Где находится самая близкая к Земле черная дыра

Где находится самая близкая к Земле черная дыра. Найти черную дыру в космосе сложно, но ученые способны даже на такое. Фото.

Найти черную дыру в космосе сложно, но ученые способны даже на такое

По расчетам ученых, в галактике Млечный путь может существовать до 100 миллионов черных дыр. Это места с настолько мощной гравитацией, что попадающие в них объекты никогда не возвращаются обратно. Черные дыры притягивают к себе даже фотоны света, которые считаются самыми быстрыми объектами во Вселенной — будучи мощными поглотителями света, черные дыры всегда темные, из-за чего и получили название. Из-за отсутствия какого-либо свечения и формы, ученые не могут увидеть черные дыры при помощи телескопов напрямую, поэтому изучать их очень сложно. Самая близкая к Земле черная дыра была найдена астрономами в 2023 году, и это очень важное открытие. Может ли найденный объект затянуть нас в себя и стать причиной конца человечества?

Что такое черная дыра простыми словами

Чтобы понять, что из себя представляют черные дыры, лучше сначала вспомнить, что такое скорость света. Под этим термином понимают быстроту движения фотонов света — она составляет 299 792 458 метров в секунду. Во Вселенной нет ничего, что может двигаться быстрее света.

Что такое черная дыра простыми словами. В галактике Млечный путь может быть до 100 миллионов черных дыр, но во Вселенной их несчетное количество. Фото.

В галактике Млечный путь может быть до 100 миллионов черных дыр, но во Вселенной их несчетное количество

Черные дыры — это места с настолько сильной гравитацией, что под ее влияние попадают даже скоростные фотоны света. Считается, что черные дыры возникают после того, что сверхмассивные звезды останавливают термоядерные процессы и гаснут. Когда звезда гаснет, она начинает сжиматься до размеров нейтронной звезды. В результате сгорания звезды образуется невероятно большое количество массы с высокой плотностью, которая искажает пространство. У образованной черной дыры есть горизонт событий — граница, из которой объекты не могут выбраться обратно.

Что такое черная дыра простыми словами. Черные дыры искажают пространство и время. Фото.

Черные дыры искажают пространство и время

Статья в тему: Что произойдет, если рядом с Землей появится черная дыра?

Что происходит внутри черной дыры

Каждая черная дыра разная, у них разные размеры и свойства. Это настолько сложный объект, что его устройство сложно представить даже самым умным людям на Земле. То, что происходит с объектами внутри черной дыры, ученые предполагают только путем сложных вычислений.

Считается, что даже очень крупные объекты попадают в черную дыру очень быстро — речь идет о секундах. Каждая «жертва» черной дыры меняет свою форму и для него пространство и время перестают существовать как отдельные явления. Согласно теории «вращающегося вихря», объекты в черной дыре становятся длинными и выглядят как лапша, которая кружится в центре кастрюли.

Что происходит внутри черной дыры. Считается, что внутри черных дыр объекты вытягиваются. Фото.

Считается, что внутри черных дыр объекты вытягиваются

Предположений о том, что находится внутри черных дыр, очень много. Некоторые ученые считают, что там находятся другие Вселенные, но в более сжатой форме. Подробно об этой идее рассказывала моя коллега Любовь Соковикова в статье «Можно ли путешествовать по Вселенной с помощью черных дыр?».

Как узнать что находится внутри черных дыр? И причем тут гравитационные волны?

Как ученые открывают черные дыры

Все черные дыры находятся далеко от Земли и, к тому же, являются невидимыми для телескопов. Несмотря на это, астрономы разработали сразу несколько способов охоты на них — благодаря им уже подтверждено существование нескольких десятков черных дыр. В начале статьи мы говорили, что их около 100 миллионов штук, но это всего лишь результат сложных вычислений, потому что современные ученые физически не смогли бы открыть так много космических объектов.

Как ученые открывают черные дыры. Обнаружить черные дыры напрямую невозможно, потому что они практически невидимы. Фото.

Обнаружить черные дыры напрямую невозможно, потому что они практически невидимы

Астрономы способны заподозрить о существовании черной дыры, ориентируясь на искажении света от находящихся рядом с ними звезд. Иногда соседние звезды начинают попадать под воздействие черной дыры, раскаляться и выделять мощное излучение, которое можно заметить через телескоп. Также на наличие черной дыры может указывать слабое колебание находящихся рядом звезд.

Вам будет интересно: В космосе есть астероид из золота — он может сделать всех людей миллиардерами

Самая близкая черная дыра

На протяжении многих лет самой близкой к Земле черной дырой считалась HR 6819, расположенная в 1 000 световых лет от нас. Но результаты научных исследований показали, что это двойная звездная система без черной дыры.

Также кандидатом на звание самой близкой к Земле черной дыры являлся объект, который располагается в созвездии Единорога рядом со звездой V723 Mon. Он может находиться на расстоянии 1 120 световых лет.

Самая близкая черная дыра. Единорог также привлекает ученых тем, что может быть самой маленькой известной науке черной дырой. Фото.

Единорог также привлекает ученых тем, что может быть самой маленькой известной науке черной дырой

По данным Space.com, самой близкой к Земле черной дырой является Gaia BH1. Она находится в 1 560 световых годах от нас, в созвездии Змееносца. Она была открыта при помощи европейского телескопа Gaia и наземной обсерватории Gemini на Гавайях. Эти же аппараты открыли черную дыру Gaia BH2, которая находится на расстоянии 3 800 световых лет, в созвездии Центавра.

Самая близкая черная дыра. К сожалению, как выглядит черная дыра Gaia BH1 мы можем представлять только в фантазиях. Фото.

К сожалению, как выглядит черная дыра Gaia BH1 мы можем представлять только в фантазиях

Самой известной черной дырой, пожалуй, является Стрелец A*. Он располагается в самом центре галактики Млечный путь, на расстоянии 26 670 световых лет от нас. В 2022 году моя коллега Любовь Соковикова рассказала, что на новом изображении черной дыры Стрелец А* видны сгустки энергии. Не стоит путать это изображение с самой первой фотографией черной дыры в истории, которая была сделана в 2019 году — на ней изображена тень черной дыры Messier 87.

Самая близкая черная дыра. Сверхмассивная черная дыра Messier 87. Фото.

Сверхмассивная черная дыра Messier 87

Хотите еще больше интересных статей? Подпишитесь на наш Дзен-канал, где также открыты комментарии!

Ни одна, даже самая близкая на данный момент черная дыра не может стать причиной гибели Земли — в космических масштабах они находятся рядом, но не настолько, чтобы как-то на нас воздействовать. К гибели нашей планеты может привести только прямое столкновение с черной дырой, и ученые считают, что в ближайшие миллиарды лет это невозможно. Когда-нибудь Солнце погаснет, но не факт, что она превратится в черную дыру, потому что для этого должны совпасть определенные факторы.

Группа школьников обнаружила странное поведение астероида, столкнувшегося с космическим кораблем НАСА

Группа школьников обнаружила странное поведение астероида, столкнувшегося с космическим кораблем НАСА. Астероид Диморфос перед столкновением с космическим аппаратом DART. Фото.

Астероид Диморфос перед столкновением с космическим аппаратом DART

В сентябре 2022 года космический аппарат НАСА DART столкнулся с астероидом Диморфос, спутником более крупного астероида Дидимос. Задача миссии заключалась в том, чтобы сместить астероид с орбиты. Этот эксперимент стал первым шагом на пути к созданию системы защиты Земли от астероидов. Он прошел вполне успешно, но не так, как рассчитывали ученые. Ранее мы рассказывали, что астероид Диморфос ускорился на гораздо большую скорость, чем должен был по расчетам ученых. В недавнем же исследовании была обнаружена еще одна странность, которая стала неожиданностью для ученых — спустя некоторое время астероид стал замедляться. Самое интересное, что обнаружила это явление группа старшеклассников из американской школы The Thacher School.

Почему астероид Диморфос изменяет свою скорость

Столкновение космического аппарата DART с астероидом Диморфос продемонстрировало, что за счет кинетической энергии действительно можно повлиять на траекторию полета астероидов. Например, если когда-нибудь опасный астероид направится к Земле, ученые смогут обеспечить его отклонение от опасной траектории, чтобы избежать столкновения. Конечно, отклонение будет минимальным, так как космический аппарат имеет сравнительно небольшую массу по сравнению с массой небесного тела. Но если обеспечить столкновение заранее, то есть на большом расстоянии от Земли, даже минимального отклонения должно хватить, чтобы избежать катастрофы.

Согласно расчетам ученых НАСА, космический аппарат DART должен был придать астероиду ускорение, чтобы сократить период его обращение вокруг астероида Дидимос на 7 минут. Но в итоге это время сократилось на 33 минуты, во всяком случае, в первое время после удара, о чем мы рассказывали ранее. Ученые предполагают, что аномальное ускорение связано с выбросом газов, то есть возник эффект реактивного двигателя.

Почему астероид Диморфос изменяет свою скорость. Космический аппарат DART. Фото.

Космический аппарат DART

Но, как мы сказали выше, на этом странности не закончились. При помощи 0,7-метрового телескопа школьной обсерватории The Thacher School, школьники продолжили измерять период обращения Диморфоса, и обнаружили, что скорость небесного тела стала уменьшаться, причем это происходило в течение всего периода наблюдения. В результате уже спустя несколько дней после столкновения период обращения стал значительно больше, чем было указано в официальных сообщениях. Как сообщают начинающие исследователи, разница составляла 34 минуты.

Почему астероид Диморфос стал замедляться?

Поведение астероида стало неожиданным для ученых, но следует учитывать, что это был первый в истории подобный эксперимент. Поэтому многие нюансы изначально не были и не могли быть учтены. В частности, исследователи НАСА не предвидели последующее замедление астероида. Но с чем вообще оно было связано?

Почему астероид Диморфос стал замедляться? Команда школьников, обнаружившая замедление астероида Диморфос. Фото.

Команда школьников, обнаружившая замедление астероида Диморфос

Ранее ученые сообщали, что в результате столкновения небесного тела с космическим аппаратом возник кратер диаметр в десятки метров, при том что диаметр всего астероида составляет 160 метров. Грунт из этого кратера был выброшен на орбиту. Однако со временем он стал падать на Диморфос. Падение обломков на астероид стало его замедлять, так как они передавали ему импульс. Это можно представить как столкновение двух бильярдных шаров, при котором изменяется их скорость и траектория.

Почему астероид Диморфос стал замедляться? В результате столкновения аппарата DART с астероидом возник кратер диаметром в десятки метров. Фото.

В результате столкновения аппарата DART с астероидом возник кратер диаметром в десятки метров

Правда, пока все выводы относительно поведения астероида являются только предположением. Более точная информация будет получена только в конце 2026 года, когда космический аппарат Европейского космического агентства Hera достигнет системы двух астероидов и проведет исследование. В настоящее время Диморфос уже стабилизировал скорость и орбиту, поэтому новых неожиданных ситуаций быть не должно.

Переходите по ссылке на наш ЯНДЕКС.ДЗЕН КАНАЛ. Мы подготовили для вас множество интересных, захватывающих материалов посвященных науке.

Надо сказать, что полученные в 2026 году данные, возможно, помогут сделать систему защиты Земли от астероидов более точной и надежной, так как ученые смогут просчитывать изменение траектории с учетом всех факторы, которые на нее влияют. Напомним, что астероиды представляют вполне реальную угрозу для нашей планеты. Причем прецеденты, когда астероид становился причиной массового вымирания, уже были.

Индийская лунная миссия Чандраян-3 зафиксировала на Луне сейсмическую активность

Индийская лунная миссия Чандраян-3 зафиксировала на Луне сейсмическую активность. Индийский посадочный модуль зафиксировал лунотрясения на поверхности спутника. Фото.

Индийский посадочный модуль зафиксировал лунотрясения на поверхности спутника

В ходе индийской миссии “Чандраян-3” аппаратура посадочного модуля “Викрам” зафиксировала на Луне нечто необычное, а именно — сильные вибрации. Данные указывают на сейсмическую активность спутника. Если эта информация подтвердится, то индийский аппарат зафиксировал сейсмическую активность впервые за более чем 50 лет. Последний раз землетрясения на поверхности спутника были замечены в ходе миссии НАСА “Аполлон”, однако оборудование тогда было не таким чувствительным и точным. Поэтому благодаря новым данным ученые, возможно, смогут более точно выяснить какую структуру имеет Луна, какой ее состав, как она сформировалась и т.д.

Как индийский аппарат зафиксировал вибрации на Луне

Для фиксации сейсмической активности (ILSA), индийский посадочный модуль “Викрам” оснащен прибором, основанным на технологии микроэлектромеханических систем (МЭМС), то есть объединяющий в себе микроэлектронные и микромеханические компоненты, которые позволяют обнаруживать вибрации. Пожалуй, самым известным примером микроэлектромеханической системы, служит акселерометр в различных гаджетах. К слову, на Луне впервые в истории был использован подобный прибор в исследовательских целях.

Как сообщает индийское космическое агентство, задача данного прибора заключается в обнаружении вибраций, вызванных естественными лунотрясениями, ударами и различными искусственными событиями. Аппаратура настолько чувствительная, что даже смогла зафиксировать вибрацию, возникшую в результате движения лунохода “Прагян” по поверхности Луны. Вместе с тем он также обнаружила вибрации, которые не были связаны с Луноходом.

Как индийский аппарат зафиксировал вибрации на Луне. Индийский посадочный модуль «Викрам», оборудованный датчиками для обнаружения лунотрясений. Фото.

Индийский посадочный модуль «Викрам», оборудованный датчиками для обнаружения лунотрясений

Необычное событие датчику удалось зафиксировать 26 августа. Правда, источник вибраций доподлинно пока неизвестен, поэтому ученые уточняют информацию. Но, согласно предварительным данным, вибрация связана именно с сейсмической активностью, а не, например, падением на поверхность Луны метеорита. Напомним, что ранее естественный спутник Земли проявлял не только сейсмическую, но и вулканическую активность, но по мере остывания она ослаблялась.

Что известно о сейсмической активности Луны

Как мы уже сказали, сейсмическая активность Луны не стала для ученых неожиданностью. Впервые она была зафиксирована на поверхности спутника Земли во время миссий “Аполлон”. С того момента, как эта программа НАСА была свернута, изучение естественных вибраций Луны по понятным причинам прекратились. Несмотря на то, что оборудование в конце 60-х — начале 70-х годов было гораздо менее точным и чувствительным, чем современное, полученные данные по сей день используются исследователями для изучения структуры спутника.

Что известно о сейсмической активности Луны. Последний раз сейсмическая активность изучалась на Луне во время миссий «Аполлон». Фото.

Последний раз сейсмическая активность изучалась на Луне во время миссий «Аполлон»

В частности, эти данные позволили ученым обнаружить, что Луна имеет такое же ядро, как и Земля. Однако строение спутника по сей день во многом остается загадкой. Поэтому новые сейсмические данные имеют большое значение в изучении Луны.

Почему для науки ценны лунотрясения

Напомним, что ученые изучают недра по тому, как в них распространяются сейсмические волны. Для каждого материала характерны определенные характеристики волны. Фиксируя эти волны и то, как они изменяются, ученые определяют сквозь какой материал они прошли. Таким же образом изучается структура Земли и Марса.

Почему для науки ценны лунотрясения. Индийский луноход, возможно, продолжит свою миссию с приходом лунного дня. Фото.

