Proč je v noci tma? Peter Zamarovský



Podobné dokumenty
Reliktní záření a jeho polarizace. Ústav teoretické fyziky a astrofyziky

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

Naše Galaxie dávná historie poznávání

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

Funkce expanze, škálový faktor

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

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

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

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

VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY

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

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

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

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

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Pojďme na to od lesa. Když se v lese rozhlédneme, co uvidíme?

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

pohyb hvězdy ve vesmírném prostoru vlastní pohyb hvězdy pohyb, změna, souřadné soustavy vzhledem ke stálicím precese,

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

Naše představy o vzniku vesmíru

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

VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY

ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE

Základní jednotky v astronomii

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY VESMÍR A ZEMĚ. GRAVITACE

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy

9. Astrofyzika. 9.4 Pod jakým úhlem vidí průměr Země pozorovatel na Měsíci? Vzdálenost Měsíce od Země je km.

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

Utajené vynálezy Nemrtvá kočka

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.35 EU OP VK. Fyzika Orientace na obloze

Petr Kurfürst Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Masarykova univerzita Brno, 13. ledna 2016

Mezihvězdná hmota I. Mezihvězdný prostor není prázdný a je vyplněn mezihvězdnou látkou v různých podobách

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

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

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

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

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

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK,

Černé díry ve vesmíru očima Alberta Einsteina

Část A strana A 1. (14 b) (26 b) (60 b) (100 b)

Za humny. Alexander Kupčo

Optika ve tmě Kaleidoskop 2010

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

Úvod do moderní fyziky. lekce 7 vznik a vývoj vesmíru

Temná hmota ve vesmíru

Expozice času ve Šternberku

Základy astronomie I podzim 2016 vyučující: doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D. cvičící: Mgr. Lenka Janeková, Mgr. Jan Rokos

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Fakulta výrobních technologií a managementu HISTORIE VESMÍRNÉHO VÝZKUMU

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

Výfučtení: Vzdálenosti ve vesmíru

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

Astronomie, sluneční soustava

Jak se měří vesmír? RNDr. Jan May, Ph.D

Vesmír. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D

Historie objevu Hubbleova zákona Vladimír Štefl, ÚTFA, PřF MU

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

DUM č. 20 v sadě. 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Vzdálenosti ve vesmíru

po kosmologii 20. století

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

Chemické složení vesmíru

Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze

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

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce

1.6.9 Keplerovy zákony

O původu prvků ve vesmíru

- mezihvězdná látka - složení: plyny a prach - dělení: 1) Jasné září vlastním nebo rozptýleným světlem emisní reflexní planetární 2) Temné pohlcují

Optika. Co je světlo? Laser vlastnosti a využití. Josef Štěpánek Fyzikální ústav MFF UK

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

Pouť k planetám. Která z možností je správná odpověď? OTÁZKY

Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze

Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Den, kdy se vesmír navždy změnil...16

Venuše druhá planeta sluneční soustavy

Stručný úvod do spektroskopie

Identifikace práce. Žák jméno příjmení věk. Bydliště ulice, č.p. město PSČ. Škola ulice, č.p. město PSČ

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

M A T E M A T I K A A M O N A L I S A A N E B J E Z D R A V Y R O Z U M O P R A V D U Z D R A V Y?

Astrooptika Jaroslav Řeháček

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

Astronomie jako motivační prvek ve výuce fyziky

Nabídka vybraných pořadů

Extragalaktické novy a jejich sledování

Vesmír. Sleva. 50% sleva. Sluneční soustava: Merkur Venuše Země Mars Jupiter Saturn Uran Neptun. Na let do VESMÍRU. Autoři novin: Šarlota Tomasco

Astronomie jednoduchými prostředky. Miroslav Jagelka

KOSMOLOGIE. Úvod: O čem to bude?

Exoplanety ve škole. Ota Kéhar. astronomia.zcu.cz. kof.zcu.cz

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113


fotometrická měření jedna z nejstarších měření vůbec!

Batse rozložení gama záblesků gama záblesků detekovaných družicí BATSE v letech Rozložení je isotropní.

