SU Lise Yaz Okulu. Samanyolu ve Diğer Gökadalar

Benzer belgeler
Samanyolu ve Gökadalar. Emrah Kalemci Sabancı Üniversitesi

Beyaz cüceler Nötron yıldızları. Emrah Kalemci Sabancı Üniversitesi

SU Lise Yaz Okulu. Karanlık Madde

Galaksiler kütle çekimiyle birbirine bağlı yıldızlar ile yıldızlar arası gaz ve tozdan oluşan yapılardır.

GÖKADAMIZ SAMANYOLU. Serdar Evren Astronomiye Giriş II

KÜMELER. Serdar Evren Astronomiye Giriş II

GÖKADAMIZ SAMANYOLU GÖKADASI

Karanlık Madde Karanlık Enerji. Sabancı Üniversitesi

Yıldızların Yapısı ve Evrimi. Anakol Sonrası Evrim

YILDIZLARARASI ORTAM. Serdar Evren Astronomiye Giriş II

ANKARA ÜNİVERSİTESİ RASATHANESİ. Evrende Neler Var?

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

SU Lise Yaz Okulu Kozmoloji ve Evren

Kadri Yakut

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

SU Lise Yaz Okulu Kozmoloji ve Evren

Uzaydaki Gözümüz Neler Görüyor? Hubble ın Gözüyle

ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ

Yıldızların Uzaklıkları

GÜNEŞİMİZ. Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi

ÜNİTE 7 : GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ UZAY BİLMECESİ

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

Galaksi Grupları ve Kümeleri

BEYAZ CÜCELER, C CELER, NÖTRON YILDIZLARI VE KARADELİKLER

Görünmeyeni Anlamak II Karanl k Madde Karanl k Enerji. Emrah Kalemci Sabanc Üniversitesi

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

GÖK CİSİMLERİNİ TANIYALIM

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

EBELİKTE TEMEL KAVRAM VE İLKELER. Giriş Dersi. Prof. Dr. Sibel ERKAL İLHAN

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

GÖKYÜZÜ GÖZLEM TEKNİKLERİ EMRAH KALEMCİ

İZOKRONLAR İLE YAŞ TAYİNİ NURTEN FİLİZ

Yıldızların Evrimi. Zeki Aslan

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

Galaksiler, Galaksilerimiz

Yıldızların uzaklıkları ve uzay hareketleri Zeki Aslan

Bir Bakışta Fen Bilimleri Kazanım Defteri

Toplam

SU Lise Yaz Okulu. Evrenin Geometrisi ve Genel görelilik

NGC 5474 galaksisinde bulunan bir AXK nın optik karşılığı ve çevresinin araştırılması

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

AGN lerin. Korhan Yelkencİ 1, Ömür Çakırlı 2. İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü

AST404 GÖZLEMSEL ASTRONOMİ HAFTALIK UYGULAMA DOKÜMANI

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

Gökyüzünde Hareket (II)

Yıldızlardan Yıldızsılara. Test 1 in Çözümleri

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Final Sınavı

Fiz Ders 10 Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi

RADYO ASTRONOMİ. Nazlı Derya Dağtekin

SU Lise Yaz Okulu. Evrenin Başlangıcı ve Enflasyon Teorisi

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

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

YILDIZLARIN EVRĐMĐ. Ünal Ertan Sabancı Üniversitesi. GALILEO ÖĞRETMEN AĞI ÇALIŞTAYI - Ağustos 2009

Hubble Gökada Sınıflaması. Coma Gökada Kümesi

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 5.ÜNİTE :DÜNYA, GÜNEŞ VE AY KONU ÖZETİ

Uzayın Eşiğinde Bir Balon Teleskop: STO-2

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

Evrende Var Olan Yıldız Türleri

IR/mm-altı ile YILDIZ OLUSUMU,

ÖĞRENME ALANI : DÜNYA VE EVREN ÜNİTE 8 : DOĞAL SÜREÇLER

Minti Monti. Uzayı Keşfetmek İster misin? Uzayı Nasıl Keşfettik? Haydi Uzay Aracı Tasarla Evrenin En Sıradışı Gökcismi: KARADELİK Ay'a Yolculuk

Yakın Galaksilerde Aşırı parlak X-ışın Kaynaklarının Optik Bölgede İncelenmesi

Fizik 101-Fizik I Dönme Hareketinin Dinamiği

BTÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVARI DERSİ

G = mg bağıntısı ile bulunur.

AST101 ASTRONOMİ TARİHİ

AST202 Astronomi II. Doç. Dr. Tolgahan KILIÇOĞLU

Güneş Sistemi nin doğum öncesi resmi

Radyo Antenler

AST404 GÖZLEMSEL ASTRONOMĐ ÇĐFT YILDIZLAR

Bölüm 9. Yer Benzeri Gezegenler

Prof. Dr. Zeki EKER. TÜBÝTAK Ulusal Gözlemevi. 23 Ekim 2009, Yalova

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

Kütle Aktarımı Yapan İki İlginç X-ışını Atarcası: GX 1+4 ve SXP 1062

Kütleçekim Dalgaları İlk Kez Gözlemlendi!

