Новости что находится за вселенной

Над вопросом, что же находится за пределами Вселенной ученые ломают голову не одно столетие. В одной из первых галактик Вселенной нашли сверхактивную черную дыру. Грохочущую “космическую басовую ноту” гравитационных волн, которые, как полагают, возникают в результате замедленного слияния сверхмассивных черных дыр по всей Вселенной, обнаружили астрономы. И пока научный мир бьется над этой неразрешимой задачей, мы разберем самые интересные и удивительные теории о том, где находится край Вселенной. Ученые нашли в космосе возможные «порталы» в отдаленные районы Вселенной.

Что находится за пределами Вселенной

Они могут встретиться людям в космосе. Не исключено, что один из них когда-нибудь станет нашим новым домом: 35фотографий Какими они будут? Что или кто на них повстречается людям? Любите космос?

По мере удаления на все большие расстояния, ближе к «краю», определённому началом горячего Большого взрыва, мы начинаем видеть ещё более значительные изменения. Эволюция крупномасштабной структуры во Вселенной, от раннего однородного состояния до кластерной Вселенной, которую мы знаем сегодня. Обратите внимание, что во всех случаях мелкомасштабная структура возникает раньше, чем структура на более крупных масштабах, и что даже области самой низкой плотности всё ещё содержат ненулевое количество материи. Но когда мы приближаемся к 27 миллиардам световых лет по расстоянию, возраст Вселенной составляет всего 1 миллиард лет. Звездообразование шло гораздо медленнее, новые звёзды формировались раза в четыре медленнее, чем на пике развития Вселенной. Скалистые планеты в этих ранних условиях, скорее всего, не могли появиться. Не только реликтовое излучение было значительно горячее — в инфракрасном, а не микроволновом диапазоне волн — но и каждая галактика во Вселенной должна была быть молодой и полной молодых звёзд; эллиптических галактик на таком раннем этапе, скорее всего, не существовало.

Такие дальние расстояния уже находятся на пределе возможностей наших современных приборов, но телескопы, такие как Кек, Спитцер и Хаббл, начали доставлять нас туда, начиная с 1990-х годов. Как только мы возвращаемся в прошлое на расстояние примерно 29 миллиардов световых лет или дальше — что соответствует временам, когда возраст Вселенной составлял 700-800 миллионов лет — мы начинаем сталкиваться с первым «краем» Вселенной: краем прозрачности. Сегодня мы считаем само собой разумеющимся, что космическое пространство прозрачно для видимого света, но это верно только потому, что оно не заполнено блокирующим свет материалом, таким как пыль или нейтральный газ. Но в ранние времена, до образования достаточного количества звёзд, Вселенная была полна нейтрального газа, который не был полностью ионизирован ультрафиолетовым излучением звёзд. В результате большая часть света, который мы видим, заслоняется этими нейтральными атомами, и только после образования достаточного количества звёзд Вселенная становится полностью реионизованной.

Да, это так. Но только отчасти. Возьмем Землю в качестве примера. Мы все знаем, что Земля имеет форму шара примерно.

И что она конечна. Но если мы начнем двигаться по ее поверхности в любом направлении, мы будем делать это вечно. Никогда не дойдя до конца. Да, рано или поздно мы пройдем через одно и то же место. Но не более того. Идея конечной и безграничной Вселенной имеет тот же смысл. Только применяется к трем измерениям, которые мы знаем. И они будут обертывать что-то с конечным размером в четвертом измерении. Поэтому, если Вы будете бесконечно путешествовать по космосу, рано или поздно Вы достигнете своей начальной точки… Но тут вмешивается расширение пространства… Мультивселенная Есть еще одна интересная теория.

Она заключается в том, что наша Вселенная — это не что иное, как гигантская сфера пространства-времени. И что она — всего лишь одна из множества параллельных вселенных. Теория струн предполагает, что эти Вселенные могут даже вступать в контакт друг с другом. Гравитация может распространяться между такими параллельными вселенными, и при их контакте происходит Большой Взрыв, подобный тому, который создал наше Мироздание… Понравилась статья? Поделитесь ей в социальных сетях! Огромное спасибо!

Измеренное красное смещение JD1 составило 9,76, что соответствует возрасту Вселенной на момент существования галактики в 480 миллионов лет. JD1 обладает молодым около 30 миллионов лет звездным населением, бедна пылью, активно образует звезды, обладает малой звездной массой около 107,48 масс Солнца и характеризуется субсолнечной металличностью. Ранее мы рассказывали о том, как «Джеймс Уэбб» нашел рекордно далекое протоскопление галактик в очень ранней Вселенной Нашли опечатку?

