BlackWold

BlackWold

Пикабушник
поставил 656 плюсов и 47 минусов
отредактировал 0 постов
проголосовал за 0 редактирований
Награды:
5 лет на Пикабу
10К рейтинг 298 подписчиков 14 подписок 165 постов 41 в горячем

Астрономы NASA хотели бы превратить солнце в гигантский космический телескоп

Астрономы NASA хотели бы превратить солнце в гигантский космический телескоп NASA, Будущее, Гравитация, Солнце, Телескоп, Длиннопост

Астрономы NASA пытаются заглянуть все дальше и дальше во Вселенную, и поэтому им необходимы большие и очень мощные телескопы. И именно по этой причине команда специалистов из Лаборатории реактивного движения (JPL) предложила идею использования самого крупного объекта в нашей системе – Солнца – в качестве гигантского космического «увеличительного стекла».


Согласно общей теории относительности Эйнштейна, массивные объекты способны искривлять пространство вокруг себя, что заставляет другие объекты, включая свет, которые двигаются через это пространство, тоже искривляться. И при подходящих условиях этот свет может искривляться таким образом, что начинает играть роль линзы, с помощью которой можно видеть то, что находится за объектом. Этот эффект носит название гравитационного линзирования, и астрономы активно его используют уже многие годы, чтобы многократно, но при этом пассивно, а не напрямую, увеличивать мощность наших телескопов. Благодаря этому эффекту мы, например, обнаружили экзопланету Кеплер 452b, расположенную в сотнях миллионов световых лет от нас.


Звучит, конечно же, все очень интересно, но реализовать такой проект на практике потребует преодоления множества технических трудностей. Выступая с презентацией на недавнем мероприятии NASA Planetary Science Vision 2050, команда из JPS рассказала о том, что в этом случае обзорные инструменты придется установить на расстоянии в 550 астрономических единиц от Солнца, чтобы имелась возможность правильной фокусировки его света. Для справки: 1 астрономическая единица (а. е.) равна расстоянию от Солнца до Земли. Другими словами, все наше научное оборудование в таком случае должно будет располагаться где-то в межзвездном пространстве. Для сравнения: тот же космический зонд «Вояджер-1» — самый удаленный от Земли рукотворный космический объект – находится на расстоянии «всего» 137 астрономических единиц от Земли. При этом для преодоления такой дистанции маленькому космическому аппарату понадобилось 40 лет.


Кроме того, имеется некоторая проблема, связанная с орбитой нашей планеты. В зависимости от положения нашей планеты относительно Солнца и оборудования для наблюдений, временное окно для самих этих наблюдений и исследования конкретно взятых звездных областей будет крайней ограничено.


Но, несмотря на все эти технические трудности, пользу от установки подобной системы сложно будет переоценить. Например, сейчас астрономам бывает порой очень сложно, а в некоторых случаях и вовсе невозможно отличить потенциальную экзопланету от звезды, возле которой она может оборачиваться. В большинстве случаев все, что мы можем видеть, это небольшой набор светлых пикселей (как это было, например, в случае с последними «изображениями» системы TRAPPIST-1). Однако при использовании Солнца в качестве гравитационной линзы, а также технологий, позволяющих снизить яркость света звезды, мы сможем действительно различать и вести наблюдение непосредственно за самими экзопланетами.


Более того, в данном случае мы сможем получать и более четкие снимки в более высоком разрешении, по сравнению с теми, что можем получать сейчас. Вместо изображений с парой пикселей в центре мы сможем получать изображения 1000 x 1000 пикселей. Этого будет вполне достаточно, чтобы разглядеть 10-километровую площадь поверхности планеты на расстоянии 100 световых лет. Тот же космический телескоп «Хаббл», являющийся одним из лучших и передовых космических телескопов современности, неспособен на такое, даже если мы будем смотреть с помощью него за Марсом. Повышенная разрешающая способность также повысит и наши возможности в анализе химического состава атмосферы удаленных экзопланет с помощью методов спектроскопии.


Несмотря на всю сложность внедрения подобной системы, уровень научной пользы от такого проекта действительно будет астрономических масштабов.


Источник

Показать полностью

Ученые следят за безумным танцем между звездой и черной дырой.

Ученые следят за безумным танцем между звездой и черной дырой. Астрономия, Звезды, Наблюдение, Черная дыра, Длиннопост

Астрономы прямо сейчас следят за далекой звездой, кружащей в смертельном танце вокруг большой черной дыры. Дистанция между объектами всего примерно в 2,5 раза превосходит расстояние между Землей и Луной. Находясь столь близко к одному из самых смертоносных астрономических объектов во Вселенной, звезда совершает полный оборот вокруг черной дыры всего за полчаса. Для сравнения: на полный оборот вокруг нашей сравнительно маленькой планеты у нашего спутника, Луны, уходит в среднем около 28 дней, при этом его скорость составляет порядка 3683 километра в час. Все это говорит о том, что звезда вращается вокруг черной дыры просто-таки на безумной скорости.


На базе данных, собранных сетью телескопов, использующихся для исследования дальнего космоса, команда астрономов провела расчеты рентгеновского излучения, создающегося двойной системой звезд с названием 47 Tuc X9, расположенной в одном из звездных скоплений примерно в 14 800 световых годах от нас.


Следует сразу же отметить, что о существовании этой «парочки» астрономы знают уже относительно давно – система была впервые обнаружена еще в 1989 году, — однако только сейчас у ученых появилась полная картина того, что же там на самом деле происходит.


