Den mest epokegørende opdagelse til forståelse af universets tilblivelse blev gjort af Edwin Hubble, som undersøgte galaksernes bevægelser, som han troede både var bevægelser mod os og fra os. Hans præcise målinger viste imidlertid, at alle galakser bevægede sig bort fra os.
Da galakserne altså på et tidspunkt måtte have været tættere sammen, opstod teorien om Big Bang, som universets tilblivelse.
Galakserne fjerner sig fra os med accelereret hastighed.
Denne teori er nu blevet verificeret på 3 måder:
1) Udvidelsen 2) Mikrobølgebaggrundsstrålingen 3) Dannelse af helium.
Astrofysikerne har følgende model af universets bestanddele:
Atomer: 4 %
Mørkt Stof: 23 %
Mørk Energi: 73 %.
Nutidens største udfordring er nu at forstå hvilken substans den mørke energi består af. Hvis der havde været tale om kendte stoffer, ville galaksernes hastighed bremses. Da der derimod er tale om acceleration, må den drivende kraft heri være en egenskab i den Mørke Energi.
http://vimeo.com/27809597 Video om universets tilblivelse
Universet begyndte for 13,7 milliarder år siden i det vi kalder big bang. Lyset fra Universets fødsel findes stadig i dag som en svag glød af mikrobølgestråling fra alle retninger i Universet. Denne stråling kan fortælle os noget om Universets allertidligste barndom.
Små forskelle førte til stjerner og planeter
Siden august 2009 har den europæiske Planck-satellit studeret universet for at give os ny viden om universets fødsel, vores galakse Mælkevejen og de andre galakser i universet.
Forskerne mener, at det var små variationer i stoftætheden i det nyfødte Univers, der satte gang i dannelsen af galakser, stjerner, planeter og i sidste ende os. Det er disse variationer i den svage efterglød fra big bang, den europæiske satellit Planck skal udforske.
En gruppe forskere fra DTU Space har siden 1994 arbejdet på at udvikle de spejle, der skal indfange den uhyre svage mikrobølgestråling fra Universets barndom. DTU Space har leveret spejlene til Planck, hvorfor danske forskere har førsteret til at bruge målingerne fra missionen.
Glohed ursuppe standsede lyset
Den glød af mikrobølgestråling, som Planck skal kortlægge, stammer fra tiden 380.000 år efter big bang. Forskerne kan ikke komme tættere på Universets tilblivelse, fordi Universet i de første mange tusinde år blot var en glohed digel af brint, lidt helium og en masse energi i form af lys.
Det var så varmt, at alt var splittet ad og for rundt i en stor, kaotisk ursuppe. Lys kunne ikke trænge igennem denne ursuppe, hvilket også er årsagen til at der ikke er noget lys tilbage fra denne første kaotiske tid.
Barndomsbillede af Universet
I løbet af de første hundrede tusinder år efter big bang bevægede alt sig længere og længere væk fra hinanden. Efter 380.000 år var temperaturen faldet så meget, at elektroner og protoner kunne finde sammen i atomer og dermed kunne lyset bevæge sig frit ud i Universet.
Det er dette første lys, som den dag i dag eksisterer som en svag efterglød. Eftergløden indeholder et øjebliksbillede af det unge Univers i form af bittesmå temperaturforskelle, som skyldes forskelle i tætheden af stof i det nyfødte Univers. En kortlægning af disse temperaturforskelle vil derfor give forskerne et billede af, hvordan stoffet var fordelt i Universet kort tid efter big bang.
På jagt efter forskellene
Havde Universet udviklet sig fuldstændig jævnt ville tyngdekraften aldrig have været i stand til at danne galakser, stjerner og planeter.
”Men der opstod områder i Universet, hvor tætheden af stof var større end andre steder, og dermed kunne stofansamlingerne falde sammen ved hjælp af deres egen tyngdekraft og danne galakser, stjerner og planeter. Det er disse områder, vi er på jagt efter. Vi tager nogle øjebliksbilleder af mikrobølgerne og ser på temperaturforskellene. Og med dem kan vi regne frem og tilbage i tiden. Det fortæller os, hvordan Universet så ud dengang, og hvordan det udviklede sig siden hen,” forklarer astrofysiker Hans Ulrik Nørgaard-Nielsen, der har stået i spidsen for udviklingen af spejlene.
En milliontedel grad fortæller det hele
Planck-satellittens kortlægning af lyset fra Universets skabelse bliver den mest detaljerede, der nogensinde er foretaget. Analysen af mikrobølgestrålingen vil kunne afsløre temperaturforskelle på helt ned til 1/1.000.000 af en grad.
”Det er ekstremt små forskelle i temperaturen Planck-satellitten registrerer. Men det er disse minimale udsving, som har gjort forskellen og betyder, at vi sidder her 13,7 milliarder år senere og forsøger at forstå, hvor det hele kommer fra, og ikke mindst hvorfor Universet har udviklet sig som det har, og ser ud som det gør,” siger Hans Ulrik Nørgaard-Nielsen.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=hVApTLE7Csc
Video om Edwin Hubbles forskning
Cachen befinder sig ikke på ovenstående koordinater, men på
N 55.AE.EGL
E011.EF.LAB
Løsningen omhandler cachens tema. Anvend en Gade. ( Sæt bogstavernes talværdier i stigende rækkefølge og afslut rækken med de manglende cifre også i stigende rækkefølge. Giv cifrene forfra i rækken ABC osv )
