Меню

Квазары самые смертоносные объекты во вселенной

Квазар — самый смертоносный объект во вселенной

Квазары являются самыми отдаленными и яркими объектами в известной нам Вселенной. В начале 60-х годов 20 века ученые определили квазары как радио-звезды, потому что их смогли обнаружить с помощью сильного источника радиоволн. На самом деле термин quasar произошел от слов «квазизвездный радиоисточник». Сегодня многие астрономы называют их QSOs в своих трудах. Как только мощность радио- и оптических телескопов стала намного выше было обнаружено что это не настоящие звезды, а вид еще неизвестных науке звездообразных объектов.

Знаете ли вы самый яркий квазар?

Самый яркий квазар известен под номером 3C 273 в Третьем Кембриджском каталоге радиоисточников. Сам квазар представляет собой объект примерно 13-й звездной величины, хотя, как и у многих других квазаров, его яркость периодически меняется.

Предполагают, что радиволны исходят не из самого квазара, а из лучей, окружающих его. Также обнаружили, что эти объекты расположены очень далеко, за пределами нашей Галактики. Квазары — это очень загадочные объекты. На сегодняшний день так точно неизвестно, чем же являются эти небесные тела. Единственно, что точно известно, что они выделяют огромное количество энергии. Их энергия может быть равна энергии трех миллионов солнц. Есть версия, что некоторые квазары излучают энергию в 10-100 раз больше, чем все звезды в нашей Галактике. Причем вся эта энергия производится на участке примерно равному Солнечной системе.

Квазары: далекие огни

Мы знаем, что квазары очень далеко от нас. Это самые далекие объекты от нас во всей Вселенной. И имеют самое большое инфракрасное излучение. Астрономы по спектральному анализу имеют возможность изучать скорость этих объектов и расстояние до них. Если цвета излучения квазара становятся более красными, значит объект движется от Земли, чем больше сдвиг спектра в сторону красного — тем дальше становится квазар и скорость его растет. Все квазары имеют такой сдвиг и движутся на очень высоких скоростях. Считается, что скорость некоторых из них достигает 240 тыс км/сек, что составляет почти 80% от скорости света.

Поскольку это самые отдаленные объекты из видимых во Вселенной, то мы видим их движение, которое происходило миллиарды лет назад — так долго их свет добирается до Земли. Видимо это не только самые отдаленные объекты, но и самые древние. Мы сейчас видим их такими, как они появились 10 миллиардов лет назад. Вполне возможно, что некоторые из них уже прекратили свое существование.

Что такое квазар?

Науке так точно и неизвестно, что же такое квазары. Однако большинство исследователей склоняется к версии, что это очень большие черные дыры, материя ускоряется тогда, когда воронка черной дыры затягивает её и частицы этой материи начинают нагреваться от трения друг об друга. Скорость частиц становится все больше и больше, и температура все выше и выше. Такое трение выделяет огромное количество света и другого вида излучений, такого как рентген. Черная дыра может поглощать массу, равную одному Солнцу в год. Как только эта масса будет поглощена, ее энергия разольется излучением вдоль северного и южного полюсов черной дыры. Ученые называют это явление космическим самолетом.

Еще одна версия происхождения квазаров говорит о том, что это очень молодые галактики. Процесс эволюции галактик мало изучен, и возможно квазары являются состоянием ранней стадии их образования. Тогда выплески энергии квазаров происходят из очень молодых ядер новых активных галактик. А некоторые ученые вообще считают квазары некими точками в пространстве, где берет начало новая материя во Вселенной. Такая противоположность черным дырам. Но это всего лишь гипотеза. Нужно еще много времени, чтобы понять суть этих странных объектов.

Первый обнаруженный квазар имел название 3c273 и был расположен в стороне созвездия Девы. Его обнаружил Мэтью Сэндидж в 1960 году. Он видимо связан с другими 16-ти звездами созвездия. Три года спустя было замечено, что объект имеет очень большое красное смещение по спектру. Истинный характер объекта, доказывающий, что это не обычная звезда, а что то другое, был выявлен, когда ученые обнаружили выделение энергии им на относительно небольшом участке.

