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Dieser Artikel behandelt ein hypothetisches Ende des Universums Zu dem im Englischen auch als Big Freeze bezeichneten Kalteeinfall am Ende der Weichsel Eiszeit siehe Jungere Dryaszeit Warmetod ist eine Weiterleitung auf diesen Artikel Zum Tod eines Lebewesens durch zu grosse Warme siehe Hitzetod Der Big Freeze englisch fur Das grosse Einfrieren auch als Big Chill Die grosse Kuhle oder Big Whimper Das grosse Wimmern bezeichnet ist eine Hypothese der Kosmologie uber die Entwicklung des Universums Andere hypothetische Szenarien sind der Big Crunch und der Big Rip Aktuelle Beobachtungen weisen darauf hin dass die Expansion des Universums unendlich fortdauern wird In diesem Fall wird das Universum umso kuhler je mehr es sich ausdehnt und die Temperatur nahert sich mit der Zeit asymptotisch dem absoluten Nullpunkt 1 Die Bezeichnung Big Freeze 2 bzw Big Chill ruhrt von dieser Kuhle her Aufgrund des Einflusses durch Dunkle Energie erfolgt die Expansion des Universums nach derzeitigem Erkenntnisstand beschleunigt entsprechend wird der Raum zwischen den Galaxien grosser werden 3 Photonen sogar Gammastrahlen werden so weit rotverschoben dass ihre grosse Wellenlange und niedrige Energie sie unerkennbar macht 4 Sterne werden sich 1012 bis 1014 1 100 Billionen Jahre lang bilden bis das Gas zur Bildung von Sternen aufgebraucht ist Da den existierenden Sternen mit der Zeit der Brennstoff ausgeht und sie aufhoren zu leuchten wird das Universum mit der Zeit immer dunkler und kalter werden 5 6 Falls das Proton wie es einige Theorien annehmen nicht stabil ist und zerfallt werden auch die Sternenreste verschwinden Danach bleiben nur noch Schwarze Locher ubrig die sich durch Hawking Strahlung auflosen 7 Damit erreicht die Temperatur am Ende einen Wert der uberall genau gleich ist so dass keine thermodynamische Arbeit mehr moglich ist was dann im Warmetod des Universums endet 8 Der Warmetod ist ein von Rudolf Clausius 1867 eingefuhrtes Bild fur den Zustand des finalen thermischen Gleichgewichts des Universums 9 aufgefasst als abgeschlossenes System Ludwig Boltzmann und insbesondere Henri Poincare 1890 mit seinem Wiederkehrtheorem argumentierten gegen einen Warmetod des Universums Inhaltsverzeichnis 1 Thermodynamische Betrachtung 2 Raumkrummung und Dunkle Energie als relevante Parameter 3 Ablauf des Big Freeze 3 1 Sternenreiche Ara 3 1 1 Zusammenwachsen der Lokalen Gruppe 3 2 Ara der Degeneration 3 2 1 Bildung von Sternen endet 3 3 Ara der Schwarzen Locher 3 3 1 Materie zerfallt zu Eisen 3 3 2 Kollaps von Eisensternen zu Schwarzen Lochern 3 4 Veranderungen wenn die Nukleonen instabil sind 3 5 Dunkle Ara und Warmetod 4 Zeitleiste 5 Weblinks 6 Literatur 7 EinzelnachweiseThermodynamische Betrachtung BearbeitenGemass dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik enthalt ein abgeschlossenes System im thermischen Gleichgewicht ein hochstmogliches Mass an Entropie Zudem kann die Entropie in einem solchen System zwar gleich bleiben oder zunehmen aber niemals abnehmen Wenn die maximale Entropie erreicht ist fehlt der Antrieb fur makroskopisches Geschehen im System Das System nahert sich einem statischen toten Zustand Unter der Annahme dass unser Universum ein abgeschlossenes System ist bedeutet dies dass alles Leben im Universum irgendwann einmal erloschen