AST1010 En kosmisk reise

Like dokumenter
AST1010 En kosmisk reise

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 5: Dopplereffekten Relativitetsteori Partikkelfysikk

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 5: Fysikken i astrofysikk, del 2

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 5: Fysikken i astrofysikk, del 2

AST1010 En kosmisk reise

VELKOMMEN TIL INTERNATIONAL MASTERCLASSES 2017 FYSISK INSTITUTT, UNIVERSITETET I OSLO

AST1010 En kosmisk reise. Astronomiske avstander v=vsl-jncjak0. Forelesning 20: Kosmologi, del I

Eirik Gramstad (UiO) 2

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 19: Kosmologi, del I

LHC girer opp er det noe mørk materie i sikte?

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 19: Kosmologi

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 16: Hvite dverger, supernovaer og nøytronstjerner

CERN og The Large Hadron Collider. Tidsmaskinen

Hvordan skal vi finne svar på alle spørsmålene?

AST1010 En kosmisk reise Forelesning 13: Sola

Hvordan skal vi finne svar på alle spørsmålene?

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 4: Fysikken i astrofysikk, del 1

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 4: Elektromagnetisk stråling

Introduksjon til partikkelfysikk. Trygve Buanes

AST1010 En kosmisk reise. De viktigste punktene i dag: Elektromagnetisk bølge 1/23/2017. Forelesning 4: Elektromagnetisk stråling

AST1010 En kosmisk reise

AST1010 En kosmisk reise Forelesning 15: Hvite dverger og supernovaer

AST1010 En kosmisk reise. De viktigste punktene i dag: Mekanikk 1/19/2017. Forelesning 3: Mekanikk og termodynamikk

Kreftenes opprinnelse i rommet (Naturkreftenes prinsipp) Frode Bukten

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 13: Sola

Hva har LHC lært oss om partikkelfysikk så langt?

AST1010 En kosmisk reise

Egil Lillestøll, Lillestøl,, CERN & Univ. i Bergen,

Spesiell relativitetsteori

UNIVERSITETET I OSLO

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 15: Hvite dverger, nøytronstjerner og sorte hull

Melkeveien sett fra jorda

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Masterclass i partikkelfysikk

AST1010 En kosmisk reise

Løsningsforslag til eksamen FY0001 Brukerkurs i fysikk Fredag 29. mai 2009

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 3: Mekanikk, termodynamikk og elektromagnetisme

FASIT UNIVERSITETET I OSLO. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Spesiell relativitetsteori

Løsningsforslag til prøve i fysikk

Superstrenger. Teorigruppa, Fysisk institutt

LHC sesong 2 er i gang. Hva er det neste store for CERN?

UNIVERSITETET I OSLO

( ) Masse-energiekvivalens

De vikagste punktene i dag:

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 15: Hvite dverger og supernovaer

AST1010 En kosmisk reise

AST1010 En kosmisk reise

2/7/2017. AST1010 En kosmisk reise. De viktigste punktene i dag: IAUs definisjon av en planet i solsystemet (2006)

5:2 Tre strålingstyper

AST1010 En kosmisk reise

5:2 Tre strålingstyper

AST1010 En kosmisk reise Forelesning 12: Sola

AST1010 En kosmisk reise

UNIVERSITETET I OSLO

Higgspartikkelen er funnet, hva blir det neste store for CERN?

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 8: Sola

Europas nye kosmologiske verktøykasse Bo Andersen Norsk Romsenter

AST1010 En kosmisk reise

Kapittel 21 Kjernekjemi

AST1010 En kosmisk reise

Partikkelfysikk og Astrofysikk forener krefter og bidrag til svar på åpne spørsmål om Universets fødsel og utvikling

Løsningsforslag til eksamen i FYS1000, 12/6 2017

FLERVALGSOPPGAVER I NATURFAG - FYSIKK

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 17: Melkeveien

Senter for Nukleærmedisin/PET Haukeland Universitetssykehus

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 20: Kosmologi, del 2

Stjernens livssyklus mandag 2. februar

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 7: Dannelsen av solsystemet

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 12: Melkeveien

Er naturkonstantene konstante?

