SU Lise Yaz Okulu. Evrenin Başlangıcı ve Enflasyon Teorisi

Benzer belgeler
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu. Test 1 in Çözümleri

Parçacıkların Standart Modeli ve BHÇ

STANDART MODEL ÖTESİ YENİ FİZİK

RADYASYON FİZİĞİ 1. Prof. Dr. Kıvanç Kamburoğlu

ATLAS Dünyası. Standart Model. ATLAS ağ sayfası Karşımadde

Madde Dünya. Molekül Atom. Atomlar Elektron. Kuark

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

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

STANDART MODEL VE ÖTESİ. : Özge Biltekin

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

SU Lise Yaz Okulu. Mikrodalga Fon Işıması Madde nin oluşması

MADDENİN HALLERİ KATI SIVI GAZ SEZEN DEMİR

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

Newton ve Einstein nin Evren Anlayışları

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

HİGGS HAKKINDA NAZLI FANUS FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ ULUPAMİR ORTAOKULU (CERN TÜRK ÖĞRETMEN ÇALIŞTAYI-7)

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

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

Kadri Yakut

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ

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

SU Lise Yaz Okulu. Karanlık Madde

Parçacık Fiziği Söyleşisi

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

Temel Sabitler ve Birimler

Yapıtaşları: Kuarklar ve Leptonlar örn: u,d,.. Elektron(e)..

Güncel sorunlar ve çözüm arayışı. Sezen Sekmen CERN CERN Türk Öğretmenler Programı Şubat 2014

FİZİK 2 ELEKTRİK VE MANYETİZMA Elektrik yükü Elektrik alanlar Gauss Yasası Elektriksel potansiyel Kondansatör ve dielektrik Akım ve direnç Doğru akım

, (Compton Saçılması) e e, (Çift Yokoluşu) OMÜ_FEN

ATOMUN YAPISI ATOMUN ÖZELLİKLERİ

İstatistiksel Mekanik I

Radyoaktivite - Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu

Temel Parçacık Dinamikleri. Sunum İçeriği

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

SU Lise Yaz Okulu. Samanyolu ve Diğer Gökadalar

Fizik bilimi nedir? Fizik Bilimi nedir? Fizik biliminin uğraşı alanları nelerdir? On5yirmi5.com. Fizik Bilimi nedir?

Herbir kuarkın ters işaretli yük ve acayipliğe sahip bir anti kuarkı vardır: TİP (ÇEŞNİ,flavor) YÜK ACAYİPLİK. u (up, yukarı) 2/3 0

FİZ314 Fizikte Güncel Konular

Karanlık Madde Karanlık Enerji. Sabancı Üniversitesi

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

Gelin bugün bu yazıda ilkokul sıralarından beri bize öğretilen bilgilerden yeni bir şey keşfedelim, ya da ne demek istediğini daha iyi anlayalım.

A. ATOMUN TEMEL TANECİKLERİ

Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar.

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

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

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

CERN NEDİR? NE ZAMAN VE NİÇİN KURULDU?

Doğayı anlamak için, Parçacıkları, Kuvvetleri ve Kuralları Bilmemiz gerekir. Gordon Kane,Süpersimetri

6.HAFTA BÖLÜM 3: ÇEKİRDEK KUVVETLERİ VE ÇEKİRDEK MODELLERİ

3- KİMYASAL ELEMENTLER VE FONKSİYONLARI

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

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

Higgs bozonu nedir? Hasan AVCU

Malzeme Bilgisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel kavramlar Atomsal yapı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

Temel Sabitler ve Birimler

Atomun Yapısı Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddeyi (elementi) oluşturan ve maddenin (elementin)

Parçacık Fiziğinde Korunum Yasaları

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM

BÖLÜM 3: (6,67x10 Nm kg )(1,67x10 kg)»10 36 F (9x10 Nm C )(1,6x10 C) NÜKLEONLAR ARASI KUVVET- NÜKLEER KUVVET

BÖLÜM 4: NÜKLEER DÜZEY SPEKTRUMU ve ÇEKİRDEK OLUŞUMLARI

Yeni bir radyoterapi yöntemi: Hadron terapi

DEMOCRİTUS. Atom hakkında ilk görüş M.Ö. 400 lü yıllarda Yunanlı filozof Democritus tarafından ortaya konmuştur.

ÖĞRENME ALANI : DÜNYA VE EVREN ÜNİTE 8 : DOĞAL SÜREÇLER

ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ VE ATOM

Proton, Nötron, Elektron

7. Sınıf Fen ve Teknoloji

Simetri ve Süpersimetri. Spot: Kerem Cankoçak. Simetri nedir?

Fen ve Mühendislik Bilimleri için Fizik

Maddenin içine yaptığımız yolculukta...

