Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр
Добро пожаловать в Кран-ресторан — казуальный симулятор, который превратит вас в настоящего мастера кулинарии! Управляйте краном, ловите нужные ингредиенты и готовьте блюда по рецептам, избегая ошибок, чтобы сохранить рейтинг и получить ценные награды.

Кран-Ресторан

Казуальные, Аркады, Шарики

Играть

Топ прошлой недели

  • AlexKud AlexKud 38 постов
  • SergeyKorsun SergeyKorsun 12 постов
  • SupportHuaport SupportHuaport 5 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня

Вселенная + Темная энергия

С этим тегом используют

Космос Астрономия Галактика Астрофизика Планета Наука Млечный путь Темная материя Все
41 пост сначала свежее
84
Wino1
Wino1
5 лет назад
Исследователи космоса

Темной энергии не существует? Новые свидетельства, опровергающие принятую модель устройства Вселенной⁠⁠

Современная наука утверждает, что наша Вселенная лишь на 5% состоит из "обычной", привычной нам материи. Еще примерно четверть составляет загадочная темная материя, о которой нам известно довольно мало, поскольку она недоступна прямому наблюдению.

Наибольшая же часть - оставшиеся две трети - приходятся на еще более загадочную темную энергию, о которой мы и вовсе не знаем практически ничего, но именно она заставляет Вселенную расширяться все быстрее и быстрее.

Однако недавнее исследование южнокорейских астрономов позволяет предположить, что на самом деле никакой темной энергии не существует. По мнению авторов статьи , сама гипотеза об ускоряющемся разбегании галактик основана на ложной догадке и некорректных расчетах.

Сенсационное заявление прозвучало на собрании Американского астрономического сообщества в Гонолулу и вызвало ожесточенную полемику в научных кругах, поскольку фактически ставит под вопрос принятую на сегодняшний день модель устройства Вселенной.

Критики работы указывают на ее возможные недостатки и напоминают о других косвенных доказательствах устоявшейся теории.

Однако, несмотря на все усилия, ученые уже 20 лет не могут объяснить природу темной энергии (или хотя бы приблизиться к такому объяснению). И сенсационная работа южнокорейских астрономов - не первая попытка опровергнуть само ее существование.

Что такое темная энергия?

В 1990-е годы астрономы обнаружили, что галактики не просто разбегаются в разные стороны, а делают это все быстрее и быстрее - то есть Вселенная расширяется с ускорением.

Это открытие сильно озадачило ученых, поскольку совершенно не укладывалось в принятую модель. Наблюдения телескопов опровергали сам принцип гравитации: ведь силы притяжения, возникающие между любыми материальными объектами, по идее должны замедлять расширение, а никак не ускорять его.

Для того чтобы как-то объяснить это противоречие, и была выдвинута гипотеза темной энергии - некой неведомой силы, которая заставляет галактики ускоряться.

Грубо говоря, ученые обнаружили в существующей теории дыру и наложили на нее заплатку: ввели в уравнение новую переменную, которая позволяла сойтись сделанным ранее расчетам.

Темной энергии не существует? Новые свидетельства, опровергающие принятую модель устройства Вселенной Вселенная, Космос, Галактика, Темная энергия, Длиннопост

С тех пор наблюдения астрономов принесли еще несколько не вполне объяснимых результатов, однако каждый раз их выручала все та же "математическая заплатка". С ней формулы сходились - а значит, существование загадочной энергии получало все новые косвенные подтверждения.

В 2011 году открытие ускоряющейся Вселенной было удостоено Нобелевской премии по физике, а гипотеза о темной энергии окончательно легла в основу современной космологии .

Как было сделано это открытие?

Один из способов измерить расстояние в астрономии - так называемый метод "стандартных свечей", на основе наблюдения за сверхновыми звездами определенного типа .

Когда звезда из типа белых карликов резко сжимается под действием гравитации и взрывается, этот взрыв сопровождается яркой вспышкой сверхновой. При этом, где бы ни располагалась такая звезда, ее яркость (ученые используют термин "светимость") примерно одинакова - во всяком случае так было принято считать до последнего времени.

Однако при наблюдении с Земли яркость сильно зависит от расстояния: чем ближе взорвавшаяся звезда, тем ярче вспышка. И это позволяет довольно точно рассчитать, насколько далеко произошел взрыв.

Помимо "стандартных свечей", для расчета астрономических расстояний используются и другие способы - например, уравнение Хаббла , составленное для равномерно расширяющейся Вселенной. И когда разные методы дают один и тот же результат, они как бы подтверждают друг друга.

Но в 1998 году астрономы вдруг обнаружили, что в удаленных галактиках разные способы подсчета приводят к разному результату. Расстояние, вычисленное по методу "стандартных свечей", оказывается значительно больше, чем рассчитанное ранее по методу Хаббла.

Темной энергии не существует? Новые свидетельства, опровергающие принятую модель устройства Вселенной Вселенная, Космос, Галактика, Темная энергия, Длиннопост

Численный анализ заставил ученых предположить, что Вселенная расширяется быстрее, чем предполагалось ранее, и расширение это происходит с ускорением.

20 лет назад эта гипотеза звучала совершенно революционно, но сегодня в научном мире это общепринятая точка зрения.

Что изменилось теперь?

Команда астрономов из Университета Ёнсе в Сеуле и Лионского университета провела наиболее точные измерения возраста большинства галактик, где наблюдались вспышки сверхновых.

Результаты исследования, на которое ушло девять лет, показали, что яркость сверхновых звезд абсолютно соотносится с возрастом родительской галактики и не требует никаких дополнительных переменных. То есть в галактиках разного возраста светимость сверхновых будет разной.

Другими словами, расхождение измерений, поставившее ученых в тупик в 1998 году, легко объясняется одной лишь эволюцией яркости звезд - и нет никаких оснований предполагать, что Вселенная расширяется с ускорением.

А значит, отпадает и необходимость объяснения этого ускорения - загадочная темная энергия оказывается просто не нужна.

"Как говорил [американский астроном] Карл Саган, экстраординарные заявления требуют экстраординарных доказательств, а я вовсе не уверен, что у нас есть подобные экстраординарные доказательства существования темной энергии", - заявил руководитель исследования, профессор Ён Вук Ли.

"Наши результаты показывают, что сама гипотеза темной энергии на основе космологии сверхновых, удостоенная в 2011 году Нобелевской премии по физике, может базироваться на ненадежном и попросту ошибочном предположении", - утверждает он.

Ученые 20 лет искали то, чего нет?

Публикация работы южнокорейских астрономов подлила масла в огонь ожесточенной полемики, которая разгорелась в научном сообществе в последнее время.

Дело в том, что в ноябре и декабре были опубликованы сразу две работы, предлагающие альтернативные объяснения ускорению Вселенной.

