Alvarez MuñIz Cmc

107
CIENCIAS PARA O MUNDO CONTEMPORÁNEO ESCALAS DE LONXITUDES NO UNIVERSO: . DENDE MÁIS PEQUENO Ó MÁIS GRANDE (e viceversa) Jaime Álvarez Muñiz e Carlos Pajares Vales Depto. Física de Partículas, USC

Transcript of Alvarez MuñIz Cmc

Page 1: Alvarez MuñIz Cmc

CIENCIAS PARA O MUNDO CONTEMPORÁNEO

ESCALAS DE LONXITUDES NO UNIVERSO:

.

DENDE

MÁIS PEQUENO

Ó

MÁIS GRANDE(e viceversa)

Jaime Álvarez Muñiz e Carlos Pajares Vales Depto. Física de Partículas, USC

Page 2: Alvarez MuñIz Cmc

Nas seguintes diapositivas verás

un cadrado vermello coma éste:

A lonxitude do lado do cadrado é aproximadamente igual

a lonxitude que aparecerá indicada na diapositiva.

Page 3: Alvarez MuñIz Cmc

Por exemplo...10-1 m10 cm

Cal é ?

A dereita ou a esquerda ?

Page 4: Alvarez MuñIz Cmc

Vamos facer unha viaxe

a moi alta velocidade,

aumentando o lado do cadradro

de 10 en 10.

Page 5: Alvarez MuñIz Cmc

Comezamos con 10-2 metros = 1 centímetro, e aumentamos as distancias en múltiplos de 10, ou sexa:

10-2 metros = 0,01 m = 1 centímetro = 1 cm

10-1 m = 0,1 m = 10 cm

100 m = 1 m = 100 cm

101 m = 10 m

102 m = 10 x 10 = 100 m

103 m = 10 x 10 x 10 = 1.000 m = 1 km

104 m = 10 x 10 x 10 x 10 = 10 km

... e así sucesivamente ...

... ata os confíns do Universo.

Page 6: Alvarez MuñIz Cmc

Boa viaxe !

Page 7: Alvarez MuñIz Cmc

10-2 m1 cm

Parece herba, pero...

...por qué está pintada de branco?

Page 8: Alvarez MuñIz Cmc

10-1 m10 cm

Segue parecendo herba, pero...

...por qué está pintada de branco?

Page 9: Alvarez MuñIz Cmc

100 m1 metro

Unha liña branca no medio da herba...

Page 10: Alvarez MuñIz Cmc

101 m10 metros

Agora debería estar máis claro o que é...

Page 11: Alvarez MuñIz Cmc

102 m100 metros

Qué equipo xoga aquí ?

Page 12: Alvarez MuñIz Cmc

103 m1 km

Unha cidade con mar, praia, porto,...

...e estadio de fútbol

A Coruña !

Page 13: Alvarez MuñIz Cmc

104 m10 km

Page 14: Alvarez MuñIz Cmc

105 m100 km

Galicia !

Page 15: Alvarez MuñIz Cmc

106 m1.000 km

España !

Page 16: Alvarez MuñIz Cmc

107 m10.000 km

Europa, Norte de África e o Océano Atlántico

Page 17: Alvarez MuñIz Cmc

108 m100.000 km

A Terra !!

Page 18: Alvarez MuñIz Cmc

A órbita da Lúa en torno á Terra.

109 m1 millón de km !

Page 19: Alvarez MuñIz Cmc

Parte da órbita da Terra ó redor do Sol (en azul)

1010 m10 millóns de km

Page 20: Alvarez MuñIz Cmc

1011 m100 millóns de km

Órbitas de Venus, Terra e Marte

Page 21: Alvarez MuñIz Cmc

Órbitas de:

Mercurio, Venus, Terra, Marte e Xúpiter

1012 m

1.000 millóns de km

Page 22: Alvarez MuñIz Cmc

Chegamos ó límite do Sistema Solar, podemos observar a órbita de todos os planetas...

... Plutón incluído

1013 m10.000 millóns de km

Page 23: Alvarez MuñIz Cmc

1014 m

100.000 millóns de km

Decimos adeus ó Sistema Solar que comeza a desaparecerno medio do universo...

Page 24: Alvarez MuñIz Cmc

O Sol pasa a ser unha pequena estrela no medio doutras miles...

1015 m1 billón de km !!

Page 25: Alvarez MuñIz Cmc

Mediremos a partir de agora as distancias en“anos-luz”

A “nosa estrela” o Sol aparece moi pequena, hai centos de miles de estrelas !!

1016 m1 ano-luz

Page 26: Alvarez MuñIz Cmc

O Carrabouxo

Xosé Lois 17-7-04

Page 27: Alvarez MuñIz Cmc

Xa só vemos centos de millóns de estrelas...

