly a naděje, samozřejmě za předpokladu, že odvěkou lidskou touhu po poznání a pravdě nezahubí omezenost, bezduchost, nesvoboda a násilí. Prostor vesmíru, respektive to, co chápeme jako prostor expandující s nejvyšší pravděpodobností současně s časem od vzniku vesmíru, je z globálního hlediska homogenním způsobem zaplněn hmotou a energií. Dnes se domníváme, že jen malá část hmoty ve vesmíru cca 5 % je baryonové (atomární) povahy. Z těchto pouhých 5 % je jen 1 % svítící baryonové hmoty, tj. to, co můžeme zrakem či pomocí techniky přímo pozorovat, a zbylá 4 % tvoří tzv. nesvítící baryonová hmota. Asi 27 % hmoty vesmíru je tvořeno temnou hmotou pro nás doposud neznámé povahy. Její existence se předpokládá na základě projevujících se gravitačních účinků na rozlehlé vesmírné objekty. Zbylých 68 % tvoří temná energie, která je pravděpodobně tvořena kvantovými fluktuacemi vakua a je za hranicemi současných možností pozorování. Složení vesmíru patří k jedné z největších záhad současné fyziky. Naše znalosti vesmíru jsou nejdále v poznání oněch 5 % baryonové hmoty. Úsilí velké části vědeckého světa je v současné době věnováno právě výzkumu temné hmoty a temné energie. Výzkumy se realizují ve vazbě na poznání nejen makrosvěta, ale v úzkém spojení s vývojem poznání v oblasti kvantové fyziky, které může napovědět mnohé o procesech vzniku a vývoje vesmíru. Této problematice se budeme věnovat i v naší knize. Co tedy můžeme zahrnout do těchto 5 % pro nás známé hmoty baryonové povahy? Patří sem především hvězdy, planety, mezihvězdná a meziplanetární hmota, hvězdokupy, mlhoviny, galaxie. Přírodní zákonitosti, jimž podléhají, jsme v současné době schopni popsat ať již klasickou, relativistickou či kvantovou fyzikou poměrně přesně, a jsou potvrzeny i pozorováním. V první části knihy jsem zaměřil svou pozornost na základy astrofyziky, popisující oněch nepatrných 5 % baryonové hmoty. Věřím, že i zde nalezne pozorný čtenář 4

mnoho úchvatného a usnadní mu to základní orientaci v problematice chování a vývoje vesmírných objektů. Dotkneme se i základů jaderné a kvantové fyziky, které čtenáři posléze umožní nalézt spojitosti mezi chováním hmoty v mikrosvětě a makrosvětě. Brno 2014 Jan Mazanec 5

OBSAH PŘEDMLUVA 3 1 Vesmi r a mikrosve t 10 1.1 Standardní model mikrosvěta 11 1.2 Leptony 15 1.3 Kvarky 18 1.4 Intermediální částice 22 1.5 Bosony 26 1.6 Fermiony 27 1.7 Higgsovy částice 28 1.8 Korpuskulárně vlnový dualismus 29 1.9 Symetrie v přírodě 32 1.10 Hranice kvantového světa 37 1.11 Kde se vzala ve vesmíru hmota 41 1.12 Gravitace, prostor a čas 46

2 Hve zdy a jejich za kladni charakteristiky 65 2.1 Měření vzdáleností ve vesmíru a jejich jednotky 71 2.2 Velikosti a hmotnosti hvězd 76 2.3 Zdroje záření 79 2.4 Spektra hvězd a jejich třídění 82 2.5 Stavba hvězd a zdroje zářivé energie 94 3 Zrozeni hve zd a hve zdny vy voj 100 3.1 Hvězdy s hmotností podobné Slunci a nepřekračující 10 M s 104 3.2 Hvězdy s hmotností překračující 10 M s 107 3.3 Hvězdy s extrémní hmotností převyšující 50 M s 112 4 Galaxie 117 4.1 Stavba naší Galaxie 123 4.2 Mlhoviny 127 4.3 Otevřené hvězdokupy 132 4.4 Kulové hvězdokupy 133 5 Galakticke skupiny, kupy a nadkupy 136 6 Kosmologie, vznik a vy voj vesmi ru 140 6.1 Rozpínání vesmíru 142 6.2 Inflační model 150 6.3 Geometrie vesmíru 152 ZA VE R 155 PŘÍLOHY 157

Ilustrace č. 1: Tomáš Hodboď. Rhapsody_1_(live & death). Video 1 30. 2013.