В одной статье оно объясняется квантовыми свойствами материи (так называемым эффектом Казимира). В другой и вовсе делается предположение , что Вселенная на самом деле не ускоряется: противоречия в измерениях 1998 года объясняются лишь точкой, из которой ведется наблюдение.

"Важно понимать, что непосредственно ускоренное космологическое расширение наблюдать невозможно, - поясняет автор первой статьи Артем Асташенок, возглавляющий лабораторию астрофизики и космологии в Балтийском федеральном университете. - Когда астрофизики говорят об этом, то речь всегда идет об интерпретации тех или иных измерений"

Так или иначе, все три опубликованные в последние месяцы работы объединяет одно: ни одна из них не требует существования темной энергии. Той самой невидимой силы, которую физики и астрономы искали последние 20 лет. Той самой, за "открытие" которой в 2011 году вручили Нобелевскую премию. Той самой, которая лежит в основе современных представлений о Вселенной.

Возможно, сама гипотеза о ее существовании изначально была ошибкой.

Что все это значит?

Наука постоянно развивается, углубляя наши представления об окружающем мире. Но выдвигаемые теории, объясняющие тот или иной феномен, не так уж редко впоследствии оказываются неточными или даже откровенно ошибочными.

Например, сейчас любой школьник знает, что горение - это процесс взаимодействия горючего вещества с кислородом. Однако этот химический элемент был открыт только в конце XVIII века, а до этого ученые считали, что все горючие вещества наполняет таинственная огненная субстанция - флогистон , который высвобождается при горении и смешивается с воздухом.

Когда выяснилось, что при прокаливании стали масса металла не уменьшается, а наоборот увеличивается, ученые озадачились - но быстро придумали объяснение: очевидно, флогистон обладает отрицательной массой.

Даже открытый в 1774 году кислород поначалу называли "дефлогистированный воздух" - то есть воздух, который очищен от флогистона и потому лучше поддерживает горение.

И темная энергия вполне может оказаться "флогистоном XXI века" - если в итоге выяснится, что на самом деле расширение Вселенной не ускоряется.

С другой стороны, наблюдения последних 20 лет дали ученым немало результатов, косвенно свидетельствующих в пользу ускоренного расширения ( 1 , 2 ). И не очень понятно, как объяснять эти наблюдения, если отказаться от принятой теории.

"В таком важном вопросе требуется комплексный подход, поэтому рано говорить о том, что ускоренное расширение Вселенной связано просто с ошибочной интерпретацией данных наблюдений, - предупреждает Асташенок. - Но сама по себе возможность объяснить ускоренное расширение без темной энергии весьма интересна".

"Конечно, с точки зрения "бритвы Оккама", обойтись без темной энергии было бы хорошо, - резюмирует эксперт, - это избавило бы от многих проблем. Так что подождем развития дискуссии".

https://www.bbc.com/russian/features-50977275

Показать полностью 2
Вселенная Космос Галактика Темная энергия Длиннопост
25
146
Stembie
Stembie
7 лет назад
Исследователи космоса

Размер Вселенной Часть 3 | Темное будущее⁠⁠

Продолжаем серию постов о размере Вселенной и исследованиях проводимых в этой области.
Предыдущие части:
Пролог
Часть 1 | Погружение в историю

Есть несколько основных сценариев, по которым будет происходить дальнейшая эволюция Вселенной. Естественно, процесс расширения будет происходить и дальше, поэтому если он будет достаточно равномерен, то энергия рано или поздно будет исчерпана, что, согласно предсказаниям ученых, приведет к тепловой смерти.

Другой вариант – Большой Разрыв, то есть распад всего, что уже было создано в результате Большого Взрыва. Это произойдет при ускорении расширения Вселенной.

Также есть сценарий, предполагающий так называемое Большое Сжатие, которое произойдет, если расширение замедлится, а затем и вовсе сойдет на нет.

Как именно все произойдет, не знает никто. Есть лишь некоторые догадки, гипотезы и теории, а известным остается только одно: время определенно покажет, как дальше будет развиваться наша Вселенная.

Размер Вселенной Часть 3 | Темное будущее Космос, Вселенная, Статья, Альберт Эйнштейн, Темная энергия, Темная материя, Длиннопост

Стационарная Вселенная


Первый существенный шаг на пути к разработке современной модели Вселенной совершил Альберт Эйнштейн. Свою модель стационарной Вселенной знаменитый физик ввёл в 1917 году. Эта модель была основана на общей теории относительности, разработанной им же годом ранее. Согласно его модели, Вселенная является бесконечной во времени и конечной в пространстве. Но ведь, как отмечалось ранее, согласно Ньютону Вселенная с конечным размером должна сколлапсироваться. Для этого Эйнштейн ввёл космологическую постоянную, которая компенсировала гравитационное притяжение далёких объектов.


Как бы это парадоксально не звучало, саму конечность Вселенной Эйнштейн ничем не ограничивал. По его мнению, Вселенная представляет собой замкнутую оболочку гиперсферы. Аналогией служит поверхность обычной трёхмерной сферы, к примеру – глобуса или Земли. Сколько бы путешественник ни путешествовал по Земле, он никогда не достигнет её края. Однако это вовсе не означает, что Земля бесконечна. Путешественник просто-напросто будет возвращаться к тому месту, откуда начал свой путь


На поверхности гиперсферы.


Точно также космический странник, преодолевая Вселенную Эйнштейна на звездолёте, может вернуться обратно на Землю. Только на этот раз странник будет двигаться не по двумерной поверхности сферы, а по трёхмерной поверхности гиперсферы. Это означает, что Вселенная имеет конечный объём, а значит и конечное число звёзд и массу. Однако ни границ, ни какого-либо центра у Вселенной не существует

К таким выводам Эйнштейн пришёл, связав в своей знаменитой теории пространство, время и гравитацию. До него эти понятия считались обособленными, отчего и пространство Вселенной было сугубо евклидовым. Эйнштейн доказал, что само тяготение является искривлением пространства-времени. Это в корне меняло ранние представления о природе Вселенной, основанной на классической ньютоновской механике и евклидовой геометрии

Расширяющаяся Вселенная

Даже сам первооткрыватель «новой Вселенной» не был чужд заблуждений. Эйнштейн хоть и ограничил Вселенную в пространстве, он продолжал считать её статичной. Согласно его модели, Вселенная была и остаётся вечной, и её размер всегда остаётся неизменным. В 1922 году советский физик Александр Фридман существенно дополнил эту модель. Согласно его расчётам, Вселенная вовсе не статична. Она может расширяться или сжиматься со временем. Примечательно то, Фридман пришёл к такой модели, основываясь на всё той же теории относительности. Он сумел более корректно применить эту теорию, минуя космологическую постоянную.

