|
Полезные ссылки: 0.Ориентация по Форуму 1.Лунные дни 2.ХарДня 3.АстроСправочник 4.Гороскоп 5.Ветер и погода 6.Горы(Веб) 7.Китайские расчёты 8.Нумерология 9.Таро 10.Cовместимость 11.Дизайн Человека 12.ПсихоТип 13.Биоритмы 14.Время 15.Библиотека |
21.05.2017, 00:42 | #166 |
Senior Member
МегаБолтун
|
Найдено место столкновения двух вселенных
Найдено место столкновения двух вселенных 11 часов ago Космос, Наука 1,888 Просмотры Британские, чилийские, испанские и американские астрономы заявили, что реликтовое холодное пятно представляет собой артефакт столкновения наблюдаемого мира с параллельной вселенной. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, кратко о нем сообщает издание The Guardian. «Возможно, наиболее захватывающее объяснение заключается в том, что холодное пятно возникло в результате столкновения нашей Вселенной с пузырем другой», — считает соавтор работы профессор Том Шанкс.В исследовании ученые опровергли точку зрения, согласно которой реликтовое холодное пятно представляет собой супервойд — гигантское пустое пространство (без галактик и скоплений) между галактическими нитями. К подобным выводам авторы пришли, проанализировав данные примерно о трех тысячах галактик, расположенных в районе реликтового холодного пятна. Реликтовое холодное пятно представляет собой область в созвездии Эридана, расположенную на расстоянии около трех миллиардов световых лет от Солнца. Температура региона, в поперечном сечении достигающего 1,8 миллиарда световых лет, на 0,00015 градуса Цельсия ниже, чем в среднем у реликтового теплового излучения (минус 270,43 градуса Цельсия). Источник
__________________
Твори Любовь ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС! ЗАВТРА может быть ПОЗДНО! |
16.06.2017, 23:59 | #167 |
Senior Member
МегаБолтун
|
Астрономы: загадочные «цепи» галактик существуют уже 10 миллиардов лет
Астрономы: загадочные «цепи» галактик существуют уже 10 миллиардов лет 2 часа ago Космос 116 Просмотры Крупнейшие галактики Вселенной начали объединяться в «цепочки» со своими соседями и выстраиваться в линии уже 10 миллиардов лет назад, что делает их существование еще более загадочным, заявляют астрономы в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy. «Это открытие является важной частью этой космической головоломки. Оно указывает на то, что галактики выстроились в подобные структуры практически сразу после их появления. Сейчас мы наблюдаем за еще более тусклыми и далекими галактиками в надежде понять, характерно ли это необычное свойство для еще более далекого прошлого Вселенной», — рассказывает Майкл Уэст (Michael West) из обсерватории Лоуэлла в Флагстаффе (США).До недавнего времени астрономы считали, что большая часть спиральных галактик расположены внутри скоплений и повернуты по отношению к другим объектам внутри них случайным образом. Последние наблюдения за крупнейшими обитателями этих скоплений и галактиками внутри соседних скоплений показывают, что это не так – большинство из них вытянуты и повернуты в сторону своих ближайших соседей, выстраиваясь в своеобразные светящиеся нити и линии. Подобное поведение галактик, как рассказывает Уэст, противоречит современным космологическим теориям, постулирующим, что вся видимая и темная материя Вселенной была распределена по ней случайным образом, благодаря наличию микроскопических флуктуаций в «эхе» Большого Взрыва. Поэтому галактики и их скопления должны быть повернуты и распределены по космосу аналогичным путем. Некоторые астрономы считали, что противоречия здесь на самом деле нет – они предполагают, что эти «цепи» галактик могли образоваться относительно недавно по космическим меркам, в последние несколько миллиардов лет, благодаря взаимодействиям галактик и их перемещениям внутри скоплений. Уэст и его команда нашли намеки на то, что это на самом деле не так, открыв целый «выводок» древних галактик, повернутых в сторону соседних объектов, наблюдая за 65 скоплениями галактик, которые мы видим в том состоянии, в котором они были примерно 10 миллиардов лет назад. Анализируя снимки с «Хаббла» ученые нашли в каждом из этих скоплений десятки крупных галактик, выстроившихся в линию вместе с соседними с ними объектами. Кроме того, астрономы нашли аналогичные, но более крупные структуры внутри соседних скоплений, что указало на то, что «цепи» галактик существовали уже через 2-3 миллиарда лет после рождения Вселенной. Эти наблюдения, как подчеркивают авторы открытия, не исключают вероятности того, что галактики могли выстроиться в линии уже после их формирования, однако подобные «миграции» должны быть очень быстрыми, практически невозможными с точки зрения теорий о зарождении и движении галактик и их скоплений. Проверить, так ли это или нет, ученые планируют в ходе наблюдений за еще более далекими галактиками, возникшими сразу после завершения эпохи реионизации, «темных веков» Вселенной. Если они будут вести себя таким же образом, то тогда космологам придется серьезно задуматься о том, как могла зародиться подобная упорядоченная структура галактик в предположительно абсолютно случайной Вселенной. Источник