wird Dies wird auch als der Warmetod des Universums bezeichnet Diese Projektion in die sehr weit entfernte Zukunft wird in der Philosophie teilweise als Beweis fur die Unvermeidbarkeit des Weltuntergang angefuhrt Nach dem gegenwartigen Stand der Physik ist allerdings offen ob das Universum ein abgeschlossenes System ist Raumkrummung und Dunkle Energie als relevante Parameter BearbeitenSiehe auch Lambda CDM Modell Unendliche Expansion bestimmt nicht die raumliche Krummung des Universums Es kann offen mit negativer Raumkrummung flach oder geschlossen mit positiver Raumkrummung sein Wenn es geschlossen ist muss genugend Dunkle Energie vorhanden sein um der Gravitation entgegenzuwirken Ein offenes oder flaches Universum wird sich dauerhaft ausdehnen auch ohne Dunkle Energie 10 Beobachtungen der kosmischen Hintergrundstrahlung der Wilkinson Microwave Anisotropy Probe und des Planck Weltraumteleskops legen die Vermutung nahe dass das Universum raumlich flach ist und eine bemerkenswerte Menge an Dunkler Energie vorhanden ist 11 12 In diesem Fall wird das Universum wahrscheinlich mit wachsender Geschwindigkeit expandieren Diese Vermutung wird auch durch die Beobachtung weit entfernter Supernovae gestutzt 10 Das Szenario des Big Freeze nimmt die fortwahrende Expansion des Universums an Wenn das Universum beginnt sich wieder zusammenzuziehen werden die in der Zeitleiste geschilderten Ereignisse eventuell nicht passieren da der Big Crunch anders verlauft 13 14 Ablauf des Big Freeze BearbeitenIn den 1970er Jahren untersuchten der Astrophysiker Jamal Islam 15 und der Physiker Freeman Dyson 16 die Zukunft eines expandierenden Universums 1999 teilten die Astrophysiker Fred Adams und Gregory Laughlin in ihrem Buch The Five Ages of the Universe die Vergangenheit und die Zukunft eines expandierenden Universums in funf Aren ein Die erste die Primordiale Ara ist die Zeit direkt nach dem Urknall wenn die Sterne sich noch nicht gebildet haben Die zweite die Sternenreiche Ara beinhaltet die heutige Zeit und alle Sterne und Galaxien die wir sehen In dieser Zeit bilden sich Sterne durch den Kollaps von Gaswolken In der folgenden Ara der Ara der Degeneration werden alle Sterne ausgebrannt sein und alle Objekte stellarer Masse werden Sternenreste sein namlich Weisse Zwerge Neutronensterne oder Schwarze Locher Nach Auffassung von Adams und Laughlin werden sich in der Ara der Schwarzen Locher Weisse Zwerge Neutronensterne und andere kleinere astronomische Objekte durch Protonenzerfall auflosen wonach nur noch Schwarze Locher ubrig bleiben Schliesslich werden auch diese in der Dunklen Ara verschwunden sein und nur noch Photonen und Leptonen werden existieren 13 Sternenreiche Ara Bearbeiten von 106 1 Million Jahren bis 1014 100 Billionen Jahren nach dem UrknallDas beobachtbare Universum ist zurzeit 1 38 1010 13 8 Milliarden Jahre alt 17 Daher befinden wir uns derzeit in der sternenreichen Ara Seit sich nach dem Urknall der erste Stern bildete entstehen Sterne durch Kollaps von kleinen dichten Kernregionen in grossen kalten molekularen Wolken aus Wasserstoff Dadurch entsteht zuerst ein Protostern der aufgrund von Energie die durch Kelvin Helmholtz Kontraktion entsteht heiss und hell ist Wenn dieser Protostern sich genugend zusammenzieht wird sein Kern heiss genug fur Kernfusion von Wasserstoff und sein Leben als