Где край у Вселенной? Астроном отвечает на наивные вопросы о космосе

The rest of the universe is inaccessible for study. The Universe is conditionally divided into two parts Observed Universe, in the center of which there is an observer and Unobserved, which is located behind a completely black background. The surveyed Universe with a central observer is an infinitesimal particle of the entire Universe. Webb, of course, will expand the boundaries of the observable universe, but it will not be able to peep behind a completely black background. If the Webb received background is not completely black, it means that our Webb fixing equipment has not reached its perfection and requires further improvement. No instruments can register astronomical objects, events or processes in the Unobserved Universe, which is beyond the limit of observability.

Further, it is useless to improve the tools, since the etheric space blocks the information channel of observation, by the method of braking and absorbing electromagnetic radiation. But this does not mean at all that the Unobserved Universe is unknowable. The entire universe is statistically cognizable. As proved in the above new model of the Universe, knowing any part of the Universe, we obtain statistical data for the entire Universe, since the statistical estimates obtained for the volume of the Observed Universe are consistent and representative and coincide with the predicted general estimates for the entire Universe.

То есть, за пределами Вселенной нет ни скорости света, ни массы, ни одного из законов физики, в том числе и квантовой, ни самого времени и пространства. Четырехмерное измерение Однако если представить, что наша Вселенная является замкнутой, то мы даже достичь его края не сможем, а не то чтобы постичь. А если прибавить сюда теорию о многомерности пространства, то подобно тому, что нарисованный на листе бумаги двухмерный человечек не будет догадываться о том, что есть третье трехмерное измерение, которое могло бы ему придать объем, мы тоже не сможем ни вообразить, ни догадаться о том, что может существовать еще одно четвертое изменение. В этом случае правда о Вселенной для нас действительно может оказаться непостижимой. И при этом здесь открывается интересный эффект.

Связан он с тем, что существа, которые могли бы жить в четырехмерном пространстве, имели бы абсолютную власть над трехмерным. Но об этом мы расскажем в другой раз. Идея о том, что помимо известных нам трех измерений длина, ширина и высота , существуют дополнительные измерения, появилась в 60-е годы прошлого века. В повседневной жизни мы их не наблюдаем. Этот парадокс можно объяснить тем, что мир только кажется нам трехмерным. Цилиндр и бублик для человечка Если мы представим муравья, бегающего по цилиндру во всех направлениях, то мир для него будет двухмерным. Но если уменьшить диаметр, и муравью останется бегать только вдоль цилиндра. Тогда мир для него станет одномерным. То есть дополнительные измерения не видны для нас, так как они очень малы.

Стивен Хокинг. Мультивселенная содержит бесчисленное множество «пузырей», которые действуют по одним и тем же естественным законам, но находятся в разных состояниях. Параллельные вселенные никак не зависят друг от друга и не взаимодействуют каким-либо существенным образом. На данном этапе эта гипотеза даже не совсем научна.

Она предполагает, что они могут существовать за пределами Вселенной, но доказать это невозможно, или хотя бы попытаться проверить экспериментально. Так что на данный момент это скорее философский, чем научный вопрос. Однако если это предположение окажется верным, то будет существовать большое количество вселенных, отличных от нашей собственной, которые конечны по размеру и продолжительности жизни. Однако некоторые астрономы считают, что в конечном итоге мы найдем копии самих себя в бесконечном количестве вселенных.

Они считают, что существует конечное число способов заполнения пространства фундаментальными частицами. Границы Вселенной Космологи не уверены, является ли Вселенная бесконечно большой или просто чрезвычайно большой. Чтобы измерить Вселенную, астрономы смотрят на кривизну пространства. Геометрическая кривизна Вселенной в больших масштабах дает общее представление о Вселенной.

Если Вселенная идеально геометрически плоская, она может быть бесконечной. Если она изогнута, как поверхность Земли, то она имеет конечный объем. Статья по теме: Как выбрать газонокосилку - бензиновая или электрическая. Какая газонокосилка лучше бензиновая или электрическая.

Как пишет астрофизик Пол Саттер в статье для Space. Это может означать, что Вселенная бесконечна, но все не так просто. Даже плоская вселенная не означает, что пространство бесконечно. Она геометрически плоская, поскольку параллельные линии, проведенные на ее поверхности, остаются параллельными это одно из определений понятия «плоский» , и имеет конечный размер.

То же самое можно сказать и о Вселенной. То, что мы видим перед собой, — это галактика, расположенная на краю Вселенной. Но даже если Вселенная конечна, это не обязательно означает, что где-то есть край. Возможно, наша трехмерная вселенная встроена в гораздо большую многомерную структуру.