Альберт Эйнштейн не сразу принял такую «поправку». На помощь этой новой модели пришло, упомянутое ранее открытие Хаббла. Разбегание галактик бесспорно доказывало факт расширения Вселенной. Так Эйнштейну пришлось признать свою ошибку. Теперь Вселенная имела определённый возраст, который строго зависит от постоянной Хаббла, характеризующей скорость её расширения.

По мере того, как учёные пытались решить этот вопрос, были открыты многие другие важнейшие составляющие Вселенной и разработаны различные её модели. Так в 1948 году Георгий Гамов ввёл гипотезу «о горячей Вселенной», которая в последствие превратится в теорию большого взрыва. Открытие в 1965 году реликтового излучения подтвердило его догадки. Теперь астрономы могли наблюдать свет, дошедший с того момента, когда Вселенная стала прозрачна.

Тёмная материя, предсказанная в 1932 году Фрицом Цвикки, получила своё подтверждение в 1975 году. Тёмная материя фактически объясняет само существование галактик, галактических скоплений и самой Вселенской структуры в целом. Так учёные узнали, что большая часть массы Вселенной и вовсе невидима.

Наконец, в 1998 в ходе исследования расстояния до сверхновых типа Ia было открыто, что Вселенная расширяется с ускорением. Этот очередной поворотный момент в науке породил современное понимание о природе Вселенной. Введённый Эйнштейном и опровергнутый Фридманом космологический коэффициент снова нашёл своё место в модели Вселенной. Наличие космологического коэффициента (космологической постоянной) объясняет её ускоренное расширение. Для объяснения наличия космологической постоянной было введено понятия тёмной энергии – гипотетическое поле, содержащее большую часть массы Вселенной

Размер Вселенной Часть 3 | Темное будущее Космос, Вселенная, Статья, Альберт Эйнштейн, Темная энергия, Темная материя, Длиннопост

(Из чего состоит Вселенная)

Спасибо за внимание.
В следующей части мы рассмотрим современное представление о размере наблюдаемой Вселенной.
Источник 1
Источник 2
Источник 3

Показать полностью 2
Космос Вселенная Статья Альберт Эйнштейн Темная энергия Темная материя Длиннопост
57
41
Meltyn
7 лет назад
Наука | Научпоп

Как Много Мы Можем Достичь? Лимиты Человечества⁠⁠

В сегодняшнем видео будет рассказываться про особенности "местной группы" и о том, можем ли мы достичь других галактик.

[моё] Наука Человечество Вселенная Космос Лимит Анимация Видео Темная энергия
4
176
Skvozmir
Skvozmir
7 лет назад
Исследователи космоса

Тёмная материя 2 + Тёмная энергия и сравнительные размеры Вселенной.⁠⁠

Первое чего не поняли люди - того что Солнечная система крайне скромна по размерам, даже если сравнить с нашей, не самой большой галактикой Млечный путь.

Солнечная система как апельсин, а Млечный путь как гружёный сталью пятидесяти вагонный состав.

В сравнении с размерами Вселенной известной, Солнечная система по массе равна песчинке, в сравнении с Юпитером.

Так понимаете? 6) Мы даже не малы, мы по сути ничтожны.


Это те созвездия и звёзды, которые мы видим своими глазами, без приборов. Ну как? Много мы видим от Вселенной?

Тёмная материя 2 + Тёмная энергия и сравнительные размеры Вселенной. Тёмная маатерия, Темная энергия, Вселенная, Размеры вселенной, Видео, Длиннопост
Тёмная материя 2 + Тёмная энергия и сравнительные размеры Вселенной. Тёмная маатерия, Темная энергия, Вселенная, Размеры вселенной, Видео, Длиннопост

Пометка - Вакуум космический - это не первичный, не Вакуум до Большого взрыва. Это просто грубо говоря, то место где мы не можем дышать. Всё. Но Космос это то же самое трёхмерное пространство-время.

И в нём так же как на Земле нельзя ускорится выше скорости света.

Почему? Потому что пространство время этого не любит и тормозит офигевшего мужлана. :)

При попытке ускорятся, начинает неминуемо расти масса, время замедляется, габариты сплющиваются.

На малых скоростях почти не заметно, скажем между 0 и 100 км в час. И вообще в пределах наших технологий мы не умеем так ускорится ,что бы засечь такие вещи. Но таки масса растёт неминуемо, по микрограмму, а растёт, если скорость увеличивается.

Но если ускоримся сильнее, скажем до половины скорости света, эффекты начнут себя проявлять явно, а при попытке настигнуть скорость света - мы станем по массе бесконечны, по габаритам полностью плоскими, по времени - оно остановится для нас.


Ещё важное - пространство время, это единое.

Время - это не ваше субъективное, это измерение, и оно не от часов зависит и не от наблюдателей людей. Оно есть само измерение. Так сказал Эйнштейн и нет оснований не доверять челвоеку, теория которого разх за разом становистя только твёрже и всё больше по ней новых открытий.


Тот кто хаит, оскорбляет таких как Эйнштейн, Хокинг, Линде, гейзенберг и так далее - недоучка и хам. Ноль ему доверия.


А это Ланиакея - местное так сказать Сверхскопление галактик и войдов - пустых промежутков между скоплениями галактик. Ну и как? Красная точка - это тот кружок где есть наш Млечный путь.

Тёмная материя 2 + Тёмная энергия и сравнительные размеры Вселенной. Тёмная маатерия, Темная энергия, Вселенная, Размеры вселенной, Видео, Длиннопост

Второе - тёмная материя о которой уже рассказывал так уж "придумалась", что не вступает во взаимодействия с нашей материей. Она обволакивает всё, по чуть чуть, но её не заметить, не засечь простыми приборами. Никак. Её очень мало в нашей Солнечной системе, потому что мы мало весим.

Тёмной материи больше там, где больше масса простой материи и больше всего её в


Суперкластерах - скоплениях тысяч галактик. Там тёмной материи столько, что она выдаёт  себя гравитационными флуктуациями. Так её и находят. Никакой магии и обмана.

При этом засечь её влияние в Солнечной системе пока не получается - не хватает точности приборов. Но зная о её наличии, мы уже вносим поправки в полёты того же "кассини", что бы летел точно куда надо. Поправки малы, но нужны.


Гравитационные волны так же  доступны нам не абы как. Любой объект двигаясь и имея при этом Массу, делает волны в пространстве - времени, но они крайне малы, даже если вести речь о Солнце - их не засечь ничем пока. Но если две чёрные дыры коллапсируют и сливаются - получается такая дикая мощь, что мы можем её засекать - как это делается - вот здесь рассказал.

Ещё раз - любой объект, имеющий Массу даёт рябь в виде гравитационных волн. Но гравитация сама по себе очень слабая сила, а уж волны тем более. Отсюда сложность в засекании волн. Не хватает массы Солнца и ближайших даже сверх скоплений,, что бы волны были достаточно сильными, даже для самых точных детекторов.