Stern beginnt 13 Sterne mit sehr niedriger Masse werden ihren gesamten Wasserstoff verbrauchen und zu Weissen Zwergen aus Helium werden 18 Sterne mit niedriger bis mittlerer Masse werden einen Teil ihrer Masse als Planetarischen Nebel ausstossen und zu Weissen Zwergen werden Sterne mit grosserer Masse werden in einer Supernova vom Typ II explodieren wobei ein Neutronenstern oder ein Schwarzes Loch entsteht 19 In jedem dieser Falle bleibt ein Sternenrest ubrig nur ein Teil der Materie des Sterns kommt ins interstellare Medium zuruck Fruher oder spater geht das fur die Bildung von Sternen notwendige Gas zur Neige Zusammenwachsen der Lokalen Gruppe Bearbeiten in 1011 100 Milliarden bis 1012 1 Billion JahrenDie Galaxien der Lokalen Gruppe des Galaxienhaufens dem die Milchstrasse und die Andromedagalaxie angehoren sind gravitativ aneinander gebunden Die derzeit 2 5 Millionen Lichtjahre von unserer Galaxie entfernte Andromedagalaxie bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von etwa 300 Kilometern pro Sekunde auf die Galaxis zu In etwa 5 Milliarden Jahren oder 19 Milliarden Jahre nach dem Urknall werden die Galaxis und die Andromedagalaxie kollidieren und zusammen eine grosse Galaxie bilden Es wird erwartet dass die gravitative Wirkung dazu fuhrt dass die Lokale Gruppe in 1011 100 Milliarden bis 1012 1 Billion Jahren zu einer riesigen Galaxie verschmilzt 5 Unter der Annahme dass Dunkle Energie zu einer sich beschleunigenden Expansion des Universums fuhrt werden in etwa 150 Milliarden Jahren alle Objekte ausserhalb der Lokalen Gruppe sich hinter dem kosmologischen Horizont befinden Dadurch wird es unmoglich dass Ereignisse in der Lokalen Gruppe Auswirkungen auf andere Galaxien haben Ahnlich werden Ereignisse nach 150 Milliarden Jahren die von Beobachtern in entfernten Galaxien gesehen werden keine Auswirkungen mehr auf die Lokale Gruppe haben konnen 4 Ein Beobachter in der Lokalen Gruppe kann zwar entfernte Galaxien noch sehen doch was beobachtet wird wird mit der Zeit exponentiell mehr gravitativ zeitverschoben und rotverschoben sein 4 wahrend die Galaxie sich dem kosmologischen Horizont nahert und die Zeit dort fur den Beobachter zu stoppen scheint Der Beobachter in der Lokalen Gruppe wird die entfernte Galaxie jedoch nicht hinter dem kosmologischen Horizont verschwinden sehen und wird nie Ereignisse sehen die nach 150 Milliarden Jahren in deren Zeit passiert sind Daher wird der intergalaktische Transport und die Kommunikation nach 150 Milliarden Jahren unmoglich sein In 2 1012 2 Billionen Jahren wird Strahlung aus allen Galaxien ausserhalb des Lokalen Superhaufens so rotverschoben sein dass sogar Gammastrahlen die sie aussenden Wellenlangen haben werden die langer sind als das zu dieser Zeit beobachtbare Universum Daher werden diese Galaxien nicht mehr erkannt werden konnen 4 Ara der Degeneration Bearbeiten Bildung von Sternen endet Bearbeiten von 1014 100 Billionen bis 1040 JahrenIn 100 Billionen Jahren wird die Bildung von Sternen enden 5 und nur noch Sternenreste werden ubrig bleiben Diese Zeit genannt Ara der Degeneration dauert bis die letzten Sternreste zerfallen 20 Die langlebigsten Sterne im Universum sind Rote Zwerge mit der niedrigsten Masse etwa 0 08 Sonnenmassen die etwa 1013 Jahre lang leben 21 Zufalligerweise ist diese Dauer vergleichbar mit der Dauer der Zeit in der