Свежие публикации

Здесь собраны все публикуемые пикабушниками посты без отбора. Самые интересные попадут в Горячее.

11 Апреля 2018

Что будет если попасть в черную дыру? #2

Продолжаем серию постов о черных дырах.
1 часть

Что будет если попасть в черную дыру? #2 Космос, Черная дыра, Длиннопост

Падение в астрофизическую черную дыру приводит к растяжению тела. Рассмотрим гипотетического космонавта-смертника, который направился в черную дыру в одном лишь скафандре ногами вперед. Пересекая горизонт событий, космонавт не заметит никаких изменений, несмотря на то, что выбраться обратно у него уже нет возможности. В некоторый момент космонавт достигнет точки (немного позади горизонта событий), в которой начнет происходить деформация его тела. Так как гравитационное поле черной дыры неоднородно и представлено возрастающим по направлению к центру градиентом силы, то ноги космонавта подвергнутся заметно большему гравитационному воздействию, чем, например, голова. Тогда за счет гравитации, вернее – приливных сил, ноги будут «падать» быстрее. Таким образом тело начинает постепенно вытягиваться в длину. Для описания подобного явления астрофизики придумали довольно креативный термин – спагеттификация. Дальнейшее растяжение тела, вероятно, разложит его на атомы, которые, рано или поздно достигнут сингулярности. О том, что будет чувствовать человек в данной ситуации – остается только гадать. Стоит отметить, что эффект растяжения тела обратно пропорционален массе черной дыры. То есть если ЧД с массой трех Солнц мгновенно растянет/разорвет тело, то сверхмассивная черная дыра будет иметь меньшие приливные силы и, есть предположения, что некоторые физические материалы могли бы «стерпеть» подобную деформацию, не потеряв свою структуру.

Как известно, вблизи массивных объектов время течет медленней, а значит время для космонавта-смертника будет течь значительно медленней, чем для землян. В таком случае, возможно, он переживет не только своих друзей, но и саму Землю. Для определения того, насколько замедлится время для космонавта потребуются расчеты, однако из вышесказанного можно предположить, что космонавт будет падать в ЧД очень медленно и, возможно, просто не доживет до того момента, когда его тело начнет деформироваться.

Примечательно, что для наблюдателя снаружи все тела, подлетевшие к горизонту событий, так и останутся у края этого горизонта до тех пор, пока не пропадет их изображение. Причиной подобного явления является гравитационное красное смещение. Несколько упрощая, можно сказать, что свет, падающий на тело космонавта-смертника «застывшего» у горизонта событий будет менять свою частоту в связи с его замедленным временем. Так как время идет медленней, то частота света будет уменьшаться, а длина волны – увеличиваться. В результате этого явления, на выходе, то есть для внешнего наблюдателя, свет постепенно будет смещаться в сторону низкочастотного – красного. Смещение света по спектру будет иметь место, так как космонавт-смертник все более удаляется от наблюдателя, хоть и практически незаметно, и его время течет все медленней. Таким образом свет, отражаемый его телом, вскоре выйдет за пределы видимого спектра (пропадет изображение), и в дальнейшем тело космонавта можно будет уловить лишь в области инфракрасного излучения, позже – в радиочастотном, и в итоге излучение и вовсе будет неуловимо.

Несмотря на написанное выше, предполагается, что в очень больших сверхмассивных черных дырах приливные силы не так сильно изменяются с расстоянием и почти равномерно действуют на падающее тело. В таком случае падающий космический корабль сохранил бы свою структуру. Возникает резонный вопрос – а куда ведет черная дыра? На этот вопрос могут ответить работы некоторых ученых, связывающий два таких явления как кротовые норы и черные дыры.

Еще в 1935-м году Альберт Эйнштейн и Натан Розен с учетом общей теории относительности выдвинули гипотезу о существовании так называемых кротовых нор, соединяющий две точки пространства-времени путем в местах значительного искривления последнего – мост Эйнштейна-Розена или червоточина. Для столь мощного искривления пространства потребуются тела с гигантской массой, с ролью которых отлично справились бы черные дыры.

Мост Эйнштейна-Розена – считается непроходимой кротовой норой, так как имеет небольшие размеры и является нестабильной.