«Долгое время считалось, что система X9 состоит из белого карлика и солнцеподобной звезды-компаньона с малой массой, из которой он высасывает материю», — рассказывает исследователь Араш Бахрамиан.


Обычно двойные системы звезд с такими темпераментными отношениями относят в разряд катаклизмических звезд. Однако в 2015 году выяснилось, что компаньоном белого карлика является черная дыра, а не солнцеподобная звезда, что, в свою очередь, заставило ученых пересмотреть некоторые из принятых ранее гипотез.


Вернувшись к исследованию этой системы, астрономы с помощью космического телескопа «Чандра» подтвердили наличие возле звезды некоторого запаса кислорода. Ранее ученые уже находили белые карлики с кислородной атмосферой, поэтому, вне всяких сомнений, они были уверены в том, что нашли нужную цель. Однако вместо ожидаемой картины, где белый карлик разрывал бы на части другую звезду, астрономы стали свидетелем того, что жертвой является сам белый карлик, в то время как роль злодея играет черная дыра, высасывающая из него газ.


Сами по себе белые карлики являются типом сверхплотных звездных объектов, по сути представляющих собой останки звезд (представьте себе объект с массой нашего Солнца, но при этом с размером с нашу Землю). Поэтому для того, чтобы вытягивать из него материю, объекту потребуется обладать действительно мощной силой гравитации.


«Мы думаем, что звезда теряла под воздействием черной дыры запасы своих газов в течение десятков миллионов последних лет и к настоящему моменту утратила большую часть своей массы», — комментирует исследователь Джеймс Миллер-Джонс из австралийского Университета Кертина.


Однако самые интересные новости были связаны с тем, что на базе регулярных изменений в интенсивности рентгеновского излучения звезды ученые смогли установить, что у белого карлика уходит всего 28 минут на совершение полного оборота вокруг черной дыры, что делает его чемпионом среди подобных «грязных танцев».


«До этого открытия самой близко расположенной к черной дыре звездой был объект, расположенный в системе MAXI J1659-152. Его орбитальный период составляет всего 2,4 часа», — продолжает Миллер-Джонс.


Если (а такое действительно может быть) обе черные дыры в своих системах имеют одинаковую массу, то радиус орбиты звезды в системе MAXI J1659-152 будет в таком случае в три раза больше, чем у звезды системы X9. Дистанция между объектами в системе X9 составляет 1 миллион километров, что примерно в 2,5 раза больше расстояния от нас до Луны. Дальнейшие расчеты говорят, что звезда за полчаса проходит расстояние примерно в 6,3 миллиона километров, что дает нам скорость в 12 600 000 километров в час. А это, в свою очередь, – примерно 1 процент от скорости света.


Несмотря на впечатляющие цифры, статья исследователей в настоящий момент еще пока только ожидает рецензирования сообществом физиков на сайте arXiv.org. Тем не менее представленная в ней информация может носить практическое значение в будущем.


«Открытие такого редкого типа черных дыр важно, потому что они могут не только рассказать нам о конечных днях жизни звезд, превращающихся в сверхновые, но еще и потому, что они продолжают играть свою роль в эволюции других звезд после своей гибели», — комментирует Герейнт Льюис из Сиднейского университета.


Ученые отмечают, что наши «космические любовники» не собираются коллапсировать в ближайшее время и продолжают свой смертельный танец без сближения белого карлика к чреву черной дыры. Более того, есть подозрение, что раньше оба объекта находились на более близком друг к другу расстоянии или по крайней мере белый карлик имел еще более высокую скорость вращения. Для доминирования гравитации черной дыры над силой гравитации самого белого карлика объектам необходимо находиться ближе к друг к другу, но сближаться они пока не намерены. И все же со временем весь материал звезды в конечном итоге, без сомнений, будет поглощен черной дырой, сообщают ученые.


«В конечном итоге белый карлик потеряет столько материи, что его масса станет эквивалентной массе обычной планеты», — говорит исследователь Крейг Хейнке. – «Если и после этого он продолжит терять свою массу, то в конце концов полностью испарится».


Для ученых будущего такие новости не могут не вызывать радость, так как это станет отличной возможностью для прямого наблюдения и изучения гравитационных волн. В настоящий момент даже самый мощный лазерный интерферометр лаборатории по наблюдению за гравитационными волнами не способен уловить слабую пульсацию, излучаемую звездой X9, однако в будущем технологии несомненно позволят ученым определять волны малой частоты. К тому же никто не отрицает возможности, что к тому времени мы сможем обнаружить еще более интересные катаклизмические звезды, двигающиеся с еще более высокими скоростями.


Источник

Показать полностью

Голограммы перестали быть только научной фантастикой.

Голограммы перестали быть только научной фантастикой. Вселенная, Голограмма, Физика, Квантовая физика, Длиннопост

Голограммы все чаще появляются вокруг нас. Давно умерший рэпер Тупак Шакур появился в 2012 году на музыкальном фестивале Coachella. HoloLens от Microsoft пытается повторить голодек из «Звездного пути», позволив пользователю взаимодействовать с 3D-объектами в дополненной реальности. Стартапы вроде Holoxica могут создавать трехмерные голограммы человеческих органов с целью медицинской визуализации.


