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

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

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

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

Naše představy o vzniku vesmíru

Funkce expanze, škálový faktor

Reliktní záření a jeho polarizace. Ústav teoretické fyziky a astrofyziky

Vesmír - z ruského slova весь мир (ves mir celý svět ) z doby národního. Kosmos - z řeckého κόσμος = ozdoba, šperk; později také vše uspořádané,

Vesmír - z ruského slova весь мир (ves mir celý svět ) z doby národního. Kosmos - z řeckého κόσμος = ozdoba, šperk; později také vše uspořádané,

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

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

Nobelovy ceny za fyziku 2011 a 2006

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

Temná energie realita nebo fikce?

Úvod do moderní fyziky. lekce 7 vznik a vývoj vesmíru

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

po kosmologii 20. století

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

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

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

Klíčová slova Kosmologie, obecná relativita, Hubbbleova konstanta;výklad. Key words Cosmology; General Relativity, Hubble constant,explanation.

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

Utajené vynálezy Nemrtvá kočka

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

Za hranice současné fyziky

Jak starý je vesmír? ( ± 0.021) x 10 9 let (družice Planck) odhad pomocí Hubbleovy konstanty

Milníky kosmologie KOSMOLOGIE. Expanze vesmíru ASTRONOMIE A FYZIKA SOUVISLOSTI

Vesmír. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Obecná teorie relativity. Ústav teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova v Praze

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

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

10 objevů...

Nabídka vybraných pořadů

Epilog: Ústav teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova v Praze PMF

Vybrané podivnosti kvantové mechaniky

Temná hmota a temná energie

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

Vznik a vývoj Vesmíru

Výfučtení: Vzdálenosti ve vesmíru

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY VESMÍR A ZEMĚ. GRAVITACE

Země. galaxie BANG! y/2 y/2. Regresní modely okolo velkého třesku. Jiří Mihola

Obecná teorie relativity pokračování. Petr Beneš ÚTEF

ÈÁST VII - K V A N T O V Á F Y Z I K A

Gymnázium, Český Krumlov

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

Jaký je náš vesmír? Petr Kulhánek Univerzita Palackého Přírodovědecká fakulta

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Černé díry ve vesmíru očima Alberta Einsteina

OPTIKA Fotoelektrický jev TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Kam kráčí současná fyzika

Úvod do moderní fyziky

VZNIK FYZIKY, CHEMIE A BIOLOGIE, ANEB MŮŽE

Obsah V jakém vesmíru žijeme? Procházka vesmírem První sekunda vesmíru

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

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

Příloha č. 1 REJSTŘÍK FYZIKÁLNÍCH POJMŮ

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

Virtual Universe Future of Astrophysics?

VYBRANÉ PARTIE SOUČASNÉ FYZIKY

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

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

Kosmické záření a astročásticová fyzika

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

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav

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

Jiří Mihola Vysoká škola finanční a správní Praha, výstup pro projekt SVV 7427,

VESMÍR. Mléční dráha. Sluneční soustava a její objekty. Planeta Země jedinečnost života. Životní prostředí na Zemi

Nabídka vybraných pořadů

VZNIK FYZIKY, CHEMIE A BIOLOGIE, ANEB MŮŽE

Něco z astronomie aneb Kosmologie, pozorování a astročásticová fyzika

Rudý posuv v úloze z Fyzikální olympiády

Astronomické pozadí Nobelovy ceny za fyziku v roce 2011

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

O původu prvků ve vesmíru

České Vysoké Učení Technické v Praze Fakulta Elektrotechnická. Astrofyzika. Petr Kubašta. Vypracované otázky od Milana Červenky (verze z 14.5.

