Меню

Иерархия структур во вселенной

Иерархия структур во вселенной

Уважаемые любители астрономии! Статья впервые была опубликована в «Земля и Вселенная» №1 за 1981 год. Электронная редакция Козловский А.Н.

Эта статья публикуется еще и потому, что недавнее сенсационное открытие «Чандры» перекликается с данной статьей по вопросу звуковых волн во Вселенной. Через 20 лет предположения получили доказательство. Это еще раз доказывает величие науки! Никаких сомнительных фактов! Только достоверная информация!

Возникновение структуры Вселенной.

Доктор физико-математических наук, НОВИКОВ И. Д.

Одна из важнейших особенностей Вселенной — ее структурность — наличие отдельных взаимодействующих элементов физической материи и их систем. Структурность Вселенной проявляется и в микро- и в макромире: от масштабов элементарных частиц материи (меньше 10 -13 см) до гигантских сверхскоплений галактик (размеры которых достигают десятков и сотен миллионов световых лет). Для структуры Вселенной характерна иерархическая последовательность все более сложных систем. Элементарные частицы составляют атомные ядра и атомы разной степени сложности, те в свою очередь объединяются в небесные тела—планеты, звезды, облака газа, а звезды и планеты—в системы небесных тел. Следующие по сложности структурные единицы—галактики и скопления галактик.

Эти надежные факты о строении Вселенной ставят перед наукой ряд вопросов, из которых мы выделим два принципиальных:

1. Простирается ли иерархическая лестница все более сложных систем до бесконечности? Иначе говоря, существуют ли системы небесных тел сколь угодно большого размера —сверх, сверх, сверх. скопления галактик?

2. Как, когда и почему возникла именно наблюдаемая сегодня структурность Вселенной?

В решении этих вопросов, имеющих мировоззренческое значение, наука достигла больших успехов. Выдающийся вклад в их решение сделан советскими учеными.

БЕСКОНЕЧНА ЛИ ИЕРАРХИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо исследовать распределение вещества во все больших пространственных масштабах. Для решения вопроса о степени однородности Вселенной в больших масштабах астрофизики используют реликтовое электромагнитное излучение. Это излучение возникло в далеком прошлом, около 15 миллиардов лет назад, в начале расширения Вселенной, когда не было отдельных звезд и галактик, а все вещество представляло собой высокотемпературную плазму.

В ходе расширения Вселенной излучение остыло и сегодня его температура около 3 К. Максимум интенсивности реликтового излучения соответствует длинам волн в доли миллиметра. Эти сверхкороткие радиоволны свободно, практически без поглощения, приходят к нам сегодня с самых больших расстояний. Интенсивность реликтового излучения одна и та же по всем направлениям на небе, что свидетельствует об удивительной одинаковости свойств Вселенной во всех направлениях. До сих пор с уверенностью удалось зафиксировать лишь незначительное увеличение интенсивности реликтового излучения в направлении на созвездие Льва и ослабление в противоположной половине неба. Этот факт объясняется движением Солнечной системы в направлении созвездия Льва со скоростью 390 км/с относительно совокупности галактик. Из-за эффекта Допплера излучение, приходящее к нам с этих участков неба, оказывается более интенсивным. Как же можно с помощью реликтового излучения получать сведения о распределении материи в самых больших масштабах?

Предположим, что в масштабах, сравнимых со всей доступной наблюдению частью Вселенной, имеются заметные неоднородности распределения вещества—какие-то сверхскопления галактик. Тогда эти скопления должны создавать значительное гравитационное поле. Реликтовое излучение, родившееся в далеком прошлом в области таких сгущений, должно поступать к нам ослабленным. Дело в том, что, согласно общей теории относительности Эйнштейна, излучение, выходящее из области повышенного гравитационного поля, ослабляется, краснеет— испытывает гравитационное красное смещение. Этот эффект весьма точно измерен в лабораторных экспериментах.

Следовательно, если бы во Вселенной существовали заметные сгущения вещества очень большого масштаба, то из областей неба, соответствующих направлениям на эти сгущения, реликтовое излучение приходило бы к нам несколько ослабленным, мы видели как бы «пятна» пониженной интенсивности реликтового излучения на небе. Тщательные поиски подобных «пятен», проведенные, в частности, на радиотелескопе РАТАН-600, оказались безуспешными. Расчеты показывают, что если бы в масштабах порядка миллиарда световых лет существовали сгущения с превышением в них плотности материи над средним уровнем хотя бы на 10%, то в интенсивности реликтового излучения появились бы «пятна», которые уверенно обнаружили бы современные радиотелескопы. Значит, в масштабах порядка миллиарда световых лет и больше заведомо нет сколь-нибудь заметных сгущений вещества. Таким образом, иерархическая лестница все более сложных систем небесных тел не простирается до бесконечности, она обрывается сверху.

