SU Lise Yaz Okulu. Mikrodalga Fon Işıması Madde nin oluşması

Benzer belgeler
Doğal Süreçler. yıldız, gezegen, meteor, nebula (ışık enerjisi yayarak görünür haldeki gaz ve toz bulutları) bulunur.

SU Lise Yaz Okulu Kozmoloji ve Evren

ÖĞRENME ALANI : DÜNYA VE EVREN ÜNİTE 8 : DOĞAL SÜREÇLER

SU Lise Yaz Okulu. Evrenin Başlangıcı ve Enflasyon Teorisi

SU Lise Yaz Okulu 2. Ders, biraz (baya) fizik. Dalgalar Elektromanyetik Dalgalar Kuantum mekaniği Tayf Karacisim ışıması

SU Lise Yaz Okulu Kozmoloji ve Evren

Yıldızlara gidemeyiz; sadece onlardan gelen ışınımı teleskopların yardımıyla gözleyebilir ve çözümleyebiliriz.

SU Lise Yaz Okulu. Samanyolu ve Diğer Gökadalar

SU Lise Yaz Okulu. Hubble Yasası, Evrenin Genişlemesi ve Büyük Patlama

Not: Bu yazımızın video versiyonunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Ya da okumaya devam edebilirsiniz

Elektromanyetik Işıma Electromagnetic Radiation (EMR)

Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu. Test 1 in Çözümleri

SU Lise Yaz Okulu. Evrenin Geometrisi ve Genel görelilik

KUTUP IŞINIMI AURORA.

SU Lise Yaz Okulu. Hubble Yasası, Evrenin Genişlemesi ve Büyük Patlama

Bize En Yakın Yıldız. Defne Üçer 30 Nisan 2011

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Radyasyon (Işınım) Isı Transferi Deneyi Çalışma Notu

Karanlık Madde Karanlık Enerji. Sabancı Üniversitesi

Hubble Gökada Sınıflaması. Coma Gökada Kümesi

SU Lise Yaz Okulu. Karanlık Madde

GÖKADAMIZ SAMANYOLU GÖKADASI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12 SINIF FİZİK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

ÜNİTE 7 : GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ UZAY BİLMECESİ

Dünya ve Uzay Test Çözmüleri. Test 1'in Çözümleri. 5. Ay'ın atmosferi olmadığı için açık hava basıncı yoktur. Verilen diğer bilgiler doğrudur.

Radyoaktif elementin tek başına bulunması, bileşik içinde bulunması, katı, sıvı, gaz, iyon halinde bulunması radyoaktif özelliğini etkilemez.

Bir Bakışta Fen Bilimleri Kazanım Defteri

Kadri Yakut

Radyoaktivite - Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu

Samanyolu ve Gökadalar. Emrah Kalemci Sabancı Üniversitesi

Kuantum Fiziğinin Gelişimi (Quantum Physics) 1900 den 1930 a

Coğrafya X-Robots-Tag: otherbot: noindex, nofollow

BÖLÜM 4: NÜKLEER DÜZEY SPEKTRUMU ve ÇEKİRDEK OLUŞUMLARI

DEV GEZEGENLER. Mars ın dışındaki dört büyük gezegen dev gezegenler grubunu oluşturur.

Yıldızların: Farklı renkleri vardır. Bu, onların farklı sıcaklıklarda olduklarını gösterir. Daha sıcak yıldızlar, ömürlerini daha hızlı tüketirler.

BEYAZ CÜCELER, C CELER, NÖTRON YILDIZLARI VE KARADELİKLER

Gökyüzünde Hareket (II)

Beyaz cüceler Nötron yıldızları. Emrah Kalemci Sabancı Üniversitesi

Parçacık Fiziği Söyleşisi

Hazırlayan: Ayten İLHAN Branşı: Bilişim Teknolojileri Görev Yaptığı Okul: EMİNE ÖZCAN ANADOLU LİSESİ

Maddenin içine yaptığımız yolculukta...