__________________
Твори Любовь ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС! ЗАВТРА может быть ПОЗДНО! |
18.06.2017, 11:10 | #168 |
Senior Member
МегаБолтун
|
Астрономы заглянули внутрь огненного «меча» туманности Ориона
Облака аммиака (красный цвет) и других газов (синий цвет) в туманности Ориона Астрономы заглянули внутрь огненного «меча» туманности Ориона 1 час ago Космос 96 Просмотры Астрономы получили новые фотографии центральной части туманности Ориона, крупнейших звездных яслей Галактики, и обнаружили внутри них гигантское облако аммиака длиной в 50 световых лет, похожее по форме на изогнутый меч, говорится в статье, опубликованной в журнале Astrophysical Journal. «Мы до сих пор далеко не полностью понимаем то, как облака газа «схлопываются» и формируются новые звезды нашей Галактики. Аммиак в этой туманности и в других звездных яслях помогает нам следить за движением этих плотных облаков звездных «стройматериалов» и измерять их температуру. Это крайне важно для определения того, являются ли их нити стабильными или они сжимаются и превращаются в звезды», — рассказывает Рэйчел Фризен (Rachel Friesen) из университета Торонто (Канада).Туманность, или облако Ориона представляет собой одни из самых крупных «звездных яслей» в Галактике. Оно расположено в примерно 1500 световых годах от Земли и занимает несколько сотен световых лет. Здесь формируются десятки и сотни молодых светил, некоторые из которых обладают достаточно необычным обликом и свойствами, чтобы привлечь внимание ученых. Фризен и ее коллеги по проекту GAS, в рамках которого ученые следят за движением молекул аммиака и других газов внутри туманности Ориона, изучали один из самых активных регионов этих «звездных яслей» – пояс Гулда. Он представляет собой цепочку из нескольких молодых звезд и скоплений газа, внутри которых, как считают астрономы, прямо сегодня формируются зародыши светил. Используя радиотелескоп GBT и инфракрасный телескоп WISE, ученые смогли получить трехмерные карты распределения аммиака и других нейтральных газов по этому поясу, понять, с какой скоростью он движется, и измерили его температуру. Благодаря этим замерам команда Фризен смогла найти десятки ранее неизвестных зародышей звезды и сгустков газа, которые в ближайшем будущем превратятся в новые гигантские светила. Пока ученым удалось получить снимки лишь небольшой части пояса Гулда и других регионов туманности Ориона. В ближайшее время они планируют продолжить наблюдения и собрать снимки, которые в совокупности будут покрывать крупный регион «звездных яслей» размерами в 1200 на 1200 световых лет. Источник
__________________
Твори Любовь ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС! ЗАВТРА может быть ПОЗДНО! |
10.07.2017, 16:11 | #169 |
Senior Member
МегаБолтун
|
https://www.youtube.com/watch?v=2c-2...ature=youtu.be
Нарисованные звезды и город Бога.
__________________
Твори Любовь ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС! ЗАВТРА может быть ПОЗДНО! |
11.07.2017, 15:04 | #170 |
Senior Member
МегаБолтун
|
Солнце станет телескопом
Астрономия 20.06.2017 В исследовании экзопланет в последние годы достигнут потрясающий прогресс. Мир стремительно приближается к тому дню, когда крупнейшие газеты мира выйдут с заголовком во всю первую полосу: "Обнаружена первая обитаемая землеподобная экзопланета!". Такая находка станет поистине историческим событием для нашей цивилизации. Но что мы будем делать после такого открытия? Как исследовать этот новый мир? Ведь отправить космический корабль для исследования этой планеты, находящейся на расстоянии световых лет, у нас вряд ли получится в ближайшие несколько веков. К счастью, в природе есть уникальный инструмент, которым нам еще только предстоит научиться пользоваться, но который нам может существенно помочь в исследовании экзопланет. Этим инструментом является гравитационная линза Солнца (ГЛС), существующая благодаря тому факту, что компактный источник гравитационного поля, каким является Солнце, способен фокусировать свет слабых удаленных источников и тем самым усиливать их яркость. Изображение экзо-Земли солнечной гравитационной линзой. На расстоянии в 650 а. е. от Солнца экзо-Земля занимает площадь 1,5 км × 1,5 км в плоскости изображения. Использование 1-метрового телескопа обеспечивает изображение 1000 × 1000 пикселей или с разрешением 10 км × 10 км на ее поверхности Согласно Общей теории относительности Эйнштейна, гравитация искривляет геометрию пространства-времени — массивные объекты отклоняют траекторию фотонов, то есть выступают в качестве линзы, и лучи света, проходящие вокруг линзирующей массы, сходятся в фокусе (см. рисунок), тем самым усиливая яркость света удаленных