Pimeän energian metsästys satelliittihavainnoin

Samankaltaiset tiedostot
Euclid. Hannu Kurki- Suonio Kosmologian kesäkoulu 2015 Solvalla

PIMEÄ ENERGIA mysteeri vai kangastus? Kari Enqvist Helsingin yliopisto ja Fysiikan tutkimuslaitos

Pimeä energia. Hannu Kurki- Suonio Kosmologian kesäkoulu 2015 Solvalla

Maailmankaikkeuden syntynäkemys (nykykäsitys 2016)

Kosmologia: Miten maailmankaikkeudesta tuli tällainen? Tapio Hansson

Aine ja maailmankaikkeus. Kari Enqvist Helsingin yliopisto ja Fysiikan tutkimuslaitos

Kosmologian yleiskatsaus. Syksy Räsänen Helsingin yliopisto, fysiikan laitos ja Fysiikan tutkimuslaitos

Tarinaa tähtitieteen tiimoilta FYSIIKAN JA KEMIAN PERUSTEET JA PEDAGOGIIKKA 2014 KARI SORMUNEN

Maailmankaikkeuden kriittinen tiheys

Kosmologia on yleisen suhteellisuusteorian sovellus suurimpaan mahdolliseen systeemiin: tutkitaan koko avaruuden aikakehitystä.

Kosmologia ja alkuaineiden synty. Tapio Hansson

PARADIGMOJEN VERTAILUPERUSTEET. Avril Styrman Luonnonfilosofian seura

Friedmannin yhtälöt. Einsteinin yhtälöt isotrooppisessa, homogeenisessa FRW-universumissa 8 G 3. yleisin mahdollinen metriikka. Friedmannin yhtälö

Valtteri Lindholm (Helsingin Yliopisto) Horisonttiongelma / 9

Teoreetikon kuva. maailmankaikkeudesta

Fysiikkaa runoilijoille Osa 6: kosmologia

Suhteellisuusteorian perusteet, harjoitus 6

Vuorovaikutuksien mittamallit

Planck ja kosminen mikroaaltotausta

Teoreettinen hiukkasfysiikka ja kosmologia Oulun yliopistossa. Kari Rummukainen

Hiukkasfysiikka. Katri Huitu Alkeishiukkasfysiikan ja astrofysiikan osasto, Fysiikan laitos, Helsingin yliopisto

Kosmos = maailmankaikkeus


S U H T E E L L I S U U S T E O R I AN P Ä Ä P I I R T E I T Ä

Mustien aukkojen astrofysiikka

CERN-matka

Kosmologia. Kosmologia on yleisen suhteellisuusteorian sovellus suurimpaan mahdolliseen systeemiin: tutkitaan koko avaruuden aikakehitystä.

KVANTTIKOSMOLOGIAA VIRKAANASTUJAISESITELMÄ, PROFESSORI KIMMO KAINULAINEN. Arvoisa Dekaani, hyvä yleisö,

perushiukkasista Perushiukkasia ovat nykykäsityksen mukaan kvarkit ja leptonit alkeishiukkasiksi

Laajeneva maailmankaikkeus

INSINÖÖRIN NÄKÖKULMA FYSIIKAN TEHTÄVÄÄN. Heikki Sipilä LF-Seura

Planck-satelliitti ja kaiken alku

Lataa Maailmankaikkeus pähkinänkuoressa - Stephen Hawking. Lataa

Tähtitiede Tutkimusta maailmankaikkeuden laidoilta Aurinkokuntaan

Moderni fysiikka kevät 2011

KOSMOLOGISIA HAVAINTOJA

Crafoord palkinto nopeus-etäisyys etäisyys

Luonnonfilosofian seura. Mitä havainnot ja mallit viestittävät todellisuudesta?

Galaksit ja kosmologia 53926, 5 op, syksy 2015 D114 Physicum

Mustan kappaleen säteily

Supernova. Joona ja Camilla

MAAILMANKAIKKEUDEN SYNTY

Lataa Kosmoksen hahmo - Kari Enqvist. Lataa

Perusvuorovaikutukset. Tapio Hansson

Tähtitieteen historiaa

Suhteellisuusteoria. Jouko Nieminen Tampereen Teknillinen Yliopisto Fysiikan laitos

Gravitaatioaallot - uusi ikkuna maailmankaikkeuteen

Pimeä energia ja supernovahavainnot

LHC -riskianalyysi. Emmi Ruokokoski

11. Astrometria, ultravioletti, lähiinfrapuna

YLEINEN SUHTEELLISUUSTEORIA

Ikiliikkujat. Onko mikään mahdotonta? Näitä on yritetty tai ainakin tutkittu

Fysiikan Nobel 2008: Uusia tosiasioita aineen perimmäisistä rakenneosasista

MAAILMANKAIKKEUDEN SYNTY

Hiukkasfysiikkaa teoreetikon näkökulmasta

Aikamatkustus. Emma Beckingham ja Enni Pakarinen

Planck satelliitti. Mika Juvela, Helsingin yliopiston Observatorio

g-kentät ja voimat Haarto & Karhunen

YLEINEN SUHTEELLISUUSTEORIA

Leptonit. - elektroni - myoni - tauhiukkanen - kolme erilaista neutriinoa. - neutriinojen varaus on 0 ja muiden leptonien varaus on -1

Suhteellisuusteorian vajavuudesta

(Hiukkas)fysiikan standardimalli

Lataa Ensimmäinen sekunti - Kari Enqvist. Lataa

Yleisen suhteellisuusteorian kokeelliset tes/t. Hannu Kurki- Suonio Helsingin yliopisto, fysiikan laitos ja Fysiikan tutkimuslaitos

FYSIIKAN LABORATORIOTYÖT 2 MAGNEETTIKENTTÄTYÖ

LUENTO Kyösti Ryynänen

VUOROVAIKUTUKSESTA VOIMAAN JA EDELLEEN LIIKKEESEEN. Fysiikan ja kemian pedagogiikan perusteet (mat/fys/kem suunt.), luento 1 Kari Sormunen

Kvanttifysiikan perusteet 2017

5.3 Ensimmäisen asteen polynomifunktio

Sisällysluettelo. Alkusanat 11. A lbert E insteinin kirjoituksia

Maan ja avaruuden välillä ei ole selkeää rajaa

Stanislav Rusak CASIMIRIN ILMIÖ

= 6, Nm 2 /kg kg 71kg (1, m) N. = 6, Nm 2 /kg 2 7, kg 71kg (3, m) N

Lataa Ensimmäinen sekunti - Silminnäkijän kertomus - Kari Enqvist. Lataa

UrSalo. Laajaa paikallista yhteistyötä

Opetusmateriaali. Tutkimustehtävien tekeminen

VUOROVAIKUTUKSESTA VOIMAAN JA EDELLEEN LIIKKEESEEN. Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka, luento Kari Sormunen

KESTOMAGNEETTI VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA. Jani Vitikka p87434 Hannu Tiitinen p Dynaaminen kenttäteoria SATE2010

SUPER- SYMMETRIA. Robert Wilsonin Broken Symmetry (rikkoutunut symmetria) Fermilabissa USA:ssa

Fysiikkaa runoilijoille Osa 7: kohti kaiken teoriaa

Tampere Higgsin bosoni. Hiukkasen kiinnostavaa? Kimmo Tuominen! Helsingin Yliopisto

CERN ja Hiukkasfysiikan kokeet Mikä se on? Mitä siellä tehdään? Miksi? Mitä siellä vielä aiotaan tehdä, ja miten? Tapio Lampén

Äärellisten mallien teoria

Shrödingerin yhtälön johto

Suomalainen teknologia selvittämään maailmankaikkeuden alkua

Komeetan pyrstö Kirkkonummen Komeetta ry:n jäsenlehti No 1/2009

Suhteellisuusteoriasta, laskuista ja yksiköistä kvantti- ja hiukkasfysiikassa. Tapio Hansson

Teoreettisen fysiikan tulevaisuuden näkymiä

Lataa Suhteellisuusteoriaa runoilijoille - Kari Enqvist. Lataa

Fysiikan nykytila ja saavutukset

Termodynamiikka. Fysiikka III Ilkka Tittonen & Jukka Tulkki

Etäisyyden yksiköt tähtitieteessä:

Tähtitieteen Peruskurssi, Salon Kansalaisopisto, syksy 2010: HAVAINTOLAITTEET

P = kv. (a) Kaasun lämpötila saadaan ideaalikaasun tilanyhtälön avulla, PV = nrt

Neutriinokuljetus koherentissa kvasihiukkasapproksimaatiossa

Pietarsaaren lukio Vesa Maanselkä

Neutriino-oskillaatiot

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

FUNKTIONAALIANALYYSIN PERUSKURSSI Johdanto

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

Transkriptio:

Pimeän energian metsästys satelliittihavainnoin Avaruusrekka, Kumpulan pysäkki 04.10.2012 Peter Johansson Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Peter Johansson/ Avaruusrekka 04.10.2012 13/08/14 1

1. Maailmankaikkeuden laajeneminen Onko maailmankaikkeus ikuinen ja muuttumaton? Näin luultiin yleisesti vielä 1900-luvun alussa. Edwin Hubble mittasi 1920-luvulla galaksien etäisyyksiä ja niiden säteisnopeuksia. Hubble huomasi, että galaksit tyypillisesti etääntyvät meistä ja tämä nopeus on suoraan verrannollinen galaksin etäisyyteen. v = H 0 d Edwin Hubble (1889-1953) 13/08/14 2

Maailmankaikkeuden koostumus Kun mennään ajassa taaksepäin, galaksit lähenevät toisiaan ja jossain vaiheessa kaikki maailmankaikkeuden aine on yhdessä pisteessä. Alkuräjähdyksen ajanhetki riippuu maailmankaikkeuden laajenemishistoriasta. Laajenemisnopeus riippuu maailmankaikkeuden koostumuksesta. Tavallinen aine ja pimeä aine jarruttavat laajenemista, kun taas pimeä energia kiihdyttää siitä. Tällä hetkellä maailmankaikkeus laajenee kiihtyvästi! 13/08/14 3

Maailmankaikkeuden ikä Nykyisen standardimallin mukaan maailmankaikkeus syntyi noin 13.7 miljardia vuotta sitten suuressa alkuräjähdyksessä. Tämä ikä on myös sopusoinnussa vanhimpien tähtien ikien kanssa. Aikaisemmassa mallissa tähdet olivat vanhempia kuin maailmankaikkeus! Uusi malli Vanha malli 13/08/14 4

Fysiikan Nobel-palkinto 2011 Palkinto myönnettiin Perlmutterille, Schmidtille ja Riessille jotka olivat havainneet tyypin Ia Supernovia (standardikynttilöitä) ja huomanneet, että ne ovat heikkovaloisempia kuin oletettiin ja täten kauempana. Johtopäätös oli, että maailmankaikkeuden laajeneminen on kiihtynyt ja se on suurempi kuin mitä aikaisempi malli antoi ymmärtää. 13/08/14 5

Maailmankaikkeuden tulevaisuus Laajeneminen jatkuu kiihtyvällä nopeudella. Vaikka matkustaisimme valon nopeudella, emme voi saavuttaa galakseja, joiden punasiirtymä on nyt yli z = 1,7 (nyt yli 15 miljardin valovuoden päässä). Emme voi koskaan nähdä kovin paljon suurempaa osaa maailmankaikkeudesta. Lopulta lähes kaikki galaksit häipyvät näkyvistä, omaa galaksijoukkoamme lukuun ottamatta. 13/08/14 6

Edellä sanottu perustuu oletukseen, että kyseessä on todella kosmologinen vakio tai tyhjiöenergia Teoreettisesti epätyydyttävä: Havaittu arvo on ilman selitystä ja outo Kvanttikenttäteoria: tyhjiö (kenttien alin energiatila) ei ole tyhjä vaan sisältää nollapiste-energiaa Sen energiatiheyttä ei osata laskea Luonnollinen suuruusluokka: 10 120 kertaa havaittu ρ tyhjiö Teoreettisen fysiikan surkein ennuste. Teorian symmetriat voivat pienentää arviota supersymmetria à 10 60 Pimeän energian mysteeri Ehkä oikeasti ρ tyhjiö = 0 ja negatiivisesta paineesta onkin vastuussa tuntematon kenttä pimeä energia. 13/08/14 7