В то время как некоторые из этих световых шоу уже не являются простыми световыми трюками, они пока не дотягивают до голограмм по типу тех, что мы видели в фильмах вроде «Звездных войн». Технологии истинных голограмм пока остаются в области научной фантастики. И вот в начале этого года ученые представили инновации, которые могут продвинуть эту технологию на пару световых лет вперед.


В исследовании, опубликованном в Nature Photonics, группа ученых из Кореи разработала 3D-голографический дисплей, который, по их мнению, работает в 2600 раз лучше, чем любые существующие аналогичные технологии. Между тем ученые из Австралии представили в журнале Optica миниатюрное устройство, которое создает самые качественные голографические изображения на сегодняшний день. Работы были опубликованы с промежутком в три дня в прошлом месяце.


Голография — широкая область науки и техники, но в ее основе лежит фотографический принцип, который записывает свет, рассеянный от объекта. Затем этот свет воспроизводится в 3D-формате. Голографию впервые разработал в 1940-х годах венгеро-британский физик Деннис Гарбор, получивший Нобелевскую премию 1971 года по физике за свое изобретение и разработку голографического метода.


Большинство голограмм представлены статичными изображениями, но ученые работают над более динамичными системами для воспроизводства огромного количества информации, заключенной в 3D-изображении.


Разница в диффузии


Возьмем работу, проделанную учеными Корейского института науки и технологий (KAIST).


Наша способность производить динамические голограммы высокого разрешения — вспомните принцессу Лею, умоляющую Оби-Ван Кеноби помочь джедаям — в настоящее время ограничена модуляторами волнового фронта. Эти устройства, пространственные модуляторы света или цифровые микрозеркальные устройства, могут контролировать направление распространения света.


Система формирования изображений с коротким фокусным расстоянием может создать только крошечное изображение с широким диапазоном просмотра. И наоборот, система с большим фокусным расстоянием может сгенерировать увеличенное изображение с очень узким диапазоном. Лучшая из технологий модулятора волнового фронта смогла создать изображение размером в один сантиметром с углом обзора в три градуса.


Это можно улучшить за счет создания комплексной и громоздкой системы с использованием нескольких пространственных модуляторов света, например. Но команда из KAIST пришла к более простому решению.


«Эту проблему можно решить, просто подключив диффузор», объясняет Йонг Кейн Парк, профессор отделения физики в KAIST. Поскольку диффузор рассеивает свет, размер изображение и угол обзора можно увеличить в несколько тысяч раз. Но есть проблема. Диффузор смазывает свет.


«Чтобы использовать диффузор как «голографическую линзу, нужно тщательно откалибровать оптические характеристики каждого диффузора», говорит Парк. «Для этого мы используем «метод шейпинга волнового фронта», который предоставляет информацию об отношениях между входящим в диффузор светом и выходящим из него».


Команде Парка удалось создать улучшенное трехмерное голографическое изображение с углом обзора 35 градусов в объеме 2 х 2 х 2 сантиметра.


«Улучшение масштаба, разрешения и углов обзора с помощью нашего метода легко масштабируется», отмечает он. «Поскольку его можно применить к любому существующему модулятору волнового фронта, он может существенно улучшить качество изображения даже самого лучшего модулятора, который выйдет на рынок».


Первым делом эта технология может найти применение (когда будет завершена) в проекционных дисплеях для автомобиля или голографических проекций интерфейса смартфона, говорит Парк. «Голограммы принесут нам новый опыт общения с электронными устройствами, и их можно будет реализовать с меньшим количеством пикселей, чем трехмерный голографический дисплей».


Оптика новой эпохи


В то же время физики из Австралийского национального университета представили устройство, состоящее из миллионов крошечных кремниевых столбцов, каждый в 500 раз тоньше человеческого волоса. Этот прозрачный материал способен на сложные манипуляции со светом, пишут они.


«Наша способность структурировать материалы на наноуровне позволяет достичь новых оптических свойств, выходящих за рамки свойств природных материалов», говорит Сергей Крук, соруководитель исследования. «Голограммы, которые мы сделали, демонстрируют значительный потенциал этой технологии для использования в различных приложениях».


Ученые говорят, что их вдохновляли фильмы вроде «Звездных войн». «Мы работаем с теми же физическими принципами, которые когда-то вдохновляли писателей-фантастов», говорит Крук. И добавляет, что этот новый материал однажды может заменить неуклюжие и тяжелые линзы и призмы, которые используются в других применениях.


«С нашим материалом мы можем создать компоненты с той же функциональностью, но легче и меньше. Это открывает совершенно новые применения, начиная с уменьшения камер в обычных смартфонах и заканчивая уменьшением веса и размера сложных оптических систем в космических спутниках».


А теперь совершенно о другом


К слову, об освоении космоса: может ли Вселенная быть голограммой? Что это означает для псевдоголограммы Тупака Шакура? А для остальных живых трехмерных существ?


Физики-теоретики считают, что наблюдали доказательства в поддержку относительно новой теории в космологии, которая утверждает, что известная Вселенная является проекцией двухмерной реальности. Впервые выдвинутая в 1990-х годах гипотеза в своей основе содержит идею, похожую на обычную голограмму, когда трехмерное изображение закодировано в двумерной поверхности.


Сторонники этой теории утверждают, что она может примирить две большие теории в космологии. Общая теория относительности Эйнштейна объясняет почти все происходящее на крупных масштабах Вселенной. Квантовая физика прекрасно описывает мелкие вещи: атомные и субатомные частицы. Работа на тему голографической Вселенной была опубликована в журнале Physical Review Letters.