источников. Угол изгиба траектории фотонов пропорционален массе небесного тела и обратно пропорционален кратчайшему расстоянию от этого тела до исходного направления движения рассматриваемого луча света, называемому в физике прицельным параметром. Среди небесных тел Солнечной системы только Солнце достаточно массивно, чтобы фокус его гравитационной линзы находился на расстоянии, достижимом космической экспедицией в ближайшем будущем. В зависимости от прицельного параметра, фокус ГЛС представляет собой полубесконечную прямую, которая начинается с расстояния примерно в 547 астрономических единиц (а. е.) от Солнца, то есть на расстоянии, которое почти в четыре раза больше того, что пройдено космическим аппаратом "Вояджер 1" с момента запуска в 1979 году по настоящее время. Таким образом, у гравитационной линзы нет фокуса в привычном смысле, а есть фокальная линия. В случае ГЛС, фокальная линия — это совокупность точек пространства, находящихся на линии, соединяющей центры Солнца и наблюдаемой экзопланеты и расположенных за пределами 547 а. е. на противоположной от экзопланеты стороне Солнца. ГЛС примечательна тем, что, фокусируя свет от удаленных источников, позволяет различать мельчайшие детали объектов на большом расстоянии. В оптическом диапазоне ГЛС, имеющая экстремальное угловое разрешение в одну десятимиллиардную угловой секунды, обеспечивает усиление яркости источника примерно в 100 млрд раз; если бы такого показателя удалось достичь обычному инструменту, можно было бы четко рассмотреть детали такого маленького объекта, как "Вояджер 1", на расстоянии дальше 5000 а. е. С помощью ГЛС на расстоянии в 600-750 а. е. от Солнца можно будет увидеть изображение экзо-Земли, расположенной, скажем, на расстоянии примерно в 100 световых лет. Изображение такой экзо-Земли будет сжато примерно до 1,5 км и будет находиться внутри тонкого цилиндра диаметром в 1,5 км в непосредственной близости от фокальной линии. По мере удалений от Солнца свойства ГЛС практически не изменяются, поэтому космический аппарат с телескопом может не останавливаться после достижения 547 а. е.— а, наоборот, продолжать двигаться вдоль фокальной линии долгие годы. Понятно, что маленький телескоп не увидит всего полуторакилометрового изображения — только малую часть, соответствующую небольшой 10-километровой площадке на поверхности экзопланеты. Телескоп увидит свет от этой площадки на планете в форме тонкого кольца вокруг Солнца, называемого кольцом Эйнштейна. Космический аппарат, размещенный в любом месте фокальной линии, может проводить наблюдения, принимать и передавать данные с использованием оборудования, обычно используемого для межпланетных миссий. Но при построении изображения телескоп должен смотреть прямо на Солнце, так что телескопу нужно будет блокировать как солнечный свет, так и часть солнечной короны. Это можно сделать при помощи коронографа — инструмента искусственного солнечного затмения, способного приглушить солнечный свет примерно в миллион раз, что позволит увидеть свет от экзопланеты на фоне Солнца. Построение изображения экзо-Земли будет осуществляться попиксельно, перемещая космический аппарат по спиральной траектории в плоскости изображения. В каждом новом положении телескоп будет наблюдать несколько иную часть эйнштейновского кольца, содержащую усиленное изображение нового участка поверхности экзопланеты. Уникальные оптические свойства ГЛС тем не менее не делают ее хорошей линзой в традиционном смысле: изображения будут сильно размыты из-за подмешивания света с соседних пикселей. Такая аберрация потребует современных методов реконструкции изображений, что в итоге позволит восстановить изображение экзо-Земли с высокой точностью. В настоящее время проекты построения многопиксельных изображений экзопланет отсутствуют. Наиболее амбициозные космические обсерватории, специально рассчитанные на исследование экзопланет, предполагают регистрацию света от таких объектов в виде всего лишь одного пикселя. Планируемые трехметровые космические телескопы не способны обнаружить экзо-Землю на расстоянии всего в 30 световых лет, не говоря уже о 100 световых годах. Любая концепция визуализации экзопланеты должна учитывать еще и помехи от ее родительской звезды. Чтобы решить эту проблему, предлагается использовать средства блокирования света звезды, в том числе высококонтрастные коронографы, сложные звездные экраны или интерферометрическое обнуление. Но в случае с ГЛС, у которой высокое угловое разрешение, родительская звезда будет полностью отделена от экзо-Земли на плоскости изображения. Фактически ее усиленный свет будет находиться на расстоянии 16 тыс. км от оптической оси, что сделает проблему паразитного света родительской звезды пренебрежимо малой. Собирающая способность телескопа в ГЛС определяется площадью кольца Эйнштейна с толщиной в диаметр телескопа, а его разрешающая способность пропорциональна