AST413 Gezegen Sistemleri ve Oluşumu. Ders 3 : Kepler Denklemlerinden Ötegezegen Keşiflerine

Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar

SU Lise Yaz Okulu. Mikrodalga Fon Işıması Madde nin oluşması

DOĞU ANADOLU GÖZLEMEVĐ

YILDIZLARIN HAREKETLERİ

Yıldızların uzaklıkları ve parlaklıkları

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

Genç Nötron Yıldızlarının Yayılma Diskleriyle Evrimi

AST404 Gözlemsel Astronomi. Ders 10 : Yıldız Evrimi

GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ

Amerikalı Öğrencilere Liselere Geçiş Sınavında 8. Sınıf 1. Üniteden Sorulan Sorular.

BÖLÜM 03. Doğrusal Hareket Alt yüzeyi yere paralel olarak yerleştirilmiş, camdan yapılmış

Teleskop: gökyüzüne açılan kapı

Dönme. M. Ali Alpar. Galileo Öğretmen Eğitimi Programı. Sabancı Üniversitesi Nesin Matematik Köyü Şirince

1.Seviye ITAP 17 Aralık_2012 Sınavı Dinamik VIII-Dönme_Sorular

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

Astrofizik ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazarlar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI Öğr.Grv. Yeşim GÜRCAN

Prof. Dr. Ceyhun GÖL. Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Havza Yönetimi Anabilim Dalı

Şekil 1: Güneş ve yüzeyindeki lekeler. Şekil 2: Uydumuz Ay ve kraterleri.

Fiziğin Sınırları, Sınırların Fiziği

Manyetizma. Manyetik alan çizgileri, çizim. Manyetik malzeme türleri. Manyetik alanlar. BÖLÜM 29 Manyetik alanlar

Bakın astronomi size nasıl yardım edecek şimdi, göreceksiniz!

ÇĐFT YILDIZLAR. Serdar Evren Astronomiye Giriş II

ÜNİTE 8 DÜNYAMIZ VE EVREN

5. SINIF FEN BİLİMLERİ IŞIĞIN VE SESİN YAYILMASI TESTİ A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

Transkript:

SU Lise Yaz Okulu Samanyolu ve Diğer Gökadalar

Samanyolu Gökadamız kendi kütleçekimi al1nda dengeli, milyarlarca yıldız, gaz ve tozdan oluşan bir yapıdır. Biz gökadamızı gökyüzünde bir kolon halinde görürüz. Neden?

TUNÇ TEZEL FOTOĞRAFLARI

hbp://www.twanight.org/newtwan/ galleries.asp?sort=photographer&value=tunc%20tezel&page=1

Samanyolu nun yapısı Disk: Güneş civarında 300 pc kalınlığındadır. Yaşlı ve genç yıldızları barındırır. İçinde gaz ve toz olduğu için yıldız oluşumu devam eder. Yıldızlar ve gaz merkezin etraxnda Kepler yörüngelerinde dönerler. Beyaz renklidir, sarmal kollar hafif mavimsidir. Taç: Daha yaşlı yıldızların oluşturduğu Küresel kümeler merkezin etraxnda rastgele Dönerler. Gaz ve toz, dolayısıyla yeni yıldız Oluşumu yoktur. Kırmızımsı renktedir. Topak: 6 kpc uzunluğunda ve 4 kpc kalınlığındadır.

Benzer gökadalar Andromeda Yüzü dönük sistem M101 ve kenardan Görünen sistem NGC 4565 hbp://www.astro.virginia.edu/class/whible/astr1220/19_our_galaxy/viewspiralgalx.html

Samanyolu nun oluşumu Gökada öncesi gaz kütleçekim al1nda çöker. Taç yıldızları (muhtemelen Çoğu gaz kümeleri birleşirken) doğar. Dönme gazı incelterek ince disk haline sokar. Gaz ve toz diskte birikir. Taçta yıldız oluşumu durur. Diskte ise genç yıldızların oluşumu devam eder. GALAXY FORMATION ANIMATION

Sarmal yapı 21 cm çalışmaları gökadamızın sarmal yapısını ortaya çıkarıyor. Gaz 160 ıy kadar diskte uzanır. Tacın büyüklüğü ise 100000 ıy civarındadır. Gazın ve yıldızın yoğun olduğu bölge ise 50000 ıy civarında uzanır. Samanyolu gaz dağılım modeli

Nedir bu sarmal kollar? Sarmal kollarda bol miktarda gaz ve toz olduğu için yıldız oluşumu da hızla sürer. Evrimlerinin başında büyük yıldızları bulabildiğimiz için mavi ve parlak1rlar. Ayrıca içlerinde ışıma bulutsuları da vardır. Parlaklıkları nedeni ile başka sarmal gökadalara bak1ğımızda ile önce sarmal kolları görürüz. Ama sarmal kollar ile diskin hareken arasındaki bağ sıkı olmamalıdır. Yoksa diskin farklı bölümdeki hareketleri bu sarmal kolları hızla yok ederdi!

Sarmal yoğunluk dalgaları Sarmal kollar için bilim insanlarının en benimsediği teori diskin harekennden bağımsız ilerleyen bir yoğunluk dalgasıdır. Dalgayı oluşturan çok büyük ihnmalle uydu gökadalarımız. Dalga olduğu bölgedeki gazı sıkış1rarak yıldız oluşumunu yara1r. Dalgaya giren gaz yavaşlar, sıkışır, yıldız oluşturur, sonra da dalgadan çıkarak yoluna devam eder. Oluşan yıldızlar da zaman içinde dalgadan çıkarak disk popülasyonuna karışırlar.

Gökada Merkezi Gaz ve toz yoğunluğu yüzünden Gökada merkezini opnk teleskoplarla gözleyemeyiz. Ama kızılötesi, radyo ve X- ışını gözlemleri ile merkeze yakınlaşabiliriz. IR X- Ray a) Kızılötesı b) Radyo c)radyo d) X- ışınları

Galaksi Merkezi X- ışını

En derinde kızılötesi gözlemleri Kızılötesi ile yapılan gözlemler sonucu Gökada merkezindenki yıldızların 4.5 Milyon güneş kütleli tek bir merkez etraxnda döndüğü biliniyor. Radyo gözlemleri o merkezin çok küçük olması gereknğini gösteriyor: KARA DELİK!

Daha güzel bir film

Karadelik nedir? Karadelikler bir olay uqu ile çevrelenmiş, olay uqundan madde ve enerjinin dışarı kaçamadığı, uzay zamanın sonsuza kadar büküldüğü bir tekilliknr. Temelde çok basit cisimlerdir, 3 parametre özelliklerini tanımlamaya yeterlidir: Kütle Açısal momentum (spin) Yük. Kara delikler geçmişleri hakkında bilgi veremezler.

Nasıl Kara Delik Yapılır? M = 2 x 10 30 kg. R = 700,000 km v kaçış = 610 km/s M = 2 x 10 30 kg. R = 175,000 km v kaçış = 1220 km/s M = 2 x 10 30 kg. R = 3 km v kaçış = 300,000 km/ s Güneş in kütlesini sabit tutup yarıçapını 3 km ye kadar indirirsek? O zaman kaçış hızı ışık hızı olur, yani yarıçapı bu limiben de aşağı çekersek ışık bile yüzeyden kaçamaz. Limit yarıçapa Schwarzschild yarıçapı denir R s = 2 GM/c 2. Bu yarıçap kara deliğin olay uqunu belirler.

Kütle / yarıçap Cisim Kütle Yarıçap Schwarzschild yarıçapı Emrah 100 kg 1 m 1.25 10-23 cm Dünya 6 x10 24 kg 6400 km 9 mm Güneş 2 x 10 30 kg 700,000 km 3 km Nötron yıldızı 3 x 10 30 kg 15 km 4.5 km Samanyolu merkezi M 87 Gökadası merkezi 4 milyon güneş kütlesi 3 milyar güneş kütlesi - 9 milyon km (60 AU) - 9 milyar km (60,000 AU) Herşey kara delik olabilir, yeter ki Schwarzschild yarıçapı kadar sıkış1rılsın!!

Evrenimizdeki Karadelikler Mini karadelikler (evrenin ilk oluşma sürecinde ortaya çıkmış olabilirler. ATLAS deneyinde de ortaya çıkabilirler, ama şimdiye kadar çıkmadılar) Güneş kütleli kara delikler. Ağır yıldızların evrimlerinin sonucu ortaya çıkarlar. Dev karadelikler (milyon milyar Güneş kütleli). Gökadaların merkezinde bulunurlar ve gökadalar evrimleşirken oluşmuşlardır. Ortanca karadelikler (100 1000 Güneş kütlesi) birkaç aday kaynak mevcut.

Karadeliklerin çevresinde neden ışıma olur.

QUIZ Karadelikler bizi yer mi? Karadeliğe düşen maddenin %10 u ışımaya dönüşür. Parlak bir dev karadelik (mesela 100 Milyon M güneş ) 10 40 W ışıma yapar. Mgüneş: 2x10 30 kg 1 yıl: 3x10 7 s 1 Güneş kütleli kara delik olay uqu: 3000 m 1 kpc: 3x10 19 m