Это вполне нормально и является частью моделей экзотической физики. Но пока что у ученых нет возможности проверить это на практике. Неправильный вопрос? Вселенную можно представить как гигантскую сферу, заполненную звездами, галактиками и различными астрофизическими объектами.

Вспомните знаменитые фотографии, сделанные астронавтами из космоса. Они часто рассматривают Землю со спокойной орбиты в небе. Но такая общая перспектива вряд ли необходима для того, чтобы Вселенная существовала, она просто есть.

Самая маленькая планета Kepler-37b. Самая маленькая планета, которая была обнаружена на данный момент, была найдена в 2013 г. Планета, получившая название Kepler-37b, лишь немногим больше, чем наша Луна, но в три раза ближе к своей звезде, чем Меркурий к Солнцу. Преждевременная смерть звезд Туманность Киля.

Некоторые звезды в области активного звездообразования, получившей название Туманность Киля, как было обнаружено в 2016 году, преждевременно умирают. Около половины звезд в этом месте пропускают в своем развитии стадию красного гиганта, тем самым сокращая свой жизненный цикл на миллионы лет. Неизвестно, что вызывает этот эффект, но он был замечен только у богатых натрием или бедных кислородом звезд. Где нужно искать жизнь Гейзеры Европы. Некоторые ученые полагают, что не нужно искать другие планеты, чтобы обнаружить жизнь, а скорее обращать внимание на их спутники. Проходя мимо Юпитера, его ледяная луна Европа "выстреливает" в воздух 6 800 кг воды в секунду из гейзеров на своем южном полюсе. Ученые недавно разработали проект, в рамках которого зонд сможет легко проанализировать содержание этой воды, прежде чем она упадет обратно на поверхность планеты.

Такие исследования могли бы помочь определить, существует ли жизнь на Европе. Гигантская алмазная звезда Звезда BPM 37093. Звезда BPM 37093, которую часто называют "Люси", - белый карлик, расположенный примерно в 20 световых годах от Земли. Чем примечательна эта звезда, так это тем, что она в основном представляет собой гигантский алмаз размером с Луну. Девятая планета Плутон понижен в звании. Хотя Плутон был "понижен в звании" до карликовой планеты, ученые полагают, что вполне может существовать массивная планета на орбите вокруг Солнца за Плутоном. Используя математические законы, ученые определили, что на удаленной орбите должна вращаться планета размером с Нептун, но ее до сих пор не нашли.

Шум вакуума Шум плазменных волн. В сентябре 2013 года НАСА опубликовало аудиозаписи плазменных волн. Это были первые звуки, когда-либо зарегистрированные в межзвездном пространстве. Она светит более чем в 570 миллиардов раз сильнее Солнца. Что еще более странно, ученые обнаружили, что активность сверхновой выросла во второй раз примерно через два месяца после того, как звезда прошла свою пиковую яркость. Астероид с кольцами Астероид Харикло. Орбитальные кольцевые системы характерны для массивных газовых гигантов, при этом кольца довольно редки среди других небесных тел.

Возможно, мы никогда это не узнаем.

Изучение относительно холодного протопланетного диска вокруг звезды возрастом около одного миллиарда лет и массой около 2,1 солнечных показало, что в пределах семи астрономических единиц присутствует достаточно много водяного пара, температура которого постепенно снижается по мере удаления от звезды. Расчёты и данные измерений на двух длинах волн показали, что в области протопланетного диска находится воды примерно в 3,7 раз больше, чем во всех земных океанах. Более того, водяной пар обнаружен также в зазоре между двумя широкими областями протопланетного диска между кольцами. Такие зазоры обычно образуют зародыши планет, сметающие всё на своём орбитальном пути или прибирающие к рукам в процессе формирования будущей планеты. Проделанная работа однозначно указывает, что вода изначально в избытке присутствует в протопланетном диске.

Это не опция, а распространённое явление, что позволяет надеяться, что планет земного типа с появившейся там биологической жизнью во Вселенной всё же больше одной. Вся мощь «Уэбба» или «Хаббла» неспособна передать красоту космоса без данных в рентгеновском, радиочастотном и ультрафиолетовом диапазоне. Поднимая уровень оптических и инфракрасных телескопов на уровень вверх, мы не должны забывать о создании более совершенных инструментов для других частот. Галактика Андромеда в ультрафиолетовом спектре по данным телескопа Swift.