Проходимая кротовая дыра возможно в рамках теории черных и белых дыр. Где белая дыра является выходом информации, попавшей в черную дыру. Белая дыра описывается в рамках ОТО, однако на сегодня остается гипотетической и не была обнаружена. Еще одна модель кротовой норы предложена американскими учеными Кипом Торном и его аспирантом — Майком Моррисом, которая может быть проходимой. Однако, как в случае с червоточиной Морриса — Торна, так и в случае с черными и белыми дырами для возможности путешествия требуется существование так называемой экзотической материи, которая имеет отрицательную энергию и также остается гипотетической.

Из чего же состоит черная дыра?


Еще один вопрос волнует, как ученых, так и тех, кто просто увлекается астрофизикой — из чего состоит черная дыра? На этот вопрос нет однозначного ответа, так как за горизонт событий, окружающий любую черную дыру, заглянуть не представляется возможным. Кроме того теоретические модели черной дыры предусматривают всего 3 ее составных: эргосфера*, горизонт событий и сингулярность.
*Эргосфера – некая область, находящаяся снаружи горизонта событий, внутри которой все тела движутся по направлению вращения черной дыры. Данную область еще не является захватывающей и ее возможно покинуть, в отличие от горизонта событий


Логично предположить, что в эргосфере имеются лишь те объекты, которые были притянуты черной дырой, и которые теперь вращаются вокруг нее – разного рода космические тела и космический газ. Горизонт событий – лишь тонкая неявная граница, попав за которую, те же космические тела безвозвратно притягиваются в сторону последней основной составляющей ЧД – сингулярности. Природа сингулярности сегодня не изучена и о ее составе говорить еще рано.

Согласно некоторым предположениям черная дыра может состоять из нейтронов. Если следовать сценарию возникновения ЧД в следствие сжатия звезды до нейтронной звезды с последующим ее сжатием, то, вероятно, основная часть черной дыры состоит из нейтронов, из которых состоит и сама нейтронная звезда. Простыми словами: при коллапсе звезды ее атомы сжимаются таким образом, что электроны соединяются с протонами, тем самым образуя нейтроны. Подобная реакция действительно имеет место в природе, при этом с образованием нейтрона происходит излучение нейтрино. Однако, это лишь предположения.

Как же обнаружить черную дыру и как она образуется?
Об этом будет следующий пост.
Спасибо за внимание.

Источник
Источник 2

Показать полностью

"Хаббл" нашёл самую далёкую звезду из всех наблюдаемых в скоплении MACS J1149+2223

На расстоянии более половины возраста текущей вселенной в скоплении MACS J1149+2223 была обнаружена синяя звезда, которую назвали Икаром. Она является самой далёкой индивидуальной звездой из всех, когда-либо обнаруженных. Обычно светимость звёзд слишком слаба для того, чтобы была возможность их рассмотреть даже с помощью самых больших телескопов в мире. Но благодаря природному феномену, способному усиливать слабые сигналы звёзд, космический телескоп «Хаббл» смог точно определить эту далёкую звезду и установить новый рекорд расстояния. Звезда Икар была также использована для проверки одной теории тёмной материи и для исследования структуру группы галактик, находящейся на переднем плане относительно звезды для наблюдателя с Земли.

Эта звезда укрывается в очень далёкой спиральной галактике. Расстояние до неё настолько велико, что свету от звезды потребовалось целых девять миллиардов лет для того, чтобы достигнуть Земли. Получается, что свет, который мы сейчас наблюдаем, был испущен звездой, когда возраст вселенной составлял всего лишь одну треть от текущего.

Открытие Икара посредством эффекта гравитационного линзирования инициировало для астрономов новый способ изучения отдельных звёзд в отдалённых галактиках. Эти наблюдения обеспечивают редкий, подробный взгляд на то, как звёзды развиваются, особенно самые яркие из них.

«Это первый раз, когда мы видим увеличенное изображение отдельной звезды. Да, мы с лёгкостью можем изучать отдельные галактики, но эта звезда по крайней мере в сто раз более далека, чем следующая за ней, которую мы можем изучить. За исключением сверхновых», — Патрик Келли из Миннесотского университета.

