Wetenschapsdag 24/10/04

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wetenschapsdag 24/10/04"

Transcriptie

1 Wetenschapsdag 24/10/04 Zoals gebruikelijk, beet voorzitter Jan Voet het spits af met zijn verhandeling over nanotechnologie. Alhoewel niet direct een astronomisch onderwerp, is deze nieuwe ontwikkeling ook voor de sterrenkunde van eminent belang. Thuisblijvers hebben wat gemist. Wat Voet vertelde over dit onderwerp was werkelijk ongelofelijk. Nanotechnologie, de technologie, niet van de millimeter van de miljoenste millimeter! NB: Nano = 1/ ! Apparatuur van de afmeting van slechts enkele moleculen. Het betekent een geweldige vooruitgang èn.. een enorme kostenbesparing. Héél toevallig (maar misschien ook niet) gingen de twee volgende voordrachten over (praktisch) het zelfde onderwerp: De kosmologie oftewel de evolutieleer van het heelal. Echt nieuw was dit onderwerp niet. Op de wetenschapsdag in '96 was dit ook al een onderwerp en in de nummers 28 t/m 37 verscheen in 'VESTA' een 10-delige serie hierover. Maar dit is alweer 15 jaar geleden en de wetenschap staat niet stil. Alleen al aan dit onderwerp zijn elke dag honderden beroepsastronomen bezig! Nieuws genoeg dus. Toch is dit een vrij nieuw onderdeel van de astronomie. Tot aan Einstein, en zeker tot Newton hield (bijna) geen enkele astronoom zich met dit onderwerp bezig. Vanaf Plato gold steevast: Het heelal is zoals het is, zonder begin of einde. Maar Einstein realiseerde zich (wat al niet!) dat tengevolge van de zwaartekracht (neergelegd in zijn algemene relativiteitstheorie uit 1916) het heelal steeds verder moest inkrimpen, wat in strijd was met de realiteit. Zo voerde hij zijn beruchte (en later ook beroemde) hypothese van de kosmologische constante in: Een onbekende 'antizwaartekracht' die een tegenwicht vormde voor de inkrimping. Maar toen kwam Hubble! Aan de hand van roodverschuiving van (verre) sterrenstelsels (1929) concludeerde hij: het heelal zet uit! Maar dit kon Einstein (in 1916) nog niet weten (sterspectra waaruit dus de Hubbleconstante werd bepaald, werden pas sinds 1920 opgenomen) dus zijn onjuiste hypothese zij hem vergeven. Toch noemde Einstein dit de grootste blunder van zijn leven! Maar wat bleek uit latere waarnemingen: De uitzetting van heelal neemt niet af (wat men zou verwachten door de samentrekkende krachten tengevolge van de gravitatie) maar neemt juist toe! Dus er bestaat toch een soort kosmologische constante! De toekomst van het heelal. Door de vaststelling van een steeds sneller uitdijend heelal kwam tevens een einde aan de steeds terugkerende prangende vraag: Gaat de uitdijing eeuwig door (open heelal), komt hij uiteindelijke (na een oneindig lange tijd) tot stilstand (vlak heelal), of zal de uitdijing tenslotte overgaan in een inkrimping (gesloten heelal) waarbij het einde van het heelal gelijk wordt aan zijn begin: een singulariteit, d.w.z. het heelal samengebald tot werkelijk een punt (echt niet voorstelbaar). Deze laatste theorie heeft een bijzonder aspect. Na deze z.g. big crunch zou een volgend heelal opnieuw kunnen beginnen. En misschien is ons (huidige) heelal wel het zoveelste! De leeftijd van het heelal.

2 Deze wordt berekend uit de z.g. Hubbleconstante, dit is de vluchtsnelheid (in km/s) per mega(=miljoen)parsec. Dus, bij een tweemaal grotere afstand vlieden sterstelsels dus 2 maal zo snel van ons vandaan. NB: 1 parsec = 3,26 lichtjaar. Nu bleek niets zo weinig constant als deze Hubbleconstante! Hubble vond aanvankelijk een waarde waaruit een leeftijd van het heelal van 2 miljard jaar volgde. Maar dit kon eenvoudig niet. Men had voor de oudste sterren al leeftijden berekend van meer dan 10 miljard jaar. De problematiek bij de bepaling van de Hubbleconstante is echter ook niet gering. Alhoewel de vluchtsnelheid (uit de roodverschuiving tengevolge van het Dopplereffect) nauwkeurig te berekenen valt is er ook nog zoiets als de eigenbeweging der sterstelsels. Zo zijn er (nabije) stelsels welke zelfs naar ons toe bewegen! Het grootste probleem vormt echter de bepaling van de afstand van de sterstelsels. Voor 'nabij' gelegen sterren (tot op 100 lichtjaar afstand) kunnen we de parallax (verschilzicht) gebruiken. Deze treedt op tengevolge van de draaiing van de aarde om de zon: na een halfjaar zien we een ster in een iets andere richting. Voor andere sterstelsels als onze Melkweg schiet deze methode te kort: de parallax is iets te gering om nog waar te kunnen nemen. Een oplossing bieden de z.g. Chepheïden. Dit zijn veranderlijke sterren met een constante absolute lichtkracht. Door de waargenomen lichtkracht te meten kan zo de afstand bepaald worden. Maar voor verre sterstelsels zijn deze Chepheïden te lichtzwak geworden om nog waargenomen te kunnen worden. Maar nog niet getreurd. Er zijn z.g. supernova's, dit zijn (reuze)sterren die aan het einde van hun bestaan (in zeer korte tijd) exploderen en daarbij een zo gigantische lichtkracht ontwikkelen, die zelfs meer is dan het gehele stelsel (bestaande uit miljarden sterren!) waarin ze zich bevinden. De supernova's van het z.g. a- type hebben (evenals de Chepheïden) een constante absolute lichtkracht zodat uit de gemeten werkelijke lichtkracht de afstand weer kan worden bepaald. Door steeds nauwkeuriger meetmethoden kon de Hubbleconstante steeds nauwkeuriger worden bepaald. Het woord 'wetenschap' suggereert 'weten' maar niets is minder waar. Er waren twee kampen welke beide de waarheid pretendeerden maar hun Hubbleconstante, en daarmee de leeftijd van het heelal scheelde zelfs een factor twee: 10 miljard jaar en 20 miljard jaar. De waarheid (waarover straks nog) bleek, zoals te verwachten, (ongeveer) in het midden te liggen. Behalve de Hubbleconstante zijn er nog alternatieve leeftijdsbepalingen van het heelal. Zo heeft men uit sterevolutie de leeftijd van de oudste sterren kunnen bepalen: 16 à 18 miljard jaar. Tel daar de tijd bij op dat, na het eerste begin, zich sterren gingen vormen (± 1 miljard jaar) en je bent er. Een derde methode is de radiologische leeftijdsbepaling van sterren. Het principe is de bepaling van het verschil in hoeveelheid radioactieve elementen in het begin van de stervorming en het nu. Uit de halfwaardetijd volgt dan de leeftijd. De meest recente, nauwkeurigste (en betrouwbaarste) leeftijdsbepaling is gedaan aan de hand van de achtergrondstraling. De achtergrondstraling. Deze werd al besproken in VESTA nr. 32 (nov.'87). Dit relict uit het prille begin van het heelal vormde dé bevestiging van oerknaltheorie. Maar.. er was toch een probleem. Deze achtergrondstraling bleek geen enkele variatie in zijn temperatuur (ongeveer 2,73 K) te vertonen: nog geen tienduizendste graad verschil.