Крупнейшие структурные единицы Вселенной—крупные скопления или сверхскопления галактик, имеющие размер до сотни миллионов световых лет. В больших масштабах распределение вещества во Вселенной однородно.

В изучении характерных особенностей сверхскоплений галактик велики заслуги советских астрофизиков и, в частности, астрофизиков Тартуской астрофизической обсерватории АН ЭССР. Они обнаружили, что в сверхскоплениях галактики расположены преимущественно в тонких слоях, образующих как бы стенки ячеек, внутренности же ячеек почти пустые. К аналогичным выводам пришли и американские астрофизики.

ОТ МАЛЫХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ— К ЗАРОДЫШАМ ГАЛАКТИК.

Наблюдения реликтового излучения показывают, что в самом начале расширения Вселенной горячая расширяющаяся плазма была почти строго однородной и только в эпоху, сравнительно близкую к нам, она распалась на отдельные «комки», из которых впоследствии возникли галактики, их скопления и другие небесные тела. Если бы в начале расширения в горячей плазме существовали заметные сгущения, масса которых равнялась бы массе галактики или скопления галактик, то в сгущениях была бы и заметно большая температура. Реликтовое излучение, родившееся в этих горячих комках, приходило бы к нам сегодня с интенсивностью выше среднего уровня, и мы видели бы «горячие» пятнышки в распределении по небу реликтового излучения. Размеры таких пятнышек, как следует из расчетов, несколько угловых минут и более. Но таких пятнышек астрофизики не обнаружили. Значит, больших (по амплитуде) сгущений в плазме не было.

Однако небольшие (по амплитуде) неоднородности в плазме все же должны были существовать. Действительно, идеально однородный газ никогда бы не распался на отдельные комки и не возникли бы небесные тела. Эти небольшие неоднородности в горячем газе были звуковыми волнами (аналогично тому, как небольшие неоднородности в воздухе вызывают звуковые колебания). Пока в самом начале расширения Вселенной газ был очень горячим, он был ионизован и непрозрачен для реликтового излучения. Огромное давление излучения препятствовало развитию малых сгущений в более плотные комки под действием сил собственного тяготения. Спустя миллион лет после начала расширения, газ охладился настолько, что из ионизованного стал нейтральным, прозрачным для реликтового излучения. Давление излучения уже не препятствовало росту неоднородностей под действием сил тяготения, и эти неоднородности, увеличиваясь, привели к распаду газа на отдельные комки, которые затем развились в скопления галактик, галактики и другие небесные тела. Такова наиболее вероятная картина образования структуры Вселенной.

Читайте также:  Сколько существует вселенная по библии

Согласно расчетам, маленькие неоднородности газа успеют вырасти и сформировать к нашему времени галактики, если в эпоху, когда охлаждающийся газ стал нейтральным (через миллион лет после начала расширения), амплитуда «затравочных» звуковых колебаний составляла примерно 10 от среднего значения плотности. И вот здесь теоретики столкнулись с трудной проблемой:

откуда взялись эти «затравочные» звуковые волны в горячем газе?

Конечно, в любом горячем газе вследствие случайного движения атомов возникают малые хаотические неоднородности. Более того, в любом веществе обязаны существовать малые неоднородности из-за квантовых свойств материи. Но расчеты показали, что и первичные температурные неоднородности, и квантовые неоднородности совершенно ничтожны в масштабах, охватывающих массу галактики или скоплений галактик. Эти неоднородности на много порядков меньше по амплитуде, чем требуемое для объяснения происхождения крупномасштабной структуры Вселенной значение амплитуды неоднородностей 10^-5. Нужно было найти какой-то механизм предварительного усиления ничтожных квантовых и термических неоднородностей космической плазмы. Представим полость с газом, в котором есть звуковые волны. Если увеличивать объем резонатора, то звуковые волны, попавшие в «такт» этому изменению могут при некоторых условиях усилиться. Нечто подобное происходило в прошлом и в расширяющейся горячей Вселенной, поскольку параметры газа в ней изменялись.

Общим и для Вселенной, и для замкнутого резонатора с газом является «параметрический резонанс»—усиление волн, попадающих в «такт» изменению параметров системы. Кстати, это же происходит, когда мы раскачиваемся на качелях, приседая в такт движению качелей.

Во Вселенной «в такт» с темпом расширения газа попадают все возмущения. Значит, все крупномасштабные неоднородности были усилены по амплитуде и, как показывают расчеты, при некоторых условиях могли оказаться достаточно большими, чтобы образовать зародыши галактик в расширяющейся Вселенной.

НЕЙТРИНО В РАСШИРЯЮЩЕЙСЯ ВСЕЛЕННОЙ.

Теперь нам предстоит ответить на следующий вопрос: если усиливаются все крупномасштабные возмущения, то почему возникают скопления галактик именно с наблюдаемыми характерными массами и размерами? Как следует из опытов, выполненных в Институте теоретической и экспериментальной физики в Москве, масса электронных нейтрино (6*10^ -32 г) примерно в 20000 раз меньше массы электрона, в несколько десятков миллионов раз меньше массы протона. Если эти выводы подтвердятся, то они окажут самое сильное влияние на наше понимание строения Вселенной.

Дело в том, что нейтрино во Вселенной очень много, гораздо больше, чем тяжелых частиц, из которых состоит обычное вещество. Это— реликтовые нейтрино, оставшиеся от эпохи горячей плазмы, когда нейтрино интенсивно рождались при бурных превращениях элементарных частиц. На одну тяжелую частицу во Вселенной (практически на каждый протон, так как водород — главный химический элемент Вселенной) приходится около миллиарда нейтрино. И хотя каждое нейтрино в десятки миллионов раз легче протона, в сумме миллиард нейтрино обладают массой, раз в тридцать большей, чем масса протона. Значит, по массе нейтрино примерно в 30 раз превышает массу обычного вещества во Вселенной! Энергия этих реликтовых нейтрино столь мала, что они практически не взаимодействуют с обычным веществом и могут быть обнаружены лишь благодаря силам тяготения, создаваемым их суммарной массой.

Теперь совершенно ясно, что при рассмотрении процесса образования галактик, возникающих из первичных комков вещества, надо учитывать тяготение нейтрино.

Попробуем нарисовать картину возникновения крупномасштабной структуры Вселенной. В самом начале расширения Вселенной очень небольшие случайные неоднородности распределения материи (включая нейтрино) были усилены «параметрическим резонансом». Эти затравочные неоднородности в обычном горячем веществе превратились в звуковые колебания. Иначе обстояло дело с неоднородностями распределения нейтрино. В начале расширения Вселенной нейтрино имели большую энергию, двигались со скоростью, почти равной световой, и поэтому могли свободно выходить из небольших по размерам сгущений. Эти нейтрино перемешивались с другими, пришедшими из соседних областей, и постепенно неоднородности в распределении нейтрино выравнивались. Чем больше проходило времени, тем большие по размеру неоднородности в распределении нейтрино успевали «рассосаться». Процесс «рассасывания» неоднородностей продолжался до тех пор, пока скорости нейтрино были близки к световой. По мере расширения Вселенной скорости нейтрино уменьшались и спустя 300 лет после начала расширения стали заметно меньше световой.

Начиная с этого момента оставшиеся сгущения нейтрино достаточно большого размера уже не рассасывались, так как медленные нейтрино не успевали из них вылететь. Сгущения нейтрино медленно нарастали под действием сил собственного тяготения, затем нейтринная среда распадалась на отдельные сжимающиеся облака, в которых нейтрино удерживались их суммарным полем тяготения. Согласно расчетам, масса этих облаков примерно 10 15 солнечных. Так возникали крупнейшие структурные единицы Вселенной. Эти нейтринные облака, разумеется, невидимы, но обладают полем тяготения.

Что же происходило с обычным веществом, которое мы сегодня наблюдаем? Когда вещество Вселенной было плазмой, непрозрачной для излучения, давление излучения препятствовало образованию сгущений, увеличению неоднородностей в плазме. Но через миллион лет после начала расширения газ стал нейтральным, давление в нем резко упало и в поле тяготения возникающих массивных облаков нейтрино формируются сгущения газа. Это обычное вещество, сосредотачиваясь в центральных частях невидимых нейтринных облаков, развивалось затем в большие скопления или сверхскопления галактик, которые мы сегодня наблюдаем. Масса нейтринных облаков около 10 15 солнечных. Суммарная масса галактик в больших скоплениях должна быть в несколько десятков раз меньше, около 3*10 13 солнечных, что близко к наблюдаемым значениям. Подчеркнем, что в этой картине проясняется еще одна загадка, долго волновавшая астрофизиков. Давно подозревалось наличие в скоплениях галактик какой-то невидимой массы, тяготение которой разгоняет галактики в скоплениях до больших скоростей. Теперь становится очевидным, что эта невидимая масса, вероятно, сосредоточена в нейтрино, собранных в облако. В его центральных частях и образуются видимые галактики.

Читайте также:  Кто самый популярный человек во вселенной

Таковы в самых общих чертах представления о возникновении крупномасштабной структуры Вселенной. Конечно, не все стороны этого грандиозного процесса окончательно выяснены и проанализированы, многое еще предстоит сделать. Это — передний край науки.

Содержание и подготовка в электронном виде — Козловский А., дизайн, обработка и выкладка на сайт — Кременчуцкий А. Copyright © 2002-2022 ‘Галактика’ сайт. Все права защищены. При копировании ссылка на источник обязательна.

Сopyright 2002-2022 © Сайт «Галактика»•Проект «Астрономическая энциклопедия»•Идея, дизайн, хостинг, веб-мастер сайта — Кременчуцкий Александр, Москва.

Источник

Строение Вселенной. Теории. Интересные факты

Вселенная (лат. universum) — весь мир который нас окружает, бесконечный во времени и пространстве и бесконечно различный по формам вечно движущейся материи. В современной астрономии наблюдаемая нами Вселенная называется Метагалактикой. Ее основными объектами являются звезды. Звездные скопления образуют галактики. Название нашей галактики — Млечный путь — содержит сотни миллиардов звезд, а в нашей Вселенной насчитывается сотни миллиардов галактик.

Галактики

Что такое галактика? – Основная структурная единица во Вселенной, галактика содержит — 150 — 200 миллиардов звезд; звездные системы разного вида, которые состоят из звезд, газовых и пылевых туманностей и межзвездного рассеянного вещества.

Есть одиночные галактики, но обычно они предпочитают располагаться группами. Как правило это 50 галактик, которые занимают в диаметре 6 миллионов световых лет. Группа Млечного Пути насчитывает больше 40 галактик.

Скопления – это область с 50-1000 галактиками, которые могут достигать размеров в 2-10 мегапарсек (диаметр). Интересно заметить, что их скорости невероятно большие, а значит, должны преодолевать гравитацию. Однако они все же держатся вместе.

Обсуждения темной материи появляется на этапе рассмотрения именно галактических скоплений.

Порой группы объединяются, тем самым формируя сверхскопление. Это одни из крупнейших вселенских структур. Наибольший представитель – Великая Стена Слоуна, которая растянулась на 500 миллионов световых лет в длину, 200 миллионов световых лет в ширину и 15 миллионов световых лет в толщину.

Черные дыры

Что такое Черные дыры? – Космические объекты, существование которых предсказано теорией тяготения Эйнштейна (общая теория относительности), как результат эволюционных изменений в крупных массивных звездах на последних стадиях их жизни, завершающихся неограниченным гравитационным сжатием (гравитационный коллапс).

По мнению американского физик Никодима Поплавского, они ведут в другие вселенные. Эйнштейн считал, что упавшее в черную дыру вещество сжимается в сингулярность. Согласно уравнениям ученого, с другой стороны черной дыры находится белая дыра — объект, из которого материя и свет только исторгаются. В паре они образуют кротовую нору, и все, что попадает туда с одной стороны и выходя с другой, образует новый мир. В начале 90-х годов XX века, физик Ли Смолин предложил похожую и в чем-то более странную гипотезу: он также верил во вселенные с той стороны черной дыры, но полагал, что они подчиняются закону наподобие естественного отбора: воспроизводятся и мутируют в ходе эволюции.

Поплавский со своей теорией может прояснить некоторые «темные» места в современной физике: к примеру, откуда могла взяться космологическая сингулярность до Большого взрыва и гамма-всплески на краю нашей Вселенной, или почему Вселенная не сферическая, а, как видно, плоская. Даже скептикам не кажется, что теория Поплавского менее правдоподобна, чем догадка Эйнштейна насчет сингулярности.

Размерность Вселенной

Проблема размерности Вселенной интенсивно рассматривается уже больше 100 лет. Ряд явлений и уникальных экспериментов показывает, что видимый физический мир, может быть, является только подпространством Гиперпространства и образует в нем сложное «геометрическое образование». О том, что наша Вселенная – многомерный объект, писалось в «Тайной Доктрине» и Е. Блаватской.

Еще ученые в Древней Греции для описания физических процессов нашего мира, в частности движения небесных тел, использовали понятия взаимовложенных концентрических сфер. На базе их представлений Аристотель создал теорию так называемых гомоцентрических сфер и дал ей «физическое» обоснование. По его теории, небесные тела считаются жестко прикрепленными к комбинации скрепленных между собой жестких сфер с общим центром, при этом движение от каждой внешней сферы передается внутренним. В последствии эта теория не нашла распространения и была отброшена (удивительно, но эта теория полностью совпадает с предложенным процессом!).

Плотность материального вещества в космическом пространстве в окрестностях Солнца составляет 0,88·10-22 кг/м3. Это больше чем в тысячу миллиардов миллиардов раз меньше плотности воды. Что же может удерживать в таком практически пустом пространстве структуры звезд и галактик на четко обозначенных траекториях?

Распределение материи во Вселенной

В 1970-е годы группа советских и американских ученых под началом академика Зельдовича предприняла попытку построить объемную модель распределения материи во Вселенной. Для этой цели в компьютер были введены данные расстояний до многих тысяч галактик. Результат получился ошеломляющим – галактики, объединенные в метагалактики, располагались в пространстве как бы на гранях некой ячеистой структуры с шагом порядка 100 млн. световых лет. Внутри этих ячеек наблюдалась относительная пустота. Говоря по другому, пространственно-временной континуум оказался структурированным! Это сильно ослабило авторитет теории Большого Взрыва и сторонников фридмановской модели Вселенной.

Вероятно, кроме нашей метагалактики существует еще множество метагалактик, совокупность которых образует систему огромных размеров – так называемую терагалактику («террас» означает «чудовище»); множество терагалактик образует систему еще более колоссальных размеров и т. д.

Еще гипотезы

1908 год – ученый Шарлье (Франция) выдвинул гипотезу, по которой Вселенная представляет из себя последовательность систем все больших размеров. Звезды образуют звездные скопления, объединяющиеся в галактики. В свою очередь галактики образуют скопления галактик, составляющих метагалактику. И таким образом размеры этих огромных звездных систем должны нарастать до бесконечности. Это так называемая дискретная самоподобная космологическая парадигма, подчеркивающая иерархическую организацию систем природы от наименьших наблюдаемых элементарных частиц до наибольших видимых кластеров галактик.

Гипотезы Шарлье в то время не имела особой популярности. Это объясняется тем, что одновременно появилась общая теория относительности, которая поразила умы своей необычной идеей о конечной, но неограниченной Вселенной. Но результаты наблюдений пока не дали убедительных доказательств в пользу выводов теории относительности и конечности Вселенной. Гипотеза бесконечной Вселенной кажется в большей степени правдоподобной. В такой ситуации модель Шарлье приобретает особый интерес.

Действительно, предложенный в монографии подход о пространстве, состоящем из взаимовложенных друг в друга сфер, совпадает как с гипотезой Шарлье, так и с дискретной самоподобной космологической парадигмой. Причем, как отмечает профессор Г. Альвен, гипотеза Шарлье объясняет парадокс Ольберса, по которой, если галактики равномерно распределены во Вселенной, то общая интенсивность их излучения будет необычайно велика, чего на самом деле не наблюдается. Кроме этого, гипотеза Шарлье позволяет избежать еще одной неприятности, связанной с тем, что при однородном распределении вещества во Вселенной необычно нарастает сила тяготения, обусловленная удаленными областями пространства.

Потому, по мнению автора монографии, Вселенную необходимо рассматривать, в соответствии с гипотезой Шарлье как последовательность концентрических сфер все больших размеров. К тому же «вопрос о том, что представляет из себя Вселенная без указания размерности пространства, из которого производится наблюдение, лишен смысла».

Недавно этому появилось научное подтверждение.

Новые гипотезы строения Вселенной

Английский физик Роджер Пенроуз из Оксфорда и его коллега Ваган Гурзадян из Ереванского физического института после тщательного изучения т.н. реликтового излучения – микроволнового фона, который остался после Большого взрыва и сохраняющий информацию о зарождении Вселенной и ее развитии, обнаружили во Вселенной странные неоднородности в виде концентрических кругов.

По мнению ученых, Вселенные возникают чередой – одна за другой. И конец предыдущей становится началом последующей.

«В будущем наша Вселенная возвратиться в то состояние, в котором она была в момент Большого взрыва, – говорит Пенроуз, – станет однородной. И из бесконечно большой снова превратится в бесконечно малую». Кстати, аналогичного мнения придерживаются и астрофизики Пол Стейнхардт из Принстона и Нейл Турок из Кембриджа.

В наше время появляется много новых теорий и гипотез о строении Вселенной, в частности, ученые приходят к выводу, что «наша Вселенная существует внутри Вселенной с бОльшим числом измерений пространства».

Все эти примеры убедительно показывают, что эволюция любой системы от микро- до мега размеров осуществляется развертыванием первичноцелостной монады на составляющие ее координаты материи. Указанное развертывание происходит путем последовательного усложнения системы с троичным переходом от более простой системы к более сложной с образованием трех взаимовложенных миров. Причем каждая следующая ось имеет свое пространство, в котором находится предшествующая ось со своим собственным пространством. К примеру, трехмерный объект, движущийся в пространстве оси у, в то же время совершает движение в пространстве собственной оси развития х.

Таким образом, теория связанных пространств лежит в основе строения человека, Земли и Вселенной. При этом выстраивается иерархическая структура всего пространства, состоящего из вложенных друг в друга иерархических сфер системы пространства. Отсюда становится понятной иерархическая система структур Вселенной.

Значит, в Природе существует подобие форм и свойств структур независимо от их пространственного масштаба, а Вселенная определяется как многомерная система в виде иерархии структур.

Имеет ли Вселенная границы

Отсюда также следует ответ на вопрос, есть ли у Вселенной границы. При рассмотрении развития Вселенной согласно предлагаемой теории связанных пространств ответ будет однозначный – у Вселенной, как и всего в нашем мире, есть границы. Только эти границы до такой степени велики, что человек не в состоянии охватить их своим умом. Это совпадает с мнением А. Эйнштейна: по его мнению, Вселенная представляет из себя замкнутую оболочку гиперсферы. Современная наука считает Вселенную многомерной, в которой наша «местная» трехмерная Вселенная является только одним из ее слоев, что также совпадает с теорией связанных пространств.

Эта теория дает возможность также объяснить парадокс, возникший с движением двух космических аппаратов «Пионер-10» и «Пионер-11», которые первые в истории человечества вышли за пределы Солнечной системы. По непонятной причине произошло их торможение, хотя казалось бы, они движутся в безвоздушном пространстве и торможения быть не должно. Исходя из предложенной в монографии гипотезы, выйдя за пределы Солнечной системы космические аппараты оказались в другом пространстве, в котором вектор развития направлен перпендикулярно, потому новое пространство имеет абсолютно другие характеристики по сравнению с предыдущим.

Новая научная парадигма уже возникает на основе тех знаний, которые накоплены человечеством. Многомерное строение Вселенной постепенно становится понятным и объяснимым фактором. Это дает основание утверждать, что найдены общие закономерности в иерархии систем.

Интересные факты о Вселенной

• Самым отдаленные звезды, которые нам видны, выглядят так-же, как выглядели 14 000 000 000 лет назад. Свет от этих звезд доходит до нас сквозь пространства через многие миллиарды лет, причем имеет скорость 300 000 км/сек.

• Таинственные Черные дыры – одни из самых любопытных и малоизученных объектов Вселенной. Они обладают до такой степени громадным притяжением, что выйти за пределы Черный дыры ничто не может, даже свет.

• Во Вселенной имеется гигантский пузырь, в составе которого имеется только газ. Появился он, по вселенским меркам, не так давно, только через два миллиарда лет после Большого Взрыва. Длинной пузырь – 200 миллионов космических лет, а расстояние от Земли до него – 12 миллиардов космических лет.

• Квазары – невероятно яркие объекты (намного ярче Солнца).

• В Солнечной Системе существует тело, похожее на Землю. Это спутник Сатурна, Титан. На его поверхности есть реки, вулканы, моря, а атмосфера имеет высокую плотность. Расстояние от Сатурна до его спутника приблизительно равно расстоянию от Земли до Солнца, соотношение массы тел примерно такое же. Однако разумной жизни на Титане, скорей всего не будет из-за водоемов – состоящих из метана и пропана.

• Невесомость в космосе, плохо влияет на здоровье человека. Одним из самых значительных изменений в организме человека в невесомости являются потеря кальция костями, перемещение жидкостей вверх и ухудшение работы кишечника.

Источник

Космос, солнце и луна © 2023
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

Adblock
detector