GÖKADAMIZ SAMANYOLU. Serdar Evren Astronomiye Giriş II

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

BEYAZ CÜCELER, C CELER, NÖTRON YILDIZLARI VE KARADELİKLER

BİYOLOJİK MOLEKÜLLERDEKİ

Fen ve Mühendislik Bilimleri için Fizik

Prof. Dr. Mustafa EROL Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Var Olabilen Şeyler ve Var Olması Gereken Şeyler

ATLAS Higgs Araştırmalarında En Yeni Sonuçlar

SU Lise Yaz Okulu. Evrenin Geometrisi ve Genel görelilik

Samanyolu ve Gökadalar. Emrah Kalemci Sabancı Üniversitesi

ESM 309-Nükleer Mühendislik

Bhabha Saçılması (Çift yokoluş ve Çift oluşumu. Moller Saçılması (Coulomb Saçılması) OMÜ_FEN

Maddenin Tanecikli Yapısı

Güncel sorunlar ve çözüm arayışı. Sezen Sekmen CERN Türk Öğretmenler Çalıştayı Ocak 2015

ATLAS DENEYİ BOYAMA KİTABI

IceCube Deneyinde Gözlemlenen PeV Enerjili Olayların Renk Sekizlisi Nötrino Yorumu

SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ

KİMYA -ATOM MODELLERİ-

Prof. Dr. Niyazi MERİÇ Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü

SU Lise Yaz Okulu Kozmoloji ve Evren

Murat ŞENER Bursa Sınav Fen Lisesi

Maddenin Yapısına Giriş Ders-2 DOÇ. DR. ZEYNEP GÜVEN ÖZDEMİR EKİM 2017

Parçacık Fiziği. Dr. Bora Akgün / Rice Üniversitesi CERN Türkiye Öğretmenleri Programı Temmuz 2015

J.J. Thomson (Ġngiliz fizikçi, ), 1897 de elektronu keģfetti ve kütle/yük oranını belirledi da Nobel Ödülü nü kazandı.

BMM 205 Malzeme Biliminin Temelleri

ATOMUN YAPISI VE PERİYODİK ÖZELLİKLER

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

Atomlar ve Moleküller

Transkript:

SU Lise Yaz Okulu Evrenin Başlangıcı ve Enflasyon Teorisi

Evrenin ilk zamanları Büyük patlamadan önce: Bilimsel olarak tar.şılamaz. Büyük patlama uzay ve zamanda bir tekilliğe karşılık gelir ve o noktada bildiğimiz fizik ile bir açıklamada bulunamayız. Işıma etkin dönem Planck zamanı: Hem quantum mekaniği hem kütleçekimin etkin olduğu zaman ölçeğine Planck zaman ölçeği denir: 10-43 s. Şu anda geçerli bir quantum- kütleçekim fiziğimiz olmadığı için o zaman içinde neler olduğunu bilemeyiz. Tek bildiğimiz Planck Zamanı içinde tüm temel kuvvetler tek bir kuvvet olarak davranır.

Temel Kuvvetler Kütleçekim: uzun mesafeli (1/r 2 ) sadece büyük kütleli objelerde etkili, sadece çeker ElektromanyeFk kuvvet: uzun mesafeli (1/r 2 ), sadece yüklü parçacıklar arasında çeker ya da iter. Kütleçekimden çok kuvvetli, ama genelde toplam yük sıurdır. Zayıf nükleer kuvvet: ElektromanyeWk kuvvexen çok daha zayıf, çok kısa mesafeler için geçerli 10-15 m, radyoakwf elementlerin çekirdeklerindeki bazı etkileşimleri düzenler. Güçlü nükleer kuvvet: En kuvvetli kuvvezr, ama kısa mesafede 10-14 m. Atom çekirdeklerini bir arada tutar. Her kuvvet her parçacığı etkilemez. AtomalK yapı: Proton ve nötronlar kuarklardan oluşur (6 adet). Güçlü kuvvet sadece quarkları etkiler. Zayıf kuvvet leptonları (elektronlar ve nötrinolar) etkiler.

Etkilenen Parçacıklar Kuvvet Yüksek sıcaklıklarda kuvvetler birleşir ve tek bir kuvvet olarak davranırlar. Elektro- zayıf kuvvet deneylerde gösterilmişwr. Üç kuvvewn birleşwği daha yüksek sıcaklıklar ise GUT Büyük Birleşmiş Teori ile açıklanmaya çalışılır. Deneylerle sınanmış bir GUT teorisi daha mevcut değildir.. En yüksek sıcaklıklarda tüm kuvvetler birleşir.

GUT dönemi 10-43 10-35 s 10 32 K sıcaklıkta evren çok enerjili atomal. parçacıklarla doluydu. Kütleçekim ayrı, diğer kuvvetler birleşikw. Karanlık madde bu sırada oluşmuş olabilir. Kuark dönemi 10-35 10-4 s Önce güçlü, daha sonra zayıf kuvvet ortaya çıkar. Kuarklar, proton ve nötronlar bu dönem ortaya çıkar. Lepton dönemi 10-4 10 2 s Hafif parçacıklar (elektronlar, muonlar, nötrinolar) ortaya çıkar. 1 s de evren nötrinolar için saydamdır.