Источник изображения: NASA Как стало известно , NASA официально утвердило создание ультрафиолетового телескопа следующего поколения, который должен быть отправлен в космос на рубеже 30-х годов. Перед новым ультрафиолетовым телескопом будет стоять две задачи. Во-первых, он должен будет составить карту неба в ультрафиолетовом диапазоне. Во-вторых, телескоп получит возможность быстро менять ориентацию, чтобы получать изображения переходных процессов: взрывов сверхновых, слияния звёзд, джеты чёрных дыр и нейтронных звёзд и других энергетических явлений.

Это станет ценнейшим дополнением к гравитационно-волновым наблюдениям неба, когда крайне сложно выявить источник гравитационной волны. При обзоре неба в ультрафиолете мы сможем увидеть самые горячие объекты в ней. Прежде всего, это молодые и старые звёзды, когда процессы в ядрах находятся на критических стадиях активности. Также данные в ультрафиолетовом диапазоне позволят увидеть галактики с низким содержанием металлов и ряд других объектов.

Телескоп будет рассчитан на два года научной работы. Главные детали миссии уже проработаны, как и есть технико-экономическое обоснование проекта. Через год-два должно стартовать производство аппарата и его научных приборов. Что появилось раньше?

Мы видим, как массивные звёзды превращаются в чёрные дыры — это доказанный факт. Одновременно с этим мы замечаем в ранней Вселенной присутствие сверхмассивных чёрных дыр, которые просто не успели бы вырасти до регистрируемых масс. Источник изображения: The Astrophysical Journal Letters На днях в журнале The Astrophysical Journal Letters была опубликована работа , в которой группа учёных из Университета Джона Хопкинса в США и Университета Сорбонны во Франции собрала данные «Уэбба» по обнаруженным в ранней Вселенной чёрным дырам и представила больше доказательств в пользу гипотезы об одновременном рождении звёзд и чёрных дыр. Эти данные будут набираться и дополняться новыми наблюдениями, что позволит со временем создать стройную теорию эволюции объектов во Вселенной и её самой.

Учёные обратили внимание, что «Уэбб» обнаружил одну сверхмассивную чёрную дыру через 470 млн лет после Большого взрыва, а другую — через 400 млн лет. Масса последней была определена на уровне 1,6 млн солнечных. Она находилась в центре галактики, которая была легче, чем дыра в её сердцевине. Чёрная дыра подобной массы не могла вырасти до фиксируемого значения.

Из того, что мы наблюдали, чёрные дыры возникали после коллапса умирающих звёзд массой свыше 50 солнечных. Ничего подобного в ранней Вселенной не могло произойти, чтобы проявился наблюдаемый там эффект — крошечная галактика, собранная вокруг СЧД. Исследователи делают вывод, что первичные чёрные дыры образовались одновременно с первыми звёздами или чуть раньше из облаков первичной материи. Центры облаков коллапсировали и возникшая в каждом из них чёрная дыра начинала испускать ветер, запускающий и ускоряющий процесс звездообразования.

Фактически первичные чёрные дыры стали тем инструментом, который собрал и превратил галактики в те структуры, которые мы наблюдаем. Как показало моделирование, иногда это может быть не так и планета на ранних стадиях зарождения вполне может оказаться достаточно плоской формы. Источник изображения: ИИ-генерация Кандинский 3. В целом преобладает мнение, что от начала до конца зародыш планеты растёт равномерно и имеет шарообразную форму.

Менее поддержана гипотеза так называемого нестабильного диска: на ранних стадиях эволюции центральная область зарождающейся планеты имеет скорее плоскую форму, чем сферическую. Когда-нибудь наши телескопы станут достаточно чувствительными, чтобы напрямую изучать планеты на всех этапах их эволюции. В принципе, на примере планет-гигантов это можно делать уже сейчас, достаточно найти подходящих кандидатов. Кстати, космический телескоп им.

Джеймса Уэбба занимается, в том числе, и такой задачей. Но пока достаточных для наблюдения данных нет, приходится проводить моделирование на компьютере. Моделирование протопланеты, формирующейся методом нестабильного диска. Вид сверху и сбоку Источник изображения: UCLan Моделирование показало, что когда планеты формируются с помощью процесса нестабильности диска, они не демонстрируют равномерный сферический рост.

Наоборот, на полюсах в таких случаях собирается больше вещества, чем в экваториальной зоне, что превращает их в «сплюснутый сфероид» или, говоря проще, на этом этапе формирования молодая планета похожа на сильно приплюснутое яйцо. В итоге она всё равно становится сферической формы, но определённый этап с некоторой натяжкой может считаться периодом плоской земли. Статья опубликована в одном из самых престижных астрономических журналов — Astronomy and Astrophysics Letters. Сверхмассивная чёрная дыра СЧД в центре галактики Markarian 817 около года испускала сверхбыстрый ветер из частиц, оставаясь при этом в стадии средней активности.