3 Een volkomen egaal heelal zou geen mogelijkheid bieden tot stervorming ten gevolge van samenklontering van materie! Maar, zoals reeds eerder opgemerkt, de wetenschapper zit niet stil. In november '89 werd de COBE (COsmic Background Explorer) gelanceerd in een cirkelvormige baan op 900 km hoogte om de polen. Tevens werd tijdens de jaarwisseling '89-'90 de z.g. Boomerang-ballon op Antartica opgelaten. Deze verbleef 10 dagen op 35 km hoogte daar. Zowel COBE als de ballon hadden apparatuur aan boord om microgolf en infrarode achtergrondstraling zeer nauwkeurig te meten. Er bleken inderdaad temperatuurvariaties (van 17 en 14,5 miljoenste K!) op te treden. Daaruit kon een z.g. anisotropiecurve opgesteld worden. Dit is een grafiek waarbij temperatuurverschillen uitgezet worden tegen de detailgrootte (uitgedrukt in graden). Het voert te ver om hier uitgebreid op in te gaan maar gelooft U mij, deze curve was een goudmijn voor de astronomen. Eén van de belangrijke resultaten was de vaststelling van een z.g. inflatieperiode: een zeer kortstondige extra uitdijing in het prille begin van het heelal. Als opvolger van de COBE is eind 2000 de MAP (Microwave Anisotropie Probe) gelanceerd. Belangrijkste resultaat: Het heelal is 13,7 miljard jaar oud! Donkere materie en donkere energie. In VESTA nr. 39 (maart '90) werd al gerept over de z.g. donkere materie, dit is de materie die zich in het heelal moet bevinden maar niet direct waarneembaar is doordat ze geen enkele straling uitzendt. Indirect is ze aangetoond uit de bewegingen van sterren en stelsels die door materie ten gevolge van de gravitatie beïnvloed wordt. Ook met behulp van z.g. gravitatielenzen is donkere materie aangetoond. Licht (van bv een verre quasar) wordt afgebogen door sterstelsels welke zich er precies voor bevinden. De afbuiging blijkt sterker dan uit de waarneembare massa van het stelsel zou moeten volgen. Behalve deze makrogravitatielenzen zijn er ook z.g. mikrogravitatielenzen: kleine zwarte gaten (uit de begintijd van het heelal) welke zich in de halo van ons melkwegstelsel bevinden. Deze buigen sterlicht (van er achterstaande sterren) af. Deze donkere materie is ook van belang voor de (verandering in) uitzettingssnelheid (van het heelal): hoe meer materie, hoe sterker de aantrekkende kracht hoe meer zal de uitzetting vertraagd worden en is (was) ook beslissend voor de vraag: is het heelal open, vlak of gesloten? Als mogelijke kandidaten voor donkere materie worden (naast zwarte gaten, bruine en witte dwergen, stof- en gaswolken, neutrino's) ook z.g. WIMP's (Weakly Interacting Material Particles) genoemd: deeltjes welke geen enkele interactie met 'normale' materie vertonen. Donkere energie is in feite nog geheimzinniger. Deze wordt verantwoordelijk gesteld voor de versnelde uitdijing waarbij de kosmologische constante van Einstein weer van stal werd gehaald. Resultaten van de meest recente waarnemingen (van bv de MAP) duiden op slechts 5 % zichtbare materie, 30 % donkere materie en 65 % donkere (vacuüm)energie. Alternatieve heelalmodellen. Naast de oerknaltheorie was er de z.g. Steady State theorie van Hoyle. Volgens deze theorie heeft het heelal altijd bestaan, het dijt wel uit maar er wordt voortduren nieuwe materie aangemaakt. Deze theorie is nu wel door alle astronomen verlaten op één uitzondering na: Halton C. Arp.

4 Arp was een verdienstelijk astronoom o.a. door de uitgifte van zijn 'Atlas of peculiair galaxies (1967). Om de roodverschuiving kon hij niet heen. Daar had hij echter een heel ander inzicht over: In 1963 werden de z.g. quasars ontdekt, sterachtige objecten met een enorme roodverschuiving die dus zeer veraf (miljarden lichtjaren) moesten zijn. Min of meer toevallig 'bevonden' zich veel quasars in dezelfde richting als (minder verre) stelsels (met dus minder roodverschuiving). Arp beweerde dat deze quasars zich in deze stelsels bevonden. De (veel) grotere roodverschuiving zou veroorzaakt worden door een bijzondere materie-eigenschap. Zou Arp gelijk hebben, dan stond de hele oerknaltheorie op losse schroeven. Wat bleek? Wetenschappers (en ook astronomen) zijn niet zo zuiver en integer als men misschien wel zou denken. Afgunst, ambitie en achterdocht spelen vaak een rol (in plaats van echte nieuwsgierigheid). Wil je het ver schoppen? Houd een aantal regels in ere!: Wees diplomatiek, denk aan je sponsors, twijfel je, wees het eens met de meest intelligenten en/of de meerderheid. Schop geen 'heilige huisjes' om. Met Arp liep het slecht af, hij werd geboycot, zijn artikelen werden niet meer gepubliceerd. Waarneemtijd aan grote telescopen werd hem onthouden. Tot slot twee vragen: wat was er vóór de oerknal en hoe ziet de verre toekomst er uit? Vragen die in wezen niet exact te beantwoorden zijn: er rest hier slechts speculatie. Wat was er vóór de oerknal? Het antwoord zal U teleurstellen. Voor de leek een prangende vraag, geen kosmoloog die zich erover druk zal maken. Het heelal ontsproot uit een singulariteit, daarvóór was er geen ruimte en (dus) geen tijd. (Dit alles volgt uit de -voor de leek-zeer moeilijke algemene relativiteitstheorie waarin de begrippen ruimte en tijd onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: Geen ruimte; geen tijd. Er is wel een ander wezenlijk probleem voor de theoretici. De algemene relativiteitstheorie geldt voor het heelal (dus in het groot), de kwantummechanica geldt voor superkleine afmetingen (op atomaire schaal). Deze twee theorieën zijn (tot nu toe) onverenigbaar gebleken. Men werkt al geruime tijd aan de GUT (Grand Unified Theorie), een z.g. theorie van alles, ook wel snaartheorie genoemd, een veelbelovend theorie, maar nog lang niet af. [zie ook VESTA nr. 62] Ze is zuiver theoretisch, speculatief en ook niet verifieerbaar. Ze werkt niet met puntdeeltjes (zoals elektronen en quarks) maar met zéér kleine elastiekjes, z.g. snaren. Er zijn 11 dimensies waarvan 7 'opgerold'. De overigen zijn de drie ruimte- en één tijdsdimensie.

5 Er zijn twee scenario's: I. Aan de huidige kosmos ging een gespiegeld pre-heelal vooraf. II. We leven in een z.g. ekpyrotisch heelal. Er is een 5 dimensionaal 'moederuniversum' met parallelle 4-dimensionale 'zusterheelallen' (z.g. branen). De oerknal is een botsing tussen twee heelallen. Kunt U het nog volgen? Ik niet tenminste. Er zijn ook diverse fysici die deze snaartheorie zien als metafysisch èn oncontroleerbaar gepraat. Zal de voor 2007 geplande Plancksatelliet uitkomst brengen? De verre toekomst. Ook deze ziet er zeer speculatief (en uiteraard oncontroleerbaar uit. In '95 werd een computer aan het werk gezet. Deze werkte zeer lange tijd (en zou nu nog steeds doorgaan indien we van een eeuwig uitdijend heelal uitgaan). Men is doorgegaan tot een leeftijd van 10 tot de macht 194 (een 1 met 194 nullen!) jaar. Er is een verdeling gemaakt in vijf tijdperken: NB: D is de macht van 10 (in jaren). De uitkomst voor de twee eerste perioden kwam overeen met wat we al 'wisten'. Periode I -50 (= s) < D < 5 (= jaar) [zie ook VESTA nr. 31 juli '87)] D = -50 Oersoep, straling (fotonen) en deeltjes (quarks, elektronen met hun antideeltjes) D = -40 Inflatie (tgv vacuümenergie) Quarks reageren tot nukleonen. Voortdurende annihilatie en creatie van materie en antimaterie. D = -13 (33s) Slechts annihilatie. Door expansie dus afkoeling hebben fotonen onvoldoende energie voor creatie. Op elke 30 miljoen antimateriedeeltjes is er één extra materiedeeltje! Dwz op elk (materie)deeltje zijn er nu 30 miljoen fotonen (welke later de achtergrondstraling zullen vormen). De totale energie van het heelal wordt voor > 99,9 % door de achtergrondstaling vertegenwoordigd! Protonen reageren (tgv kernfusie) tot de (lichte) elementen D, He, Li, Be en B. 3 min. Door verdergaande afkoeling kunnen er geen zwaardere elementen meer ontstaan. D = (+)5 ( jaar) Vorming van atomen. Heelal wordt doorzichtig. Periode II 5 < D < 15 [Ook dit verhaal is bekend] 5 < D < 13 ( ± 13 miljard jaar, het heden dus) Vorming sterren, clusters, superclusters, zwarte gaten, quasars. Er zijn nu ± 30 miljard stelsels met elk ± 100 miljard sterren. NB: Hoe meer massa de ster, hoe korter de levensduur. (Zeer) zware sterren: >= 10 miljoen jaar. Middelzware sterren: (zoals onze zon) 10 miljard jaar. (Zeer) lichte sterren: Rode/bruine dwergen: >= 10 biljoen jaar. 13 < D < 15 De 'nabije' toekomst. Tussen nu en 1000 miljard jaar zullen alle (lichtgevende) hemellichamen doven.