Индийский луноход, возможно, продолжит свою миссию с приходом лунного дня

Напомним, что миссия “Чандраян-3”, фактически, завершилась. Луноход и посадочный модуль в настоящее время находятся в спящем состоянии, так как на Луне началась ночь. Связано это с тем, что аппараты работают на солнечной энергии. Однако, не исключено, что с приходом дня луноход и посадочный модуль смогут проснуться. В таком случае изучение Луны продолжится еще на 14 дней.

Переходите по ссылке на наш ЯНДЕКС.ДЗЕН КАНАЛ. Мы подготовили для вас множество интересных, захватывающих материалов посвященных науке.

Несмотря на то, что миссия “Чандраян-3” длилась всего 14 дней, ее можно назвать вполне успешной. Ранее мы рассказывали, что индийский Луноход обнаружил вещество, которое поможет в строительстве Лунных баз. Единственное, ему не удалось обнаружить самое важное вещество, которое ученые надеялись найти на Луне, а именно — водород. Он мог бы обеспечить будущие лунные миссии водой и топливом для ракет. Но, не исключено, что луноход продолжит поиски водорода с приходом лунного дня.

Необычное открытие доказало, что Вселенная расширяется не так, как мы думали

Необычное открытие доказало, что Вселенная расширяется не так, как мы думали. Скорость расширения вселенной раньше оценивалась неправильно. Фото.

Скорость расширения вселенной раньше оценивалась неправильно.

Сказать, что мы хоть что-то знаем про космос, будет очень самонадеянно. В нем хранится столько тайн, которые мы можем изучать тысячи лет и не дойти даже до одного процента познаний. Но кое-какие открытия ученые время от времени все же делают. Даже на нашем уровне понимания каждое из них вызывает восторженное: ”А, вот оно как…”. Вот и сейчас недалеко от Млечного Пути обнаружено расположение галактик в гигантском пузыре, и астрономы полагают, что это может быть пережитком ранней Вселенной — тех времен, когда только случился большой взрыв, а то, к чему мы привыкли, только начало формироваться. Нам еще только предстоит доказать Теорию большого взрыва, но новое открытие становится еще одним шагом на этом нелегком пути. Так о чем же нам говорит новое открытие?

Новое скопление Галактик

Обнаруженное скопление астрономы назвали Хо’олейлана — гавайское имя, вдохновленное эпосом Кумулипо, повествующим о создании структуры во Вселенной.

Характеристики скопления позволяют предположить, что это нечто, известное как барионное акустическое колебание (БАО). Звучит сложно, но если сказать попроще, то это окаменевшая акустическая волна, которая распространялась по ранней Вселенной, прежде чем застыть на месте.

«Джеймс Уэбб» уловил свет самых первых галактик во Вселенной.

Такие колебания можно найти по всей Вселенной. Но Хо’олейлана, расположенное на расстоянии всего 820 миллионов световых лет от Млечного Пути, ошеломило астрономов. Так близко к нам по вселенским меркам ничего подобного ранее не находили.

Мы не искали это скопление специально. Оно настолько огромно, что простирается до краев того сектора неба, который мы анализировали — говорит астроном Брент Талли из Гавайского университета.

Увеличиваются ли галактики

Увеличение галактик — важная особенность, которую открыли исследователи. Они увидели гораздо больше, чем ожидали. Очень большой диаметр в один миллиард световых лет превосходит любые теоретические ожидания. Все это косвенно говорит о высокой скорости расширения Вселенной.

Увеличиваются ли галактики. Вселенная огромная, и миллион световых лет по ее меркам — ничтожное расстояние. Фото.

Вселенная огромная, и миллион световых лет по ее меркам — ничтожное расстояние.

Исследователи измерили расстояния до 55 877 галактик в определенном секторе неба, используя восемь различных методик для получения самой точной карты. Только когда вы сможете определить, насколько далеко находятся галактики, закономерности их плотности начнут сходиться воедино.

Исследователи увидели очень специфическую, шокирующе знакомую картину: кольцо диаметром около 1 миллиарда световых лет, в котором галактики кажутся более плотно сгруппированными, с плотным скоплением в центре. Именно такова структура барионного акустического колебания.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Что было со Вселенной в самом начале

Когда Вселенная была совсем молодой, она была заполнена горячей плотной плазмой, которая вела себя как жидкость. Борьба между внутренним притяжением гравитации и внешними силами породила сферические акустические волны, которые распространялись через плазму.

Когда Вселенная достигла возраста около 380 000 лет, она достаточно остыла, чтобы из частиц, которые свободно колебались, могли образоваться атомы. Внешняя рябь акустических волн прекратилась и застыла в виде областей более высокой плотности в формировавшейся материи с радиусом около 490 миллионов световых лет. На самом деле это не кольца, а сферы. Но из-за перспективы они кажутся нам именно кольцами.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Эти структуры полезны по многим причинам. Например, они могут помочь нам измерить космические расстояния, поскольку мы точно знаем, насколько они велики. Они также могут помочь нам отслеживать расширение Вселенной. Но мы сможем найти их только в том случае, если сможем определить, как галактики группируются вместе.

Исследователи сошлись во мнении, что построение карты было удивительной вещью. Они смогли увидеть, что гигантская оболочка Хо’олейланы состоит из элементов, которые в прошлом считались одними из крупнейших структур Вселенной.

Что было со Вселенной в самом начале. Большой взрыв наделал много дел. После него Вселенная только остывала почти 400 миллионов лет. Фото.

Большой взрыв наделал много дел. После него Вселенная только остывала почти 400 миллионов лет

Некоторые из структур, которые являются частями Хо’олейланы, включают Пустоту Волопаса, сферическую область галактик с пониженной плотностью диаметром 400 миллионов световых лет. Так же сюда входит Великая стена Комы и Великая стена Слоана образуют части панциря. А сверхскопление Волопаса почти мертво в центре пузыря.

Могут ли законы физики объяснить устройство Вселенной?

С какой скоростью расширяется Вселенная

Поскольку пузырь больше, чем ожидалось для БАО, открытие Хо’олейланы предполагает, что Вселенная может расширяться быстрее, чем мы думали. Оценки обычно варьируются от 67 до 74 километров в секунду на мегапарсек. Новые данные предполагают, что расширение происходит примерно на 10% быстрее.

В любом случае это очень много и не укладывается в понимание человека. Но по словам исследователей, потребуются дальнейшие наблюдения и анализ, чтобы попытаться распутать этот увлекательный клубок.

Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal.

Луноход обнаружил под поверхностью Луны несколько загадочных слоев

Луноход обнаружил под поверхностью Луны несколько загадочных слоев. Ученые обнаружили под поверхностью Луны несколько слоев. Фото.

Ученые обнаружили под поверхностью Луны несколько слоев

В последнее время представления людей о Луне сильно изменились. Благодаря миссиям НАСА «Аполлон» выяснилось, что естественный спутник имеет такую же структуру, как и Земля. В последнее время ученые находят все больше подтверждений тому, что Луна когда-то обладала интенсивной вулканической активностью. Причем лава вытекала на поверхность гораздо дольше, чем ученые предполагали ранее. Сейсмическая же активность спутника, то есть лунотрясения, продолжаются по сей день. Теперь же марсоход Чанъэ-4 обнаружил под поверхностью Луны слоистую структуру, которая может пролить свет на процессы, происходившие на поверхности спутника миллиарды лет назад.

Поверхность Луны имеет слоистую структуру

Марсоход Чанъэ-4 прилунился на обратной стороне Луны в 2019 году, где проводил исследования в течение нескольких лунных дней. Причем благодаря проникающему низкочастотному радару, он смог изучить недра спутника на достаточно большой глубине. Принцип его работы такой же, как у любого другого радара — он посылает сигнал в недра планеты. Сигнал отражается и возвращается назад, в результате чего улавливается приемником, установленным на борту марсохода.

Международная группа ученых тщательно изучила данные о недрах спутника. На глубине 40 метров они не обнаружили ничего необычного, кроме кратера, который был засыпан грунтом и почвой, выброшенной в результате других ударов рядом с кратером. Но ниже 90 метров радар марсохода показал нечто гораздо более интересное — несколько слоев, отличающихся друг от друга. Они находятся на глубине около 300 метров. Причем на разной глубине толщина слоев разная — чем глубже расположен слой, тем он толще.

Поверхность Луны имеет слоистую структуру. Китайский луноход Чанъэ-4. Фото.

Китайский луноход Чанъэ-4

По мнению исследователей, скорее всего неоднородность грунта связана с многократными извержениями базальта, происходившими миллиарды лет назад. Уменьшение толщины слоев, которое наблюдается ближе к поверхности, является тому подтверждением. Постепенно внутренняя тепловая энергия Луны истощалась, в результате чего мощность извержений уменьшалась. То есть на поверхность выбрасывалось все меньше и меньше магмы.

Согласно официальной версии, на Луне вулканическая активность связана с тепловой энергией. Напомним, что на Земле причиной вулканов являются процессы в земной коре. При столкновении друг с другом одна тектоническая плита может погружаться под другую, при этом магма выталкивается на поверхность. На Луне же, как мы знаем, тектонических плит нет.

Сколько раз извергались вулканы на обратной стороне Луны

Как сообщают исследователи, самые нижние слои имеют ширину до 70 метров, а тонкие, расположенные у поверхности — до 5 метров. Ученым удалось идентифицировать не менее трех-четырех мощных потока лавы. Причем они располагались довольно близко друг к другу, то есть между слоями базальта имеется тонкий слой лунного грунта. Это говорит о том, что извержения происходили с небольшим промежутком времени. Об этом авторы работы сообщают в журнале Journal of Geophysical Research: Planets

Сколько раз извергались вулканы на обратной стороне Луны. Когда-то на Луне активно извергались вулканы. Фото.

Когда-то на Луне активно извергались вулканы

По мнению исследователей, они изучили особенности недр кратера Фон Карман, внутри которого проводил свои исследования луноход Чанъэ-4, как это делают марсоходы. Но когда вообще происходили извержения под поверхностью кратера?

К сожалению, дистанционное зондирование не может дать ответ на этот вопрос. Оно говорят лишь о том, что вулканическая активность спутника постепенно уменьшалась в связи с потерей тепловой энергии, как было сказано выше.

Сколько раз извергались вулканы на обратной стороне Луны. Китайский марсоход Чанъэ-5 показал, что со временем вулканическая активность на Луне возрастала. Фото.

Китайский марсоход Чанъэ-5 показал, что со временем вулканическая активность на Луне возрастала

Однако эти выводы противоречат данным с лунохода Чанъэ-5. Он обнаружил, не только то, что вулканы на Луне извергались дольше, чем предполагалось ранее, Но и усиление вулканической активности с течением времени, о чем сообщалось в журнале Nature. Но как можно объяснить такие разногласия в результатах исследований?

Переходите по ссылке на наш ЯНДЕКС.ДЗЕН КАНАЛ. Мы подготовили для вас множество интересных, захватывающих материалов посвященных науке.

По мнению некоторых экспертов, данные радара не являются абсолютно достоверными. То есть нельзя сказать точно что это за слои, откуда они взялись и существуют ли вообще. Вполне возможно, что они являются системным шумом. Но, скорее всего, в ближайшее время ученым все же удастся найти ответы на все вопросы, оставшиеся без ответа.

На Нептуне растут загадочные темные пятна, которым пока нет объяснения

На Нептуне растут загадочные темные пятна, которым пока нет объяснения. На Нептуне возникают пятна, которым ученые не могут найти объяснение. Фото.

На Нептуне возникают пятна, которым ученые не могут найти объяснение

Нептун представляет собой ледяную планету-гигант, которая находится на самом дальнем расстоянии от Солнца в Солнечной системе. Ее масса в 17,2 раза превышает массу Земли, а по диаметру экватора эта планета почти в 4 раза больше нашей планеты. Характерной особенностью Нептуна является его синий цвет, который объясняется содержанием метана во внешних слоях атмосферы. Однако этот цвет неоднороден. В далеком 1989 году космический аппарат НАСА “Вояджер-2” выявил таинственное темное пятно в атмосфере Нептуна. И хотя темные пятна на планетах не являются редкостью, на ледяном гиганте оно было очень странным, так как со временем исчезло. В 2018 году космический телескоп «Хаббл» зафиксировал несколько новых загадочных пятен на поверхности Нептуна, причем они уже охватывали как южное, так и северное полушария планеты. Ученые пока не знают их природу, однако новое исследование может пролить свет на их появление.

На Нептуне появляются не только темные, но и светлые пятна

Темные пятна на планетах астрономы изучают уже не одну сотню лет. Например «Большое красное пятно» на Юпитере, которое представляет собой бушующий шторм, является предметом исследования по меньшей мере последние 200 лет. Однако пятнам на Нептуне, как было сказано выше, ученые по сей день не могут найти объяснение.

Они имеют впечатляющие размеры — их диаметр составляет от 10 до 15 тысяч км. Изначально, когда аппарат НАСА «Вояджером-2» обнаружил пятно, получившее впоследствии название «Большое Темное Пятно», ученые предположили, что оно схоже с «Большим красным пятном» на Юпитере. Однако позже выяснилось, что оно имеет серьезные отличия. Однако досконально изучить его не удалось. К слову, «Вояджером-2» является вообще единственным аппаратом, который видел Нептун с близи.

Предположения относительно темных пятен назывались самые разные. Согласно одному из них, они вызваны более высокой плотностью облаков. Соответственно, исчезновение темных пятен связано с рассеиванием облаков над замерзшей поверхностью ледяного гиганта в результате ураганов. То есть сильный ветер просто разгоняет облака, в результате чего оголяется более темная поверхность планеты.

На Нептуне появляются не только темные, но и светлые пятна. Большое Темное Пятно на Нептуне. Фото.

Большое Темное Пятно на Нептуне

Загадочное пятно, обнаруженное телескоп «Хаббл» в 2018 году, привлекло внимание Патрика Ирвина, профессора Оксфордского университета, который впоследствии возглавил группу ученых, занявшейся изучением Нептуна. Для своих исследований команда использовала спектроскопический телескоп VLT (MUSE). Основное внимание было сосредоточено на определенной области в северном полушарии планеты, где было выявлено темное пятно.

Главной задачей исследования было опровержение или подтверждение предложенной ранее теории о том, что темные пятна образованы высокой плотностью облаков. В результате наблюдений ученым удалось обнаружить светлое яркое пятно DBS-2019, которое ранее не попадалось взору астрономов. Причем оно расположено рядом с темным пятном, что добавило в исследование еще больше интриги.

На Нептуне появляются не только темные, но и светлые пятна. Рядом с темным пятном ученые обнаружили при помощи телескопа MUSE светлое пятно. Фото.

Рядом с темным пятном ученые обнаружили при помощи телескопа MUSE светлое пятно

Откуда взялись на ледяном гиганте пятна

Чтобы получить больше информации о пятнах, исследователи разделили отраженный свет на различные составляющие цвета — синий, зеленый и красный. В результате им удалось обнаружить, что темное пятно не связано с более высокой плотностью облаков, как предполагалось изначально. На самом деле оно возникло по другой причине — частицы в атмосфере в области пятна сами по себе имеют более темный оттенок и излучают свет с длиной волны 700 нанометров, что соответствует красному цвету в электромагнитном спектре. Об этом исследователи сообщают в журнале Nature Astronomy.

Светлое пятно, которое заметили астрономы, расположено на том же уровне атмосферы, что и темное пятно. Причем его не видно было во время предыдущих наблюдений, проведенных несколькими неделями ранее. Это может говорить о том, что светлое пятно является краткосрочным или временным явлением.