CERN VE HİGGS HİGGS PARÇACIĞI NEDİR? Tuba KÖYLÜ Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü 27 Haziran 2017

ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI (Şıkkın sonunda nokta varsa doğru cevap o dur.)

RADYO ASTRONOMİ. Nazlı Derya Dağtekin

Bilim Teknik ALMA. 45.yıl. Yapay Et. Yakın Geleceğin En Büyük Teleskobu. Einstein dan Farklı Düşünenler

Evrenimizdeki karanlık maddenin 3 boyutlu olarak modellenmesi Karanlık maddenin evrende ne şekilde dağıldığı hala cevabı bulunmamış sorulardan

Büyük Patlama nın Çınlaması Âvâzeyi bu âleme dâvûd gibi sal Bâki kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş Bâki

Yıldızlardan Yıldızsılara. Test 1 in Çözümleri

AST404 GÖZLEMSEL ASTRONOMİ HAFTALIK UYGULAMA DÖKÜMANI

STANDART MODEL VE ÖTESİ. Güncel sorunlar ve çözüm arayışı. A. Zorluer Türk Öğretmen Çalıştayı 8 Ocak 2018

Uzaydaki Gözümüz Neler Görüyor? Hubble ın Gözüyle

Gezegenimizin bir uydusudur Güneş sistemindeki diğer gezegenlerin uydularıyla karşılaştırıldığı zaman büyük bir uydudur

Yıldızımız GÜNEŞ. Serdar Evren. Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü

h 7.1 p dalgaboyuna sahip bir dalga karakteri de taşır. De Broglie nin varsayımı fotonlar için,

Güneş sistemi içersinde; Güneş, 8 gezegen, asteroidler, kuyruklu yıldızlar, meteorlar, cüce gezegenler,uydular vardır.

GÜNEŞİMİZ. Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi

Güneş Sisteminin En Tırt Gezegeni: Uranüs

RADYASYON FİZİĞİ 1. Prof. Dr. Kıvanç Kamburoğlu

Fizik 203. Ders 6 Kütle Çekimi-Isı, Sıcaklık ve Termodinamiğe Giriş Ali Övgün

Parçacıkların Standart Modeli ve BHÇ

2- Bileşim 3- Güneş İç Yapısı a) Çekirdek

Uzaktan Algılama Teknolojileri

Madde Dünya. Molekül Atom. Atomlar Elektron. Kuark

GÖKYÜZÜ GÖZLEM TEKNİKLERİ EMRAH KALEMCİ

GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1

Satürn ün Buzlu Uydusu Tethys!

FİZK Ders 5. Elektrik Alanları. Dr. Ali ÖVGÜN. DAÜ Fizik Bölümü.

ELEKTRONLAR ve ATOMLAR

Fotovoltaik Teknoloji

RÖNTGEN FİZİĞİ 6. X-Işınlarının madde ile etkileşimi. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

YILDIZLARARASI ORTAM. Serdar Evren Astronomiye Giriş II

Yıldızların uzaklıkları ve uzay hareketleri Zeki Aslan

İÇİNDEKİLER -BÖLÜM / 1- -BÖLÜM / 2- -BÖLÜM / 3- GİRİŞ... 1 ÖZEL GÖRELİLİK KUANTUM FİZİĞİ ÖNSÖZ... iii ŞEKİLLERİN LİSTESİ...

UBT Foton Algılayıcıları Ara Sınav Cevap Anahtarı Tarih: 22 Nisan 2015 Süre: 90 dk. İsim:

Bölüm 1: Fizik ve Ölçme

BİR YILDIZ OLARAK GÜNEŞ A. GÜNEŞ İN OLUŞUMU

TÜRKiYE ULUSAL RADYO ASTRONOMi GöZLEMEVi (TURAG): TÜRKİYE İÇİN RADYO TELESKOP

FİZ314 Fizikte Güncel Konular

H-R DİYAGRAMI. Bir yıldızın Hertzsprung-Russell diyagramındaki yeri biliniyorsa, o yıldızın;

Gece Aslında Karanlık Değildir: Olbers Paradoksu

Fen ve Mühendislik Bilimleri için Fizik

RADYOAKTİVİTE Radyoaktivite (Radyoaktiflik / Işınetkinlik)

