0: Представьте себе, что вы стоите в абсолютной темноте, не в той темноте, которая бывает ночью, когда вы выключаете свет в комнате и ваши глаза постепенно привыкают, и вы начинаете различать контуры мебели.
1: Отблески уличного фонаря за шторами, слабое мерцание индикатора на зарядном устройстве нет, я говорю о такой темноте, которую невозможно представить, находясь на земле, о темноте.
2: Те, которая существовала до появления 1 звезды во Вселенной о темноте настолько абсолютной, настолько всепоглощающей, что в ней нет ни единого фотона, ни единой частицы света, способной.
3: Коснуться вашей сетчатки. Вы не просто не видите ничего, здесь буквально нечего видеть. И вот теперь представьте, что кто-то построил самый совершенный глаз в истории человечества потратил
4: На это 10 миллиардов долларов и 25 лет работы тысяч инженеров, учёных, техников. И этот глаз, этот невероятный инструмент был направлен не на яркую звезду, не
5: На красивую туманность, не на величественную галактику, он был направлен в пустоту, в абсолютное, казалось бы, ничто, в тот участок неба, который был настолько темным, настолько пустым, что
6: Ни 1 телескоп в истории не удосужился туда посмотреть, и когда данные начали поступать обратно на землю, когда учёные расшифровали первые сигналы и увидели первые изображения в лабораториях насту.
7: Пила тишина, не тишина восхищения, не тишина благоговения, тишина ужаса давайте на мгновение задумаемся о масштабе того, что произошло, участок неба, который наблюдал косми.
8: Телескоп james webb в своём 1 глубоком снимке был настолько крошечным, что если вы возьмёте 1 зёрнышко песка и поднимите его на вытянутой руке, это зёрнышко закроет больше неба.
9: Чем тот участок, который наблюдал телескоп 1 зёрнышко песка на вытянутой руке, и в этом зёрнышке, в этом микроскопическом фрагменте небесной сферы телескоп обнаружил 1000 галактик-ка.
10: Каждая из этих галактик содержит сотни миллиардов звёзд. Каждая из этих звёзд может иметь свою планетную систему, и это только в 1 зёрнышке песка. А теперь представьте, сколько таких зёрнышек нужно.
11: Чтобы покрыть все ночное небо около 10000000 10000000 зёрнышек песка, и в каждом 1000 галактик, и в каждой галактике сотни миллиардов звёзд масштаб того, что
12: Увидел джеймс вебб не просто поражает воображение, он раздавливает его, но самым пугающим было не количество галактик. Самым пугающим было то, что это были за галактики. И когда они
13: Существовали потому, что некоторые из этих галактик существовали в то время, когда Вселенной было всего 200 300000000 лет, свет от них путешествовал к нам более 13 с половиной миллиардов лет.
14: Это означает, что мы смотрели на Вселенную, когда она была младенцем новорождённым, и в этом то и заключалась проблема, потому что эти галактики не выглядели как младенцы, они.
15: Выглядели как взрослые, массивные, яркие, структурированные, полные звёзд, они были такими, какими не имели никакого права быть, и учёные, которые увидели это, поняли 1.
16: Простую, леденящую вещь либо наши модели формирования Вселенной фундаментально ошибочны, либо во Вселенной происходит нечто такое, чего мы совершенно не понимаем, 3 варианта нет.
17: Прежде чем мы погрузимся в эту бездну открытий, позвольте задать вам несколько вопросов, которые будут направлять нас на протяжении всего нашего путешествия. Почему учёные решили направить самый дорогой на
18: Инструмент в истории в абсолютную пустоту какие галактики появились в этой пустоте, которые по законам физики не должны существовать, что это означает для теории большого?
19: Взрыва действительно ли james webb её опроверг, как кричат заголовки, или реальность намного сложнее и интереснее, почему Тёмная материя ведёт себя не так, как предсказывают наши модели?
20: Существуют ли во Вселенной структуры настолько гигантские, что они ломают наше представление об однородности космоса, что такое ось зла в космологии и почему это название звучит так зловеще, может?
21: Ли существовать нечто за пределами наблюдаемой Вселенной, что притягивает к себе все, что такое мозги больцмана, и почему физики теряют из за них сон и, возможно, самый головокружительный вопрос?
22: Из всех обнаружил ли james webb случайно следы чего-то, что существовало до большого взрыва на все эти вопросы, мы ответим, но ответы могут вас не успокоить они могут сделать прямо противо.
23: Положное. И вот ещё что. Прежде чем мы двинемся дальше, подумайте вот о чем. Считаете ли вы, что у Вселенной есть край, есть ли граница, за которой заканчивается пространство и начинается
24: Что ничто другая Вселенная, что-то непостижимое. Напишите свой ответ в комментариях, потому что к концу нашего путешествия ваше представление об этом может радикально измениться. И если
25: Вы из тех людей, которые лежат ночью без сна и размышляют о том, что находится за границей наблюдаемой Вселенной, то подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, потому что этот канал создан именно для вас.