6 De zéér verre toekomst Periode III 15 < D < 40 D = 15 In een pikdonker heelal bestaat slechts zg 'ontaarde' materie d.w.z. geen atomen maar uitsluitende dicht opeengepakte materie bestaande nucleonen en elektronen Bruine/witte dwergen, neutronensterren en zwarte gaten. Hoe nu verder? Het meest onwaarschijnlijke kan gebeuren (als je maar lang genoeg wacht): botsingen van dwergen leveren (lichtgevende) stervorming. In donkere materie bevinden zich o.a. z.g. WIMP's (Weakley Interacting Material Particles). Ze kunnen zich aan dode sterren hechten, elkaar vernietigen en daarbij wat energie geven. D = 30 Protonen (niet stabiel) vallen uiteen in positronen en 'straling'. Alles 'verkruimelt' (verdwijnt). Er resteren slechts zwarte gaten. [Voor zwarte gaten, zie VESTA nr 51, 53, 55, 56 en 58] Periode IV 40 < D < 100 Zwarte gaten gaan 'verdampen'. NB: In 1974 had Hawking berekend dat ook zwarte gaten 'straling' kunnen uitzenden en daardoor energie verliezen [VESTA 58] NB: Grotere zwarte gaten (met meer massa dus) zijn kouder, verdampen langzamer en 'leven' dus langer. Het zwarte gat eindigt in een zware explosie (miljarden malen sterker dan de bom op Hiroshima). NB: Zoals bekend(?) zijn er drie typen zwarte gaten: I. 'licht', uit oertijd heelal. Ze bevinden zich o.a in de halo van ons melkwegstelsel. II. middelzwaar. Resten van zeer zware sterren, overblijfsel van een super/hypernovaexplosie. Leeftijd: D = 65 III. zwaar. Kern van een sterrenstelsel. Leeftijd: D = 98. Periode V D > 100 Er resten slechts electronen en positronen. Door de steeds verder (en sneller) gaande uitdijing zijn deze zéééér groot geworden: ze hebben een afmeting van x de afmeting van ons huidige heelal. Lust je nog peultjes? SATURNUS In dit VESTA nummer zullen we aandacht besteden aan de planeet Saturnus, vanwege de Cassini-Huygensmissie. 14 januari 2005 zal de Huygenssonde landen op Saturnus grootste maan Titan. Nog nooit is zover van hier een landing gepland! Maar eerst iets over de planeet zelf. Deze was, met de planeten Mercurius, Venus, Mars en Jupiter één van de vijf planeten (allen genoemd naar Grieks/Romeinde goden of godinnen) al in de oudheid bekend. Met zon en maan gaven deze vijf planeten de namen aan onze 7 dagen van de week. Van Saturnus (tevens god van de landbouw) is onze zaterdag afgeleid. Al in 1610, direct na de uitvinding van de kijker, (VESTA nr. 67) ontdekte Galileï de ring. In 1675 nam Cassini waar dat deze uit 2 delen bestond. Daarvoor had Huygens in 1655 al de (grootste) maan Titan ontdekt. Het aantal manen is sindsdien gestaag uitgebreid.

7 Begin 20e eeuw waren al 10 manen bekend. Het huidige aantal ligt boven de 30, waarvan de 18 grootsten een eigen naam hebben. Heeft U Saturnus al eens door een kijker bekeken? Vast wel. [Zelf vond ik het aanschouwen van de ringen één van mijn grootste sensaties ooit!] NB: Voor technische details van de planeet Saturnus zie bijlage I. De planeten van ons zonnestelsel zijn in te delen in twee groepen: De betrekkelijk kleine 'aardse' planeten Mercurius, Venus, Aarde en Mars, bestaande uit vaste stof; En de 'reuzen'planeten Jupiter,Saturnus, Uranus en Neptunus, allen met een samenstelling, nagenoeg gelijk aan onze zon: 83% waterstof, 15 % helium en 2 % 'zwaardere' elementen. Ze hebben dan ook geen vast oppervlak. En mocht U gedacht hebben dat alleen Saturnus een ring(systeem) had, dan vergist U zich. Ook de drie anderen blijken (meerdere) ringen te bezitten! Pluto valt er buiten. Het is in feite ook geen echte planeet maar eerder een (vrij groot) lichaam van de z.g. Kuipergordel, een soort halo van grotere en kleinere brokstukken rond om ons zonnestelsel. Saturnus, aanvankelijk alleen vanaf de aarde (met steeds grotere telescopen) bekeken, werd later (vanaf '80) ook door de HST bestudeerd. De ruimteschepen Pionier 11 (in '75) en de Voyagers 1 en 2 (in '80 en '81), die een zg fly-by langs de planeet maakten, leverden ook een schat aan gegevens. Hieronder (in het kort) de resultaten van al deze observaties. De planeet zelf. Saturnus draait in (bijna 30 jaar) om de zon en in (ruim) 10 uur om zijn as. Door deze snelle omwenteling is er dan ook van een behoorlijke afplatting sprake. Het ringensysteem (loodrecht op de draaiingsas) maakt een hoek van 27 graden met het draaiingsvlak om de zon. Er zou dus, evenals op aarde, sprake moeten zijn van seizoenen. Maar doordat de afstand tot de zon 10 x die van de aarde (tot de zon) is, ontvangt ze slechts 1 % van het aardse zonlicht. Wel is de (oppervlakte)temperatuur (- 150 K) hoger dan verwacht, wat zou wijzen op een leeftijd van 2 miljard jaar. Dit kan natuurlijk niet waar zijn, de planeet is gelijk met de rest van ons zonnestelsel 4,5 miljard jaar geleden ontstaan. Aardse proeven met laserstralen aan vloeibaar waterstof, waarbij enorm hoge drukken ontstaan ( atmosfeer), wezen op een 'faseovergang' waarbij metallisch waterstof ontstaat welke warmte kan opslaan. Daar Saturnus voor bijna 90% uit waterstof bestaat lijkt dit de oplossing voor het raadsel van de 'hoge' temperatuur. Het oppervlak van Saturnus is, evenals dat van de andere 'reuzen'planeten Jupiter, Uranus en Neptunus (en onze zon) niet vast. Een landing erop zal dus niet mogelijk zijn, maar wel op hun manen! (waarover straks). Er kunnen hevige stormen woeden welke zichtbaar worden doordat de bijbehorende wolken door de bovenste mist- en nevellagen heendringen. Ook is (door Voyager 2) een zeshoekige straalstroom waargenomen. Het ringsysteem Het ontstaan van een ringsysteem kan het gevolg zijn geweest van een heftige botsing. Ook is er de bepaalde afstandslimiet van Roche waarbinnen satelieten door getijdekrachten uit elkaar gerukt kunnen worden.

8 Cassini had al in 1675 een scheiding waargenomen, dus twee concentrische ringen. Later bleken er veel meer ringen te bestaan (w.o de E-, F- en G-ring). In feite bestaat ze zelfs uit vele duizenden subringetjes, gescheiden door heel smalle stroken zonder materiaal (zwarte groeven). Uit snelheismetingen m.b.v. van het Dopplereffect) aan binnen en buitendelen van de ring bleek dat de binnendelen juist sneller bewegen dan de buitendelen. Hieruit volgde ondubbelzinnig dat de ring uit vele kleine deeltjes moest bestaan. Uit spectroscopische waarneming blijkt dat de ringen voornamelijk uit (water)ijsdeeltjes zijn opgebouwd. De (enigzins variabele) dikte van de ringen bleek steeds minder te worden. De eerste metingen wezen op ruim honderd kilometer. De laatste op slechts enkele honderden meters! Verklein de ring tot de oppervlakte van een voetbalveld en deze is dan een honderste milimeter dik! Het steeds dunner worden van de ring zal het gevolg van verdamping zijn en de levensduur wordt nu geschat op enkele tientallen miljoenen jaren. De manen De grootste maan Titan is ongeveer even groot als Mercurius. Het aantal is gestaag toegenomen. Omstreeks 1950 waren er dat ongeveer 10, nu kent men 18 'officiële' manen, elk met een eigen naam. Het aantal neemt nog steeds toe. In 2000 alleen al werden er 10 nieuwe ontdekt. Het aantal is nu ruim dertig. In 2000 kruisde de aarde het vlak van de ring (dit gebeurt ongeveer 1 x maal in de 15 jaar) dus toen was de ring (nagenoeg) onzichtbaar. Dit is dus een ideaal moment om naar nieuwe maantjes (diameter van enkele tientallen km's) te speuren: er is dan geen storend licht van de ringen. De aanwezigheid van mogelijke maantjes wordt in eerste instantie afgeleid uit bepaalde storingen in het ringenpatroon. De maantjes verblijven meestal in- of vlak buiten de ring. Door een ingewikkeld patroon van gravitatiekrachten tussen een maantje en de ringdeeltjes (nog niet geheel begrepen) zorgt dit maantje ervoor dat de deeltjes in de ring blijven. Ze worden dan ook wel 'herdermaantjes' genoemd. Titan en het Cassini-Huygens project. 15 oktober 1979 werd de Cassini met aan boord de schotelvormige meetsonde Huygens, gelanceerd. De Cassini zal vanaf juli dit jaar ongeveer 4 jaar rond Saturnus wentelen. 25 december zal de Huygenssonde het moederschip Cassini verlaten om op 15 januari op Titan te landen. De 7 m hoge Cassini is de zwaarste (5,7 ton) ruimtesonde, ooit gelanceerd en tevens de duurste verkenner (2 miljard dollar). Toekomstige ruimtesondes zullen een stuk goedkoper moeten zijn! Waarom dit alles zult u zich afvragen? Net zoals de vele missies naar Mars (afgelopen jaar) is ook nu het doel: het vinden van eventuele levensvormen op de maan Titan, een van de weinige manen (in ons zonnestelsel) met een atmosfeer, bestaande uit 95 % stikstof en verder voornamelijk methaan (en ethaan?). Met een druk aan het oppervlak van 1,5 atmosfeer en een temperatuur van -180 K gelijkt ze enigzins op de 'oersoep' van de aarde in zijn begintijd. De temperatuur is welliswaar veel lager maar ook op aarde zijn levensvormen onder extreme omstandigheden aangetoond. In het Vostok-meer op de Antarctica zijn onder een ijslaag van 4 km dik (met bijbehorende druk) micro-organismen aangetroffen. Ook zijn op de oceaanbodem in 'hydrothermical vents' onder extreme hitte en druk sporen van leven aangetroffen.

