Pimeä energia. Hannu Kurki- Suonio Kosmologian kesäkoulu 2015 Solvalla

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

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

Pimeän energian metsästys satelliittihavainnoin

Euclid. Hannu Kurki- Suonio Kosmologian kesäkoulu 2015 Solvalla

PARADIGMOJEN VERTAILUPERUSTEET. Avril Styrman Luonnonfilosofian seura

Suhteellisuusteorian perusteet, harjoitus 6

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

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

Kosmologia: Miten maailmankaikkeudesta tuli tällainen? Tapio Hansson

Maailmankaikkeuden syntynäkemys (nykykäsitys 2016)

Planck ja kosminen mikroaaltotausta

Aine ja maailmankaikkeus. Kari Enqvist Helsingin yliopisto ja Fysiikan tutkimuslaitos

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

INSINÖÖRIN NÄKÖKULMA FYSIIKAN TEHTÄVÄÄN. Heikki Sipilä LF-Seura

Fysiikkaa runoilijoille Osa 6: kosmologia

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

Luonnonfilosofian seura. Mitä havainnot ja mallit viestittävät todellisuudesta?

Maailmankaikkeuden kriittinen tiheys

Kosmologia ja alkuaineiden synty. Tapio Hansson

Pimeä energia ja supernovahavainnot

Vuorovaikutuksien mittamallit

Valtteri Lindholm (Helsingin Yliopisto) Horisonttiongelma / 9

Kosmos = maailmankaikkeus

CERN-matka

Moderni fysiikka kevät 2011

Crafoord palkinto nopeus-etäisyys etäisyys

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

Teoreetikon kuva. maailmankaikkeudesta

MAAILMANKAIKKEUDEN SYNTY

MAAILMANKAIKKEUDEN SYNTY

Teoreettinen hiukkasfysiikka ja kosmologia Oulun yliopistossa. Kari Rummukainen

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

Tähtitieteen historiaa

Gravitaatioaallot - uusi ikkuna maailmankaikkeuteen


Fysiikka 8. Aine ja säteily

Tähtitiede Tutkimusta maailmankaikkeuden laidoilta Aurinkokuntaan

Mustan kappaleen säteily

Lataa Avaruus - Carole Stott. Lataa

KOSMOLOGISIA HAVAINTOJA

Perusvuorovaikutukset. Tapio Hansson

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

Sisällysluettelo. Alkusanat 11. A lbert E insteinin kirjoituksia

Kosmologia. Kosmologia tutkii maailmankaikkeutta kokonaisuutena:

3.1 Varhaiset atomimallit (1/3)

Planck-satelliitti ja kaiken alku

Mustien aukkojen astrofysiikka

Suhteellisuusteoria. Jouko Nieminen Tampereen Teknillinen Yliopisto Fysiikan laitos

Lataa Galaksit - Heikki Oja. Lataa

Taso. Hannu Lehto. Lahden Lyseon lukio

Tähtitieteessä SI-yksiköissä ilmaistut luvut ovat usein hyvin isoja ja epähavainnollisia. Esimerkiksi

VIELÄ KÄYTÄNNÖN ASIAA

Kvantittuminen. E = hf f on säteilyn taajuus h on Planckin vakio h = 6, Js = 4, evs. Planckin kvanttihypoteesi

Lyhyt katsaus gravitaatioaaltoihin

PHYS-C0220 TERMODYNAMIIKKA JA STATISTINEN FYSIIKKA

Z 1 = Np i. 2. Sähkömagneettisen kentän värähdysliikkeen energia on samaa muotoa kuin molekyylin värähdysliikkeen energia, p 2

Maan ja avaruuden välillä ei ole selkeää rajaa

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

UrSalo. Laajaa paikallista yhteistyötä

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

3.6 Su-estimaattorien asymptotiikka

Wien R-J /home/heikki/cele2008_2010/musta_kappale_approksimaatio Wed Mar 13 15:33:


Kvanttifysiikan perusteet 2017

Ideaalikaasulaki. Ideaalikaasulaki on esimerkki tilanyhtälöstä, systeemi on nyt tietty määrä (kuvitteellista) kaasua

PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2016

a) Piirrä hahmotelma varjostimelle muodostuvan diffraktiokuvion maksimeista 1, 2 ja 3.

