Universo postinflazionario

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Dall’inflazione in poi conosciamo abbastanza bene le dinamiche di formazione del nostro Universo e l’indagine è molto meno problematica che quella della piccola porzione di tempo, ricordando che si sta parlando del primo secondo, dopo il Big Bang .

La relatività einsteniana afferma che noi non vediamo le stelle, gli ammassi e le galassie come sono in quel dato momento ma come apparivano in un certo tempo che è direttamente proporzionale alla loro distanza da noi: compiere osservazioni sul profondo cielo è come viaggiare nel tempo, più guardiamo lontano più osserviamo tempi lontani.

Poiché però spazio, tempo e velocità interagiscono tra loro come descritto nella formula di Hubble (si veda relativo paragrafo) la quale afferma che la velocità di espansione è direttamente proporzionale alla distanza dall’osservatore, sarà facile comprendere come ai limiti dell’Universo galassie e corpi celesti abbiano velocità relative prossime a quelle della luce: 0,99c o più.

A tali velocità gli effetti relativistici deformano a tal punto la realtà che è impossibile osservarla: il tempo risulta essere infinito (Dt = Dt / ( 1-b 2 ) con b = v / c) gli spazi infinitesimi (contrazione di Lorentz L = L o ( 1-b2)) la relatività si fonda con le teorie quantistiche e tutti gli effetti probabili a quelle velocità bloccano ogni tentativo di analisi su qualunque base osservativa: per questo motivo le teorie sui primi attimi sono molto nebulose.

Un nuovo metodo per misurare il tempo usato dagli astrofisici moderni è il se-guente: si misura il tempo per mezzo di una variabile che chiameremo m data da:

m = log 10 t

espresso in anni

  in questo modo possiamo uniformare l’intera datazione dell’Universo ad una scala omogenea.

 

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