Nükleer dönem 10 2 s 5x10 4 yıl Sıcaklık düştükçe proton ve nötronlar birleşerek ağır elementleri oluşturmaya başladılar (Dötoryum ve Helyum) Ama evren çabucak soğuduğu için daha ağır elementler oluşamaz (15. dakikada sona erdiği düşünülüyor) Madde dönemi Atomik 5x10 4 10 8 yıl Ayrışma ile atomlar oluştu. Ama ilk büyük yıldızlar oluştuktan sonra bu atomların çoğu tekrar iyonlaş.lar. GalakWk ve yıldızsal 10 8 şimdiye Gökadalar ve kümeleri oluştu. Yıldızlar oluştu ve evrimleşw. Ağır elementler oluştu.

ENFLASYON TEORİSİ

Büyük Patlama nın Problemleri Ufuk Problemi: MFI çok homojen! Düzlük Problemi Evren niye düz?

Ufuk Problemi Ayrılma z~1100 civarında meydana geldi. Evrenin o andaki büyüklüğü 10 Mpc. Bu durumda evrenin iki taraundaki A ve B noktasının birbiri ile nedensel bağlan.sı (casual connecwon) yok. Birbirlerinin sıcaklığını bilemezler çünkü birbirlerinin ufuklarının dışında. Ama MFI ya bak.ğımızda evrenin her taraunda neredeyse aynı. Böyle olması için hiç bir sebep yok.

Nedensel BağlanK Biraz termodinamik: Eğer değişik basınç, sıcaklık ve yoğunluğa sahip gazları bir kutuya koyarsak belli bir süre sonra termodinamik dengeye ulaşırlar. Her işlemin kendine has bir dengeye gelme zamanı vardır. Erken evrende bu hız ışık hızından daha düşük olacak.r. Ama Mpc mesafeler bilgiyi iletmek için çok uzun.

Düzlük ya da ince ayar problemi Bütün olabilecek değerler içinde evren niye kriwk yoğunuğa sahip? Evren neden düz? Ayrıca şu anda yoğunluğu 1 e yakın ölçüyorsak geçmişte 1 e çok çok çok yakın olmalı.

Einstein denklemi kullanarak evrenin boyutunun zamana karşı nasıl değişwğini bulabiliriz. KriWk yoğunluktan çok ufak bir fark bile şu anda evreni açık ya da kapalı yapardı. İnce ince ayar

Parçacık Fiziğine geri dönelim Evrende temel kuvvetlerle atomal. parçacıklar arasında bir ilişki vardır. Parçacık fiziğinde kuvvetler bozonlar yardımı ile ışık hızında ilewlirler. ElektromanyeWk teori için bozonlar fotonlar, güçlü kuvvetler için gluonlar ve elektro- zayıf kuvvetler için W +, W -, Z 0 ve fotonlar vardır.

Simetri Kırılması ve Enflasyon Bugün değişik Wpteki bozonlar 4 kuvvew de kontrol etse de erken evrende kuvvetler birleşikw ve tek bir bozon bu kuvvewn yayılmasını sağlıyordu. Sıcaklık düşüp de yeni bozonlarla birlikte yeni kuvvetler de ortaya çık.. Mesela W ve Z parçacıkları protondan 100 kat daha ağır, dolayısıyla bu bozonların kontrol ezği elektro- zayıf kuvvetler 10 15 K de ortaya çık.. GUT zamanında çok ağır bozonlar var olmuş olmalı. Bu parçacıklar bir şekilde evrenin hızla büyümesine yol açmış olabilir.

ENFLASYON Sıcaklık 10 28 K al.na indiğinde güçlü kuvvet diğer kuvvetlerden ayrıldı. Bu ayrılmayı bir faz geçişi olarak düşünebilirsiniz (sıcaklık düşerken buharın suya dönüşmesi gibi) Ama evrende bu faz geçişi her yerde aynı anda olmadı (aynı buz içinde ufak su damlacıkları kalması, ya da su içinde hava köpükleri gibi). Bu da bazı bölgeleri diğer bölgelere göre çok daha yüksek bir enerji ile bırak.. Bizim evrenimiz de muhtemelen bu köpüklerden bir tanesi. Çok kısa bir zaman içinde inanılmaz basınç ile köpükler büyüdü. O kadar hızla büyüdüler ki her 10-34 s de evren iki ka.na çık.. Not: bu modellerden bir tanesidir ve başka modeller de mevcuxur.

Bir noktada büyüme sona erdi (bu zamanı ne belirledi kozmolojinin en önemli cevaplanmayan sorularından birisidir). Enflasyon bizğinde evren 10 50 kat büyüdü. Daha sonra kuvvetler ayrıldı ve evren Hubble büyümesine devam ez. ENFLASYON

SONUÇLAR UFUK PROBLEMİ Enflasyon ufuk problemini çözüyor çünkü evrenin her yanı aynı sıcaklıktayken ve casual olarak bağlıyken evren bir anda büyüyor ama sıcaklık ayın kalıyor.

Düzlük Problemi Evren hangi geometride olursa olsun, bir anda 10 50 kat şişirilirse lokal evren düz olur.

evrenin genişlemesi

Quiz Enflasyon evrendeki düzlük problemini nasıl çözer?.