11. Astrometria, ultravioletti, lähiinfrapuna

Käyttämällä annettua kokoonpuristuvuuden määritelmää V V. = κv P P = P 0 = P. (b) Lämpölaajenemisesta johtuva säiliön tilavuuden muutos on

Fysiikan Nobel 2008: Uusia tosiasioita aineen perimmäisistä rakenneosasista

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


perushiukkasista Perushiukkasia ovat nykykäsityksen mukaan kvarkit ja leptonit alkeishiukkasiksi

Instrumenttikohina taustasäteilyanalyysissä

= P 0 (V 2 V 1 ) + nrt 0. nrt 0 ln V ]

Braggin ehdon mukaan hilatasojen etäisyys (111)-tasoille on

Lataa Maailmanviiva - Jukka Maalampi. Lataa

YLEINEN SUHTEELLISUUSTEORIA

Termodynamiikka. Termodynamiikka on outo teoria. Siihen kuuluvat keskeisinä: Systeemit Tilanmuuttujat Tilanyhtälöt. ...jotka ovat kaikki abstraktioita

Aikamatkustus. Emma Beckingham ja Enni Pakarinen

Lataa Kosmoksen hahmo - Kari Enqvist. Lataa

Lataa Päättymättömät päivät kuolleena - Marcus Chown. Lataa

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

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

PHYS-A3121 Termodynamiikka (ENG1) (5 op)

Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I. Ilmakehän vaikutus havaintoihin. Jyri Lehtinen. kevät Helsingin yliopisto, Fysiikan laitos

Supernova. Joona ja Camilla

Termodynamiikan suureita ja vähän muutakin mikko rahikka

Infrapunaspektroskopia

Mitä energia on? Risto Orava Helsingin yliopisto Fysiikan tutkimuslaitos CERN

Hiukkasfysiikkaa teoreetikon näkökulmasta

Mustan kappaleen säteily

Lataa Maailmankaikkeus pähkinänkuoressa - Stephen Hawking. Lataa

Havaitsevan tähtitieteen pk1 luento 7, Astrometria, ultravioletti ja lähi-infrapuna. Kalvot: Jyri Näränen, Mikael Granvik & Veli-Matti Pelkonen

2r s b VALON TAIPUMINEN. 1 r. osittaisdifferentiaaliyhtälö. = 2 suppea suht.teoria. valo putoaa tähteen + avaruus kaareutunut.

Shrödingerin yhtälön johto

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

Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kari Sormunen Kevät 2012

g-kentät ja voimat Haarto & Karhunen

DEE Sähkötekniikan perusteet

Transkriptio:

Pimeä energia Hannu Kurki- Suonio Kosmologian kesäkoulu 2015 Solvalla 27.5.2015

Friedmann- Robertson- Walker - malli homogeeninen ja isotrooppinen approksimaa>o maailmankaikkeudelle Havaintoihin sopii K = 0, oletetaan tämä Laajenemishistoria a(t)

Friedmannin yhtälöt: laajenemishistoria => Energian jatkuvuusyhtälö Kaksi riippumatonta yhtälöä, kolme vapausastega a(t), ρ(t), p(t) Tilanyhtälö p = wρ Epärela>vis>nen aine: p = 0 => w = 0 Säteily: p = ρ/3 => w = 1/3 Tyhjiöenergia: p = - ρ => w = - 1 Useita komponengeja ρ = Σ ρ i p = Σ w i ρ i Yleisemmin: w(t) = p(t)/ρ(t) tai w i (t) = p i (t)/ρ i (t)

Miksi pimeä energia? Tiedämme egä on epärela>vis>sta ainega (w = 0) ja säteilyä (w = 1/3) Miksi tarvitaan muuta? Havainnot! Hidastuva laajeneminen: ä < 0 ó ρ + 3p > 0 Kiihtyvä laajeneminen: ä > 0 ó ρ + 3p < 0 eli w < - 1/3

Nobelin palkinto fysiikassa 2011 Saul PerlmuGer Brian Schmidt Adam Riess Maailmankaikkeuden laajenemisen kiihtymisen havaitsemisesta kaukaisten supernovien avulla

Laajeneminen alkoi kiihtyä n. 5 mrd v sipen

Pimeän energian ongelma HavaiGu, egä maailmankaikkeuden laajeneminen kiihtyy Yleisen suhteellisuusteorian mukaan tämä edellygää energiakompone\a, jolla on nega>ivinen paine (w < - 1/3) Tätä kutsutaan pimeäksi energiaksi (tuntematon kengä) Yksinkertaisin vaihtoehto: tyhjiöenergia eli kosmologinen vakio Λ (w Λ = - 1)

Punasiirtymä Kaukaisten galaksien spektriviivat siirtyneet pidemmille aallonpituuksille hgp://www.astro.ucla.edu/~wright/doppler.htm λ 0 λ Hubblen laki Hubblen vakio Avaruuden laajeneminen => etäisyys galaksiin kasvaa nopeudella v = cz => v = H 0 r H 0 = 67.8±0.9 km/s/mpc [Planck 2015] ( 1 Mpc = 3.26 milj. valovuoga) Hubblen vakio H 0 on Hubblen parametrin H(t) tämänhetkinen arvo

Universumin aine/energiakoostumus Jos oletamme, egä pimeä energia on tyhjiöenergiaa: Tyhjiöenergia 69.2% Kylmä pimeä aine 26.0% Ordinary mager 4.8%

