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LA COSMOLOGIA RELATIVISTICA

R E L A T I V I T A’. LA COSMOLOGIA RELATIVISTICA. R E L A T I V I T A’. L’UNIVERSO NEWTONIANO. Agglomerato di stelle, pianeti e materia interstellare, grande ma finito, statico, sospeso in uno spazio infinito vuoto. R E L A T I V I T A’. La finitezza dell’universo.

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LA COSMOLOGIA RELATIVISTICA

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Presentation Transcript


  1. R E L A T I V I T A’ LA COSMOLOGIA RELATIVISTICA

  2. R E L A T I V I T A’ L’UNIVERSO NEWTONIANO Agglomerato di stelle, pianeti e materia interstellare, grande ma finito, statico, sospeso in uno spazio infinito vuoto

  3. R E L A T I V I T A’ La finitezza dell’universo Un universo infinito e omogeneo avrebbe una massa infinita, quindi secondo Newton produrrebbe una forza di gravità infinita in ogni punto

  4. R E L A T I V I T A’ La finitezza dell’universo Paradosso di Olbers: in un universo infinito ogni linea visiva incontrerebbe prima o poi una stella Il cielo sarebbe sempre luminoso

  5. R E L A T I V I T A’ La staticità dell’universo Posizione ideologica Creazione affidata sola a Dio, mondo sostanzialmente immutabile ..oppure.. Assenza di una creazione e di un giudizio finale

  6. R E L A T I V I T A’ La fine del fissismo La geologia (Lyell) e la biologia (Darwin) mostrano che la Terra e la vita su di essa ha subito enormi trasformazioni Anche l’universo evolve?

  7. R E L A T I V I T A’ Il collasso di una massa gassosa La forza di gravità newtoniana è sempre attrattiva Una massa immobile di gas dovrebbe collassare per questo

  8. R E L A T I V I T A’ Evitare il collasso Nella meccanica newtoniana ci sono due modi per evitare il collasso Bilanciarlo con un’espansione….

  9. R E L A T I V I T A’ Evitare il collasso …oppure ruotare La forza centrifuga bilancia l’attra-zione gravitazionale

  10. R E L A T I V I T A’ Un universo in rotazione? Solo la rotazione può produrre un universo statico Ma in relatività il moto è sempre relativo a un altro corpo Rispetto a cosa si può dire che ruoti l’universo? La domanda è priva di senso

  11. R E L A T I V I T A’ L’universo in evoluzione Secondo la relatività, l’universo non può essere statico, ma solo in espansione o in contrazione

  12. R E L A T I V I T A’ L’espansione dell’universo Negli anni 20 del ‘900 Hubble scopre la legge di recessione delle galassie Più una galassia è lontana dalla nostra più velocemente si allontana da noi

  13. R E L A T I V I T A’ L’espansione dell’universo Questa legge implica che l’universo attuale si sta espandendo in modo uniforme

  14. R E L A T I V I T A’ Come è fatto l’universo? La relatività da sola non può rispon-dere a questa domanda Occorre un’ipotesi supplementare In cosmologia si assume come postulato il principio cosmologico

  15. R E L A T I V I T A’ Il principio cosmologico L’universo, su grande scala, è omogeneo Le sue proprietà sono mediamente uguali in ogni punto E’ confermato dalle osservazioni

  16. R E L A T I V I T A’ L’universo senza confini L’universo newtoniano è un’isola di materia che confina con lo spazio vuoto Il principio cosmologico implica l’assenza di confini Questo non significa che l’universo debba essere infinito

  17. R E L A T I V I T A’ L’universo senza confini Nella cosmologia relativistica l’universo contiene non solo tutta la materia, ma anche tutto lo spazio e tutto il tempo Fuori dall’universo non esiste nulla

  18. R E L A T I V I T A’ La curvatura dell’universo In un universo omogeneo, la relazione tra densità di energia e curvatura è semplice Curvatura = E.pot. – E.cin. E.pot è la densità di energia potenziale E.cin è la densità di energia cinetica

  19. R E L A T I V I T A’ Curvatura positiva Se prevale l’energia potenziale, la curvatura è positiva Vale la geometria ellittica Universo finito, come la sfera

  20. R E L A T I V I T A’ Curvatura negativa Se prevale l’energia cinetica, la curvatura è negativa Vale la geometria iperbolica Universo infinito, come la sella

  21. R E L A T I V I T A’ Curvatura nulla Se le due densità sono uguali, la curvatura è nulla Vale la geometria euclidea Universo infinito, come il piano