В связи с успехом в засечением гравитационных волн, запущен вот такой проект на полную мощность - LISA - он позволит точнее отслеживать новые гравитационные волны. И к тому же позволит находить их точный источник, сейчас это очень затруднено.


Проще говоря, тёмная материя в Солнечной системе, это как пылинка на военном, даже самом лучшем радаре, расположенная в 200 км. Никак не засекаема. Но если даже на предел дальности радара, явится что то размером хотя бы с маленький дрон, радар его хоть с трудом, но засекает. Таки тёмная материя - в Солнечной системе её так мало, что не видна, но рядом с колоссальными массами вещества - заметна по гравитации.


Тёмная энергия.

Тёмная материя 2 + Тёмная энергия и сравнительные размеры Вселенной. Тёмная маатерия, Темная энергия, Вселенная, Размеры вселенной, Видео, Длиннопост

Сначала мы думали, что Вселенная не расширяется а статична. Нет, нашли доказательства, что ещё как расширяется. Затем думали , что расширяется, но с одной и той же скоростью, либо с падающей скоростью - 20 - 19 - 18....


Но оказалось всё не так- скорость растёт - 20 - 21 - 22... Объяснения этому логичного нету, словно некий двигатель разгоняет и разгоняет все видимое вещество во Вселенной, а это анти-логично. Ибо импульс от Большого взрыва, не может быть сам себе вечный двигатель, равно как осколки от гранаты не будут лететь бесконечно, пространство-время их остановит всё равно. Всё что имет ускорение, ускорения без двигателя будет терять, а когда топливо кончится, начнёт терять и с двигателем, который потух. Но в случае со Вселенной, так не выходит - она продолжает УСКОРЯТСЯ. А двигателя НЕТ.


Особенности тёмной энергии таковы, что она засекаема, как и тёмная материя, но так же тёмная энергия не скапливается рядом с материей, из которой состоят Галактики и всё остальное. Она как бы находится рядом, за границами Галактик.

Её содержание на кубический световой год - константа, постоянно. Она не рассеивается даже в Расширяющейся Вселенной, как простая материя.


Проще говоря, мы нащупали нечто, что вообще не логично. Оно должно чисто физически растягиваться, уменьшая свою плотность в пространстве, а оно нет. Пространство больше - а содержание тёмной материи такое же. Словно добавляется откуда то.


Ещё проще - эта тёмная энергия была ДО Большого взрыва и останется пока Вселенная Есть и когда Вселенная исчезнет вместе с пространством-временем.

На ум лично мне приходит аналогия с Матрицей - основа в виде Вечного Вакуума, абсолютного. Того самого, в котором можно летать сколь угодно быстрее скорости света. Вот тёмная энергия возможно и есть этот Вакуум, по которому разлилось пространство время, как живая материя, в которой мы можем жить.


Индусы додумались до этого и назвали - Первородный Хаос. К слову тоже хорошее название. С одной стороны ничего нет, с другой он всё время чуть чуть есть, колышется, в нём есть флуктуации - квантовые флуктуации, сиречь колебания, как мааааленькие волны туда сюда, как рябь еле заметная на воде.


Вот в этом Абсолютном Вакууме мы и расширяемся, закрыв его пространством временем, как покрывалом трёхмерным. И расширяемся предположительно, потому же принципу, по которому скажем будет разливаться молоко по бесконечному столу, пока плотность жидкости не станет столь малой, что она разделится на капли и замрёт. Плюс возможно сама тёмная энергия так устроена или так откалибрована,что бы до поры до времени всё растекалось и растекалось. А как дальше - никто не знает.


По квантовой теории это называется Пустота, которая при этом не абсолютно пустая в физическом смысле, а заполнена квантами и энергией, которые вызывают флуктуации и которые образуют эту самую энергию....

Ну и? Я вот думал думал и понял что это и есть описание Хаоса. Нечто пустое, но пустое и губительное только для живой материи, при этом совсем в итоге не пустое, а очень даже наполненное энергией и частицами, при этом источника энергии нет в прямом смысле этого слова - энергия появляется от самих же частиц.


Грубейшая метафора-аналогия, кому как угодно, от меня.

Как если бы был пруд изолированный, в нём жили караси и плавали бы туда сюда, колебля воду. При этом вода колеблется, но жратвы для карасей нету, но караси не умирают, а продолжают себе плавать, нырять и выныривать то там, то сям и порождать всё новые и новые колебания в такой изолированном пруду.


Итого  - упрощу.


Тёмная материя, это специальная ткань-клей, которая тоже материя, просто нам незаметная, лишь выдающая себя при огромных собраниях простой материи. Она скрепляет нас, она как бы  Решётка-корпус-рама трёхмерная-клей эпоксидный, кому как угодно. В этой раме держится наша материя от разлетания, эта рама позволяет нам иметь Скорость, не разваливаться на состояние до уровня молекул, а сохранять целыми все объекты, включая звёзды, галактики и планетные системы.

Если ещё проще - Тёмная материя это невидимая помощница видимой нам гравитации. Гравитация держит как может, но одной ей сил не хватит. Тёмная материя помогает всё удержать от разлетания на молекулы.


Тёмная энергия - предположительно есть указатель на Абсолютную пустоту - Хаос - Абсолютный Вакуум. Она как бы хозяин всего, это не она в нашей Вселенной, нет, это мы по её Пустоте разлиты как молоко, как живая материя - как пространство время.

Как будто молоко разлито по столу и сквозь молоко еле еле уловимо, на грани зрения ,проглядывается сам стол и тепло, которое в нём есть.

и чем больше Вселенная наша будет разлетаться, тем больше будет проглядывать стол и тем заметнее будет тепло от "стола".

И да - "стол" явно не трёхмерный, а десяти или одинадцатимерный. А вот молоко - пространство время наше - мы трёхмерные.


Как и с чем сравнить? Мы как плоский лист бумаги в жидкости. Ближе не скажу. Нереально нам понять, самим будучи трёхмерными + время, что такое пять и тем более 11 измерений.

Конечно можно сказать, что это теория, но уж очень много цифр намекает, что измерений явно больше 3-х плюс время. Намного больше.


Как себя будет в будущем вести тёмная энергия не знает никто. Да по сути, это всё пока зыбкие теории. Будут новые данные - теории будут уточнятся. Нынешнее знание о тёмной энергии лишь начальное, самые самые азы мы уловили, на предел чувствительности приборов, как будто в первый раз увидели волну, в телескоп, при этом на 10 секунд .Ни о составе из чего волна, ни о её точных характеристиках мы сказать не можем пока.

Всем кто думает что мы много знаем - нет, мы знаем мало и потому узнавать и дальше будем постоянно. И потому не стоит требовать от учёных излишней точности или ругать их за неточности. Исследования ведутся круглые сутки. Познание валом валит. Просто его много, это познания.

