Hranice poznania. Aristoteles ( p.n.l.), Aristarchos ( p.n.l.),... Vesmír = slnečná sústava (sféry planét + sféra stálic), geocentrizmus

Σχετικά έγγραφα
Einsteinove rovnice. obrázkový úvod do Všeobecnej teórie relativity. Pavol Ševera. Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky

VÝVOJ VESMÍRU A JEHO BUDÚCNOSŤ

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili

Heslo vypracoval: RNDr. Ladislav Hric, CSc. Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied

Αργύρης Δρίβας Φυσικός στο 3 ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου, μέλος της αστρονομικής εταιρείας Πάτρας «Ωρίων»

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Z čoho sa svet skladá? Čo ho drží pokope?

ibemo Kazakhstan Republic of Kazakhstan, West Kazakhstan Oblast, Aksai, Pramzone, BKKS office complex Phone: ; Fax:

Ό,τι θα θέλατε να μάθετε για το Σύμπαν αλλά δεν τολμούσατε να ρωτήσετε! Γιώργος Καρανάνας. École Polytechnique Fédérale de Lausanne

Orientácia na Zemi a vo vesmíre

Základy astronómie a astrofyziky

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013 Ασκηση 1. Λύση. Παρατήρηση. Ασκηση 2. Λύση.

Heslo vypracoval : RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied

Čo sme vedeli pred 100 rokmi a čo vieme dnes z hľadiska časticovej fyziky

Kozmológia. Vladimír Balek. (prednáška pre 5.roč. ftf) xxxxxx. xxxxxx. xxxxxx. xxxxx

ηµιουργικότητα και Καινοτοµία Ευαγγελάτος Ανδρέας, Εργαστήριο Πολυµέσων & Επικοινωνίας

«ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ»

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín

Κηφείδες. Στο τέλος της ζωής τους οι αστέρες μεγάλης μάζας μπορούν να περάσουν από στάδιο αστάθειας Κατά το οποίο ταλαντώνονται («πάλλονται») σαν

Matematika 2. časť: Analytická geometria

1. Camtasia. 2. Audacity. 3. Movie Maker

Χαμπής Κιατίπης. Κριτική θεώρηση του Επικρατούντος Κοσμολογικού Μοντέλου (ΕΚΜ) με βάση τη διαλεκτική λογική. Λευκωσία - Κύπρος

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Τμήμα Φυσικής ΕΚΠΑ. Εισαγωγή στην Αστροφυσική. Κοσμολογία. Δρ Μάνος Δανέζης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Φυσικής ΕΚΠΑ

Κοσμολογία. Η δημιουργία και η εξέλιξη του Σύμπαντος. Κοσμάς Γαζέας. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

O čo sa snažia fyzici

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ-ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ. Μανώλης Πλειώνης

6. Γαλαξίες 6.1 ΓΕΝΙΚΑ

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

GLOSSAR A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V W X Y Z Ž. Hlavné menu

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

ΚΟΤΛΟΤΡΗ ΑΝΓΡΔΑ ΙΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΟΤ ΥΑΟΤ

Cosmic curvature in astronomical measurements

2.2 Rádioaktivita izotopy stabilita ich atómových jadier rádioaktivita žiarenie jadrové

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913

Το Σύμπαν. (Δημιουργία, δομή και εξέλιξη) Λουκάς Βλάχος Τμήμα Φυσικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

FYZIKA A SÚČASNÁ SPOLOČNOSŤ

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

1. Ionizujúce žiarenie (zdroje- alfa, beta, gama, neutrónové, rtg. žiarenie, fyzikálne vlastnosti žiarenia, zákony premeny)

Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky

H ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΟΣ

Stavba atómového jadra

Τίτλος Μαθήματος: ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

2. Α ν ά λ υ σ η Π ε ρ ι ο χ ή ς. 3. Α π α ι τ ή σ ε ι ς Ε ρ γ ο δ ό τ η. 4. Τ υ π ο λ ο γ ί α κ τ ι ρ ί ω ν. 5. Π ρ ό τ α σ η. 6.