Гравитация как естественная космическая линза

"Хаббл" нашёл самую далёкую звезду из всех наблюдаемых в скоплении MACS J1149+2223 Астрофизика, Астрономия, Телескоп Хаббл, Звезда, Копипаста, Длиннопост

Звезда икар, официальное наименование которой MACS J1149+2223 Lensed Star 1 является самой далёкой отдельной звездой, которую когда-либо находили. Её удалось разглядеть только благодаря сильной гравитации крупного скопления галактик на её переднем плане. Эта группа носит имя MACS J1149+2223 и показана в левом углу изображения. Вставка справа показывает вид этого скопления в 2011 году без новой звезды в сравнении с её появлением в 2016 году. Источник: NASA, ESA, and P. Kelly (University of Minnesota)

Космическая причуда, благодаря который мы можем наблюдать эту звезду, называется явлением гравитационного линзирования. Гравитационная сила объекта переднего плана, например крупной группы галактик, действует как естественная линза в космосе, изгибая и усиливая световой поток. Иногда свет от одного фонового объекта появляется в виде повторных изображений. Свет может быть усилен настолько, что чрезвычайно слабые и одинокие объекты становятся достаточно яркими, чтобы их наблюдать.

В случае с Икаром естественная лупа была создана скоплением галактик под названием MACS J1149+2223, которое расположено на расстоянии приблизительно 5 миллиардов световых лет от Земли. Это крупной скопление находится точно между нашей планетой и галактикой, которая содержит найденную звезду. Объединив мощность этой гравитационной линзы с большим разрешением и чувствительностью «Хаббла», астрономы смогли увидеть и изучить эту звезду.

Команда астрономов, состоящая из Хосе Диего из Института физики в Испании и Стивена Родни из Университета Южной Каролины, назвала звезду Икаром в честь греческого мифологического персонажа, который летел на крыльях и поднялся к Солнцу так близко, что воск, скрепляющий перья, расплавился и он погиб. Точно также и эта звезда для наблюдателя с Земли была обнаружена благодаря своей мимолётной «славе»: её светимость на мгновение усилилась в 2000 раз от истинной. Официальное название звезды — MACS J1149+2223 Lensed Star 1.

Предложенные модели предполагают, что сильное увеличение яркости было вызвано гравитационным линзированием от звезды, подобной в массе Солнцу, находящейся в скоплении галактик переднего плана, когда она прошла перед Икаром. Свет звезды обычно усиливается приблизительно в 600 раз из-за массы скопления переднего плана.

Исследование звезды

"Хаббл" нашёл самую далёкую звезду из всех наблюдаемых в скоплении MACS J1149+2223 Астрофизика, Астрономия, Телескоп Хаббл, Звезда, Копипаста, Длиннопост

Учёные выяснили, что звезда MACS J1149+2223 Lensed Star 1 (Икар) соответствует моделям синего сверхгиганта. Толстая синяя линия показывает спектр синего сверхгиганта, скорректированного для расстояния до линзирующей галактики. Красные звёзды — фактические данные, измеренные для Икара. Наблюдаемая длина волны неоднородности Балмера относительно её внутренней длины волны (приблизительно 365 нм) является индикатором расстояния до звезды. Сила неоднородности Балмера зависит от силы гравитации звезды у её поверхности и температуры. Источник: NASA, ESA, and A. Feild (STScI)

Учёные использовали космический телескоп «Хаббл», чтобы изучать сверхновую, находящуюся в далёкой спиральной галактике, когда в 2016 году они определили новую точку света недалеко от увеличенной сверхновой звезды. По позиции нового источника они определили, что его свет должен был быть ещё больше усилен, чем сверхновая.

Когда астрономы проанализировали цветовой спектр света, исходящего от этого объекта, они обнаружили, что это был синий супергигант. Этот класс звёзд намного больше, массивнее, горячее и, возможно, в сотни тысяч раз более яркие, чем наше Солнце. Но даже с такими характеристиками на таком большом расстоянии её невозможно было увидеть без гравитационного линзирования. Но как Келли и его команда узнали, что Икар не является другой сверхновой звездой?

«Источник не становится горячее и не взрывается. Свет просто усилился. И именно это мы и ждём от гравитационного линзирования».

Поиск тёмной материи

Выявление усиления светимости единственной фоновой звезды предоставляет уникальную возможность проверить характер и природу тёмной материи в самом линзирующем скоплении. Тёмной материей в настоящее время считают неведимое веществ, которое ответсвенно за существование большей части массы вселенной.