Вот только не верьте антинаучной ахинее. Источники должны быть авторитетные у знания, а не всякие шарлатаны.

Тёмная материя 2 + Тёмная энергия и сравнительные размеры Вселенной. Тёмная маатерия, Темная энергия, Вселенная, Размеры вселенной, Видео, Длиннопост

Ещё раз видео, наглядное, про масштабы, трёхмерность и сравнения размеров.

Показать полностью 5 1
[моё] Тёмная маатерия Темная энергия Вселенная Размеры вселенной Видео Длиннопост
125
142
SkyFoxGG
SkyFoxGG
7 лет назад
Исследователи космоса

ТОП-12 гипотетических звезд нашей Вселенной⁠⁠

ТОП-12 гипотетических звезд нашей Вселенной Космос, Звезды, Гипотетические объекты, Вселенная, Астрономия, Темная энергия, Темная материя, Длиннопост

Еще в древние времена люди поднимали головы и любовались непонятными сияющими точками на небе. С развитием человеческой цивилизации и технологий, люди узнали, что в космосе есть не только звёзды наподобие Солнца, планеты и астероиды, но и такие экзотические объекты, как черные дыры, квазары и нейтронные звёзды. Однако, существуют звёзды, имеющие статус "гипотетический" - это звезда или тип звезды, который предположительно может существовать, но на практике пока не обнаружен. В этом посте пойдет речь о гипотетических звёздах. Существовавших на заре появления Вселенной, существующих сейчас или тех, которые появятся через несколько миллиардов лет.


Давно не писал о космосе, так что вот.) Что-то искал и копировал, что-то переводил сам. Картинки не мои (на некоторые ругался баянометр), так что тег "Моё" не ставлю. Приятного чтения.

#1 - Блицар

ТОП-12 гипотетических звезд нашей Вселенной Космос, Звезды, Гипотетические объекты, Вселенная, Астрономия, Темная энергия, Темная материя, Длиннопост

Если вкратце, Блицар - это история с печальным и неотвратимым концом. Она представляет собой дальнейшую эволюцию сверхмассивной нейтронной звезды, масса которой превышает предел Оппенгеймера — Волкова (данный предел является нижним пределом массы чёрных дыр, в пределах 2,5 - 3 солнечных масс). По космическим правилам, предшественник Блицара должен превратиться в черную дыру, но от гравитационного коллапса в чёрную дыру звезду удерживают центробежные силы, создаваемые огромной скоростью её вращения. Правда, через несколько миллионов лет магнитное поле пульсара замедляет его вращение до такой степени, что центробежные силы уже не в состоянии удержать пульсар от превращения в чёрную дыру. Поскольку вращающееся магнитное поле пульсара очистило окружающее пространство от газа и пыли, поблизости нет материала, который мог бы падать в новую черную дыру. Таким образом, всплеск рентгеновского излучения или гамма-лучей (который, как правило, ожидается при образовании чёрной дыры), в данном случае отсутствует. 


Стоит отметить, что самой массивной нейтронной звездой из известных является нейтронная звезда PSR J0348+0432 с оценкой массы 2,01±0,04 солнечных, что явно ниже предела Оппенгеймера — Волкова. А на 2015 год зарегистрировано всего 7 транзитных радиоисточников, которые теоретически могут быть Блицарами.

#2 - Голубой карлик

ТОП-12 гипотетических звезд нашей Вселенной Космос, Звезды, Гипотетические объекты, Вселенная, Астрономия, Темная энергия, Темная материя, Длиннопост

Голубые карлики эволюционируют из красных карликов, звёзд по массе меньших, чем Солнце (менее 0,5 масс Солнца и вплоть до минимального порога масс звёзд). Поскольку красные карлики сжигают водород медленно и являются полностью конвективными, что позволяет им использовать больший процент водородного горючего по сравнению с более массивными звёздами, то в настоящее время ещё ни один из красных карликов не успел превратиться в голубого карлика. Да, наша Вселенная просто не успела состариться настолько, чтобы появились звёзды такого типа. Однако, существование этого класса звёзд следует из теоретических моделей, так что не всё потеряно и, возможно, будущие поколения людей смогут увидеть эти звёзды.


От своих красных собратьев, голубые карлики отличаются более высокой температурой поверхности. Из-за небольшой массы красные карлики не могут стать красными гигантами (для этого требуется горение гелия, для чего необходима высокая температура в недрах, которую красные карлики не могут развить), вследствие чего вместо увеличения размеров при выгорании водорода увеличивается температура её поверхности.


Предполагается, что после израсходования всего водорода голубые карлики становятся белыми карликами. Надеюсь, когда-нибудь мы их тоже дождёмся.

#3 - Черный карлик

ТОП-12 гипотетических звезд нашей Вселенной Космос, Звезды, Гипотетические объекты, Вселенная, Астрономия, Темная энергия, Темная материя, Длиннопост

Черный карлик представляет собой остывший и не излучающий тепло или свет белый карлик. Представляют собой конечную стадию эволюции белых карликов. А поскольку время, необходимое для превращения белого карлика в черного карлика превышает 13,8 миллиардов лет (возраст нашей Вселенной), то в космосе просто ещё не появились подобные объекты. Однако, как и в случае с голубым карликом, мы всегда может подождать.


Что же до нашего Солнца, то нашей звезде потребуется около 1 квадриллиона лет (10 в 15 степени), чтобы дойти до стадии черного карлика. Похоже, времени у нас вполне хватит. 

#4 - Черная звезда

ТОП-12 гипотетических звезд нашей Вселенной Космос, Звезды, Гипотетические объекты, Вселенная, Астрономия, Темная энергия, Темная материя, Длиннопост

Черная звезда представляет собой переходную стадию между коллапсирующей звездой и сингулярностью (которые есть у черных дыр), но может и не являться таковой (вот так вот, да). В общем, нечто среднее между черной звездой и черной дырой, но без горизонта событий.


Сама черная звезда испускает излучение Хокинга и тепловое планковское излучение. Её внутренность будет представлять собой странное состояние пространства-времени, а температура будет возрастать от поверхности к центру.


Поскольку это гипотетический космический объект, теоретическая модель которого является альтернативой модели чёрной дыры в общей теории относительности, то никто такой звезды еще не видел. И, наверное, не увидит (но это не точно).

#5 - Бозонная звезда (никто не представляет, как она выглядит, так что ловите что есть))

ТОП-12 гипотетических звезд нашей Вселенной Космос, Звезды, Гипотетические объекты, Вселенная, Астрономия, Темная энергия, Темная материя, Длиннопост

Бозонная звезда является гипотетическим астрономическим объектом, состоящим из частиц, именуемых бозонами (к ним относятся фотоны, глюоны, W±/Z-бозоны, Бозон Хиггса и не обнаруженный до настоящего времени гравитон). Для того, чтобы подобный тип звёзд мог существовать, должны существовать стабильные бозоны, обладающие малой массой. Пока что нет никаких веских оснований предполагать, что подобные звёзды существуют, а единственным известным стабильным бозоном является фотон — безмассовая частица, всегда перемещающаяся со скоростью света.


