ym104432846
Вставьте ссылку на видео из Youtube, Rutube, VK видео
Задайте вопрос по видео
Что вас интересует?
00:00:41
Наблюдаемая Вселенная и её границы:
  • 1. Наблюдаемая Вселенная (объём Хаббла) включает все галактики и материю, свет от которых достиг солнечной системы за время её существования
  • 2. Световой год является основной единицей измерения расстояний вне Млечного Пути, поскольку позволяет видеть объекты такими, какими они были в прошлом
  • 3. Граница наблюдаемой Вселенной определяется временным барьером, равным возрасту мироздания (~13,8 млрд лет)
00:02:27
Эффект красного смещения и его значение:
  • 1. Эффект красного смещения вызван увеличением длин волн фотонов из-за растяжения пространства между источником излучения и наблюдателем
  • 2. Величина красного смещения (z) используется как индикатор расстояния и шкала для измерения удалённости астрономических объектов
  • 3. Исходная точка наблюдения находится на Земле, откуда видны звезды, расположенные на расстоянии от одной до сотен миллиардов световых лет
00:03:38
Местная группа галактик и окрестности:
  • 1. Местная группа галактик включает свыше 500 отдельных галактик, среди которых выделяется группа скульптора (NGC 253), расположенная примерно в 11 млн световых лет от Земли
  • 2. Группа скульптора относится к типу галактик со вспышкой звёздообразования, обладает высокой светимостью и занимает второе место после Андромеды по этому показателю
  • 3. Скопление Девы представляет собой крупный галактический мегаполис, содержащий более 1500 галактик, находящихся на расстоянии красного смещения около 0,039
00:05:46
Сверхскопление Девы и галактика М87:
  • 1. Галактика Мессье 87 (М87) является крупнейшей эллиптической галактикой в созвездии Девы, содержащей свыше 15 тысяч шаровых звездных скоплений и центральную сверхмассивную черную дыру массой более 6 млрд солнечных масс
  • 2. Центральная сверхмассивная Черная дыра галактики М87 была впервые зафиксирована телескопом горизонта событий в 2019 году и признана одним из наиболее мощных внегалактических источников излучения на радиочастотах
  • 3. Сверхскопление Девы, включающее около тысячи галактик, входит в состав еще большего космического образования Ланиакея, объединяющего более 100 тыс. галактик и охватывающего область размером свыше половины миллиарда световых лет
00:08:47
Сверхскопление Ланиакея и Великий Аттрактор:
  • Сверхскопление Шепли расположено примерно в 600 000 000 световых лет от Земли и содержит свыше тысячи гравитационно связанных галактик
  • Сверхскопление Паруса удалено на расстояние около 870 миллионов световых лет и вместе со сверхскоплением Шепли оказывает значительное гравитационное воздействие на Ланиакею
  • Галактическая структура Ланиакея представляет собой совокупность отдельных гравитационно несвязанных групп галактик, включая скопление Наугольника и другие крупные объекты
00:11:08
Великие стены и нити Вселенной:
  • В сообщении отсутствуют сведения о достигнутых договорённостях, принятых решениях или поручениях участников
  • Обсуждаются астрономические объекты (великая стена слоуна), их размеры и расположение относительно Земли
  • Упоминаются процессы звездообразования и взаимодействия центральных черных дыр галактик миллиарды лет назад
00:13:31
Активные ядра галактик и радиогалактики:
  • Активное ядро галактики связано с мощным выбросом лучистой энергии и увеличением светимости, особенно в радиодиапазоне
  • Радиогалактики часто имеют форму эллиптической системы, где ионизированный газ движется вдоль магнитного поля черной дыры, формируя релятивистские джеты
  • Мощность излучения квазаров обусловлена столкновениями разогнанных частиц в аккреционном диске вблизи черной дыры, приводящим к сильному нагреву и интенсивному свечению
00:16:41
Квазары и их роль в ранней Вселенной:
  • Квазары чаще всего встречаются на расстоянии около 2,5 млрд световых лет и ранее, в эпоху активного формирования галактик
  • Для возникновения квазара необходима особая масса черной дыры и наличие большого количества газа вокруг нее
