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Cosmologia
O que é Cosmologia?
Cosmologia é a ciência que estuda:
Origem
Estrutura
Evolução do Universo
Como formou-se
Por que tem essa forma
Qual será o seu futuro
Ferramentas: Física
Astronomia
Matemática
Química
Filosofia
Cosmologia divide-se em:
Cosmologia geométrica – que investiga as
propriedades locais e globais do espaço-tempo,
sua forma e sua fronteira, singularidades e
horizontes; se o universo é ou não finito.
Cosmologia física – trata dos processos materiais
que se desenrolam no universo em qualquer
estágio de sua evolução. Defeitos topológicos,
monopolos, cordas cósmicas, texturas deixando
marcas na CBR.
Cosmologia observacional – registra os fatos,
desvios espectrais de galáxias, RCF, lentes
gravitacionais, quasares, aglomerados e
superaglomerados de galáxias.
Questões da cosmologia:
O que é espaço?
O que é tempo?
O que é vácuo?
Quando o tempo começou?
O universo é infinito?
O Big bang realmente aconteceu?
O que havia antes do Big Bang?
Qual é a composição material do universo?
Quando se formaram estrelas e galáxias?
Existem outros universos?
Princípio cosmológico:
O universo é
homogêneo
e
isotrópico
Homogeneidade: da mesma
espécie, de estrutura igual
Isotropia: com as mesma
propriedades em todas as direções
O universo não possui
fronteiras
nem
centro
A seguir a foto do:
Hubble Ultra Deep Fields (HDFs) (Pencil beam)
Resultado de 800 exposições feitas entre 2/09/2003 e
16/01/2004.
Instantâneo de 400 a 800106
anos após o BB.
A foto contém 10.000 galáxias.
Uma pequena região do céu, na constelação de
Fornax, (um décimo do diâmetro da Lua vista da Terra), foi
escolhida por causa da baixa densidade de estrelas
brilhantes na região.
Perceber o formato das galáxias.
1º Quadrante
2º Quadrante
2º Quadrante
zoom
3º Quadrante
4º Quadrante
Paradoxo de Olbers
Porque
o céu
noturno
é escuro?
Olbers
Hipóteses do paradoxo de
Olbers:
— O universo é estático
— O universo é eterno
— O universo é infinito
— A estrelas tem o mesmo brilho
— Estão uniformemente
distribuídas
A força da gravidade não permite
que o universo seja estável
Newton já havia
percebido esse
problema.
Argumentou que o
espaço seria
infinito, com
infinitas estrelas
cercando cada
uma.
Soluções do paradoxo de
Olbers:
— O universo está em
expansão e:
é finito no tempo
é finito no espaço
— A luz é absorvida pela
poeira
Conteúdo do Universo:
Matéria Bariônica
Matéria Escura (não Bariônica)
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Energia Escura
O Big Bang
e
universo
em
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O Big Bang
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Friedmann e Lemâitre
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A polêmica dos anos 40
Nos primeiros instantes o Universo era quente,
e estavaem rápida expansão.
Nestas condições
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(George Gamow)
Este modelo do Big Bang é uma grande bobagem.
O Universo deve ter a mesma aparência em
qualquerinstante do tempo.
Para compensar a expansão cosmológica a matéria
deve brotar espontaneamente
como uma transição do vácuo.
(Fred Hoyle)
Previsões do Big Bang
1. Expansão do universo
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4. Nucleossíntese primordial
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do
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H0=71 (km/s)/Mpc
ou
H0=71 (km/s)/ 3,3 ·106
al
A cada 3,3 milhões de anos luz a
velocidade de expansão do universo
aumenta 71 km/s
Idade do Universo
t = 1/H0 = 1/[71 (km/s)/Mpc]
t = 13 bilhões de anos
Linha do Tempo
ijij T
c
πG
G 4
8
=
Modelos cosmológicos
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Densidade crítica
crítica =10-26
kg/m3
(6 átomos de H /m3
)
Parâmetro de densidade
0 =  real /  crítica
Universo ligado
(muito denso e fechado)
0>1 (real > crítico)
Universo não ligado
(pouco denso e aberto)
0<1 (real < crítico)
Universo crítico
(densidade crítica aberto ou fechado)
0=1 (real = crítico)
Parâmetro
de
desaceleração
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atividade
prática
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Garrafa de Klein
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geometrias do universo
formas
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espaço-tempo
Plana - aberto
Plana - aberto
Esférica
fechado
Esférica – fechado
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Hiperbólica - aberto
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RCF ou CBR
Gamow
Penzias e Wilson
RCF – Formada 300.000 anos após o BB
COBE
Mapa do COBE
G. Smoot
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Resultados do WMAP
Resolução
melhor que o
COBE
(7 vezes )
Animação sobre
formação da
RCF
Geometria do universo na RCF
Previsão 2
Comprovada
3
Formação
das primeiras
Galáxias
As primeiras galáxias,
originaram-se por um
mecanismo, chamado
instabilidades gravitacional
Instabilidade gravitacional
Instabilidade gravitacional
Instabilidade gravitacional
Instabilidade gravitacional
Instabilidade gravitacional
Modelo botton-up
com matéria escura
fria:
poços de potencial
nucleando sistemas
menores primeiro
e depois
aglomerando-se em
sistemas de grande
porte.