Близкое расположение светлого пятна к темному вызвало большой интерес у ученых. Вполне возможно, что между ними имеется какая-то взаимосвязь. Причина их появления пока неизвестна, но исследователи имеют несколько гипотез на этот счет. Согласно одной из них, темные частицы с поверхности планеты поднимаются в атмосферу при помощи неких восходящих потоков.

Откуда взялись на ледяном гиганте пятна. Исследователи разделили отраженный от Нептуна свет на составляющие. Фото.

Исследователи разделили отраженный от Нептуна свет на составляющие

Согласно другой версии, ультрафиолетовый свет способствует локальному нагреву поверхности планеты, в результате чего твердый сероводородный лед тает и превращается в газовую форму, которая образует темные облака. Как говорят сами исследователи, для полного понимания происходящего им необходимы дополнительные исследования и моделирование. Для этого ученые планируют в ближайшее время задействовать телескоп Джеймса Уэбба. Поэтому тайна темных пятен на Нептуне может быть вскоре раскрыта.

Переходите по ссылке на наш ЯНДЕКС.ДЗЕН КАНАЛ. Мы подготовили для вас множество интересных, захватывающих материалов посвященных науке.

Напоследок отметим, что Нептун является плохо изученной планетой, но в то же время привлекающий внимание ученых загадочными процессами, которые на нем происходят. К примеру, ранее исследователи обнаружили, что Нептун имеет дополнительный источник тепла. Как мы уже рассказывали, об этом говорят некоторые температурные аномалии.

Как часто на Землю падают астероиды — стоит ли их бояться?

Как часто на Землю падают астероиды — стоит ли их бояться? Некоторые астероиды падают на Землю чаще, чем другие — у агентства NASA есть примерная статистика. Фото.

Некоторые астероиды падают на Землю чаще, чем другие — у агентства NASA есть примерная статистика

Прямо сейчас вокруг Солнца летают полмиллиарда астероидов диаметром более 4 метров. Скорость их движения колоссальная — считается, что она составляет около 30 километров в секунду. В новостях нас несколько раз в год пугают тем, что к Земле приближается «астероид размером с небоскреб» и так далее. Если настолько крупный объект упадет на нашу планету с большой скоростью, произойдет катастрофа: некоторые поселения будут полностью разрушены, а вместе с ними погибнут десятки или даже сотни тысяч людей. К счастью, такого рода катастрофы мы видим только в фильмах, однако когда-нибудь такой кошмар может стать явью. Ученые постоянно следят за опасными для Земли космическими объектами. Как они понимают, насколько опасен для нас тот или иной астероид?

Какие бывают астероиды

Астероиды — это относительно небольшие космические тела, которые движутся по орбите вокруг Солнца. Размеры астероидов могут составлять от 30 метров до десятков километров, но даже у самых крупных вариантов не имеется собственной атмосферы. Однако, у некоторых астероидов могут иметься спутники. Например, небольшой спутник есть у астероида (45) Евгения, который имеет диаметр около 214,6 километров. По происхождению большинство астероидов — это куски горных пород, оставшиеся после формирования Солнечной системы.

Какие бывают астероиды. Астероид (45) Евгения, снятый «Очень большим телескопом». Фото.

Астероид (45) Евгения, снятый «Очень большим телескопом»

Астрономам известно о существовании более миллиона астероидов — точное число неизвестно, и эта информация разнится в зависимости от источника. По информации NASA, на просторах Солнечной системы больше всего небольших объектов размером до 4 метров — они называются метеороидами. Логично, что больше всего урона могут нанести крупные астероиды, а маленькие не представляют для нас особой опасности.

Какие бывают астероиды. Большинство небольших космических объектов сгорают в атмосфере Земли. Фото.

Большинство небольших космических объектов сгорают в атмосфере Земли

В большинстве случаев, метеороиды полностью сгорают в земной атмосфере и даже не достигают поверхности. На небе это выглядит как падающая звезда, и если объект не сгорает полностью, на землю падает не сгоревший фрагмент — метеорит.

Читайте также: Куда пропадают упавшие на Землю метеориты и как их найти?

Как часто на Землю падают астероиды

У аэрокосмического агентства NASA есть наглядное изображение со статистикой падения на Землю астероидов разного размера. Объектов диаметром 4 метра много — недалеко от нашей планеты регулярно пролетает около 500 миллионов камней. Однако на Землю они падают редко, максимум раз в год.

Астероидов диаметром 25 метров примерно 5 миллионов штук — это тоже весьма внушительное число. Они падают на Землю примерно раз в 100 лет и могут нанести заметные разрушения за счет того, что не полностью сгорают в атмосфере.

Как часто на Землю падают астероиды. Статистика падений астероидов по данным NASA. Фото.

Статистика падений астероидов по данным NASA

Космических объектом диаметром 140 метров известно примерно 25 тысяч штук. Их траектория полета проходит через место нахождения Земли раз в 20 000 лет. В случае их падения, на поверхности нашей планеты могут остаться кратеры размером в 1-2 километра.

Примерно раз в 500 000 лет на Землю падают объекты размером в 1 000 метров, то есть в 1 километр. В случае столкновения с таким астероидом на поверхности планеты может остаться кратер диаметром в 10 километров. Возникает огромный риск гибели всей цивилизации — в воздух может подняться столько пыли и пепла, что солнечный свет перестанет греть Землю, из-за чего всему живому будет холодно и не будет хватать еды.

Как часто на Землю падают астероиды. Тяжесть последствий падения астероида на Землю зависит от того, куда именно он упадет — на сушу или воду. Фото.

Тяжесть последствий падения астероида на Землю зависит от того, куда именно он упадет — на сушу или воду

Наконец, раз в 100-200 миллионов лет на Землю падают 10-километровые астероиды. Если такой объект столкнется с Землей, на поверхности нашей планеты остается кратер диаметром в 100 километров. Города будут разрушены, еды будет не хватать и человечество с большой долей вероятности исчезнет. Последний раз астероид такой величины падал на Землю 66 миллионов лет назад — его диаметр составлял 14 километров. Именно после него на побережье Мексики остался 200-километровый кратер Чиксулуб. Этот же астероид считается причиной гибели динозавров и других древних животных.

Что произойдет, если на ваш город упадет астероид? Проверьте прямо сейчас

Система защиты от астероидов

На сегодняшний день астрономы открыли 95% астероидов диаметром более одного километра. Поиски остальных 5% ведутся — иногда они обнаруживаются в самый неожиданный момент.

Опасность астероидов оценивается по туринской шкале, которая также известна как шкала Торино. В ней используются значения от 0 до 10, где ноль означает полную безвредность наблюдаемого космического объекта, а десять — это неизбежное столкновение с последующей катастрофой. Чтобы дать оценку, ученые учитывают математическую вероятность столкновения и кинетическую энергию соударения.

Система защиты от астероидов. Оценка по шкале Торино — самое интересное, что можно узнать об астероидах. Фото.

Оценка по шкале Торино — самое интересное, что можно узнать об астероидах

Поэтому, когда в новостях говорят об обнаружении астероида «размером с небоскреб» нужно интересоваться не его размером, а оценкой по шкале Торино. Ученые начинают говорить о приближении астероида к Земле, если он пролетит на расстоянии ближе, чем находится Луна — при подлете на менее 300 тысяч километров. Как правило, такие объекты не представляют реальной опасности.

Еще больше интересных статей вы найдете в нашем Дзен-канале. Подпишитесь прямо сейчас!

А на случай реальной угрозы, ученые уже несколько лет разрабатывают систему защиты от астероидов. Так, в 2022 году космический аппарат DART специально врезался в астероид и изменил направление его движения. В будущем такого рода технология может спасти жизни миллиардов человек.

Могут ли законы физики объяснить устройство Вселенной?

Могут ли законы физики объяснить устройство Вселенной? Законы физики, кажется, не могут объяснить устройство Вселенной. Но почему? Фото.

Законы физики, кажется, не могут объяснить устройство Вселенной. Но почему?

С огромными масштабами космоса трудно смириться: в одной только нашей Галактике количество звезд составляет примерно 400 миллиардов, а ведь галактик во Вселенной не счесть. Космологи, однако, больше обращают внимание не на цифры – ученые хотят ответить на вопрос о том, как появились все эти звезды и галактики за отведенное им время – 13,8 миллиардов лет. Вот оно – настоящее доисторическое приключение. В конечном итоге жизнь не может развиваться без планет, а планеты – без звезд; звезды, в свою очередь, должны находиться внутри галактик, а галактики не существовали бы без богато структурированной Вселенной, поддерживающей их. Поразительно, но еще совсем недавно казалось, что понять устройство космоса можно с помощью применения небольшого числа физических законов. Вот только целая череда последних научных открытий свидетельствует о том, что Вселенная и ее устройство – намного сложнее и едва ли поддается объяснению.

Единый закон Вселенной

Когда-то казалось, что, несмотря на всю необъятность Вселенной, космос можно понять. Все, что для этого нужно – применить жесткие физические законы. Эту идеи впервые сформулировал Исаак Ньютон, показав, как яблоки, падающие с деревьев, и орбиты планет вокруг Солнца возникают под действием одной и той же силы – гравитации.

Такого рода радикальное объединение земных и небесных явлений: сохраняется и сегодня: ученые полагают, что все бесчисленные молекулы, атомы и субатомные частицы в нашей Вселенной подчиняются одному и тому же набору законов. Большинство свидетельств указывают на то, что подобное предположение верно, из чего следует, что совершенствование нашего понимания этих законов разрешит все оставшиеся вопросы о космической истории.

Единый закон Вселенной. Вселенная расширяется с ускорением, но почему так происходит – неизвестно. Фото.

Вселенная расширяется с ускорением, но почему так происходит – неизвестно

Это, однако, логическое заблуждение. Даже если представить, что человечество в конечном счете откроет “теорию всего”, охватывающую все отдельные частицы и взаимодействия, ценность подобного объяснения для самой Вселенной, вероятно, будет незначительной. Так, в ХХ веке, даже когда физика элементарных частиц раскрыла секреты атомов, стало ясно, что поведение частиц невозможно понять, сосредоточившись исключительно на отдельных объектах.

Читайте также: Могут ли законы физики меняться со временем?

О том, что современная наука (включая физику и космологию) находится в кризисе, вы наверняка знаете. Об этом свидетельствует несоответствие между ведущими физическими теориями – Общей теории относительности (ОТО) и квантовой механике. Подробнее о том, почему каждая из теорий прекрасно работает по отдельности, мы рассказывали ранее, не пропустите.

Все дело в вычислениях?

Солнечная система может показаться воплощением предсказуемости, а ее долгосрочное будущее неопределенно: в изоляции одна планета вращалась бы вокруг одной звезды бесконечно, но на самом деле планет множество, и каждая из них притягивает, хотя и очень незаметно, другие. Со временем серия крошечных толчков может привести к серьезному эффекту, для прогнозирования которого требуется непомерное количество вычислений.

В какой-то степени компьютеры могут справиться с этой задачей, моделируя коллективный результат путем суммирования индивидуальных воздействий с помощью быстрой и надежной арифметики. Проблема в том, что симуляции не согласуются друг с другом. Некоторые предсказывают, что Солнечная система стабильна, в то время как другие предполагают, что в течение нескольких миллиардов лет Меркурий может столкнуться с Венерой или даже быть выброшен в глубокий космос.

Это интересно: Почему наша Вселенная такая странная и существуют ли законы физики?

Все дело в вычислениях? Если даже Солнечная система непредсказуема, попытка понять Вселенную в целом может показаться обреченной. Фото.

Если даже Солнечная система непредсказуема, попытка понять Вселенную в целом может показаться обреченной

Ученым хорошо известно, что многочисленные моделирования Солнечной системы не могут учесть абсолютно все. По этой причине даже малейшие изменения и разногласия приводят к совершенно иным результатам. Иными словами, все наши попытки смоделировать и предсказать будущее как отдельной звездной системы, так и целой Вселенной хаотичны.

Хаос показывает, что планетные системы могут вести себя иначе и непредсказуемо, чем может предполагать холодный, безжизненный закон всемирного тяготения. Однако если даже Солнечная система хаотична и непредсказуема, то можем ли мы вообще понять и объяснить устройство Вселенной и мироздания? Неужели все наши попытки разобраться в происходящем обречены на провал?

Хотите всегда быть в курсе новостей из мира науки и высоких технологий? Подписывайтесь на наш канал в Telegram – так вы точно не пропустите ничего интересного!

Можно ли понять Вселенную?

Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим галактики, которые в среднем в десятки миллионов раз больше по протяженности, чем Солнечная система, и чрезвычайно разнообразны по своим формам, цветам и размерам. Понимание того, как галактики стали такими разнообразными, требует от ученых, как минимум, знания того, как и где внутри них образовались звезды.

Однако звездообразование – тоже хаотичный процесс, в ходе которого рассеянные облака водорода и гелия медленно конденсируются под действием силы тяжести, и ни один компьютер даже близко не в состоянии отследить все необходимые атомы. Но даже если бы вычисления были выполнимы, хаос в любом случае увеличил бы малейшие неопределенности, лишив нас возможности получить окончательный ответ.

Ну а если бы мы строго придерживались традиционных законов физики в качестве объяснения галактик, то это был бы конец пути.

Можно ли понять Вселенную? Вселенная – место странное и таинственное. Фото.

Вселенная – место странное и таинственное

Чтобы поместиться в компьютерах, моделирование формирования галактики должно объединить огромное количество молекул, описывая, как они массово движутся, давят друг на друга, переносят энергию, реагируют на свет и излучение и так далее, и все это без явного упоминания бесчисленных индивидуумов внутри. Это требует от нас творческого подхода, поиска способов описания сути множества различных процессов, позволяющих достичь различных результатов, не зацикливаясь на деталях, которые в любом случае непостижимы.

Не пропустите: Перестают ли законы физики работать на краю Вселенной?

Имеющиеся расчеты основаны на экстраполяциях, компромиссах и всесторонних предположениях, разработанных экспертами. Неопределенные части охватывают не только звезды, но и черные дыры, магнитные поля, космические лучи и все еще не понятые “темную материю” и “темную энергию”, которые, по-видимому, управляют общей структурой Вселенной.

Можно ли понять Вселенную? Мы слишком мало знаем о Вселенной и ее обитателях. Фото.

Мы слишком мало знаем о Вселенной и ее обитателях

Это никогда не приведет к созданию буквальной цифровой копии вселенной, в которой мы обитаем. Такое воссоздание так же невозможно, как и точный прогноз будущего Солнечной системы. Но моделирование, основанное даже на неточных описаниях и наилучших предположениях, может служить ориентиром, подсказывая, как галактики могли эволюционировать с течением времени, позволяя нам интерпретировать результаты, полученные с помощью все более совершенных телескопов, и подсказывая, как узнать больше.

Вам будет интересно: Колебание крошечной частицы нарушает известные законы физики

В конечном итоге, галактики меньше похожи на машины и больше на животных – непонятные, полезные для изучения, но лишь частично предсказуемые. Принятие этого требует от нас иного подхода и восприятия Вселенной, однако именно это делает наше видение Вселенной богаче и интереснее.

У берегов Австралии нашли неопознанный космический объект

У берегов Австралии нашли неопознанный космический объект. Космическое агентство Австралии не дало комментариев относительно происхождения этого объекта. Фото.

Космическое агентство Австралии не дало комментариев относительно происхождения этого объекта

Несколько дней назад на берег Грин-Хед в Западной Австралии был выброшен неопознанный металлический объект довольно внушительных размеров. Так как определить, что это такое и кем создано, до сих пор не удалось, объект был сразу же взят под охрану полицией. Его изучением занялось космическое агентство Австралии (ASA). Вначале специалисты даже не исключали, что объект может быть опасен, поэтому попросили местное население держаться от него подальше. Правда, впоследствии после химических анализов было объявлено, что он не несет угрозы для населения. Однако объект продолжает находиться под охраной полиции, чтобы оставался нетронутым до окончания исследования.