  • Сверхмассивные черные дыры больших размеров подавляют формирование квазаров, поглощая вещество целиком, тогда как небольшие черные дыры обеспечивают эффективное разложение газа на элементы питания аккреционного диска
00:20:27
Гамма-вспышки и Великая стена Геркулеса-Короны Севера:
  • 1. Гамма-всплески — мощные электромагнитные взрывы, способные высвобождать энергию солнца за всю его жизнь всего за несколько секунд
  • 2. Наблюдения астрономов зафиксировали скопление сотен гамма-всплесков на расстоянии красного смещения 1,6, образующих гигантскую космическую структуру — Великую стену Геркулес-Северная Корона протяженностью около 10 млрд световых лет
  • 3. Эта структура расположена на расстоянии 11,18 млрд световых лет от Земли, относясь к эпохе ранней Вселенной (красное смещение ≈ 2)
00:22:41
Эпоха реионизации и формирование первых звёзд:
  • В период примерно через 2,6 млрд лет после Большого взрыва наблюдался пик активности звездообразования, сопровождавшийся формированием множества молодых газовых галактик
  • Ранние галактики отличались высокой активностью, производя ежегодно массу новых звезд, превышающую десятки солнечных масс
  • Современные исследования позволяют обнаруживать и изучать горячие, скрытые пылью галактики (hot dogs), содержащие яркие квазары ранней Вселенной, благодаря работе телескопа Джеймса Уэбба и новым электромагнитным обсерваториям
00:26:38
Самые дальние галактики и их изучение:
  • 1. Самая дальняя известная галактика HD 1 имеет красное смещение 13,27 и образовалась всего через 330 миллионов лет после Большого взрыва
  • 2. Галактика EGS-zs8-1 (или Глаз Зета 13), открытая телескопом Джеймса Уэбба, является одной из самых старых и удалённых объектов, её свет шёл к Земле около 13,5 миллиардов лет
  • 3. Наблюдения астрономов показывают, что границы видимой Вселенной определяются расстоянием, пройденным светом реликтового излучения, составляющим около 46,5 миллиардов световых лет
0: Мы обитаем в бескрайнем мироздании, наполненном триллионами галактик, где каждая хранит в себе сотни миллиардов звёзд, космос настолько необъятен, что изучить каждую его часть невозможно, однако благодаря мощнейшим телескопам.
1: Таким, как хаббл и джеймс уэбб, человечеству удалось определить координаты миллиардов объектов и заглянуть в самые отдалённые уголки пространства. Сегодня, вооружившись накопленным багажом знаний, мы отправимся в грандиозную экспедицию сквозь
2: Пространство и время, чтобы достичь пределов возможного и увидеть самые впечатляющие ориентиры на пути к краю Вселенной.
3: Но прежде чем начать этот вояж, необходимо разобраться, где именно пролегает эта граница, ведь когда говорят о космосе, чаще всего подразумевают так называемую наблюдаемую Вселенную или объём хаббла это сферическая область с центром на земле.
4: Включающая все галактики и материю, свет от которых успел долететь до солнечной системы за время её существования, известно, что свет распространяется от источника во всех направлениях с конечной скоростью чуть менее 300000.
5: Километров в секунду, и хотя, по земным меркам это мгновение в масштабах космоса, такое движение кажется мучительно медленным.
6: Любое значительное расстояние за пределами млечного пути создаёт существенную задержку сигнала, поэтому астрономы видят удалённые объекты такими, какими они были в далёком прошлом, из за чего световой год становится незаменимой единицей измерения.
7: Если галактика удалена на 1 миллиард световых лет, мы наблюдаем её состояние миллиард лет назад, а значит, край Вселенной это прежде всего временной барьер, ограниченный возрастом мироздания в 13,8 миллиарда лет.
8: Объём хаббла вмещает лишь те галактики, чей свет путешествовал к нам менее 13,8 миллиарда лет. И чем дальше находится объект, тем ближе к моменту рождения Вселенной он, нам кажется, справедливо утверждение, что теле
9: Scope это своего рода машина времени, и инструменты вроде джеймса уэбба, прямо сейчас вглядываются в бездну, позволяя изучать космос на всех этапах его эволюции. На протяжении всего своего жизненного цикла Вселенная расши.
10: И доказательства этого процесса запечатлены в доходящем до нас свете, который становится более растянутым и красным из за эффекта, известного как красное смещение.