1 VESMÍR a mikrosve t Hvězdy, které každou jasnou noc ozařují naši oblohu, jsou naší bránou poznání vesmíru. Jsou pojítkem mezi pozemským a vesmírným prostorem. Dnes již o nich víme poměrně mnoho a domníváme se, že s vysokou pravděpodobností pro jejich stav a vývoj platí stejné fyzikální zákony jako na Zemi. Víme také, že některé jejich chování na počátku a konci vývoje je teorií a lidskou představivostí jen těžko uchopitelné. Informace o hvězdách či obecně o vesmíru získáváme prostřednictvím rozboru a analýzy záření, které se po cestě vesmírným prostorem dostane až do našich dalekohledů či měřící techniky. Zdrojem těchto informací z hvězd a mezihvězdného prostoru jsou procesy probíhající na úrovni mikrosvěta. Proto tuto kapitolu o hvězdách začneme úvodem do světa elementárních částic. Znalost a studium chování hmoty a energie v mikrosvětě je klíčem ke studiu či alespoň k představě o chování velkých struktur hmoty, vesmíru v minulosti, současnosti i budoucnosti. Pochopení chování mikrosvěta nám přiblíží i těžko představitelné vlastnosti vakua, které nejspíše tvoří oněch 68 % materiální podstaty vesmíru temné energie. V úvodu této knihy jsem se zmínil o své snaze vytvořit popis stávajícího poznání našeho vesmíru populární a přístupnou formou. V některých částech se bohužel nevyhneme použití jednoduché matematiky, která usnadní a zpřesní popis předmětu 10

Standardni model mikrosve ta dané kapitoly. Většinou však nepřekročí svojí náročností znalosti získané absolvováním kurzů matematiky na středních školách. Je třeba chápat matematiku jako nástroj, jazyk, který svojí extrémně symbolickou povahou zestruční jinak zdlouhavý a explikativní slovní popis vzájemných vazeb mezi popisovanými veličinami a umožní nám opakovatelné použití či analýzu chování při změnách vstupních veličin a sledování vývoje v čase [1]. 1.1 Standardni model mikrosve ta Ilustrace č. 2: Tomáš Hodboď. Video skica. Video-montáž. 2013. Z pozorování chování hmoty v prostoru kolem nás víme, že se může projevovat jak v podobě hmatatelné, jako látka, nebo v podobě různých druhů polí či záření. Můžeme dokonce považovat tuto skutečnost za projev jednoho a téhož, o čemž vypovídá i známý jednoduchý vztah E = mc 2 = hν, kde je zobrazeno jednoduché a kouzelné rovnítko mezi částicemi látky, zářením a energií. V tomto vztahu je E energie, m hmota, c rychlost světla, h Planckova konstanta a ν frekvence záření. Částice hmoty se mohou chovat jako vlnění a naopak vlnění jindy jako hmotné částice, tzv. kvanta. [1] Pokud není uvedeno jinak, nejsou v textu pro zjednodušení rozlišeny vektorové veličiny od skalárních. 11