Что представляет собой неопознанный объект в Австралии

Вынесенный не берег объект имеет цилиндрическую форму. Его диаметр составляет около 2,5 метров а длина около трех метров. Объект явно рукотворный, но кто его сделал и зачем? Изначально его связывали с лунной миссией Chandrayaan3 Индийского агентства космических исследований. Однако состояние объекта, в частности, ракушки на стенках, говорят о том, что он находился в воде задолго до старта миссии Chandrayaan3.

Космическая программа Индии активизировалась только последние несколько лет. Но по оценке некоторых специалистов объект мог находиться в воде до 20 лет. Поэтому у лунной миссии точно не имеет отношения.

Что представляет собой неопознанный объект в Австралии. Судя по состоянию таинственного объекта, он длительное время провел в воде. Фото.

Судя по состоянию таинственного объекта, он длительное время провел в воде

Тем не менее, основная версия заключается в том, что загадочный цилиндр не поднялся из глубины океана, а упал из космоса. Сообщается, что объект металлический, однако очевидцы, которые его передвигали, говорят, что он очень легкий. Вполне может быть, что объект выполнен из углеволокна.

Кто и зачем создал таинственный объект

Версии относительно неопознанного объекта выдвигают самые разные. Согласно одной из них, это может быть часть пропавшего девять лет назад самолета MH370 или деталь нефтяной буровой установки. Однако большинство специалистов сходятся во мнении, что это все же корпус от третьей ступени индийской ракеты.

Обычно при запуске двигатели первых трех ступеней отваливаются и падают в Индийский океан. Объект, возможно, попал в поток течения Леувина, в результате чего запросто мог оказаться в Западной Австралии. По мнению Доктора Элис Горман, сотрудника Университета Флиндерса, скорее всего это третья ступень ракеты-носителя для полярных спутников, о чем сообщает издание The Guardian.

Кто и зачем создал таинственный объект. Третья ступень индийской ракеты. Фото.

Третья ступень индийской ракеты

Собственно говоря, Индийское оборонное научно-исследовательское агентство уже сообщило, что вынесенный на берег Австралии объект принадлежит им, и является частью ракеты PSLV. При взлете она теряет свои ступени над отдаленными районами океана. Однако австралийское космическое агентство по какой-то причине не спешит подтверждать эту версию. Хотя признало, что объект мог быть частью иностранной ракеты-носителя.

Космический мусор засоряет Землю

На фотографии индийских ракет PSLV, которые запускали спутники в 2015 году для Сингапура, действительно можно заметить сходство с выброшенным объектом. Таким образом находка сигнализирует о проблеме космического мусора, который накапливается не только в космосе, но и на Земле.

На орбиту планеты выводится все больше спутников, при этом части ракет обычно затапливают в океане. Однако не существует каких-либо планов по извлечению и утилизации этого мусора. В результате он постепенно накапливается и уже дает о себе знать.

Космический мусор засоряет Землю. Космический мусор становится проблемой не только в космосе, но и на Земле. Фото.

Космический мусор становится проблемой не только в космосе, но и на Земле

Согласно Договору ООН по космосу, за космический мусор несет ответственность организация, которая осуществляет запуск. Но, как это часто бывает в международном праве, договор не соблюдается, так как отсутствует контролирующий орган, который мог бы обеспечить его соблюдение. В то же время падающие части ракет и спутники причиняют вред окружающей среде.

Переходите по ссылке на наш ЯНДЕКС.ДЗЕН КАНАЛ. Мы подготовили для вас множество интересных, захватывающих материалов посвященных науке.

До последнего момента случаев, когда космический мусор выбрасывался на берег, еще не было. Но, судя по всему, вскоре их количество участится. Но еще более серьезная ситуация сложилась в космосе. Из-за космического мусора астронавтам приходится отказываться от выхода в открытый космос. Кроме того, уже был случай, когда космический мусор повредил роботизированную руку МКС. Это значит, что проблема дошла до того уровня, когда ее необходимо срочно решать, но эффективных работающих технологий для этого пока не существует.

Открыт первый метеорит-бумеранг: он покинул Землю и вернулся обратно

Открыт первый метеорит-бумеранг: он покинул Землю и вернулся обратно. В Марокко найден уникальный метеорит, который вызывает у ученых много вопросов. Фото.

В Марокко найден уникальный метеорит, который вызывает у ученых много вопросов

В 2018 году, на территории Марокко, был обнаружен необычный камень — внешне он очень похож на метеорит, но по химическому составу напоминает породу, которая как правило образуется в глубинах земли. Этому странному объекту массой 646 граммов ученые дали название Northwest Africa 13188 и начали размышлять, что он из себя представляет. Было выдвинуто весьма смелое предположение: этот камень мог быть образован на Земле, после чего улететь в космос на тысячи лет, а затем вернуться обратно. Некоторые исследователи считают эту версию полнейшим бредом, однако у авторов есть примерное объяснение, как камень мог превратиться в «бумеранг» и вернуться на родину после долгого путешествия.

Метеорит земного происхождения

О том, как метеорит-бумеранг улетел в космос и вернулся обратно на Землю спустя тысячи лет, сейчас не пишет только ленивый. Недавно об этой истории рассказали авторы изданий Science Alert и IFL Science. И ведь действительно, эта история очень интересна с научной точки зрения.

Метеорит Northwest Africa 13188, который также известен как (NWA) 13188, был найден в северо-западной части Африки. Камень был внимательно изучен в лабораторных условиях — оказалось, что он преимущественно состоит из минералов плагиоклаза и пироксена. По химическому составу он является породой, которая точно образовалась на Земле. В этом у ученых не было никаких сомнений.

Метеорит земного происхождения. Метеорит (NWA) 13188. Фото.

Метеорит (NWA) 13188

Однако, у найденного камня была обнаружена и другая особенность. На его внешней оболочке образовалась корка, говорящая о том, что он был подвергнут воздействию очень высоких температур. Также в составе необычного камня нашлась концентрация бериллия, гелия и неона — это признак того, что объект подвергался воздействию космических лучей на протяжении 10 000 лет. Концентрация этих веществ была ниже, чем в других метеоритах, она была значительно выше, чем в других породах с Земли.

Можно было бы подумать, что метеорит (NWA) 13188 является подделкой. Ведь действительно, можно взять земную породу и нагреть ее таким образом, чтобы поверхность покрылась расплавленной пленкой. Можно запросто сделать так, чтобы объект выглядел метеоритом, частично сгоревшим во время прохождения через атмосферу Земли. Ученые разделились на два лагеря: одни считают, что в Марокко был найден уникальный метеорит-бумеранг, а другие считают, что если коллеги выдвигают экстраординарные гипотезы, они должны предоставить экстраординарные доказательства. Таковых, к сожалению, на данный момент нет.

Читайте также: Куда пропадают упавшие на Землю метеориты и как их найти?

Как образуются метеориты на Земле

Если первая группа ученых права, и метеорит действительно образовался на Земле и после долгого космического путешествия вернулся обратно, возникает вопрос — как небольшой камень мог улететь в космос. Существует версия, что это произошло во время извержения вулкана — чтобы выйти на орбиту Земли, выброшенный из жерла камень должен был лететь со скоростью в десятки тысяч километров в час. Также сам вулкан должен быть очень высоким. Развитие таких скоростей и настолько высоких вулканов не существует, поэтому камень вряд ли вылетел из извергающегося жерла.

Как образуются метеориты на Земле. Ученые считают маловероятным, что камень был выброшен на орбиту вулканом. Фото.

Ученые считают маловероятным, что камень был выброшен на орбиту вулканом

Другая версия гласит, что камень мог улететь в космос в результате падения на Землю астероида. Это предположение звучит гораздо реалистичнее, потому что в рамках космической миссии «Аполлон-14» в 1971 году астронавты нашли на Луне земной камень возрастом 4 миллиарда лет. Ученые сразу же смекнули, что этот камень, был отброшен с Земли на Луну после столкновения с астероидом. Иногда после падения астероидов метеориты летят с Марса на Землю — в 2011 году один из них был найден в песках пустыни Сахара. Марсианский метеорит «Черная красавица» возрастом 4,4 миллиарда лет был продан в частную коллекцию, и сейчас грамм этого камня стоит более 10 000 долларов США.

Как образуются метеориты на Земле. Марсианский метеорит «Черная красавица». Фото.

Марсианский метеорит «Черная красавица»

В общем, кажется, ученые действительно нашли единственный в своем роде метеорит, который образовался на Земле и словно бумеранг вернулся обратно. Но как именно он попал в космос, ученые не знают — чтобы дать ответ на этот вопрос, необходимо провести еще более детальный анализ камня (NWA) 13188. Если станет известно что-то интересное, мы обязательно об этом расскажем. Чтобы не пропустить важную новость, подпишитесь на наш Telegram-канал.

Также у нас есть Дзен-канал, где вы можете оставлять комментарии под статьями. Обязательно подпишитесь!

Напоследок, рекомендуем вам еще одну статью о том, как ученые обнаружили следы самого древнего падения метеорита — им 3,48 миллиарда лет.

Вселенную пронизывает «эхо» низкочастотных гравитационных волн

Вселенную пронизывает «эхо» низкочастотных гравитационных волн. Астрофизики обнаружили низкочастотные гравитационные волны с периодом колебаний от нескольких лет до десятилетий. Фото.

Астрофизики обнаружили низкочастотные гравитационные волны с периодом колебаний от нескольких лет до десятилетий.

В 2016 году астрофизики доказали существование гравитационных волн – ряби в пространстве-времени, вызванной столкновением массивных черных дыр. О том, что гравитационные волны действительно существуют, говорил еще в 1916 году Альберт Эйнштейн, хотя и сомневался в том, что их когда-нибудь удастся обнаружить. Все потому, что гравитационные волны представляют собой изменения гравитационного поля и распространяются подобно волнам, которые, когда проходят между двумя небесными телами, то изменяют расстояние между ними. Открытие гравитационных волн, удостоенное Нобелевской премии в 2017 году, также стало первым доказательством существования черных дыр – одних из самых таинственных космических обитателей. Теперь же, исследователи обнаружили низкочастотные гравитационные волны, источником которых, вероятно, могут быть как медленно сближающиеся двойные сверхмассивные черные дыры, так и космические струны.

Космические струны – гипотетические астрономические объекты, представляющие собой одномерный топологический дефект пространства-времени.

Рябь пространства-времени

Будучи крошечной рябью мироздания, гравитационные волны появляются в результате мощных космических событий, например, столкновения черных дыр. Путешествия по просторам Вселенной, эти волны постепенно теряют энергию, становясь слабее и незаметнее. Вот почему обнаружить их было настолько трудно. Но обо по-порядку.

Один из главных выводов Общей теории относительности (ОТО) заключается в том, что когда объекты, обладающие массой, искривляют ткань пространства-времени, возникает гравитация – главная сила, управляющая Вселенной. Так, звезда искривляет пространство-время сильнее, чем планета, а черная дыра искривляет его сильнее, чем звезда (чем больше масса объекта, тем сильнее он искривляет ткань пространства-времени).

Рябь пространства-времени. Гравитация – главная сила, управляющая Вселенной. Фото.

Гравитация – главная сила, управляющая Вселенной

Таким образом, два ускоряющихся объекта большой массы заставляют пространство-время колебаться и испускать волны, распространяющиеся по всему космосу. Эти волны в пространстве-времени, распространяются во всех направлениях от источника и движутся со скоростью света, которая также является скоростью гравитации.

Гравитационные волны – рябь в пространстве-времени. Эти колебания возникают, когда масса ускоряется. Чем больше масса или чем быстрее ускорение, тем сильнее гравитационная волна.

Напомним, что зафиксировать гравитационные волны в 2015 году удалось исследователям американской лазерной интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории (LIGO) и европейской обсерватории VIRGO. Эти мощные детекторы прослушивают космос в поисках крупных космических происшествий, а с 2015 года было обнаружено около 100 других гравитационно-волновых сигналов.

Что можно узнать о Вселенной с помощью гравитационных волн?

Гравитационные волны кодируют информацию о событиях, которые их создают. Так, частота волны зависит от массы объектов, а сила – от того, на каком расстоянии (от нашей планеты) происходит «космическая авария». И хотя с момента открытия гравитационных волн прошло не так много времени, мы уже многое узнали о Вселенной и ее самых загадочных обитателях – черные дыры, например, сталкиваются намного чаще, чем считалось раньше.

Отметим также, что создавать гравитационные волны могут абсолютно все гравитационные системы. Но так как мы можем зафиксировать гравитационные волны от самых мощных космических событий, именно на их поисках сегодня сосредоточены астрофизики.

Что можно узнать о Вселенной с помощью гравитационных волн? Смоделированное изображение столкновения двух массивных черных дыр, породивших гравитационные волны, зафиксированные обсерваториями LIGO и VIRGO в 2015 году. Фото.

Смоделированное изображение столкновения двух массивных черных дыр, породивших гравитационные волны, зафиксированные обсерваториями LIGO и VIRGO в 2015 году

С помощью обнаружения гравитационных волн мы получаем совершенно новый взгляд на Вселенную и виды объектов, которые в ней существуют.

И хотя столкновения черных дыр или нейтронных звезд, а также взрыв сверхновых кажутся чем-то обыденным, существует ряд экзотических теорий и предсказаний о том, какие необычные события могут стать причиной возникновения гравитационных волн.

Какими могут быть гравитационные волны?

Так как у гравитационных волн могут быть разные источники происхождения, их интенсивность и характер также различны Компактные бинарные спиральные гравитационные волны, например, создаются вращающимися парами плотных массивных объектов (нейтронные звезды, черные дыры и др). Сочетание объектов в паре создает уникальный рисунок гравитационных волн, однако механизм генерации этого класса волн одинаков независимо от источника.

То, как долго компактные двойные системы могут испускать гравитационные волны, зависит от массы объектов, составляющих двойную систему, – отмечают эксперты LIGO.

Существуют также непрерывные гравитационные волны, порождаемые вращением массивных одиночных объектов, например, нейтронных звезд. Волны возникают в результате ударов и деформаций на поверхности таких объектов при неизменной скорости вращения.

Какими могут быть гравитационные волны? Считается, что одиночный вращающийся массивный объект, такой как нейтронная звезда, может вызывать непрерывный сигнал гравитационных волн в результате несовершенства сферической формы этой звезды. Фото.

Считается, что одиночный вращающийся массивный объект, такой как нейтронная звезда, может вызывать непрерывный сигнал гравитационных волн в результате несовершенства сферической формы этой звезды

Так, непрерывные гравитационные волны, исходящие от одного объекта, имеют стабильные частоты и амплитуды, однако обнаружить их удастся через какое-то время, поскольку современные детекторы недостаточно чувствительны для этого.

Хотите всегда быть в курсе последних новостей из мира науки и высоких технологий? Подписывайтесь на наш канал в Telegram – так вы точно не пропустите ничего интересного!

Наиболее трудными для обнаружения, однако, считаются так называемые стохастические гравитационные волны, исходящие от менее массивных объектов и «окутывающих» нашу планету со всех сторон по всей Вселенной. Считается, что эти слабые гравитационные волны случайным образом смешиваются вместе, создавая «стохастический сигнал» — случайный сигнал, который может быть статистически проанализирован, но не предсказан. Поразительно, но именно этот класс волн недавно удалось обнаружить!