Читайте также:  Выставка тайны тела вселенная внутри нас

Сегодня квазары определяются прежде всего по красному смещению их спектра. Если обнаруженный в космосе объект имеет такое смещение и выделяет огромное количество энергии, он становится главным кандидатом носить имя квазар. Сегодня их определено в количестве около 2-х тысяч. Космический телескоп Хаббл является главным инструментом их изучения. Поскольку технический прогресс движется вперед, есть шанс в будущем узнать истинную природу квазаров.

Найдены дубликаты

Постигнет, конечно. Вопрос времени.

Черные дыры давно обнаружены.

Все еще впереди. Но известно уже многое. В Вики про них отличная статья.

Любопытно, но в быту малоприменимо.

название. почему же квазар смертоносен? для кого смертоносен? Скорее всего не для нас, ведь это самые далеко удалённые объекты. Бетельгейзе и та опаснее. Хотя и не опасна в абсолютном значении.

Стиль изложения просто *издец!
Как будто писал пятиклассник.

Рождение новой галактики

Представленное изображение было опубликовано на сайте миссии «Хаббл». Снимок демонстрирует объект дальнего космоса, известный под обозначением IC 1623. Он расположен на расстоянии 275 млн световых лет от Земли в созвездии Кита.

Внешний вид IC 1623 способен сбить с толку. Объект не обладает упорядоченной структурой и представляет собой конгломерат из звезд, газовых облаков и остатков спиральных рукавов. Все дело в том, что перед нами последствия «галактического ДТП»: IC 1623 образовался в результате слияния двух галактик.

На данный момент IC 1623 находится в финальной стадии слияния. В ближайшее (по астрономическим меркам) время вновь образованная галактика должна будет приобрести более упорядоченный внешний вид. Кроме того, IC 1623 ждет мощный «фейерверк».

Гравитационное взаимодействие привело к уплотнению газовых облаков, что резко ускорило темпы звездообразования. Новая галактика начнет рождать светила с очень высокой скоростью. Наиболее массивные из них завершат свою жизнь ослепительными вспышками сверхновых.

Открыты три новые тусклые карликовые галактики

Анализируя данные, собранные при помощи обзора неба Dark Energy Survey (DES), международная команда астрономов произвела поиски близлежащих тусклых карликовых галактик. В результате было обнаружено три таких объекта в окрестностях галактики Скульптор.

Содержащие до нескольких миллиардов звезд, карликовые галактики с трудом поддаются обнаружению по причине низкой светимости, малой массы и крохотного размера, и часто они являются спутниками более крупных галактик. Учитывая тот факт, что эволюция в таких карликовых галактиках протекает почти без внешнего влияния, изучение данных объектов может помочь глубже понять процессы формирования звезд в галактиках.

Расположенная на расстоянии примерно в 12 миллионов световых лет от нас, галактика Скульптор (также известная как NGC 253) представляет собой спиральную галактику среднего размера, лежащую на небе в направлении созвездия Скульптор. Радиус этой галактики оценивается примерно в 86 000 световых лет, и в настоящее время в галактике протекает период интенсивного звездообразования.

Галактика NGC 253 является одной из самых близких к нам спиральных галактик, и поэтому хорошо подходит для поиска новых карликовых галактик с низкой поверхностной яркостью. Команда астрономов под руководством Дэвида Мартинеса-Делгадо (Martínez-Delgado) из Андалузского института астрофизики, Испания, в новой работе изучила галактику NGC 253 и ее космические окрестности для обнаружения новых карликовых галактик этого типа.

В результате визуального анализа снимков, сделанных при помощи обзора неба Dark Energy Survey, исследователи смогли обнаружить три тусклых карликовых сфероидальных галактики. Эти вновь обнаруженные карликовые галактики, получившие обозначения Донатьелло (Do) II, III и IV, имеют значения абсолютных звездных величин в диапазоне от -7 до -9, что типично для карликовых галактик-спутников местной Вселенной.

Согласно авторам, галактики Do II, III и IV имеют эффективные радиусы соответственно в 323, 495 и 596 световых лет. Центральная поверхностная яркость этих галактик является крайне низкой, составляя от 25 до 26 единиц звездной величины на угловую секунду в квадрате в g-диапазоне.

Астрономы полагают, что галактики Do II, III и IV являются спутниками галактики NGC 253, однако для подтверждения этой гипотезы требуются дополнительные наблюдения.

