Multibølgelængde astronomi

Big Bang teorien siger, at i løbet af universets første sekund blev alt stof opdelt i subatomære partikler. Den stærke atomkraft trak positivt og negativt ladede kvarker sammen for at danne positivt ladede protoner og neutralt ladede neutroner. Den stærke atomkraft binder også protoner og neutroner i atomkernen. Den svage atomkraft gjorde det muligt for komplekse atomer at dannes gennem nuklear fusion. Hvis de stærke og svage atomkræfter ikke eksisterede, ville stjerner, galakser og planeter aldrig være blevet dannet.

stærk atomkraft: to positive ladninger afviser hinanden på grund af den elektromagnetiske kraft, så den stærke atomkraft lever op til sit navn ved at overvinde den intense afstødning mellem lignende ladede partikler, der eksisterer sammen i atomkernen. Når den stærke atomkraft, der binder protoner og neutroner i et atom, brydes, frigives ekstreme højenergifotoner i processen.

svag atomkraft: Den svage atomkraft kan ændre en neutron til en proton i en proces kaldet nukleart henfald. Når den svage atomkraft omdanner en neutralt ladet neutron til en positivt ladet proton, frigives subatomære partikler nær lysets hastighed.

når atomkernerne smadrer sammen eller går i stykker, ændrer de ofte deres masse i processen. Denne gevinst eller tab af masse svarer også til et tab eller en gevinst på energi. De stærke og svage atomkræfter er det, der gør det muligt for fission og fusionsenergi at skabe den ødelæggende kraft af atomvåben, såvel som at drive kernen af stjerner.

højenergi røntgen-og gammastråle-astronomer studerer den stråling, der er resultatet af den stærke og svage atomkraft, der nedbrydes i atomkernen. Den elektromagnetiske kraft afviser protoner fra hinanden, men ekstreme højenergihændelser som supernovaeksplosioner og fusionerende sorte huller kan tvinge protoner til at smadre sammen og frigive en højenergifoton, så det er vigtigt at studere højenergistråling for at forstå, hvordan stjerner skabes, hvordan de fungerer over tid, og hvordan de omdannes til neutronstjerner og sorte huller.



Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.