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O BIG BANG
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O OVO CÓSMICO

• 13,7 BILHÔES DE ANOS
• UMA ESFERA DE 1cm DE DIÂMETRO
  CONTINHA TODO O UNIVERSO
• TODA A MATÉRIA CONCENTRADA NA
  FORMA DE ENERGIA
• PRESSÃO E TEMPERATURA INFINITAS
A GRANDE EXPLOSÃO
HOUVE UMA
DESESTABILIZAÇÂO
DESTA ENERGIA E
INICIOU-SE A
INFLAÇÂO
INFLAÇÂO
ENERGIA A 100 BILHÕES DE
GRAUS COM A EXPANSÃO
HOUVE UM RESFRIAMENTO
PARTÍCULAS E ANTIPARTÍCULAS
SÃO CRIADAS E ANIQUILADAS
EM RÍTMO FRENETICO.
gerando uma quantidade
enorme de energia na
forma de fótons e
obedecendo à equação de
Einstein: E = m.c². O
excesso de matéria em
relação à antimatéria deu
origem ao Universo em
que hoje vivemos.
ANIQUILAÇÃO
• Albert Einstein
  enuncia a Teoria da
  Relatividade, mostran
  do a equivalência
  entre matéria e
  energia.
  E = m . c²
• Depois de 380 000 anos, os
  elétrons se combinam com os
  núcleos, formando átomos
  neutros. Como não existem
  então mais elétrons livres para
  espalhar os fótons, o Universo
  passa de opaco para
  transparente e, a partir de
  então, a matéria e a radiação
  evoluem independentemente.
  Esta radiação de 3 000
  K, expandindo-se com o
  Universo, é o que detectamos
  como radiação cósmica do
  fundo do universo. Somente
  milhões de anos depois as
  galáxias começam a se formar.
EVIDÊNCIAS

• 1- LEI DE HUBBLE
• 2- RADIAÇÃO CÓSMICA DE FUNDO
• 3- RESULTADOS DO WMAP
• 4- PARADOXO DE OLBERS
EFEITO DOPPLER
• O OBSERVADOR 2
    RECEBE UMA
    FREQUÊNCIA APARENTE
    MAIOR(SOM MAIS
    AGUDO)
•   O OBSERVADOR 1
    RECEBE UMA
    FREQUÊNCIA APARENTE
    MENOR(SOM MAIS
    GRAVE)
DESVIO PARA O VERMELHO

• Deslocamento Espectral
    para o Vermelho
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DOPPLER
LEI DE HUBBLE
• O astrônomo Edwin Powell
    Hubble (1889-1953), em
    1929, reuniu elementos
    suficientes para concluir que: “A
    velocidade com que uma galáxia
    se afasta de nossa galáxia é
    diretamente proporcional à sua
    distância de nossa galáxia”.
•   Matematicamente: V = H d
    V: velocidade de afastamento da
    galáxia considerada.
    d: distância entre a galáxia
    considerada e a nossa galáxia. H:
    constante de Hubble




•   A Lei de Hubble sugere que toda essa
    matéria que está em expansão, num
    dado instante, pode ter estado junta
    em um só local: o ovo cósmico ou
    singularidade.
RADIAÇÃO CÓSMICA DE FUNDO
Os físicos norte-americanos Arno
Penzias e Robert Wilson, em
1965, ao estudarem ondas de
rádio, detectaram a presença de
“ruídos” estranhos que iriam
constituir a radiação cósmica de
fundo,a uma temperatura de 2,7K.
Essa descoberta da radiação
cósmica de fundo parece evidenciar
duas coisas: a existência do big-
bang, sendo esta radiação de fundo
proveniente da transformação de
massa em energia radiante, um
resíduo do big-bang que deu origem
ao Universo, e ainda que 2,7K seria
a temperatura atual do Universo ,o
que já tinha sido previsto por
George Gamow (1904-1968) em
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Wilkinson Microwave Anisotropy
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Comparação das medidas
de flutuação na
temperatura da radiação do
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O big bang