Prof. Dr. Niyazi MERİÇ Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü

ATOMUN YAPISI ATOMUN ÖZELLİKLERİ

Işınım ile Isı Transferi Deneyi Föyü

E = U + KE + KP = (kj) U = iç enerji, KE = kinetik enerji, KP = potansiyel enerji, m = kütle, V = hız, g = yerçekimi ivmesi, z = yükseklik

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

12. SINIF KONU ANLATIMLI

GÜNEŞ. Güneş Tanrısı-Helios. Serdar Evren

Hayat Kurtaran Radyasyon

A. ATOMUN TEMEL TANECİKLERİ

SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ

ATOM ATOMUN YAPISI 7. S I N I F S U N U M U. Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI

SUNUM KONUSU : GAMA IŞINLARI SUNUMU HAZIRLAYAN : KEMAL AKKUŞ NUMARASI : KONU BAŞLIKLARI

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

GÖKADAMIZ SAMANYOLU. Serdar Evren Astronomiye Giriş II

GÜNEŞ ENERJİSİ VE FOTOVOLTAİK PİLLER SAADET ALTINDİREK

Transkript:

SU Lise Yaz Okulu Mikrodalga Fon Işıması Madde nin oluşması

Tarihsel Bir Giriş 1964 te Arno Penzias ve Robert Wilson Bell Laboratuvarı nda antenleri ile mikrodalga boylarında çalışmalar yapıyorlardı. Bu anten NASA nın ECHO projesi ile ilekşim uyduları ile gürültüsüz haberleşme üzerine idi. Dolayısıyla her türlü elektronik gürültünün yok edilmesi ya da anlaşılması proje için çok önemliydi.

Gürültü Anten devamlı bir gürültü ürekyordu. Ne yöne çevirirlerse çevirsinler, günün her saaknde aynı sinyali alıyorlardı. Normalde bu Kpik bir elektronik gürültü işarekdir. FırRnaların etkisi Topraklama sorunları Kısa devreler Kumru kakaları 4.08 GHz deki sinyal gerçekk ve 3.5 +- 1 K gibi bir sıcaklığa karşılık geliyordu.

Şans Penzias ve Wilson a güldü 40 km kadar uzakta, Princeton da Dickie ve Peebles teorik olarak öngörülen bu ışımayı tespit etmek için bir anten kurdurmaya çalışıyorlardı. Bu ışıma büyük patlama modelinin tahmin e^ği bir ışımaydı. 1940 larda Gamow ve öğrencileri ilk hesapları yapmışlar ve 10K civarında bir sıcaklıkta kara cisim ışıması beklemişlerdi. Princeton grubu Bell Laboratuvarı nda bu ışımanın keşfedildiğini duyduğunda ortak iki makale yazarak bu büyük bulguyu duyurdular ve büyük patlama modelini standart model haline gekrdiler.

Neden karacisim ışıması? Evren çok küçük iken sıcaklık çok yüksekk ve ortam çok yoğundu. Işıma, yani elektromanyekk enerji çok yüksekk (fotonlar çok sayıdaydı) ve devamlı madde ile etkileşim halindeydi. Bu Kp bir ortam termodinamik dengenin kurulması için ideal bir ortamdır. İdeal termodinamik dengede cisimler karacisim ışıması yaparlar. Ama evrenin ilk zamanları ortam o kadar yoğundur ki ışık uzaklaşamaz...

3000 K de ışıma atomların oluşmasına olanak verir ve evrene yayılır. Ayrışma

Ayrışma Ayrışma dan sonra evren saydam hale gelir. Bugün mikrodalga fon ışınımı dediğimiz ışınım işte bu ayrışmadan arta kalan ve evrenin genişlemesi sonucu dalgaboyu büyümeye devam eden ışımadır. Ayrışma evren 400,000 yaşındayken meydana gelmişkr, ve ışık bize 14,000 Mpc den ulaşmaktadır. daha ötesini görmemiz imkansızdır.