11: Красное смещение возникает, когда длины волн фотонов, летящих к земле, увеличиваются из за растяжения самого пространства, разделяющего нас и источник излучения. Представьте, что вакуум раздувается, подобно воздушному шару, создание нового.
12: Пространство плавно увеличивает разрывы между объектами, растягивая и световые волны, преодолевающие колоссальные дистанции этот эффект, превращающий видимый свет в инфракрасный, затрагивает все типы электромагнитного излучения.
13: И служит надёжным индикатором расстояний, а величина смещения, обозначаемая буквой z, z, станет идеальной шкалой для нашего путешествия.
14: Мы стартуем с земли крошечной, едва различимой точки даже на фоне солнечной системы, где солнце является лишь 1 из как минимум 100 миллиардов звёзд, однако истинный, пугающий масштаб открывается лишь тогда, когда мы покидаем пределы.
15: Млечного пути, являющегося 2 по величине участником местной группы галактик разреженного кармана пространства диаметром около 10000000 световых лет, здесь гравитация все ещё побеждает расширение Вселенной 3 крупней.
16: Члена группы, включая нас, находятся на курсе столкновения и постепенно сближаются, поэтому красное смещение становится заметным только за пределами этого скопления.
17: Вырвавшись на просторы местного объёма, охватывающего сферу радиусом около 30000000 световых лет, мы достигаем красного смещения 0,002 в этой области, помимо местной группы, обитает более 500 других галактик.
18: Формирующих свои собственные структуры, 1 из которых является так называемый совет гигантов кольцо из 12 крупных галактик, окружающих наш дом, обладая внушительной массой. Многие из этих гигантов удерживают собственные свиты из галактик.
19: Спутников, как, например, группа скульптора, возглавляемая одноимённой галактикой.
20: Галактика скульптора, официально обозначенная как ngc 253 энджи си 253, расположена в 11000000 световых лет от нас и классифицируется как галактика со вспышкой звёздообразования, что делает её 1.
21: Из самых ярких в нашем локальном срезе по светимости её превосходит лишь наша соседка андромеда и загадочная галактика самбрера, известная своим выдающимся балджем и полевым кольцом самбрера, чьё гало сияет ярче скульптора, несмотря.
22: Смотря на меньший размер и утроенную дистанцию, принадлежит к цепочке из сотни небольших объектов, называемой облаком девы таро 2, которая тянется от массивного скопления девы.
23: В созвездии девы за пределами местного объёма на красном смещении 0 целых 39 десятитысячных раскинулся настоящий галактический мегаполис. Скопление девы это плотное образование, насчитывающее более полутора тысяч галактик. Представ.
24: Являет собой самое значительное скопление материи в нашем непосредственном межгалактическом окружении, и совсем рядом с его центром мы обнаруживаем истинного исполина космоса, ставшего легендой галактику месье 8 7.
25: Эта сверхгигантская эллиптическая галактика стала домом для нескольких триллионов старых проэволюционировавших звёзд и более чем 15000 шаровых скоплений, разбросанных по пространству, значительно превышающему размеры нашего млечного.
26: В самом её ядре скрывается центральная сверхмассивная Чёрная дыра, чья масса более чем в 6 миллиардов раз превосходит солнечную.
27: Именно эта Чёрная дыра потрясла весь мир в 2019 году, став 1 подобным объектом, запечатлённым человечеством благодаря десятилетним усилиям команды телескопа горизонты событий. Кроме того, этот объект представляет
28: Огромный интерес для радиоастрономов, поскольку он выбрасывает в пространство высокоэнергетический поток плазмы на 1000 световых лет, являясь 1 из самых ярких внегалактических источников на радиокарте неба.
29: Сама галактика, месье 87, окружающее её скопление девы, ответвление облаков девы, а также мы с вами и ещё более сотни крупных групп галактик все это сливается в ещё более грандиозную межгалактическую структуру. Она простирается.
30: Вплоть до границы красного смещения 0,01, что соответствует 150000000 световых лет это образование, известное как сверхскопление девы, объединяет 1000 галактик на просторах, превышающих 100000000 световых.
31: Лет, но даже столь внушительные масштабы космической паутины на этом не заканчиваются, ведь сверхскопление девы лишь 1 из 4 своеобразных долей в ещё более обширной сети галактик.
32: Границы которой определяются скоростями и направлениями их движения. Этот сверхгигантский кластер высшего порядка, получивший имя ланиакея, содержит более 100000 галактик и простирается в космосе более чем на полмиллиарда.
33: Лет.
34: Хотя эти галактики гравитационно не связаны и не могут преодолеть расширение Вселенной, чтобы собраться воедино, суммарный гравитационный потенциал внутри этой сети все же вызывает определённое движение составляющих её объектов, этот процесс.
35: Можно сравнить с тем, как листья растений, следуя за источником энергии, поворачиваются и тянутся к солнечному Свету.
36: Долгое время мы не понимали, к чему именно стремятся эти галактики, поскольку предполагаемый гравитационный центр ланиакеи находится в области неба, скрытой от нас плоскостью млечного пути источник этого притяжения, названный великим.
37: Трактором десятилетиями оставался загадкой, но современные технологии позволили нам заглянуть в эту зону избегания и пролить свет на тайны, спрятанные за плотной завесой нашей собственной галактики.
38: В отличие от видимого света, рентгеновское и инфракрасное излучение способны проникать сквозь густые пылевые облака диска млечного пути, позволяя нам обнаружить сверхскопления, лежащие позади, именно там, в глубинах сверхскопления, гидро.
39: Центавра ещё 1 доли ланиакеи. Мы находим источник великого аттрактора на расстоянии 250000000 световых лет от земли при красном смещении 0,018 расположено скопление наугольника вероятное
40: Сердце этой гравитационной аномалии.
41: Однако массы 1 этого скопления недостаточно, чтобы объяснить ту скорость, с которой галактики устремляются в эту область очевидно, что влияние оказывает нечто гораздо более масштабное, заглянув далеко за пределы ланиакеи на расстоянии более 600.
42: 50000000 световых лет мы обнаруживаем сверхскопление шепли исключительно плотную и массивную концентрацию, содержащую 1000 гравитационно связанных и сближающихся галактик.
43: Ещё дальше, на расстоянии более 870000000 световых лет, находится сверхскопление Парусов, и сегодня считается, что именно эти 2 гиганта оказывают мягкое, но мощное воздействие на галактики ланиакеи издалека.
44: Они усиливают потенциал скопления наугольника, и именно их суммарная гравитация объясняет, почему притяжение великого аттрактора настолько велико.
45: Как мы уже упоминали, сверхскопление ланиакея, в отличие от концентрации шепли, не является гравитационно связанным, как и галактики в сверхскоплении девы, поэтому вопрос о том, можно ли называть такие объединения полноценными структурами, остаётся.
46: Крытым тем не менее в космической паутине существуют ещё более масштабные образования, известные как галактические нити или филаменты это крупнейшие известные типы космических структур, представляющие собой цепочки сверхскопления.
47: Которые выстраиваются в нитевидные формирования длиной более 250000000 световых лет.
48: На расстоянии 1 миллиарда световых лет от земли при красном смещении 0,074 мы встречаем великую стену слоуна, колоссальную нитевидную структуру, выявленную, по данным слоуновского цифрового небесного обзора.
49: Она представляет собой гигантское дугообразное формирование галактик в довольно плотной области космоса и включает в себя несколько компактных сверхскоплений, крупнейшее из которых c si 126 находится близ её центра.
50: Полный размер этой структуры в её наибольшей протяжённости превышает 1,3 миллиарда световых лет, хотя в последующие годы высказывалось мнение, что такой масштаб может быть иллюзией, созданной случайным выравниванием 3 разных.
51: Скоплений и нитей. И все же сразу после открытия, в 2003 году великая стена слоуна была провозглашена крупнейшей известной структурой во Вселенной и удерживала этот титул около 10 лет.
52: Миновав великую стену слоуна, мы достигаем границы красного смещения 0,1, что соответствует расстоянию примерно в 1,38 миллиарда световых лет от земли за этим рубежом задержка света приближается к полутора миллиардам.
53: Лет и превышает её. Поэтому с такого расстояния мы начинаем наблюдать объекты, все более характерные для молодой Вселенной.