sich Sterne bilden 5 Wenn die Bildung von Sternen endet und die leichtesten Roten Zwerge ihren Brennstoff verbraucht haben endet die Kernfusion Die Roten Zwerge mit niedriger Masse werden sich abkuhlen und zu toten Schwarzen Zwergen werden 18 Die einzigen verbleibenden Objekte mit mehr als planetarer Masse werden Braune Zwerge mit einer Masse von weniger als 0 08 Sonnenmassen und Sternenreste sein Weisse Zwerge die aus Sternen mit einer Masse von 0 08 bis 8 Sonnenmassen entstanden sind sowie Neutronensterne und Schwarze Locher die aus Sternen mit einer Ausgangsmasse von mehr als 8 Sonnenmassen entstanden sind Den grossten Teil der Masse vereinen dabei die Weissen Zwerge in sich etwa 90 6 Ohne Energiequellen werden alle diese ehemals leuchtenden Korper abkuhlen und dunkel werden Das Universum wird dunkel werden nachdem der letzte Stern ausgebrannt ist Auch dann kann es aber neu erzeugte Strahlung im Universum geben Eine Moglichkeit ist dass sich zwei Weisse Zwerge aus Kohlenstoff und Sauerstoff mit einer gemeinsamen Masse uber der Chandrasekhar Grenze also von etwa 1 44 Sonnenmassen vereinigen Das daraus entstehende Objekt wird in einer Supernova vom Typ Ia explodieren und die Dunkelheit der Ara der Degeneration fur wenige Wochen unterbrechen 22 23 Wenn die gemeinsame Masse unter der Chandrasekhar Grenze liegt aber grosser als die Mindestmasse zur Kernfusion zu Kohlenstoff etwa 0 9 Sonnenmassen ist dann wird noch einmal ein Kohlenstoffstern entstehen der eine Lebensdauer von etwa 106 1 Million Jahren hat 13 Wenn zwei Weisse Zwerge aus Helium mit einer gemeinsamen Masse von mindestens 0 3 Sonnenmassen kollidieren wird ein Heliumstern entstehen dessen Lebenszeit wenige hundert Millionen Jahre betragt 13 Sollten zwei genugend grosse Braune Zwerge kollidieren entsteht ein Roter Zwerg der fur 1013 10 Billionen Jahre leuchten kann 21 22 Im Laufe der Zeit tauschen die Objekte in einer Galaxie kinetische Energie in einem Prozess der dynamische Entspannung genannt wird aus sodass ihre Geschwindigkeitsverteilung die Maxwell Boltzmann Verteilung erreicht 24 Dynamische Entspannung kann entweder durch nahe Begegnungen von zwei Sternen oder durch weniger starke aber dafur haufigere Begegnungen erfolgen 25 Im Falle einer nahen Begegnung begegnen sich zwei Braune Zwerge oder Sternenreste und die Umlaufbahnen der beteiligten Objekte andern sich leicht Nach vielen Begegnungen verlieren schwere Objekte an kinetischer Energie wahrend leichte Objekte kinetische Energie hinzugewinnen 13 Aufgrund der dynamischen Entspannung werden manche Objekte genug Energie gewinnen um die galaktische Fluchtgeschwindigkeit zu erreichen und die Galaxie verlassen wonach eine kleinere dichtere Galaxie zuruckbleibt Dadurch verlassen die meisten Objekte 90 bis 99 die Galaxie wahrend ein kleiner Rest 1 bis 10 ubrig bleibt und in das zentrale Supermassive Schwarze Loch fallt 5 13 Es wird vermutet dass die Materie der Sternenreste sich in einer Akkretionsscheibe sammelt und einen Quasar bildet solange genug Materie vorhanden ist 26 Ara der Schwarzen Locher Bearbeiten in 1040 bis 10100 JahrenNach 1040 Jahren werden Schwarze Locher das Universum dominieren Diese verdampfen langsam durch Hawking Strahlung 5 Ein Schwarzes Loch mit etwa der Masse der Sonne besteht etwa 2 1066 Jahre lang Da die Lebensdauer eines Schwarzen Lochs proportional