  22. R E L A T I V I T A’ Misurare la curvatura • Per conoscere la curvatura bisogna misurare due parametri • La costante di Hubble, H, che misura il tasso di espansione, e quindi l’energia cinetica • La densità, r, che misura l’energia potenziale gravitazionale

  23. R E L A T I V I T A’ Misurare la curvatura Se la densità è pari alla densità critica allora l’universo è piatto Se è maggiore, ha curvatura positiva Se è minore, ha curvatura negativa r = (3/8pG)H2

  24. R E L A T I V I T A’ La curvatura dell’universo attuale • Secondo le più recenti misure degli astronomi, la densità è pari a quella critica • L’universo sarebbe quindi: • Piatto • Infinito • Destinato ad espandersi per sempre

  25. R E L A T I V I T A’ La velocità di fuga Perché una pallina esca da una buca deve avere un’energia cinetica almeno uguale a quella potenziale v2 = 2F h

  26. R E L A T I V I T A’ La velocità di fuga Lo stesso si può dire di un’astronave che voglia allontanarsi da un corpo celeste La velocità minima necessaria si chiama velocità di fuga

  27. R E L A T I V I T A’ I buchi neri Se la velocità di fuga è pari o superiore a quella della luce, nulla può abbandonare la superficie del corpo, nemmeno la luce stessa Il corpo apparirà del tutto nero Buco nero

  28. R E L A T I V I T A’ L’orizzonte degli eventi La superficie su cui la velocità di fuga uguaglia c si chiama orizzonte degli eventi Nulla di ciò che accade dentro l’orizzonte può influenzare il mondo esterno

  29. R E L A T I V I T A’ Lontano dall’orizzonte degli eventi Da molto lontano, un buco nero non differisce da qualsiasi altro corpo celeste, salvo che è nero Gli effetti gravitazionali relativistici non si fanno sentire

  30. R E L A T I V I T A’ Vicino all’orizzonte degli eventi Lo spazio è talmente incurvato che i raggi di luce emessi da una sorgente sull’orizzonte “strisciano” su di esso senza poterne uscire

  31. R E L A T I V I T A’ Vicino all’orizzonte degli eventi Vicino all’orizzonte il tempo, per un osservatore esterno, passa più lentamente Un orologio su di esso sembrerebbe fermo

  32. R E L A T I V I T A’ Vicino all’orizzonte degli eventi La radiazione di una sorgente vicina all’orizzonte sarebbe fortemente spostata verso il rosso Su di esso si perderebbe nelle onde radio più lunghe

  33. R E L A T I V I T A’ Oltre l’orizzonte Tutto ciò che oltrepassa l’orizzonte degli eventi non può uscire Un segnale lanciato dall’interno non può raggiungere l’esterno L’interno è causalmente separato dall’esterno

  34. R E L A T I V I T A’ La vita oltre l’orizzonte Un ipotetico osservatore che potesse oltrepassare l’orizzonte continuerebbe a vivere normalmente, però la sua esistenza sarebbe separata da chi sta al di fuori

  35. R E L A T I V I T A’ Il raggio di Schwartzschild E’ il raggio dell’orizzonte degli eventi di un buco nero di massa M R = Si calcola ponendo la velocità di fuga uguale a c e il potenziale uguale a quello di una sfera GM/R 2GM c2

  36. R E L A T I V I T A’ La formazione di un buco nero Un buco nero si forma per collasso gravitazionale di una stella massiccia che ha esaurito il combustibile L’energia termica non può più impedire che le diverse parti della stella cadano l’una sull’altra

  37. R E L A T I V I T A’ Il collasso gravitazionale La stella si fa sempre più piccola e densa Quando il raggio diventa più piccolo del raggio di Schwartzschild, si forma l’orizzonte degli eventi e la stella diventa un buco nero

  38. R E L A T I V I T A’ La singolarità Dentro all’orizzonte il collasso continua finché tutta la massa non si concentra in un punto di densità infinita, detto singolarità La singolarità è isolata dal resto dell’universo dall’orizzonte degli eventi L’orizzonte non è una superficie fisica

  39. R E L A T I V I T A’ Buchi neri nell’universo Un buco nero non si presenta “nudo” ma circondato da un disco di materia che viene risucchiato dentro di esso Prima di essere inghiottita la materia si riscalda fino a emettere raggi x

  40. R E L A T I V I T A’ Buchi neri nell’universo Si pensa che al centro di ogni galassia ci sia un enorme buco nero, specie in quelle attive, cioè che emettono grandi quantità di raggi x Una galassia si attiva quando grandi masse di gas finiscono per essere inghiottite dal buco nero centrale

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