Os limites do nosso Universo A grande escala A pequena escala.

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Transcrição da apresentação:

Os limites do nosso Universo

A grande escala

A pequena escala

LimiteConsequência  Nenhuma comunicação pode realizar-se com uma velocidade superior à da luz no vácuo  Nem todos podem comunicar no Universo  A precisão com que conhecemos em simultâneo a velocidade e a posição de um objecto está limitada universalmente  Não podemos conhecer com precisão a trajectória dos objectos ao nível microscópico Os limites…

A outra matéria

Matéria e anti-matéria têm cargas eléctricas opostas Podem separar-se com um campo magnético

A outra matéria A anti-matéria é produzida diariamente na Terra naturalmente e nos laboratórios

A outra matéria Quando matéria e anti-matéria entram em contacto aniquilam-se mutuamente O resultado são partículas de luz, fotões

A outra matéria Inversamente, um fotão pode espontaneamente converter-se num par partícula anti-partícula

A outra matéria

velocidade distância

Distância à galáxia Velocidade de afastamento

De que é feito o Universo?

O corpo negro

Intensidade Comprimento de onda

O corpo negro

As partículas de luz

As ondas de matéria

Qual a natureza da matéria?

Quanto ao neutrão, ele não é estável: quando está isolado, fora de um núcleo, desintegra-se em três partículas, um protão, um electrão e um neutrino

Qual a natureza da matéria? Quanto ao neutrão, ele não é estável: quando está isolado, fora de um núcleo, desintegra-se em três partículas, um protão, um electrão e um neutrino

Qual a natureza da matéria? Quanto ao neutrão, ele não é estável: quando está isolado, fora de um núcleo, desintegra-se em três partículas, um protão, um electrão e um neutrino

Qual a natureza da matéria?

As forças fundamentais  Todas as forças conhecidas actuam por troca de partículas intermediárias  As forças eléctrica e magnética estão relacionadas: força electromagnética  Existem 4 forças fundamentais  O alcance dessas forças é diferente: para umas é infinito, para outras é a escala nuclear

As forças fundamentais

As partículas fundamentais

O Modelo Padrão

Modus operandi

Ondas Comprimento de onda Velocidade de propagação Para poder ver um objecto temos de ter um comprimento de onda da ordem do seu tamanho

Acelerar para ver  Para ver objectos minúsculos como os quarks precisamos de minúsculos comprimentos de onda  Usamos as ondas de matéria para os ver, por exemplo de protões  Como o comprimento da onda de matéria diminui com a velocidade da partícula associada, aceleramo-la…  Até muito próximo da velocidade da luz!  Para isso precisamos de aceleradores enormes…

Alguns factos do LHC

100 m

A experiência: Vários aceleradores participam no processo de aceleração dos protões

Mapa do Universo Matéria conhecida