Kozmik büyüme ile birlikte ışıma sıcaklığı da düşüyor. Ayrışma sırasında görünür bölgedeki ışıma şimdi mikrodalga da tepe yapıyor. Penzias ve Wilson karacisim olup olmadığını bilmiyorlardı, gene de yaprkları büyük buluş, şans eseri de olsa 1978 de onlara Nobel ödülünü gekrdi. Işımanın Evrimi

COBE Işımanın kara cisim olduğunu göstermek 25 yıl sürdü ve sonunda COBE: Cosmic Background Explorer uydusu üzerindeki algılayıcılar sayesinde ışımanın değişik dalgaboylarında parlaklığını ölçüp tayknı çıkardılar.

T = 2.726K En iyi karacisim ışıması tayq!

MFI anizotropisi 0-4 K ölçeği, izotropic mk ölçeği, dipol μk ölçeği, arrk izotropik değil, Gökada ve başka yapılar mevcut.

Dipol (iki kutup) Dipol yapısı gezegenin, Güneş sisteminin, gökadamızın harekek yüzünden meydana gelir.

Dipole katkı yapan sebepler

2006 Nobel Fizik Bu arkadaşlar MFI karacisim formunda olduğunu ve anizotropisini buldukları için Nobel aldılar. John C. Mather NASA Goddard Space Flight Center, COBE project scienkst George F. Smoot LBL, SSL, UC Berkeley PI of DMR on COBE

Evrenin Evrimi Bugün: Madde ve karanlık madde: ~3x10-27 kg m - 3 Işıma: Yıldızlar MFI ye göre çok daha parlak ama çok az yer kaplıyorlar. Ama MFI heryerde. Yıldızların ışığı önemsiz. MFI enerjisine mc 2 formulu ile kütleye çevirip yoğunluğu bulabiliriz: 5 x 10-31 kg m - 3 BUGÜN MADDE YOĞUNLUĞU IŞIMA YOĞUNLUĞUNDAN ÇOK DAHA FAZLA...

Madde ve Işıma Işımayı fotonların oluşturduğunu biliyoruz. Foton yoğunluğu, madde yoğunluğu gibi artan hacimle doğru oranrlı azalır. Ama fotonların enerjisi aynı zamanda dalgaboyu büyüdüğü için azalır! 50,000 yıl önce madde youğunluğu ışıma yoğunluğunu aşr. Yoğunluk MFI α V - 4/3, Yoğunluk Madde α V - 1. Yoğunluk KE SABİT!!! KE yoğunluğu

İlk evrende maddenin oluşumu İlk evrendeki sıcaklıklar çok yüksekk, laboratuvarlarda ölçebildiğimiz, hawa süpernova patlamalarında oluşan sıcaklıklardan bile daha fazla. Bu sıcaklıklarda en çok görünen fiziksel olay çiy oluşumudur. Yeteri kadar enerji olduğunda enerji madde- ankmadde çiyine, madde ile ank madde birleşkğinde ise enerjiye dönüşür. Her parçacık için bu dönüşüm belli enerjilerde = sıcaklıklarda meydana gelir (elektron:6x10 9 K, proton:10 13 K)

Evre genişledikçe sıcaklık düşer ve fotonların enerjisi de azalır. Dolayısıyla enerji sınır enerjisinin alrna düştüğünde yeni parçacık oluşamaz. Ama oluşan çiyler birbirine çarparak enerjiye dönüşür. Ama milyarda bir madde ankmaddeden daha fazla oluşuyor (deneylerde küçük miktarda da olsa gözlenen bir olay). Bu kadar küçük fark evrendeki tüm maddenin oluşumunu açıklamak için yeterli. Madde donarak ışıma alanından çıkıyor. Proton ve notronlar evren 0.0001s de oluştu. Elektronlar ise 1 dakika sonra oluştu. DON!

QUIZ Quarklar, proton ve nötronları oluşturan temel parçacıklardır. Eğer garip quark ın kütlesi 100 MeV/c 2, aşağı quark ın kütlesi 4200 MeV/c 2 ise, hangisi ışıma alanından önce ayrılır?