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav

Kroužek pro přírodovědné talenty při Hvězdárně Valašské Meziříčí Lekce IX KOMETY

Měsíc přirozená družice Země

Za hranice současné fyziky

Světlo a stín. Patrik Szakoš, Jáchym Tuček, Daniel Šůna

VY_32_INOVACE_06_III./20._SOUHVĚZDÍ

Transkript:

Proč je v noci tma? Peter Zamarovský

Když Slunce zapadne Kepler, Digges, Galileo, Halley, Olbers, Engels, Poe Bondi, Harrison Nesamozřejná samozřejmost gravitace x magnetismus

Miliardy cizích sluncí, aneb proč by v noci tma být neměla... existují-li slunce, která mají tutéž povahu jako to naše, tážeme se, proč tato slunce ve svém úhrnu daleko nepřekonají naše Slunce, pokud jde o jasnost? Johannes Kepler

Podobenství s lesem (Halley) Paradox temné noční oblohy (fotometrický paradox)

Co na obloze vidíme? Okem 2-3 tisíce hvězd (6 tisíc obě hemisféry) Dalekohled 5 cm 100x více 50 cm 10 000x? Hvězdy svítící body Tycho Brahe 2` Sirius 0,006`` Betelgeuse 0,09`` (800x Slunce, 130 ly)

Vesmíry nejstarších hvězdářů Anaximandros 3D vesmír Archýtás z Tarentu Paradox ohraničeného vesmíru: Co se stane, když hodíme oštěp přes hranici vesmíru? Odrazí se, nebo zmizí ze světa?

Démokritos (asi 460 370 př. n. l.) Světů je nespočetně a odlišují se velikostí. V některých je slunce, v jiných slunce i měsíc větších rozměrů jako naše, v některých je jich i větší počet.... někde je světů více, jinde méně, jedny světy ještě rostou, jiné jsou v rozkvětu, třetí hynou. V některých světech nejsou živočiši a rostliny, ani vlhkost...

Vesmír epikúrejců Vesmír byl vždy takový, jako je nyní, a vždy takový i bude. Vesmír je nekonečný a všude stejný... (z listu Hérodotovi) Metagalaxie? 1948 Kosmologický princip E. A. Milne Silný a slabý kosmologický princip Všudestejnost PARADOX?

Stoický vesmír Vesmír - hvězdný ostrov obklopený nekonečnou prázdnotou Ekpyróse dynamický pohled, cyklický vesmír od renesance mnohé reinkarnace stoického vesmíru ŘEŠENÍ PARADOXU?

Aristotelsko ptolemaiovský kosmos Aristotelés Klaudios Ptolemaios (2. století n. l.) Konečný vesmír Křišťálové sféry Tmavá obloha je černá poslední sféra stálic. Ale, co je za touto poslední sférou?

Model matematicky propracován Egocentrismus geocentrismus křesťanská modifikace stvoření Planetární sféry původně pomyslné, u Aristotela materiální

Návrat Epikúrova vesmíru Renesance, odklon od aristotelismu 1417 P. Bracciolini nachází Lucretiovu De Rerum Natura. 1475 překlad Díogena Laertského Hvězdy jsou vzdálená slunce Koperník obrátil Ptolemaiovu námitku proti otáčení Země nechává ale nehybnou sféru stálic! Evokuje otázku: Existuje vůbec střed? Návrat k epikúrejskému vesmíru

Objev paradoxu Thomas Digges 1576 sféra stálic zbytečná! Hvězdy rozptýlil do prostoru a zrušil nebe : A právě tam (v té udivující vzdálenosti ) se nachází slavný dvůr velikého Boha...

Digges: paradoxy kolem paradoxu Většina oněch světel nám tak zůstává neviditelná právě pro jejich udivující vzdálenost. Ale: ve sporu se zákonem o ubývání intenzity světla se čtvercem vzdálenosti (formuloval až 1604 Johannes Kepler)

paradoxy kolem paradoxu... existují-li slunce, která mají tutéž povahu jako to naše, tážeme se, proč tato slunce ve svém úhrnu daleko nepřekonají naše Slunce, pokud jde o jasnost? Galiei: Diggesovo řešení nesprávné: Johannes Kepler součet nepatrných světel nemusí být nepatrný návrat ke stoickému modelu

paradoxy kolem paradoxu Johannes Kepler 1610 Dissertatio cum Nuncio Sidereo 1618: Vidíme jen část vesmíru! Dále je neprůsvitná stěna (Epinome astronomiae Copernicianae)

Argumenty proti stoickému modelu 1687 Newton zákon všeobecné gravitace: vesmír by zkolaboval! Kdyby rozloha celého světa ze všech stran byla sevřena v určité hráze a konečná, byla by se už zásoba hmoty svou těžkou vahou odevšad sesedla dolů Lucretius, O přírodě, str. 55

1720 Edmond Halley Světla ubývá rychleji než se čtvercem vzdálenosti. (omyl)

paradoxy kolem paradoxu 1744 Jean Phillip Loys de Chasaux (Švýcar) Vypočítal, že bychom měli vidět do vzdálenosti 3.10 15 ly* a počet hvězd na nebi by měl být asi 10 46. Na Zemi by mělo být 91 850krát jasněji! *dnes do 10 23 ly

Řešení: pohlcování světla mezihvězdnou látkou mlha v lese Stačila by jen nepatrná absorpce: mezihvězdná látka by mohla být 3x10 17 x průzračnější než voda. (Vzduch by se jevil zcela neprůhledný!)