2. Euclid: pimeää energiaa tutkiva satelliitti Avaruuskaukoputki Laukaisu avaruuteen 2019 1.2 m peili, jossa laaja näkökenttä (0.5 neliöastetta) Kaksi instrumenttia: Kamera, joka ottaa kuvia näkyvän valon alueella Spektrometri galaksien punasiirtymän mittaamiseen Suunniteltu toiminta-aika 6 vuotta Valokuvaa puolet koko taivaasta (> 30 galaksin tasosta) 13/08/14 8

Euclid-projektin jäsenet HY:ssä Hannu Kurki-Suonio, Suomen Euclid-vastaava Elina Keihänen, datankäsittely Seppo Korpela, laitteisto-osallistuminen Peter Johansson, kosmologiset simulaatiot Kari Enqvist, teoria Syksy Räsänen, teoria Lisäksi 10 muuta jäsentä Turussa ja Jyväskylässä. 13/08/14 9

Euclid pyrkii vastaamaan kysymyksiin 1. Mikä on pimeän energian luonne onko sen energiatiheys vakio (ns. Tyhjiöenergia), vai onko kyseessä dynaaminen kenttä joka muuttuu avaruuden laajetessa? 2. Vai onko laajenemisen kiihtyminen osoitus siitä että yleinen suhteellisuusteoria ei päde suurimmilla etäisyyksillä? -> Muutoksia painovoimateoriaan. 3. Mitä pimeä aine on? Mitkä ominaisuudet pimeällä aineella ovat? 4. Minkälaisia olivat aineen tiheysvaihtelut varhaisessa maailmankaikkeudessa, josta havaittavat galaksit kehittyivät? 13/08/14 10

Euclid:in kartoittama alue Euclid kartoittaa 1,5 miljardia galaksia punasiirtymäväliltä z = 0 2: Täältä puoleen väliin horisonttia. Viimeiset 10 miljardia vuotta = ¾ maailmankaikkeuden historiasta.

Galaksijakauma (BAO=Baryon Acoustic Oscillations) Spektrometri ->70 miljoonan galaksin punasiirtymä Tiheysvaihteluiden aaltoilu varhaisessa maailmankaikkeudessa voimisti tiettyjä etäisyysskaaloja. Tämä etäisyysskaala näkyy selvästi kosmisessa taustasäteilyssä ja se voidaan havaita myös galaksien jakaumassa-> Standardimittatikku! Euclid havaitsee missä kulmassa tämä skaala näkyy milläkin punasiirtymällä (z = 2 asti) (kulma riippuu etäisyydestä) Tästä voidaan ratkaista etäisyyden ja punasiirtymän välinen relaatio. ja tästä maailmankaikkeuden laajenemishistoria a(t) => pimeän energian tiheys ajan funktiona 13/08/14 12

Gravitaatiolinssi-ilmiö kartoittaa pimeän aineen

Rakenteen kasvu maailmankaikkeudessa k +2H k 4 G m k =0 Riippuu sekä laajenemishistoriasta a(t) (Hubblen vakiosta), että painovoimateoriasta. Jos oletamme yleisen suhteellisuusteorian, antaa rakenteen kasvu riippumattoman mittauksen pimeän energian ominaisuuksista Mikäli ristiriidassa BAO-tulosten kanssa, mittaa poikkeamaa yleisestä suhteellisuusteoriasta.

Yhteenveto Maailmankaikkeus syntyi 13.7 miljardia vuotta sitten suuressa alkuräjähdyksessä ja tällä hetkellä se laajenee kiihtyvästi. Emme ymmärrä miksi maailmankaikkeuden laajeneminen on kiihtyvää. Tämänhetkiset havainnot ovat sopusoinnussa mallin kanssa, jonka mukaan maailmankaikkeuden täyttää tasainen pimeän energian kenttä, joka aiheuttaa kiihtyvyyden. ESA:n Euclid satelliitti laukaistaan vuonna 2019 ja se tulee kuvaamaan puolet koko taivaasta ennätystarkasti. Havaitsemalla BAO:ta, gravitaatiolinssejä ja galaksien jakaumaa taivaalla voimme oppia uutta pimeän energian ja pimeän aineen luonteesta. 13/08/14 15