Ученые использовали данные, полученные с инструментов, изучающих космический микроволновый фон (CMB). CMB — это послесвечение Большого Взрыва, которому 14 миллиардов лет. Вы можете увидеть CMB в виде белого шума на не настроенном телевизоре.


Исследование показало, что несколько простых теорий квантового поля могут объяснить практически все космологические наблюдения ранней Вселенной. И также эта работа может привести к появлению рабочей теории квантовой гравитации, слияния квантовой механики с эйнштейновской теорией гравитации.


«Ключ к пониманию квантовой гравитации лежит в понимании теории поля в одном нижнем измерении», говорит ведущий автор Ниаеш Афшорди, профессор физики и астрономии в Университете Ватерлоо. «Голография как Розеттский камень, перевод известных теорий квантовых полей без гравитации в неизведанные территории самой квантовой гравитации».


Сложно. Но уже не фантастика.


Источник

Показать полностью

С помощью нейронной сети удалось смоделировать поведение сложной квантовой системы.

С помощью нейронной сети удалось смоделировать поведение сложной квантовой системы. Квантовая физика, Нейронные сети

Моделирование сложно устроенных квантовых систем на сегодняшний день — крайне непростая задача. Дело в том, что традиционные методы тут не подходят, так как с увеличением сложности системы количество ее состояний увеличивается по экспоненте. Для примера: система, состоящая из 100 квантовых частиц, может находиться в любом из 10^35 состояний. Даже мощные суперкомпьютеры не в силах быстро справиться с просчетом такого количества вариантов. И группа ученых из Швейцарского федерального технологического института представила новый метод с использованием нейросети, что позволит ускорить данный процесс.


В своей разработке специалисты использовали инновационный подход: вместо поочередного вычисления каждого возможного состояния квантовой системы они используют нейронную сеть для ее обобщения. Ученые разработали упрощенный вариант нейронной сети и запрограммировали ее для моделирования волновых функций квантовой системы. Получившаяся модель может использовать обширный набор числовых коэффициентов и один слой «скрытых» состояний. Основываясь на этих данных, система способна вычислять состояние системы, исходя из заданного набора условий, минуя стадию просчета каждого из возможных состояний.

С помощью нейронной сети удалось смоделировать поведение сложной квантовой системы. Квантовая физика, Нейронные сети

Источник

Показать полностью 1

Астрономам нужна ваша помощь в поиске экзопланет.

Астрономам нужна ваша помощь в поиске экзопланет. Астрономия, Исследования, Экзопланеты, Длиннопост

Группа астрономов под руководством американского Института науки Карнеги выложила в открытый доступ внушающего объема базу данных, состоящую из 61 000 измерений так называемой доплеровской скорости 1600 близлежащих к нам звезд. Исследователи приглашают всех желающих, готовых им помочь проанализировать эти данные, присоединиться к поиску новых экзопланет.


Сбор опубликованных данных производился в период с 1994 по 2008 год с помощью спектрометра высокого разрешения (HIRES), установленного в гавайской обсерватории Кека. С помощью HIRES ученые могут улавливать свет звезд и разделять его на разноцветные каналы, что позволяет больше узнать о его свойствах и лучевой скорости, или скорости, с которой звезда двигается относительно наблюдателя, то есть нас.


Несмотря на то, что изначально такой набор данных не предназначался для поиска экзопланет, специалистом Массачусетского технологического института и одним из членов команды исследователей Дженнифер Берт было доказано, что система HIRES смогла зарекомендовать себя в качестве потенциального охотника за экзопланетами, правда, лишь по одному показателю.


«HIRES был разработан в конце «80-х и начале 90-х годов» для поиска слабозаметных обычными инструментами нечетких галактик. Профессор, который его разработал – Стивен Вогт, также входящий в нашу команду поиска экзопланет, – был одним из моих наставников в старшей школе. Разработанный им концепт HIRES в конечном счете одобрили, так как он включал набор инструментов, которые могут понадобиться при поиске новых планет», — поделилась Берт в интервью порталу Gizmodo.


HIRES использует газообразные йодированные поглощающие ячейки, позволяющие наблюдать за эффектом изменения светового спектра звезды. Его еще называют эффектом Доплера. Он вызывается едва заметными изменениями в скорости звезды, которые ученые могут интерпретировать в качестве гравитационного воздействия, оказываемого на звезду находящейся на ее орбите экзопланетой.


Таким образом благодаря одним только данным с HIRES астрономы смогли обнаружить около 100 экзопланет, включая одну из самых близкорасположенных к нашей Солнечной системе — GJ 411. Открыв свободный доступ к данным с HIRES, Берт и ее команда надеются получить обратную связь от астрономов-любителей и рассмотреть множество новых и свежих идей. Любому желающему предлагается установить разработанную исследователями программу анализа, выбрать понравившуюся звезду, которую хотелось бы изучить, и с помощью функций управления увеличить или уменьшить временные рамки для наблюдения. Если пользователь в конечном итоге обнаружит, что их анализ звезды будет достаточно соответствовать ранее составленной модели измерения, то это, возможно, будет означать, что они нашли экзопланету и могут об этом сообщить ученым.


