La lente gravitazionale: quando la gravità piega la luce
Come la massa delle galassie deforma lo spazio-tempo e agisce come una lente cosmica.
La radiazione cosmica di fondo: l'eco del Big Bang
La luce più antica dell'universo, scoperta per caso nel 1964, è la prova più solida del Big Bang; cosa rivela sulla nascita del cosmo.
La forma dell'universo: piatto, curvo o sferico?
Le misure della radiazione cosmica di fondo suggeriscono un universo geometricamente piatto su grande scala: cosa significa e come si misura.
Il destino dell'universo: Big Freeze, Big Crunch o Big Rip?
Tre scenari cosmologici sul futuro remoto del cosmo, legati al comportamento dell'energia oscura; qual è lo scenario oggi ritenuto più probabile.
Quasar: i motori più potenti dell'universo
Buchi neri supermassicci che divorano materia ed emettono energia colossale, tra gli oggetti più luminosi conosciuti, visibili a miliardi di anni luce.
Multiverso: cosa dice davvero la scienza (e cosa dice solo la fantascienza)
L'idea del multiverso nasce da teorie fisiche serie come l'inflazione cosmica, ma resta impossibile da verificare direttamente. Ecco dove finisce la scienza e inizia la fantascienza.
I wormhole esistono davvero o sono solo fantascienza?
I cunicoli spazio-temporali emergono dalle equazioni di Einstein, ma nessuno li ha mai osservati. Ecco perché restano, per ora, solo teoria matematica.
Sagittarius A*: il buco nero supermassiccio al centro della Via Lattea
Nel cuore della nostra galassia si nasconde un buco nero con la massa di 4 milioni di soli. Nel 2022 è stato fotografato per la prima volta.
Cosa succederebbe se cadessi in un buco nero: la spaghettificazione
Vicino a un buco nero la gravità cambia così tanto da capo a piedi che qualsiasi oggetto verrebbe allungato come uno spaghetto. Ecco la fisica dietro il fenomeno.
L'espansione dell'universo: Hubble, l'energia oscura e il destino finale del cosmo
Nel 1929 Hubble scoprì che le galassie si allontanano tutte da noi. Nel 1998 scoprimmo che l'espansione sta accelerando. L'energia oscura — il 68% dell'universo — sta spingendo tutto via da tutto. E il destino finale è il Big Freeze.
Antimateria: il gemello scomparso che avrebbe dovuto distruggere l'universo
Al Big Bang si sono create parti uguali di materia e antimateria. Se tutto fosse andato in modo simmetrico, si sarebbero annichilate a vicenda. Niente stelle, niente pianeti, niente noi. Perché siamo qui?