Introduzione alla Cosmologia
Fisica
Lezione 17
Giorgio G.C. Palumbo
Università degli Studi di Bologna
Dipartimento di Astronomia
la radiazione diffusa a micro-onde, la scoperta del Big Bang, Penzias e Wilson

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In che UNIVERSO viviamo?

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Superficie di ultimo scattering
trasparente
opaco

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Resultati da CMB
La Terra muove
rispetto al CMB
Doppler shift
Emissione dalla
Galassia
Fluttuazioni nel CMB

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Il Modello del Big Bang è generalmente accettato
Fino a metà degli anni ‘60: il modello del Big Bang è
molto controverso, molti i modelli alternativi
Dopo la scoperta del CMB: pochi dubbi sulla validità del
modello Big Bang
Le quattro colonne su cui si basa la teoria del Big Bang:
La legge di Hubble
La radiazione CMB
L’origine degli elementi
Struttura e formazione dell’Universo

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Se è piatto ha il 100% della densità critica!
Se è così la materia dovrebbe fornire tutta la densità
L’Universo è piatto!

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Chjuso
Piatto
Aperto
3 possibili futuri per l’Universo:
Aperto------ densità < “critica”; espande per sempre
Piatto------- densità = “critica”; espande, rallentando per sempre
Chiuso ---- densità > “critica”; espande, poi si contrae e collassa
Problema: determinare la densità dell’Universo e paragonarla a quella critica

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Storia dell’Universo in una immagine
tempo
Si formano
gli atoml
Si formano
le galassie
Si formano i
nuclei
tempo
3 min
380,000 yrs
1 miliardo yrs
14 miliardi yr

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MATTER
DARK MATTER
DARK ENERGY
MATERIA + MATERIA SCURA
MATERIA SCURA + ENERGIA SCURA
ENERGIA SCURA = TOTALE
4% +
23%
+
73%
= 100%
Cosmologia di precisione?
Nelle equazioni di Einstein c’è un termine anti-gravità la costante
cosmologica; Einstein pensava fosse un errore…oggi pensiamo sia una
sconosciuta forma di densità di energia, che chiamiamo energia scura.

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Quindi, dopo il Big Bang, l’Universo ha decelerato espandendo,
poi circa 6 miliardi di anni fa ha iniziato ad accelerare quando
l’energia scura iniziò a predominare sulla gravità
Sembra una follia!
Osservazioni in raggi X di
ammassi di galassie
permettono di
determinare la distanza
dell’ammasso.
Il resultato indica che
l’espansione universale
rallentava prima di 6
miliardi di anni fa.
Esatto!
Decelerazione…
Poi…
Accelerazione.

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Speculazione: se l’energia scura persiste
l’Universo si sfalderà (Big Rip)
Big Rip?

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La Nuova Cosmologia
Piatto, densità critica, Universo in accelerazione
• Nelle prime fasi rapida espansione (inflazione)
• Densità inomogenea prodotta da fluttuazioni quantiche durante l’inflazione
• Composizione: 2/3 energia scura; 1/3 materia scura + ordinaria; 1/200 stelle
• Contenuto in materia: 26% materia scura fredda; 4% barioni; 0.3% neutrini
• Temperatura oggi: T=2.73 Kelvin
• Età presente: 14 miliardi di anni (Gyr)
• Presente tasso di espansione (costante di Hubble): 72 km/s/Mpc

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Espansione dell’Universo
Governata dalla presente equazione:
a/a = -costante x (ρ + 3p) + Λ/3
..
a/å = accelerazione dell’Universo å
(>0 accelera)
(<0 rallenta)
ρ = densità di materia
(termine gravitazionale; contribuisce a <0, rallentamento dell’ espansione)
p = pressione esercitata dalla materia
(contribuisce <0, rallentamento della espansione)
Λ = costante cosmologica
(termine anti-gravità (?); contribusce a >0, accelerazione dell’espansione)

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= 1/θ
Spettro della CMB- Fluttuazioni di Temperatura vs. Separazione Angolare
Calcolare la
differenza di
temperatura tra due
punti sulla mappa
separati da θ=1/l.
Farlo per ogni punto
in cielo ragrupparli
(bin) e graficare la
distribuzione.

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Teoria dell’Inflazione
La CMB è molto uniforme; le T di ogni punto nel cielo sono molto
simili (salvo piccole variazioni).
Ne segue: tutte le parti dell’Universo ad una certa epoca nel passato
sono state causalmente connesse. Ogni punto poteva “comunicare”
con ogni altro (ricordiamo che la velocità massima è c).
Però usando l’equazione dell’espansione, non si raggiunge mai un
epoca in cui l’Universo è causalmente connesso dopo che si è formata
la materia.
Questo è il problema dell’orizzonte. Si è risolto assumento Λ diversa
da zero nelle prime fasi. Ciò causa un periodo di rapida espansione
detto Inflazione.
La costante cosmologica deve essere stata dominante sulla gravità
all’alba dell’Universo. In GUT, questo si spiega ricorrendo
all’energia del vuoto.

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Evidenza a favore dell’Inflazione
L’Universo è Piatto
0
= 1
Il primo picco nello spettro del CMB è una potente misura della curvatura
dell’Universo. Si trova che il raggio di curvatura è 50 volte maggiore delle
dimensioni dell’Universo, i.e. è praticamente piatto; 0
= 1.
Noto dagli anni ’70 ma non provato. L’Inflazione predice un Universo piatto;
teoricamente il problema è risolto. Lo spettro CMB sostiene la Cosmologia
Inflazionaria.
Gli altri picchi nello spettro del CMB forniscono una misura dello spettro
perturbazioni primordiali densità da cui crescono le strutture (i.e. galassie,
ammassi, strutture su grande scala). Si osserva che sono invarianti in scala. Cioè
non c’è forma allo spettro di over-densità; tutte le dimensioni di over-densità sono
ugualmente frequenti nell’Universo. Anche questo predetto dalla teoria
dell’Inflazione!

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L’equazione di Densità Cosmologica
0
=
M
+
E
0
0
c
, dove ρc
è la densità critica
La densità critica fa si che l’Universo sia piatto.
Quindi se 0
=1, l’Universo è piatto.
Densità Totale = Densità di Materia + Densità di Energia

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Contenuto di Materia
Se la densità totale di materia, M
, è la somma della materia
barionica (stelle e gas) e della materia scura (rivelata solo
attraverso effetti gravitazionali)
M
= B
+ DM
Si riesce a misurare B
da due eventi cosmici molto diversi:
Nucleosintesi del Big Bang
L’abbondanza degli elementi cosmici (deuterio, elio, idrogeno)
redshift = 1 miliardo! (età = pochi minuti)
Fisica nucleare (forze nucleari forti e deboli)
Ricombinazione
Forma dello spettro di CMB (dimensioni e forme dei picchi)
redshift = 1000 (età = 1 milione di anni)
Fisica atomica (forza electromagnetica)
Entrambe le misure danno B
= 0.02 (materia ordinaria)

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Il rapporto tra tutta la materia (tutto ciò che si ragruppa- barioni,
neutrini, materia scura) e la materia ordinaria (barioni) può
essere misurato sia con lo spettro del CMB che tramite il
clustering delle galassie.
CMB dà M
/B
= 7
Clusters danno M
/B
= 9
Due punti:
8. Questi numeri sono consistenti tra loro, usando due fisiche
diverse (CMB-ricombinazione e clustering-gravitazione).
10. Il risultato implica che la materia scura è più abbondante della
materia ordinaria di un fattore 7-9 (trascurando i neutrini)
M
= 0.33
Da ciò si ricava:

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E i neutrini?
Poichè M
/B
è così grande, e la sua misura implica clustering, deduciamo che la
materia scura è “fredda” (si muove piano).
I neutrini sono prodotti dalle reazioni nucleari in ogni stella (100 miliardi di stelle
e ognuna produce 1038 neutrini al secondo!!!) e in ogni esplosione di supernova.
Gli esperimenti confermano che i neutrini hanno massa molto piccola (1 deci
milionesimo della massa di un elettrone). Le misure sono quelle delle oscillazioni
del neutrino, il resultato che ha risolto il problema dei neutrini solari.
Però…
I neutrini sono “caldi”, si muovono velocemente, sono materia che non si ammassa
facilmente. Dati sul clustering e bilancio sulla massa totale dei neutrini riduce il
contributo neutrinico a solo lo 0.3% della densità di materia nell’Universo.
Dunque I neutrini non portano un importante contributo a M
, nè a 0
.

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Sommario del Contenuto di Materia dell’Universo.
M
= B
+ DM
B
= 0.02
M
/B
= 7-9
Materia ordinaria (Stelle & Gas)
dalla nucleosintesi del Big Bang e CMB
Rappoto tra tutta la materia che
clustera e tutta la materia nei
Cluster e CMB
M
= 0.33
Tutta la materia, inclusa la materia scura

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Qual’è il valore di E
?
0
= M
+ E
0
= 1
M
= 0.33
Dallo spettro CMB (Universo piatto)
Dallo spettro CMB e misure su cluster,
inclusa materia di stelle + gas
(barionica) e materia scura (natura
ignota)
E
= 0
M
= 0.67
Indirettamente si ricava la densità di energia
Che però non dice nulla sulla natura di questa energia!
In cui

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M
E
E
vs. M
Reppresentazione grafica
E
= 0
M
= 0.67
0.67
0.33
Si pensava che l’Universe fosse
circa PIATTO con Λ=0
(cerchietto verde).
Pensavamo M
= 1.
Oggi pensiamo 0
= 1
quindi M
= 0.33
Νel diagramma siamo costretti
ad un Universo piatto se
0
= 1.
Dove si incrocia con M
=0.33 si
ricava il valore di E
.

Page 26
Sulla Natura della Densità di Energia: Evidenza 1
L’Energia scura si comporta come una pressione negativa.
Ragionamento indiretto:
L’Energia deve essere distribuita uniformemente nello spazio (non si
rivela). Se è uniformemente distribuita, e se E
è stato dominante nel
passato avrebbe dovuto impedire la crescita delle strutture
nell’Universo che, oggi avrebbe un aspetto diverso da quello che
vediamo.
Quindi, E
in passato deve essere stata più piccola di M
. Questo è
possibile solo se il rapporto fra pressione e densità, ω = p/ρ, era
minore di zero (cioè negativo). Il parametro ω si chiama equazione
di stato. I dato CMB confinano il suo valore a
ω < - 0.5
La teoria dell’inflazione predice (impone) che ω = -1.

Page 27
Evidenza 2
Diretta e recente usando le supernovae (candele standard) e
il diagramma di Hubble!
Da sempre si era assunto che l’espansione dell’Universo
rallentasse al trascorrere del tempo cosmico
(decelerazione). I dati sulle supernovae mostrano che
l’espansione dell’Universo oggi aumenta, accelera con il
tempo.
Questo significa che tale Energa si comporta come
anti-gravità cioè una pressione negativa!
Al momento NON SAPPIAMO COSA SIA,
Perciò la chiamiamo Energia scura!

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Page 29
Proprietà della Energia scura
Non emette luce
Esercita pressione negativa, p ~ -ρ
Ha una distribuzione omogenea e onnipresente (non clustera)
C’è più energia nell’Universo che materia
L’Energa scura non sostituisce la Materia scura (che clustera).
Qualitativamente l’Energia scura è molto diversa dalla Materia scura.

Page 30
Sulla Costante Cosmologica
a/å = -costante x (ρ + 3p) + Λ/3
decelerazione accelerazione
accelerazione
dell’espansione
Esatta formulazione matematica per Λ viene dalla teoria
quantistica dei campi. L’energia del vuoto quantico fornisce una
spiegazione naturale per Λ.
L’energia del vuoto quantico è “energia della tensione” fra la materia che risulta
nella virtuale oscillazione tra materia e anti-materia coppia di particelle emerse
dal “nulla” che si annichilano in “nulla” (dalla E=mc2)
Il PROBLEMA è che la densità di energia del vuoto quantico è 150 potenze di 10
troppo grande!
L’Energa scura è connessa alla costante cosmologica, Λ?
Nessuna teoria oggi può spiegare la densità di energia dell’enrgia scura!!!

Page 31
Se l’energia scura è la stessa che ha innescato
l’inflazione, allora era dominante all’inizio
dell’Universo e sta ritornando a dominare adesso.
Perchè questo cambiamento nel tempo?
Perchè adesso?

Page 32
Come misurare la geometria dell’Universo
Serve un metro sulla CMB
Per diverse curvature, un metro di lunghezza data appare
di lunghezze diverse visto da angoli diversi

Page 33
Con le supernovae si
misura
q
0
0
Λ
Le fluttuazioni della
CMB misurano la
curvatura
0
+
Λ
Due equazioni per
due variablili
problema risolto

 


Robert Neil Boyd http://www.rialian.com/rnboyd/burkhard-heim.htm
[4] "Guidelines For A Space Propulsion Device Based On Heim's Quantum Theory"
from HPCC-Space GmbH
[5] Auerbach, T., & v. Ludwiger, I. (1992, Autumn). Heim s theory of elementary particle structure. Journal
of Scientific Exploration, 6(3), 217-231.
[6] Donahue, B., Moton-Nkhata, T., and the AIAA Nuclear and Future Flight Propulsion Committee (2008,
December). Nuclear and future flight propulsion. Aerospace America, pp. 57-59.
[7] The Physics of Burkhard Heim and its Applications to Space Propulsion
Illobrand von Ludwiger
[8] Le dimensioni extra nascoste, la particella di Higgs ed il vuoto quantomeccanico, supersimmetria e
teoria delle stringhe
Rosario Turco, Maria Colonnese
[9] Teoria delle Stringhe e delle Brane
Rosario Turco, Maria Colonnese
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