Найти в Дзене
⚡ Инженерные Знания

Эти открытия бросают вызов современному пониманию космологии

В последние годы в области астрономии произошли новаторские открытия, которые оказали глубокое влияние на все наше понимание Вселенной. Эти открытия не только расширяют наши знания в области космологии, но и поднимают интригующие вопросы, бросающие вызов давно существующим теориям. Получается, что всё известное нам до этого, нужно, как минимум, рассматривать в другом свете. В целом это вполне нормальный вектор развития для любой науки. Гипотезы сменяются теориями, а теории получают подтверждения или опровергаются. Процесс живой и подразумевает изменения и даже разочарования. Важно тут оставаться открытым. К сожалению, это воспринимается очень тяжело. Возьмем, например, теорию эфира. Я не против этой теории. Более того, она по моему мнению является прародителем идеи поля. Логика вполне понятная - если ничего нет, то и свет не сможет пройти по пустоте. Значит есть какая-то среда, которая сначала была эфиром, а потом стала полем. Но, увы, открытость мышления часто исключается. Получается

В последние годы в области астрономии произошли новаторские открытия, которые оказали глубокое влияние на все наше понимание Вселенной. Эти открытия не только расширяют наши знания в области космологии, но и поднимают интригующие вопросы, бросающие вызов давно существующим теориям. Получается, что всё известное нам до этого, нужно, как минимум, рассматривать в другом свете.

Радиосигналы в космосе
Радиосигналы в космосе

В целом это вполне нормальный вектор развития для любой науки. Гипотезы сменяются теориями, а теории получают подтверждения или опровергаются. Процесс живой и подразумевает изменения и даже разочарования. Важно тут оставаться открытым. К сожалению, это воспринимается очень тяжело.

Возьмем, например, теорию эфира. Я не против этой теории. Более того, она по моему мнению является прародителем идеи поля. Логика вполне понятная - если ничего нет, то и свет не сможет пройти по пустоте. Значит есть какая-то среда, которая сначала была эфиром, а потом стала полем. Но, увы, открытость мышления часто исключается. Получается что-то типа секты. Ну и при таком раскладе говорить о прогрессе уже не приходится.

Однако, мы отвлеклись от темы. Так какие открытия демонстрируют, что нам пора бы изменить взгляды на всё происходящее в космосе?

Первое - это странный сигнал. Астрономы обнаружили мощный радиосигнал, который путешествовал 8 миллиардов лет в космосе, прежде чем достичь Земли. Известный как FRB 20220610A, этот сигнал представляет собой один из самых далеких и энергичных быстрых радиовсплесков (FRB), когда-либо наблюдавшихся, предоставляя редкую возможность заглянуть в далекое прошлое Вселенной. Вопрос о времени формирования Вселенной тут начинает играть другими красками.

Одно из самых замечательных недавних открытий космологии связано с обнаружением радиоизлучения от далекой галактики, наблюдаемой такой, какой она была 8,8 миллиарда лет назад. Это достижение знаменует собой самое отдаленное наблюдение нейтрального водородного газа на сегодняшний день. Такие взгляды на раннюю вселенную обеспечивают более глубокое понимание формирования галактик и бросают вызов нашим существующим представлениям о космической эволюции.

В другом новаторском открытии космический телескоп Джеймса Уэбба идентифицировал галактику, демонстрирующую необычную световую сигнатуру, где ее газ затмевает ее звезды. Это неожиданное наблюдение предполагает, что процессы, управляющие звездообразованием и эволюцией галактик, более сложны, чем считалось ранее. В результате мы должны пересмотреть наше понимание жизненного цикла галактик.

Сигнатура газа в галактиках
Сигнатура газа в галактиках

Кроме того, астрономы совершили значительный прорыв, обнаружив молекулы оксида углерода в галактике, удаленной почти на 11 миллиардов световых лет. Это первый случай, когда такие молекулы были идентифицированы на таком большом расстоянии, что позволило провести точные измерения космической температуры в отдаленную эпоху. Данные имеют решающее значение для уточнения моделей ранней Вселенной и понимания формирования молекулярного газа в галактиках.

Джет
Джет

На фотографии выше самый далекий рентгеновский джет во Вселенной от квазара GB 1428 помогает проиллюстрировать, насколько яркими являются эти фантастические объекты. Если мы сможем понять, как использовать квазары для измерения расширения Вселенной, мы сможем понять природу темной энергии, как никогда раньше.

Обнаружено тут и ещё кое-что. Темная энергия может не быть константой, что приведет к революции в физике. Новое исследование утверждает, что темная энергия меняется со временем. Без темной энергии Вселенная не ускорялась бы. Но для объяснения далеких сверхновых, которые мы видим, среди прочих особенностей, темная энергия (или что-то, что ее точно имитирует), по-видимому, необходима. Недавние исследования показывают, что темная энергия может не быть постоянной силой, как предполагалось ранее. Возможность того, что темная энергия эволюционирует с течением времени, может иметь глубокие последствия для нашего понимания расширения Вселенной и окончательной судьбы космических структур.

Наконец, появились новые идеи о формировании сверхмассивных черных дыр, показывающие, как эти массивные сущности могут быстро расти в ранних галактиках. Это бросает вызов существующим моделям, которые с трудом объясняли их присутствие в ранней Вселенной, указывая на необходимость пересмотра понимания формирования черных дыр.

Мы сейчас перечислили только самые яркие примеры новых результатов, которые меняют представление о существующих догмах. Именно такие открытия позволяют процессу идти вперёд, но при этом требуют передела существующих представлений.

⚠️ На всякий случай потихоньку переношу материалы с ДЗЕНа в Телеграм и делаю архив. Мало ли что...Читайте лучшие статьи с канала здесь и не забывайте подписаться!

---

⚡ Обязательно подпишитесь на Telegram проекта и читайте эксклюзивные статьи! Обновления каждый день!