Читайте также:  Вселенная warhammer 40000 история вселенной

Источник

Квазары — самые смертоносные объекты во Вселенной

Первые упоминания о квазарах появились в 1950-х годах. Раньше они считались обычными туманностями. Однако с изобретением радиотелескопов астрономы обнаружили странные шумы, исходящие от квазаров, которые невозможно определить с помощью оптических телескопов.

Было выявлено сильное красное смещение, где по закону Хаббла объект удаляется в зависимости от эффекта красного смещения. А значит объект находится на большом расстоянии, так как красное смещение заметно минимум на расстоянии 10 миллионов световых лет .

Так как самый близкий квазар (в галактике Маркарян 231) удалён на 600 миллионов световых лет, то даже обычная галактика не способна так ярко светиться, не говоря о туманностях. Учёные столкнулись с объектами неизвестной природы, дали неуклюжее название «Квазизвёздный радиоисточник», сократили до термина » Квазар «.

Свойства квазара

Квазар представляет собой светящееся активное ядро галактики, излучающую джеты (струи плазмы). Вокруг ядра аккреционный диск. Диск состоит из массового скопления звёзд, пыли и газа, вращающихся на близкой к световой скорости вокруг чёрной дыры. Чёрных дыр может быть несколько.

В результате сильного гравитационного возмущения, трения между собой, выделяется громадное количество энергии, простирающееся на несколько миллионов световых лет в виде джетов. Из самой дыры ничего не вырывается, только на дистанции близкой к горизонту событий (граница чёрной дыры, за чертой которой из-за гравитации ничто, даже свет не может покинуть дыру).

Квазары расположены в центрах галактик, но не во всех. По сравнению с обычной галактикой, наш Млечный Путь, яркость квазара в 100 раз выше. Самый удалённый квазар ULAS J1342 + 0928 находится в 29,36 миллиарда световых лет.

По теории Большого взрыва , Вселенная зародилась 13,8 миллиарда лет назад. Так как само пространство расширяется, то из-за этого расстояние превышает установленную границу.

Во Вселенной приблизительно 2 триллиона галактик, из них 200 тысяч являются квазарами. По подсчётам учёных, внутри ULAS J1342 + 0928 чёрная дыра массой

800 миллионов масс Солнц. Все обнаруженные квазары находятся далеко от Млечного Пути.

Это говорит о том, что они появились на раннем этапе зарождения Вселенной. Со временем содержание аккреционного диска уменьшается, так как чёрная дыра постоянно поглощает его.

Пыли вокруг становится меньше, а значит меньше трения, меньше выбросов энергии наружу, происходит плавный переход из квазара в обычную галактику в центре с чёрной дырой. Поэтому невозможно обнаружить находящиеся рядом квазары.

Также следует учитывать, все эти обнаруженные квазары в прошлом. Сейчас большинство из них не являются квазарами. Есть версия, что когда-то наш Млечный Путь тоже был квазаром.

Теоретически квазары могут появиться и в настоящее время. Возможно, когда через 5 миллиардов лет Млечный Путь столкнётся с галактикой Андромеда, будет достаточное количество веществ, для образования квазара.

Понравилась статья, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делитесь информацией в социальных сетях. Дальше будет интереснее!

Источник

Квазар — Самый смертоносный объект во Вселенной (длиннопост)

Квазар – тип объектов вселенной, которые отличаются достаточно высокой светимостью и таким малым угловым размером, что на протяжении нескольких лет после обнаружения их не получалось отличить от «точечных источников» – звёзд.

Квазары являются весьма удивительными и загадочными внегалактическими объектами; судя по всему, это самые сильные источники энергии в космосе. Впервые квазар был обнаружен астрономом Маартен Шмидтом, во время своей работы в обсерватории Маунт — Паломар, 5 августа 1962 года. За последние 50 лет найдено более чем 5000 квазаров, но благодаря современным телескопам вполне возможно обнаружить ещё миллионы квазаров.

Название квазар – обозначает «звездообразный радиоисточник», хотя на данный момент обнаружено, что многие квазары не так уж и активны в радиодиапазоне. В оптическом диапазоне большая часть квазаров напоминают звезды, несмотря на это их излучение наблюдается и в других диапазонах спектра, порой даже не только в оптическом. У квазаров находящихся на небольшом расстоянии в оптическом диапазоне достаточно сложно обнаружить некоторое строение, а в радиодиапазоне почти все квазары имеют достаточно сильно развитое строение, которое выходит далеко за рамки оптического изображения.

Читайте также:  Как не напрягать вселенную

Красное смещение. Самое удивительное свойство квазаров – значительное смещение линий в их спектрах у красного конца, означающее, согласно закону Доплера, что квазары удаляются от нас с колоссальной скоростью. М.Шмидт из Обсерватории им. Хейла (США) первым обнаружив эти удивительные объекты также понял, что странные линии в спектрах квазаров – это, уже известные на то время, атомные линии, сильно поменявшие свое расположение за счет доплеровского сдвига.
Расстояние. Если полагать, что колоссальная скорость с которой движутся квазары связана с космологическим расширением Вселенной, в котором на данный момент практически никто не сомневается, то, исходя из закона Хаббла, они располагаются на громадном расстоянии от Млечного пути. Расстояние на котором находятся самые далекие квазары составляет примерно 10 млрд. св. лет; они удаляются от нас со скоростью, практически равной скорости света, а длина волны линий в их спектрах больше обычной примерно в 5-6 раз. Самые далекие галактики, которые мы можем наблюдать, располагаются в несколько раз ближе, а скорость их удаления соответственно значительно меньше.

Яркость. Квазары – весьма сильные космические объекты, несмотря на это среди них не обнаружено ни одного ярче 12-й звездной величины. Невооруженным глазом их невозможно увидеть, для их наблюдения необходимы крупные телескопы. И это не связано с тем, что квазары излучают мало света, это происходит из-за того что они находятся на значительном расстоянии. В реальности средний квазар светит на порядок, или даже два, сильнее крупной галактики, включающей в себя многие миллиарды звезд.
Энергии обычного, ничем не выделяющегося, квазара хватило бы на то, чтобы снабжать всю Землю электроэнергией на протяжении нескольких миллиардов лет. А часть известных квазаров излучают энергии в 60 тыс. раз больше.

Размер. Учитывая тот факт, что яркость квазара может значительно измениться всего за пару дней, астрофизики сделали вывод, что это весьма небольшие объекты, по размеру примерно равные Солнечной системе. Несмотря на это квазары достаточно активные объекты, их активность длится не менее нескольких миллионов лет, и использует для этого огромные массы вещества – многие миллионы солнечных масс. Получается, что квазары – это достаточно компактные объекты, которые, как следует из исследования ближайших из них, находятся в ядрах крупных галактик.
Состав. В большинстве случаев излучение квазаров является настолько сильным, что затмевает собой галактику в которой и находится сам квазар. Кроме оптического, инфракрасного, ультрафиолетового и рентгеновского излучения они выбрасывают потоки быстрых элементарных частиц – космических лучей, которые, перемещаясь в магнитных полях, образуют радиоизлучение квазара. Потоки этих лучей в основном покидают квазар в виде двух струй бьющих в двух разных направлениях, создавая два «радиооблака» на противоположных сторонах квазара.

Модель квазара. Наиболее вероятная модель, которая смогла бы описать его наблюдаемые свойства, можно представить следующим образом: в центре вращающегося газового диска располагается массивный компактный объект (скорее всего черная дыра). Его центральная горячая часть представляет из себя источник электромагнитного излучения и быстрых космических частиц, которые могут распространятся только вдоль оси диска в следствии чего образуют два противоположно направленных «рукава».
Источник энергии. Эта теория, хотя и не единственная, но наиболее известна в настоящее время. Согласно ей квазар получает свою энергию за счёт гравитационного поля массивной черной дыры. Благодаря своему притяжению черная дыра разрушает пролетающие мимо звезды а, возможно, и целые галактики. Появившийся при этом процессе газ формируется в диск, окружающий черную дыру и со временем стягивается к ней. Из-за сжатия и быстрого вращения центральной части диска, он разогревается и даёт достаточно мощное излучение. Вещество диска отчасти «впитывается» черной дырой, увеличивая при этом ее массу, и частично покидает квазар в виде узко направленных потоков газа и космических лучей. Эта модель квазара изучается все более досконально, но всё же пока не может разъяснить все наблюдаемые свойства. По-прежнему неразгаданными являются формирование и эволюция квазаров.

Источник

Adblock
detector