Бозонные звёзды могли сформироваться в результате гравитационного коллапса на начальных стадиях развития Вселенной после Большого взрыва. Сверхмассивная бозонная звезда может, по крайней мере теоретически, находиться в центре галактики, и это может объяснить многие наблюдаемые свойства активных ядер галактик. Бозонные звёзды также рассматриваются в качестве возможных составляющих тёмной материи. Так что, возможно, они существуют, где-то там...

#6 - Звезда тёмной энергии

ТОП-12 гипотетических звезд нашей Вселенной Космос, Звезды, Гипотетические объекты, Вселенная, Астрономия, Темная энергия, Темная материя, Длиннопост

Звезда тёмной энергии это гипотетический компактный астрофизический объект, представляющий собой теоретическую альтернативу чёрным дырам.


Концепт подобного объекта был предложен сотрудником Ливерморской национальной лаборатории Джорджом Чеплином в 2005 году. Согласно его гипотезе, при прохождении через горизонт событий падающее вещество превращается в энергию вакуума или тёмную энергию. За счёт этого пространство внутри горизонта событий будет в конечном итоге иметь отличную от нуля космологическую постоянную и будет оказывать сопротивление гравитации, вследствие чего там не будет сингулярности с исчезновением информации. В общем, черная дыра, но не совсем "дыра".


Вполне возможно, что подобные альтернативы черным дырам существуют. Или черные дыры - это звезды тёмной энергии. Как говорится, who knows...

#7 - Темная звезда (состоящая из тёмной материи)

ТОП-12 гипотетических звезд нашей Вселенной Космос, Звезды, Гипотетические объекты, Вселенная, Астрономия, Темная энергия, Темная материя, Длиннопост

Темная звезда - это теоретически предсказанный тип звёзд, которые могли существовать на раннем этапе формирования Вселенной, ещё до того как могли сформироваться «традиционные» звёзды. Как и современные, тёмные звёзды могли состоять из нормальной материи, но высокая плотность тёмной материи могла генерировать тепло вследствие реакций аннигиляции между частицами тёмной материи. Это тепло могло предотвратить сжатие таких звёзд до относительно компактных размеров современных звёзд и, следовательно, предотвратить реакции ядерного синтеза между атомами «нормального» вещества.


В рамках этой теории, тёмная звезда предсказывается как огромное облако водорода и гелия диаметром от 4 до 2000 астрономических единиц (1 а.е. равна расстоянию от Земли до Солнца). Температура поверхности таких звёзд настолько низка, что генерируемое ими излучение невидимо для невооружённого глаза.


Возможно, тёмные звёзды всё ещё сохранились. Несмотря на то, что они не излучают в видимом диапазоне, они могут быть обнаружены по гамма-излучению, излучению нейтрино или выделению антивещества. Тёмные звёзды могли бы быть приняты за обычные облака холодного молекулярного водорода, но облака водорода не могут испускать настолько активные частицы.

#8 - Тёмная звезда (ньютоновская механика)

ТОП-12 гипотетических звезд нашей Вселенной Космос, Звезды, Гипотетические объекты, Вселенная, Астрономия, Темная энергия, Темная материя, Длиннопост

Видишь темную звезду? И я не вижу... А она есть!


Тёмная звезда — это гипотетический астрономический объект, обладающий такой массой, что его вторая космическая скорость равна или превышает скорость света, но при этом описываема ещё в рамках ньютоновской механики. Любое излучение с поверхности этого объекта в силу величины второй космической скорости оказывается в «ловушке» и, таким образом, этот объект является «тёмным», то есть неразличимым в каком-либо диапазоне, в связи с чем и возникло название. В отличие от чёрных дыр, тёмные звёзды считаются достаточно стабильными (не склонными к гравитационному коллапсу).


На данный момент, не обнаружено возможных кандидатов в темные звёзды. Также стоит отметить, что данный тип звезды скорее всего, не может существовать, так как Ньютоновская гравитация не является корректной в подобных гравитационных условиях.

#9 - Электрослабая звезда

ТОП-12 гипотетических звезд нашей Вселенной Космос, Звезды, Гипотетические объекты, Вселенная, Астрономия, Темная энергия, Темная материя, Длиннопост

Художники в смятении и не могут представить подобный объект, так что вот вам еще картинка космоса.


Электрослабая звезда - теоретический тип экзотической звезды, в которой гравитационный коллапс звезды предотвращается радиационным давлением, возникающего в результате электрослабого горения, т.е. энергии, выделяемой путем конверсии кварков в лептоны через электрослабую силу.


Чтобы вы могли представить, данный процесс происходит в ядре звезды, размером с небольшое яблоко, и содержащим около двух масс Земли. На данный момент, не обнаружено объектов, подходящих под определение электрослабой звезды.

#10 - Ледяная звезда

ТОП-12 гипотетических звезд нашей Вселенной Космос, Звезды, Гипотетические объекты, Вселенная, Астрономия, Темная энергия, Темная материя, Длиннопост

Трудно искать картинки к объектам, которые даже нарисовать не могут (но я пытаюсь)


Ледяная звезда является гипотетическим типом звезды, имеющая очень низкую массу с температурой поверхности около 273 Кельвина (близко к абсолютному нулю температуры) которая, по мнению астрономов Фреда Адамса и Григория П. Лафлина, может появиться в будущем Вселенной, когда металличность (относительная концентрация элементов тяжелее гелия в звёздах и галактиках, является показателем возраста звёздной системы) межзвездной среды будет в несколько раз больше металличности солнечной системы.


Ожидается, что подобные объекты будут похожи на коричневые карлики, иметь массу ~0,04 масс Солнца и температуру поверхности, близкой к абсолютному нулю. Светимость таких замороженных звёзд будет более чем в тысячу раз ниже, чем самые слабые звезды, существующие в настоящее время, а их время жизни будет очень большим.


На данный момент, не обнаружено объектов, подходящих под определение ледяной звезды, поскольку наша Вселенная еще не достаточно стара для появления таких звёзд.

#11 - Шар-пушинка/Фейзбол (Теория струн)

ТОП-12 гипотетических звезд нашей Вселенной Космос, Звезды, Гипотетические объекты, Вселенная, Астрономия, Темная энергия, Темная материя, Длиннопост

На картинке: Лебедь X-1 входит в состав массивной двойной системы, располагающейся на расстоянии примерно 6070 световых лет от Солнца. Один из её компонентов — чёрная дыра Лебедь X-1 массой порядка 10 солнечных. Также в систему входит голубой сверхгигант с переменным блеском, обозначенный HDE 226868. Если Лебедь X-1 является Фейзболом, то его диаметр поверхности должен составлять всего 51 км.