Низкочастотные гравитационные волны

Новое исследование коллаборации NANOGrav стало первым свидетельством существования стохатических или низкочастотных гравитационных волн. Предполагается, что их источником могут быть медленно сближающиеся пары сверхмассивных черных дыр, космологические фазовые переходы и даже космические струны.

Наиболее интригующим фактом нового открытия является способ обнаружения низкочастотных гравитационных волн – зафиксировать их удалось с помощью миллисекундных пульсаров, расположенных по всему Млечному Пути.

Низкочастотные гравитационные волны. 29 июня 2023 года ученые обнаружили стохастический фон низкочастотных гравитационных волн – чрезвычайно слабый «шум» пространства-времени. Фото.

29 июня 2023 года ученые обнаружили стохастический фон низкочастотных гравитационных волн – чрезвычайно слабый «шум» пространства-времени

Миллисекундные пульсары – пульсары с периодом вращения в диапазоне от 1 до 10 миллисекунд, обнаруженные в радио-, рентгеновском и гамма-диапазоне волн электромагнитного спектра. Теория происхождения этих объектов полностью не разработана.

В серии статей «Tour-de-force» коллаборация NANOGrav представляет убедительные доказательства стохатического фона низкочастотных гравитационных волн на временных масштабах ~ в 10 миллиардов раз больше, чем способен увидеть LIGO. Это знаменует собой первое прямое обнаружение этого «шума» пространства-времени, а следующие шаги будут еще более захватывающими.

Революция в области космологии

Во-первых, невозможно переоценить, какой это огромный успех – зафиксировать стохатические гравитационные волны. Во-вторых, невозможно не восхищаться проницательностью Альберта Эйнштейна, предсказавшего, что гравитационно связанные системы не являются стабильными вечно: ОТО гласит, что любые две массы, вращающиеся вокруг друг друга, не могут делать этого вечно (тк это противоречит способу искривления пространства-времени), а значит каждая система нестабильна.

Первым подтверждением подобной нестабильности стали миллисекундные пульсары. Напомним, что пульсар – это нейтронная звезда с невероятно сильным магнитным полем и смещенной осью вращения.

Революция в области космологии. На этой иллюстрации показано, как Земля, сама заключенная в пространстве-времени, видит поступающие сигналы от различных пульсаров с задержкой и искажением на фоне космических гравитационных волн, которые распространяются по всей Вселенной. Фото.

На этой иллюстрации показано, как Земля, сама заключенная в пространстве-времени, видит поступающие сигналы от различных пульсаров с задержкой и искажением на фоне космических гравитационных волн, которые распространяются по всей Вселенной.

Читайте также: Создана первая в истории карта поверхности пульсара

Но не каждая нейтронная звезда – это пульсар. Так, большинство наблюдаемых пульсаров являются молодыми и/или вращаются очень медленно. Известно, что с возрастом они ускоряются, поэтому существует популяция очень старых пульсаров (миллисекундных). Эти пульсары являются самыми точными естественными часами во Вселенной и могут отсчитывать время с точностью примерно до ~ 1 микросекунды в течение десятилетий.

В то время как LIGO использует лазерные лучи длиной в несколько километров и чувствителен к гравитационным волнам с периодами в доли секунды, другие команды охотников за гравитационными волнами ориентировались на миллисекундные пульсары со всего Млечного Пути, разделенные тысячами световых лет.

Революция в области космологии. Для окончательного доказательства гравитационно-волновой природы шума требуются новые наблюдения, но уже сейчас ясно, что обнаруженный сигнал с 99.9% вероятностью имеет астрофизическое происхождение. Фото.

Для окончательного доказательства гравитационно-волновой природы шума требуются новые наблюдения, но уже сейчас ясно, что обнаруженный сигнал с 99.9% вероятностью имеет астрофизическое происхождение.

Наблюдая за ними и изучая временные различия между парами пульсаров, физики могут измерять гравитационные волны с периодами в годы или даже десятилетия. Метод заключается в фиксации небольших изменений во времени прихода к земному наблюдателю всплесков радиоизлучения нейтронных пульсаров. Отклонения при этом составляют миллиардные доли секунды. Этот метод требует многолетних наблюдений при помощи сети радиотелескопов.

Больше по теме: Могут ли гравитационные волны разрешить кризис космологии?

Авторы исследования выявили сигнал, связанный с низкочастотными гравитационными волнами, анализируя данные, собранные за 15 лет наблюдений за 67 галактическими пульсарами. Так, после многолетних усилий коллаборация NANOGrav наконец собрала достаточное количество данных от миллисекундных пульсаров, чтобы сделать вывод, о том, что само пространство-время заполнено низкочастотными гравитационными волнами.

Вероятным источником этих волн исследователи считают далекие пары сверхмассивных черных дыр с близкой орбитой. Однако окончательно раскрыть причину существования стохастического фона пространства-времени позволят будущие наблюдения.

Революция в области космологии. Низкочастотные гравитационные волны открыли с помощью миллисекнудных пульсаров. Фото.

Низкочастотные гравитационные волны открыли с помощью миллисекнудных пульсаров

«Обнаружение «хора» низкочастотных гравитационных волн, сделанное NANOGrav, послужит ключом к раскрытию тайн того, как формируются структуры в космосе, — говорит астрофизик Джефф Хазбоун из Университета штата Орегон.

Широкая распространенность явления, обнаруженная исследователями, означает, что сверхмассивные пары черных дыр могут быть широко распространены во Вселенной – их число может исчисляться сотнями тысяч или даже миллионами. Кажется, вперед нас ожидает целая череда крайне увлекательных открытий.

Кстати, в области физики элементарных частиц тоже происходит кое-что интересное, подробности здесь, не пропустите!

Земля находится внутри черной дыры — какие существуют подтверждения этой версии

Земля находится внутри черной дыры — какие существуют подтверждения этой версии. Земля и вся наша вселенная, возможно, находятся внутри черной дыры. Фото.

Земля и вся наша вселенная, возможно, находятся внутри черной дыры

Когда мы смотрим на небо, видим миллиарды звезд, Млечный путь и другие галактики. Но что находится за пределами нашего зрения или той области, которую можно увидеть в телескопы? Точно ответить на этот вопрос невозможно, но мы можем делать различные предположения на основе тех данных которые уже известны. Некоторые версии на первый взгляд кажутся совсем фантастическими, однако при детальном их рассмотрении оказывается, что они вполне имеют право на существование. К примеру, есть теория, согласно которой Земля и все, что мы видим вокруг, находится внутри черной дыры. Как известно, эти объекты обладают настолько мощным гравитационным полем, что не только поглощают другие объекты, находящиеся поблизости, но и искажают время и пространство. Оказавшись внутри черной дыры, ни один объект не может ее покинуть, в том числе и свет. Но это не значит, что в ней не может существовать целая вселенная.

Как Земля могла попасть в черную дыру

Могла ли гигантская черная дыра, теоретически, поглотить Землю вместе со всеми галактиками, которые нас окружают? Теоретически, конечно же, это могло произойти. Однако, если бы это случилось, наша планета была бы разрушена еще на подлете к черной дыре, то есть оказавшись в горизонте событий. Как мы рассказывали ранее, гравитационное притяжение вытянуло бы ее и превратило в спагетти, при этом время на Земле начало бы сильно замедляться.

Даже если бы планета пережила это растяжение, что крайне мало вероятно, она была бы направлена в крошечную и очень плотную сингулярность, где ее точно не оставило шансов невероятное давление и температура. Поэтому допускать версию, что Земля была поглощена черной дырой и там продолжила свое существование, конечно не стоит. Но есть другая версия, согласно которой наша планета могла образоваться внутри черной дыры.

Как Земля могла попасть в черную дыру. Земля была бы уничтожена, оказавшись в горизонте событий черной дыры. Фото.

Земля была бы уничтожена, оказавшись в горизонте событий черной дыры

Как объясняют некоторые ученые, черная дыра очень похожа на Большой взрыв, однако все процессы в ней происходят в обратном порядке. То есть, если Большой взрыв подразумевает расширение пространства и материи из одной точки, то черная дыра, наоборот, сжимает материю и пространство в одну точку. Существует версия, согласно которой Большой взрыв произошел из сингулярности черной дыры, существовавшей в более крупной родительской вселенной.

Центр гигантской черной дыры сжимался и сжимался до тех пор, пока не взорвался, в результате чего образовалась вселенная. То есть наша вселенная, по этой версии, расширяется внутри черной дыры. Но какие этому есть подтверждения?

Какие есть доказательства того, что Земля находится внутри черной дыры

Данную теорию назвали космологией Шварцшильда, или космологией черной дыры. Впервые она была предложена еще в 1972 году. Тогда о ней заговорил одновременно двое ученых — индийский физик-теоретик Радж Патриа и британский математик Ирвин Гуд.

Какие есть доказательства того, что Земля находится внутри черной дыры. Вселенная расширяется с ускорением. Фото.

Вселенная расширяется с ускорением

Теория дает ответы на некоторые вопросы, на которые не могут ответить другие версии появления вселенной. В частности, она объясняет почему возник Большой взрыв, а точнее, почему наша вселенная была сжата в одну точку. Кроме того, эта версия объясняет почему наша вселенная не просто расширяется, а делает это с ускорением. Теоретически, расширение должно тормозиться гравитацией, но на самом деле происходит обратное.

Как известно, ускорение происходит только при падении тела в гравитационном поле. Это поле для нашей вселенной могла создать как раз черная дыра, внутри которой происходит расширение.

Какие размеры вселенной?

Космология Шварцшильда предполагает, что внутри черных дыр могут существовать вселенные. То есть внутри крупных вселенных могут существовать мелкие, подобно матрешкам. Однако покинуть черную дыру и оказаться во внешней вселенной невозможно. Как мы сказали в самом начале, преодолеть гравитацию черной дыры не может даже свет. Это значит, что и проверить данную теорию на практике невозможно.

Переходите по ссылке на наш ЯНДЕКС.ДЗЕН КАНАЛ. Мы подготовили для вас множество интересных, захватывающих материалов посвященных науке.

Если наша вселенная действительно находится в черной дыре, она имеет чрезвычайно большие размеры. В противном случае ученые бы заметили ее наличие по ряду признаков, таких как замедление времени и растяжение материи при перемещении внутри нее. Отсутствие этих признаков можно объяснить только размерами этого объекта. Но, вполне возможно, что ученым удастся обнаружить другие доказательства или опровержения этой теории.

Напоследок напомним, что существует и другая теория, согласно которой черные дыры являются телами, внутрь которых невозможно проникнуть. Однако все, что поглощается ими не погибает, а продолжает существовать в виде копии-голограммы на поверхности дыры.

Как космическая пыль поможет найти инопланетную жизнь

Как космическая пыль поможет найти инопланетную жизнь. Ученые предлагают искать инопланетную жизнь при помощи космической пыли. Фото.

Ученые предлагают искать инопланетную жизнь при помощи космической пыли

Ученые уже давно занимаются поиском жизни в дальних уголках космоса. Для этого они используют всевозможные телескопы. Но, как известно, все поиски пока не увенчались успехом, и даже стало складываться впечатление, что мы действительно одни во вселенной. Однако японские ученые считают, что необходимо использовать другой метод поиска. Более эффективным решением, по их мнению, может быть исследование космической пыли. Она способна преодолевать огромные расстояния и при этом сохранять следы жизни бесконечно долго, если была выброшена из обитаемой планеты. Ежегодно большое количество космической пыли достигает даже поверхности нашей планеты. Вполне возможно, что следы внеземной жизни находятся у нас под ногами в прямом смысле этого слова.

Признаки внеземной жизни могут быть на крупинках космической пыли

Под космической пылью следует понимать крупинки размером около 1 микрометра (одна тысячная миллиметра). Такая пыль может образовываться и выбрасываться в космос в результате столкновения других планет с астероидами. Если потенциально планета была обитаемой, то вместе с пылью в космос могут быть выброшены и признаки жизни, то есть бактерии.

Как считает профессора Томонори Тотани, сотрудник Токийского университета, жизнь следует искать на зернах размером именно 1 микрометр. Более крупная пыль, по его мнению, после удара астероида падает назад на планету или оказывается на постоянных орбитах вокруг планеты или звезды. Слишком мелкие зерна могут быть малы для того, чтобы на них находились инопланетные бактерии. Зерна же диаметром 1 микрометр могут преодолевать большие расстояния и способны транспортировать примитивные микроскопические формы жизни.

Признаки внеземной жизни могут быть на крупинках космической пыли. Космическая пыль с бактериями может быть выброшена в космос при столкновении астероида с экзопланетой. Фото.

Космическая пыль с бактериями может быть выброшена в космос при столкновении астероида с экзопланетой

По словам профессора, объекты в космосе могут быть разрушены не только в результате ударов астероидов, но и других явлений, к примеру, из-за тепла или излучений. По его расчетам ежегодно землю могут достигать порядка 100 тысяч зерен, которые были выброшены в космос по одной из вышеизложенных причин.

Где искать космическую пыль с признаками внеземной жизни

Ученые ранее уже находили космическую пыль в атмосфере Земли. В отличие от метеоритов и астероидов, легкие частицы при входе в атмосферу сильно не нагреваются, так как в результате трения не выделяют много тепловой энергии. Поэтому космическая пыль может в сохранности достигать поверхности нашей планеты, о чем мы рассказывали ранее, причем, вместе с бактериями (живыми или мертвыми). Но где и как искать космическую пыль на Земле?

По мнению профессора Томонори Тотани, большое количество космической пыли должно содержаться в Антарктиде на поверхности льда, а также под морским дном. Об этом он сообщает в своей работе, опубликованной в издании Cambridge University Press. Извлечь космическую пыль с поверхности льда сравнительно несложно, но как отличить крупинки из дальних уголков космоса от пыли из Солнечной системы? Сделать это крайне сложно, к тому же, пыль наверняка будет заражена земными бактериями.

Где искать космическую пыль с признаками внеземной жизни. Зерно космической пыли, обнаруженное в атмосфере Земли. Фото.

Зерно космической пыли, обнаруженное в атмосфере Земли

Поэтому в настоящее время выход только один — улавливать космическую пыль в космосе. Надо сказать, что уже существуют миссии, которые улавливают в условиях вакуума космическую пыль. Для этого они используют сверхлегкие материалы, которые называются аэрогелями. Эти материалы позволяют замедлять космическую пыль, не разрушая ее. То есть технически такая возможность уже существует. Профессор надеется, что его идея заинтересует других исследователей, и они примут ее во внимание.

Конечно, когда речь заходит об инопланетной жизни, в первую очередь подразумевают разумную жизнь. Исследование космической пыли никакой информации о ней, конечно же, не предоставит. Более того, даже если удастся обнаружить на поверхности космических крупинок следы жизни, ученые вряд ли смогут выяснить откуда эта крупинка прилетела. Но зато мы будем знать, что жизнь существует не только на Земле. Для начала, согласитесь, это тоже не мало.

Переходите по ссылке на наш ЯНДЕКС.ДЗЕН КАНАЛ. Мы подготовили для вас множество интересных, захватывающих материалов посвященных науке.

Напоследок напомним, что ученые все еще не утратили надежду обнаружить жизнь в пределах нашей Солнечной системы. По мнению многих специалистов, она может существовать на спутнике Сатурна, именуемом Энцелад. Кроме того, не менее перспективным в плане поиска жизни считается Европа, спутник Юпитера. Недавно мы рассказывали, что под ледяной оболочкой Европы были обнаружены горячие источники. Поэтому вероятность существования бактерий не кажется чем-то фантастическим.