Раньше подобное наблюдалось только для сверхактивных СЧД и случалось крайне редко. Художественное представление чёрной дыры, испускающей ветер из заряжённых частиц. Это прекращает звездообразование и, по сути, определяет облик и судьбу галактики-хозяина. Для астрономов важно наблюдать подобные явления, что позволяет выяснить механизм взаимодействия СЧД и приютившей её галактики и, в конечном итоге, больше узнать об эволюции этих объектов и Вселенной.

Галактика Markarian 817 на удалении 430 млн световых лет от нас с СЧД массой 81 млн солнечных явно выделилась на фоне всех остальных событий такого рода.

Это самая далёкая гравитационная линза, когда-либо обнаруженная, на расстоянии 21 миллиарда световых лет. Источник: P. Благодаря полному кольцу JWST-ER1 исследователи рассчитали массу галактики-линзы, определив, насколько она исказила пространство-время вокруг себя.

Масса этой галактики эквивалентна примерно 650 миллиардам Солнц, что делает её необычайно плотной для своего размера. Некоторая часть этой массы может объясняться тёмной материей, но даже в этом случае маловероятно, что массы звёзд хватит, чтобы объяснить остальную массу галактики.

Избыток энергии приводит к бурлению флуктуациям в пространстве-времени, в результате чего и появляются новые пузыри вселенные. Причем процесс неоднороден: маленькие пузыри способны ускоренно схлопываться, большие — расширяться до момента, пока не взорвутся и не затронут другие. Если или когда это произойдет, освободившаяся энергия приведет к появлению других пузырей — и так по кругу. Стивен Хокинг «топил» за мультивселенную Одним из самых знаменитых исследователей, поддерживающих идею о возможности существования мультивселенной и старающихся ее доказать, выступал физик-теоретик Стивен Хокинг его не стало всего пять лет назад.

Впрочем, ученый пришел к не самым очевидным выводам. С теорией мультивселенной Хокинг работал в конце жизни. В последнем опубликованном исследовании в соавторстве с бельгийцем Томасом Хертогом физик предложил решение, согласно которому «космос не бесконечен, у всего есть четкие границы, размеры и структура». Хокинг предполагал: вселенных на самом деле может быть несколько, однако все они крайне схожи между собой — различия не так значительны, как это описывается в фантастических фильмах. При условии существования вашей копии в параллельном мире заниматься другими делами, как в фильме «Все везде и сразу», она вряд ли будет. В BBC со ссылкой на работу исследователей добавляют : парадокс в теории Хокинга — Хертога разрешается с помощью математического арсенала другой известной теории — теории струн.

Это помогло ученым обоснованно предположить: если параллельные миры существуют, то законы физики в них должны быть ровно такими же, как в нашем. В других вселенных законы физики работают так же, как и в нашей? По Хокингу — да, но та же «пузырьковая» теория, описанная выше, утверждает обратное. По словам ученого, законы физики в космосе и Вселенной в целом определяются несколькими параметрами: постоянной Планка, скоростью света, гравитационной постоянной, космологической константой, а также их комбинациями. В качестве примера исследователь приводит ядра с протонами и нейтронами с разными зарядами, но достаточно близкими по массе частицами. Если бы соотношение масс между ними различалось всего на процент, то вся жизнь вокруг была бы другой.

Законы физики, соответственно, тоже. На стыке между физикой и философией есть антропный принцип.

С помощью мощных современных телескопов астрономы погружаясь в глубины Вселенной одновременно переносят нас в прошлое — в эпоху формирования галактик.

По свету, приходящему из дальних рубежей Вселенной астрономы высчитали ее возраст — около 13,7 млрд. Так же определился размер нашей галактики Млечный Путь — около 100 тыс. Однако американский астрофизик Нил Корниш обращает внимание на один парадокс: если движение галактик так и будет равномерно ускоряться, то со временем их скорость превысит скорость света.

По его мнению, в будущем уже нельзя будет «увидеть так много галактик», потому что сверхсветовой сигнал невозможен. А что же находится за пределами обозначенных границ Вселенной? На этот вопрос пока нет ответа.

Черные дыры Несмотря на то, что о существовании черных дыр было известно еще до создания теории относительности Эйнштейна, доказательства их присутствия в космосе получены сравнительно недавно. Саму черную дыру увидеть нельзя, но астрофизики обратили внимание на движение межзвездного газа в центре каждой из галактик, в том числе и в нашей. Особенности поведения вещества дали ученым понять, что притягивающий его объект обладает «чудовищной» гравитацией.