54: Миллиарды лет назад такие галактики, как млечный путь и м 31, находились в самой активной фазе своей эволюции, постоянно сталкиваясь с соседями и объединяя свои запасы звёзд и Газа в результате подобных слияний.
55: Ядра галактик буквально захлёбывались веществом для звёздообразования, которое приходило в бурное движение под воздействием мощных разнонаправленных приливных сил.
56: Когда в центре галактики, особенно в окрестностях сверхмассивной чёрной дыры, скапливаются столь огромные объёмы Газа, это запускает цепочку удивительных электромагнитных процессов, взаимодействие центральной чёрной дыры с этим веществом порождает.
57: Феномен, который мы называем активным ядром галактики, он неизменно сопровождается колоссальным выбросом лучистой энергии и резким усилением светимости, например, в радиодиапазоне.
58: Ярким примером таких объектов служат радиогалактики, которые практически всегда представляют собой эллиптические системы, подобные месье 87 ионизированный газ, вращающийся вокруг ядра, попадает в ловушку магнитного поля чёрной дыры.
59: И направляется к её полюсам, откуда выбрасывается в виде пары релятивистских джетов на околосветовых скоростях, унося материю с высокой энергией на 1000 световых лет вглубь космоса.
60: Эти потоки выброшенного вещества светятся благодаря мощному радиогромкоговоритель и зачастую простираются на расстояние, значительно превышающее размеры самой родительской галактики благодаря этому радиогалактики.
61: Остаются заметными даже на больших красных смещениях, в то время как оптический свет обычных радио Тихих галактик становится неразличимым.
62: Прямо на границе красного смещения 0,1 мы обнаруживаем объект 3 ц 327 1 из тысяч известных радиогалактик, а ещё через полтора миллиарда световых лет расположена крупнейшая на сегодняшний день.
63: Алкионей, чьи выбросы растянулись на невероятные 16000000 световых лет, однако между этими 2 гигантами на красном смещении 0,158, находится 3 с 273 не просто радиогалактика.
64: Аквазар, представляющий собой самый яркий и энергичный тип активного ядра.
65: Если светимость радиогалактик обеспечивается джетами, исходящими из ядра, то невероятная мощь квазаров рождается преимущественно в аккреционном диске, окружающем чёрную дыру внутри этого вращающегося диска субатомные частицы.
66: Разгоняются до экстремальных скоростей и сталкиваются друг с другом, выделяя колоссальную тепловую энергию за счёт трения.
67: Этот адский процесс разогревает материю до миллионов кельвинов и даже выше, заставляя её излучать электромагнитную энергию и свет в 50 раз эффективнее, чем термоядерные реакции, зажигающие наше солнце, результат.
68: Становится выброс непостижимых объёмов лучистой энергии, распределённой почти равномерно по всему электромагнитному спектру.
69: Квазары сияют в сотни тысяч раз ярче млечного пути, и их мощь настолько велика, что даже с расстояния в миллиарды световых лет они притворяются обычными звёздами нашей собственной галактики собственно, их истинную природу удалось раскрыть только благо.
70: Благодаря аномалиям в других диапазонах, в частности необычному радио и ультрафиолетовому профилю объекта 3 с. 273, который долгое время ошибочно считали звездой.
71: На удалении в 2 с половиной миллиарда световых лет такие объекты встречаются довольно редко, ведь эпоха расцвета этих межгалактических Маяков пришлась на гораздо более ранние этапы истории, когда условия во Вселенной больше благоволили их зажиганию.
72: Для запуска квазара, помимо изобилия Газа на орбите, сама Чёрная дыра должна обладать строго определёнными габаритами.
73: Если сверхмассивный объект становится слишком огромным, подобно монстру в сердце галактики м 77, он начинает поглощать материю целиком проглатывая её, вместо того, чтобы разрывать на части именно процесс пережёвывания, когда.
74: Приливные силы более компактных чёрных дыр spaghetti ицируют газ и расщепляют его на субатомные частицы, обеспечивает питание аккреционного диска.
75: Поэтому в ранней Вселенной, когда галактические ядра были в целом меньше, мы наблюдаем значительно больше таких колодцев света, разбросанных в пространстве, но чтобы увидеть эти объекты в максимальном изобилии, нам необходимо преодолеть рубеж красного смещения.
76: Равной единице, что соответствует расстоянию почти в 8,4 миллиарда световых лет.
77: На этой глубине, когда Вселенная была вдвое моложе и компактнее, квазары появляются повсеместно, что весьма удачно, поскольку свет обычных галактик на таких дистанциях становится слишком тусклым для детального изучения, сияя из эпохи своего.
78: Пикового расцвета, отстоящий от нас почти на 10 миллиардов лет, квазары подсвечивают галактические нити, в которых они когда-то находились, подобно светодиодной гирлянде, на ветвях новогодней ёлки.
79: Приближаясь к отметке в 9 миллиардов световых лет, мы начинаем различать скопления и формации, которые повторяют очертания гигантских космических структур, таких как великая стена слоуна, эти так называемые громадные группы квазаров.
80: Представляют собой скопления, разбросанные на миллиарды световых лет, и хотя сами группы, вероятно, не связаны гравитационно, их масштабы позволяют считать их одними из крупнейших структур, когда-либо виденных нами.
81: Вглядываясь в бездну на 8,8 миллиарда световых лет, мы находим 1 из 3 рекордных групп у 1 11, содержащую 38 квазаров и протянувшуюся на 2,2 миллиарда ве.
82: Вылет по соседству, но чуть дальше на красном смещении 1,28, расположена группа клоуза кампусано, ещё 1 кластер из 34 квазаров размером более 2 миллиардов световых лет.
83: И, наконец, примерно на той же дистанции при красном смещении 1,25 мы обнаруживаем абсолютного рекордсмена громадную группу квазаров huge l que je объединяющую 73 источника излучения на пространстве, превышающем.
84: 4 миллиарда световых лет.
85: По правде говоря, велика вероятность, что ни 1 из этих скоплений вовсе не является реальной структурой, представляя собой лишь игру случайных выравниваний, в которых наш мозг пытается найти закономерности, однако научное сообщество продолжает классифицировать.
86: Эти группы квазаров, как одни из самых грандиозных, известных нам космических объектов, тем не менее титул абсолютного рекордсмена, сместившего в 2013 году великую стену слоуна, принадлежит не группе квазаров, а колоссальный формат.
87: Образованной гамма всплесками гамма всплеск это мощнейший вид электромагнитного взрыва, известный современной науке, способный за считанные секунды высвободить столько энергии, сколько наше солнце производит за весь свой жизненный цикл.
88: В отличие от квазаров и радиогалактик, эти события редко связаны с активными ядрами галактик, а возникают, как правило, в результате чудовищно мощных вспышек сверхновых или при столкновении пары нейтронных звёзд, рождающих чёрную дыру оба.
89: Этих катастрофических сценария сопровождаются выбросом колоссального объёма гаммы излучения, которая может длиться от доли миллисекунды до нескольких часов, оставляя после себя долгоживущее после свечения в более длинных волнах, что и позволяет нам.
90: Наносить сотни таких вспышек на карту Вселенной, заглянув далеко за пределы групп квазаров на красном смещении 1,6, астрономы обнаружили явное скопление таких вспышек, разбросанных по невероятному пространству.
91: Протяжённостью в 10 миллиардов световых лет, которая получила название великая стена геркулес северная корона.
92: Хотя учёные и рассматривают эту стену как крупнейшую космическую структуру, её высокая плотность вряд ли обусловлена наличием единого связующего.
93: Внутренними событиями галактик и мало влияют на эволюцию нитей в более широком контексте, однако сама попытка осознать дистанцию в 10 миллиардов световых лет это задача, от которой буквально плавится рассудок, ведь такой масс
94: Штаб непостижим и на порядки превосходит все наше существование, превращая любые земные свершения в ничтожную пыль. Великая стена геркулес северная корона переносит нас к красному смещению 2, что соответствует расстоянию.
95: 11,18 миллиарда световых лет от земли, возвращая нас в раннюю Вселенную в самый разгар так называемого космического полдня.
96: Это был период наивысшей активности звёздообразования, когда спустя примерно 2,6 миллиарда лет после большого взрыва космос был наполнен множеством молодых газовых галактик, превратившихся в настоящие фабрики материи.
97: Ежегодно перемалывающее вещество в новые звезды общей массой от 3 до 4000 солнц эта цифра выглядит просто фантастикой по сравнению с жалкими десятью солнечными массами, которые производит в год наша огромная, но уже спокойная Галак.