«Хорошая новость в том, что у нас имеется огромный набор данных о множестве звезд. Однако наличие данных не всегда говорит об успехе. Требуется провести очень большой объем работы и выделить возможные случаи ложноположительных заключений. Но наша команда недостаточно велика для такой работы. Мы просто физически не сможем справиться со всеми этими задачами в одиночку и уделить достаточное внимание каждому отдельному случаю».


Даже если никто не найдет экзопланету, люди смогут получить удивительный шанс лично поучаствовать в процессе поиска. Для тех, кто заинтересован, профессор из Йельского университета Грег Лафлин написал руководство, как это сделать. Текст доступен на его веб-сайте (знание английского очень желательно).


«Это отличный шанс для того, чтобы подключить общественность к поиску новых планет. Кроме того, результаты этого анализа обеспечат новыми данными другие команды, занимающиеся поиском экзопланет в больших обсерваториях. Поиск маленьких экзопланет, как правило, требует проведения множество сверок и перепроверок».


«Мы становимся более открытыми к проведению совместных научных проектов вместе с простыми людьми, когда вместо сокрытия информации различные команды могут объединить свои усилия и ресурсы и благодаря этому вывести науку на совершенно новый уровень», — комментирует Берт.

Показать полностью

Какой конец ждет солнечную систему?

Какой конец ждет солнечную систему? Вселенная, Космос, Физика, Длиннопост

Потребовалось 13,8 миллиарда лет космической эволюции, чтобы мы оказались здесь. Поколения звезд должны были жить и умереть, чтобы создать тяжелые элементы; крошечные протогалактики должны были слиться, чтобы образовался Млечный Путь; облака межзвездного газа должны были коллапсировать и сформировать новые звезды с твердыми планетами; сложная неорганическая и органическая химия должны были подружиться на одном из таких новых миров; биологическая эволюция — и природные катаклизмы — должны были пойти по одному из извилистых путей, чтобы в конечном итоге всего несколько тысяч лет назад появились люди.


За последние 12 000 лет или около того мы создали сельское хозяйство, науку, страны и всю современную цивилизацию, которые нам известны сегодня. Это увлекательное путешествие, которое преобразовало наш мир и, благодаря космической программе человечества, преобразует нашу Солнечную систему.

Какой конец ждет солнечную систему? Вселенная, Космос, Физика, Длиннопост

Но мир, которым мы наслаждаемся сегодня, независимо от того, что делаем, не будет существовать вечно. Ряд земных событий должны изменить положение вещей в нашем мире и сделать Землю совершенно неузнаваемой для всех, кто сегодня живет. Примерно через 60 000 лет Солнце и звезды передвинутся и наши современные созвездия исчезнут с лица неба. Еще через 100 000 лет мы, вероятно, попадем в новый ледниковый период по причинам, которые мало связаны с деятельностью человека. И прежде чем пройдет еще миллион лет, земные вулканы навсегда изменят ландшафт Земли.


Но все это мелочь по сравнению с тем, что Вселенная готовит для нас.


Чуть меньше чем через четыре миллиарда лет галактика Андромеды (и, возможно, галактика Треугольник) объединится с нашей галактикой Млечный Путь, сильно изменив структуру галактики и вид ночного неба. Сейчас она в 2,5 миллионах световых лет от нас и движется со скорость 43 км/с, а значит первое столкновение произойдет через 3,8 миллиарда лет, а уже через 5,5 миллиардов лет слияние будет завершено. Гравитация приведет к тому, что вся местная группа галактик объединится с нашей в одну гигантскую эллиптическую галактику Млекомеда. На больших космических масштабах все другие галактики продолжат удаляться прочь от нас, пока не исчезнут из нашего поля зрения совершенно — примерно через 100 миллиардов лет.

Какой конец ждет солнечную систему? Вселенная, Космос, Физика, Длиннопост

Все это время наша Солнечная система будет оставаться в полном порядке, разве что выглядеть будет иначе. Солнце будет продолжать нагреваться по мере старения, пока через 1-2 миллиарда лет не положит конец жизни на Земле, вскипятив океаны нашей планеты. Еще через 5-7 миллиардов в ядре Солнца закончится ядерной топливо, и наша родная звезда станет красным гигантом, поглотив Меркурий и Венеру в этом процессе. Из-за особенной звездной эволюции, система Земля — Луна, вероятно, будет вытолкнута прочь и ей повезет избежать огненной судьбы наших внутренних соседей.


После того, как Солнце дожжет оставшееся ядерное топливо — в основном, гелий — его внешние слои раздуются в планетарную туманность, а ядро будет сжиматься, пока не станет белым карликом. Такова конечная судьба почти всех звезд в нашей Вселенной. Но планеты все еще будут здесь, вращаться вокруг нашего холодного, тусклого остатка звезды еще 9,5 миллиардов лет (если считать с текущего момента).


Все это время Земля будет продолжать вращаться вокруг Солнца, а Луна — оказывать на нее гравитационную тягу, что вызовет крутящий момент. Поэтому Луна будет уходить дальше от Земли, при этом замедляя вращение Земли. Это замедление будет практически неощутимым; вращение Земли будет замедляться на какие-то 1,4 миллисекунды за сотню лет. Но по прошествии 50 миллиардов лет орбитальный период Луны будет составлять 47 дней (сейчас — 27,3 дня), а наши 24-часовые сутки должны будут замедлиться, чтобы соответствовать этому: сутки станут длиннее в 47 раз через 50 миллиардов лет. К тому моменту Земля и Луна станут приливно заблокированными, то есть Луна будет всегда появляться в одном и том же месте на небе.