Simulação de
formação
de galáxias
Simulação
Estruturas em
grande escala
Previsão 3
Comprovada
JKCS041 - aglomerado de galáxias mais antigo encontrado, a 10,2 bilhões de al
da Terra. (Chandra-RX Ótico e InfraV)
GRB a 13 bilhões de al da Terra, estrelas massivas já se formavam apenas 630
milhões de anos depois do BB, z=8,2. (Swift three band)
Vazio de 1 bilhão de anos luz
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Com 200 milhões de
anos-luz de diâmetro,
constituída por
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acumulações de gás.
Se formaram cerca de
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Primordial
Nucleossíntese
Durou 3 minutos, de
1,4 mins até 5,4 mins
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Previsão 4
Comprovada
A teoria do Big Bang
padrão,
possuía pontos que
não eram muito bem
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jdensidade
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Parâmetro de densidade
 = exit/crit
 =1  universo plano
 >1  universo fechado
Ω<1  universo aberto
 =9,2·10-27
kg/m3
(~ átomos de H por m3
)
hoje 00,1 e t0=1010
s com tp=10-43
s
Desenvolvendo em série
p(t)=1 – 5· 10-55
(na era de Planck)
p(t)= 1- 0,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.05
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flutuações de dendidade
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na densidade da matéria,
que deram origem às galáxias?
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magnéticos
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magnéticos produzidos em
grande profusão no BB
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porque o universo parece ter uma
geometria plana
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Inflação
Guth
A inflação durou 10-35
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o raio do universo aumentou
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Contradição com as leis de Einstein?
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não se aplicavam.
Inflação como
solução dos
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Evidências
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NGC 720 é envolvida
por uma nuvem de
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impossível confinar
o gás em torno da
galáxia apenas pela
força gravitacional
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D = 80106
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Chandra - cores falsas
3) Velocidade
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As galáxias
possuem
velocidades muito
maiores do que a
força gravitacional
da massa visível
poderia reter.
4) Gás quente
em aglomerados
Aglomerado
Abell 1698
Possui halo de RX
Composição
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imagens
ótico e RX
HST e Chandra
Cores falsas
5) Efeito lente
em aglomerados
Efeito lente
gravitacional,
maior do que seria
produzido com a
massa visível
Cl 0024+17
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Dois aglomerados
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Anel de matéria
escura, deduzido
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 = 2,6106
al.
Expansão Acelerada
Supernovas Tipo Ia
Anão branca + outra estrela
A anã absorve massa da estrela até o limite de
Chandrasekar, então colapsa e explode em
supernova, como o limite é sempre o mesmo, a
luminosidade é sempre a mesma
L  10109
L
Ocorre um explosão a cada 400 anos por galáxia.
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supernovas
High-z Project
Brian Schmidt
Supernova Cosmology Project
Saul Pelmutter
Descobriram que elas são menos
luminosas do que deveriam ser.
A solução foi supor que algo expande o
universo além do esperado, assim a luz
dessas estrelas percorrem uma distância
maior e assim ficam mais fracas.
Energia Escura
Composição do Universo - hoje
3. Problema da origem das
flutuações de densidade
Flutuações quânticas
gerariam os contrastes de
densidade
4. Problema dos
monopólos magnéticos
Com o estrondoso aumento
do espaço os monopólos
seriam tão diluídos que
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tornou o
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plano.
Problemas
Solucionados
Problemas adicionais
• Problema da origem da matéria
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escura
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Problema da origem da matéria
escura
Existem muitos candidatos a matéria escura,
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Problema da origem da energia
escura
Constante cosmológica – uma densidade de
energia constante e suave que preenche todo o
universo, uma espécie de campo escalar gerado
pela energia de vácuo, contudo, sem uma teoria
da gravitação quântica a energia prevista é 10120
maior que a observada.
Quintessência – campo escalar que pode varia no
tempo e no espaço
Algumas objeções ao BB
“Alguma coisa não pode vir do nada”
A teoria do BB não é uma teoria sobre a
origem do universo, apenas sobre sua
evolução.
Não está claro se a lei de conservação pode ser
aplicada ao início do universo.
(As leis vieram após o universo ser criado, t >0)
Não está claro se podemos falar de tempo antes
do BB.
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então o pp da conservação não é violado. A
energia potencial gravitacional, negativa,
pode ser igual a energia da matéria e
radiação.
“Um universo ordenado como é hoje, não
poderia vir de uma explosão”
1º) Não houve uma explosão.
2º) No início o universo possuía um baixíssima
entropia.
A questão de porque o universo iniciou com
uma entropia tão baixa e altamente
simétrico está em aberto...