98: Млечный путь. Те ранние галактики были настоящими ульями, пронизанными ионизирующим электромагнитным излучением, и светящиеся галактики с квазарами продолжают часто встречаться в этом диапазоне красного смещения, хотя в таких
99: Невероятных глубинах излучение ярких активных ядер нередко бывает скрыто передними стенами Газа.
100: Именно здесь мы встречаем любопытный класс объектов, известный как hot dogs или горячие, скрытые пылью галактики это светящиеся квазары ранней Вселенной, сияющие из под плотного Покрова окружающего Газа, и телескоп уайсс.
101: Обнаружил более 1000 таких объектов на красных смещениях от 2 до 4, что приближает нас к 13 миллиардам лет ретроспективного времени. Однако при переходе к красному смещению 3 работа со светом становится все труднее, так как на это
102: Расстоянии. Согласно некоторым моделям, скорость удаления галактик начинает превышать скорость света. Как мы уже отмечали, инфляция всех областей пространства раздвигает галактики, увеличивая разрывы между ними и в какой-то момент расстояние
103: Между 2 точками начинает увеличиваться быстрее скорости света, что, впрочем, не нарушает законов физики, поскольку ничто материальное фактически не движется с такой скоростью.
104: На расстоянии более 12 миллиардов световых лет от земли объекты отталкиваются от нас настолько стремительно, что их излучение становится невероятно тусклым и сильно смещённым в красную область, словно застывая во времени, пока их световые
105: Конусы истощаются расширением Вселенной ранее диапазоны красного смещения за пределами этой дистанции считались практически недоступными, но новое поколение электромагнитных обсерваторий, работающих в инфракрасном спектре, и в 1 очередь.
106: Телескоп джеймса уэбба помогают вывести этот исчезающий свет минувшей эпохи из тени первичные галактики стали 1 из главных целей этого телескопа и среди множества причин, делающих их столь притягательными для астрономов особое место.
107: Занимает гипотетическая концентрация в них звёзд 3 популяции самого 1 поколения светил, возникших непосредственно из Газа, оставшегося после большого взрыва.
108: Когда эти первые звезды засияли на космической Заре, они запустили период понимания которого нам пока даётся с трудом, эпоху реанизацию, ставшую 1 из 2 главных фазовых переходов для Газа ранней Вселенной после завершения.
109: Большого взрыва его плазма пошла на формирование 1 нейтрального водорода и Гелия, но как только этот газ породил звезды 3 популяции, их мощное излучение начало обращать процесс вспять, повторно ионизируя газ путём срыва.
110: Электронов сильной звёздной эмиссией этот период, длившийся около 150000000 лет и завершившийся на красном смещении 6, когда большая часть нейтрального Газа снова стала заряженной плазмой, ставит перед исследователями важный
111: Вопрос была ли риони ация Вселенной демократичным процессом, распределённым между галактиками, или же она управлялась несколькими крупными галактическими олигархами, действовавшими как мощные ионизационные центры, пытаясь
112: Найти ответ. Астрономы стремятся отыскать самые далёкие и древние галактики, последовавшие за космической зарёй, и в последние годы нам удалось зафиксировать объекты на ошеломляющей глубине более 13 миллиардов световых лет.
113: В созвездии большой медведицы на внушительной глубине, соответствующей красному смещению, 11 целых и 1 10 расположена галактика джен з 11 это 1 из старейших и наиболее удалённых объектов, известных науке.
114: Крошечный раскалённый сгусток Газа и древних звёзд. Предполагается, что это тусклое пятнышко сформировалось всего через 420000000 лет после большого взрыва. Такая скорость возникновения поражает воображение, особенно если учесть
115: Что большую часть этого времени звёзд во Вселенной, вероятно, ещё не существовало.
116: До 2022 года гнз 11 удерживала титул самой далёкой обнаруженной галактики, пока астрономы из токийского университета не вывели на сцену ещё более удалённый, а значит, и более ранний объект эта галактика полу.
117: Обозначение hd 1 находится на ошеломляющем красном смещении, 13,27 это означает, что она возникла всего через 330000000 лет после рождения Вселенной, однако это невероятное.