Elastisitetsteori. Spesiell relativitetsteori

Hvordan ser kjernen ut?

AST1010 En kosmisk reise

AST1010 En kosmisk reise

AST1010 En kosmisk reise. I dag 2/16/2017. Forelesning 11: Dannelsen av solsystemet. Planetene i grove trekk Kollapsteorien Litt om eksoplaneter

Stråling fra rommet. 10. November 2006

AST1010 En kosmisk reise. Innhold. Stjernedød i to varianter 10/13/15. Forelesning 15: Hvite dverger, nøytronstjerner og sorte hull

ØVING 13. Oppgave 1 a) Løs oppgave 1a i Øving 2 gjengitt nedenfor ved å bruke kompleks representasjon.

Atomets oppbygging og periodesystemet

Løsningsforslag til eksamen i FYS1000, 19/8 2016

UNIVERSITETET I OSLO

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 9: Solen De store gassplanetene og noen av deres måner

Klikk på sidetallet for å komme til det enkelte lysark. De svarte sidetallene viser hvor illustrasjonen står i læreboka.

Hvor kommer magnetarstråling fra?

UNIVERSITETET I OSLO

FYS2140 Kvantefysikk, Løsningsforslag for Oblig 2

I rommets og energiens grensesnitt (Fysikkens prinsipp) Av Frode Bukten

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO

Løsningsforslag til eksamen FY0001 Brukerkurs i fysikk Juni 2011

UNIVERSITETET I OSLO

Grunnstoffdannelse. (Nukleosyntese)

10/23/14. AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 17: Melkeveien. Innhold. Melkeveiens struktur Det sorte hullet i sentrum av Melkeveien Mørk materie

Spesiell relativitetsteori

FYSIKK-OLYMPIADEN

NTNU Fakultet for lærer- og tolkeutdanning

Oppgaver med fasit for AST1010 våren 2004

Innhold. AST1010 En kosmisk reise. Melkeveien sed fra jorda 10/19/15. Forelesning 17: Melkeveien

EksameniASTlolo 13 mai2

Transkript:

AST1010 En kosmisk reise Forelesning 5: Dopplereffekten Relativitetsteori Partikkelfysikk Energisprang, bølgelengder og spektrallinjer i hydrogen Viktig detalj: Kortere bølgelengde betyr høyere energi Spektralserier i hydrogen. Jo større forskjell mellom energinivåer, desto kortere bølgelengde på linje 2 https://www.youtube.com/watch?v=h 4OnBYrbCjY 1

Dopplereffekten Alle typer bølger: trykkbølger i luft (lyd) elektromagnetiske bølger (lys) Rødforskyvning: Kilde på vei bort fra observatør Blåforskyvning: Kilde på vei mot observatør Dopplereffekten Eget notat (supplement til læreboken): Se pensumoversikten Astrofysiske anvendelser: Måle hastigheter mot/fra oss på objekter Oppdage eksoplaneter (kap. 14) Måle selve rommets ekspansjon (kap. 17) Ser forskyvning på spektrallinjer 2

For elektromagnetisk stråling: λ obs 1 = v λ 0 c (ikke pensum) Rødforskyvning: λ obs > λ 0 Blåforskyvning: λ obs < λ 0 (v positiv) (v negativ) Poeng: Sier ikke bare om noe er på vei mot eller bort fra oss, men også med hvilken fart! Forrige forelesning: Lys som bølge 8 Men er lys bare bølger? https://www.youtube.com/watch?v=hsgidgg prpk Elektromagnetisk stråling oppfører seg som BÅDE bølger og masseløse partikler (fotoner) Små massive partikler har samme oppførsel: https://www.youtube.com/watch?v=q_h4iopj XZw 3

Relativitetsteori Rundt 1900: Newton i trøbbel Dopplereffekten viste oss at lys fra en bil på vei bort fra oss er rødere enn fra en bil som står i ro Men ifølge Netwon skulle hastigheten på det rødforskjøvne lyset også endre seg Hvorfor? All bevegelse er relativ Du ser et tog kjøre sakte forbi Inni toget løper en sprinter mot kjøreretningen, med akkurat samme fart som toget Fra toget: Sprinteren beveger seg Utenfra: Sprinteren beveger beina sine, men flytter seg ikke (det er det bare toget som gjør) 4