Εισαγωγή στην Κοσμολογία. Γιώργος Νικολιδάκης

Λέανδρος Περιβολαρόπουλος Καθηγητής Παν/μίου Ιωαννίνων

Θεωρητική Εξέταση. 24 ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής η φάση: «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ»

3. Striedavé prúdy. Sínusoida

Monitoring mikrobiálnych pomerov pôdy na kalamitných plochách Tatier

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

POJEM HMOTY A ENERGIE FORMY EXISTENCIE HMOTY LÁTKOVÉ MNOŽSTVO, KONCENTRÁCIA

ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΩΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΙ- ΣΤΟΤΕΛΗ ΣΤΟ ΗΛΙΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ, ΣΤΟ ΟΜΟΓΕΝΕΣ ΣΥΜΠΑΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ

DIELCE PRE VSTUPNÉ ŠACHTY

Το Σύμπαν. (Δημιουργία, δομή και εξέλιξη) Λουκάς Βλάχος Τμήμα Φυσικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η Ηχώ της Δημιουργίας

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita

Robert P. Kirshner: Výstřední vesmír. Explodujíci hvězdy, temná energie a zrychlováni kozmu

Γιάννης Κάρας Διευθυντής Ερευνών, ΚΝΕ/ΕΙΕ

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ

DOMÁCE ZADANIE 1 - PRÍKLAD č. 2


ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

Fyzika atómu. 6. Stavba atómov

Metódy diagnostiky materiálov Marcel MiGLiERiNi

Analýza údajov. W bozóny.

Obvod a obsah štvoruholníka

Πραγματικότητα-Φυσικός Νόμος-Συνάρτηση

!"#$ %&#'($)"!"#$# %"& '(")*+#, )* +,-./0 ΖΖΖ.ΛΨ ΘςΩ ΠΗΘΡΨ.ΦΡΠ 2010

Hydromechanika II. Viskózna kvapalina Povrchové napätie Kapilárne javy. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre EF Dušan PUDIŠ (2013)

Appendix: The Greek Alphabet

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ 5η παρουσίαση

Špeciálna teória relativity v Loedelových diagramoch. Boris Lacsný, Aba Teleki

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies.

1o ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΡΕΥΝHΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie

Ιστορία των Θετικών Επιστημών

Inkrementy na výpočet chemických posunov protónov >C=CH substituovaných alkénov

Magnitud Límite Estelar


All about Life and Study in Germany Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τη ζωή και τις σπουδές στη Γερμανία. 15 σημαντικές ερωτήσεις και απαντήσεις


ΜΙΑ ΤΝΣΟΜΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΣΑ ΣΟΙΧΕΙΩΔΗ ΩΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΤΜΠΑΝ

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Managing Economic Fluctuations. Managing Macroeconomic Fluctuations 1

Podnikateľ 90 Mobilný telefón Cena 95 % 50 % 25 %

!#$%!& '($) *#+,),# - '($) # -.!, '$%!%#$($) # - '& %#$/0#!#%! % '$%!%#$/0#!#%! % '#%3$-0 4 '$%3#-!#, '5&)!,#$-, '65!.#%

ΦΥΣ Διαλ.27. Νόµος παγκόσµιας έλξης

Motivácia Denícia determinantu Výpo et determinantov Determinant sú inu matíc Vyuºitie determinantov. Determinanty. 14. decembra 2010.

ΕΜΕΙΣ ΚΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ. Λεονάρδος Γκουβέλης. Διημερίδα Αστροφυσικής 4-5 Απριλίου

ITU-R P (2009/10)

3.2 PET ako ukážka modernej fyziky

Elektromagnetické žiarenie a jeho spektrum

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Menovky na dvere, čísla, prívesky, kľúčenky

PROMO AKCIA. Platí do konca roka 2017 APKW 0602-HF APKT PDTR APKT 0602-HF

Menovky na dvere, čísla, prívesky, kľúčenky

Transcript:

NA KONIEC VESMÍRU

Stroj času

Hranice poznania Aristoteles (384 322 p.n.l.), Aristarchos (310 230 p.n.l.),... Vesmír = slnečná sústava (sféry planét + sféra stálic), geocentrizmus

Hranice poznania Aristoteles (384 322 p.n.l.), Aristarchos (310 230 p.n.l.),... Vesmír = slnečná sústava (sféry planét + sféra stálic), geocentrizmus Mikuláš Koperník (1473 1543) heliocentrizmus, kozmologický princíp

Hranice poznania Aristoteles (384 322 p.n.l.), Aristarchos (310 230 p.n.l.),... Vesmír = slnečná sústava (sféry planét + sféra stálic), geocentrizmus Mikuláš Koperník (1473 1543) heliocentrizmus, kozmologický princíp Tycho Brahe (1546 1601) problém s paralaxou Galileo Galilei (1564-1642) povaha Mliečnej cesty