Анализируя то, что находится вокруг скопления на переднем плане, учёные смогли проверить одну теорию о том, что тёмная материя могла бы быть создана главным образом благодаря огромному количеству первородных чёрных дыр, сформированных при рождении вселенной, с массами в десятки раз превышающими массу Солнца. Результаты этого уникального теста полностью отвергают эту теорию, потому что колебания света от фоновой звезды, наблюдаемые «Хабблом» в течение 13 лет, выглядели бы по-другому, если бы шёл через рой бывших чёрных дыр.

Когда будет запущен космической телескоп «Уэбб», тогда астрономы ожидают найти ещё больше подобных звёзд, как Икар. Экстраординарная чувствительность этого телескопа позволит изучить ещё большее количество деталей, включая такие, как, вращаются ли эти отдалённые звёзды. Даже может оказаться так, что такое гравитационное увеличение звёзд может быть довольно распространённым явлением в космосе.

По информации НАСА.

Источник: http://www.theuniversetimes.ru/xabbl-nashyol-samuyu-dalyokuy...

Показать полностью 2

Советую посмотреть "Место встречи"

Советую посмотреть "Место встречи" Советую посмотреть, Драма, Место встречи

Жанр: драма
Год: 2017
Страна: Италия
КиноПоиск 7,4
IMDb 7,0
«Мecтo вcтрeчи» ‒ итaльянcкaя дрaмa, coздaннaя рeжиcceрoм и cцeнaриcтoм Пaoлo Джeнoвeзe, извecтным пo рaбoтe нaд кaртинaми «Идeaльныe нeзнaкoмцы» (2016) и «Вo вceм винoвaт Фрeйд» (2014).

Минималистская, но увлекательная разговорная мистическая драма о человеке, который исполняет любые желания в обмен на преступления.
Фильм очень впечетлил, не жалею о просмотре.  Есть над чём задуматься.

Показать полностью

Кто я

Кто я

Это в мой план не входило.

Это в мой план не входило. Dungeons & Dragons, Reddit, Fail, Перевел сам, Гифка

Запертый в небольшой комнате орк заблокировал дверь с помощью балки.

Один из игроков пробил в двери дыру и вместо того, чтобы пристрелить орка через эту дыру, варвар просунул в неё свою руку для того, чтобы убрать балку.

С находящимся внутри орком, с топором наготове.


Теперь этот игрок интересуется, какой протез может получить его персонаж.

Это в мой план не входило. Dungeons & Dragons, Reddit, Fail, Перевел сам, Гифка

https://www.reddit.com/r/DnDGreentext/comments/8bc0mx/a_disa...

Показать полностью 1

Удостоверение

Недавно был пост, где какой-то парень перегнул с удостоверением. У меня таких вон сколько:

Удостоверение Удостоверение, Подделка, Фотография
Показать полностью 1

Гоголь и Япония

Гоголь и Япония Николай Гоголь, Япония, Вий, Комиксы, Литература, Длиннопост
Гоголь и Япония Николай Гоголь, Япония, Вий, Комиксы, Литература, Длиннопост

Что любопытно, вії(вийи) в украинском языке это таки не веки, а ресницы потому комикс как-то даже уж очень точен

Показать полностью 2

Вы хотите головоломок?

Их есть у нас! Красивая карта, целых три уровня и много жителей, которых надо осчастливить быстрым интернетом. Для этого придется немножко подумать, но оно того стоит: ведь тем, кто дойдет до конца, выдадим красивую награду в профиль!

РАЗМЯТЬ МОЗГ

Советую посмотреть "Боевой конь"

Советую посмотреть "Боевой конь" Советую посмотреть, Боевой конь, Драма

История невероятной дружбы мальчика Альберта и коня Джоуи.

Когда начинается Первая мировая, и Джоуи отправляют вместе с кавалерийским полком на поля сражений Франции, Альберт, несмотря на слишком юный для военной службы возраст, все равно уходит на фронт, чтобы найти и спасти друга.


Рейтинг:

Кинопоиск: 7.735

IMDb: 7.2

Показать полностью 1
Мои подписки
Подписывайтесь на интересные вам теги, сообщества, авторов — и читайте свои любимые темы в этой ленте.
Чтобы добавить подписку, нужно авторизоваться.

Отличная работа, все прочитано! Выберите