Modelos cosmológicos alternativos
Nenhum deles se ajusta aos dados observacionais como o BB
a) Estado estacionário ou quase estacionário
b) MOND (Modified Newtonian Dynamics) – Teoria da gravitação de
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gravitação já não seria mais válida. (Suas previsões ainda não se
ajustam às observações)
c) Luz cansada – Tenta explicar o redshift por outras causas
que não a expansão, a gravidade drenaria a energia da luz,
contudo os cálculos mostram que não é o suficiente para
explicar o redshift observado.
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A real origem do Universo ainda é
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Teoria
da
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João vê a luz percorrer 2l
Como c=cte e l  d
João conclui que o tempo para
Maria dilatou, porque luz
percorreu mais espaço com a
mesma velocidade.
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Espaço
Maria mede l0
João mede l
João conclui que
l < l0 , isto é,
os comprimentos
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Exemplo de
Dilatação do Tempo
e
Contração da
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Múon
O múon é uma partícula elementar
semelhante ao elétron, com carga elétrica
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Formam-se múons na alta atmosfera,
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torno de 0,998c.
O que permitiria ao múon
percorrer apenas 600 m em 2,2 s.
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dos múons, visto no referencial da
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Princípio de Mach
A inércia (massa) dos corpos não é
uma propriedade intrínseca destes,
é uma relação entre eles e o restante
das massas do universo
Mach
Equação de Einstein
Matéria
e/ou
Energia
Curvatura
do
espaço-tempo

 
ijij T
c
πG
G 4
8
=
ijij T
c
πG
G 4
8
=
ijij T
c
πG
G 4
8
=
ijij T
c
πG
G 4
8
=
ijij T
c
πG
G 4
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=
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da Terra
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por efeito lente no
aglomerado
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Frase de John Wheeler
“O espaço diz a matéria por
onde trafegar,
e a matéria diz ao espaço
como se curvar”
Outros
Objetos
BNs e a
geometria do
espaço
tempo
M84 – 400 km/s BN com 300106
M
Velocidade do gás 2 milhões km/h
Animação sobre
BN no
espaço-tempo
Visão
artística
de BNs
Pontes Einstein-
Rosen
(ou Buracos de minhoca)
Animação sobre
Buracos de Minhoca
Visão artística
da ponte
Einstein-Rosen
Chris Dunseath  
nascido em 1949 na
Nova Escócia.
Escultor profissional da
Inglaterra
Dentro do BN
Singularidade
?
Ondas
Gravitacionai
s
Animação sobre
Ondas
Gravitacionais
Animação sobre
Ondas Gravitacionais
produzidas pela
formação de um BN
Viagem
pelo
universo
Viagem
pelo
campo profundo
Destino final do
universo
Big
Crunch
Morte
Térmica
Big Rip
“A eternidade é instável” – Barrow e
Tipler
Um universo que em vez de acabar na
morte térmica, se tornaria instável no
futuro, e a evaporação dos buracos
negros causaria uma vorticidade instável
(flutuações do vácuo),
e um o aumento da entropia.
E máxima desordem pode gerar ordem,
um novo universo?
Física Quântica
e
Cosmologia
Como era o Universo em seus momentos
iniciais ?
Pode-se inferir uma resposta
rodando o “filme” da expansão ao
contrário
Toda a matéria e
radiação do Universo
contidas num
pequeno volume
O Universo numa
pequeníssima fração de
segundo, logo após
a seu surgimento
Nesses instantes a lei que rege o
universo é a gravitação quântica.
O micro agora determina o
macro.
E se as leis que regem o micro
são as leis da física quântica e
essas parecem depender da
existência de um observador,
quem agora determina o macro?
Quem colapsa a função de onda
do universo?
“O homem é a
medida de todas as
coisas?”
Vida – momento particular
Coincidência de fatores, que possibilitam a
vida.
Sol – estabilidade, sem ela não é possível a
vida
Meteoros – interregno entre quedas
Campo magnético da Terra – estável –
mudanças podem ser letais a civilização
Supernovas – radiação letal
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Corpos solitários desgarrados – BN, planetas,
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Vírus – grande população aumento do risco
Final de Cosmologia

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Cosmologia

Notas do Editor

  1. No entanto, se a força da gravidade é sempre atrativa, é um problema explicar a estabilidade do Universo. O que impede o colapso gravitacional de toda a matéria no Universo? Newton já havia percebido este problema, e propôs que o Universo é infinito, com infinitas estrelas cercando um certo corpo. Assim, a força gravitacional total se anularia.
  2. Modelo de como os átomos de hidrogênio presentes na nebulosa se juntam devido a instabilidade gravitacional, dando origem a formação das estrelas.
  3. Modelo de como os átomos de hidrogênio presentes na nebulosa se juntam devido a instabilidade gravitacional, dando origem a formação das estrelas.
  4. Modelo de como os átomos de hidrogênio presentes na nebulosa se juntam devido a instabilidade gravitacional, dando origem a formação das estrelas.
  5. Modelo de como os átomos de hidrogênio presentes na nebulosa se juntam devido a instabilidade gravitacional, dando origem a formação das estrelas.