Мощность черной дыры настолько велика, что окружающее ее пространство-время просто схлопывается. Любой объект, включая свет, попадая за так называемый «горизонт событий» оказывается навсегда втянут в черную дыру. В центре Млечного Пути по предположению ученых располагается одна из самых массивных черных дыр — в миллионы раз тяжелее нашего Солнца.

Британский физик Стивен Хокинг предположил, что во Вселенной имеются и сверхмалые черные дыры, которые можно сопоставить с массой горы, уплотнившейся до размера протона. Может быть, изучение этого явления окажется доступным для науки. Сверхновая Когда звезда погибает, она озаряет космическое пространство ярчайшей вспышкой, способной по мощности превзойти свечение галактики.

Расширение Вселенной — миф? Новое исследование перевернуло модель строения нашего мира

Краем Вселенной называют наиболее удалённую область, которую можно увидеть с помощью самых больших из существующих телескопов. Одна из них предполагает, что где-то далеко находится Супервселенная – такое бесконечное пространство, где наша Вселенная будет расширяться вечно. Когда-нибудь наступит время, когда человек плотно освоит космос, и наш человек будет бороздить просторы вселенной, как у себя дома на планете Земля. В одной из первых галактик Вселенной нашли сверхактивную черную дыру. Но что находится за границей Вселенной и есть ли там что‑то вообще? Считается, что первые звёзды были сверхбольшими и сверхгорячими, поэтому они просуществовали недолго и вследствие быстрого прогорания не встречаются нам при наблюдении за Вселенной.

Астрофизики поделились теориями о том, что находится за пределами Вселенной

Представления о структуре мультивселенной, природе каждой вселенной, входящей в ее состав, и отношениях между этими вселенными зависят от выбранной гипотезы». Так как граница обозреваемой вселенной расширится с вводом в эксплуатацию Webb, то найдутся миллионы новых звезд и галактик. Новый взгляд на все существующие во Вселенной объекты предлагает исследование Австралийского национального университета. В целом поиск жизни во Вселенной не лишён смысла, и здесь я люблю приводить пример одного процента. Путешествие к самым странным объектам во вселенной. Мы расскажем вам о пяти теориях, которые объясняют, что же может находиться за границами наблюдаемой Вселенной.

Что находится за пределами вселенной и есть ли у вселенной конец?

Многих из видимых нами созвездий, скорее всего, уже и не существует — остался только свет. И именно это — главный интерес учёных. Понять, что происходило, когда наша Вселенная была ещё совсем молодой, становится всё более реальным. Любопытно, что в 2004 году учёные в NASA уже разглядывали похожий снимок с Хаббла, утверждая, что таких далёких объектов они отродясь не видели. Спустя восемь лет преодолён новый рубеж. Но сколько бы телескопы ни вглядывались в небо, никто по-прежнему не может ответить на вопрос, есть ли край у нашей Вселенной.

По словам Милонова, беспорядки в Казахстане были попыткой нанести удар и по нашей стране, а местные жители не хотят насилия. Ранее государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что никогда в своей практике не сталкивался со столь масштабными атаками, какие имели место в его стране в последние дни. Команда ученых утверждает, что Луна испещрена кратерами от ударов миниатюрных черных дыр.

И изучение этих кратеров может помочь нам разобраться с темной материей. Объясняем, откуда могли взяться эти миниатюрные черные дыры, как они врезались в Луну и не только в неё , и как они могут помочь в поиске темной материи. Ни звезды, ни планеты тогда еще не сформировались, а частицы разных форм и размеров свободно носились по пространству. Это был хаос. Если всё было именно так, то ранняя Вселенная должна была быть полна скоплений черных дыр размером меньше атома! К этому размеру мы еще вернемся позже. Не думайте, что такой миниатюрный размер делает их безопасными. Черная дыра размером с половину мячика для гольфа будет сопоставима по массе с Землей.

А микроскопические черные дыры должны быть массой с астероиды. Да и не важно, какой у они размер, они все равно будут поглощать всё на своём пути. Вселенная развивалась, звезды появлялись и умирали вместе со своими планетами, а скопления продолжали летать по Вселенной. И, возможно, в далеком прошлом, хотя бы одно из них пронеслось и через нашу систему. Со временем такие скопления должны были бы разлететься, но ученые предполагают, что некоторые из них могли дожить и до наших дней. Как же нам найти эти миниатюрные черные дыры, ведь мы даже крупные не можем разглядеть? Именно в этом нам может помочь Луна, предполагают авторы нового исследования, опубликованного в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. И эти столкновения должны были оставить следы.