9 In de route van de Cassini zijn twee 'fly-by's langs Venus, en een fly-by langs de aarde (op 500 km hoogte) en Jupiter opgenomen. Dit is een reeds eerder gebruikte techniek om een sonde, zonder al te veel energie, de benodigde snelheid te geven om zijn doel te bereiken. Aan boord bevinden zich drie zogeheten RTG's (Radioisotoop Thermoelectric Generators) welke, in de vorm van het oxide, 33 Kg van het radioactive isotoop Plutonium-238 bevatten. Dit is een alphastraler welke de energie levert voor het instrumentarium (dus niet voor de voortstuwing). Dit systeem is weliswaar peperduur maar de gebruikelijke energielevering door middel van zonnecellen is niet bruikbaar door de grote zonsafstand. Dit Plutonium is extreem gevaarlijk bij inademing (groot risico op longkanker). Een halve kilo is in staat de gehele wereldbevolking om zeep te helpen! Hierdoor ontstond bij milieufreaks grote onrust. Niet alleen bij een mislukte lancering, ook bij een ongeluk tijdens de fly-by langs de aarde, was de ramp niet te overzien. Deskundigen rekenden echter voor dat, door extreme veiligheidsmaatregelen de kans op een ramp minder dan een miljoenste % was. [Op dit moment zijn deze griezelige momenten inmiddels achter de rug!] Gelukkig voor de wetenschap is de missie desondanks doorgegaan. Titan Wat weten we (tot nu toe) over Titan en wat zijn de vooruitzichten bij de geplande landing? De atmosfeer van Titan (diameter 5150 km) bestaat voor 95% uit stikstof. De druk aan het oppervlak is 1,5 atmosfeer en de temperatuur K. Titan is het enige hemellichaam met een ondoordringbare nevel/mist op 60 à 80 km hoogte. Optisch valt er dus niets bijzonders waar te nemen, maar met IR telescopen lukt het door de mist heen te kijken. Er blijken zich methaanwolken onder te bevinden op 27 km hoogte. Terwijl op aarde het wolkendek ± 50% bedekt is dat op Titan slechts 0,5 %. Tijdelijk kan dit oplopen tot 5 à 7 % maar de wolken bleken na 2 uur al weer verdwenen. Dit zou door 'uitregenen' veroorzaakt kunnen worden. De concentratie methaan is 33 x de waterdampconcentratie op aarde. Uit radarmetingen bleek een vrij vlak oppervlak. Afgelopen oktober heeft de Cassini -met behulp van een z.g. adaptieve optisch systeem - zeer scherpe IR opnamen gemaakt waarop lichte en donkere plekken te zien waren. Deze donkere plekken kunnen wijzen op ijsachtige landmassa's en de lichtere op een vloeibare methaanzee. Het zijn slechts veronderstellingen maar meer zekerheid hierover is toch heel belangrijk in verband met de a.s. landing van Huygens op 15 januari! Plonst deze in een methaanzee of komt ze op een harde ondergrond? Met een landingssnelheid van 5m/s is het de vraag of hij deze crash doorstaat! Bijlage I. Gegevens betreffende Saturnus: Teken: Omloopstijd: 29 j 167,2 d. Gem. afstand tot de zon: 1, km Doorsnede a.d. evenaar: km Dichtheid 0,7 g/cc (water = 1) Aantal manen: 18 officiëel, totaal (nu) 35. In de volgende aflevering van VESTA leest U de laatste nieuwtjes over de Cassini-Huygens missie. Verder iets over ruimtemissies naar andere objecten in ons zonnestelsel. Heiloo november 2004 Jaap Kuyt

Werkstuk Natuurkunde Negen planeten

Werkstuk Natuurkunde Negen planeten Werkstuk Natuurkunde Negen planeten Werkstuk door een scholier 1608 woorden 3 januari 2005 5,7 93 keer beoordeeld Vak Natuurkunde Planeten Ontstaan van het zonnestelsel Vlak na een explosie, de Big Bang

Nadere informatie

De evolutie van het heelal

De evolutie van het heelal De evolutie van het heelal Hoe waar te nemen? FERMI (gamma array space telescope) op zoek naar de specifieke gamma straling van botsende WIMP s: Nog niets waargenomen. Met ondergrondse detectoren in de

Nadere informatie

Sterrenkunde Ruimte en tijd (3)

Sterrenkunde Ruimte en tijd (3) Sterrenkunde Ruimte en tijd (3) Zoals we in het vorige artikel konden lezen, concludeerde Hubble in 1929 tot de theorie van het uitdijende heelal. Dit uitdijen geschiedt met een snelheid die evenredig

Nadere informatie

12/2/16. Inleiding Astrofysica College november Ignas Snellen. Kosmologie. Studie van de globale structuur van het heelal

12/2/16. Inleiding Astrofysica College november Ignas Snellen. Kosmologie. Studie van de globale structuur van het heelal Inleiding Astrofysica College 10 28 november 2016 15.45 17.30 Ignas Snellen Kosmologie Studie van de globale structuur van het heelal 1 12/2/16 Afstanden tot sterrenstelsels Sommige sterren kunnen als

Nadere informatie

Donkere Materie. Bram Achterberg Sterrenkundig Instituut Universiteit Utrecht

Donkere Materie. Bram Achterberg Sterrenkundig Instituut Universiteit Utrecht Donkere Materie Bram Achterberg Sterrenkundig Instituut Universiteit Utrecht Een paar feiten over ons heelal Het heelal zet uit (Hubble, 1924); Ons heelal is zo n 14 miljard jaar oud; Ons heelal was vroeger

Nadere informatie

Basiscursus Sterrenkunde. Sterrenwacht Tweelingen, Spijkenisse 1 Mei 2019

Basiscursus Sterrenkunde. Sterrenwacht Tweelingen, Spijkenisse 1 Mei 2019 Basiscursus Sterrenkunde Sterrenwacht Tweelingen, Spijkenisse 1 Mei 2019 Deze les Zijn er nog na vorige keer nog vragen? Deze les: Planeten in het zonnestelsel Zonnestelsel - overzicht Mercurius Is de

Nadere informatie

Uitdijing van het heelal

Uitdijing van het heelal Uitdijing van het heelal Zijn we centrum van de expansie? Nee Alles beweegt weg van al de rest: Alle afstanden worden groter met zelfde factor a(t) a 4 2 4a 2a H Uitdijing van het heelal (da/dt) 2 0 a(t)

Nadere informatie

Big Bang ontstaan van het heelal

Big Bang ontstaan van het heelal Big Bang ontstaan van het heelal Alfred Driessen Amsterdam A.Driessen@utwente.nl 910-heelal.ppt slide 1 datum: 2 oktober 2009 A. Driessen@utwente.nl ESO's Very Large Telescope (VLT) 910-heelal.ppt slide

Nadere informatie

Donkere Materie Een groot mysterie

Donkere Materie Een groot mysterie Donkere Materie Een groot mysterie Donkere Materie Al in 1933 toonde studie Fritz Zwicky dat 10-100 keer meer massa benodigd was om in clusters sterrenstelsels bijeen te houden. Mogelijkheid dat dit ontbrekende

Nadere informatie

Basiscursus Sterrenkunde

Basiscursus Sterrenkunde Basiscursus Sterrenkunde Les 1 Sterrenwacht Tweelingen te Spijkenisse 24 April 2019 Inhoud van de cursus Inleiding Geschiedenis Afstanden in het heelal Het zonnestelsel Onze zon en andere sterren Sterrenstelsels

Nadere informatie

Honderd jaar algemene relativiteitstheorie

Honderd jaar algemene relativiteitstheorie Honderd jaar algemene relativiteitstheorie Chris Van Den Broeck Nikhef open dag, 04/10/2015 Proloog: speciale relativiteitstheorie 1887: Een experiment van Michelson en Morley toont aan dat snelheid van

Nadere informatie

Ik doe mijn spreekbeurt over de ruimte omdat ik het een interessant onderwerp vind en ik er graag meer over wilde weten.

Ik doe mijn spreekbeurt over de ruimte omdat ik het een interessant onderwerp vind en ik er graag meer over wilde weten. Boekverslag door J. 1981 woorden 29 juli 2003 6.3 208 keer beoordeeld Vak Nederlands Ik doe mijn spreekbeurt over de ruimte omdat ik het een interessant onderwerp vind en ik er graag meer over wilde weten.

