Kosmologie im dunklen Universum

Ähnliche Dokumente
Das Rätsel der Dunklen Materie Erhellendes aus Universum und Labor

Dunkle Materie und dunkle Energie

Hands on Particle Physics International Masterclasses. WIMP's & Co

11.4 Dunkle Materie und Dunkle Energie. Seite 38 Kapitel 11.

Aus was besteht unser Universum?

Dunkle Materie und Teilchenphysik

Neues aus Kosmologie und Astrophysik 1.0

Dunkle Materie Martin Schneider

Die dunkle Seite des Universums

Neue Horizonte in der Teilchenphysik - Vom Higgs-Teilchen zur Dunklen Materie im Universum -

Das Universum rennt... [18. Jun.] Und das Universum dehnt sich noch schneller aus... Hubble und das Universum

Die dunkle Seite der Kosmologie

Moderne Kosmologie. Michael H Soffel. Lohrmann Observatorium TU Dresden

Über die Vergangenheit und Zukunft des Universums

Das dunkle Universum

Kosmische Evolution: der Ursprung unseres Universums

Das neue kosmologische Weltbild zum Angreifen!

Dunkle Materie und Energie

Dunkle Energie Und was Physiker damit meinen

Kai Zuber Institut für Kern- und Teilchenphysik TU Dresden

Dunkle Materie und Dunkle Energie. Claus Grupen 2014

Urknall und Entwicklung des Universums

Die dunkle Welt. Simon White Max Planck Institut für Astrophysik

7 Teilchenphysik und Kosmologie

Dunkle Materie: von Urknall, Galaxien und Elementarteilchen

Urknall und. Entwicklung des Universums. Grundlegende Beobachtungen Das Big-Bang Modell Die Entwicklung des Universums 1.1

Die Entwicklung des Universums

Astronomische Einheit

Die Suche nach der dunklen Materie

Ort: Raum in der Mittelspange. Zeit: Mo 15-17h Mi 15-17h. Beginn Mo d

Vom Higgs-Boson zur Weltformel

Alles aus Nichts: der Ursprung des Universums. Simon White Max Planck Institute for Astrophysics

Versuchsanleitung zum Astrophysikalischen Praktikum Standardkerzen: Entfernungsbestimmung von M100

Kai Zuber Institut für Kern- und Teilchenphysik TU Dresden

Die beschleunigte Expansion

Kosmologie. Eine kurze Einführung. Sarah Aretz CERN

Sterne, Galaxien und das Universum

VOM KLEINEN UND GROSSEN.


Semestereinführung WS 2016/2017

Geheimnisse des Universums: Das Rätsel der Dunklen Materie und Energie

Semestereinführung SS 2017

Kosmische Evolution für Nicht-Physiker: Wie unser Weltall wurde, was es heute ist. 6. Galaxien Teil 1

Kosmologie: Die Expansion des Universums

Dunkle Materie Ausarbeitung des Seminarvortrags

Gliederung. Massenbestimmung von Galaxien/Galaxienhaufen Entstehung großräumiger Strukturen Kandidaten für dunkle Materie Alternative Vorstellungen

Messung der kosmischen Expansion mittels Supernovae. Benedikt Hegner

Die Entwicklung des Universums vom Urknall bis heute

Die Entwicklung des Universums vom Urknall bis heute. Gisela Anton Erlangen, 23. Februar, 2011

Experimentelle Evidenzen für dunkle Materie. Ralf Koehler

Kosmologie. Eine kurze Einführung. Sarah Aretz CERN

Inhaltsverzeichnis VII

Seminar Dunkle Materie - Neue Experimente zur Teilchen- und Astroteilchenphysik

Schwarze Löcher. Dr. Knud Jahnke. Max-Planck-Institut für Astronomie, Heidelberg

Wie messen wir die Expansion des Universums?

Das Moderne Universum II

Kosmogonie. Entstehung der Strukturen im Universum. Seminar des Physikalischen Vereins Frankfurt am Main Rainer Göhring

Vom Urknall. bis heute Zeit. Kosmologie. Christian Stegmann Universität Erlangen-Nürnberg

Die Schöpfung aus physikalischer Sicht Das frühe Universum

Marcus Chown Govert Schilling. Kurze Sätze über große Ideen

Suche nach Dunkler Materie

Galaxien, Quasare, Schwarze Löcher

Die Dunklen Mächte des Universums

Faszination Astronomie

Moderne Physik: Elementarteilchenphysik, Astroteilchenphysik, Kosmologie

Gigantische Explosionen

Schwarze Löcher, Zeitmaschinen und der Anfang der Welt

Astronomische Einheit. d GC = 8kpc R(t e ) z + 1

Gamma-Ray Bursts. Einführung in die extragalaktische Astronomie. Prof. Peter Schneider & Dr. Patrick Simon. Phänomenologie. BATSE-Beobachtungen