MODERNÍ KOSMOLOGIE. aneb Jak přednášet o kosmologii? Petr Kulhánek

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

SCIENTIFIC AMERICAN ČESKÉ VYDÁNÍ

Důsledky obecné teorie relativity Rozpínání vesmíru podle soudobých poznatků

VZNIK ZEMĚ. Obr. č. 1

Černé díry: brány k poznávání našeho Vesmíru

Země třetí planetou vhodné podmínky pro život kosmického prachu a plynu Měsíc

VESMÍR, SLUNEČNÍ SOUSTAVA

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

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

Dualismus vln a částic

[GRAVITAČNÍ POLE] Gravitace Gravitace je všeobecná vlastnost těles.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Fyzika - 3.ročník. očekávané. témata / učivo výstupy RVP 1.1., Fyzikální veličiny a jejich měření. očekávané výstupy ŠVP.

MOHUTNÁ OUVERTURA Od velkého třesku k Planckově době

100 let od vzniku speciální teorie relativity

Ing. Stanislav Jakoubek

Pohyby HB v některých význačných silových polích

Astronomie a vesmír. Bc. Irena Staňková. Čeština. Žák se seznámí s pojmy astronomie a vesmír. Vytvo eno v programu Smart. Prezentace / Aktivita

Co víme a nevíme o vesmíru Jan Novotný, Přírodovědecká fakulta MU, Brno

Masarykova univerzita Filosofická fakulta

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

STEPHEN HAWKING Černé díry: Reithův cyklus přednášek pro BBC

EINSTEINOVA RELATIVITA

Temná hmota in flagranti

Transkript:

Kosmologické kapitoly FY2BP_KOS2 Vybrané kapitoly z kosmologie FY2BP_KOSM Kosmologie podzim 2016

Motivace Nový kurz koncipovaný zejména pro učitelská studia, modernizace obsahu přednášky i formy Studijní opory: skripta, vidozáznamy, přednášky hostů, aktivizace Průzkum: jaké předpoklady studenti potřebují pro kosmologii, jaké miskoncepce se objevují u veřejnosti v kosmologických tématech ODPOVĚDNÍK 2

Ukázky z otevřených otázek dotazníku Kdy a jakým způsobem byla poprvé změřena vzdálenost nejbližších hvězd? Jakým způsobem získáváme poznatky o vesmíru? Jaké jevy nám umožňují zjistit, že i mimo Sluneční soustavu existují planety? Je vzdálenost, do níž ve vesmíru dohlédneme, nějak principiálně omezena nebo se může se zlepšováním techniky stále zvětšovat? Je možné, že některé objekty, které zaznamenáváme již neexistují? Obsahuje vesmír prvky, které se na Zemi nevyskytují? Který prvek je ve vesmíru nejhojnější? Uvádí se, že vesmír je ve velkém měřítku homogenní a izotropní. Odkud to víme? Je mezi homogenitou a izotropií nějaká souvislost? Věříte v existenci mimozemských civilizací? Jaké argumenty máte pro svůj názor?...

Osnova kurzu Kosmologické hypotézy Fyzikální kosmologie Reliktní záření Teorie popisující hmotu a interakce Newton nebo Einstein? Střed nebo homogenita Plochost nebo zakřivenost Zrychlování nebo stacionarita Jak daleko dohlédneme? Pozorování v kosmologii Antropický princip

Aktivity ke kurzu 1. Práce s časovými osami a měřítky 2. Přiřazování odhady velikostí, vzdáleností a stáří 3. Riskuj - opakování a zavedení pojmů a definic 4. Vesmírná archeologie fotonový dopravník 5. Střed nebo homogenita 6. Galerie převleků světla 7. Posun spektra fólie, práce se spektry 8. Reliktní záření omalovánka 9. Sestav si svůj Vesmír 10.Jak se galaxie vzájemně pohybují 11.Škálový faktor expanzní funkce 12. Drakeova rce

Kosmologie -věda o vesmíru jako celku Základní kosmologické otázky: jaká je struktura kosmu jak vznikl, jak se vyvíjí a jaká bude jeho budoucnost) z čeho je složen Vývoj kosmolog.představ: cesta od fantazií a spekulací k ověřeným poznatkům, zformulování Einsteinovy teorie gravitace a propojení s fyzikou učinilo z kosmologie vědu - zvláštní povaha ověřování (jeden vesmír a známe jen jeho malou část). Dnes máme k dispozici relevantní experimenty. Východisko kosmologie vesmír je popsatelný na úrovni základních fyzikálních zákonů (?) platnost zákonů se ověřuje signály z vesmíru a v pozemských laboratořích (?) Metody kosmologie tvorba matematických modelů vesmíru, předpovědi a srovnání s pozorováním -------------------