Nadere informatie

T2b L1 De ruimte of het heelal Katern 1

T2b L1 De ruimte of het heelal Katern 1 Het heelal of de kosmos is de ruimte waarin de zon, de maan en de sterren zich bevinden. Het heelal bestaat uit een oneindig aantal hemellichamen waarvan er steeds nieuwe ontdekt worden. De hemellichamen

Nadere informatie

6.1. Boekverslag door K woorden 22 mei keer beoordeeld

6.1. Boekverslag door K woorden 22 mei keer beoordeeld Boekverslag door K. 1555 woorden 22 mei 2002 6.1 301 keer beoordeeld Vak ANW 1. Inleiding Ik doe mijn werkstuk over ons zonnestelsel, omdat het me boeit wat er verder is dan onze aarde. Ook doe ik mijn

Nadere informatie

Newtoniaanse kosmologie De kosmische achtergrondstraling Liddle Ch Het vroege heelal Liddle Ch. 11

Newtoniaanse kosmologie De kosmische achtergrondstraling Liddle Ch Het vroege heelal Liddle Ch. 11 Newtoniaanse kosmologie 5 5.1 De kosmische achtergrondstraling Liddle Ch. 10 5.2 Het vroege heelal Liddle Ch. 11 1.0 Overzicht van het college Geschiedenis Het uitdijende Heelal Terug in de tijd: de oerknal

Nadere informatie

Newtoniaanse kosmologie 5

Newtoniaanse kosmologie 5 Newtoniaanse kosmologie 5 5.1 De kosmische achtergrondstraling Liddle Ch. 10 5.2 Het vroege heelal Liddle Ch. 11 1 1.0 Overzicht van het college Geschiedenis Het uitdijende Heelal Terug in de tijd: de

Nadere informatie

Het mysterie van donkere energie

Het mysterie van donkere energie Het mysterie van donkere energie Het mysterie van donkere energie Donkere Energie In 1998 bleken supernova s type 1A zwakker dan verwacht Door meerdere teams gemeten Dit betekent dat de uitdijingsnelheid

Nadere informatie

5.6. Boekverslag door K woorden 22 december keer beoordeeld

5.6. Boekverslag door K woorden 22 december keer beoordeeld Boekverslag door K. 1768 woorden 22 december 2011 5.6 56 keer beoordeeld Vak NLT 1. De straal van de aarde is 637800000 cm. Als deze afneemt tot 0.5 cm, dan is deze in verhouding 0.5/637800000 keer de

Nadere informatie

Lichtsnelheid Eigenschappen

Lichtsnelheid Eigenschappen Sterrenstelsels Lichtsnelheid Eigenschappen! Sinds eind 19 e eeuw is bekend dat de lichtsnelheid:! In vacuüm 300.000km/s bedraagt! Gemeten met proeven! Berekend door Maxwell in zijn theorie over EM golven!

Nadere informatie

Werkstuk Nederlands De Ruimte werkstuk

Werkstuk Nederlands De Ruimte werkstuk Werkstuk Nederlands De Ruimte werkstuk Werkstuk door Denise 1472 woorden 24 maart 2019 0 keer beoordeeld Vak Nederlands Het zonnestelsel Inhoudsopgave Inleiding Onderzoeksvraag Het ontstaan Planeten De

Nadere informatie

Sterrenstof. OnzeWereld, Ons Heelal

Sterrenstof. OnzeWereld, Ons Heelal Sterrenstof OnzeWereld, Ons Heelal Mesopotamie: bestudering van de bewegingen aan het firmament vooral voor astrologie. Veel van de kennis, ook over bedekkingen (waaronder maans- en zonsverduisteringen)

Nadere informatie

Prof.dr. A. Achterberg, IMAPP

Prof.dr. A. Achterberg, IMAPP Prof.dr. A. Achterberg, IMAPP Hoorcollege: Woensdag 10:45-12:30 in HG00.308 Data: 13 april t/m 15 juni; niet op 27 april & 4 mei Werkcollege: Vrijdag, 15:45-17:30, in HG 03.053 Data: t/m 17 juni; niet

Nadere informatie

Sterrenstelsels. prof.dr. Paul Groot Afdeling Sterrenkunde, IMAPP Radboud Universiteit Nijmegen

Sterrenstelsels. prof.dr. Paul Groot Afdeling Sterrenkunde, IMAPP Radboud Universiteit Nijmegen Sterrenstelsels prof.dr. Paul Groot Afdeling Sterrenkunde, IMAPP Radboud Universiteit Nijmegen Sterrenstelsels Uur 1: Ons Melkwegstelsel Uur 2: Andere sterrenstelsels De Melkweg Galileo: Melkweg bestaat

Nadere informatie

RIETVELD-LYCEUM. les 3. dd. 20 NOVEMBER 2012 HET ZONNESTELSEL NU. de compononenten. V.s.w. Corona Borealis, Zevenaar

RIETVELD-LYCEUM. les 3. dd. 20 NOVEMBER 2012 HET ZONNESTELSEL NU. de compononenten. V.s.w. Corona Borealis, Zevenaar RIETVELD-LYCEUM les 3. dd. 20 NOVEMBER 2012 HET ZONNESTELSEL NU de compononenten V.s.w. Corona Borealis, Zevenaar de Zon KERNFUSIE: waterstof >> helium. t.g.v. de ZWAARTEKRACHT >> temperatuur inwendig

Nadere informatie

Is ons universum een klein deel van een veel groter multiversum?

Is ons universum een klein deel van een veel groter multiversum? Is ons universum een klein deel van een veel groter multiversum? Inleiding Er zijn 10 11 sterrenstelsels Er zijn per sterrenstelsel 10 11 sterren waarvan de meesten een aantal planeten hebben Er zijn dus

Nadere informatie

Newtoniaanse kosmologie 4

Newtoniaanse kosmologie 4 Newtoniaanse kosmologie 4 4.2 De leeftijd van het heelal Liddle Ch. 8 4.1 De kosmologische constante Liddle Ch. 7 4.3 De dichtheid en donkere materie Liddle Ch. 9 1.0 Overzicht van het college Geschiedenis

Nadere informatie

Praktische opdracht ANW Planeten

Praktische opdracht ANW Planeten Praktische opdracht ANW Planeten Praktische-opdracht door een scholier 1867 woorden 7 juni 2004 7,5 58 keer beoordeeld Vak ANW Hoofdstuk 1: HOE ONTSTAAN PLANETEN? Het woord planeet komt van het Griekse

Nadere informatie

Uitwerking Opgave Zonnestelsel 2005/2006: 1. 1 Het Zonnestelsel en de Zon. 1.1 Het Barycentrum van het Zonnestelsel

Uitwerking Opgave Zonnestelsel 2005/2006: 1. 1 Het Zonnestelsel en de Zon. 1.1 Het Barycentrum van het Zonnestelsel Uitwerking Opgave Zonnestelsel 2005/2006: 1 1 Het Zonnestelsel en de Zon 1.1 Het Barycentrum van het Zonnestelsel Door haar grote massa domineert de Zon het Zonnestelsel. Echter, de planeten hebben een

Nadere informatie

Evolutie van sterren

Evolutie van sterren Evolutie van sterren In deze aflevering van VESTA eerst een overzicht van onze astronomische kennis tot ± 1945. [Voor een aantal Vestadonateurs misschien allang bekend]. Reeds in de verre oudheid wisten

Nadere informatie

Wetenschappelijke Nascholing Deel 3: En wat met de overige 96%?

Wetenschappelijke Nascholing Deel 3: En wat met de overige 96%? Wetenschappelijke Nascholing Deel 3: En wat met de overige 96%? Dirk Ryckbosch Fysica en Sterrenkunde 23 oktober 2017 Dirk Ryckbosch (Fysica en Sterrenkunde) Elementaire Deeltjes 23 oktober 2017 1 / 27

Nadere informatie

Sterrenstelsels: een aaneenschakeling van superlatieven

Sterrenstelsels: een aaneenschakeling van superlatieven : een aaneenschakeling van superlatieven Wist u dat! Onze melkweg is een sterrenstelsel! Het bevat zo n 200000000000 sterren! Toch staat de dichtstbijzijnde ster op 4 lichtjaar! Dit komt overeen met 30.000.000

Nadere informatie

Het eetbare zonnestelsel groep 5-7

Het eetbare zonnestelsel groep 5-7 Het eetbare zonnestelsel groep 5-7 Hoe groot is de aarde? En hoe groot is de zon in vergelijking met de aarde? Welke planeet staat het dichtst bij de zon en welke het verst weg? Deze les leren de leerlingen

Nadere informatie

De bouwstenen van het heelal Aart Heijboer

De bouwstenen van het heelal Aart Heijboer De bouwstenen van het heelal Aart Heijboer 13 Jan 2011, Andijk slides bekijken: www.nikhef.nl/~t61/outreach.shtml verdere vragen: aart.heijboer@nikhef.nl Het grootste foto toestel ter wereld Magneten

Nadere informatie

De ruimte. Thema. Inhoud

De ruimte. Thema. Inhoud Thema De ruimte Inhoud 1. Het heelal 2. Het ontstaan van het heelal en het zonnestelsel 3. Sterren en sterrenstelsels 4. De zon 5. De planeten van ons zonnestelsel 6. De stand van de aarde de maan de zon

Nadere informatie

Hoe meten we STERAFSTANDEN?