Dunkle Materie. Kurzvortrag zur Vorlesung Vom Urknall zu den Sternen - Eine Einführung in die Kosmologie. Naturwissenschaftliche Fakultät II - Physik

Hadron-Kollider-Experimente bei sehr hohen Energien Christopher Wiebusch Hadron-Kollider-Experimente bei sehr hohen Energien Dunkle Materie -1-

Jochen Müller. Scheinseminar Astro- und Teilchenphysik

Galaxien, Quasare, Schwarze Löcher. Dr. Knud Jahnke Astrophysikalisches Institut Potsdam

Licht vom Anfang der Welt

Einfuehrung in die Astronomie II SoSe 2010

Revolutionen im Weltbild der Physik seit 1900, Teil 2,

Kartierung der dunklen Seite des Kosmos

Quellen von Gamma- und Röntgenstrahlung

Galaxien-Zoo. Max Camenzind Akademie Heidelberg September 2015

100 Jahre Kosmische Strahlung: Heute genauso aktuell wie vor 100 Jahren

Peter Braun-Munzinger

Kosmogonie. Das frühe Universum. Vom Urknall bis zur Rekombination


Kosmische Strahlung Teilchen aus den Tiefen des Weltraums. Prof. Dr. Ulrich Katz Erlangen Centre for Astroparticle Physics 16.

Gelöste Geheimnisse der Astrophysik

Das Hubble-Gesetz. J. Lietz. Physikalisches Proseminar, Der Weg zum Hubble-Gesetz Das Hubble-Gesetz Kosmologische Entfernungsbestimmungen

Die unerträgliche Leichtigkeit des Nichts Der Physiknobelpreis 2011 fuer die Entdeckung der beschleunigten Expansion des Universums

Mathematik und Astrophysik

Kosmische Strukturbildung im Grossrechner. Simon White Max Planck Institut für Astrophysik

Hinweise auf dunkle Materie

Sternenfenster Licht vom Anfang der Welt. Bruno Leibundgut ESO

Urknall im Tunnel: Urknall im Tunnel: das Large Hadron Collider Projekt VDI GMA-Kongress Baden-Baden, 12. Juni 2007 S.Bethke, MPI für Physik, München

Indirekte Suche nach Dunkler Materie mit VHE Gamma Strahlung

Sonnenmasse Sonnenleuchtkraft Oberflächentemperatur der Sonne Lichtgeschwindigkeit Atomare Masseneinheit Elektronenvolt

Dunkle Materie. Beobachtungsbefunde

Sterne, Galaxien und das Universum

Wie. ist die Welt entstanden? (und nicht warum) Andreas Müller. 08. Februar MPI für extraterrestrische Physik Garching

Die Entwicklung der Urknalltheorie. Manuel Erdin Gymnasium Liestal, 2012

Astronomie für Nicht Physiker SS 2013

Galaktische und Extragalaktische Physik. Oskar von der Lühe Fakultät für Physik Albert-Ludwig-Universität, Freiburg i. Br. Wintersemester 2000 / 2001

Transkript:

Kosmologie im dunklen Universum Dr. Robert W. Schmidt Zentrum für Astronomie Universität Heidelberg Lehrerfortbildung Bayreuth 14.10.2010

Literatur Es gibt viele, viele Bücher, Internetseiten, Movies etc. zu diesem Thema. Stellvertretend sei Schneider empfohlen. Probieren Sie vielleicht einmal diesen Überblicksartikel aus: http://de.arxiv.org/abs/astroph/9404040

Überblick 1. Das leuchtende Universum 2. Das frühe Universum 3. Gravitationswirkung der dunklen Materie 4. Dunkle Energie 5. Geschichte des Universums bis Heute

Das leuchtende Universum: Von Sternen bis zu Superhaufen 1. Sterne (wie unsere Sonne) 2. Galaxien (100,000,000,000 Sterne)

3. Galaxienhaufen 4. Superhaufen (ungefähr 1000 Galaxien) (mehrere Galaxienhaufen)

2. Das frühe Universum WMAP Jahre COBE 47 Jahre T 5 10 T

3. Dunkle Materie Schon in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts entdeckte Fritz Zwicky, daß die Galaxien in Galaxienhaufen zu schnell sind. Er konnte nachweisen, daß die Gravitationskraft der Sterne allein nicht ausreicht, den Galaxienhaufen zusammenzuhalten! GM m m R 2

Heute gibt es viele Hinweise auf die Existenz dunkler Materie. Ich will dafür Beispiele geben: 1. Rotationsgeschwindigkeit von Galaxien 2. Röntgenbeobachtungen von Galaxienhaufen 3. Gravitationslinseneffekt in Galaxienhaufen (mit dem berühmten Bullet-Cluster) 4. Gravitationslinseneffekt des Universums

Beispiel 1: Die Rotation von Galaxien NGC4414 mit dem Hubble Space Telescope 2 m v r G m M r = 2 r r

Beispiel 2: Röntgenbeobachtungen von Galaxienhaufen Der intergalaktische Raum von Galaxienhaufen ist erfüllt von einem sehr dünnen (etwa 100 Teilchen pro Kubikmeter, Hochvakuum!) und mehrere Millionen Grad heißen Gas, das im Röntgenbereich leuchtet. Bilder vom Chandra Röntgenteleskop der NASA

heißes Gas dehnt sich aus...... es muß dunkle Materie geben, die den Galaxienhaufen durch Gravitation zusammenhält! GM m kt R

Massenanteile in Galaxienhaufen Es gibt ungefähr sieben mal mehr Gas als Sterne und sieben mal mehr dunkle Materie als Gas in Galaxienhaufen.

Beispiel 3: (Teil a) Gravitationslinseneffekt in Galaxienhaufen 4G M r = 2 c r

Beispiel 3: (Teil b) Gravitationslinseneffekt in Galaxienhaufen

Gravitationslinseneffekt Abbildung von Joachim Wambsganß, inspiriert von Misner, Thorne, Wheeler 1973

Galaxien, Gas und dunkle Materie im Geschoss-Galaxienhaufen (Gas) (Gas) Nicht dargestellt: Galaxien Dunkle Materie

=> Kollision im Weltall! BLAU: dunkle Materie ROT: Gas Röntgengas: Markevitch et al., Linseneffekt (dunkle Materie): Clowe et al., Galaxien: Clowe et al. Der Bullet-Cluster (Galaxienhaufen)

Beispiel 4: Das COSMOS Feld (Hubble Space Teleskop) BLAU: dunkle Materie ROT: Gas

Kandidaten für die dunkle Materie Astrophysikalische Objekte: 1. Weiße Zwerge: nicht ausreichend viele beobachtet 2. Neutronensterne, schwarze Löcher: nicht genügend Vorgängersterne 3. Braune Zwerge: vermutlich nicht genügend vorhanden, in großangelegten Suchen keine große Anzahl gefunden Elementarteilchen: WIMPs: weakly interacting massive particles : schwach wechsel wirkende, massereiche Teilchen: Zur Zeit der beste Kandidat. Man hat WIMPs allerdings (vermutlich) noch nicht gefunden!

CDMS II in Minnesota (USA) (recht NEU -- Dez 2009 Nach 612 kg-tagen!) Ionisation Die Suche nach dunkler Materie in Laboren... Türmchen aus 100-200g Scheiben (Germanium und Silizium) Signaldauer

4. Supernovae verraten die dunkle Energie Hubble Image of Type Ia Supernova 1994D

Supernova Ia als Standardkerzen Mit Standardkerzen kann man Entfernungen messen! 1 doppelter Weg 4 einfacher Weg Messung: 4 mal weniger Licht doppelt so weit weg

Supernova Ia als Standardkerzen Absolute Helligkeit umskaliert Tage

Expansion des Universums Entfernung (Modul) Kosmologie mit der Supernova Ia Urknall b Ab l h c s Be Entfernteste g Supernova n u s m re ig n eu g n u 10 Mrd Heute Jahre Zeit Rotverschiebung z 1 Groesse Universum= 1 Rotverschiebung aus: Riess et al. 2007

Im Strahlungskosmos 5. Geschichte des Universums Energie- CMB Heute dichte (log.) 2 2.4 T t= g MeV T (GeV) 1019 t(sec) 10-43 10-3 1 7x10-5 3x10-10 200 1013 Materie (heute~30%) dunkle Energie (heute~70%) Strahlung (heute <<1%) Größe des Universums (log.) sec Ereignis QuantenGravitation Neutrinos entkoppeln BBN CMB

Kandidaten für die dunkle Energie?

WFIRST LISA JWST Zukünftige Teleskope ICECUBE IXO

Ende