Пусть мы не видим саму темную материю, но мы видим её влияние на видимую материю. Собственно, именно так ученые её и заметили. В общем, единственная проблема — невидимость темной материи. Ученые описали уже много разных кандидатов на это "звание". Один из них — миниатюрные черные дыры. Но астрономы пока что отдают предпочтение изучению сверхмассивных черных дыр, потому что у нас гораздо больше доказательств их существования. Авторы нового исследования показали, что мы, возможно, сможем изучить и доисторические миниатюрные черные дыры, если присмотримся к лунным кратерам. Наука микроскопических черных дыр Эта идея появилась у Ялиневича и его коллеги Мэтта Каплана, доцента кафедры физики в Иллинойском университете, около трех лет назад.

Всё началось с простого вопроса: Можно ли по форме кратера определить, сформировался ли он от удара астероидом или от удара компакного объекта вроде черной дыры? Если кинуть монетку в муку, частицы взлетят вверх, а потом осядут по краям монеты. Кратеры формируются также. По его словам, это скорее похоже на подрыв закопанной вертикально шашки динамита. Внешне такой кратер будет похож на кратер от астероида, но его склоны будут более высокими и крутыми. А еще черная дыра должна будет оставить выходное отверстие на другой стороне Луна. И теоретически, по расчетам Шандеры, дыры из темной материи могут быть меньше в размере, чем черные дыры той же массы, но сформированные из обычной материи. Почему именно Луна?

Просто потому, что она хорошо изучена. Теоретически, следы могли сохраниться и на Меркурии, и на спутниках Нептуна и Юпитера. Как же мы можем подтвердить, что кратер образовался именно от черной дыры? По словам авторов, настолько мощное столкновение должно было бы изменить свойства материи в месте удара. Нужно будет искать соединения, которые не могли сформироваться при температурах, возможных при ударе камня о камень. И чтобы найти эти следы, нужно вернуться на поверхность Луны и собрать образцы. Но это уже после того, как мы найдем подходящие для изучения кратеры. Ученые предлагают искать их с помощью суперкомпьютеров и алгоритмов, которые смогут быстро проанализировать структуру всех кратеров.

Посмотрим, что найдут... Старец Нектарий Оптинский: «Антихриста будут избирать как единого царя планеты» Нектария Оптинского относят к последним чудотворцам и провидцам нашего времени. Жизнь благочестивого старца не была насыщена событиями. Тем не менее, он получил известность благодаря своим откровениям. Действительно, священнослужитель сделал немало признаний, которые поражают точностью, и свершил действа сравнимые с волшебством. Пророчество о революции 1917-го года Главным пророчеством старца называют его слова о свершении революции. Он стал говорить о грядущем событии за несколько лет до его начала. Подобные признания делали и другие прорицатели.

Но они говорили о том, что революция случится в 20-30 годах прошлого столетия. Свое видение Нектарий приписал неизвестному монаху. Якобы это он увидел страшное будущее, когда будут закрыты монастыри и разрушены храмы. Вот как описывается событие в письменных источниках того времени: монах вышел на крыльцо посреди ночи и увидел в кромешной тьме строительство масштабного здания. Оно озарялось загадочным светом. Не хватало лишь последнего ряда до завершения стройки. Старец сказал, что как только будет выстроен последний ряд, наступит конец света. Произошло видение в 1915-м году.

Тем не менее, MOND - довольно спорная гипотеза, поскольку она отвергает существование темной материи - идею, которая хорошо подтверждается наблюдениями. Вместе с тем Баник подчеркивает, что не считает свою работу решением проблемы как таковой. Скорее, по его словам, она иллюстрирует, что некоторые изменения в стандартной космологической модели могут позволить ускорить процессы формирования гигантских космических структур. Баник считает, что для этого достаточно лишь слегка "подкорректировать" законы общей теории относительности, так чтобы гравитация стала чуть сильнее на расстояниях свыше миллиона световых лет, но не настолько, чтобы это повлияло на все остальное в стандартной модели, включая темную материю. Впрочем, пишет эксперт, сила гравитации на таких масштабах пока не проверялась. Не исключено, что "менее заметная" материя может группироваться совершенно иначе, возможно, создавая крупномасштабные структуры или зияющие пустоты гораздо чаще, чем мы думаем. Если это так, то войды не такая уж редкость.