VESMÍR a mikrosve t Ale začněme od počátku. To, co jsme nazvali látkou, se může nacházet v přírodě v různých tzv. skupenstvi ch. Hovoříme o skupenstvi degenerovane ho plynu, pevne m, kapalne m, plynne m a plazmaticke m. Látka může své skupenství změnit. K této změně nedochází samovolně, ale vždy za působení vnější energie. Dále látku rozdělujeme podle charakteristických vlastností na tzv. prvky např. zlato, měď, železo, kyslík, uran atd. Za základní stavební částici prvku považujeme atom. Mendělejev v roce 1869 seřadil známé prvky podle hmotností atomů a vytvořil tak dnes po něm pojmenovanou Mende lejevovu tabulku prvků. V současnosti tato tabulka obsahuje 117 prvků, z nichž se 94 vyskytuje na Zemi v přírodní podobě. Mendělejev měl zařazeno v tabulce původně jen 63 prvků, ale díky geniálnímu zákonu periodicity dokázal předpovědět dalších deset prvků, které byly později skutečně objeveny. Atomy považujeme za chemicky nedělitelné. Fyzika jde však dále. Na začátku dvacátého století se ukázalo, že atom není nedělitelný, ale skládá se z jádra a elektronového obalu. Vlastní jádro obsahuje částice s kladným elektrickým nábojem protony a částice [2] bez náboje neutrony. Tyto částice nazýváme nukleony. Obal jádra tvoří elektrony, částice se záporným elektrickým nábojem. Atomy prvků charakterizují následující čísla: A nukleonové číslo, Z protonové číslo a N neutronové číslo. Přitom platí, že: A = N + Z Protony a neutrony jsou v jádru vázány jadernými silami. Rozměry atomových jader jsou řádově 10-15 m. Elektrony jsou vázány k jádru elektrostatickými silami a společně s jádrem tak tvoří atom o rozměrech řádově 10-10 m. [2] O částici hovoříme v mikrosvětě, pokud její existence překročí čas minimálně 10-26 s. Pokud je doba její existence kratší, hovoříme o tzv. rezonanci a nikoliv o částici. Pokud budete mít v následujícím textu pocit, že občas nerozlišuji ve výkladu záření, tj. jeho vlnový charakter a částicový charakter a občas je mezi sebou prohazuji, věřte, že příroda to takto připravila a v části věnované kvantově vlnovému dualismu si tuto schválnost přírody pokusíme vysvětlit. K základním charakteristikám elementárních částic patří klidová hmotnost, elektrický náboj, spin, magnetický moment, podivnost, izospin, parita, leptonové či baryonové číslo. 12

Standardni model mikrosve ta V základním stavu je počet protonů a elektronů v atomu stejný a atom se chová jako elektricky neutrální, tedy bez náboje. Počet a rozložení elektronů v elektronovém obalu vytváří charakteristické fyzikální a chemické vlastnosti látek. Každého jistě napadne, jak je možné, že se jádro nerozpadne, když kladně nabité protony by se měly odpuzovat a ne vázat v celek, či proč záporně nabitý elektron není protonem s kladným nábojem přitažen a nespojí se s ním? Jsou protony a neutrony skutečně elementární částice? Existují i jiné částice? Co drží tyto částice pohromadě? Na tyto otázky lze odpovědět jen tehdy, pokud se hlouběji ponoříme do studia kvantové fyziky. Pokusím se alespoň částečně poodhalit tato tajemství mikrosvěta, jež vám umožní lépe pochopit chování hmoty ve hvězdách, galaxiích či ve vesmíru jako celku. Začnu nejprve tzv. standardni m modelem (SM) mikrosvěta, který shrnuje prakticky všechny poznatky současné vědy o elementárních částicích. SM nemusí být definitivní teorií mikrosvěta, ale popisuje jej na současne m stupni pozna ni. A přesto, že je jednou z nejlépe experimentálně potvrzených teorií, nevysvětluje některé skutečnosti, jako například vznik baryonové asymetrie a další. Teorie ve spojení s experimenty a pozorováním však zatím stoprocentně potvrzuje, že pokud by byl mikrosvět jiný, musel by být jiný i vesmír. Základní třídění standardního modelu elementárních částic provádíme podle rodové příslušnosti a statistického chování. Elementární znamená nede litelne, tedy bez vnitřni struktury. 13

VESMÍR a mikrosve t Rozdělení elementárních částic podle rodové příslušnosti Leptony Kvarky Patří sem elektrony, jejich neutrina, miony, tauony a jejich neutrina a příslušné antiča stice. Částice, z nichž jsou složeny protony, neutrony a mezony. Známe v současnosti šest kvarků d, u, c, s, t, b a jejich antiča stice. Částice, zprostředkující interakce (částice pole silové působení mezi částicemi). Intermediální částice Foton elektromagnetická interakce. W, W +, Z O boson slabá interakce. Gluony 8 typů silná interakce. Graviton gravitační interakce (zatím jen teoretická částice). Higgsovy částice Částice odpovědné za nenulovou hmotnost částic hmoty W, W +, Z O. Tabulka č. 1: Rozdělení elementárních částic podle rodové příslušnosti Rozdělení elementárních částic podle statistického chování Bosony Mezony a všechny intermedia lni ča stice, tj. foton, W, W +, Z O, gluony. Mají celočíselnou paritu. Nesplňují Pauliho vylučovací princip. Fermiony Všechny leptony a kvarky. K fermionům také patří částice, složené ze tří kvarků (tzv. baryony například neutron, proton, Δ baryon, Λ hyperon, atd. Mají poločíselný spin. Splňují Pauliho vylučovací princip. Tabulka č. 2: Rozdělení elementářních částic podle statického chování 14

Leptony 1.2 Leptony Ilustrace č. 3: Samuel Paučo. Před oponou 13. Komb. tech. na plátně. 230 x 200 cm. 2012. 15

VESMÍR a mikrosve t Skupina leptonů zahrnuje šest částic a jejich šest antičástic. K nim patří: elektron e -, mion μ -, tauon τ -, elektronove neutrino ν e, mionové neutrino ν μ a tauonové neutrino ν τ. Elektron e - byl objeven roku 1897. Je nositelem tzv. elementárního elektrického náboje o velikosti 1,6.10-19 C, jeho hmotnost značíme m e a činí 9,1.10-31 kg. Konfigurace elektronů v elektronovém obalu atomu způsobují rozdílné chování atomů při vytváření vyšších struktur, jako jsou krystaly či molekuly. Změny jeho energetického stavu jsou doprovázeny emitací (vyzářením) či pohlcením kvanta záření. Právě změny energetických stavů elektronu jsou nepostradatelným zdrojem informací o vesmíru a jeho tělesech. Pokud dojde k odtržení elektronu z elektronového obalu, hovoříme o ionizaci. Antičásticí elektronu je pozitron a byl objeven roku 1930. Od elektronu se liší pouze opačným znaménkem náboje. Elektron má dva větší, respektive hmotnější bratry, a to mion μ - a tauon τ -. Hovoříme o nich také jako o těžkém a supertěžkém elektronu. Mion μ - má hmotnost 207 m e. Tauon τ - je supertěžký elektron s hmotností 3484 m e. Tito sourozenci elektronu e - mají rovněž schopnost vázat se v elektronovém obalu k jádrům atomů. Kromě stejného záporného elementárního náboje a spinu rovnému ½ mají ještě jednu podivnou vlastnost. Při všech interakcích jsou doprovázeny partnerskými částicemi bez náboje neutriny. Elektron elektronovy m neutrinem ν e, jehož existence byla potvrzena v roce 1956, mion mionovy m neutrinem ν μ, jehož existence byla potvrzena v roce 1962, a tauon tauonovy m neutrinem ν τ objeveným v roce 1977. Neutrina jsou částice bez náboje a neúčastní se elektromagnetické interakce, naopak se aktivně zapojují do interakce slabé. V literatuře bývají často sestavovány do takzvaných dubletů, tvořících generace. V dubletu jsou částice, které se v tzv. slabé interakci chovají jako jedna částice a nelze je rozlišit. Elektromagnetická interakce je rozlišuje jinak se chová částice s nábojem a jinak ta bez náboje, která je nezachytitelná v rámci elektromagnetické interakce. S dubletem první generace se běžně v přírodě, respektive ve vesmíru setkáváme. Dublet druhé generace je vzácnější a je možno se s ním setkat ve světě vysokých energií. Dublet třetí generace se již v přírodě nevyskytuje, je možno ho vytvořit pouze uměle na urychlovačích. Při vzniku vesmíru sehrály svoji roli všechny tři generace. 16

Leptony 1. generace 2. generace 3. generace Jak miony, tak tauony jsou částice nestabilní. Miony se rozpadají v čase 2.10-6 s na elektron, elektronové neutrino a mionové neutrino. Tauon v čase 3.10-13 s na elektron nebo mion a neutrina. Přehled leptonů lepton spin náboj hmotnost e - 1/2-1 0,51 MeV ν e 1/2 0 μ - 1/2-1 105,7 MeV ν μ 1/2 0 0,07 ev τ - 1/2-1 1777 MeV ν τ 1/2 0 Tabulka č. 3: Přehled leptonů [3] O chování elektronů se více dozvíme v části popisující elektromagnetické spektrum. Všechny leptony se zúčastňují slabé interakce, a pokud mají náboj, tak i interakce elektromagnetické. [3] Jednotka elektronvolt (ev) je odpovídající kinetické energii, kterou získá elektron, urychlený potenciálem 1 V ve vakuu. Můžeme uvést vztah 1 ev = 1,602.10-19 J. Ve světě elementárních částic se často používá odvozená jednotka hmoty v ev, opírající se o teorii relativity a vztah E = m.c 2. Hmotnost elektronu dle soustavy jednotek SI činí 9,1.10-31 kg. Násobíme-li ji c 2, c = 3.10 8 m/s a využijeme-li převodní vztah 1 ev = 1,602.10-19 J, vyjde nám hmotnost elektronu 0,51 MeV. Pro úplnost: zápis jednotek by měl být 0,51 MeV/c 2. Veličina c 2 se velkoryse pro zjednodušení zápisu vypouští. 1 ev = (1, 602176462± 0.000000063).10 12 erg = (1, 602176462 ± 0.000000063).10 19 J. 17