1017 m10 anos-luz

Page 28: Alvarez MuñIz Cmc

Vemos todavía máis estrelas que se agrupan en “nebulosas”

1018 m100 anos-luz

Page 29: Alvarez MuñIz Cmc

1019 m1.000 anos-luz

As estrelas parecen fundirse. Comezamos a ver a Via-Láctea, a nosa propia galaxia !!

Page 30: Alvarez MuñIz Cmc

Seguimos dentro da Via-Láctea.

1020 m10.000 anos-luz

Page 31: Alvarez MuñIz Cmc

Comezamos a ver os bordes da Via-Láctea

1021 m100.000 anos-luz

1 trillón de km !!!

Page 32: Alvarez MuñIz Cmc

Xa se ven toda a Via-Láctea e tamén outras galáxias !!

1022 m1 millón de anos-luz

Page 33: Alvarez MuñIz Cmc

A nosa galaxia non é máis que unha de tantas no universo, con inmensos espazos baleiros entre elas....

Poderíamos aumentar todavía máis o lado do noso cadrado pero xa é hora de volver a casa....

1023 m 10 millóns de anos-luz

Page 34: Alvarez MuñIz Cmc

1 m 100 m 100 km

10.000 km10.000 millóns de km

1 ano-luz 1 millón de anos-luz

Page 35: Alvarez MuñIz Cmc

1023 m 10 millóns de anos-luz

Page 36: Alvarez MuñIz Cmc

1022 m1 millón de años-luz

Page 37: Alvarez MuñIz Cmc

1021 m100.000 anos-luz

1 trillón de km !!!

Page 38: Alvarez MuñIz Cmc

1020 m10.000 años-luz

Page 39: Alvarez MuñIz Cmc

1019 m1.000 años-luz

Page 40: Alvarez MuñIz Cmc

1018 m100 anos-luz

Page 41: Alvarez MuñIz Cmc

1017 m10 anos-luz

Page 42: Alvarez MuñIz Cmc

1016 m1 ano-luz

Page 43: Alvarez MuñIz Cmc

1015 m1 billón de km !!

Page 44: Alvarez MuñIz Cmc

1014 m

100.000 millóns de km

Page 45: Alvarez MuñIz Cmc

1013 m10.000 millóns de km

Page 46: Alvarez MuñIz Cmc

1012 m

1.000 millóns de km

Page 47: Alvarez MuñIz Cmc

1011 m100 millones de km

Page 48: Alvarez MuñIz Cmc

1010 m10 millóns de km

Page 49: Alvarez MuñIz Cmc

109 m1 millón de km !

Page 50: Alvarez MuñIz Cmc

108 m100.000 km

Page 51: Alvarez MuñIz Cmc

107 m10.000 km

Page 52: Alvarez MuñIz Cmc

106 m1.000 km

Page 53: Alvarez MuñIz Cmc

105 m100 km

Page 54: Alvarez MuñIz Cmc

104 m10 km

Page 55: Alvarez MuñIz Cmc

103 m1 km

Page 56: Alvarez MuñIz Cmc

102 m100 metros

Page 57: Alvarez MuñIz Cmc

101 m10 metros

Page 58: Alvarez MuñIz Cmc

100 m1 metro

Page 59: Alvarez MuñIz Cmc

10-1 m10 cm

Page 60: Alvarez MuñIz Cmc

10-2 m1 cm

Page 61: Alvarez MuñIz Cmc

Unha herba

10-3 m1 milímetro

Page 62: Alvarez MuñIz Cmc

Comezamos a ver as células e as unións entre elas.

10-4 m0,1 mm

Page 63: Alvarez MuñIz Cmc

Comeza a viaxe ó

interior da célula...

10-5 m0,01 mm

Page 64: Alvarez MuñIz Cmc

Cambiamos a unidade de medida:

0,001 mm = 1 micra

a millonésima parte do metro...

O núcleo da célula xa é visible

10-6 m1 micrómetro

Page 65: Alvarez MuñIz Cmc

Aparecen os cromosomas

10-7 m0,1 micrómetros

Page 66: Alvarez MuñIz Cmc

A esencia da vida: podemos ver a cadea de ADN coa súa estructura en forma de dobre hélice.

10-8 m0,01 micras

Page 67: Alvarez MuñIz Cmc

10-9 m0,001 micras

Os bloques cromosómicos

Page 68: Alvarez MuñIz Cmc

Un novo cambio de unidades:

0,0001 micras = 1 Angström

Aparecen as nubes de electróns do átomo de Carbono...

10-10 m1 Angström

Page 69: Alvarez MuñIz Cmc

Perdidos na nube de electróns do átomo de Carbono... ou perdidos entre as estrelas?

10-11

10 picómetros0,1 Angström

Page 70: Alvarez MuñIz Cmc

Un inmenso espazo baleiro entre o núcleo atómico e as órbitas de electrones.

Se a catedral de Santiago fose do tamaño dun átomo, o núcleo sería do tamaño dunha mosca...

10-12 m1 picómetro

0,01 Angström

Page 71: Alvarez MuñIz Cmc

O núcleo do átomo de Carbono é visible, e parece ter algo dentro...

10-13 m0,1 pico-metros0,001 Angström

Page 72: Alvarez MuñIz Cmc

O núcleo está formado de partículas chamadas nucleóns: protóns e neutróns.

10-14 m0,01 picómetros

Page 73: Alvarez MuñIz Cmc

Cambiamos de unidades:

0,001 picómetros =

1 fentómetro ou 1 fermi

Estamos vendo o interior dun protón. Os protóns están constituídos por partículas ‘quark’ de “cor”, todavía máis pequenas...

10-15 m1 fentómetro

Page 74: Alvarez MuñIz Cmc

É o límite da materia... polo de agora non sabemos que hai dentro dos quarks...

10-16 m ?0,1 fermi

Page 75: Alvarez MuñIz Cmc

Unha boa pregunta na que reflexionar...

¿Haberá algo despois destos límites?

¿Hai límites?

Page 76: Alvarez MuñIz Cmc

Partículas elementais e a orixe do Universo

Jaime Álvarez Muñiz e Carlos Pajares Vales - Depto. Física de Partículas, USC

Ciencias para o Mundo Contemporáneo

Page 77: Alvarez MuñIz Cmc

¿De qué está feito o mundo que nos rodea?

¿Cómo se mantén unido?

Dúas preguntas fundamentais:

Page 78: Alvarez MuñIz Cmc

¿De qué está feita a materia ?

1 1/2 1/22 1/23 1/24

1/25 1/26 1/27 1/28 1/29

1/210 1/211 1/212 1/213 1/214

Se facemos esto mismo otras 70 veces !! chegaremos a conseguir UN ÁTOMO.

Collamos un trozo de materia, por exemplo…

16384 trociños

CHOCOLATE

Page 79: Alvarez MuñIz Cmc

Helio (He)

Neon (Ne)

Todos os átomos teñen un núcleo con carga positiva, e electróns con carga negativa orbitando ó seu arredor.

O átomo pódese dividir !

Page 80: Alvarez MuñIz Cmc

Evidencia de subestructura no átomo

(Rutherford 1911)

Partículas alpha (carga positiva)

Pero… ¿e o núcleo?, ¿es indivisible ?

1 Angström =10-10

m

Page 81: Alvarez MuñIz Cmc

O núcleo se pode dividir !

O núcleo atómico contén protóns de carga positiva e neutróns sen carga.

10-14

m

Pero… ¿e os protóns e neutróns?,

¿son indivisibles ?

Page 82: Alvarez MuñIz Cmc

u

d

u

u

dd

Protón

Neutrón

Pois non…os protóns e neutróns tamén se

poden dividir !

1 fermi = 10-15

m

Neutróns e protóns conteñen “quarks” up e down

Pero… ¿e os quarks?, ¿tamén se poden dividir?

Page 83: Alvarez MuñIz Cmc

<10-18

m

? Non hai evidencia experimental

Pero… ¿e os quarks?,

¿tamén se poden dividir?

u

d d

¿E os electróns?, ¿se poden dividir?

Hai evidencia experimental de que non…

Page 84: Alvarez MuñIz Cmc

QuarksNeutrónElectrón ProtónÁtomo

…hoxe sabemos que a materia está feita de átomos, os átomos están feitos de protóns, neutróns e electróns, os protóns e neutróns están feitos de quarks e éstos, a súa vez, ó igual que os electróns, pode (ou non) que estean feitos de partículas incluso MÁIS elementais...

En resumo…

NUCLEÓN ~ 10-15 mNÚCLEO ~ 10-14 mÁTOMO ~ 10-10 m QUARKS

Page 85: Alvarez MuñIz Cmc

Outra partícula elemental: o fotón

O efecto fotoeléctrico:

Un raio de “luz” pode arrancar electróns da materia porque a

“luz” está formada por partículas chamadas fotóns

Luz incidente Electróns arrancados

Einstein (1905)

Page 86: Alvarez MuñIz Cmc

Ademáis da materia existe a antimateria

+ =

1 gramo demateria

1 gramo deantimateria

Liberan una enerxía

equivalente á da explosión dunha bomba atómica

E = mc2

Page 87: Alvarez MuñIz Cmc

A antimateria prodúcese en aceleradores de partículas…

mais non hai perigo !!