Одна из гипотез предполагает, что темная материя тянется нитями по всему космосу. Стандартная космологическая модель предполагает, что темная материя "холодная", то есть медленно движущаяся и почти не взаимодействующая с обычной материей или светом, кроме как через гравитацию. Но некоторые космологи утверждают, что темная материя может быть "горячей", движущейся со скоростью, близкой к скорости света. Согласно этой модели, космические структуры растут иерархически: мелкие объекты объединяются в более крупные. В таком случае темная материя должна состоять из безмассовых частиц, таких как нейтрино. При этом структуры будут формироваться в обратном порядке - начиная с гигантских образований, которые распадаются на более мелкие объекты, например, галактики. В конечном итоге это лучше согласуется с существованием мегаструктур - и войдом KBC - но хуже с результатами других наблюдений.

А может быть, темная материя взаимодействует с барионной материей через неизвестную нам пятую силу природы. Есть и более удивительные идеи. Один из самых смелых вариантов - который, тем не менее, допускается в стандартной космологической модели - космические струны. Это гипотетические астрономические объекты длиной в миллиарды световых лет, при этом их диаметр значительно меньше размеров протона. Лопес выдвинула идею, что подобные струны могут функционировать как дополнительный механизм гравитационного притяжения материи. Однако Баник говорит, что это вряд ли решит проблему, потому что, даже если такие объекты существуют, они будут большой редкостью. Натараджан говорит, что нашу существующую космологическую модель "чрезвычайно трудно опровергнуть".

Хотя внесение некоторых "изменений" в природу темной материи может объяснить наличие нашей пустоты, я не знаю, как это повлияет на формирование звезд, галактик или черных дыр", - говорит она. В свою очередь, Шанкс задается вопросом, не являются ли космические пустоты на самом деле более распространенным явлением, чем мы думаем. Большая часть наших данных о структуре Вселенной основана на анализе ярких галактик, что вполне естественно, ведь именно за этими объектами легче всего наблюдать. Однако не исключено, что "менее заметная" материя может группироваться совсем по-другому, что, возможно, делает крупномасштабные структуры или зияющие пустоты более распространенными, чем мы думаем. За последнее столетие результаты наших наблюдений за Вселенной снова и снова приводили нас к одному и тому же выводу: мы не представляем собой ничего особенного. Земля - одна из многих планет, вращающихся вокруг одной из миллиардов звезд в одной из миллиардов галактик - возможно, даже существующей в одной из многих вселенных.

Если речь идет о видимой части Вселенной, то на данный момент современные телескопы позволяют заглянуть в прошлое на 13,75 миллиарда лет. Именно столько и существует Вселенная. Ее пространство все время расширяется, таким образом, самый дальний ее край соответствует тому времени, когда начался Большой взрыв. Последнее рассеяние Поверхность последнего рассеяния — самая далекая область, которую могут наблюдать ученые сегодня.

Именно оттуда прилетают фотоны, возникшего после Большого взрыва реликтового излучения. И именно она отражает момент, когда Вселенная стала прозрачной для такого излучения. То, что находится за этой областью, не подвластно изучению наших современных приборов, поэтому мы не можем увидеть эту область. Ведь только свет позволяет астрономам видеть далекие объекты и изучать их свойства. Ученые все же могут предполагать, что происходит в пространстве за поверхностью последнего рассеяния. Для этого они изучают ее влияние на астрофизические объекты. Теория Лямбда-CDM гласит, что галактики удаляются друг от друга с ускорением. То есть чем дальше галактика от нас, тем быстрее она удаляется. Это значит, что в какой-то момент мы перестанем их видеть, они уйдут за горизонт. Но это не значит, что они исчезнут.

Не видно и вооруженным глазом: что находится за пределами Вселенной

Лучшие снимки Вселенной за последние 30 лет от телескопа «Хаббл» — Naked Science. Смотрите видео онлайн «Что лежит за пределами границы Вселенной?» на канале «Hubble» в хорошем качестве и бесплатно, опубликованное 24 сентября 2023 года в 17:59, длительностью 00:11:35, на видеохостинге RUTUBE. Когда-нибудь наступит время, когда человек плотно освоит космос, и наш человек будет бороздить просторы вселенной, как у себя дома на планете Земля. Новое исследование, посвященное проблеме космологической постоянной, предполагает, что расширение Вселенной может быть иллюзией.

Самые интересные космические открытия 2023 года

Explore the 3D world of the Solar System. Learn about past and future missions. На рисунке справа в кубической вырезке из Вселенной видны многие сотни больших и малых войдов, расположенных, как пузыри в пене, между многочисленными галактическими нитями. Мы расскажем вам о пяти теориях, которые объясняют, что же может находиться за границами наблюдаемой Вселенной. Так как граница обозреваемой вселенной расширится с вводом в эксплуатацию Webb, то найдутся миллионы новых звезд и галактик.

Похожие новости:

Оцените статью
Добавить комментарий