Hranice poznania Aristoteles (384 322 p.n.l.), Aristarchos (310 230 p.n.l.),... Vesmír = slnečná sústava (sféry planét + sféra stálic), geocentrizmus Mikuláš Koperník (1473 1543) heliocentrizmus, kozmologický princíp Tycho Brahe (1546 1601) problém s paralaxou Galileo Galilei (1564-1642) povaha Mliečnej cesty Isaac Newton(1643-1727) zákon gravitácie, nekonečný, statický vesmír, gravitačný paradox

Hranice poznania Aristoteles (384 322 p.n.l.), Aristarchos (310 230 p.n.l.),... Vesmír = slnečná sústava (sféry planét + sféra stálic), geocentrizmus Mikuláš Koperník (1473 1543) heliocentrizmus, kozmologický princíp Tycho Brahe (1546 1601) problém s paralaxou Galileo Galilei (1564-1642) povaha Mliečnej cesty Isaac Newton(1643-1727) zákon gravitácie, nekonečný, statický vesmír, gravitačný paradox Wiliam Herschel (1738-1822) 1780 - tvar Galaxie

Hranice poznania Aristoteles (384 322 p.n.l.), Aristarchos (310 230 p.n.l.),... Vesmír = slnečná sústava (sféry planét + sféra stálic), geocentrizmus Mikuláš Koperník (1473 1543) heliocentrizmus, kozmologický princíp Tycho Brahe (1546 1601) problém s paralaxou Galileo Galilei (1564-1642) povaha Mliečnej cesty Isaac Newton(1643-1727) zákon gravitácie, nekonečný, statický vesmír, gravitačný paradox Wiliam Herschel (1738-1822) 1780 - tvar Galaxie Immanuel Kant (1724-1804) vesmírne ostrovy Friedrich Bessel (1784-1846), Wilhelm Struve (1793-1864), Thomas Henderson (1738 1844) 1838 paralaxa hviezd, 61 Cyg, α Lyr a α Cen

Hranice poznania Jacobus Kapteyn (1851-1922) tvar Galaxie

Hranice poznania Jacobus Kapteyn (1851-1922) tvar Galaxie Harlow Shapley (1885 1972) vs. Heber Curtis (1872 1942) Veľká debata (26.4. 1920, Smithsonian Museum of Natural History) o povahe špirálových hmlovín a veľkosti vesmíru

Hranice poznania Jacobus Kapteyn (1851-1922) tvar Galaxie Harlow Shapley (1885 1972) vs. Heber Curtis (1872 1942) Veľká debata (26.4. 1920, Smithsonian Museum of Natural History) o povahe špirálových hmlovín a veľkosti vesmíru Henrieta Swan Leavittova(1868-1921) vzťah perióda svietivosť pre Cefeidy vzdialenosti extragalaktických objektov

Hranice poznania Jacobus Kapteyn (1851-1922) tvar Galaxie Harlow Shapley (1885 1972) vs. Heber Curtis (1872 1942) Veľká debata (26.4. 1920, Smithsonian Museum of Natural History) o povahe špirálových hmlovín a veľkosti vesmíru Henrieta Swan Leavittova(1868-1921) vzťah perióda svietivosť pre Cefeidy vzdialenosti extragalaktických objektov Edwin Hubble(1889-1953) Cefeidy v M31, M33

Štruktúra hmoty vo vesmíre Hmota má tendenciu zoskupovať sa do väčších štruktúr hierarchické usporiadanie. Hviezdy, dvojhviezdy, viacnásobné hviezdne sústavy (M 0,1 10 2 M ). Hviezdne asociácie, otvorené hviezdokopy (M 10 10 4 M, φ 1 10 pc, N 10 4 10 5 ). Guľové hviezdokopy (M 10 5 10 6 M, φ 10 10 2 pc, N 10 2 ).

Štruktúra hmoty vo vesmíre Hmota má tendenciu zoskupovať sa do väčších štruktúr hierarchické usporiadanie. Hviezdy, dvojhviezdy, viacnásobné hviezdne sústavy (M 1 10 2 M ). Hviezdne asociácie, otvorené hviezdokopy (M 10 10 4 M, φ 1 10 pc, N 10 4 10 5 ). Guľové hviezdokopy (M 10 5 10 6 M, φ 10 10 2 pc, n 10 2 10 3 hviezd/pc 3, N 10 2 ). Galaxie (M 10 6 10 13 M, φ 10 3 10 5 pc, N 10 8 10 14 hviezd).

Galaxia

Galaxie

Štruktúra hmoty vo vesmíre Hmota má tendenciu zoskupovať sa do väčších štruktúr hierarchické usporiadanie. Hviezdy, dvojhviezdy, viacnásobné hviezdne sústavy (M 1 10 2 M ). Hviezdne asociácie, otvorené hviezdokopy (M 10 10 4 M, φ 1 10 pc, N 10 4 10 5 ). Guľové hviezdokopy (M 10 5 10 6 M, φ 10 10 2 pc, n 10 2 10 3 hviezd/pc 3, N 10 2 ). Galaxie (M 10 6 10 13 M, φ 10 3 10 5 pc, N 10 14 hviezd). Tmavá hmota Skupiny galaxií (M 10 12 10 13 M, φ 10 6 pc, N 10 galaxií).

Štruktúra hmoty vo vesmíre Hmota má tendenciu zoskupovať sa do väčších štruktúr hierarchické usporiadanie. Hviezdy, dvojhviezdy, viacnásobné hviezdne sústavy (M 1 10 2 M ). Hviezdne asociácie, otvorené hviezdokopy (M 10 10 4 M, φ 1 10 pc, N 10 4 10 5 ). Guľové hviezdokopy (M 10 5 10 6 M, φ 10 10 2 pc, n 10 2 10 3 hviezd/pc 3, N 10 2 ). Galaxie (M 10 6 10 13 M, φ 10 3 10 5 pc, N 10 14 hviezd). Tmavá hmota Skupiny galaxií (M 10 12 10 13 M, φ 10 6 pc, N 10 galaxií). Miestna skupina galaxií: (M 5 10 12 M, φ 10 6 pc, N 30, Galaxia, M31, LMC, SMC,...).

Štruktúra hmoty vo vesmíre Hmota má tendenciu zoskupovať sa do väčších štruktúr hierarchické usporiadanie. Hviezdy, dvojhviezdy, viacnásobné hviezdne sústavy (M 1 10 2 M ). Hviezdne asociácie, otvorené hviezdokopy (M 10 10 4 M, φ 1 10 pc, N 10 4 10 5 ). Guľové hviezdokopy (M 10 5 10 6 M, φ 10 10 2 pc, n 10 2 10 3 hviezd/pc 3, N 10 2 ). Galaxie (M 10 6 10 13 M, φ 10 3 10 5 pc, N 10 14 hviezd). Tmavá hmota Skupiny galaxií (M 10 12 10 13 M, φ 10 6 pc, N 10 galaxií). Miestna skupina galaxií: (M 5 10 12 M, φ 10 6 pc, N 30, Galaxia, M31, LMC, SMC,...). Kopy galaxií (M 10 15 M, φ 10 7 pc, N 10 3 galaxií). Kopa galaxií v Panne (M 1,2 10 15 M, φ 2,2 Mpc, N 2500) Kopa galaxií v Come Berenici (M 10 15 M, φ 40 Mpc, N 1800)

Kopy galaxií

Štruktúra hmoty vo vesmíre Hmota má tendenciu zoskupovať sa do väčších štruktúr hierarchické usporiadanie. Hviezdy, dvojhviezdy, viacnásobné hviezdne sústavy (M 1 10 2 M ). Hviezdne asociácie, otvorené hviezdokopy (M 10 10 4 M, φ 1 10 pc, N 10 4 10 5 ). Guľové hviezdokopy (M 10 5 10 6 M, φ 10 10 2 pc, n 10 2 10 3 hviezd/pc 3, N 10 2 ). Galaxie (M 10 6 10 13 M, φ 10 3 10 5 pc, N 10 14 hviezd). Tmavá hmota. Skupiny galaxií (M 10 12 10 13 M, φ 10 6 pc, N 10 galaxií). Miestna skupina galaxií: (M 5 10 12 M, φ 10 6 pc, N 30, Galaxia, M31, LMC, SMC,...). Kopy galaxií (M 10 15 M, φ 10 7 pc, N 10 3 galaxií). Kopa galaxií v Panne (M 1,2 10 15 M, φ 2,2 Mpc, N 2500) Kopa galaxií v Come Berenici (M 10 15 M, φ 40 Mpc, N 1800) Intergalaktická hmota, tmavá hmota.