Сияние да Винчи 22-23 мая 2023 года: что это и как его увидеть на небе?

Сияние да Винчи 22-23 мая 2023 года: что это и как его увидеть на небе? Сияние да Винчи можно наблюдать даже невооруженным глазом — главное знать, когда и в какое время смотреть. Фото.

Сияние да Винчи можно наблюдать даже невооруженным глазом — главное знать, когда и в какое время смотреть

Чтобы наблюдать за некоторыми астрономическими явлениями, людям не нужен даже телескоп — все прекрасно видно невооруженным глазом. Например, любой желающий может посмотреть на звездопад или лунное затмение. До 23 мая 2023 года жители России имеют возможность наблюдать за очень редким явлением, сиянием да Винчи, которое происходит раз в десяток лет. В эти дни, если посмотреть на Луну, можно заметить, что солнцем освещается только 5% его поверхности — получается очень тонкий полумесяц. При этом, остальная часть тоже остается видимой и окрашивается в пепельный цвет. Из-за этого, данное явление также называется пепельным светом Луны или земным сиянием. Из-за чего же возникает такое необычное и редкое явление? И почему его назвали в честь итальянского ученого?

Что такое сияние да Винчи?

Свечение да Винчи — это эффект, при котором вся видимая часть Луны остается слегка подсвеченной, хотя на самом деле солнечный свет падает только на 5% его площади. Небольшой полумесяц светится ярко-желтым светом, в то время как вся остальная часть Луны подсвечивается пепельным. Говоря о свечении да Винчи лучше один раз посмотреть, чем сто раз почитать — ниже показаны самые детальные снимки этого явления.

Что такое сияние да Винчи? Сияние да Винчи крупным планом. Фото.

Сияние да Винчи крупным планом

Что такое сияние да Винчи? Сияние да Винчи можно увидеть даже невооруженным глазом, но лучше смотреть через бинокль или телескоп. Фото.

Сияние да Винчи можно увидеть даже невооруженным глазом, но лучше смотреть через бинокль или телескоп

Выглядит впечатляюще, но возникает вопрос: каким образом почти вся Луна остается видимой, если солнечные лучи попадают только на небольшую область с краю? Дело в том, что обычно невидимая часть Луны освещается светом, отраженным от Земли.

Что такое сияние да Винчи? Луна остается видимой благодаря свету, отраженному от Земли. Фото.

Луна остается видимой благодаря свету, отраженному от Земли

Что такое сияние да Винчи? Свечение да Винчи происходит редко, и длится недолго. Фото.

Свечение да Винчи происходит редко, и длится недолго

Необычное лунное затмение обычно возникает после новолуния. Лучше всего его видно в ясную погоду, спустя час после заката или за час до рассвета — в это время Луна расположена ближе всего к горизонту. Вечером 22 мая закат в Москве ожидается в 20:47, поэтому смотреть на свечение да Винчи лучше ближе к десяти вечера. А рассвет наступит примерно в 04:05 утра — астрономическое явление лучше всего наблюдать в три утра.

Читайте также: Луна имеет такое же ядро, как и Земля

Почему сияние да Винчи так называется

Редкое лунное затмение названо в честь итальянского ученого Леонардо да Винчи. Именно он около 500 лет назад обратил внимание на то, что иногда поверхность Луны может светиться пепельным оттенком, даже если на него не падает солнечный свет. В своих записях он утверждал, что «призрачное сияние Луны» возникает из-за света, отраженного от поверхности океанов. Он был близок к правде, не был полностью прав — только относительно недавно ученые доказали, что свет отражается не от океанов, а от густых облаков.

Почему сияние да Винчи так называется. Леонардо да Винчи стал первым человеком, который объяснил необычное свечение Луны. Фото.

Леонардо да Винчи стал первым человеком, который объяснил необычное свечение Луны

Стоит отметить, что Леонардо да Винчи рассказал о причинах сиянии Луны в своем Лестерском кодексе. Так называется тетрадь с научными текстами, которая была им написана в период с 1506 по 1510 год. Старинный манускрипт состоит из 18 двойных листов бумаги — всего в тетради 72 плотно исписанных страниц. На каждой из них великий ученый вместил около тысячи слов и сопроводил множеством диаграмм и схематических рисунков. Слова в тетради написаны зеркальным шрифтом, поэтому записи можно прочитать только при помощи зеркала.

Почему сияние да Винчи так называется. Лестерский кодекс Леонардо да Винчи. Фото.

Лестерский кодекс Леонардо да Винчи

Свое название Лестерский кодекс получил в 1717 году, когда попал в руки графа Лестера. С 1994 года один из важнейших старинных документов находится во владении одного из основателей компании Microsoft Билла Гейтса. Он приобрел Лестерский кодекс на аукционе за баснословные 30 миллионов долларов. По инициативе предпринимателя, записи Леонардо да Винчи регулярно выставляются в разных музеях мира.

Свежее научное открытие: Луна возникла спустя несколько часов после космической катастрофы

Явления названные в честь Леонардо да Винчи

Безо всяких преувеличений, Леонардо да Винчи является одним из самых удивительных людей в истории человечества. Мало того, что он является великим ученым, так еще он прославился своей живописью, скульптурами и архитектурой. Его считают самым ярким примером «универсального человека», чья деятельность не ограничена одной областью знаний. В честь Леонардо да Винчи названо не только редкое лунное затмение, но и кратер на видимой стороне Луны, открытый в 1981 году астероид (3000) Леонардо, минерал Давинчиит и многое другое.

Явления названные в честь Леонардо да Винчи. Минерал Давинчиит. Фото.

Минерал Давинчиит

Вам было интересно? Тогда обязательно подпишитесь на наш Дзен-канал и посмотрите, что там есть!

Каждый год ученые открывают о Леонардо да Винчи новые и все более интересные подробности. Например, в 2021 году были найдены его ныне живущие потомки, а в 2023 году выяснилось, что гравитацию мог открыть он, а не Исаак Ньютон.

Составлена карта движения 2 000 астероидов, способных уничтожить Землю

Составлена карта движения 2 000 астероидов, способных уничтожить Землю. Астероид считается опасным, если его диаметр больше 1 километра. Фото.

Астероид считается опасным, если его диаметр больше 1 километра

Когда-нибудь на Землю упадет астероид — это так же неизбежно, как восход солнца, дождь и другие явления. Ученые уверены в этом, потому что падения астероидов происходили миллиарды лет назад и будут происходить в будущем. До сих пор человечеству невероятно везло и мы не имели дела с крупными астероидами, которые могут уничтожить целые города. Но такой риск есть всегда, и к возможной катастрофе нужно быть готовыми. Астрономы со всего мира пытаются своевременно обнаруживать все потенциально опасные астероиды и рассчитать траекторию их движения. Недавно специалисты из Центра изучения сближающихся с Землей объектов (CNEOS) нанесли на карту пути более 2 000 астероидов, которые когда-нибудь могут уничтожить людей. Два космических объекта представляют наибольшую опасность.

А что будет, если ученые найдут астероид, который летит прямо на нас? Специалисты попытаются уничтожить его или хотя бы изменить траекторию движения при помощи аппарата DART.

Какие астероиды могут уничтожить Землю

Когда речь заходит о потенциально опасных астероидах, астрономы имеют в виду объекты диаметром более 1 километра. Считается, что космический объект такого размера может не только разрушить целый город с населением в миллионы человек, но и нанести экологический ущерб всему миру. Например, поднятая в результате удара пыль может перекрыть солнечный свет и в мире начнется долгая зима. Растения расти не смогут, из-за чего непременно начнется массовый голод.

Какие астероиды могут уничтожить Землю. Упавший астероид может превратить Землю в холодную пустыню. Фото.

Упавший астероид может превратить Землю в холодную пустыню

Погубивший динозавров астероид был диаметром в 10 километров. В результате его падения на Землю выделилась энергия в 100 тератонн в тротиловом эквиваленте. Это стало причиной выброса в воздух огромного количества пород и пыли. Произошло мощное землетрясение которое длилось несколько месяцев и повлекшее за собой множество цунами. Совокупность всех этих катастроф привело к череде крупнейших массовых вымираний в биосфере Земли.

Какие астероиды могут уничтожить Землю. В большинстве источников, убивший динозавров астероид носит название Чикшулуб. Фото.

В большинстве источников, убивший динозавров астероид носит название Чикшулуб

Стоит обратить внимание, что сегодня такой же астероид нанес бы еще больший ущерб. Дело в том, что чем сильнее развиваются технологии, тем больше на Земле становится уязвимых объектов. Например, астероид или последствия его падения могут повредить атомные электростанции — дополнительная катастрофа вообще может уничтожить все живое на планете.

Читайте также: Ученые рассказали каким был самый большой астероид, врезавшийся в Землю

Когда на Землю упадет астероид

По данным издания Science Alert, недавно ученые из Центра изучения сближающихся с Землей объектов (CNEOS) создали карту движения 2 200 потенциально опасных астероидов в ближайшие тысячу лет. Для создания карты специалисты использовали компьютерное моделирование. Логично предполагать, что самую большую опасность представляют крупные объекты — к счастью, их не так уж и много, как можно было ожидать.

Компьютерное моделирование показало, что ни один астероид диаметром более 1 километра не столкнется с Землей в ближайшую сотню лет. Однако, ученые не могут дать гарантию того, что этого не произойдет в последующие годы, на протяжении будущих тысяч лет. Дело в том, что со временем траектории движения космических объектов могут резко меняться — на это может повлиять даже небольшое изменение в количестве тепла, которое падает на астероид от Солнца.

Когда на Землю упадет астероид. Карта с орбитами 2 200 потенциально опасных астероидов. Фото.

Карта с орбитами 2 200 потенциально опасных астероидов

Результат исследования таков — в ближайшие 100 лет столкновения с астероидом не ожидается. Однако, катастрофа может произойти потом, причем крайне неожиданно.

Что произойдет, если на ваш город упадет астероид? Проверьте прямо сейчас

Самые опасные астероиды для Земли

В рамках научной работы ученые обратили внимание на так называемый «астероид 7482». Его посчитали особенно опасным потому, что в ближайшие тысячелетия он проведет рядом с Землей слишком много времени. Во время совершения одного из витков, он может резко изменить направление и упасть на Землю. Диаметр астероида 7482 составляет 1,05 километров, он был открыт 22 сентября 1974 года. Один оборот вокруг Солнца астероид совершает за 572 дня и последний раз он приближался к Земле в январе 2022 года. Следующее сближение ожидается в январе 2105 года.

Самые опасные астероиды для Земли. Траектория движения астероида (7482) 1994 PC1. Фото.

Траектория движения астероида (7482) 1994 PC1

Еще одним опасным объектом считается астероид 143651. Он не кружит вокруг нашей планеты так часто, как предыдущий, однако имеет хаотичную траекторию движения. За последние несколько десятилетий ученые не могли точно сказать, где он окажется в будущем — объект предельно непредсказуем. Может, он и не представляет для Земли никакой опасности, но полной уверенности в этом нет.

Хотите оставаться в курсе новых научных открытий? Подпишитесь на наш Дзен-канал!

Несмотря на то, что авторы новой карты движения астероидов утверждают о том, что бояться катастрофы в ближайшие 100 лет не стоит, другие исследователи не так оптимистичны. Относительно недавно специалисты из NASA объявили, что уже в 2046 году на Землю может упасть астероид 2023 DW.

Чем питаются черные дыры и влияет ли это на их внешний вид

Чем питаются черные дыры и влияет ли это на их внешний вид. Когда объект, такой как звезда, попадает в черную дыру, он подвергается процессу, называемому «вырыванию приливов». Это означает, что гравитационное притяжение черной дыры разрывает звезду на атомы, прежде чем они достигнут горизонта событий. Фото.

Когда объект, такой как звезда, попадает в черную дыру, он подвергается процессу, называемому «вырыванию приливов». Это означает, что гравитационное притяжение черной дыры разрывает звезду на атомы, прежде чем они достигнут горизонта событий.

Мы – это то, что мы едим – новое исследование показывает, что данное правило распространяется и на черные дыры. Эти загадочные объекты скрывают множество тайн и собирают вокруг себя множество теорий. Даже то, как они “кушают” до конца неизвестно. Когда сверхмассивные черные дыры в центрах галактик откачивают газ из своего окружения, перегретый газ излучает на длинах волн в диапазоне от рентгеновского излучения до радио. Такой процесс поглощения принято называть аккрецией, пожирая ближайшую материю для наращивания массы – в этом черные дыры мастера. Таким образом недавнее исследование показывает влияние поглощаемых газов на аккреционный диск.

Чем питаются Черные Дыры?

Черные дыры – это объекты во Вселенной, которые славятся своей огромной массой и сильным гравитационным полем. Однако, как и любые другие объекты, они нуждаются в источнике питания. Но что же именно питает черные дыры и как они удовлетворяют свою потребность в энергии?

Чем питаются Черные Дыры? Существуют доказательства того, что в центре каждой галактики находится супермассивная черная дыра. Фото.

Существуют доказательства того, что в центре каждой галактики находится супермассивная черная дыра.

Может быть интересно – обладают ли черные дыры квантовыми свойствами.

Черные дыры могут питаться различными веществами, но наиболее распространенным источником питания для черных дыр является газ и пыль, которые находятся вблизи диска аккреции. Это такая область, где газ и пыль вращаются вокруг черной дыры в результате ее сильного гравитационного поля. Диск аккреции может быть очень горячим и светящимся, именно благодаря ему черная дыра становится видимой для нас.

Когда газ и пыль в диске аккреции приближаются к черной дыре, они начинают быстро вращаться и нагреваться до очень высоких температур. В результате процесса аккреции возникает огромное количество энергии, которая выделяется в виде яркого света и рентгеновского излучения. Черные дыры, питающиеся газом и пылью, называются активными галактическими ядрами и могут иметь очень яркое излучение.

Однако не все черные дыры питаются газом и пылью. Существуют черные дыры, которые находятся в состоянии покоя и не поглощают ничего. Такие черные дыры называются неактивными или голодными. Кроме того, некоторые из них могут питаться звездами, которые приближаются к ним на расстояние, достаточное для того, чтобы их гравитация стала сильнее, чем у звезды. В этом случае звезда начинает разрушаться под воздействием сил гравитации и поглощается.

Как состав газа влияет на свойства черной дыры

Ученые решили рассмотреть вопрос изменения состава газа, начав с простой модели, которая помогла оценить эффекты изменения от чистого водорода к чистому гелию. Для этого команда использовала данные телескопа Event Horizon, сфокусировавшись на двух галактиках в качестве эталонов. Они корректировали параметры модели до тех пор, пока смоделированный поток не стал соответствовать наблюдаемому.

Как состав газа влияет на свойства черной дыры. Черные дыры могут служить «машинами времени» в теории относительности Эйнштейна, где они могут вызывать кривизну пространства-времени, позволяя путешествовать во времени в будущее. Однако, это остается объектом дебатов и не было доказано экспериментально. Фото.

Черные дыры могут служить «машинами времени» в теории относительности Эйнштейна, где они могут вызывать кривизну пространства-времени, позволяя путешествовать во времени в будущее. Однако, это остается объектом дебатов и не было доказано экспериментально.

Читайте также: Космическая музыка – как звучат черные дыры.