Galaksien punasiirtymä Valon kulkiessa laajenvassa ava- ruudessa, sen aallonpituus venyy Galaksin punasiirtymä z tarkoigaa, egä avaruus on laajentunut tekijällä 1+z valon ollessa matkalla Se, kuinka pitkän matkan valo on eh>nyt kulkea (eli kuinka kaukana näemme galaksin), riippuu siitä kuinka kauan kes> laajeta näin paljon Tyypin 1a supernovat Täh>en räjähdyksiä Standardikyn\löitä: absoluu\nen kirkkaus (magnitudi M) kaikilla sama Näennäinen kirkkaus (magnitudi m) riippuu etäisyydestä

Riess et al. 2004

Hubble Space Telescope

A recent picture (Nov 13, 2000) from the Hubble Space Telescope (HST) of this supernova. Because it has significantly beger resolu>on than telescopes on the ground, HST can clearly separate the supernova and its host galaxy. Kuvien välillä 3 viikkoa

Mikä vika tyhjiöenergiassa? Kvan\kenGäteoria: tyhjiössäkin kvan\ken\en nollapistevärähtelyä => tyhjiöenergia Saadaan tyhjiön energia>heys = 10 120 kertaa havaigu arvo Teoree\sen fysiikan pahiten pieleen mennyt ennuste Ken>es jokin luonnon symmetriaperiaate kumoaa tyhjiöenergian? Supersymmetria? Supersymmetria rikkoutunut matalilla energioilla uusi arvio: vain 10 60 kertaa havaigu arvo Jokin muu tuntematon symmetria?

YhteensaPumaongelma Maailmankaikkeuden laajetessa, esim. alkuräjähdyksen ydinsynteesin jälkeen tekijällä 10 9 aine>heys laskee tekijällä 10 27 tyhjiöenergian >heys pysyy vakiona olisi outo yhteensaguma, egä juuri meidän aikakautenamme näiden >heys on likimain sama (tekijän 2-3 sisällä) Kosmologit ajagelevat, egä olisi luonnollisempaa, egä jonkin symmeriaperiaageen nojalla tyhjiöenergia häviäisi, ja pimeä energia olisi jotain muuta jokin tuntematon kengä Ei hyviä ideoita yritetään ensin selvigää havainnoista pimeän energian ominaisuuden tarkemmin

Pimeän energian Ulanyhtälö p DE (t) = w DE (t)ρ DE (t) Laajenemislaki a(t) määräytyy w(t):stä Havaintojen äärellisen tarkkuuden vuoksi sovitetaan niihin yksinkertaisia yrigeitä: w DE = vakio Planck 2015: w DE = - 1.02±0.08 w DE = w 0 + w a (a 0 - a) w DE = w p + w a (a p - a)

w DE = w 0 + w a (a 0 -a)

Entä jos yleinen suhteellisuusteoria on väärässä? Vaa>mus pimeälle energialle seurasi havitusta laajenemisen kiihtyvyydestä ja Friedmannin yhtälöistä, jotka saa>in yleisestä suhteellisuusteoriasta Yleistä suhteellisuusteoriaa on testagu pääasiassa aurinkokunnan migakaavassa Entä jos painovoima käygäytyy toisella tavalla hyvin suurilla etäisyyksillä? kosmologiset havainnot testaavat yleistä suhteellisuusteoriaa kosmologisilla etäisyyksillä laajenemisen kiihtyminen voidaan tulkita tes>n epäonnistumiseksi, koska pimeästä energiasta ei ole muuta näygöä

Miten muupaa yleistä suhteellisuusteoriaa Yksinkertaisin vaihtoehto: kosmologinen vakio havaintojen kannalta kosmologinen vakio = tyhjiöenergia muga konseptuaalises> eri asia: korjataan yhtälöitä vs. oletetaan uusi energialaji! 3 ä $ # & Λ = 4πG(ρ + 3p) " a % Teoree\ses> ei sen houkugelevampi selitys kuin tyhjiöenergia Monia ideoita miten muugaa yleistä suhteellisuusteoriaa, muga jälleen tarvigaisiin tarkempia havaintoja (parhaiten mo>voidut teorian modidikaa>ot eivät sovi yhteen nykyistenkään havaintojen kanssa)

Pimeä energia vs modifioitu suhteellisuusteoria Molemmat vaikugavat laajenemislakiin a(t) MuGa miten erogaa ne toisistaan? Yleisessä suhteellisuusteoriassa avaruuden laajeneminen vaikugaa rakenteiden kasvuun painovoima vetää lisää ainega aine>hentymiin laajeneminen hidastaa tätä Yleisen suhteellisuusteorian modifikaa>o, joka antaa saman laajenemislain kuin pimeä energia, vaikugaa rakenteiden kasvuun eri lailla

Loppu