Pohled na oblohu a) nekonečný vesmír b) s pohlcujícím prostředím

paradoxy kolem paradoxu Heinrich Olbers lékař, astronom Zpopularizoval paradox (1823 1826), řešením je prý mezihvězdná absorpce 1952 Herman Bondi: Olbersův paradox

1831 John Herschel Pohlcování světla mezihvězdnou látkou paradox neřeší: Kdyby obloha zářila, vypařila by se i jakákoli látka, která absorbuje záření. Ale: absorpce funguje lokálně

paradoxy kolem paradoxu 1909 Fournier d Albe zákryty hvězd nevážné řešení Ale: Halley 1718 - vlastní pohyb hvězd

Carl Charlier 1908 hierarchická (fraktální) struktura

návrat stoického vesmíru 1920 Harlow Shapley Celý hmotný vesmír je tvořen Galaxií nezkolabuje díky rotaci

Ale: Astronomové zjistili, že mnohé z toho, co považovali za mlhoviny jsou další galaxie. Miliardy galaxií

Cesta k řešení - konec věčného vesmíru Edgar Allan Poe Čím vidíme dále, tím vidíme i do hlubší minulosti! "kdyby posloupnost hvězd byla nekonečná, pak by se nám pozadí oblohy jevilo jako jednolitě zářivé, protože by nemohl na celé obloze existovat jediný bod, ve kterém by neexistovala hvězda. Jediný způsob, jakým za takového stavu věcí můžeme pozorovat onu prázdnotu, by byl předpoklad tak nezměrné vzdálenosti že žádný paprsek z takové vzdálenosti k nám ještě nikterak nemohl dosáhnout". Euréka, 1848

Epikúrejský model počítající s konečnou rychlostí světla c. (c změřil 1676 Olaf Romer) Je Poe autorem řešení? (E. Harrison, F. Tippler) Johann Mädler 1869 (?) vesmír vznikl (byl stvořen), dohlédneme jen do vzdálenosti c x t Friedrich Engels: Dialektika přírody (1873 1883)

Rozšiřující se koule viditelného

Na scénu přichází astrofyzika Předsudek odlišnosti nadlunární a podlunární oblasti 1901 Lord Kelvin Hvězdy nemohou zářit věčně, za určitý čas své palivo vyčerpají. Zákon zachování energie! Jak a kdy vesmír vznikl?

Cesta k velkému třesku 1915 Einsteinovy rovnice pole 1922 Fridmanovo nestacionární řešení Einstein odmítl, zavedl kosmologickou konstantu λ. Standardní model veliký třesk Dynamický rozpínající se vesmírný prostor Neplatí silný kosmologický princip! Pokusy zachránit statický (epikurejský) rámcový model kreační teorie (Gold, Bondi, Hoyle) neustále se tvoří hmota, stárnutí fotonů, Milneho nelineární čas

1929 E. Hubble, M. Humason červený posuv spekter vzdálených galaxií Dopplerovská interpretace expanze vesmíru

Paradox vyřešen? Gamow (1904 1968) Standardní model Veliký třesk rozpínání, fotony 0 380 000 roků, rekombinace, vznik atomů, sféra posledního rozptylu fotonů, zprůhlednění vesmíru, doba temna (infračervené záření) Další chladnutí záření (Dopplerův jev?), formování hvězd, galaxií Dnes záření 2,7 K (mm vlny)

Uvidět toto záření se podařilo v roce 1965 - záření reliktové (Penzians, Wilson). Je to zbytek žáru, který tu před třinácti miliardami let panoval. Měli bychom vidět do 10 23 ly vzdálenosti a do 10 23 roků minulosti. Vesmír je však stár jen 10 10 roků.

Návrat Aristotelského vesmíru? Celá obloha (téměř) homogenně září, ale záření má díky červenému posuvu velmi malou energii a hustotu. Díky tomu existuje noc, Země i my Odpovědí není nějaký partikulární jev (rozpínání vesmíru, Dopplerův efekt, hustota energie, hustota hvězd ), ale celý model vesmíru. (Causa totalis)

Děkuji za pozornost