Поскольку образование звезд продолжится, умирающие звезды будут сбрасывать свое топливо в межзвездное пространство и неудавшиеся звезды будут сливаться воедино. При этом количество материала для изготовления звезд будет ограничено. Даже самый долгоживущие звезды будут существовать каких-то 100 триллионов лет (1014), а спустя квадриллион лет (1015) формирования звезд иссякнет полностью. Лишь случайные столкновения или слияния между неудавшимися звездами или их остатками будут подсвечивать нашу галактику; в остальном процесс будет ввергать ее в холод и тьму. Наконец, белые карликовые звезды станут черными, когда остынут и испустят свою энергию. Да, это займет много времени (порядка 1016 лет), в миллион раз больше текущего возраста Вселенной. Атомы все еще будут, но их температура будет чуть выше абсолютного нуля. Вот тогда-то ночное небо будет действительно темным и черным, без какого-либо видимого света, поскольку все звезды прекратят свое существование. Во всяком случае в нашей местной группе галактик.

Какой конец ждет солнечную систему? Вселенная, Космос, Физика, Длиннопост

Сколько времени потребовалось бы нашему черному карлику (который когда-то был нашим Солнцем), чтобы встретить другого, слиться с ним и оживить его? Между нами, Андромедой и остальной частью местной группы порядка триллиона звезд и звездных останков. В этой хаотической системе обычная система звезд может долго-долго ни с чем и ни с кем не сталкиваться, но ведь у нас есть время. Через 1021 лет черный карлик в центре нашей Солнечной системы случайным образом столкнется с другим черным карликом, породит взрыв сверхновой типа Iа и уничтожит то, что осталось от нашей Солнечной системы.


Такой будет конечная судьба многих звезд нашей местной группы, но не всех и даже, наверное, не нашей. Есть другой процесс, который будет более эффективным, а значит и более вероятным для нас: гравитационное выталкивание из местной группы вследствие процесса насильственной релаксации. При наличии нескольких тел на гравитационно хаотичной орбите, одно из них однажды выбрасывается, оставляя другие более тесно связанными. Это происходит в шаровых скоплениях с течением времени и объясняет, почему они настолько компактны, а также почему существует так много слившихся воедино старых звезд в ядрах этих древних реликтов.

Какой конец ждет солнечную систему? Вселенная, Космос, Физика, Длиннопост

Гравитационный выброс происходит примерно в 100 раз чаще случайного слияния, а значит наша звезда и остальные связанные планеты, вероятно, будут выброшены в бездну уже пустого пространства примерно через 1019 лет. Но ничто не вечно, даже космос. Каждая орбита — даже гравитационные орбиты в общей теории относительности — медленно распадаются со временем. Может потребоваться очень много времени, возможно, 10150 лет, но в конечном итоге орбиты Земли развалятся и она устремится по спирали к центральной массе нашей Солнечной системы. Такой будет наша судьба, если нас выбросит.

Какой конец ждет солнечную систему? Вселенная, Космос, Физика, Длиннопост

Но если мы остаемся в гигантской галактике, в которую превратится Млекомеда, нам не суждено оказаться в черной дыре в центре галактике. Чтобы это произошло, потребуется 10200 лет, но черные дыры столько не живут. Они медленно испаряются в виде излучения Хокинга. Благодаря этому распаду, даже самые массивные черные дыры во Вселенной будут жить не больше 10100 лет, а черная дыра солнечной массы — каких-то 1067 лет.


После распада черной дыры останется только темная материя, а значит, Земля устремится к черному карлику, который однажды был нашим Солнцем. Вне зависимости от того, сколько раз наш мир мог оказаться и оказывался в огне, наша конечная судьба — замерзнуть в холодной, пустой Вселенной. Все пройдет. И это тоже.


Источник

Показать полностью 5

Вопрос измерения значения скорости расширения вселенной стал еще запутаннее.

Вопрос измерения значения скорости расширения вселенной стал еще запутаннее. Вселенная, Галактика, Космос, Длиннопост

Мы еще далеко не все знаем о Вселенной, однако нам точно известно, что гравитация, имеющаяся в ней, – это именно то явление, которое позволяет Вселенной оставаться единым целым. Более того, около 85 процентов этой гравитации создается так называемой темной материей, которую мы не можем увидеть или ощутить. Кроме темной материи во Вселенной имеется также и темная энергия. Она представлена силой, которую мы тоже не можем обнаружить напрямую. Однако мы знаем, что именно благодаря темной энергии Вселенная расширяется, причем расширяется с ускорением.


Краткий экскурс в специфику строения Вселенной окончен, поэтому переходим собственно к самой важной информации. Новые расчеты показывают, что мы можем ошибаться относительно вопроса скорости, с которой ускоряется процесс расширения Вселенной. Команда ученых из американского агентства NASA и Европейского космического агентства (ЕКА) опубликовали новые данные измерений постоянной Хаббла – показателя, который указывает на скорость расширения Вселенной. Более точные данные соответствуют недавно полученным, но с помощью других инструментов, однако противоречат тем, которые были получены при наблюдении за самыми дальними рубежами наблюдаемой Вселенной. Как вы сами понимаете, такое положение дел создает для ученых дополнительную головную боль в вопросе выбора правильного пути установления фактов о нашей Вселенной.


Ученые уже довольно давно пытаются точно измерить постоянную Хаббла и скорость, с которой расширяется Вселенная. Новый виток исследований и наблюдений берет свое начало еще с 1950-х. На тот момент ученые подсчитали, что ее значения находятся где-то между 50 и 100 километрами в секунду на мегапарсек космоса. Другими словами, галактики, расположенные в 3,3 миллиона световых лет от нас, отдаляются от нас со скоростью 50-100 километров в секунду.


В прошлом году было проведено два исследования постоянной Хаббла. Одно исследование проводилось с помощью космической обсерватории «Планк» Европейского космического агентства. Кроме того, в этой работе использовались телескопы обсерватории Кека, Очень Большой Телескоп Европейской Южной Обсерватории, телескоп «Субару», телескопы «Джемини», телескоп имени Виктора Бланко, телескоп Канада-Франция-Гавайи, а также космический телескоп «Спитцер» и в некоторых случаях ряд других. Ученые пытались выяснить значение постоянной Хаббла посредством наблюдения за реликтовым излучением («эхо» Большого взрыва).


Второе исследование проводилось с помощью космического телескопа «Хаббл». С помощью него велось наблюдение за более близко расположенными (то есть более молодыми) к нам звездам и сверхновым. В результате обоих исследований выяснилось, что показатели значения постоянной Хаббла разнятся. Для физиков, обнаруживших это, открытие стало настоящим откровением, ведь разность в показателях может говорить о том, что в понимании одного из фундаментальных свойств космоса есть существенная ошибка.


Для проверки результатов было проведено третье независимое исследование. Работу проводила группа астрономов из коллаборации H0LiCOW с помощью другого оборудования. Исследование показало, что данные, полученные с помощью телескопа Хаббла, являются верными. Ученые производили измерения постоянной Хаббла с помощью наблюдения за эффектом гравитационного линзирования. Они наблюдали за тем, как гравитация заставляет свет далеких галактик изгибаться вокруг квазаров — сверхъярких энергетических объектов в центрах галактик, расположенных перед наблюдаемыми объектами. Яркость квазаров изменяется в течение времени, поэтому ученые могут видеть разные копии одного и того же объекта, но с разным эффектом мерцания. Задержки между этими мерцаниями помогают астрономам вычитать расстояние, которое необходимо пройти свету. Благодаря этому в конечном итоге можно вычитать значение постоянной Хаббла.


Астрономами группы H0LiCOW было установлено, что значение постоянной Хаббла составляет 71,9±2,7 километра в секунду на мегапарсек. Годом ранее, команда, работавшая с космическим телескопом «Хаббл», установила это значение в 73,24±1,74 километра в секунду на мегапарсек. Данные же, которые были получены с помощью космической обсерватории «Планк», принятые за самое точное измерение постоянной Хаббла, указывают на значение в 66,93±0,62 километра в секунду на мегапарсек.


Какой из этого можно сделать вывод? Несмотря на то, что значение постоянной Хаббла, полученное благодаря космической обсерватории «Планк», наилучшим образом подходят для нашего понимания космического пространства, оно значительно разнится с полученными значениями других групп астрономов, исследовавших вопрос «под другим углом», и указывает на существенное разногласие с принятой в настоящее время теоретической моделью Вселенной. Измерение скорости расширения Вселенной теперь может проводиться совершенно разными способами и с очень высокой точностью, но при этом вызывать несоответствия между собой, вполне возможно, указывая таким образом на новую физику, лежащую вне наших современных знаний о космосе.


Что же касается самой важности измерения коэффициента скорости расширения Вселенной, то она очевидна. Этот коэффициент может помочь ученым подтвердить или опровергнуть правильность нашего представления о Вселенной в целом: действительно ли она состоит из темной материи и темной энергии, а также обычного вещества, или же главный принцип заключается в чем-то другом.


Источник

Показать полностью

Шесть космических катаклизмов, которые могли бы уничтожить жизнь на земле.

Шесть космических катаклизмов, которые могли бы уничтожить жизнь на земле. Жизнь, Земля, Катастрофа, Длиннопост

Большинство людей, если спросить их о самой большой угрозе человеческому существованию, наверное, подумают о ядерной войне, глобальном потеплении или крупномасштабном пандемическом заболевании. Но если предположить, что мы избавились от этих проблем, будем ли мы в безопасности? Жизнь на нашей голубой планетке кажется безопасной, пока мы не знаем, что прячется в глубинах космоса. Ниже вы найдете космические катаклизмы, которые входят в список возможных угроз, готовых сильно навредить человечеству или уничтожить его насовсем. Счастливо почитать!


Высокоэнергетическая вспышка на солнце


Наше солнце не такая уж мирная звездочка, как привыкли считать. Она создает мощные магнитные поля, которые образуют впечатляющие солнечные пятна, по размерам во много раз превышающие Землю. Также оно может извергать поток частиц и излучения — солнечный ветер. Сдерживаемый магнитным полем Земли, этот ветер образует красивое полярное сияние. Но когда он становится мощнее, он может мешать радиосвязи или вызывать перебои в подаче электроэнергии.


Самая мощная магнитная солнечная буря на Земле была в 1859 году. Этот инцидент в Каррингтоне вызвал огромные помехи в сравнительно мелкомасштабном электронном оборудовании. Такие события могли происходить и в прошлом.


Но ведь мы только в последние годы стали полностью зависимы от электронного оборудования. Правда в том, что мы можем серьезно пострадать, если будем недооценивать опасность возможного Каррингтона или даже еще более мощного события. Хотя вспышка на солнце не сможет уничтожить человечество, она предоставит проблем. Без электричества, отопления, кондиционирования воздуха, GPS и Интернета представить нашу жизнь уже нельзя.


Падение астероида

Шесть космических катаклизмов, которые могли бы уничтожить жизнь на земле. Жизнь, Земля, Катастрофа, Длиннопост

В принципе, мы хорошо знаем о том, насколько опасны могут быть астероиды — в конце концов, один из них положил начало конца динозавров. Последние исследования говорят о том, что нам стоит побеспокоиться: эти крупные космические камни могут представлять серьезную угрозу для нас.


Сегодня мы находимся лишь в начале пути исследования и разработки систем, которые будут защищать нас от небольших астероидов. Но против более крупных и редких космических гостей мы совершенно беспомощны. Несмотря на то, что они необязательно уничтожат Землю или сделают ее непригодной для проживания, они могут уничтожить человечество, вызвав огромные цунами, пожары и другие стихийные действия.


Расширение солнца


Если все предыдущие космические опасности происходят по броску кости, с определенной вероятностью, мы знаем точно, что наше солнце «покончит с собой» через 7,72 миллиарда лет. К этому моменту оно выплюнет свою внешнюю атмосферу и образует планетарную туманность, превратившись в остаток звезды — «белый карлик».


Но человечеству не суждено прочувствовать эти последние этапы. По мере старения Солнца оно будет становиться холоднее и больше. Однажды оно станет звездой-гигантом, которая будет достаточно большой, чтобы достать до Венеры. В этот момент Земля может быть безопасной, но солнце будет создавать мощный солнечный ветер, замедляющий Землю. Через 7,59 миллиарда лет наша планета просто расплавится в атмосфере нашей непомерно раздутой звезды.


Гамма-всплеск неподалеку


Чрезвычайно мощные выбросы энергии — гамма-лучевые всплески — могут быть вызваны бинарной системой звезд (когда две звезды вращаются вокруг общего центра) и сверхновыми (взрывающимися звездами). Эти всплески энергии чрезвычайно мощные, поскольку сосредоточивают свою энергию в узкий пучок, живущий не дольше нескольких секунд или минут. В результате излучение одного такого всплеска может повредить и уничтожить наш озоновый слой, оставив жизнь уязвимой для вредоносного ультрафиолетового излучения солнца.


Астрономы обнаружили звездную систему — WR 104 — которая могла бы вместить такое событие. WR 104 находится в 5200–7500 световых годах от нас, что достаточно далеко, чтобы мы оставались в безопасности. И мы можем только догадываться, когда произойдет такой всплеск. К счастью, есть вероятность того, что пучок энергии по нам не попадет.


Сверхновые поблизости


Вспышки сверхновых, которые происходят, когда звезда достигает конца своей жизни, случаются в среднем один или два раза в каждые 100 лет в нашем Млечном Пути. Вероятнее всего, они рождаются ближе к плотному центру Млечного Пути, а мы находится в двух третьих пути от центра — не так уж и плохо.

Шесть космических катаклизмов, которые могли бы уничтожить жизнь на земле. Жизнь, Земля, Катастрофа, Длиннопост

Можно ли ожидать вспышки сверхновой поблизости в ближайшем времени? Звезда Бетельгейзе — красный сверхгигант, приближающийся к концу своей жизни — в созвездии Ориона находится всего в 460-650 световых годах от нас. Она может стать сверхновой сейчас или в следующий миллион лет. К счастью, астрономы подсчитали, что сверхновая должна быть по меньшей мере в 50 световых годах от нас, чтобы повредить наш озоновый слой. Поэтому конкретно эта сверхновая не должна создавать причин для беспокойства.


Движущиеся звезды


Между тем, блуждающая звезда, летящая через Млечный Путь, может подойти к нашему солнцу так близко, что будет взаимодействовать с плотным «облаком Оорта» на краю нашей Солнечной системы, где содержится множество комет. Это может привести к дождю комет, который устремится к Земле. Еще один бросок костей.


Солнце тоже движется через Млечный Путь, проходя через более или менее плотные участки межзвездного газа. В настоящее время мы находимся в менее плотном пузыре, созданном сверхновой. Ветер солнца и солнечное магнитное поле образуют пузыреобразную область, окружающую нашу солнечную систему — гелиосферу — которая защищает нас от взаимодействия с межзвездной средой. Когда мы покинем этот участок через 20 000–50 000 лет (согласно нашим текущим наблюдениям и моделям), наша гелиосфера станет менее эффективной и обнажит Землю. Возможно, у нас изменится климат и станет более проблемным для проживания — если не невозможным.


Но жизнь продолжается.


Конец человечества на Земле неизбежен. Но это не значит, что нам нужно забиться под стол и дрожать от страха. Мы никак не сможем его изменить, точно так же и наши жизни имеют конец и начало. Это определяет нас и заставляет задуматься о том, что единственное, что мы можем, это провести время на Земле с пользой. Особенно когда вспоминаем, что Земле нужно очень тонкое равновесие, чтобы поддерживать человечество.


Все перечисленные сценарии разрушения пугают и удивляют одновременно. Вместе с тем они указывают нам на будущее и на смысл нашего существования.


Источник

Показать полностью 2
Отличная работа, все прочитано!