Intergalaktická hmota

Tmavá hmota

Tmavá hmota

Tmavá hmota

Štruktúra hmoty vo vesmíre Hmota má tendenciu zoskupovať sa do väčších štruktúr hierarchické usporiadanie. Hviezdy, dvojhviezdy, viacnásobné hviezdne sústavy (M 1 10 2 M ). Hviezdne asociácie, otvorené hviezdokopy (M 10 10 4 M, φ 1 10 pc, N 10 4 10 5 ). Guľové hviezdokopy (M 10 5 10 6 M, φ 10 10 2 pc, n 10 2 10 3 hviezd/pc 3, N 10 2 ). Galaxie (M 10 6 10 13 M, φ 10 3 10 5 pc, N 10 14 hviezd). Tmavá hmota. Skupiny galaxií (M 10 12 10 13 M, φ 10 6 pc, N 10 galaxií). Miestna skupina galaxií: (M 5 10 12 M, φ 10 6 pc, N 30, Galaxia, M31, LMC, SMC,...). Kopy galaxií (M 10 15 M, φ 10 7 pc, N 10 3 galaxií). Kopa galaxií v Panne (M 1,2 10 15 M, φ 2,2 Mpc, N 2500) Kopa galaxií v Come Berenici (M 10 15 M, φ 40 Mpc, N 1800) Intergalaktická hmota, tmavá hmota. Superkopy galaxií (M 10 15-10 17 M, φ 10 8 pc, N 10 2 kôp galaxií, N 10 5 galaxií) 2. rád klastrovania, 90% galaxií patrí do kôp alebo superkôp galaxií, ploché alebo natiahnuté útvary s prázdnymi priestormi medzi nimi. Miestna superkopa galaxií plochý elipsoidálny útvar (φ 15 Mpc, h 1 Mpc, M 10 16 M, 50 000 galaxií). Vytvárajú veľkoškálovú štruktúru vesmíru.

Veľkoškálová štruktúra vesmíru

Veľkoškálová štruktúra vesmíru

Veľkoškálová štruktúra vesmíru

Veľkoškálová štruktúra vesmíru

Kozmologické modely - statické Albert Einstein (1879 1955)

Kozmologické modely - dynamické Alexander Fridman (1888 1925)

Kozmologické modely - dynamické

Kozmologické modely - dynamické E. P. Hubble

Kozmologické modely - dynamické

Evolúcia vesmíru

Evolúcia vesmíru

Hranice poznania Veľký tresk Éra žiarenia (13,7 miliardy rokov) Temné časy Prvé hviezdy (13,5 miliardy rokov) Prvé galaxie (13,4 miliardy rokov) UHDF (13,0 13,3 miliardy rokov) HDF (12,7 miliardy sv. rokov) Čas Súčasný vesmír

Reliktové žiarenie A.A. Penzias, R. W. Wilson

Reliktové žiarenie

Reliktové žiarenie výsledky sondy Planck

Zloženie vesmíru 68,3 % Normálna hmota (hviezdy, planéty,...) Medzigalaktický plyn 26,8 % Tmavá hmota 0,5 % 4,4 % Tmavá energia

Na počiatok času t 379 000 rokov ionizácia atómov, fotometrický paradox t 200 s (T= 10 9 K, ρ = 10 3 kg.m -3 ) nukleogenéza, anihilácia elektrónov a pozitrónov

Vznik chemických prvkov G. Gamow F. Hoyle

Na počiatok času t 379 000 rokov ionizácia atómov, fotometrický paradox t 200 s (T= 10 9 K, ρ = 10 3 kg.m -3 ) nukleogenéza, vznik elektrónov a pozitrónov t 10 s (T= 5x10 9 K, ρ = 10 4 kg.m -3 ) začiatok nukleogenézy (deutérium, tralphium, trícium, hélium, lítium) t 0,1 s (T= 10 11 K, ρ = 10 7 kg.m -3 ) neutrínové pozadie t 10-4 s (T= 10 12 K, ρ = 10 17 kg.m -3 ) rozpad protónov a neutrónov t 10-10 s (T= 10 15 K, ρ = 10 30 kg.m -3 ) zlúčenie elektromagnetickej a slabej jadrovej sily, zánik hadrónov, vesmír zložený z kvarkov, e -, e +, neutrín, antineutrín, fotónov, gluónov a gravitónov. t 10-35 s (T= 10 27 K, ρ = 10 80 kg.m -3 ) zlúčenie elektroslabej a silnej jadrovej sily (GUT), inflácia, pomer baryónov a leptónov 1:10 9 t 10-43 s (T= 10 32 K, ρ = 10 93 kg.m -3 ) zlúčenie gravitácie, vznik jedinej sily, kvantové efekty geometrie časopriestoru znemožňujú sledovať evolúciu vesmíru...

Namiesto záveru... Vývoj vesmíru možno porovnať s ohňostrojom, ktorý sme zastihli v okamihu keď už končí. Niekoľko žeravých uhlíkov, popol a dym. Stojíme na chladnúcom popole, vidíme vyhasínajúce Slnko a snažíme sa oživiť minulé veľkolepé počiatky svetov. George Lemaitre