Фейзболы теоретизируются некоторыми учеными теории суперструн как истинное квантовое описание черных дыр.


Теория Фейзболов заменяет сингулярность в центре черной дыры, полагая, что вся область в горизонте событий черной дыры на самом деле является шаром из струн, которые являются конечными строительными блоками материи и энергии. Считается, что струны представляют собой пучки энергии, вибрирующие сложными способами как в трех физических измерениях пространства, так и в компактных дополнительные измерениях, переплетающихся в квантовой пене.


Горизонт событий Фейзбола имеет экстремально малую длину (порядка несколько Планковских длин - 1,6·10^-35 метров), а примерный радиус поверхности Фейзбола составит около 20 км. Фейзболл, массой 6,8 масс Земли будет иметь плотность 4.0×10^17 кг/м3. Чтобы вы могли ощутить, насколько огромно это число, представьте объём такого вещества, размером с небольшую каплю. Такая капля будет весить 20 миллионов тонн, что представляет собой массу гранитного шара диаметром 240 метров.


Хотя такие плотности почти невообразимо экстремальны, они, математически говоря, очень-очень-очень далеки от бесконечной плотности. У Фейзболов примерно такая же плотность, как у нейтронных звёзд - но их плотности на много порядков меньше плотности Планка (5,155×10^96 кг/м3), что эквивалентно массе Вселенной, упакованной в объем одного атомного ядра.


На данный момент, не обнаружено объектов, подходящих под определение Фейзболов.

#12 - Гравастар

ТОП-12 гипотетических звезд нашей Вселенной Космос, Звезды, Гипотетические объекты, Вселенная, Астрономия, Темная энергия, Темная материя, Длиннопост

Гравастар — гипотетический астрофизический объект, предложенный в качестве теоретической альтернативы чёрной дыры (любят ученые всякие альтернативы).


Сам термин «гравастар» является акронимом английских слов, означающих «звезда гравитационного вакуума» (англ. GRAvitational VAcuum STAR). При разработке первых теорий чёрных дыр ещё не были известны фундаментальные физические ограничения, такие как планковская длина и планковское время, поэтому теория гравастара является попыткой своего рода «модернизации» теории чёрных дыр путём включения в неё квантовомеханических эффектов.


Из общей теории относительности следует, что вокруг гравастара очень большой массы имеется область, «неизмеряемая» для внешней вселенной, так как в этой области из-за синего смещения длины волны света приближается по величине, а затем становится меньше планковской длины (1,6·10^-35 метров). Эта область получила название «гравитационный вакуум».


Ученые предположили, что за пределами этой области будет находиться очень плотная форма материи, конденсат Бозе-Эйнштейна (агрегатное состояние вещества, основу которого составляют бозоны, охлаждённые до температур, близких к абсолютному нулю). В таком сильно охлаждённом состоянии достаточно большое число атомов оказывается в своих минимально возможных квантовых состояниях и квантовые эффекты начинают проявляться на макроскопическом уровне. Для внешнего наблюдателя ядро гравастара будет приближаться по свойствам к конденсату Бозе-Эйнштейна, и его можно наблюдать только благодаря излучению Хокинга. Обнаружение чёрных дыр возможно лишь при астрономических наблюдениях в рентгеновском диапазоне, таким же путём могут быть обнаружены и гравастары.


На данный момент, не обнаружено объектов, подходящих под определение Гравастаров.

Показать полностью 12
Космос Звезды Гипотетические объекты Вселенная Астрономия Темная энергия Темная материя Длиннопост
29
12
EVILSPACE
EVILSPACE
8 лет назад

Ученые раскрыли загадочную природу лития во Вселенной⁠⁠

Ученые раскрыли загадочную природу лития во Вселенной Литий, Вселенная, Астрономия, Космос, Исследования, Темная энергия, Звезда, Длиннопост

Литий, самый легкий из твердых элементов, формируется в результате астрофизических процессов, однако его происхождение до сих пор оставалось загадкой для ученых. Однако на днях группа исследователей открыла большие количества бериллия-7, нестабильного ядра, являющегося предшественником ядра лития, внутри одной новой звезды, что свидетельствует в пользу гипотезы о том, что главным источником лития в нашей Галактике являются именно новые.


Новые звезды, или просто новые, возникают в двойных системах, одной из компонент которых является белый карлик. При падении материи со звезды-компаньона на белый карлик, на поверхности этих догорающих остатков звезды формируется поверхностный слой водорода, который при достижении определенной плотности вещества взрывается, что приводит к временному увеличению яркости системы до 100000 раз. Через несколько недель такая система стабилизируется, и в дальнейшем процесс повторяется.

Ученые раскрыли загадочную природу лития во Вселенной Литий, Вселенная, Астрономия, Космос, Исследования, Темная энергия, Звезда, Длиннопост

Происхождение лития во Вселенной представляло собой до настоящего времени нерешенную научную проблему, поскольку первичный нуклеосинтез эпохи Большого взрыва привел к формированию лишь 25 процентов от имеющегося на сегодняшний день во Вселенной количества лития, в то время как оставшаяся его часть должна была образоваться при протекании вторичных процессов, которые, однако, до настоящего времени не удавалось однозначно выявить.


В новом исследовании группа исследователей во главе с П. Моларо, изучая новую Стрельца 1015 N.2 при помощи инструмента UVES Очень большого телескопа (Very Large Telescope, VLT) Европейской южной обсерватории, на протяжении 24 суток, смогли впервые проследить эволюцию сигнал бериллия-7 внутри этой новой и рассчитать его текущее количество. Бериллий-7 представляет собой нестабильный элемент, распадающийся с образованием лития в течение 53,2 суток, и его количество однозначно указывает на присутствие лития, говорят авторы статьи.

Ученые раскрыли загадочную природу лития во Вселенной Литий, Вселенная, Астрономия, Космос, Исследования, Темная энергия, Звезда, Длиннопост
Ранее в другом исследовании уже было установлено наличие лития в новой звезде, однако измерения количеств лития в системе Стрельца 1015 N.2 стали сюрпризом для астрономов, поскольку это количество в 10 раз превосходит количество лития, находящегося внутри Солнца, следовательно две такие новые в год могут объяснить все количество лития в галактике Млечный путь.
Показать полностью 2
Литий Вселенная Астрономия Космос Исследования Темная энергия Звезда Длиннопост
5
125
Klaviturus
Klaviturus
8 лет назад
Исследователи космоса

Можно ли вернуться на землю, если лететь в космосе по прямой?⁠⁠

В те времена, когда люди думали, что Земля плоская, было ересью предполагать, что долгое путешествие по прямой линии в конечном счете приведет вас обратно в исходную точку. Но это правда: пройдите, пролетите, проплывите 40 000 километров в одном направлении — и вы вернетесь туда, откуда начинали. И тогда вы задумаетесь: можно ли проделать такой же трюк в космосе? Если взять ракету, которая сможет лететь достаточно быстро и достаточно долго, не сталкиваясь с далекими звездами или галактиками, можно ли в конечном итоге вернуться в пункт отправки?


