Найти в Дзене

модель утверждает что больших галактик вроде нашей не более 200 млрд такого быть не может

их должно быть 2-2,3 триллионов
эти данные скоррелированы квантовыми парадоксами днк молекул
в нашей группе галактик всего 1,5-1,8 триллионов звёзд примерно
или это 3,5-4 разумных миров
карликовых галактик около 70-84 примерно
в нашей галактике млечный путь 390-430 млрд звёзд
в туманности андромеды их 950-1150 млрд звёзд
в треугольнике 40-44 млрд звёзд
размер радиус вселенной в 3,328 - 3,33 раз больше видимых
и это в 36,6 - 37 раз больше что мы можем увидеть
во вселенной около 400-620 млрд разумных планет примерно
если размер центральной черной дыры стрелец соотнести с размером
орбиты Земли, то мы получим число 3,45-3,46 это в некотором роде коррелирует с размером хаббловского расширения вселенной 3,329 Классическое представление об эволюции Вселенной давно трещит по швам под давлением новых данных с мощнейших телескопов, сумевших заглянуть в самые ранние эпохи космоса. Раньше полагалось, что сначала пространство-время пребывало в темноте, и лишь спустя несколько с

их должно быть 2-2,3 триллионов
эти данные скоррелированы квантовыми парадоксами днк молекул
в нашей группе галактик всего 1,5-1,8 триллионов звёзд примерно
или это 3,5-4 разумных миров
карликовых галактик около 70-84 примерно
в нашей галактике млечный путь 390-430 млрд звёзд
в туманности андромеды их 950-1150 млрд звёзд
в треугольнике 40-44 млрд звёзд
размер радиус вселенной в 3,328 - 3,33 раз больше видимых
и это в 36,6 - 37 раз больше что мы можем увидеть
во вселенной около 400-620 млрд разумных планет примерно
если размер центральной черной дыры стрелец соотнести с размером
орбиты Земли, то мы получим число 3,45-3,46 это в некотором роде коррелирует с размером хаббловского расширения вселенной 3,329

Классическое представление об эволюции Вселенной давно трещит по швам под давлением новых данных с мощнейших телескопов, сумевших заглянуть в самые ранние эпохи космоса. Раньше полагалось, что сначала пространство-время пребывало в темноте, и лишь спустя несколько сотен миллионов лет там появились первые звезды. Реальность оказалось совершенно иной: звезды вспыхивали стремительно, и уже через 200—300 млн лет после Большого взрыва существовали полноценные галактики, похожие на сегодняшние.

Подобное развитие трудно объяснить хотя бы потому, что большинство современных галактик содержат в центре массивную черную дыру. Многие ученые убеждены, что именно эта дыра запускает процесс формирования галактики. Но вот проблема: согласно Стандартной модели, сверхмассивная черная дыра формируется постепенно, начиная с обычной черной дыры, рожденной после гибели крупной звезды. Такие звёзды появляются гораздо позже самого Большого взрыва.

Получается парадоксальная ситуация: набрать вес в миллионы солнечных масс за два-три века не получится ни у какой чёрной дыры — физические законы ограничивают скорость её роста. Выход видят некоторые альтернативные теории вроде идеи Николай Горькавого о циклической Вселенной, где после каждого Большого взрыва остаются старые чёрные дыры предыдущего цикла. Правда, такая концепция не стыкуется со Стандартной моделью.