Hoe meten we STERAFSTANDEN? Hoe meten we STERAFSTANDEN? Frits de Mul voor Cosmos Sterrenwacht nov 2013 Na start loopt presentatie automatisch door 1 Hoe meten we STERAFSTANDEN? 1. Afstandsmaten in het heelal 2. Soorten sterren 3.

Nadere informatie

Samenvatting door D woorden 28 november keer beoordeeld. Aardrijkskunde

Samenvatting door D woorden 28 november keer beoordeeld. Aardrijkskunde Samenvatting door D. 1387 woorden 28 november 2016 0 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Kosmografie Onderzoeken van heelal basis wetenschap = fysica Hoofdstuk 1: Structuur van het heelal 1.1 Samenstelling

Nadere informatie

Oerknal kosmologie 1

Oerknal kosmologie 1 Inleiding Astrofysica Paul van der Werf Sterrewacht Leiden Evolutie van massa dichtheid vroeger M ρ λ = = = = + M ρ λ ( 1 z) Evolutie van fotonen dichtheid E hν = = 1+ z E hν E c 2 ρ = = + ρ E c 2 4 (

Nadere informatie

Sterrenstelsels en kosmologie

Sterrenstelsels en kosmologie Sterrenstelsels en kosmologie Inhoudsopgave Ons eigen melkwegstelsel De Lokale Groep Sterrenstelsels Structuur in het heelal Pauze De geschiedenis van het heelal Standaard big bang theorie De toekomst

Nadere informatie

Tweede Bijeenkomst: Zoektocht naar het Verborgen Hemelbeeld. Rond de Waterput donderdag 31 oktober 2013 Allan R. de Monchy

Tweede Bijeenkomst: Zoektocht naar het Verborgen Hemelbeeld. Rond de Waterput donderdag 31 oktober 2013 Allan R. de Monchy Tweede Bijeenkomst: Zoektocht naar het Verborgen Hemelbeeld Rond de Waterput donderdag 31 oktober 2013 Allan R. de Monchy Twee bijeenkomsten: Donderdag 17 oktober 2013: Historische ontwikkelingen van Astrologie.

Nadere informatie

Test je kennis! De heelalquiz

Test je kennis! De heelalquiz Test je kennis! heelalquiz Introductie les 3 Planeten, sterren, manen, de oerknal. Het zijn termen die leerlingen vast wel eens voorbij hebben horen komen. Maar wat weten de leerlingen eigenlijk al van

Nadere informatie

Overzicht. Vandaag: Frank Verbunt Het heelal Nijmegen 2014. uitdijing heelal theorie: ART afstands-ladder nucleo-synthese 3 K achtergrond.

Overzicht. Vandaag: Frank Verbunt Het heelal Nijmegen 2014. uitdijing heelal theorie: ART afstands-ladder nucleo-synthese 3 K achtergrond. Vandaag: Frank Verbunt Het heelal Nijmegen 2014 Kosmologie Overzicht uitdijing heelal theorie: ART afstands-ladder nucleo-synthese 3 K achtergrond Boek: n.v.t. Frank Verbunt (Sterrenkunde Nijmegen) Het

Nadere informatie

HOVO cursus Kosmologie

HOVO cursus Kosmologie HOVO cursus Kosmologie Voorjaar 011 prof.dr. Paul Groot dr. Gijs Nelemans Afdeling Sterrenkunde, Radboud Universiteit Nijmegen HOVO cursus Kosmologie Overzicht van de cursus: 17/1 Groot Historische inleiding

Nadere informatie

Werkstuk ANW Zonnestelsel

Werkstuk ANW Zonnestelsel Werkstuk ANW Zonnestelsel Werkstuk door een scholier 2012 woorden 16 mei 2004 5,8 188 keer beoordeeld Vak ANW Het zonnestelsel Het zonnestelsel waar wij in leven, bestaat uit de zon met daarom heen cirkelende

Nadere informatie

8,3. Antwoorden door Dimitris 2178 woorden 15 december keer beoordeeld. Meten aan melkwegstelsels. Jim Blom en Dimitris Kariotis

8,3. Antwoorden door Dimitris 2178 woorden 15 december keer beoordeeld. Meten aan melkwegstelsels. Jim Blom en Dimitris Kariotis Antwoorden door Dimitris 2178 woorden 15 december 2017 8,3 6 keer beoordeeld Vak NLT Meten aan melkwegstelsels Jim Blom en Dimitris Kariotis NLT Periode 2 VWO 6 10-11-2017 1.1 De straal van de aarde is

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/28941 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Ortiz, Pablo Title: Effects of heavy fields on inflationary cosmology Issue Date:

Nadere informatie

Terug naar het begin. Van ontstaan van de aarde naar de oerknal

Terug naar het begin. Van ontstaan van de aarde naar de oerknal Van ontstaan van de aarde naar de oerknal Moeder aarde NU Ons zonnestelsel Ontstaan Zon Melkweg ontstaan 12 miljard jaar geleden. Daarna zijn andere kleinere sterrenstelsels, gas- en stofwolken geïntegreerd

Nadere informatie

J.W. van Holten

J.W. van Holten Afstandsbepaling in het heelal i. Parallax methode Definitie: d = 1 parsec als α = 1 1 parsec = 3.26 lichtjaar = 3.09 10 13 km ii. Variabele sterren A. Cepheiden: sterk statistisch verband tussen maximale

Nadere informatie

1 Leerlingproject: Kosmische straling 28 februari 2002

1 Leerlingproject: Kosmische straling 28 februari 2002 1 Leerlingproject: Kosmische straling 28 februari 2002 1 Kosmische straling Onder kosmische straling verstaan we geladen deeltjes die vanuit de ruimte op de aarde terecht komen. Kosmische straling is onder

Nadere informatie

HOVO cursus Kosmologie

HOVO cursus Kosmologie HOVO cursus Kosmologie Voorjaar 2011 prof.dr. Paul Groot dr. Gijs Nelemans Afdeling Sterrenkunde, Radboud Universiteit Nijmegen HOVO cursus Kosmologie Overzicht van de cursus: 17/1 Groot Historische inleiding

Nadere informatie

Planeten. Zweven in vaste banen om een ster heen. In ons zonnestelsel zweven acht planeten rond de zon. Maar wat maakt een planeet nou een planeet?

Planeten. Zweven in vaste banen om een ster heen. In ons zonnestelsel zweven acht planeten rond de zon. Maar wat maakt een planeet nou een planeet? Planeten Zweven in vaste banen om een ster heen In ons zonnestelsel zweven acht planeten rond de zon. Maar wat maakt een planeet nou een planeet? Een planeet: zweeft in een baan rond een ster; is zwaar

Nadere informatie

Einstein (2) op aardoppervlak. versnelling van 10m/s 2. waar het foton zich bevindt a) t = 0 b) t = 1 s c) t = 2 s op t=0,t=1s en t=2s A B C A B

Einstein (2) op aardoppervlak. versnelling van 10m/s 2. waar het foton zich bevindt a) t = 0 b) t = 1 s c) t = 2 s op t=0,t=1s en t=2s A B C A B Einstein (2) In het vorig artikeltje zijn helaas de tekeningen, behorende bij bijlage 4,"weggevallen".Omdat het de illustratie betrof van de "eenvoudige" bewijsvoering van de kromming der lichtstralen

Nadere informatie

Werkstuk ANW Zwarte gaten

Werkstuk ANW Zwarte gaten Werkstuk ANW Zwarte gaten Werkstuk door een scholier 2033 woorden 8 juni 2001 6,5 152 keer beoordeeld Vak ANW Wat is een zwart gat? Een object van een bepaalde massa, oefent aantrekkingskracht uit op een

Nadere informatie

Newtoniaanse Kosmologie Newtonian Cosmology

Newtoniaanse Kosmologie Newtonian Cosmology Newtoniaanse Kosmologie Newtonian Cosmology Jörg Hörandel Afdeling Sterrenkunde IMAPP http://particle.astro.ru.nl/goto.html?cosmology1011 1.0 Het doel van dit college: Ontstaan en ontwikkeling van het

Nadere informatie

13 Zonnestelsel en heelal

13 Zonnestelsel en heelal 13 Zonnestelsel en heelal Astrofysica vwo Werkblad 51 LEVENSLOOP VAN STERREN In deze opdracht ga je na hoe de levensloop van een ster eruit ziet, en wat dat betekent voor het leven op aarde. Uit het HRD

Nadere informatie

Ontdek de planeten van ons zonnestelsel. In 90 minuten door het helal. Tijdens een wandeling tussen Ehrenfriedensdorf en Drebach

Ontdek de planeten van ons zonnestelsel. In 90 minuten door het helal. Tijdens een wandeling tussen Ehrenfriedensdorf en Drebach Ontdek de planeten van ons zonnestelsel In 90 minuten door het helal Tijdens een wandeling tussen Ehrenfriedensdorf en Drebach Zonnestelsel Sonnensystem Het zonnestelsel bestaat uit de Zon en de hemellichamen

Nadere informatie

Andromeda stelsel nadert ons 20% sneller

Andromeda stelsel nadert ons 20% sneller Introductie en relevantie De wet van Hubble berust op de veronderstelling dat snelheid de belangrijkste oorzaak van de roodverschuiving "z" van sterrenstelsels zou zijn. De auteurs van dit artikel betogen

Nadere informatie

178 Het eerste licht

178 Het eerste licht 178 Het eerste licht Het eerste licht et ontstaan van het heelal heeft de mensheid al sinds de vroegste beschavingen bezig H gehouden. Toch heeft het tot de vorige eeuw geduurd voor een coherent model

Nadere informatie

Bram Achterberg Afdeling Sterrenkunde IMAPP, Radboud Universiteit Nijmegen

Bram Achterberg Afdeling Sterrenkunde IMAPP, Radboud Universiteit Nijmegen Bram Achterberg Afdeling Sterrenkunde IMAPP, Radboud Universiteit Nijmegen Een paar basisfeiten over ons heelal: Het heelal expandeert: de afstanden tussen verre (groepen van) sterrenstelsels wordt steeds

Nadere informatie

Newtoniaanse Kosmologie Newtonian Cosmology

Newtoniaanse Kosmologie Newtonian Cosmology Newtoniaanse Kosmologie Newtonian Cosmology Jörg Hörandel Afdeling Sterrenkunde IMAPP http://particle.astro.ru.nl/goto.html?cosmology1112 Newtoniaanse Kosmologie Newtonian Cosmology Jörg Hörandel Afdeling

Nadere informatie

Stichting Koepel Failliet!

Stichting Koepel Failliet! Stichting Koepel Failliet! Deze Stichting werd in 1973 opgericht om bij te dragen aan de popularisering van weer- en sterrenkunde, ruimteonderzoek en aanverwante wetenschappen en het ondersteunen van de

Nadere informatie

Hoe meten we STERAFSTANDEN?

Hoe meten we STERAFSTANDEN? Hoe meten we STERAFSTANDEN? (soorten sterren en afstanden) Frits de Mul Jan. 2017 www.demul.net/frits 1 Hoe meten we STERAFSTANDEN? (soorten sterren en afstanden) 1. Afstandsmaten in het heelal 2. Soorten

Nadere informatie

HOE VIND JE EXOPLANETEN?

HOE VIND JE EXOPLANETEN? LESBRIEF GEEF STERRENKUNDE DE RUIMTE! ZOEKTOCHT EXOPLANETEN Deze NOVAlab-oefening gaat over een van de manieren om planeten buiten ons zonnestelsel op te sporen. De oefening is geschikt voor de bovenbouw

Nadere informatie

15-12-2015 ONS VERANDERENDE WERELDBEELD

15-12-2015 ONS VERANDERENDE WERELDBEELD 15-12-2015 ONS VERANDERENDE WERELDBEELD 1 15-12-2015 ONS VERANDERENDE WERELDBEELD 2 MENSEN WILLEN STRUCTUREN ZIEN 15-12-2015 ONS VERANDERENDE WERELDBEELD 3 DE MENS BEGON TE BESCHRIJVEN WAT HIJ AAN DE HEMEL

Nadere informatie

De Melkweg: visueel. sterren, nevels en stof. De Melkweg: atomair waterstof. atomair waterstof straalt bij een golflengte van 21cm

De Melkweg: visueel. sterren, nevels en stof. De Melkweg: atomair waterstof. atomair waterstof straalt bij een golflengte van 21cm 75 50 25 0-25 0 25 50 75 100 125-25 -50-75 2003 Inleiding Astrofysica De Melkweg: visueel De Melkweg: nabij-infrarood Paul van der Werf Sterrewacht Leiden sterren, nevels en stof nabij-infrarood licht

Nadere informatie

1. Het Heelal. De aarde lijkt groot, maar onze planeet is niet meer dan een stip in een onmetelijke ruimte.

1. Het Heelal. De aarde lijkt groot, maar onze planeet is niet meer dan een stip in een onmetelijke ruimte. De aarde 1. Het Heelal De aarde lijkt groot, maar onze planeet is niet meer dan een stip in een onmetelijke ruimte. De oerknal Wetenschappers denken dat er meer dan 15 miljoen jaar geleden een enorme ontploffing

Nadere informatie

STERREN EN MELKWEGSTELSELS

STERREN EN MELKWEGSTELSELS STERREN EN MELKWEGSTELSELS 5. Piet van der Kruit Kapteyn Astronomical Institute University of Groningen the Netherlands Voorjaar 2007 Outline Differentiële rotatie Massavedeling Ons Melkwegstelsel ontleent

Nadere informatie

De levensloop van sterren.

De levensloop van sterren. De levensloop van sterren. Hierover had men wel een vaag idee: een ster zou beginnen als een rode reus, om daarna te gaan samentrekken tot een hete O ster om dan, afkoelend en inkrimpend, langs de hoofdreeks

Nadere informatie

Majorana Neutrino s en Donkere Materie

Majorana Neutrino s en Donkere Materie ? = Majorana Neutrino s en Donkere Materie Patrick Decowski decowski@nikhef.nl Majorana mini-symposium bij de KNAW op 31 mei 2012 Elementaire Deeltjes Elementaire deeltjes en geen quasi-deeltjes! ;-) Waarom

Nadere informatie

Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 7 + zonnestelsel en heelal

Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 7 + zonnestelsel en heelal Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 7 + zonnestelsel en heelal Samenvatting door C. 1741 woorden 24 juni 2016 1,4 1 keer beoordeeld Vak Methode Natuurkunde Nu voor straks Natuurkunde H7 + Zonnestelsel en

Nadere informatie

De kosmische afstandsladder

De kosmische afstandsladder De kosmische afstandsladder De kosmische afstandsladder Oorsprong Sterrenkunde Maan B Zon A Aarde C Aristarchos: Bij halve maan is de hoek zon-maanaarde, B, 90 graden. Als exact op hetzelfde moment de

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Spiraalstelsels Het heelal wordt bevolkt door sterrenstelsels die elk uit miljarden sterren bestaan. Er zijn verschillende soorten sterrenstelsels. In het huidige heelal zien we

Nadere informatie

Sterren en sterevolutie Edwin Mathlener

Sterren en sterevolutie Edwin Mathlener Sterren en sterevolutie Edwin Mathlener Kosmische raadselen? Breng ze in voor de laatste les! Mail uw vragen naar info@edwinmathlener.nl, o.v.v. Sonnenborghcursus. Uw vragen komen dan terug in de laatste

Nadere informatie

Donkere materie. 1. Inleiding

Donkere materie. 1. Inleiding Donkere materie 1. Inleiding Astronomen zijn ervan overtuigd dat wij maar een zeer klein deeltje van de totale massa van het universum rechtstreeks kunnen waarnemen. Alle ons vertrouwde sterren en alle

Nadere informatie

Aarde Onze Speciale Woonplaats

Aarde Onze Speciale Woonplaats Aarde Onze Speciale Woonplaats Wat Earth in space BEWOONBAARHEID voor intelligente wezens betreft is er geen betere planeet dan de AARDE! Wij leven op een doodgewoon rotsblok dat rond gaat om een middelmatige

Nadere informatie

Higgs-deeltje. Peter Renaud Heideheeren. Inhoud

Higgs-deeltje. Peter Renaud Heideheeren. Inhoud Higgs-deeltje Peter Renaud Heideheeren Inhoud 1. Onze fysische werkelijkheid 2. Newton Einstein - Bohr 3. Kwantumveldentheorie 4. Higgs-deeltjes en Higgs-veld 3 oktober 2012 Heideheeren 2 1 Plato De dingen

Nadere informatie

Praktische opdracht ANW Zwarte gaten

Praktische opdracht ANW Zwarte gaten Praktische opdracht ANW Zwarte gaten Praktische-opdracht door een scholier 2138 woorden 2 mei 2003 6,9 64 keer beoordeeld Vak ANW Inleiding. Al heel lang speelt het heelal een rol in onze samenleving.

Nadere informatie

Spreekbeurt Aardrijkskunde Zonnestelsel

Spreekbeurt Aardrijkskunde Zonnestelsel Spreekbeurt Aardrijkskunde Zonnestelsel Spreekbeurt door een scholier 2417 woorden 16 december 2006 6,7 138 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Het zonnestelsel Inleiding Mijn spreekbeurt gaat over het

Nadere informatie

Detectie van kosmische straling

Detectie van kosmische straling Detectie van kosmische straling muonen? geproduceerd op 15 km hoogte reizen met een snelheid in de buurt van de lichtsnelheid levensduur = 2,2.10-6 s s = 2,2.10-6 s x 3.10 8 m/s = 660 m = 0,6 km Victor

Nadere informatie

Pandora's cluster, 2/12/2018. inhoud. Het vroege heelal. HOVO-Utrecht 9 februari HOVO-Utrecht 9 februari 2018

Pandora's cluster, 2/12/2018. inhoud. Het vroege heelal. HOVO-Utrecht 9 februari HOVO-Utrecht 9 februari 2018 2/12/2018 Evolutie van het vroege heelal: proces van samenklonteringen vanaf de gelijkmatige verdeling tot de huidige structuur: de vorming van clusters en superclusters in het kosmische web vanaf 10 miljard

Nadere informatie

Wordt echt spannend : in 2015 want dan gaat versneller in Gevene? CERN echt aan en gaat hij draaien op zijn ontwerp specificaties.

Wordt echt spannend : in 2015 want dan gaat versneller in Gevene? CERN echt aan en gaat hij draaien op zijn ontwerp specificaties. Nog niet gevonden! Wordt echt spannend : in 2015 want dan gaat versneller in Gevene? CERN echt aan en gaat hij draaien op zijn ontwerp specificaties. Daarnaast ook in 2015 een grote ondergrondse detector.

Nadere informatie

Samenvatting ANW Hoofdstuk 6: het heelal

Samenvatting ANW Hoofdstuk 6: het heelal Samenvatting ANW Hoofdstuk 6: het heelal Samenvatting door A. 929 woorden 29 juni 2014 0 keer beoordeeld Vak ANW P1 Breedtegraad: s Nachts: hoek van poolster met horizon Overdag: hoogste hoek van de zon

Nadere informatie

Waarom zijn er seizoenen?

Waarom zijn er seizoenen? Waarom zijn er seizoenen? Waarom zijn er seizoen? Vorig weekeinde was het ineens zover. Volop zomer op zaterdag met ruim 24 graden en een zonnetje, de dag erna was het herfst met 15 graden en gemiezer.

Nadere informatie

Introductie Ruimtemissie Rosetta

Introductie Ruimtemissie Rosetta Introductie Ruimtemissie Rosetta klas 1-2 Tien jaar kostte het ruimtesonde Rosetta om op de plaats van bestemming te komen: komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko: een reis van bijna 6,4 miljard kilometer. Rosetta

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting 9.1 De hemel Wanneer s nachts naar een onbewolkte hemel wordt gekeken is het eerste wat opvalt de vele fonkelende sterren. Met wat geluk kan ook de melkweg worden gezien als een

Nadere informatie

Werkstuk ANW Supernova's

Werkstuk ANW Supernova's Werkstuk ANW Supernova's Werkstuk door een scholier 1622 woorden 18 oktober 2010 4,8 24 keer beoordeeld Vak ANW Inleiding Ik heb het onderwerp supernova s gekozen omdat ik in dit onderwerp twee onderwerpen

Nadere informatie

Ruud Visser Postdoc, Sterrewacht Leiden

Ruud Visser Postdoc, Sterrewacht Leiden Ruud Visser Postdoc, Sterrewacht Leiden 30 oktober 2009 Sterrewacht Leiden Astrochemiegroep Prof. Ewine van Dishoeck Prof. Harold Linnartz Dr. Michiel Hogerheijde 5 postdocs 12 promovendi (aio s) Stervorming

Nadere informatie

Kosmische regen op Groningen

Kosmische regen op Groningen Kosmische regen op Groningen Wat is de samenstelling van de kosmische straling: protonen, zware kernen, neutrino s? Waar komen deze deeltjes met extreem hoge energie vandaan? Kunnen we met behulp van de

Nadere informatie

Ruud Visser Postdoc, Sterrewacht Leiden

Ruud Visser Postdoc, Sterrewacht Leiden Ruud Visser Postdoc, Sterrewacht Leiden 22 oktober 2010 STERREWACHT LEIDEN ASTROCHEMIEGROEP Prof. Ewine van Dishoeck Prof. Xander Tielens Prof. Harold Linnartz Dr. Michiel Hogerheijde 10 postdocs 12 promovendi

Nadere informatie

Einstein (6) v(=3/4c) + u(=1/2c) = 5/4c en... dat kan niet!

Einstein (6) v(=3/4c) + u(=1/2c) = 5/4c en... dat kan niet! Einstein (6) n de voorafgaande artikelen hebben we het gehad over tijdsdilatatie en Lorenzcontractie (tijd en lengte zijn niet absoluut maar hangen af van de snelheid tussen waarnemer en waargenomene).

Nadere informatie

Mercurius Op bijna 58 miljoen kilometer afstand van de Zon staat Mercurius. Met de Zon vergeleken is het maar een kruimeltje. Hij staat op 57 miljoen

Mercurius Op bijna 58 miljoen kilometer afstand van de Zon staat Mercurius. Met de Zon vergeleken is het maar een kruimeltje. Hij staat op 57 miljoen Mercurius Op bijna 58 miljoen kilometer afstand van de Zon staat Mercurius. Met de Zon vergeleken is het maar een kruimeltje. Hij staat op 57 miljoen kilometer van de Zon en het is er dus gloeiendheet,

Nadere informatie

Samenvatting. Sterrenstelsels

Samenvatting. Sterrenstelsels Samenvatting Sterrenstelsels De Melkweg, waarin de Zon één van de circa 100 miljard sterren is, is slechts één van de vele sterrenstelsels in het Heelal. Sterrenstelsels, ook wel de bouwstenen van het

Nadere informatie

inhoud 1. Inleiding 2. Wat is een planeet 3. Soorten planeten 4. Het ontstaan van planeten 5. De planeten 1.Mercurius 2. Venus 3. De Aarde 4.

inhoud 1. Inleiding 2. Wat is een planeet 3. Soorten planeten 4. Het ontstaan van planeten 5. De planeten 1.Mercurius 2. Venus 3. De Aarde 4. Planeten inhoud 1. Inleiding 3 2. Wat is een planeet 4 3. Soorten planeten 5 4. Het ontstaan van planeten 6 5. De planeten 7 1.Mercurius 8 2. Venus 9 3. De Aarde 10 4. Mars 11 5. Jupiter 12 6. Saturnus

Nadere informatie

Gravitatie en kosmologie

Gravitatie en kosmologie Gravitatie en kosmologie FEW cursus Jo van den Brand Sferische oplossingen: 10 november 2009 Ontsnappingssnelheid Mitchell (1787); Laplace (± 1800) Licht kan niet ontsnappen van een voldoend zwaar lichaam

Nadere informatie

11/15/16. Inleiding Astrofysica College 8 14 november Ignas Snellen. De melkweg

11/15/16. Inleiding Astrofysica College 8 14 november Ignas Snellen. De melkweg Inleiding Astrofysica College 8 14 november 2016 15.45 17.30 Ignas Snellen De melkweg 1 De melkweg Anaxagoras (384-322 BC) en Democritus (500-428 BC): Melkweg bestaat uit verwegstaande sterren Galilei

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting Als je iets niet op een eenvoudige manier kunt uitleggen dan begrijp je het niet goed genoeg. -Albert Einstein Onze plaats in het heelal Ons perspectief op de plaats van de mensheid

Nadere informatie

Neutrinos sneller dan het licht?

Neutrinos sneller dan het licht? Neutrinos sneller dan het licht? Kosmische neutrinos Ed P.J. van den Heuvel, Universiteit van Amsterdam 24/10/2011 Zon en planeten afgebeeld op dezelfde schaal Leeftijd zon en planeten: 4,65 miljard jaar

Nadere informatie

Het heelal en ons zonnestelsel : een verhaal van implosies en explosies

Het heelal en ons zonnestelsel : een verhaal van implosies en explosies Het heelal en ons zonnestelsel : een verhaal van implosies en explosies Men neemt aan dat het heelal zowat 13,7 miljard jaar geleden ontstaan is na een explosie van een sterk samengebalde zeer kleine massa

Nadere informatie

TENTAMEN INLEIDING ASTROFYSICA WOENSDAG 14 DECEMBER,

TENTAMEN INLEIDING ASTROFYSICA WOENSDAG 14 DECEMBER, TENTAMEN INLEIDING ASTROFYSICA WOENSDAG 14 DECEMBER, 14.00-17.00 LEES ONDERSTAANDE IN DETAIL: DIT TENTAMEN OMVAT VIER OPGAVES OPGAVE 1: 2.5 PUNTEN OPGAVE 2: 2.5 PUNTEN OPGAVE 3: 2.5 PUNTEN OPGAVE 4: 2.5

Nadere informatie

Clusters van sterrenstelsels

Clusters van sterrenstelsels Nederlandse samenvatting In dit proefschrift worden radiowaarnemingen en computer simulaties van samensmeltende clusters van sterrenstelsels besproken. Om dit beter te begrijpen wordt eerst uitgelegd wat

Nadere informatie

Het zonnestelsel en atomen

Het zonnestelsel en atomen Het zonnestelsel en atomen Lieve mensen, ik heb u over de dampkring van de aarde verteld. Een dampkring die is opgebouwd uit verschillende lagen die men sferen noemt. Woorden als atmosfeer en stratosfeer

Nadere informatie