Se collemos toda a antimateria producida nos aceleradores nun ano e a

desintegramos contra materia, a enerxía liberada só chegaría para quentar

unha taza de café

Page 88: Alvarez MuñIz Cmc

¿Qué mantén unida á materia?

Existen 4 forzas fundamentais na Naturaleza:

Gravitatoria

Electromagnética

Forte

Feble

As interaccións entre partículas se producen por intercambio de outras partículas elementais.

Page 89: Alvarez MuñIz Cmc

Experimentos en Física de Partículas

Page 90: Alvarez MuñIz Cmc

Dous pasos básicos

1ª Atopar unha fonte de partículas, aceleralas ata que alcancen grandes enerxías e facelas chocar entre elas ou contra un branco.

2ª Estudiar as novas partículas resultantes desas colisións en detectores e extraer conclusións acerca do interior da materia.

Page 91: Alvarez MuñIz Cmc

É como nunha radiografía…

Bombardeamos partículas (fotóns = raios X) contra un

branco (o corpo humano) e do que observamos no detector (a

radiografía) sacamos conclusións acerca do que hai

no interior…

Page 92: Alvarez MuñIz Cmc

Exemplo dun acelerador de partículas: a TV

No tubo dunha TV aceléranse electróns que ó chocar contra a pantalla da TV producen a imaxe que vemos.

! Un acelerador de partículas na miña propia casa !

Page 93: Alvarez MuñIz Cmc

Aceleradores de partículas no mundo

3.2 km

SLAC (EEUU)

Page 94: Alvarez MuñIz Cmc

O CERN (Suiza)

27 km de circunferencia !!

Page 95: Alvarez MuñIz Cmc

CERN: Centre Europeene pour la Recherche Nucleaire

100 m

LHC Large Hadron Collider (2008 - )

Page 96: Alvarez MuñIz Cmc

Colisóns protón-protón no acelerador LHC

http://cdsweb.cern.ch/record/1125472

Page 97: Alvarez MuñIz Cmc

Exemplo dun detector de partículas

Detector ALICE no acelerador LHC do CERN

Page 98: Alvarez MuñIz Cmc

A orixe do Universo

Page 99: Alvarez MuñIz Cmc

O descubrimento de HubbleNo ano 1929 o astrónomo estadounidense Edwin Hubble fixo un dos descubrimentos máis importantes do século XX

Hubble observou que as galaxias no ceo non estaban quietas, polo contrario se moven e de feito aléxanse unhas das outras !!

Page 100: Alvarez MuñIz Cmc

A expansión do UniversoAs galaxias se alexan unhas das outras porque o Universo se está expandindo a medida que o tempo pasa, e arrastra ás galaxias consigo na súa expansión.

Imaxina un globo no que pintamos puntos que representan as galaxias e o inflamos

Page 101: Alvarez MuñIz Cmc

O “Big Bang”

Big Bang

Tempo

Se vamos hacia atrás no tempo, no pasado as galaxias estiveron máis xuntas, e o Universo era máis pequeno.

Chegaríamos así a un instante no tempo no que toda a masa, a enerxía, e o espacio do Universo están concentrados nun punto de densidade enorme… a orixe do Universo, o Big Bang ou Gran Explosión.

É debido ó Big Bang que o Universo está todavía expandíndose.

O Big Bang ocorreu fai ~ 13.700 millóns de anos !!

Page 102: Alvarez MuñIz Cmc

A historia do Universo• O Big Bang é o comezo do espacio e o tempo,

antes non había nin espacio, nin sequera ten sentido falar dun “antes”…

• A temperatura é a densidade de enerxía eran enormes. A medida que se expande o Universo vaise enfriando.

Page 103: Alvarez MuñIz Cmc

A historia do Universo

Page 104: Alvarez MuñIz Cmc

A historia do Universo

• A enerxía convértese en materia en virtude da ecuación de Einstein E=mc2

• Deste xeito aparecen primeiro as partículas elementais, que despois se agruparían formando átomos, que a súa vez forman estrelas, planetas, e finalmente aparece a vida.

Page 105: Alvarez MuñIz Cmc

A historia do Universo

Page 106: Alvarez MuñIz Cmc

A historia do Universo• A vida evoluciona e aparece o ser

humano. A súa intelixencia lle leva a preguntarse pola orixe do Universo…

Page 107: Alvarez MuñIz Cmc

A orixe do Universo e a Física de Partículas

• Os físicos de partículas crean mini-Big Bangs nos aceleradores, reproducindo as condicións de extrema densidade e temperatura do Universo fai miles de millóns de anos…

http://hands-on-cern.physto.se/ani/acc_lhc_atlas/lhc_atlas.swf