zur dritten Potenz seiner Masse ist brauchen massivere Schwarze Locher langer um zu zerfallen Ein Supermassives Schwarzes Loch mit einer Masse von 100 Milliarden Sonnenmassen verdampft in 2 1099 Jahren 27 Hawking Strahlung entspricht einer Warmestrahlung Wahrend des Grossteils der Lebenszeit des Schwarzen Loches hat dieses eine niedrige Temperatur die Strahlung besteht hauptsachlich aus masselosen Teilchen wie Photonen und den hypothetischen Gravitonen Wahrend die Masse des Schwarzen Loches kleiner wird steigt seine Temperatur wenn die Masse auf 1019 Kilogramm gefallen ist entspricht sie etwa der der Sonne Das Loch sorgt dann fur eine zeitweilige Lichtquelle wahrend der allgemeinen Dunkelheit in der Ara der schwarzen Locher Am Ende ihres Lebens emittieren Schwarze Locher nicht nur masselose Teilchen sondern auch schwerere Teilchen wie Elektronen Positronen Protonen und Antiprotonen 13 Uber einen Zeitraum von etwa 1065 Jahren hinweg wird sich auswirken dass vermeintlich starre Objekte beispielsweise Steine fahig sind ihre Atome und Molekule uber den Tunneleffekt neu anzuordnen und sich zu verhalten wie eine Flussigkeit nur langsamer 16 Materie zerfallt zu Eisen Bearbeiten in 101500 JahrenIn 101500 Jahren konnte kalte Fusion durch den Tunneleffekt leichte Elemente in Eisen 56 verwandeln Kernspaltung und Alphastrahlung wird auch schwere Elemente zu Eisen zerfallen lassen stellare Objekte bleiben schliesslich als kalte Eisenkugeln zuruck sogenannte Eisensterne Kollaps von Eisensternen zu Schwarzen Lochern Bearbeiten in 10 10 26 displaystyle 10 10 26 nbsp bis 10 10 76 displaystyle 10 10 76 nbsp JahrenDer Tunneleffekt wird auch grosse Objekte in Schwarze Locher verwandeln Das konnte in 10 10 26 displaystyle 10 10 26 nbsp bis 10 10 76 displaystyle 10 10 76 nbsp Jahren stattfinden Der Tunneleffekt konnte auch den Kollaps von Eisensternen in Neutronensterne verursachen was in etwa 10 10 76 displaystyle 10 10 76 nbsp Jahren stattfinden soll 16 Nun haben auch die Zeitangaben selbst astronomische Massstabe erreicht Wollte man die Zahl 10 10 26 displaystyle 10 10 26 nbsp ohne Potenzdarstellung auf Papierseiten im Format DIN A4 1500 Zeichen pro Seite ausdrucken wurde der Seitenstapel etwa 1 000 Lichtjahre ins All bis uber den Stern Rigel hinaus reichen Fur eine derartige Darstellung der Zahl 10 10 76 displaystyle 10 10 76 nbsp ware die heutige Ausdehnung des beobachtbaren Universums um Grossenordnungen zu klein nbsp Supermassive Schwarze Locher hier eine kunstlerische Darstellung sind alles was von Galaxien ubrig bleibt nachdem alle Protonen zerfallen aber auch diese Riesen sind nicht unsterblich Veranderungen wenn die Nukleonen instabil sind Bearbeiten Viele Szenarien des Big Freeze legen die Existenz des Protonenzerfalls zugrunde Es wird ausserdem erwartet dass auch im Kern gebundene Neutronen mit einer Halbwertszeit zerfallen die mit der des Protons vergleichbar ist 28 Bei instabilen Protonen ware die Ara der Degeneration deutlich kurzer Die konkreten Zeitangaben sind von der zugrundegelegten Halbwertszeit der Nukleonen abhangig Experimente deuten auf eine untere Schranke dieser Halbwertszeit von mindestens 1034 Jahren hin 29 Bei der Suche nach einer Grossen vereinheitlichten Theorie geht man fur das Proton von einer Halbwertszeit von weniger als 1041 Jahren aus 28 In diesem Szenario wird fur