На первый взгляд это может показаться безумием, но на деле нет.

Можно думать, что Вселенная бесконечная и продолжается вечно во всех направлениях, но у нас имеются доказательства того, что форма и размер Вселенной вполне конечны. Во-первых, прошло всего 13,8 миллиарда лет с момента Большого Взрыва и мы можем наблюдать объем пространства, который посетил свет за 13,8 миллиарда лет, подсветив каждую посещенную точку. Во-вторых, существуют сотни миллиардов галактик, которые в прошлом были моложе, и чем дальше в прошлое мы заглядываем, тем явственнее это становится. Может ли быть так, что одна (или несколько) таких галактик — это юная версия Млечного Пути, в котором мы выросли? Наконец, подобно тому, как у Земли есть два измерения, в которых мы можем по ней перемещаться (с севера на юг и с запада на восток, но не сверху вниз), может ли Вселенная быть многомерной структурой (гиперсферой или гипертором), в которой множество измерений замкнуты и ограничены, закручиваются сами в себя?

Можно ли вернуться на землю, если лететь в космосе по прямой? Физика, Темная материя, Темная энергия, Космос, Вселенная, Бозон Хиггса, Земля, Вселенная Х, Длиннопост

Если да, то если бы вы двигались по прямой линии достаточно долго, в конечном счете вы вернулись бы туда, откуда начали. И если бы вы были бессмертны, однажды вы смогли бы увидеть заднюю часть собственной головы, просто глядя в течение достаточно долгого времени, поскольку ваши глаза в конечном итоге увидят свет, отраженный от вашего собственного затылка. Что ж, если Вселенная действительно такова, как нам узнать это наверняка?


Для этого нам нужно взглянуть на Вселенную на крупнейших масштабах и найти места, в которых она обладает одинаковыми свойствами на всех направлениях. Конечная и закрученная Вселенная означала бы, что одни и те же структуры возникают снова и снова. Хотя большую часть Вселенной будет трудно определить как закрученную, поскольку ограниченная скорость света означает, что мы будем видеть одни и те же объекты на разных этапах их эволюции (вроде более молодого Млечного Пути), всегда найдутся объекты, которые будут на одном этапе эволюции в разных местах. Крупномасштабная структура Вселенной не демонстрирует подобных структур, но у нас есть еще более подходящее место для поиска: космический микроволновый фон.

Можно ли вернуться на землю, если лететь в космосе по прямой? Физика, Темная материя, Темная энергия, Космос, Вселенная, Бозон Хиггса, Земля, Вселенная Х, Длиннопост

Флуктуации послесвечения Большого Взрыва имеют весьма специфичные повторяющиеся образцы, но также демонстрируют случайное распределение этих образцов. Для поиска повторяющихся неслучайных сигналов в корреляциях флуктуаций различных участков неба было разработано множество алгоритмов. Если бы Вселенная была конечной и закрученной — если бы ее части повторялись в других местах — это отразилось бы на космическом микроволновом фоне.

Можно ли вернуться на землю, если лететь в космосе по прямой? Физика, Темная материя, Темная энергия, Космос, Вселенная, Бозон Хиггса, Земля, Вселенная Х, Длиннопост

Но отсутствие наблюдаемых повторяющихся структур вовсе не означает, что Вселенная не обладает топологией такого типа. Это означает, что если Вселенная действительно повторяется, представляя собой замкнутую гиперповерхность, и мы теоретически можем оказаться в той же точке, двигаясь по прямой достаточно долго, но это будет заметно на масштабах, которые больше наблюдаемой нами части. А учитывая то, что мы ограничены расстоянием, которое прошел свет за 13,8 миллиарда лет, такой сценарий вполне возможен.


Но есть одно но.

Независимо от того, насколько мы будем технически развиты, однажды в будущем, пока мы ограничены скоростью света, мы никогда не узнаем, действительно ли Вселенная ведет себя таким образом. Благодаря темной энергии и ускоренному расширению Вселенной, физически невозможно достичь границы даже нынешней наблюдаемой Вселенной; мы сможем максимум пройти треть этого пути. Если Вселенная не повторяется на масштабах, которые меньше 15 миллиардов световых лет современного диаметра, мы никогда не вернемся в точку, с которой начинали, двигаясь по прямой линии.

Можно ли вернуться на землю, если лететь в космосе по прямой? Физика, Темная материя, Темная энергия, Космос, Вселенная, Бозон Хиггса, Земля, Вселенная Х, Длиннопост

Но это не означает, что Вселенная не может быть замкнута, конечна и закручиваться в гиперсферу. Это означает, что расширение Вселенной — ускоренное расширение — запрещает нам «кругосветку» по Вселенной. Из-за комбинации таких факторов, как:


- конечный возраст Вселенной;

- конечная скорость света;

- расширение Вселенной;

- присутствие темной энергии,


Мы можем никогда не узнать, бесконечна наша Вселенная или нет, и какова ее истинная топология.

Все, что мы можем видеть, это часть, доступная для нас, которая позволяет нам установить ограничения на возможную топологию Вселенной. Насколько мы можем сказать, она плоская, неповторяющаяся и, возможно, но не обязательно, бесконечна. Возможно, по мере течения времени, когда Вселенная будет раскрываться перед нам все больше, наши измерения кривизны будут становиться все более точными и откроют нам новую истину. Несмотря на то, что мы сильно ограничены в возможностях наблюдать, за космическим горизонтом могут быть новые, пока неизвестные возможности.

Можно ли вернуться на землю, если лететь в космосе по прямой? Физика, Темная материя, Темная энергия, Космос, Вселенная, Бозон Хиггса, Земля, Вселенная Х, Длиннопост

[ Источник ] ( http://hi-news.ru/space/mozhno-li-vernutsya-na-zemlyu-esli-l... )

Показать полностью 5
Физика Темная материя Темная энергия Космос Вселенная Бозон Хиггса Земля Вселенная Х Длиннопост
43

Оформить подписку для бизнеса

Перейти
Партнёрский материал Реклама
specials
specials

Ваш бизнес заслуживает большего!⁠⁠

Оформляйте подписку Пикабу+ и получайте максимум возможностей:

Ваш бизнес заслуживает большего! Малый бизнес, Предпринимательство, Бизнес

О ПОДПИСКЕ

Малый бизнес Предпринимательство Бизнес
47
meganb
meganb
8 лет назад
Наука | Научпоп

Как умрёт наша вселенная?⁠⁠

Вселенная Космос Большой взрыв Темная энергия Наука Жизньболь Видео Гипотеза
12
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии