Найти в Дзене
Рождение звезд и причем тут "желтые мячики"? Часть 2
Удивительное открытие Красный цвет на инфракрасных снимках космоса, в первую очередь, представляет собой очень мелкие частицы пыли, а зеленый цвет - теплые молекулы газа, которые состоят из множества атомов водорода и углерода. Подобно тому, как шар будет выглядеть плоским в 2-х мерном изображении, эти красные и зеленые черты выглядят как круги на изображениях, которые исследуют гражданские ученые, но в пространстве эти круги на самом деле больше похожи на "пузыри", так как пространство 3-х мерное...
5 лет назад
Рождение звезд и причем тут "желтые мячики"? Часть 1
Предисловие Откуда берутся звезды? Люди задумывались над этим вопросом тысячи лет и предлагали множество различных объяснений. Ученые располагают технологией наблюдения за тем, где и как формируются звезды, только в течение нескольких десятилетий. Сложность в том, что звезды образуются внутри холодных "пыльных" облаков в космосе, которые невидимы для наших глаз и невидимы для телескопов, работающих от видимого света. К счастью, сегодня у нас есть много инструментов, которые могут фиксировать свет, который наши глаза не видят...
5 лет назад
В чем разница между темной материей и темной энергией? Происхождение пространственно-временного расширения
Современные авторы предложили, чтобы из квантового субстрата через реальный неунитарный процесс измерения выходили новые элементы пространства-времени, в которых квантовые потенции актуализируются как новые наборы структурированных событий пространства-времени. Один из нас предложил такой процесс актуализации и возникновения пространства-времени в качестве ключевого компонента релятивистского расширения транзакционной интерпретации, получившего теперь название релятивистской транзакционной интерпретации...
5 лет назад
В чем разница между темной материей и темной энергией? Вступление
Предполагается, что предположительно разрозненные космологические явления, приписываемые так называемой "темной материи" и "темной энергии", возникают в результате одного и того же фундаментального физического процесса: возникновения самого пространства-времени с квантового уровня. Это создание пространства-времени приводит к метрическому расширению вокруг точек массы, в дополнение к обычной кривизне, за счет источников гравитационного поля. В поддержку этого предложения приводится недавняя модификация...
5 лет назад
Как светом изучают темную материю. Субгало и приливы
Почти идеально В CDM есть очень серьезные доводы того, как организованы группы галактик, но недостаточно скрупулезно рассмотрено содержание каждой отдельной галактики. Давайте посмотрим, что находится внутри такой галактики, как Млечный Путь. Те звезды, которые мы видим, являются видимой частью галактики. Они расположены в центре гораздо большего ореола, состоящего из темной материи, и именно эта темная материя обеспечивает гравитацию, которая удерживает звезды вместе. Астрономы уверены, что Млечный Путь обернут" имеет ореолом темной материи снаружи и имеет спиральный диск звезд в центре...
5 лет назад
Как светом изучают темную материю. Гипотеза CDM
Материя - это то, из чего состоит вселенная. Обычная материя, такая как атомы, составляет всего около 15% всей материи во Вселенной. Остальные 85% называются "темной материей" - она невидима, но невероятно важна, т.к. удерживает нашу галактику, Млечный Путь вместе, чтобы все не разлетелось в разные стороны. Что такое темная материя? Десятилетиями астрономы размышляли над этим вопросом и пытались установить это наблюдениями. Одна популярная теория под названием "холодная темная материя (CDM)" оказалась...
5 лет назад
Исследуем Вселенную светом и гравитацией. Часть 2
Гамма-всплески Гамма-лучи - это свет наивысшей энергии, также известный как электромагнитное излучение. Он является своего рода светом еще более энергетическим, чем рентгеновские лучи. В середине 1960-х годов гамма-всплески (ГРБ) были обнаружены спутниками вела...
5 лет назад
Исследуем Вселенную светом и гравитацией. Часть 1
Вступление Однажды, летним днем 2017 года, астрономы всего мира получили сообщение о столкновении двух звезд. Сообщение было отправлено командой астрономов из обсерватории "Лиго" и "Вирго". Методы, применяемые в этих новых обсерваториях, сильно отличаются от телескопов, которые мы использовали для изучения нашей Вселенной до сих пор. LIGO и Virgo - это обсерватории гравитационных волн, слушающие тихие пульсации в космическом пространстве, созданные столкновениями далеких черных дыр и нейтронных звезд...
5 лет назад
Что могут рассказать радиоволны о Вселенной? Часть 3
Радио-обзор Места, которые кажутся темными нашим глазам или обычным телескопам, горят яркими радиоволнами. Пространства, где образуются звезды, полны пыли. Эта пыль мешает свету попасть к нам, поэтому вся территория выглядит как черная капля. Но когда астроном поворачивает радиотелескопы к этой локации, он видит прямо сквозь пыль, он видит рождающуюся звезду. Звезды зарождаются в гигантских облаках газа в космосе. Сначала этот газ собирается в плотное облако. Затем, из-за гравитации, все больше и больше газа притягивается к комку...
5 лет назад
Что могут рассказать радиоволны о Вселенной? Часть 2
Радио-пионеры Первый радиоастроном, на самом деле, не рассчитывал быть первым радиоастрономом. В 1933 году ученый по имени Карл Янский работал над проектом для лаборатории Bell Laboratories - лаборатории в Нью-Джерси, названной в честь Александра Грэхема Белла, который изобрел телефон. Там инженеры разрабатывали первую телефонную систему, которая должна была работать через Атлантический океан. Когда люди впервые звонили по этой системе, они слышали фоновый шипящий звук. В Bell Labs хотели убрать этот шум, поэтому они послали Карла Янского выяснить, что его вызывает...
5 лет назад
Что могут рассказать радиоволны о Вселенной? Часть 1
Предисловие Радиоастрономия началась в 1933 году, когда инженер по имени Карл Янский случайно обнаружил, что радиоволны исходят не только от человеческих изобретений, но и от природных источников в космосе. С тех пор астрономы создают все новые и новые телескопы, чтобы уловить эти космические радиоволны и узнать больше о том, откуда они берутся и что они могут рассказать нам о Вселенной. Помимо того, что ученые многое узнают от видимого света, который они поглощают с помощью обычных телескопов, они могут обнаруживать различные объекты и события - такие как черные дыры, формирование звезд, планеты в процессе рождения, умирающие звезды и многое другое - с помощью радиотелескопов...
5 лет назад
Как обнаруживают далекие планеты. Часть 2
Найти тысячи планет Теперь мы знаем, как открыть одну планету - мы очень тщательно измеряем яркость звезды, и если она затухает на несколько часов во время транзита, то, возможно, мы обнаружили планету! Но с 2000 года были открыты тысячи планет. Как астрономы нашли столько? Большинство обнаруженных до сих пор планет было найдено космическим телескопом Кеплера, летающим по орбите вокруг Солнца. Он охотится за экзопланетами, используя метод транзита. В течении 4 лет наблюдал за 150 000 звезд, делая точные измерения яркости каждые полчаса...
5 лет назад