El fons csmic de de microones El lorigen

  • Slides: 41
Download presentation
El fons còsmic de de microones El l’origen de de l’Univers ii l’origen

El fons còsmic de de microones El l’origen de de l’Univers ii l’origen

1929 Edwin Hubble La llum d’una estrella mostra unes línies. Però en les galàxies

1929 Edwin Hubble La llum d’una estrella mostra unes línies. Però en les galàxies llunyanes apareixen desplaçades cap al roig

1929 Edwin Hubble Distàncies Velocitats Com més lluny és una galàxia, més ràpidament s’allunya

1929 Edwin Hubble Distàncies Velocitats Com més lluny és una galàxia, més ràpidament s’allunya de nosaltres

1929 Edwin Hubble Com més lluny és una galàxia, més ràpidament s’allunya de nosaltres

1929 Edwin Hubble Com més lluny és una galàxia, més ràpidament s’allunya de nosaltres

Teoria del Big Bang Això podria indicar que l’Univers va començar en un punt

Teoria del Big Bang Això podria indicar que l’Univers va començar en un punt

1960 Echo-1 Es posa en òrbita el primer satèl·lit de telecomunicacions Només reflectia les

1960 Echo-1 Es posa en òrbita el primer satèl·lit de telecomunicacions Només reflectia les ones de ràdio que li arribaven

1960 Echo-1 Necessitava emissors potents. . . i uns receptors molt sensibles

1960 Echo-1 Necessitava emissors potents. . . i uns receptors molt sensibles

1962 Telstar Amb els satèl·lits actius, la gran antena ja no cal

1962 Telstar Amb els satèl·lits actius, la gran antena ja no cal

1965 Penzias i Wilson Dos enginyers la utilitzen per estudiar el cel Troben un

1965 Penzias i Wilson Dos enginyers la utilitzen per estudiar el cel Troben un soroll molest en totes direccions

Penzias i Wilson Les ones venien de totes direccions. Procedien de l’origen de l’Univers.

Penzias i Wilson Les ones venien de totes direccions. Procedien de l’origen de l’Univers.

1978 Premi Nobel de física per a Kapitza, Penzias i Wilson,

1978 Premi Nobel de física per a Kapitza, Penzias i Wilson,

1900 Max Planck Utilitzant idees quàntiques pot explicar la radiació emesa per un cos

1900 Max Planck Utilitzant idees quàntiques pot explicar la radiació emesa per un cos negre

Radiació d’un cos negre Un cos negre emet una diversitat de freqüències

Radiació d’un cos negre Un cos negre emet una diversitat de freqüències

Radiació d’un cos negre No tenen la mateixa intensitat totes les freqüències

Radiació d’un cos negre No tenen la mateixa intensitat totes les freqüències

Radiació d’un cos negre Només algunes freqüències són visibles

Radiació d’un cos negre Només algunes freqüències són visibles

Radiació d’un cos negre Només algunes freqüències són visibles

Radiació d’un cos negre Només algunes freqüències són visibles

Radiació d’un cos negre Els cossos calents, com les estrelles, emeten radiació que en

Radiació d’un cos negre Els cossos calents, com les estrelles, emeten radiació que en part és visible

Radiació d’un cos negre Els objectes més freds emeten freqüències que no són visibles

Radiació d’un cos negre Els objectes més freds emeten freqüències que no són visibles

Radiació d’un cos negre A temperatures no gaire altes només són visibles els vermells

Radiació d’un cos negre A temperatures no gaire altes només són visibles els vermells

Radiació d’un cos negre No veiem la radiació infraroja

Radiació d’un cos negre No veiem la radiació infraroja

Radiació d’un cos negre Ni veiem la radiació ultraviolada. Però hi ha instruments que

Radiació d’un cos negre Ni veiem la radiació ultraviolada. Però hi ha instruments que les poden veure.

1965 Penzias i Wilson La radiació de fons detectada el 1965, correspon a la

1965 Penzias i Wilson La radiació de fons detectada el 1965, correspon a la que emet un cos negre a 2, 7 K.

1965 Penzias i Wilson La radiació és igual en totes direccions

1965 Penzias i Wilson La radiació és igual en totes direccions

1989 COBE es dissenya per mesurar la radiació de fons còsmic amb més precisió

1989 COBE es dissenya per mesurar la radiació de fons còsmic amb més precisió

1992 Mather i Smoot Obtenen aquests resultats. Per veure la radiació de fons caldrà

1992 Mather i Smoot Obtenen aquests resultats. Per veure la radiació de fons caldrà eliminar la que no ho és.

1992 Mather i Smoot El Sistema Solar es mou en una direcció. Això desplaça

1992 Mather i Smoot El Sistema Solar es mou en una direcció. Això desplaça la radiació cap al roig o cap al blau segons la direcció.

1992 Mather i Smoot Així queden les dades després de restar-hi diversos efectes. Al

1992 Mather i Smoot Així queden les dades després de restar-hi diversos efectes. Al centre queda la radiació de la galàxia, que també caldrà eliminar.

1992 Mather i Smoot Finalment queda el fons còsmic de microones. Són variacions de

1992 Mather i Smoot Finalment queda el fons còsmic de microones. Són variacions de temperatura de només 18 m. K.

1992 COBE / 2003 WMAP Un altre satèl·lit confirma les dades i hi afegeix

1992 COBE / 2003 WMAP Un altre satèl·lit confirma les dades i hi afegeix precisió.

2003 WMAP Aquesta és la imatge que ara tenim del fons còsmic de microones.

2003 WMAP Aquesta és la imatge que ara tenim del fons còsmic de microones.

2006 Premi Nobel de física per a Mather i Smoot

2006 Premi Nobel de física per a Mather i Smoot

1965 – 1992 – 2003 El fons de microones, cada vegada més ben conegut

1965 – 1992 – 2003 El fons de microones, cada vegada més ben conegut

Big Bang: Univers opac Dins d’un plasma, els fotons són desviats. Per això inicialment,

Big Bang: Univers opac Dins d’un plasma, els fotons són desviats. Per això inicialment, l’Univers era opac.

Big Bang + 100. 000 anys: Univers transparent Quan la matèria s’organitza en àtoms,

Big Bang + 100. 000 anys: Univers transparent Quan la matèria s’organitza en àtoms, els fotons viatgen rectes, i l’Univers esdevé fa transparent.

Big Bang No veiem la llum de dins del núvol, només la que en

Big Bang No veiem la llum de dins del núvol, només la que en surt La radiació que ara ens arriba és la que hi havia quan l’Univers es tornà transparent

Història de l’Univers Aquelles petites diferències de radiació, expliquen que la matèria hagi format

Història de l’Univers Aquelles petites diferències de radiació, expliquen que la matèria hagi format agrupacions: galàxies, astres. . .

Big Bang + 1000 milions d’anys: formació d’estrelles i galàxies Aquelles petites diferències de

Big Bang + 1000 milions d’anys: formació d’estrelles i galàxies Aquelles petites diferències de radiació, expliquen que la matèria formés agrupacions: galàxies, astres. . .

De què és fet l’Univers? Com més sabem sobre l’Univers,

De què és fet l’Univers? Com més sabem sobre l’Univers,

De què és fet l’Univers? més ens adonem del que no entenem,

De què és fet l’Univers? més ens adonem del que no entenem,

De què és fet l’Univers? . . . i del molt que ens queda

De què és fet l’Univers? . . . i del molt que ens queda per comprendre!

Revista “Ciències”, 2007

Revista “Ciències”, 2007