отношению длины волны наблюдения к диаметру Солнца. При построении изображения экзо-Земли, находящейся на расстоянии в 100 световых лет, лучший оптический телескоп, чтобы сравниться по качеству с телескопом на фокальной линии ГЛС на расстоянии в 650 а. е. от Солнца, должен иметь диаметр 75 км. Но даже такой чудовищный телескоп едва ли разглядел бы диск планеты — для получения изображения диска такого объекта в тысячу пикселей нужен телескоп диаметром около 75 тыс. км, что практически невозможно. Невозможно и построение системы с несколькими телескопами (оптический интерферометр) такого размера — с использованием текущей или разумно предсказуемой технологии ближайшего будущего. Но даже если и возможно, помехи от межзвездной пыли, существующей между планетой и телескопом, заставили бы более десяти миллионов лет собирать достаточно света, необходимого для формирования изображения экзо-Земли. Довольно скромный 1-метровый телескоп в фокусе ГЛС выполнит эту задачу за пару недель. Таким образом, миссия к ГЛС открывает интереснейшую возможность получить прямые изображения экзо-Земли с разрешением 1000 ? 1000 пикселей и провести спектроскопические исследования ее атмосферы. Для планеты на расстоянии в 100 световых лет это соответствует разрешению в 10 км на ее поверхности и получению спектроскопической чувствительности в 1 миллион всего за одну секунду накопления сигнала, что позволит засечь убедительные признаки обитаемости. Практический недостаток телескопа в ГЛС таков, что его перенацеливание на другой объект исследования практически нецелесообразно. Поэтому выбор экзопланеты должен быть хорошо обоснован, а точное понимание того, что нужно узнать об экзопланете (период ее вращения, наличие облаков и плотность облачного покрова и пр.) позволит определить ресурсы, необходимые на борту космического аппарата. Чтобы достичь расстояний свыше 550 а. е. с аппаратом класса "Вояджер", в концепции телескопа в фокусе ГЛС будет использоваться пролет и гравитационный маневр в поле Юпитера, а затем пролет около Солнца с дополнительным ускорением от бортовых двигательных установок (т. н. маневр Оберта) в ближайшей к Солнцу точке траектории. Мы рассматриваем возможность использования современных химических двигателей с использованием технологии теплового экранирования на расстоянии около трех солнечных радиусов от Солнца. Альтернатива — солнечные паруса, с помощью которых можно получить высокую скорость вылета из Солнечной системы по траектории, проводящей космический аппарат на рассеянии в 0,1 а. е. от Солнца, что, скорее всего, потребует создания новых технологий в создании парусов. Любой из вариантов даст возможность достичь скорости выхода из Солнечной системы 17-22 а. е. в год и добраться до цели за 25-30 лет. Астрономическая единица (а. е.) — среднее расстояние от Земли до Солнца, около 150 млн километров. Световой год — расстояние, проходимое светом в вакууме за год, около 63 тыс. а. е. Парсек — примерно 3,3 светового года. Чтобы создать мегапиксельное изображение, нужно будет собирать изображение попиксельно, двигаясь в плоскости изображения с шагом в 1,5 метра. Тросовая связка двух аппаратов может использоваться для растрового сканирования. Относительное движение между Солнцем и родительской звездой может быть учтено при формировании траектории, но еще нужно учесть орбитальное движение планеты и особенности ее вращения. Если оно похоже на земное, в фокальной области ГЛС на расстоянии 750 а. е. от Солнца ее изображение будет двигаться предсказуемым образом на расстояние до 35 тыс. км в плоскости изображения с периодом в один год, и тогда понадобятся бортовые двигатели для отслеживания изображения. Такие двигатели уже существуют и вполне пригодны для такой задачи. Теоретически запуск космического аппарата к солнечной линзе и управление им представляются вполне возможными, однако технические аспекты создания такого астрономического телескопа прежде не рассматривались. Недавние успехи в разработке наноспутников и малых космических аппаратов показали, что можно практически рассматривать миссию на расстояния, прежде превышавшие технологические возможности человечества. Наши расчеты показывают, что космический аппарат будет способен пролететь вдоль фокальной линии и построить изображение экзопланеты с разрешением в несколько километров. Несмотря на очевидные сложности, такая миссия могла бы обеспечить прорыв в исследовании пригодных для жизни планет — на десятилетия, а может, и на века раньше, чем их посетит космический корабль. Вячеслав Турышев, Лаборатория реактивного движения НАСА, Калифорнийский технологический институт; Московский государственный университет, Астрономический институт имени Штернберга, Казанский (Приволжский) федеральный университет
__________________
Твори Любовь ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС! ЗАВТРА может быть ПОЗДНО! |
20.07.2017, 08:06 | #171 |
Senior Member
МегаБолтун
|
В ранних галактиках обнаружили нехватку темной материи
В ранних галактиках обнаружили нехватку темной материи 22 часа ago Космос, Наука 214 Просмотры Международная группа астрономов обнаружила шесть древних галактик с чрезвычайно малой долей темной материи в них. Эти объекты находятся так далеко, что телескопы видят их такими, какими они были спустя всего три-четыре миллиарда лет после Большого Взрыва. На необычное свойство указала скорость вращения звезд в них. Это означает, что в ранней Вселенной обычная барионная материя конденсировалась в центрах гало темной материи эффективнее, чем сейчас. Ученые отмечают, что подобные наблюдения помогут уточнить модель возникновения галактик, подобных Млечному Пути, — по своим параметрам обнаруженные объекты напоминают нашу Галактику такой, какой она была десять миллиардов лет назад. Исследование опубликовано в Nature, кратко о нем сообщает Physics Word. Модель возникновения галактик описана сейчас лишь в общих чертах. Согласно одной из общепризнанных теорий галактики возникают из слияния нескольких звездных скоплений. Концентрирование обычной (барионной) материи ассоциировано с образованием гало темной материи вокруг галактики. На существование этого гало у галактик-ровесниц Млечного Пути указывает необычное распределение скоростей вращения звезд. Если бы гало отсутствовало, то удаление от центра галактики приводило бы к постепенному снижению скорости материи диска. Однако, согласно многочисленным наблюдениям, эта скорость растет с удалением от центра, выходя на плато. Объяснить это удается лишь с помощью введения темной материи, плотность которой растет вблизи границ галактики. Эти галактики можно назвать идеальными объектами исследования по двум причинам. Во-первых, они обладают среднестатистическими темпами звездообразования для своей эпохи — 50-200 масс Солнца в год. Во-вторых, их масса примерно соответствует массе Млечного Пути или слегка ее превышает. Таким образом, вероятно, это не экзотические объекты, поведение которых может быть связано с неизвестными факторами, а вполне стандартные галактики своей эпохи. Это помогут подтвердить дальнейшие наблюдения и статистический анализ. Ученые объясняют нестандартное поведение материи в галактике чрезвычайно большим потоком газа, стягивающимся из межгалактического пространства. Это, вместе с многочисленными вспышками сверхновых, замедляло вращение внешней части диска галактики. Одновременно с этим происходило пространственное разделение газа и темной материи. Из-за того, что последняя слабо взаимодействует с обычным веществом, газ гораздо быстрее терял свою энергию и концентрировался в центральных областях галактик. Это приводило к тому, что в центре галактики доминировала обычная барионная материя. Доля темной материи в исследованных галактиках на расстоянии половины радиуса от центра в ряде случаев не превышала семи-восьми процентов. Для сравнения, по современным данным Вселенная состоит примерно на пять процентов из барионов и на 27 процентов из темной материи. Интересно, что темная материя в момент, наблюдаемый учеными, еще не находится в равновесии. Ее гало в галактиках непрерывно растет и из его динамики можно попытаться получить новые ограничения на свойства этой неизученной формы материи. Более сложная задача, стоящая перед исследователями — описать переход между древним состоянием, в котором в галактике доминирует барионная материя к современному, в котором доминирует темная материя. Ранее мы сообщали о создании самых детальных карт распределения темной материи в скоплениях галактик. Несмотря на то, что существование темной материи было показано более 50 лет назад, ученым до сих пор не удалось определить, что она из себя представляет и детектировать отдельные ее частицы. Источник
__________________
Твори Любовь ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС! ЗАВТРА может быть ПОЗДНО! |
20.07.2017, 08:06 | #172 |
Senior Member
МегаБолтун
|
Открыта самая маленькая звезда Вселенной
Открыта самая маленькая звезда Вселенной 46 минут ago Космос 40 Просмотры Международный коллектив астрономов открыл самую малую из известных науке звезду (не считая компактных, фактически мертвых, светил). Соответствующее исследование опубликовано в журнале Astronomy and Astrophysics, кратко о нем сообщает Popular Mechanics. Светило EBLM J0555-57Ab в 85 раз тяжелее Юпитера, а по своим размерам немного крупнее Сатурна. Оно вместе с двумя звездами солнечной массы, EBLM J0555-57A и EBLM J0555-57B, является частью тройной системы, расположенной в 600 световых годах от Земли в созвездии Скульптора. EBLM J0555-57Ab вращается вокруг EBLM J0555-57A, однако практически не отдает свою материю второму. Ученым пока неизвестны механизмы, благодаря которым возникла исследованная тройная система. Первоначально астрономы полагали, что EBLM J0555-57Ab является крупной экзопланетой, однако последние наблюдения позволили уточнить статус объекта. Источник
__________________
Твори Любовь ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС! ЗАВТРА может быть ПОЗДНО! |
24.07.2017, 09:03 | #173 |
Senior Member
МегаБолтун
|
«Хаббл» сделал снимок «неправильной» галактики
«Хаббл» сделал снимок «неправильной» галактики 2 часа ago Космос 206 Просмотры Галактика располагается в созвездии Гончие Псы.Ученые с помощью телескопа «Хаббл» получили снимок галактики NGC 4449, которая располагается на расстоянии 12 миллиардов световых лет от Земли в созвездии Гончие Псы. Галактику относят к типу так называемых неправильных галактик, которые не обладают ни спиральной, ни эллиптической структурой. Размерами галактика напоминает Большое Магелланово облако. NGC 4449 давно приковала к себе интерес ученых: дело в том, что происходящие в ней процессы похожи на те, которые имели место в ранних галактиках, образованных в результате слияния малых звездных систем. В сравнении с «обычными» галактиками, в NGC 4449 процесс образования звезд проходит быстрее. Причиной этого, скорее всего, стало относительно недавнее поглощение NGC 4449 одной из соседних галактик. Источник
__________________
Твори Любовь ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС! ЗАВТРА может быть ПОЗДНО! |
24.07.2017, 19:45 | #174 |
Senior Member
МегаБолтун
|
Названо время окончания темных веков во Вселенной
Названо время окончания темных веков во Вселенной 31 минута ago Космос, Наука 17 Просмотры Международная группа ученых из США и Китая выяснили, что когда возраст Вселенной составлял 800 миллионов лет, в ней формировались небольшие галактики с активным звездообразованием. Начало этого процесса совпало с окончанием темных веков — периода, когда в космосе отсутствовали яркие источники света, а все пространство было заполнено нейтральным водородом и гелием. Пресс-релиз опубликован на сайте Phys.org, Согласно современным научным представлениям, спустя 300-1000 миллионов лет после Большого взрыва во Вселенной стали образовываться первые галактики. Их излучение способствовало ионизации межгалактического газа, в результате чего темные века сменились эпохой реионизации. Для обнаружения этих реликтовых звездных систем ученые определили положение так называемого предела Лаймана в спектре испускаемого далекими галактиками излучения. Предел Лаймана — это минимально возможная длина волны фотона, излучаемого возбужденным водородом. Поскольку древние звезды состоят преимущественно из водорода, они испускают только ультрафиолет с длинами волн выше этого предела. Чем дальше галактика находится от Земли, тем быстрее она удаляется от нас и тем сильнее предел Лаймана из-за эффекта Доплера смещается в красную (длинноволновую) сторону. По красному смещению можно определить расстояние до звездной системы. Хотя ультрафиолет поглощается атмосферой Земли, достаточно «покрасневшее» излучение достигает поверхности и может регистрироваться наземными обсерваториями. Астрономы по пределу Лаймана смогли обнаружить сотни галактик, для которых красное смещение (z) превышает 6. Эти объекты существовали, когда Вселенной было меньше миллиарда лет. Чтобы определить самые древние из этих галактик, исследователи обратили внимание на яркость объектов. Излучаемый ими ультрафиолет легко рассеивается окружающим их нейтральным газом. В результате источник света кажется «затуманенным». Поскольку в самом начале эпохи реионизации нейтрального водорода было много, галактики этого времени выглядят более размытыми, чем те, что образовались позже. Астрономы, используя этот подход, нашли 23 звездные системы, которые являются наиболее вероятными кандидатами на самые первые галактики, возникшие после окончания темных веков. Их красное смещение достигало семи, что соответствует возрасту Вселенной 800 миллионов лет (примерно 13 миллиардов лет назад). Источник
__________________
Твори Любовь ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС! ЗАВТРА может быть ПОЗДНО! |
23.08.2017, 13:53 | #175 |
Senior Member
МегаБолтун
|
Ученые открыли ускорители частиц, способные разрушать звезды
Ученые открыли ускорители частиц, способные разрушать звезды 15 минут ago Космос 2 Просмотры Российская группа ученых, при совместных исследованиях с представителями Китая и Тайваня, смогли описать происхождение высокоэнергетических световых лучей. Оказалось, что они проходят процесс формирования в Ферми, которые возникают в результате активности черных дыр. Сверх энергетический луч является особым потоком элементарных частиц и атомных ядер, которые движутся вместе с высокой энергией. При взрыве сверхновых звезд формируются определенные волны, которые способны разогнаться до скорости света. По предварительной версии исследователей, их формирование происходит при участии пузырей Ферми, распространяющиеся на 50000 световых лет. Компьютерное моделирование показало, что формирование этих лучей происходит в области взрыва планет неподалеку от черных дыр. Такие выбросы энергии способны разрушать целые планеты, так как их мощность и скорость не теряется даже спустя сотни световых лет, и они способны достигать довольно больших расстояний по меркам Галактики. Источник
__________________
Твори Любовь ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС! ЗАВТРА может быть ПОЗДНО! |
31.08.2017, 07:11 | #176 |
Senior Member
МегаБолтун
|
Ученые ответили на 5 главных вопросов о Вселенной
15 часов ago Наука, Планета 3,441 Просмотры Первым из них является возраст Вселенной. Астрономы еще давно определили, что возраст Вселенной приблизительно 13,8 миллиардов лет. К такому выводу они пришли после исследований самых старых космических тел . Второй из самых популярных вопросов: «Имеет ли конец Вселенная?». Ученые утверждают, что она постоянно расширяется, и будет расширяться. Это связано с тем, что энергия черных дыр намного сильнее чем гравитационная, поэтому она не может остановиться в увеличении размеров. Третий вопрос о конце света, а точнее о том, когда он наступит. Этот вопрос не вызывает никаких затруднений у экспертов. Они утверждают, что жизнь на Земле закончится через 5 миллиардов лет, когда угаснет Солнце. Некоторые ученые утверждают, что человечество может погубить само себя гораздо раньше, нежели погаснет светило. Четвертым вопросом является история возникновения Луны. Основной из версий эксперты выделяют столкновение небольших космических тел с Землей много лет назад. В результате ударов образовалось облако, которое в конечном итоге и стало Луной. И заключительным вопросом всегда остается зарождение жизни на планете. Точного объяснения нет до сих пор. Исследователи предполагают, что появление жизни на Земле произошло случайным образом, по стечению обстоятельств. Живые организмы появились именно здесь, в середине Солнечной системы, где есть вода во всех трех состояниях: жидком, твердом и газообразном. Источник
__________________
Твори Любовь ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС! ЗАВТРА может быть ПОЗДНО! |
05.09.2017, 09:00 | #177 |
Senior Member
МегаБолтун
|
Учёные: Уран, платина и золото формируются в чёрных дырах
Учёные: Уран, платина и золото формируются в чёрных дырах 2 часа ago Космос, Наука 182 Просмотры Достаточно необычные свойства чёрных дыр обнаружила недавно международная группа учёных из США и Японии. По мнению исследователей, данные объекты при воздействии с нефтронными звёздами способны формировать такие металлы, как серебро, платина, золото и уран. Известно, что дискуссия на тему причин и способов образования тяжёлых металлов во Вселенной длится уже давно и имеет несколько основных направлений. Вместе с тем большинство учёных всё же склоняются к мнению о том, что золото, платина и прочие элементы, которые тяжелее железа, были созданы во время вспышек сверхновых звёзд. Авторы исследования пошли дальше и предположили, что во время попадания нейтронной звезды в чёрную дыру, она раскручивается и во время её вращения от неё отпадают фрагменты, содержащие большое количество нейтронов. Именно в такой способ, по мнению учёных, и формируются тяжёлые металлы. Ранее сообщалось, что американские специалисты нашли способ путешествовать во времени. Исследователи из университета Андерсона утверждают, что управлять пространством и временем можно с помощью воздействия космических струн и чёрных дыр. Источник Share Предыдущий Раскрыта причина «эпидемии» массовых убийств в средневековой Европе © ReiRed 2017
__________________
Твори Любовь ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС! ЗАВТРА может быть ПОЗДНО! |
27.09.2017, 07:09 | #178 |
Senior Member
МегаБолтун
|
Учёные смогли заглянуть в прошлое сверхновой звезды Тихо Браге
Учёные смогли заглянуть в прошлое сверхновой звезды Тихо Браге 18 часов ago Космос 53 Просмотры В международном издании Nature Astronomy была опубликована статья с последними исследованиями европейских, американских, австралийских и российских учёных. Она объясняет природу сверхновой звезды Тихо Браге (SN 1572). В ходе исследования учёным удалось опровергнуть общепринятую в науке точку зрения о том, вспышка на Тихо Браге имела связь со взрывом белого карлика, который имел массу, эквивалентную 1,4 массе Солнца, путём аккреции тесной двойной системе вещества звезды-партнёра. Сверхновые типа Ia являются довольно таки стандартными свечами в современном наблюдаемом космосе. На данный момент существует две теории. Первая гласит, что масса белого карлика возрастает на протяжении миллиардов лет. Этому способствует аккреция вещества звезды-партнёра в очень тесном пространстве двойной системы. Масса будет возрастать до момента достижения её предела Чандрасекара (1,4 массы Солнца), а после чего взорвётся. Также существует и вторая теория, которая гласит, что взрыв происходит во время слияния двух белых карликов в двойной системе компактного типа. Недавние исследования предлагают совершенно иной подход к вопросу. Учёным стало известно, что вокруг сверхновой Тихо Браге образована большая ионизованная туманность, которая существует на протяжении 1 миллиона лет после взрыва раскалённого белого карлика. Эта область ионизированного газа называется сферой Стремгрена. Астрономом Тихо Браге ещё 445 лет назад была обнаружена сверхяркая звезда (SN 1572). Тогда учёный заметил, что светило сияет ярче Венеры, однако со временем её яркость стала уменьшаться. Сейчас же исследователям стало известно, что Браге тогда стал свидетелем термоядерного взрыва белого карлика-вспышки сверхновой типа Ia. Источник
__________________
Твори Любовь ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС! ЗАВТРА может быть ПОЗДНО! |
10.10.2017, 18:38 | #179 |
Senior Member
МегаБолтун
|
Возможно, одна из звезд Альфа Центавра была украдена у соседней системы
8 часов ago Космос, Наука 268 Просмотры Альфа Центавра является ближайшей к нам звездной системой, она расположена всего в 4,37 световых лет от Земли и является нашим ближайшим соседом в галактике, но похоже, что одна из трех ее звезд была «украдена» из другой системы. Согласно новому исследованию, Проксима Центавра, вокруг которой вращается возможно обитаемая экзопланета Проксима b не сразу была частью тройной звездной системы, а была притянута к ним. Новые расчеты, проведенные исследователями из университета Хартфордшира в Великобритании, свидетельствуют о том, что система Альфа Центавра, возможно, изначально содержала только две звезды – Альфа Центавра A и В. Проанализировав моделирование орбит трех звезд за эпические 10 миллиардов лет, ученые обнаружили что орбита красного карлика Проксима Центавра была привязана к Альфа Центавра A и B только в 74% случаев, и такая нестабильность считается необычной, если звезды были рождены в одной системе. В некоторых моделях эта нестабильность становилась еще более очевидной. Поэтому исследователи считают, что есть 25-процентный шанс, что Проксима Центавра и ее планета Проксима b были захвачены гравитацией Альфа Центавра A и B в какой-то момент галактической истории миллиарды лет назад. Конечно, пока это всего лишь гипотетическая возможность, основанная на моделях, но если этот сценарий захвата является правдивым, то, по мнению ученых, это потенциально может повысить перспективы найти жизнь на Проксима b, ведь изначальные условия на этой планете неизвестны, а они могли быть значительно благоприятнее сегодняшних. Источник
__________________
Твори Любовь ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС! ЗАВТРА может быть ПОЗДНО! |
12.10.2017, 16:58 | #180 |
Senior Member
МегаБолтун
|
Астрономы обнаружили недостающую половину вещества во Вселенной
Автор: Сергей Сурженко Фото: NASA Дата : 11.10.2017 15:24 Впервые удалось доказать существование газовых “нитей” в межгалактическом пространстве Исследователи из Эдинбургского университета (Великобритания) и Института астрофизики в Орсе (Франция) параллельно объявили об открытии нитевидных структур из газа в межгалактическом пространстве. В “нитях” может содержаться около половины находящегося во Вселенной вещества, обнаружить которое до сих по не удавалось. Вопрос об исчезновении материи во Вселенной возник после того, как ученые подcчитали возможное количество вещества на ранних этапах после Большого взрыва. Оказалось, что в наблюдаемых сейчас скоплениях галактик во Вселенной количество барионной материи — “обычной”материи, состоящей из нейтронов, протонов и электронов — почти в два раза меньше, чем после возникновения Вселенной. Некоторые ученые посчитали, что недостающая материя может находиться между галактиками. Но до сих пор обнаружить разряженный и недостаточно теплый газ с помощью астрономических наблюдений не удавалось. Группы астрономов из Франции и Великобритании опубликовали с небольшой разницей во времени исследования на основе информации с европейского зонда “Планк” и от обсерватории Апачи-Пойнт (США). Зонд “Планк” изучал изменения в космическом реликтовом микроволновом фоне, возникшем на ранних этапах существования Вселенной. Найти газовые “нити” помог эффект Сюняева-Зельдовича, говорится в исследованиях. Явление предсказали в 1969 году советские ученые: реликтовое излучение меняет мощность, взаимодействуя с межгалактическим веществом. И хотя “Планк” не уловил след разряженных “нитей”, их существование удалось доказать, сравнив информацию с зонда и от обсерватории, пояснили исследователи изданию New scientist. В исследовании французских ученых поясняется, что плотность вещества в “нитях”, имеющих длину в 15 мегапарсеков, в шесть раз превышает среднюю плотность во Вселенной. Итоги британского и французского исследований опубликованы в научном архиве Корнеллского университета.
__________________
Твори Любовь ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС! ЗАВТРА может быть ПОЗДНО! |