das Proton eine Halbwertszeit von etwa 1037 Jahren angenommen 28 Kurzere oder langere Halbwertszeiten beschleunigen oder verlangsamen den Prozess Es wird geschatzt dass es momentan 1080 Protonen im Universum gibt 30 Mit der oben angenommenen Halbwertszeit des Protons sind etwa 1000 Halbwertszeiten vergangen wenn das Universum 1040 Jahre alt ist Das bedeutet dass sich die Anzahl der Protonen 1000 mal halbiert hat Da ungebundene Neutronen innerhalb von Minuten zerfallen wird es zu diesem Zeitpunkt damit praktisch keine Nukleonen mehr geben Alle baryonische Materie hat sich in Photonen und Leptonen umgewandelt Manche Modelle sagen die Bildung von stabilen Positronium mit einem grosseren Durchmesser als das heutige beobachtbare Universum in 1085 Jahren voraus und dass dieses in 10141 Jahren in Gammastrahlung zerfallt 5 6 Es existieren auch Vorhersagen zu anderen Zerfallsmoglichkeiten des Protons zum Beispiel uber Prozesse wie Virtuelle Schwarze Locher oder andere ubergeordnete Prozesse mit einer Halbwertszeit von unter 10200 Jahren 5 Dunkle Ara und Warmetod Bearbeiten ab 10100 JahrenNachdem alle schwarzen Locher verdampft sind und nachdem im Falle instabiler Protonen alle Materie aus Nukleonen sich aufgelost hat wird das Universum so gut wie leer sein Photonen Neutrinos Elektronen und Positronen werden umherfliegen und sich dabei kaum begegnen Die hochste Schwerkraft besitzen daraufhin die Dunkle Materie Elektronen und Positronen 31 In dieser Ara fallt die Aktivitat im Universum dramatisch ab verglichen mit den vorherigen Aren zwischen Vorgangen mit sehr kleinen Energieumwandlungen liegen grosse Zeitabstande Elektronen und Positronen die durch den Raum fliegen werden sich begegnen und in manchen Fallen Positronium bilden Dieses ist instabil denn die Bestandteile annihilieren sich 32 Das Universum erreicht zu diesem Zeitpunkt eine sehr niedrige Energiedichte Was danach passieren konnte ist rein spekulativ Moglicherweise wird es weit in der Zukunft zum Big Rip kommen Andere Moglichkeiten sind eine zweite Inflation oder vorausgesetzt das Vakuum ist ein falsches Vakuum der Zerfall des Vakuums in einen niedrigeren Energiezustand 33 Bei den vorliegenden niedrigen Energiedichten werden Quantenereignisse wesentlicher als vernachlassigbare mikroskopische Ereignisse folglich dominieren die Gesetze der Quantenphysik 8 Das Universum kann moglicherweise dem Warmetod durch Quantenfluktuationen entgehen die einen neuen Urknall in etwa 10 10 56 displaystyle 10 10 56 nbsp Jahren verursachen konnen 34 Uber eine unendliche Zeit konnte nach dem Wiederkehrsatz eine spontane Reduktion von Entropie stattfinden hervorgerufen durch Fluktuationen siehe auch Fluktuationstheorem 35 36 37 38 Zeitleiste BearbeitenWeblinks BearbeitenBig Rip Big Crunch und Big Whimper als mogliches Ende des UniversumsLiteratur BearbeitenIngo Muller Grundzuge der Thermodynamik Mit historischen Anmerkungen Springer DE 2001 ISBN 978 3 642 56474 1 S 156 157 google de Martin Carrier Warmetod in Jurgen Mittelstrass Hrsg Enzyklopadie Philosophie und Wissenschaftstheorie 2 Auflage Band 8 Th Z Stuttgart Metzler 2018 ISBN 978 3 476 02107 6 S 422 f mit Literaturnachweisen Einzelnachweise Bearbeiten James Glanz Breakthrough of the year 1998 Astronomy Cosmic Motion Revealed In Science 282 Jahrgang 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