Результаты расчетов показали, что с увеличением количества гелия электроны должны иметь более высокую температуру, плазма должна быть менее плотной, а магнитное поле должно быть слабее, чтобы получить тот же поток излучения. Другими словами, изменение состава газа приводит к изменению других физических свойств системы, чтобы сохранить количество излучения. Эти изменения могут повлиять на другие наблюдаемые свойства, такие как поляризация или ориентация излучаемых световых волн.

Поляризация – это процесс, когда электромагнитные волны колеблются в определенной плоскости, в отличие от случайного колебания в разных направлениях. В контексте света, поляризация означает разделение световых волн на определенные направления колебаний, что приводит к изменению их характеристик. Поляризация может происходить как естественным образом (например, при распространении света в воздухе), так и быть искусственно созданной (например, при использовании поляризационных фильтров). Этот эффект имеет много применений в нашей жизни, включая создание трехмерных изображений в кино и телевидении, улучшение качества связи в беспроводных сетях и многие другие технологии.

Варианты аккреции и их влияние на внешний вид

Чтобы исследовать изменения поляризации и других наблюдаемых свойств, ученые использовали результаты этих простых систем для обоснования более сложных моделей движения частиц на высоких скоростях и создания смоделированных изображений. Ученые рассмотрели два крайних случая — один, в котором газ, окружающий сверхмассивную черную дыру, представляет собой чистый водород, и другой, в котором это чистый гелий. Команда также исследовала две предложенные модели того, как происходит аккреция газа — одна, в которой вещество образует аккреционный диск, который постоянно подает вещество в черную дыру, и другая, в которой вещество подается случайными всплесками.

Варианты аккреции и их влияние на внешний вид. Если вы приблизитесь к черной дыре, то гравитационное поле будет настолько сильным, что вы начнете растягиваться вдоль направления, связанного с черной дырой, в явлении, называемом «спагеттификацией». Фото.

Если вы приблизитесь к черной дыре, то гравитационное поле будет настолько сильным, что вы начнете растягиваться вдоль направления, связанного с черной дырой, в явлении, называемом «спагеттификацией».

А чтобы черная дыра не добралась до вас – обязательно подписывайтесь на наш Telegram и Дзен, ведь мы публикуем только актуальные новости из мира науки!

Авторы обнаружили, что состав газа влияет на наблюдаемую нами поляризацию, причем модель, основанная только на гелии, имеет более упорядоченный характер поляризации. Кроме того, изменение как состава газа, так и метода аккреции (стационарный или случайный) приводит к сложным результатам, включая изменение того, где в диске генерируется излучение. Эти результаты показывают, что присутствие гелия может влиять на электромагнитное излучение, испускаемое черной дырой, предполагая, что будущие модели должны рассматривать состав аккрецированного газа как важную переменную.

Кольца Эйнштейна приблизили ученых к поимке темной материи

Кольца Эйнштейна приблизили ученых к поимке темной материи. Ученые считают, что темная материя не взаимодействует с электромагнитным излучением, поэтому ее нельзя наблюдать непосредственно через телескопы. Фото.

Ученые считают, что темная материя не взаимодействует с электромагнитным излучением, поэтому ее нельзя наблюдать непосредственно через телескопы.

Поиски таинственной материи, которая присутствует и оказывает сильное влияние на Вселенную – идут уже не один десяток лет. Ее неуловимая форма известна, как темная материя. И хотя она не излучает свет, радиоизлучение и не взаимодействует с электромагнитными полями, присутствие ее все равно ощутимо. А ощущается оно из-за сильного гравитационного воздействия на звезды и галактики. Кроме того известно об ее существовании уже давно, но все попытки хоть как-то “посмотреть” на нее – не увенчались успехами. Однако, новые исследования приближают к пониманию этого загадочного объекта. В частности, ученые использовали гравитационное изгибание света, чтобы раскрыть некоторые тайны темной материи.

Невидимая материя, как такое возможно?

По своей природе темная материя является уникальной – ее скрытность просто поражает ученое сообщество. До сих пор нет ни одного действенного способа, чтобы ее обнаружить. Но не все так плохо, наука развивается, а вместе с тем проводятся и новые исследования.

Невидимая материя, как такое возможно? В отличие от обычной материи, которая сгущается под действием гравитации, темная материя распределяется по всей Вселенной равномерно. Фото.

В отличие от обычной материи, которая сгущается под действием гравитации, темная материя распределяется по всей Вселенной равномерно.

Таким образом, ученые решили, что есть несколько моделей, которые помогут понять темную материю. Одна из них говорит о том, что это такие слабо взаимодействующие частицы, называют их ВИМПами. Другое предположение говорит о том, что это легкие частицы – их называют аксионами. А самое интересное – это их поведение, ВИМПы ведут себя как дискретные частицы, то есть отдельные, а вот аксионы – больше походят на волны из-за квантовой интерференции.

Квантовая интерференция – это явление, которое происходит в мире частиц, таких как атомы или электроны. Когда эти частицы перемещаются, они могут проходить через два или более отверстия, создавая на экране интерференционную картину в виде полос или точек. Это происходит потому, что частицы ведут себя как волны и могут наложиться друг на друга, создавая усиление или ослабление. Квантовая интерференция играет важную роль в квантовой физике и используется, например, в квантовых компьютерах.

Темная материя играет важную роль в космологии, потому что она объясняет распределение гравитационных потенциалов в галактиках и их кластерах. Наблюдения показывают, что галактики содержат гораздо больше массы, чем видимая материя, такая как звезды и газ. Темная материя может объяснить эту дополнительную массу и составляет примерно 27% Вселенной.

Эту загадочную материю нельзя обнаружить просто так, но есть один способ посмотреть на ее взаимодействие. Анализирование гравитационных линз, как сообщается в новом исследовании – сыграло в этом большую роль.

Читайте также: В космос запустили аппарат JUICE для поиска жизни на спутниках Юпитера.

Гравитационное линзирование и кольца Эйнштейна

Гравитационное линзирование происходит, когда свет, исходящий от отдаленных объектов в космосе, проходит через гравитационное поле массивных объектов, таких как галактики или скопления галактик, и при этом искажается и усиливается.

Гравитационное линзирование и кольца Эйнштейна. Благодаря линзированию – изображение далеких объектов в космосе, таких как галактики и квазары, искажается и увеличивается в размерах, что делает их более заметными и изучаемыми для астрономов. Фото.

Благодаря линзированию – изображение далеких объектов в космосе, таких как галактики и квазары, искажается и увеличивается в размерах, что делает их более заметными и изучаемыми для астрономов.

Одним из особых типов гравитационного линзирования являются кольца Эйнштейна, которые образуются, когда гравитационное поле массивной галактики, расположенной на пути света от заднего источника, искажает его изображение. Таким образом, формируется характерное кольцевидное изображение заднего источника света вокруг галактики-линзы.

Может быть интересно – куда движутся все галактики и что такое темный поток?

Астрономы используют кольца Эйнштейна для исследования темной материи, окружающей ближайшие галактики. Анализ искаженных изображений позволяет более подробно изучать распределение темной материи в космосе и ее влияние на развитие галактик и Вселенной в целом. Это важный инструмент для расширения наших знаний и понимания устройства космоса.

Так что же такое темная материя – аксионы или ВИМПы?

Последние исследования сосредоточены как раз изучением колец Эйнштейна, которые обладают свойствами, похожими на темную материю. Для этого проводятся различные тесты, чтобы понять, как темная материя искажает изображения. Таким образом, в ходе исследований ученые обращали внимание на различные системы, в которых можно было наблюдать несколько копий одного и того же объекта вокруг передней линзы.

Так что же такое темная материя – аксионы или ВИМПы? Считается, что темная материя возникла вскоре после Большого взрыва, и что она была важной составляющей для образования галактик и звезд в нашей Вселенной. Фото.

Считается, что темная материя возникла вскоре после Большого взрыва, и что она была важной составляющей для образования галактик и звезд в нашей Вселенной.

Космос полон тайн, но постепенно наука находит ответы даже на самые сложные из них, например, недавно исследователям удалось разгадать секреты невидимой галактики.

Это необходимо было для того, чтобы определить – как именно изображения искажаются. Они провели детальное моделирование, чтобы понять, чем все же является темная материя – ВИМПами или же аксионами. Интересно то, что модель ВИМПов оказалась не такой точной, а вот аксионы порадовали ученых – они смогли воспроизвести все особенности системы.

Это уникальное открытие говорит о том, что аксионы могут быть более вероятными кандидатами на роль темной материи, чем ВИМПы. Этот результат вызывает особый интерес среди ученых, поскольку аксионы могут помочь объяснить аномалии линзирования и другие астрофизические наблюдения. Если этот результат будет подтвержден, то это может стать важным прорывом в понимании того, что такое темная материя и как она влияет на нашу Вселенную.

Природа темной материи и ее расшифровка

Исследование, хотя и не предоставляет окончательного ответа на вопрос о природе темной материи, открывает новые перспективы для экспериментов и тестирования. В будущем исследования, основанные на гравитационном линзировании, могут помочь установить волновую природу аксионов и измерить их массу.

Природа темной материи и ее расшифровка. Темная материя состоит из неизвестных частиц, которые еще не были обнаружены. Ученые надеются, что будущие эксперименты помогут раскрыть ее тайны и помогут понять больше о нашей Вселенной. Фото.

Темная материя состоит из неизвестных частиц, которые еще не были обнаружены. Ученые надеются, что будущие эксперименты помогут раскрыть ее тайны и помогут понять больше о нашей Вселенной.

А чтобы быстрее понять все тайны Вселенной – подписывайтесь на наш Telegram и Дзен, ведь там публикуются только самые актуальные новости!

Расшифровка природы темной материи может привести к новым открытиям в физике элементарных частиц и ранней Вселенной, а также помочь лучше понять процессы формирования и эволюции галактик. Дополнительные исследования воздействия темной материи на космологические явления могут принести огромную пользу науке и помочь раскрыть тайны нашего мира, что имеет важное значение для человечества.

Куда движутся все галактики и что такое темный поток

Куда движутся все галактики и что такое темный поток. Изучение космоса ведется постоянно, но многие тайны до сих пор не удалось раскрыть. Фото.

Изучение космоса ведется постоянно, но многие тайны до сих пор не удалось раскрыть.

Космос однозначно притягивает к себе интерес. Только одна мысль о том, что где-то там может существовать жизнь – будоражит наше сознание. Он помогает нам взглянуть в бесконечность и понять, насколько удивителен и не изучен наш мир. Но притягивать космос может не только взгляды, но и галактики. В том смысле, что в мире существует сила, которая заставляет галактики двигаться в определенном направлении. Примечательно, что ученые считали – группы галактик должны двигаться хаотично независимо ни от чего. Однако, используя данные за 3 года – исследователи выявили странную закономерность. Может ли быть это ошибкой аппаратуры или это действительно что-то таинственное?

Что такое темный поток?

Темный поток – это космологическое явление, которое стало предметом многочисленных дебатов и исследований в области астрофизики. Он относится к загадочному, постоянному движению скоплений галактик в определенном направлении, которое не объясняется стандартной космологической моделью.

Стандартная космологическая модель предполагает, что Вселенная однородна и изотропна, то есть физические свойства должны быть одинаковы независимо от их направления в больших масштабах. Однако наблюдения показали, что скопления галактик движутся в предпочтительном направлении, известном как темный поток.

Что такое темный поток? Космос – очень темное место, поэтому многие названия также “темные”. Фото.

Космос – очень темное место, поэтому многие названия также “темные”.

Темный поток был впервые обнаружен в 2008 году группой исследователей под руководством Александра Кашлинского из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА. Они использовали данные микроволнового анизотропного зонда Уилкинсона (WMAP) для изучения движения скоплений галактик в больших масштабах.

Читайте также: В космос запустили аппарат JUICE для поиска жизни на спутниках Юпитера.

Куда движутся галактики?

Но в меньших масштабах может наблюдаться очень интересная динамика. Например, наша собственная галактика, Млечный Путь, находится на пути столкновения с нашей ближайшей соседкой, галактикой Андромеды. Примерно через пять миллиардов лет наши галактики столкнутся в титаническом противостоянии, и если наши потомки будут поблизости, чтобы увидеть это зрелище, оно будет весьма впечатляющим.

Помимо этого движения, и Млечный Путь, и Андромеда движутся к скоплению Девы, плотному космическому городу, в котором сосредоточено около тысячи галактик.

И это еще не все. Млечный Путь, Андромеда, само скопление Девы и все другие галактики в близлежащем участке космоса вместе движутся в направлении еще большего скопления, скопления Норма, расположенного в области пространства, известной как Великий Аттрактор.

Куда движутся галактики? Ученым было давно известно о движении галактик, нашей планеты и в целом движения Вселенной. Фото.

Ученым было давно известно о движении галактик, нашей планеты и в целом движения Вселенной.

Здесь все становится сложнее. Чем дальше мы заходим в наших наблюдениях, тем труднее становится точно определить движения галактик. Кроме того, астрономы действительно хороши в измерении движения галактик к нам или от нас (на основе смещения света от галактик), но вычислить движения в других направлениях намного сложнее. Поэтому приходится полагаться на компьютерное моделирование, чтобы сделать обоснованное предположение.

Хотя большинство наблюдений за большей вселенной поддерживают точку зрения “равномерно расширяющейся во всех направлениях”, возникли некоторые несоответствия. В некоторых наблюдениях было замечено крошечное, едва уловимое движение, которое можно пропустить. Похоже, что многие галактики могут двигаться в предпочтительном направлении, а не просто равномерно наружу.

Таким образом команда исследователей и обнаружила, что скопления галактик движутся к области неба вблизи созвездия Центавра со скоростью около 600 км/сек. Это движение не объясняется гравитационным притяжением близлежащих структур или расширением Вселенной, что приводит к предположениям о том, что здесь может действовать какая-то другая неизвестная сила.

Для объяснения темного потока были предложены различные теории. Одна из них заключается в том, что он вызван гравитационным притяжением массивных структур за пределами наблюдаемой Вселенной, которые тянут скопления галактик в определенном направлении. Однако это объяснение остается спорным, поскольку трудно доказать или опровергнуть существование таких структур.

Другая возможность заключается в том, что темный поток является остатком ранней Вселенной, когда она не была однородной и изотропной. Эта теория предполагает, что темный поток может быть сигналом первобытных гравитационных волн, которые могли вызвать асимметрию в начальных условиях Вселенной.

Исследования космоса порой приводят к неожиданным открытиям: ученые обнаружили раннее невиданное событие – убегающую черную дыру.

Различие темного потока, темной материи и темной энергии

Ученое сообщество очень любит темное, особенно космология. Этим и объясняются такие названия, но важно различать их для полного понимания. Темный поток, темная энергия и темная материя – это три разных, но связанных между собой явления, которые в настоящее время находятся на переднем крае современных астрофизических исследований. Хотя эти три понятия часто путают друг с другом, они представляют собой различные аспекты структуры и эволюции Вселенной.

Различие темного потока, темной материи и темной энергии. Ученые постоянно разрабатывают новые методы, которые помогут в обнаружении этих явлений. Фото.

Ученые постоянно разрабатывают новые методы, которые помогут в обнаружении этих явлений.

Много людей слышали про загадочную темную материю, так вот, и ученые пока только слышали, ведь найти ее не так уж и просто – она не взаимодействует с электромагнитными волнами и не видна через телескопы. Но есть то, что вполне ее выдает – гравитационное воздействие на видимую материю, такую как галактики и их скопления, этим и подтверждается ее наличие. Темная материя составляет около 27% от всей материи во Вселенной, тогда как обычная – занимает всего 5%, а темная энергия – 68%. Но ее природа до сих пор неизвестна, и физики и астрономы продолжают ее изучать.

