Kosmisk bakgrunnsstråling (WMAP), kombinert med andre datasett

Slides:



Advertisements
Liknende presentasjoner
Den strålende sola Del 2: Nordlys Foto: Jouni Jussila.
Advertisements

Astrofysikk Fysikk 1.
Ut i verdensrommet med plasmaframdrift
Astrofysikk & Strålingslovene
Astrofysikk & Strålingslovene
Er universet designet? Kilde: Astronomi nr. 3, mai 2006.
Elektrisk ladning / felt
Grunnleggende spørsmål om naturfag
Stjernenes fødsel, liv og død Fysikk 1
Kosmologi Om store strukturer i verdensrommet og universets historie.
Elektromagnetisk stråling
Atomenes elektronstruktur
Galakser Forelesning 18 – AST1010
Hvordan skal vi finne svar på alle spørsmålene?
Velkommen til international Masterclass 2014
Partikkelfysikk inn i det 21 århundre. Trenger vi en ny revolusjon?
Kap 44 Partikkelfysikk.
Gravitasjon.
Forskning på antimaterie, the Big Bang og enda rarere ting på CERN
Maiken Pedersen, Farid Ould-Saada, Eirik Gramstad Universitetet i Oslo.
STRÅLING Er energi som sendes ut fra en strålingskilde i form av bølger eller partikler. Kan være synlig (lys) og usynlig (radiofrekvens) energi.
Normal text - click to edit. Utfordringer for partikkelfysikken Hva består den mørke materien av? Hva er mørk energi? Kan kreftene i naturen beskrives.
Normal text - click to edit Modell, ’Cold Dark Matter, og kosmologisk konstant’
● Hva mener vi med "eksperiment"? ● Kollaborasjonen ATLAS ● Fysikk i ATLAS ● GRID – ny generasjon datanettverk ATLAS EKSPERIMENTET - en kort presentasjon.
Ekstreme objekter i universet: Fra radiobølger til gammastråling
Spektakulære begivenheter knyttet til magnetfelt i det nære verdensrommet Fysikermøtet 2003 Kjartan Olafsson og Rune Stadsnes, Fysisk institutt, Universitetet.
Verdensrommet Her i denne presentasjonen skal vi fortelle om verdensrommet og planetene. Dere skal også lære om andre himmellegemer som stjerner og kometer.
Partikkelfysikk Læren om universets minste byggestener
Partikkelfysikk Å forstå Tid, Rom, Stoff og Energi Maiken Pedersen
En uendelighet av stjerner og planeter
7. Typography, Readability & Legibility Lesbarhet.
Kvasarer Kvasarer sender ut mer energi pr sekund enn sola sender ut på 200 år – og de stråler med denne effekten i millioner av år! Kvasarer ble oppdaget.
Universet: Utvidelse og avstander Aktive galakser
CERN og The Large Hadron Collider Tidsmaskinen.
Galakser.
Et irriterende problem…
Det store spørsmålet: HVA ER ALT BYGD OPP AV?.
 1. Bli kjent med Atlantis event display: et visualiseringsprogram for partikkelkollisjoner Identifisere partikler i detektoren Identifisere partikkelen.
VERDENS STØRSTE MASKIN ER KLAR: Skal gjenskape Big Bang Maiken Pedersen 28 September 2010 Partikkelfysikk Å forstå Tid, Rom, Stoff og Energi Partikkelfysikk.
STRÅLING / RADIOAKTIVITET
AST1010 – En kosmisk reise Forelesning 16: Eksoplaneter og jakten på liv.
AST1010 – En kosmisk reise Forelesning 4: Fysikken i astrofysikk, del 1.
En kosmisk reise Forelesning 1: Om astronomi som fag, og litt om avstander.
Tolking av stråling fra verdensrommet
AST1010 – En kosmisk reise Forelesning 17: Melkeveien.
AST1010 – En kosmisk reise Forelesning 19: Kosmologi, del I.
AST1010 – En kosmisk reise Forelesning 6: Teleskoper.
AST1010 – En kosmisk reise Forelesning 13: Innledende stoff om stjerner: Avstander, størrelsesklasser, HR- diagrammet.
AST1010 – En kosmisk reise Forelesning 18: Galakser og galaksehoper.
De viktigste himmellegemene LINK: 49&selectedLanguageId=1&title=de_viktigste_himmellegemene.
Stråling mot jorda. Stråling Bevegelse av energi i form av bølger Sola er hovedkilden til den strålingen jorda mottar Lysstråling har særegne elektriske.
Are Raklev Teoretisk fysikk, rom FØ456, Forelesning 3.
Hvordan skal vi finne svar på alle spørsmålene? Vi trenger et instrument til å:  studere de minste bestanddelene i naturen (partiklene)  gjenskape forholdene.
ATMOSFÆREN.
Solsystemet vårt. Jorda sammen med sju andre planeter hører til solsystemet vårt som ligger i galaksen Melkeveien. Planetene befinner seg langt fra hverandre.
AST1010 – En kosmisk reise Forelesning 12: Dannelsen av solsystemet.
Plan for timen: Kapittel 5. Tema:Galakser 1.En kort repetisjon
Masseproblemer? Are Raklev Neste: Historisk om massebegrepet.
Forelesning 21: Kosmologi, del 2
Forelesning 18: Melkeveien
Forelesning 16: Nøytronstjerner og sorte hull
UT I VERDENSROMMET! Mørk materie Universets ekspansjon Mørk energi 1.
Forelesning 11: Dannelsen av solsystemet
Forelesning 19: Galakser og galaksehoper
Hva skal vi egentlig gjøre på CERN i Sveits?
INTRODUKSJON TIL EKSPERIMENTET
Infrarødt lys og radiobølger
Avstander i universet.
Solsystemet vårt.
Utskrift av presentasjonen:

Mørke klumper i universet Håkon Dahle Institutt for Teoretisk Astrofysikk, UiO

Kosmisk bakgrunnsstråling (WMAP), kombinert med andre datasett Universet er dominert av mørk materie og mørk energi Kosmisk bakgrunnsstråling (WMAP), kombinert med andre datasett

Galaksehoper: Universets ”storbyer”

Lysende materie (“Supermann-versjon”): Røntgenstråling fra varm gass i Coma-hopen

Mørk materie i galaksehop (simulering)

Mørk materie (Koordinatsystemet følger med universets ekspansjon)

Galaksene er bare toppen av isfjellet… Coma-hopen (Abell 1656) Galaksene er bare toppen av isfjellet…

Ingredienser i en galaksehop: Stjerner 1-2% ”baryonisk” Varm gass (T~108 K) ca.15% “baryonisk” Mørk materie ca. 85% “ikke-baryonisk” (blandingsforholdet mellom baryonisk/ikke-baryonisk materie er også representativt for resten av universet) Mesteparten av vanlig materie er i form av varm gass (plasma) som sender ut røntgenstråling

Finnes virkelig mørk materie? Mørk materie påvises indirekte gjenom effekten den har på synlige objekter (f.eks. stjerner, galakser) Dersom gravitasjonsloven virker annerledes på store avstander enn vi tror, kan slike observasjoner kanskje forklares uten mørk materie ?! MOND (=Modified Newtonian Dynamics, Milgrom) TeVeS (Bekenstein) MOG (Modified gravity, J. Moffat) Kan vi skille mellom mørk materie og modifisert tyngdekraft?

Finnes virkelig mørk materie? Problem: Klumper med mørk materie inneholder vanligvis også lysende materie, som er fordelt (omtrent) på samme måte. Finnes det mørke klumper uten lysende materie? Hvordan kan disse i tilfelle påvises?

Gravitasjonslinsing aForstørrelse og forvrengning av fjerne galakser Galaksehopen Abell 2218 (HST WFPC2)

Oppdagelse av gravitasjonslinsing fra galaksehoper (Lynds & Petrosian, Soucail) 1986/87 HST WFPC2 Store mengder mørk materie i galaksehoper !

Sterk og svak gravitasjonslinsing (simulering med usynlig, symmetrisk linse)

A2554 ESO WFI R-band (~32'field)

A2554 Aqr CC32 (z=0.16) A2554 (z=0.11) A2550 (z=0.12)

MASSE

“Mørk hop”-kandidater fra svak gravitasjonslinsing Abell 1942: Erben et al. (2000) Problemer: plausibel fysisk forklaring, støy Abell 1722: Dahle et al. (2003)

Kollisjon mellom to galaksehoper

1E0657-56 ”Bullet cluster”

“Bullet cluster”: Kollisjon mellom to massive galaksehoper Avstand fra jorda: 3.4 milliarder lysår Masseforhold mellom klumpene: 4:1 (hopen som danner “kula” er den minst massive) Kollisjon ca.100 millioner år siden, relativ hastighet 4700 km/s (supersonisk i gassen) Hopene beveger seg normalt på synslinjen i himmelplanet (relativ radialhastighet ~600 km/s), skarp sjokkfront “Kula” er denne sjokkfronten

1E0657-56 ”Bullet cluster”

Mørk materie i 1E0657-56 Clowe et al., astro-ph/0608407 (måling av svak gravitasjonslinsing med data fra HST, 6.5m Magellan + måling av røntgengass fra Chandra-satellitten) For standard gravitasjon, gir dette massekartet et direkte bilde av den lokale massetettheten For alternative gravitasjonsmodeller er verdiene i massekartet ikke direkte proporsjonale med massen (“glattet bilde”) Posisjonen til massekonsentrasjonene burde likevel være den samme! Massekartet viser massekonsentrasjoner klart adskilt fra sine tilhørende gass-klumper, med høy signifikans!

Critical curves and multiple images

Angus et al: MOND + nøytrinoer (mHDM) astro-ph/0609125 (tvilsomme greier…)

Hva er så mørk materie? Partiklene må være: - nøytrale - tunge (~ GeV), → “kald” mørk materie (CDM) , eller… - middels tunge (~ keV), → “lunken” mørk materie (WDM). - stabile (over universets alder) WIMPs = Weakly Interacting Massive Particles (CDM) Noen kandidater for mørk materie kan gi opphav til røntgenstråling (eks: sterile nøytrinoer = WDM, aksioner = CDM) eller gammastråling (eks: supersymmetriske nøytralinoer = CDM), men bare på bestemte bølgelengder (gir emisjonslinjer i spekteret)

Sterile nøytrinoer som “Warm Dark Matter” Fra minimal utvidelse (standardmodellen + 3 sterile nøytrinoer) av standard- modellen i partikkelfysikk, “nMSM” - kan gi løsning til flere problemer innen partikkelfysikk - forklarer masseverdiene til aktive nøytrinoer (Asaka et al. 2005) - forklarer mengde mørk materie (Dodelson & Widrow 1994) - mulig løsning til problemer med kald mørk materie (på små skalaer) - falsifiserbart! ns -> na + g Henfall av ~keV partikler -> linje-emisjon av røntgenstråling, E = ms/2 -> Se etter klumper av mørk materie med lavt baryoninnhold (Hansen et al. 2002)

Kan testes med gravitasjonslinsemålinger med Nordisk Optisk Teleskop og UH2.2m

Abell 520: kollisjon i Orion (2.24m University of Hawaii Telescope; eksponeringstid: 6 timer)

Røntgenstråling (rødt/blått) og mørk materie (grønne konturer) i Abell 520 ”Dark matter blob” (Ingen detekterbar linje-emisjon -> ”vinduet” snevres inn)

Øvre grense for henfallsraten til sterile nøytrinoer  ”vinduet” snevres inn…

Konklusjoner. Galaksehoper er nøkkelobjekter for å forstå universets utvikling, mørk materie og mørk energi. Mørk materie finnes virkelig! - mange partikkel-kandidater er fortsatt aktuelle, men vinduet er i ferd med å snevres inn for flere av dem (sterile nøytrinoer, aksioner) - sannsynligvis kan vi snart ekskludere flere kandidater, og kanskje detektere mørk materie direkte gjennom eksperimenter på jorden