118: Расстояние ещё ожидает подтверждения от телескопа имени джеймса уэпа, который, к слову, недавно и сам обнаружил собственную первичную галактику глаз зет 13, свет от которой Шёл к нам 13 с половиной миллиардов лет.
119: Человеческому разуму трудно осознать столь колоссальные расстояния, но ситуация становится ещё более фантастической, если принять во внимание расширение пространства 13 с половиной миллиардов световых лет это та дистанция, которая
120: Свет преодолел с момента своего излучения, но современные версии этих галактик, уносимые космическим приливом быстрее скорости света, сейчас находятся гораздо дальше, на расстоянии более 33 миллиардов световых лет от
121: Земли они настолько удалены, что свет, который они испускают в данный момент, уже никогда не сможет достичь солнечной системы.
122: По мере того, как объекты исчезают из поля зрения на красном смещении 20, что соответствует 13 целым и 6 10 миллиарда световых лет, наш оптический обзор Вселенной заканчивается. Здесь мы видим света.
123: Самых первых звёзд 3 популяции. За этим пределом мы вступаем в 1 из самых загадочных эпох тёмные века. Это время между большим взрывом и космическим рассветом. Когда источников света ещё не было. Важно понимать, космос там не
124: Чёрный он бесцветный и прозрачный, та чернота, которую мы видим на Глубоких снимках хабла и уэбба, это фактически временной отрезок, когда Вселенная была погружена во тьму.
125: К сожалению, это предел наших возможностей наблюдения в оптическом диапазоне. Никакие фотоны из более ранних периодов просто не успели бы долететь до земли, так как в момент испускания они находились бы дальше 13 целых и 8/10 миллиарда.
126: Вылет, конечно, по мере старения Вселенной до нас будет доходить все более древний свет, расширяя горизонт, но пока мы ограничены объёмом хаббла, мы отделены от остальной части мироздания горизонтом частиц, также известным.
127: Как космический горизонт событий.
128: Но край нашей Вселенной находится не совсем здесь у нас есть ещё 1 финальная остановка в этом путешествии с нашей точки зрения, тёмные века начинаются там, где заканчивается эпоха, реанизацию, а простираются они вплоть до красного смещения 1000.
129: 90 именно там мы обнаруживаем древнейший свет во Вселенной после свечения большого взрыва. Однако из за расширения пространства это уже невидимый свет. Его волны растянулись настолько, что перешли в радиоспектр, куда бы вы не направили ан.
130: Вы всегда услышите статический шум в микроволновом диапазоне эхо рождения нашего мира.
131: Этот финал нашего космического маршрута представляет собой, по сути, детскую фотографию Вселенной снимок, сделанный когда ей было всего 379000 лет, то, что мы называем реликтовым излучением, начинало свой.
132: Путь как обычный свет, испущенный исчезающей высокоэнергетической плазмой. При формировании первых атомов. Все фотоны, существовавшие до этого момента, были поглощены первичной материей и для нас недосягаемы. Поэтому
133: Микроволновый фон это фактический край наблюдаемой Вселенной, непроницаемая стена тумана в нашем прошлом.
134: Радиус наблюдаемой Вселенной определяется расстоянием, которое прошёл этот древнейший свет фотоны реликтового излучения свободно путешествовали в пространстве 13 целых и 8/10 миллиарда лет, но само простран
135: 100, через которое они летели за это время, растянулось примерно до 46 с половиной миллиардов световых лет. Именно поэтому вы могли слышать утверждения, что диаметр наблюдаемой Вселенной составляет 93 миллиарда световых лет.
136: Хотя её возраст не превышает 14 миллиардов.
137: Однако стоит помнить, что эта граница условна и определяется исключительно нашим положением в пространстве и временем, необходимым Свету для путешествия, если бы мы мгновенно переместились на миллиарды световых лет, в сторону наш горизонт частиц.
138: Сместился бы соответствующим образом, и тогда, оглянувшись назад, мы увидели бы млечный путь как молодую галактику с сильным красным смещением край наблюдаемой Вселенной это не физический край самого бытия, большинство учёных сходится.
139: Во мнении, что за космическим горизонтом скрыто гораздо большее пространство, но вопросы о том, что именно там находится и где пролегает настоящий предел, это уже совершенно иная тема для разговора.