STRUKTURA WSZECHŚWIATA.pdf

(3582 KB) Pobierz
104265194 UNPDF
Wielki wybuch, ciemna materia a optyka morza:
jak oceanografia może wspomóc kosmologię i
fizykę cząstek elementarnych
Jacek Piskozub – wykład habilitacyjny
IOPAN, Sopot, 29 września 2005
104265194.006.png
Plan wykładu
Dlaczego fizycy sądzą, że czegoś im brakuje?
Czego im brakuje?
Jak i gdzie tego szukać?
Dlaczego akurat w oceanie?
Co już zrobiono i jakie są plany?
104265194.007.png
Wielki Wybuch
Historia odkrycia:
1924: odkrycie galaktyk (Edwin Hubble)
1927: Georges Lemaitre: “eksplozja pierwotnego atomu”
. .
1929: prawo Hubbla: “ucieczka galaktyk”
1949: Fred Hoyle: nazwa
1965: Penzias i Wilson: promieniowanie tła
Ilustracja: Hubble Deep Field, HTS, 15 stycznia 1996
104265194.008.png
Ogólna Teoria Względności
G μν
μν – tensor Einsteina (ugięcia)
– tensor Einsteina (ugięcia)
T μν
μν – tensor napięcia i energii
– tensor napięcia i energii
g μν
μν – tensor metryczny
– tensor metryczny
Λ – stała kosmologiczna
G – stała grawitacji
1916: ogłoszenie Ogólnej Teorii Względności
1917: dodanie stałej kosmologicznej
1931: “największy błąd życia”
Albert Einstein
104265194.009.png 104265194.001.png 104265194.002.png 104265194.003.png
Ogólna Teoria Względności
Rozwiązania:
Friedman (1922)
Lemaitre (1927)
Rozwiązanie zależy od
gęstości Wszechświata:
= Ω m +
+ Ω v
Ω >1 geometria zamknięta
Ω<1 geometria otwarta
Ω=1 geometria płaska
(euklidesowa)
Względna wielkość Wszechświata w funkcji czasu dla
kilku wartości gęstości materii i stałej kosmologicznej
kilku wartości gęstości materii i stałej kosmologicznej
( ( NASA 1999
NASA 1999 )
Friedman (1922)
Lemaitre (1927)
Rozwiązanie zależy od
gęstości Wszechświata:
Ω =
>1 geometria zamknięta
Ω=1 geometria płaska
(euklidesowa)
Względna wielkość Wszechświata w funkcji czasu dla
)
104265194.004.png 104265194.005.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin