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Non si conosce ancora il motivo per cui nell'universo attuale sia presente solo materia e non antimateria. Queste richiedono che il numero barionico non fosse conservato, che la simmetria C e la simmetria CP fossero violate e che l'universo avesse perso il suo equilibrio termodinamico.

Sono state proposte molte particelle come appartenenti a questo tipo di materia e molti progetti per studiarle direttamente sono in corso. Alcuni possibili candidati per spiegare quale sia l'esatta forma di tale energia sono la costante cosmologica e la quintessenza.

Prima delle osservazioni dell' energia oscura , i cosmologi ritenevano possibili solo tre scenari per il futuro dell'universo:.

Questa teoria suggerisce che solo i sistemi legati gravitazionalmente, come le galassie, si conserverebbero e sarebbero soggetti alla morte termica durante l'espansione e il raffreddamento del cosmo.

La principale critica alla teoria da parte dei fautori della teoria dello stato stazionario era che non rispettasse una regola inviolabile nel mondo naturale, la legge di Lavoisier.

Infatti le onde elettromagnetiche non potevano essere trasmesse prima della formazione dell'idrogeno neutro, quando fu emessa la radiazione cosmica di fondo.

L'osservazione dell'universo prima di tale evento potrebbe in linea di principio essere condotta rilevando le onde gravitazionali o i neutrini emessi, ma non esiste ancora alcuna tecnologia in grado di eseguire queste misure.

Quindi la teoria del Big Bang risulta fondata su teorie sicuramente affidabili e confermate da osservazioni solo per la descrizione dell'evoluzione dell'universo dalla nucleosintesi primordiale in poi.

Particolarmente incerte sono le affermazioni sulla forma globale dell'universo e sulla sua evoluzione nel lontano futuro. La scoperta dell'accelerazione dell'espansione dell'universo e la conseguente ipotesi dell'esistenza di una energia oscura ha creato ulteriori motivi di incertezza.

Altri progetti. Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. Disambiguazione — "Big bang" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Big bang disambigua.

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Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. URL consultato il 7 febbraio archiviato dall' url originale il 19 novembre URL consultato l'8 novembre Peebles, Making Sense of Modern Cosmology , su indiana.

URL consultato l'11 aprile Alpher, Herman, R. URL consultato il 21 gennaio Singh, Big Bang , su simonsingh.

URL consultato il 28 maggio archiviato dall' url originale il 30 giugno Hawking e G. Schewe, Stein, B. URL consultato il 27 maggio archiviato dall' url originale il 23 aprile URL consultato il 17 aprile archiviato dall' url originale il 24 settembre Ivanchik, Potekhin, A.

Un comunicato rilasciato Archiviato il 15 giugno in Internet Archive. URL consultato il 18 aprile URL consultato il 21 giugno Aiola e G. URL consultato il 24 novembre Steinhardt e Neil Turok, Universo senza fine.

Oltre il Big Bang , pp. Hartle, Hawking, S. Origine e destino dell'universo. URL consultato il 3 luglio URL consultato il 3 luglio archiviato dall' url originale il 4 luglio URL consultato il 10 marzo archiviato dall' url originale il 22 ottobre Filippenko and Jay M.

URL consultato il 17 ottobre Tryon, "Is the Universe a Vacuum Fluctuation? The point is that the raw material doesn't really have to come from anywhere.

When you have strong gravitational fields, they can create matter. It may be that there aren't really any quantities which are constant in time in the universe.

The quantity of matter is not constant, because matter can be created or destroyed. But we might say that the energy of the universe would be constant, because when you create matter, you need to use energy.

And in a sense the energy of the universe is constant; it is a constant whose value is zero. The positive energy of the matter is exactly balanced by the negative energy of the gravitational field.

So the universe can start off with zero energy and still create matter. Obviously, the universe starts off at a certain time. Now you can ask: what sets the universe off.

There doesn't really have to be any beginning to the universe. It might be that space and time together are like the surface of the Earth, but with two more dimensions, with degrees of latitude playing the role of time.

URL consultato il 24 gennaio Dicke e P. Navabi, Riazi, N. URL consultato il 9 febbraio archiviato dall' url originale il 27 marzo URL consultato il 7 marzo URL consultato il 7 marzo archiviato dall' url originale il 17 febbraio Keel, Dark Matter , su astr.

URL consultato il 28 maggio URL consultato il 17 aprile archiviato dall' url originale il 20 maggio R Caldwell, Kamionkowski, M. Penzias: Astrophysicist, Nobel Laureate , su asa3.

URL consultato l'11 novembre Hawking, evidentemente, ignorava la differenza fra una dichiarazione dogmatica e un discorso di circostanza e probabilmente conosceva solo per sentito dire il discorso papale, in cui ci si limita a rallegrarsi del fatto che alcuni moderni cosmologi "stimano l'idea della creazione dell'universo del tutto conciliabile con la loro concezione scientifica".

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Un processo simile avvenne al tempo di un secondo per gli elettroni e i positroni. I tre possibili tipi di materia conosciuti sono la materia oscura fredda , la materia oscura calda e la materia barionica.

Dallo studio di alcune prove osservative come le supernovae di tipo Ia e la radiazione cosmica di fondo gli astrofisici ritengono che attualmente l'universo sia dominato da una misteriosa forma di energia, conosciuta come energia oscura , che apparentemente permea tutto lo spazio.

Queste idee erano inizialmente considerate dei postulati, ma attualmente si sta provando a verificare ciascuna delle due.

Questa metrica contiene un fattore di scala che descrive come la dimensione dell'universo cambia con il tempo.

Questo consente di definire un opportuno sistema di coordinate , chiamate coordinate comoventi. Adottando questo sistema di coordinate la griglia si espande assieme all'universo e gli oggetti che si stanno muovendo solo a causa dell'espansione dell'universo rimangono in punti fissi della griglia.

Mentre le loro coordinate comoventi rimangono costanti, le distanze fisiche tra due punti comoventi si espandono proporzionalmente al fattore di scala dell'universo.

Questo definisce un orizzonte nel futuro , che limita gli eventi futuri che possiamo influenzare. La presenza di entrambi i tipi di orizzonte dipende dai dettagli del modello FLRW che descrive il nostro universo.

Questi sono talvolta chiamati i tre pilastri della teoria del Big Bang. Questi redshift sono omogenei , isotropi e distribuiti uniformemente tra gli oggetti osservati in tutte le direzioni.

I redshift astronomici sono estremamente isotropi e omogenei , [13] confermando il principio cosmologico, il quale afferma che l'universo appare uguale in tutte le direzioni.

Nei giorni successivi al Big Bang, l'universo era in una condizione di equilibrio termodinamico , con fotoni che erano continuamente emessi ed assorbiti, dando alla radiazione una forma simile allo spettro di un corpo nero.

A causa di questo ripetuto scattering , l'universo era inizialmente "opaco". Quando la temperatura scese a qualche migliaio di kelvin , gli elettroni liberi e i nuclei cominciarono a combinarsi tra loro per formare gli atomi, un processo conosciuto come ricombinazione [47].

Penzias e Wilson ricevettero il premio Nobel per la fisica nel grazie a questa scoperta. Durante il decennio successivo, queste anisotropie furono studiate ulteriormente da un gran numero di esperimenti sia a terra, sia attraverso palloni sonda.

Le misure delle abbondanze primordiali di tutti e quattro gli isotopi elencati sopra sono in accordo con un unico valore del rapporto barione-fotone.

Osservazioni dettagliate sulla morfologia e distribuzione delle galassie e dei quasar forniscono una prova convincente della teoria del Big Bang.

Inoltre, le galassie che si sono formate in periodi relativamente recenti appaiono decisamente diverse rispetto a quelle che si formarono ad una distanza simile, ma subito dopo il Big Bang.

Queste osservazioni sono portate come prove contro il modello dello stato stazionario. Le osservazioni della formazione stellare , della distribuzione di galassie e quasar e le strutture a larga scala sono in accordo con le previsioni del Big Bang per quel che riguarda la formazione di queste strutture nell'universo e stanno contribuendo a completare tutti i dettagli della teoria.

Altre questioni, come il problema della cuspide degli aloni galattici , la grande presenza di galassie nane e la natura della materia oscura fredda , non sono considerate irrisolvibili e si suppone di venirne a capo attraverso ulteriori perfezionamenti di tale teoria.

Gli attuali accurati modelli del Big Bang ricorrono a vari fenomeni fisici "esotici", che non sono stati ancora osservati negli esperimenti effettuati nei laboratori terrestri o non sono stati incorporati nel Modello standard della fisica delle particelle.

Il principio di indeterminazione di Heisenberg prevede che durante la fase inflazionaria ci siano state fluttuazioni termiche quantistiche , che si sarebbero ingrandite su scala cosmica.

Queste fluttuazioni sono i fondamenti di tutti gli attuali modelli sulla struttura dell'universo.

Se il processo inflazionario ha davvero avuto luogo, l'espansione esponenziale deve aver spinto ampie regioni dello spazio ben oltre il nostro orizzonte osservabile.

In questo caso l'equazione ha la forma. Riscriviamo tale equazione nella seguente forma. Facendo uso dell'equazione di Fridman valida per un Universo con materia e radiazione, l'espressione precedente diventa.

Infatti nell'epoca di equilibrio tra radiazione materia il parametro di scala vale. Durante il periodo inflazionario, lo spaziotempo si espanse, fino al punto che la sua curvatura sarebbe stata resa piatta.

L'obiezione riguardante il monopolo magnetico fu sollevata alla fine degli anni settanta. Le teorie della grande unificazione prevedevano un difetto topologico nello spazio, che si sarebbe manifestato sotto forma di monopoli magnetici.

Non si conosce ancora il motivo per cui nell'universo attuale sia presente solo materia e non antimateria. Queste richiedono che il numero barionico non fosse conservato, che la simmetria C e la simmetria CP fossero violate e che l'universo avesse perso il suo equilibrio termodinamico.

Sono state proposte molte particelle come appartenenti a questo tipo di materia e molti progetti per studiarle direttamente sono in corso. Alcuni possibili candidati per spiegare quale sia l'esatta forma di tale energia sono la costante cosmologica e la quintessenza.

Prima delle osservazioni dell' energia oscura , i cosmologi ritenevano possibili solo tre scenari per il futuro dell'universo:.

Questa teoria suggerisce che solo i sistemi legati gravitazionalmente, come le galassie, si conserverebbero e sarebbero soggetti alla morte termica durante l'espansione e il raffreddamento del cosmo.

La principale critica alla teoria da parte dei fautori della teoria dello stato stazionario era che non rispettasse una regola inviolabile nel mondo naturale, la legge di Lavoisier.

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