VESMÍR a mikrosve t 1.3 Kvarky Ilustrace č. 4: Oldřich Morys. BLANSKO (Nový E.). Kombinovaná technika. 2013. Kvarky jsou elementární částice, z nichž se skládají tzv. hadrony, k nimž patří i nukleony, tj. proton a neutron. Teoreticky byly předpovězeny v roce 1964 a potvrzeny experimenty na urychlovačích částic v roce 1969. Poslední kvark z šestice kvarků byl objeven až v roce 1994. Kvarky mají spin [4] rovný ½ a patří tedy z hlediska statistického chování mezi fermiony. Rozeznáváme 6 kvarků značených d, u, s, c, [4] Spin je jednou z tzv. kvantových charakteristik částic. Přestože je elektron bodovou částicí, má vlastní magnetické pole, podobné jako u rotující koule. Spin si lze představit jako vlastní hybnost rotující částice a jeho hodnota se uvádí v násobcích redukované Planckovy konstanty ħ = h/2π = 1,05.10-34 Js. Spin určuje kvantově mechanické chování částic a jeho velikost rozděluje částice na fermiony a bosony. Podle typu průmětu mají částice spin 0, ±1/2, ±1, ±11/2, ±2. Částice s poločíselným spinem nazýváme fermiony a platí pro ně tzv. Fermiho Diracova statistika řídící se Pauliho vylučovacím principem. Podle této statistiky může být v daném souboru částic pouze jedna v daném energetickém stavu. Částice s celočíselným spinem nazýváme bosony a platí pro ně Boseho-Diracova statistika. 18

Kvarky b, t a jejich 6 antičástic, lišících se pouze v náboji. Jejich názvy jsou zkratkami počátečních písmen slov down, up, strange, charm, bottom, top. Podobně jako leptony je dělíme do dubletů tří generací. 1. generace 2. generace 3. generace Jednotlivé generace se liší svými hmotnostmi, ostatní parametry jsou shodné. Proč příroda připravila takovou paletu prakticky shodných elementárních částic, lišících se jen hmotností, je jednou z největších záhad fyziky. Svět, který známe, je sestaven z kvarků první generace. Z druhé se setkáme s kvarkem s, který byl objeven jako součást kaonů. Kvarky c, b, a t umíme vytvořit pouze v urychlovačích. Podobně jako všechny generace leptonů, i kvarky sehrály svoji roli v období vysokoenergetického raného vesmíru. Přehled kvarků kvark spin náboj náboj d 1/2-1/3 7 MeV u 1/2 +2/3 5 MeV s 1/2-1/3 150 MeV c 1/2 +2/3 1,4 GeV b 1/2-1/3 4,3 GeV t 1/2 +2/3 176 GeV Tabulka č. 4: Přehled kvarků Kvarky působí v hadronech mezi sebou tzv. silnou interakci krátkého dosahu. Intermediální částicí silné interakce jsou gluony. Vazba mezi kvarky je svým charakterem pozoruhodná s rostoucí vzdáleností její intenzita roste, v těsné blízkosti je 19

VESMÍR a mikrosve t nulová. Zbytkovým projevem této silné interakce je vázání protonů a neutronů do atomových jader. Zbytková silná interakce tedy překonává elektrické odpudivé síly protonů se shodným kladným nábojem. Velká jádra s velkým počtem nukleonů se však stávají nestabilní a dochází k uvolnění části. Jde o přirozený rozpad. Kvarky při současných relativně nízkoenergetických experimentech nelze pozorovat jako samostatné částice. Jejich existenci dokazují rozptylové experimenty při srážkách hadronů. Vysokoenergetické srážky zpřetrhají silové vazby, držící pohromadě hadrony, a způsobují vznik kvark-gluonove ho plazmatu. Inflační teorie vzniku vesmíru předpokládá, že hmota vesmíru byla v čase t = 20 [μs] tvořena právě kvark-gluonovým plazmatem. Každý kvark se může vyskytnout ve třech modifikacích kvantových stavech. Fyzikové je označili jako barvy červená, zelená, modrá. Hovoříme rovněž o tzv. barevne m na boji. Samozřejmě se nejedná o skutečné barvy tak, jak je známe díky našemu zraku. Vlnové délky těchto barev v optickém spektru jsou nesrovnatelně větší než velikost kvarků. Jde o formální rozlišení kvarků se specifickými vlastnostmi a fyzikové si toto měřítko zvolili díky své pozoruhodné fantazii. 20

Kvarky Baryony název spin náboj hmotnost kvarky proton 1/2 +1 938 MeV uud neutron 1/2 0 937 MeV ddu hyperon Λ 1/2 0 937 MeV uds hyperon Σ+ 1/2 +1 937 MeV uus hyperon Σ- 1/2-1 937 MeV dds Hadrony hyperon Σo 1/2 0 937 MeV uds hyperon Ω 3/2-1 937 MeV sss Mezony pion π +, π - 0 1 139 MeV ud, du pion π o 0 0 134 MeV kaon K +, K - 0 1 493 MeV us, su kaon K 0 0 0 497 MeV ds částice J/ψ 1 0 3460 MeV částice y 1 0 9460 MeV Tabulka č. 5: Hadrony ukázka skladby malé části částic tvořených kvarky. Mezony jsou složeny vždy z jednoho kvarku a jednoho antikvarku. Baryony obsahující podivný kvark s nazýváme hyperony. [5] [5] Je nutno se smířit s tím, že v mikrosvětě platí tzv. princip neurčitosti, podle něhož je možno změřit přesně jen jednu z dynamicky spjatých fyzikálních veličin. S rostoucí přesností jedné změřené veličiny klesá přesnost veličiny jiné až k naprosté neurčitosti. To platí i u momentu hybnosti coby vektorové veličiny. Čím přesněji jsme schopni měřit či definovat složku vektoru x, tím více roste neurčitost složek y a z. Totéž se týká i polohy. Čím přesněji zaznamenáme či měříme polohu, např. v ose x prostoru, tím neurčitější je hybnost částice v ose y. Hovoříme o Heisenbergrových relacích neurčitosti. 21

VESMÍR a mikrosve t 1.4 Intermedia lni ča stice Ilustrace č. 5: Martin Salajka. Pes. Olej na plátně. 40 x 40 cm. 2012. V minulosti vesmíru, kdy jeho teplota a energie měly nesrovnatelně vyšší hodnoty, se v něm vyskytovaly všechny výše uvedené elementární částice. Vzájemně na sebe působily interakcemi a vytvářely vyšší struktury. Roli zprostředkovatelů zde sehrály i intermedia lni ča stice. V současnosti rozeznáváme čtyři interakce, kterými elementární částice mezi se- 22

Intermedia lni ča stice bou působí. Mezi tyto fundamentální interakce patří gravitačni, elektromagnetická, silna a slaba. Interakce se projevují působením sil, které zprostředkovávají intermedia lni ča stice (bosony), někdy nazývané polni ča stice, částice pole. Částice interakcí mají spin rovný 1. Někdy bývá částicová interakce srovnávána s chemickou vazbou, která vznikla sdílením jednoho elektronu mezi dvěma atomy. Výměnu intermediálních částic lze chápat jako jejich sdílení. Klasický způsob chápání vzájemného působení částic jako newtonovské silové působení opustila jak kvantová fyzika, tak i Albert Einstein (1879 1955) v obecné teorii relativity, kde je silové gravitační působení těles nahrazeno křivostí prostoru. Elektromagnetická, silná a slabá interakce jsou popsány kalibračni kvantovou teorii. Tyto interakce jsou zprostředkovány třídami kalibračni ch ča stic, které jsou kvanty tzv. kalibračni ch poli. Graviton gravitačni interakce působí univerzálně bez ohledu na to, zda se jedná o působení na látku, její částice či záření. Má nekonečný dosah, její účinky klesají se čtvercem vzdálenosti, je nejslabší interakcí a hraje v mikrosvětě zanedbatelnou úlohu. Samozřejmě jinak je tomu v makrosvětě, zejména pak v globálních strukturách vesmíru. Intermediálním bosonem by měl být teoretický doposud neobjevený graviton. Gravitace má pouze jeden náboj hmotnost. Gravitace má nekonečný dosah a nelze ji odstínit, nemá znaménko náboje. Je vždy přitažlivá, samozřejmě podle námi známého chování a stupně poznání. Kvantova teorie gravitace stále není úplná a čeká na potvrzení existence gravitonů, není tedy zatím experimentálně ověřená. Zatím byla nepřímo potvrzena existence gravitačni ch vln ve vesmíru u binárních pulsarů. Gravitace je úspěšně popsána obecnou teorii relativity. Foton kalibračni ča stice elektromagneticke interakce, respektive její popis a teorie, vznikly sjednocením základních interakcí, a to magnetické a elektrostatické. Elektromagnetickou interakcí na sebe působí částice s elektrickým nábojem. Změny elektrického pole generují vznik pole magnetického a obráceně. Toto chování dokonale popsal James Maxwell koncem devatenáctého století, a je shrnuto do čtyř rovnic popisujících chování elektromagnetického pole. Tato Maxwellova elektromagnetická teorie byla v rozporu s výsledky experimentů fotoelektrického jevu. Max Planck a zejména pak Einstein podali jednoduché vysvětlení, že se energie předává ne kontinuálně, ale v elementárních kvantech, kde je přímo úměrná frekvenci elektromagnetického záření. Tyto objevy se staly základem kvantove teorie elektromagneticke ho pole, na je- 23

VESMÍR a mikrosve t jímž rozvoji se podíleli zejména P. Dirac a P. Feynman. Elektromagnetické záření je tedy kvantováno. Kvantum energie E je dáno vztahem E = hv kde h je Planckova konstanta, v je frekvence. Intermediální boson, který zprostředkovává elektromagnetickou interakci, se nazývá foton. Vlastní interakci si můžeme představit jako vzájemnou výměnu fotonů mezi částicemi. Foton má nulovou klidovou hmotnost. Elektromagnetická interakce je tzv. výběrová, působí jen na částice s nábojem. Příroda s oblibou vytváří kombinace záporných a kladných nábojů se snahou vyrovnat rozdíly nábojů a neutralizovat jejich účinky. Ve spojitosti s Pauliho vylučovacím principem a díky výše uvedené vlastnosti drží svět, který známe kolem nás, pohromadě. Uvádí se jako příklad, že kdyby v lidském těle vznikla nerovnováha mezi kladnými a zápornými náboji v řádu procenta, vytvořila by se síla, která by byla schopna nadzvednout i naši zeměkouli. Je třeba mít tyto obrovské energie skryté v mikrosvětě na paměti, zejména budeme-li studovat hvězdy v jejich závěrečných stádiích vývoje. Elektromagnetická a gravitační interakce jsou nekonečného dosahu, elektromagnetická interakce je však nesrovnatelná svými účinky. Představte si, jen pro názornost, přitažlivost malého elektromagnetu, který si vyrobíme z několika závitů drátu a zvedneme jím např. ležící špendlík. Odpoutá se od stolu a chytí se na elektromagnet. Elektromagnetická cívka bez problémů překonala gravitační sílu celé zeměkoule působící na náš špendlík. Kvantová teorie zabývající se elektromagnetickou interakcí se nazývá kvantova elektrodynamika. Gluony kalibračni ča stice silne interakce. Tato interakce probíhá mezi kvarky a je zprostředkována intermediálními bosony nazývanými gluony. Náboj částic silné interakce označujeme jako barevny na boj, a to červený, zelený a modrý. Tento náboj nemá samozřejmě nic společného s elektrickým nábojem, ale slouží k jejich rozlišení. Gluony zprostředkují vazby mezi kvarky. Silná interakce je velmi krátkého dosahu (řádově 10-15 m) a spojuje kvarky do částic, které pak tvoří hadrony. Kvantová teorie zabývající se silnou interakcí se nazývá kvantová chromodynamika. W -, W +, Z O boson kalibrační částice slabe interakce. Tato interakce se uplatňuje při pomalých rozpadech protonů (tzv. beta rozpad) či mionů a při interakcích neutrin s nukleony. Svoji roli sehrává slabá interakce i při vysokoenergetických proce- 24