Newtons forutsigelse for lys Du ser et tog kjøre sakte forbi med lysets hastighet Inni toget sendes lys mot kjøreretningen, med akkurat samme fart som toget Fra toget: Lyset beveger seg Utenfra: Lyset flytter seg ikke (det er det bare toget som gjør) Michelson-Morley-eksperimentet https://www.youtube.com/watch?v=7qjornsey LQ Michelson-Morley-eksperimentet Målte lyshasigheten på tvers og på langs av jordklodens bane rundt solen Forventet å se forskjellig hastighet Men lyset gikk akkurat like raskt i begge retninger! 5

Michelson-Morley-eksperimentet Betyr dette at geosentrikerne hadde rett? Er jorden likevel helt i ro? Nei. Geosentrisme har mange problemer (se forelesning 2) Dessuten er all bevegelse relativ: Jorden ser ut til å være i ro sett fra Jorden, men ikke sett fra f.eks. Solen Men hvorfor er ikke lyshastigheten relativ? 1905: Spesiell relativitetsteori (SR) 1. Lyshastigheten (i vakuum) er den samme for alle observatører. 2. Fysikkens lover er de samme for alle observatører i jevn, rettlinjet bevegelse i forhold til hverandre. 1905: Spesiell relativitetsteori (SR) https://www.youtube.com/watch?v=ajhfnc UTJI0 6

Enda et tog-eksempel Inni toget: Lys sendes rett opp fra gulvet til taket Utenfra: Lyset beveger seg på skrå Konsekvens: Tid blir også relativt! Lyset går en lenger vei sett utenfra Men lyshastigheten er alltid den samme Da bruker lyset mer tid sett utenfra Hva innebærer relativ tid? Tiden går annerledes når du beveger deg Observatører som beveger seg (relativt til hverandre) er uenige i om noe skjedde samtidig eller ikke (men begge kan ha rett, fra sitt perspektiv) OBS: Du kan ikke reise bakover i tid, eller se framtiden 7

Energien til noe som beveger seg (ikke pensum) E = mc 2 1- v 2 c 2 SR forteller oss: E når v c Bare masseløse partikler (som fotonet) kan oppnå denne hastigheten Ingenting med masse kan bevege seg så raskt Når v = 0: Hvile-energi E = mc 2 https://www.youtube.com/watch? v=hw7dw9nio9m Et kosmologisk mysterium Dopplereffekten: λ obs 1 = v λ 0 c Maksimal hastighet: v = c (masseløst objekt) Maksimal rødforskyvning: λ obs λ 0 = 2 (se tavle) Hvorfor observerer vi galakser hvor λ obs λ 0 > 2? 8

Et kosmologisk mysterium Hvorfor observerer vi galakser hvor λ obs λ 0 > 2? Forklaringen kommer i kosmologiforelesningene (kap. 17) For de som ikke klarer å vente og vil lete etter svaret i en vitenskapelig artikkel: https://arxiv.org/pdf/astro-ph/0310808v2.pdf 1916: Generell relativitetsteori (GR) 1. Lysets hastighet (i vakuum) er den samme for alle observatører. 2. Fysikkens lover er de samme for alle observatører. (mer generelt enn SR, hvor punkt 2 kun gjaldt observatører i jevn, rettlinjet bevegelse i forhold til hverandre) Tyngdeakselerasjon = annen akselerasjon 9

Vektløs = fritt fall Hva med gravitasjon? g = GM r 2 Det vi kaller gravitasjon er krumning av rommet i GR Rett fram får ny betydning i nærheten av store masser/energier 10

Også masseløse partikler (lys) vil påvirkes av denne krumningen Påvist under solformørkelse i 1919 av Eddington: Stor seier for Einstein By Gryfin (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons Gravitasjon påvirker også klokker Objekter beveger seg slik at klokken går raskest mulig (hvis ikke ytre krefter hindrer dem) https://www.youtube.com/watch? v=p98tvnzeype 11

Gravitasjon påvirker også klokker Med jordnært eksempel: GPS-satellitt Bruker klokker for å måle posisjon: Flere satellitter tar imot signalet ditt til ulik tid Tidsforskjellene forteller hvor du befinner deg Uten å ta hensyn til GR og jordens tyngdefelt, ville klokkene begynne å gå feil i forhold til jorden, og GPS ville raskt blitt ubrukelig Litt kjernefysikk Randall Munroe https://xkcd.com/ Protoner og nøytroner bindes sammen av den sterke kjernekraften (Overvinner EM-kraft mellom protonene) 12

Fisjon og fusjon Fisjon: Tung atomkjerne Lettere kjerner Fusjon: Lettere kjerner Tung atomkjerne Får energi når sluttproduktene har mindre masse enn det vi startet med Den manglende massen tilsvarer energien vi får ut av prosessen: E = mc 2 Bindingsenergi i atomkjerner (jern på toppen) Vanlig misforståelse: «Det er denne bindingsenergien som frigjøres i kjerneprosesser (fusjon og fisjon)» Dette er ikke riktig 13

Eksempel (fusjon med energitap) Vi vil splitte opp jern og lage helium Må bruke masse energi for å dele opp jernet i protoner og nøytroner (overvinne bindingsenergien) Får tilbake litt energi ved å lage helium av disse Masse per kjernepartikkel Vi måtte bruke energi for å få til Fe He E = mc 2 gir da at helium har større masse per kjernepartikkel enn jern Energien vi brukte gikk til å lage ekstra masse Jo høyere bindingsenergi, jo mindre masse per kjernepartikkel 14

https://www.youtube.com/watch?v=u klkixiocwu Radioaktivt materiale presses sammen av konvensjonelle eksplosiver Fisjon løper løpsk ved kritisk masse (eller tetthet) Fisjonsbombe Hydrogenbombe Steg 1: Først en vanlig fisjonsbombe Steg 2: Temperatur og trykk høyt nok til fusjon av hydrogen til helium Primitiv teknologi: Fusjon kan foreløpig ikke utnyttes i kraftverk (slik fisjon kan) 15

Svak kjernekraft: Beta-henfall Frie nøytroner er ustabile (halveringstid 10.2 min) Nøytroner i atomkjerner kan være stabile. Unntak: Noen radioaktive kjerner OBS: Nøytroner må ikke forveksles med nøytrinoer (en helt annen partikkel) Motsatt vei: Nøytronstjerner Nøytronstjerner dannes ved enormt trykk og ekstrem temperatur Da dannes nøytroner ved en prosess som ligner denne: p + e n + υ e Litt partikkelfysikk 16

Kvarker Opp-kvark (u): Ladning +2/3 Ned-kvark (d): Ladning -1/3 Krefter formidles av partikler Kraft Påvirker hva? Styrke (relativ) på 10-15 m Rekkevidde Kraftpartikkel Sterk kjernekraft Svak kjernekraft Ladde partikler Kvarker og gluoner Kvarker og leptoner* 1 Foton 137 Atomkjerne Gluon 0.0001 (10-4 ) Atomkjerne W-boson Z-boson Tyngdekraft Alt 10-36 Graviton? (*: Elektroner og nøytrinoer er eksempler på leptoner. De påvirkes av den svake, men ikke den sterke kjernekraften.) Hvorfor merker vi mest til den svakeste kraften av alle? Kraft Styrke (relativ) på 10-15 m De to kjernekreftene har for kort rekkevidde til at vi merker dem i stor skala Elektromagnetisk Elektromagnetisk Sterk kjernekraft Svak kjernekraft 1 137 0.0001 (10-4 ) Tyngdekraft 10-36 Universet er ca. elektrisk nøytralt: Positiv og negativ ladning kansellerer hverandre Men all masse er positiv : Tyngdekraften alltid tiltrekkende 17

Mikroskop for partikkelfysikk Standardmodellen for partikkelfysikk 18