Otcové zakladatelé Albert Einstein Alexandr Friedman Georges Lemaitre Edwin Hubble Georg Gamow Robert Dicke Nobelovu cenu za práce v kosmologii nedostali

Kosmologie jak jednoduché Rovnice pro vývoj homogenního a izotropního vesmíru R je škálový faktor r=r(t)r 0 d 2 R/dt 2 = (4/3)Gπρ 0 /R 2 + ΛR/3; H = (dr/dt)/r = v/r Zápas tří o osud vesmíru: setrvačnost přitažlivost kosmologický vliv v = H r Hubblův zákon závislost posuvu na vzdálenosti

KOSMOLOGIE nobelovská disciplína teprve od roku 1978 * 1978 Arno A. Penzias, Robert W. Wilson za objev kosmického mikrovlnného reliktního záření * * 2006 John C. Mather, George F. Smoot za objev jeho černotělesové povahy a anizotropie * * * 2011 Saul Perlmutter Brian P. Schmidt, Adam G. Riess za objev zrychleného rozpínání vesmíru odhalený pozorováním vzdálených supernov

Reliktní záření klíč k minulosti vesmíru * Penzias, Wilson * * Mather, Smooth

Nastupují satelity COBE (Cosmic Background Explorer) 1989 WMAP (Wilkinson Mikrowave Anisotropic Probe) 2001 Planck (ESA) 2009

Zpřesňování 12

Standardní svíčky supernovy Ia * * * Riess, Perlmutter, Schmidt Překvapení začátku tisíciletí: Vesmír se rozpíná zrychleně

Co znamená zrychlené rozpínání? Voda ve vodopádu padá zrychleně, ale vodopád vypadá stále stejně. Takovému stavu se přibližuje vesmír, pokud je kosmologický člen tím, co předpověděl Einstein fakticky tedy objevem energie a napětí vakua. Ale třeba je to jinak? Big bang, big crunch, big rip

Dva vrcholy současné fyziky Standardní model elementárních částic Standardní kosmologický model (Lambda CDM model) Vesmír je podle současných dat blízký k meznímu, jeho stáří je (13, 7 ± 0,2) miliard let. Rozpíná se dnes zrychleně Pro Lambda-CDM model je škálový faktor R = sinh 2/3 [(3Λ) 1/2 t/2]

Fakta # 0: Vesmír je nepředstavitelně velký a starý. # 1: Informace získáváme světlem, světlo se šíří konečnou rychlostí. Reverzní pohled - nevidíme objekty tam, kde jsou teď.. # 2: Vesmír se rozpíná, kdysi zpomaleně, dnes zrychleně. # 3: Čím jsou galaxie vzdálenější od Země, tím rychleji se od ní vzdalují. Hubbleův zákon. Nově určená hodnota Hubbleovy konstanty činí 67,15 ± 1,2 km/s/mpc # 4: Existuje reliktní záření. # 5: Vesmír je tvořen časoprostorem, hmotou, energií, jeho stáří se odhaduje na 13,82 miliardy let.

Novější literatura v češtině A.Einstein: Smysl relativity, Vyšehrad, 2016 Pedro G. Ferreira: Nádherná teorie -Sto let obecné teorie relativity,2015 John. D. Barrow: Kniha vesmírů, Paseka 2013 Lawrence M. Krauss: Vesmír z ničeho, Knižní klub 2013 Stephen Hawking: Stručná historie mého života, Argo a Dokořán 2014 Paul J. Steinhardt, Neil Turok: Bez počátku a konce, Paseka 2009 Brian Clegg: Před velkým třeskem, Argo a Dokořán, Paseka 2011 Peter Zamarovský: Proč je v noci tma? Aga 2011 Alex Vilenkin: Mnoho světů v jednom: Paseka 2009