Темная энергия, с другой стороны, отвечает за ускоренное расширение Вселенной. Она действует отталкивающей силой, которая противодействует гравитации и заставляет Вселенную расширяться все быстрее. Но и ее природа также остается загадкой.

Ну, а про темный поток мы говорили выше.

Природа темного потока

Существует множество гипотез, связанных с этим явлением, но большинство исследователей утверждают, что темный поток возник в самых ранних моментах после возникновения Вселенной. Астрономы считают, что это произошло всего лишь через долю секунды после Большого Взрыва, еще до периода инфляции – короткого времени, когда Вселенная начала расширяться с невероятной скоростью. Однако, природа и происхождение этого явления до сих пор остаются загадкой и скрыты за пределами нашей наблюдаемой Вселенной.

Природа темного потока. Теория о мультивселенных остается вполне вероятной, но в то же время – противоречивой. Фото.

Теория о мультивселенных остается вполне вероятной, но в то же время – противоречивой.

Одна из моделей, основанная на теории струн, предлагает интересную вариацию, которая соответствует всем известным фактам. Согласно этой модели, наша Вселенная может иметь Вселенную-близнеца, которая возникла после Большого Взрыва, и существует параллельно с нашей.

Чтобы оставаться в курсе последних новостей из мира науки – подписывайтесь на наш Дзен и Telegram-канал.

Несмотря на множество исследований, природа и происхождение темного потока все еще неясны. Для полного понимания этого интригующего явления требуются дальнейшие наблюдения и исследования крупномасштабной структуры Вселенной.

Аномалии в природе и жизни — чем они опасны и какими бывают?

Аномалии в природе и жизни — чем они опасны и какими бывают? Не все аномалии можно предугадать. Фото.

Не все аномалии можно предугадать

Всю свою жизнь человек стремится контролировать жизнь и ее пути. Но наш мир устроен не так просто и обычно, как может иногда показаться. Периодически случаются аномалии – их сложно понять, иногда нельзя предугадать, но можно изучить и постараться использовать. Аномалия, по своей сути, это некое отклонение от нормы. Они бывают разных видов: природные, физические, медицинские, социальные и даже мистические. Проще говоря, они могут произойти внезапно в любой сфере нашей жизни.

Природа аномалий

В природе существует множество аномалий, которые не соответствуют стандартным законам и правилам. Аномалии встречаются во всех областях науки и исследуются учеными уже многие годы.

Аномалии могут возникать из-за разных причин, включая изменения в окружающей среде, неожиданные процессы, какие-то неизвестные взаимодействия между объектами, ошибки в данных, изменения внешних условий. Некоторые аномалии могут быть предсказаны, а другие – нет.

Но обычно под этими явлениями представляются привидения и мистика.

Природа аномалий. Раз аномалии встречаются везде, то не так уж они и аномальны, может просто мы недостаточно осведомлены. Фото.

Раз аномалии встречаются везде, то не так уж они и аномальны, может просто мы недостаточно осведомлены

Мистические аномалии

Несмотря на то, что большинство таких явлений относится к области мистики и эзотерики, многие из них также являются объектом изучения. Существует множество мифов и легенд, которым приписываются аномальные события. Будь то темная сторона луны или Бермудский треугольник, да даже аномальная Атлантида.

Например, Бермудский треугольник уже давно изжил себя – его аномалия не более чем пустышка. Исследования уже давно показали, что Бермудский треугольник не является особенным или опасным местом на Земле. Все исчезновения кораблей и самолетов могут быть объяснены естественными причинами, такими как плохая погода, человеческий фактор, технические неисправности. Кроме того, общая статистика показывает, что это место совершенно обычное и там нет грандиозного отличия случаев пропажи от других мест на нашей планете.

Ранее мы уже писали о загадочных треугольниках: Что произошло в аномальной зоне Мичиганского треугольника

Луна также служит “прибежищем” таинственных городов и других мистификаций. Однако развитие технологий позволило запустить несколько различных миссий, включая зонды США и СССР, которые фотографировали эти области, но ни одна из миссий не обнаружила никаких признаков искусственной структуры.

Кроме того, были заявления о таинственных источниках света на темной стороне Луны, но исследования также показали, что это были просто природные явления, связанные с геологическими процессами на Луне.

Правда, даже тщательные исследования никак не могут успокоить умы мистиков и шарлатанов, которые ищут способы извлечения выгоды.

Сонная болезнь и ее аномалия

Не обязательно аномалии быть призраком, чтобы напугать – это явление тому пример. Летаргический энцефалит представляет собой редкое неврологическое заболевание, которое впервые было описано в начале 20-го века. Оно характеризуется симптомами, включающими вялость, сонливость, беспокойство и проблемы с координацией движений. Кроме того, человек мог попросту уснуть и не проснуться.

Интересно, что данная болезнь появилась совершенно внезапно и влекла за собой множество ужасных случаев. Неконтролируемый сон, который мог прийти неожиданно – просто присев в кресло, человек засыпал на десятки дней. Из этого состояния не вытаскивали ни внешние факторы, ни сам человек не мог выйти из него.

Причина возникновения этой сонной болезни до сих пор остается загадкой. Однако, наиболее вероятной является теория, связанная с аутоиммунными реакциями, которые вызывают воспаление мозга и нарушение его функционирования.

Сонная болезнь и ее аномалия. Ничто не способно было пробудить человека от этой болезни – она уходила также таинственно, как и пришла. Фото.

Ничто не способно было пробудить человека от этой болезни – она уходила также таинственно, как и пришла

В разных странах по всему миру люди ложились и больше не просыпались. Большую популярность это событие обрело благодаря писателю, историку и неврологу Оливеру Саксу. Он написал книгу “Пробуждение”, которая и отсылает к этим событиям. По его оценкам около 5 миллионов человек болели данной болезнью – умерла из них треть.

Примечательно, что как только ученые не старались найти вакцину от сонной болезни – ничего не помогало. Вечные провалы в поисках лекарства все больше и больше пугали людей. Но, к счастью, болезнь также неожиданно пропала, как и пришла. Куда она подевалась и откуда взялась – до сих пор нет точного ответа.

Не стоит путать летаргический энцефалит с летаргическим сном, о котором мы рассказывали в статье "Что такое летаргический сон, и могут ли человека по ошибке похоронить заживо"

Самые опасные природные аномалии

Аномалии же, которые вызваны природными явлениями – не менее опасны. Хотя некоторые из них и помогают ученым лучше понимать процессы, которые происходят в нашем мире.

К примеру – аномалии погоды могут помочь ученым лучше понять климатические процессы и прогнозировать будущие изменения. Заметное отклонение от средней температуры может указывать на то, что наступает эпизод эль-Ниньо или ла-Нинья, которые являются сложными климатическими явлениями, влияющими на погоду во всем мире – а точнее, резкое уменьшение или увеличение температуры в экваториальной части Тихого океана. Также аномальные осадки или ветры могут помочь предсказать возможность стихийных бедствий, таких как наводнения или лесные пожары.

Самые опасные природные аномалии. Иногда аномалии приносят колоссальные разрушения. Фото.

Иногда аномалии приносят колоссальные разрушения

Однако неожиданные изменения также могут представлять угрозу. В природе одной из наиболее страшных аномалий, которая может привести к катастрофическим последствиям, является вулканическое извержение. В результате извержения вулкана может произойти выброс газов, пепла и лавы, что может привести к разрушению окружающих территорий, гибели людей и животных, а также вызвать экологические катастрофы.

Одним из примеров страшных вулканических извержений было извержение вулкана Кракатау на острове Ява в 1883 году (входит в число самых больших извержений в мире). В результате извержения был создан огромный цунами высотой более 40 метров, который уничтожил более 300 населенных пунктов на островах Ява и Суматра. Было также выброшено огромное количество пепла и газов, что привело к затемнению солнца на несколько дней и снижению температуры воздуха на 1-2 градуса Цельсия по всему миру.

Читайте также: 5 случаев, когда Земля чуть не погибла

Самая большая аномалия во Вселенной

Существует множество аномалий во Вселенной, некоторые из которых известны науке, а другие до сих пор вызывают огромный интерес и дискуссии у ученых.

Самая большая известная аномалия во Вселенной называется Великий аттрактор. Это огромная область, расположенная вблизи границы наблюдаемой Вселенной, в галактическом скоплении Абелла 3627. Большой аттрактор был впервые выявлен в 1970-х годах, когда ученые обнаружили, что наша галактика, а также и другие, в окружающих нас областях, движутся в сторону этой области с невероятной скоростью.

Великий аттрактор состоит из нескольких скоплений галактик и гигантской области гравитационного притяжения, которая является одной из самых массивных структур во Вселенной. Он оказывает сильное влияние на движение галактик в окружающих нас областях. Несмотря на то, что Великий аттрактор не является самой массивной структурой во Вселенной, он все еще является объектом большого интереса для ученых, так как он может помочь в понимании структуры Вселенной и ее эволюции.

Самая большая аномалия во Вселенной. Вселенная скрывает множество тайн и аномалий, которые нам только предстоит изучить. Фото.

Вселенная скрывает множество тайн и аномалий, которые нам только предстоит изучить

Великий аттрактор имеет несколько особенностей, которые делают его крайне интересным для исследования. Он расположен вблизи плоскости Галактики, где плотность галактик достигает максимума, что делает его одним из наиболее плотных участков Вселенной. Также он находится за пределами зоны отталкивания, то есть области, где гравитационное притяжение галактик должно быть превышающим расширение Вселенной, что требует от ученых пересмотра моделей и теорий гравитации.

Существует множество гипотез, объясняющих происхождение Большого аттрактора. Некоторые исследователи предполагают, что это результат слияния нескольких крупных скоплений галактик, тогда как другие ученые считают, что это может быть следствием взаимодействия гравитационных волн, возникающих при столкновении крупных объектов во Вселенной.

А какие аномалии встречали вы? Делитесь своим мнением в нашем Telegram-чате.

Тем не менее, несмотря на значительное количество исследований, Великий аттрактор остается загадкой для ученых, и его полное понимание может потребовать дополнительных наблюдений и исследований.

Ученые обнаружили ранее невиданное событие – убегающую сверхмассивную черную дыру

Ученые обнаружили ранее невиданное событие – убегающую сверхмассивную черную дыру. Сколько еще ученым предстоит обнаружить удивительного в космосе? Фото.

Сколько еще ученым предстоит обнаружить удивительного в космосе?

Одна из самых загадочных тайн космоса – это, несомненно, черные дыры. Это области, где гравитация настолько сильна, что ни одно излучение не может покинуть их. Ученые до сих пор не могут понять, что происходит внутри черных дыр и как они воздействуют на окружающее пространство. Тем не менее даже с ними происходят события, которые делают их еще более загадочными. Недавно было обнаружено явление, которое доказывает это. Взаимодействие трех очень массивных черных дыр привело к ранее неизвестному явлению — сверхмассивная черная дыра движется с огромной скоростью и оставляет за собой след из новообразованных звезд. Это происходит, когда черная дыра движется через межгалактическое пространство и сталкивается с газом, вызывая образование новых звезд впереди. Но самое удивительное в том, что данный объект был обнаружен случайно.

Причудливый мост длиной 200 000 световых лет

Каждый объект в мире имеет свое значение, даже самые мелкие вещи, которые мы можем легко упустить из виду. Это подтвердил астроном Питер ван Доккум во время изучения фотографий, сделанных космическим телескопом «Хаббл». Сначала он не заметил неопознанный след на одном из снимков, думая, что это всего лишь ошибка. Однако, после более тщательного анализа, выяснилось, что это на самом деле космический объект – ряд молодых голубых звезд, простирающихся на протяжении 200 000 световых лет. Этот объект находился на полпути между бегущей черной дырой-гигантом и галактикой, из которой он был изгнан. Считается, что черная дыра сжимает газ, который затем конденсируется и образует звезды. Это уникальное явление во вселенной, которое никогда ранее не наблюдалось в других ее уголках, и подчеркивает важность внимательного изучения даже самых “мелких” деталей в космосе.

Причудливый мост длиной 200 000 световых лет. Пожирающий все на своем пути объект, может дарить жизнь, мир крайне удивителен. Фото.

Пожирающий все на своем пути объект, может дарить жизнь, мир крайне удивителен

Особенность бегущей черной дыры

Межгалактическое пространство скрывает огромный объект, который перемещается с умопомрачительной скоростью. К примеру, всего за четырнадцать минут он способен преодолеть расстояние от Земли до Луны. Этот объект является черной дырой массой более 20 миллионов Солнц и оставил за собой длинный след новых звезд, простирающийся на 200 000 световых лет и превышающий в два раза диаметр Млечного Пути. Ученые полагают, что данное явление произошло в результате столкновения трех массивных черных дыр.

Интересно отметить, что черные дыры обычно уничтожают все объекты, которые попадают в их поле притяжения. Но, как выяснили ученые, существует черная дыра, которая идет как бы против этого шаблона и помогает создавать новые звезды, собирая газ перед собой. Этот феномен является уникальным и ученые до сих пор пытаются понять, как он работает.

Особенность бегущей черной дыры. Среди полной пустоты образовался путь “жизни”. Фото.

Среди полной пустоты образовался путь “жизни”

За черной дырой находится область газа, которая начинает охлаждаться и образовывать новорожденные звезды. Также “проход”, который она образует за собой – светлее, чем галактика, от которой он протягивается, что указывает на то, что след может содержать большое количество новых звезд. Черная дыра находится на конце «коридора», который простирается до родительской галактики, а на его краю можно заметить светящийся узел ионизированного кислорода. Ученые предполагают, что газ может быть нагрет движением черной дыры, либо это может быть излучение от аккреционного диска, который образуется вокруг черной дыры. Точный механизм этого процесса пока остается загадкой.

Этот удивительный объект в космосе является предметом постоянного исследования и вызывает у ученых множество вопросов.

Что заставило черную дыру убегать?

Нелегко заставить такого гиганта бежать, но ученые полагают, что только крупное столкновение черных дыр может вызвать подобное явление. В данном случае две галактики соединились, объединив две сверхмассивные черные дыры в их центрах. Однако внезапное появление третьей черной дыры-чужака запустило цепочку хаотических событий. Одна из черных дыр лишила две другие – импульса и была изгнана из галактики-хозяина. Однако до сих пор неизвестно, кто изгнал кого: возможно, пара черных дыр осталась неизменной, или новая черная дыра-чужак заменила одну из них, находившихся в первоначальном соединении, и вышвырнула ее старого партнера.

Что заставило черную дыру убегать? Страшно представить, какие события происходят при столкновении черных дыр. Фото.

Страшно представить, какие события происходят при столкновении черных дыр

В итоге одиночная черная дыра двинулась в одном направлении, а две другие ушли в противоположном. На другом конце галактики-хозяина находится интересный объект, который, возможно, является также убегающей черной дырой. Это можно подтвердить дополнительными наблюдениями, проводимыми при помощи космического телескопа NASA Джеймс Уэбб и рентгеновской обсерватории Чандра, так как в центре галактики не обнаружено признаков активности черной дыры.

Дальнейшая судьба бегущего гиганта

Космический телескоп, который будет запущен НАСА в честь Нэнси Грейс Роман, предоставит широкий обзор Вселенной. В качестве обзорного телескопа, он сможет обнаружить еще больше редких и удивительных «звездных полос» в других уголках Вселенной. Изучение этого объекта поможет нам лучше понять взаимодействия, происходящие в нашей Вселенной.

А чтобы не пропустить больше новостей из мира науки – присоединяйтесь к нашему сообществу в Telegram или же Дзен.