  • 2. O OVO CÓSMICO • 13,7 BILHÔES DE ANOS • UMA ESFERA DE 1cm DE DIÂMETRO CONTINHA TODO O UNIVERSO • TODA A MATÉRIA CONCENTRADA NA FORMA DE ENERGIA • PRESSÃO E TEMPERATURA INFINITAS
  • 3. A GRANDE EXPLOSÃO HOUVE UMA DESESTABILIZAÇÂO DESTA ENERGIA E INICIOU-SE A INFLAÇÂO
  • 4. INFLAÇÂO ENERGIA A 100 BILHÕES DE GRAUS COM A EXPANSÃO HOUVE UM RESFRIAMENTO PARTÍCULAS E ANTIPARTÍCULAS SÃO CRIADAS E ANIQUILADAS EM RÍTMO FRENETICO. gerando uma quantidade enorme de energia na forma de fótons e obedecendo à equação de Einstein: E = m.c². O excesso de matéria em relação à antimatéria deu origem ao Universo em que hoje vivemos.
  • 5. ANIQUILAÇÃO • Albert Einstein enuncia a Teoria da Relatividade, mostran do a equivalência entre matéria e energia. E = m . c²
  • 6. • Depois de 380 000 anos, os elétrons se combinam com os núcleos, formando átomos neutros. Como não existem então mais elétrons livres para espalhar os fótons, o Universo passa de opaco para transparente e, a partir de então, a matéria e a radiação evoluem independentemente. Esta radiação de 3 000 K, expandindo-se com o Universo, é o que detectamos como radiação cósmica do fundo do universo. Somente milhões de anos depois as galáxias começam a se formar.
  • 7. EVIDÊNCIAS • 1- LEI DE HUBBLE • 2- RADIAÇÃO CÓSMICA DE FUNDO • 3- RESULTADOS DO WMAP • 4- PARADOXO DE OLBERS
  • 8. EFEITO DOPPLER • O OBSERVADOR 2 RECEBE UMA FREQUÊNCIA APARENTE MAIOR(SOM MAIS AGUDO) • O OBSERVADOR 1 RECEBE UMA FREQUÊNCIA APARENTE MENOR(SOM MAIS GRAVE)
  • 9. DESVIO PARA O VERMELHO • Deslocamento Espectral para o Vermelho • VERMELHO(MENOR FREQUÊNCIA) • ALARANJADO • AMARELO • VERDE • AZUL • ANIL • VIOLETA(MAIOR FREQUÊNCIA)
  • 11. LEI DE HUBBLE • O astrônomo Edwin Powell Hubble (1889-1953), em 1929, reuniu elementos suficientes para concluir que: “A velocidade com que uma galáxia se afasta de nossa galáxia é diretamente proporcional à sua distância de nossa galáxia”. • Matematicamente: V = H d V: velocidade de afastamento da galáxia considerada. d: distância entre a galáxia considerada e a nossa galáxia. H: constante de Hubble • A Lei de Hubble sugere que toda essa matéria que está em expansão, num dado instante, pode ter estado junta em um só local: o ovo cósmico ou singularidade.
  • 12.
  • 13. RADIAÇÃO CÓSMICA DE FUNDO Os físicos norte-americanos Arno Penzias e Robert Wilson, em 1965, ao estudarem ondas de rádio, detectaram a presença de “ruídos” estranhos que iriam constituir a radiação cósmica de fundo,a uma temperatura de 2,7K. Essa descoberta da radiação cósmica de fundo parece evidenciar duas coisas: a existência do big- bang, sendo esta radiação de fundo proveniente da transformação de massa em energia radiante, um resíduo do big-bang que deu origem ao Universo, e ainda que 2,7K seria a temperatura atual do Universo ,o que já tinha sido previsto por George Gamow (1904-1968) em 1948.
  • 14. RESULTADOS DO WMAP Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) • março de 2006 Comparação das medidas de flutuação na temperatura da radiação do fundo do Universo com as previsões do modelo inflacionário.Os observadores mediram a diferença de temperatura entre duas regiões do céu, separadas por um certo ângulo, e calcularam esta diferença.
  • 15. PARADOXO DE OLBERS O enigma da escuridão da noite Aparentemente a primeira pessoa que reconheceu as implicações cosmológicas da escuridão noturna foi Johannes Kepler (1571-1630), em 1610. Kepler rejeitava veementemente a idéia de um universo infinito recoberto de estrelas, que nessa época estava ganhando vários adeptos principalmente depois da comprovação por Galileu Galilei de que a Via Láctea era composta de uma miríade de estrelas, e usou o fato de que o céu é escuro à noite como argumento para provar que o universo era finito, como que encerrado por uma parede cósmica escura.
  • 16. QUAL SERÁ O FIM?