Intermedia lni ča stice sech při vzniku mezonů π a K a hyperonů. Slabá interakce nevytváří stabilní vázané systémy, projevuje se tedy pouze rozpadem částic. Částicemi této interakce jsou intermediální bosony W -, W +, Z O, které byly experimentálně potvrzeny v roce 1983. Na rozdíl od elektromagnetické interakce, kde intermediální částicí je foton, mají nenulovou klidovou hmotnost. Významnou roli sehrály tyto bosony v raných dobách vzniku vesmíru, kde společně s Higgsovými částicemi stály u vzniku hmotnosti částic. Název interakce Relativní velikost vůči gravitační interakci Dosah silná 10 38 10-15 elektromagnetická 10 36 slabá 10 25 10-18 gravitační 10 0 Tabulka č. 6: Přehled interakcí 25

VESMÍR a mikrosve t 1.5 Bosony Ilustrace č. 6: Samuel Paučo. Před oponou 8. Komb. tech. na plátně. 230 x 200 cm. 2012. Bosony jsou kvantové částice polí s celočíselným spinem (0, ±1, ±2, ±3, ) h/2π násobku Planckovy konstanty. Vžitý pojem je taktéž intermedia lni ča stice. Bosony se spinem rovným 0 nazýváme skala rni, se spinem 1 pak vektorové. 26

Fermiony 1.6 Fermiony Ilustrace č. 7: Oldřich Morys. BLANSKO (Onder Jan). Kombinovaná technika. 2013. Fermiony jsou elementární částice s poloči selny m spinem (1/2, 3/2, 5/2, ) h/2π násobku Planckovy konstanty. Mezi fermiony řadíme leptony a kvarky. K fermionům také patří částice složené ze tří kvarků (tzv. baryony, například neutron, proton, Δ baryon, Λ hyperon atd.). Fermiony splňují tzv. Pauliho vylučovací princip, který stojí za bohatostí prvků kolem nás. Podle tohoto vylučovacího principu nemohou být vedle sebe současně dvě částice se stejnými tzv. kvantovými čísly. Spin je jedno z kvantových čísel. Kdyby tento princip nepůsobil, všechny elektrony by v elektronovém obalu atomu zaujaly nejnižší energetický stav, zmizely by rozdíly mezi prvky a nevznikaly by např. chemické reakce. Chování fermionů v kvantovém systému vděčíme prakticky za vše, co ve vesmíru vytváří nějaké vazby a struktury mimo jiné i za vznik organických látek a života. 27

VESMÍR a mikrosve t 1.7 Higgsovy ča stice Ilustrace č. 8: Tomáš Hodboď. Entrance. Video 1 10. 2013. Říká se, že bez Higgsových částic, bosonů, by nebyly hmotné částice. Jde o teoretickou částici, respektive pole, jíž standardní model mikrosvěta přisuzuje zhmotňující funkce. S touto teorií přišli roku 1964 Peter Higgs a François Englert. Obdobné teoretické závěry publikovala skupina Gerald Guralnik, Carl Hagen a Tom Kibble. Později byla tato teoretická částice pojmenována po Peteru Higgsovi. Boson byl do začátku roku 2013 jen hypotetickou částicí. Ve výzkumném středisku CERN byl oznámen jeho nález již v roce 2012, stále se však čeká na prokazatelné potvrzení jeho existence. Higgsovy částice spontánně narušují symetrii prázdného prostoru a vtiskují prostoru strukturu, tzv. Higgsovo pole. Bosony W -, W + a Z O slabé interakce získávají energii pro překonání prostorových struktur z Higgsova pole a stávají se tak těžšími. Inflační teorie vzniku vesmíru předpokládá, že Higgsovy bosony sehrály roli v narušení symetrie v raném vesmíru. Má se za to, že před narušením symetrie existovala jen jedna interakce. Při inflaci došlo k oddělení doposud sjednocené elektromagnetické, slabé a silné interakce na samostatné interakce. O symetriích v přírodě se dočteme více v dalších kapitolách. 28

Ing. Jan Mazanec je absolventem oboru technická kybernetika na Vysokém učení technickém v Brně. Astronomii se věnuje od svých třinácti let. V současnosti je členem České astronomické společnosti (ČAS), sekce proměnných hvězd. Zabývá se studiem těsných vícenásobných hvězdných sytémů. Tato kniha vznikla jako kompilace souboru přednášek pořádaných pro studenty Fakulty výtvarných umění VUT v Brně a přednášek pořádaných pro širokou veřejnost hvězdárnou Vyškov. Koncept knihy v sobě odráží spojení nejen vědeckého a uměleckého chápání objektivní reality světa, ale i hledání analogií mezi vývojem poznání a pozicí lidského kulturního myšlení v nekonečném prostoru vesmíru.