26: А теперь, чтобы понять, почему учёные были напуганы, нам сначала нужно понять машину, которая сделала это возможным машину, которая не имела права работать, но каким-то чудом срабо.
27: История джеймса уэбба начинается, как ни странно, с другого телескопа с телескопа хаббл в 1990 году человечество запустило на орбиту земли нечто революционное.
28: Космический телескоп, способный видеть Вселенную без искажения земной атмосферы хаббл, стал 1 из величайших научных инструментов михтон в истории он показал нам столпы творения в туманности.
29: Орла, гигантские колонны Газа и пыли, в которых рождаются звезды. Он открыл нам сверхдалекие галактики, сталкивающиеся друг с другом в космическом танце, длящемся миллионы лет. Он
30: Мог нам измерить скорость расширения Вселенной и подтвердить существование тёмной энергии. Но в 1995 году хаббл сделал нечто особенное, нечто такое, что на
31: Всегда изменила наше представление о космосе директор института космического телескопа Роберт уильямс принял решение, которое многие его коллеги считали безумным он решил направить хабл на уча.
32: Неба, в котором, по всем данным, не было абсолютно ничего, никаких известных звёзд, никаких известных галактик, никаких туманностей, просто пустое чёрное пятно, и он направил туда хабл.
33: Ни на минуту и ни на час он наблюдал этот пустой участок в течение 10 дней, непрерывно 10 дней драгоценного телескопного времени на наблюдение ничего, коллеги считали, что он tra.
34: Ресурсы впустую, некоторые были в ярости, а потом пришли результаты, и в этом ничего оказалось примерно 3000 галактик, 3000 целых галактик в участке неба.
35: Который можно закрыть большим пальцем на вытянутой руке. Это изображение получило название глубокое поле хабла, и оно навсегда изменило астрономию. Оно показало нам, что куда бы мы
36: Посмотрели во Вселенной, даже в самых тёмных, самых пустых участках неба мы найдём галактики, Вселенная буквально набита ими, и каждая точка света на этом изображении это не звезда.
37: Это целая галактика, содержащая сотни миллиардов звёзд. Человеческий разум не способен по настоящему осознать эту информацию. Мы можем произнести эти слова. Мы можем записать эти числа, но мы не
38: Можем по настоящему прочувствовать, что это значит, но у хаббла была фундаментальная проблема он видел в основном в видимом и ультрафиолетовом свете для близких объектов это прекрасно.
39: Но самые далёкие, самые древние объекты во Вселенной имеют 1 особенность их свет растянут, Вселенная расширяется, и по мере расширения она растягивает свет, который путешествует.
40: Через пространство это явление называется красным смещением свет от очень далёких объектов растягивается настолько сильно, что он переходит из видимого диапазона в инфракрасный хабл.
41: И мог его видеть. Это как если бы вы пытались услышать шёпот человека на другом конце огромного стадиона, но при этом у вас в ушах были бы затычки, которые блокируют именно ту частоту, на которой он se.
42: Hubble просто физически не мог уловить самые слабые, самые древние шепоты Вселенной. И учёные это знали. Они знали, что там, за пределами досягаемости хаббла, скрывается целая
43: Эпоха Вселенной, которую мы никогда не видели, эпоха первых звёзд, первых галактик космического рассвета, и, чтобы увидеть эту эпоху, нужен был новый глаз, инфракрасный глаз.
44: Огромный, холодный, невероятно точный инфракрасный глаз, и вот здесь начинается история самого амбициозного научного проекта в истории человечества космический телескоп james webb это
45: Не просто улучшенный хабл это принципиально другая машина, построенная для принципиально другой задачи. Его главное зеркало имеет диаметр 6 с половиной метров по сравнению с 2 с половиной.
46: Метрами у хаббла, но это зеркало нельзя было сделать цельным, потому что оно просто не поместилось бы ни в 1 существующую ракету, поэтому инженеры создали зеркало из 18.
47: Шестиугольных сегментов, которые складываются при запуске и разворачиваются уже в космосе, каждый сегмент покрыт тончайшим слоем золота, потому что золото идеально отражает
48: Инфракрасный свет это не декоративное решение, это физическая необходимость. Количество золота на всех зеркалах составляет примерно 48 граммов. Чуть больше мячика для гольфа, но
49: Определённое слоем толщиной в 1000 атомов, оно превращает каждый сегмент в идеальный инфракрасный отражатель, но для инфракрасного наблюдения есть 1 критическое требование телескоп должен быть невероя.
50: Ятно холодным любое тёплое тело излучает инфракрасный свет, и если сам телескоп будет тёплым, его собственное излучение заглушит слабейшие сигналы из далёкого космоса это как пытаться увидеть.
51: Свет свечи, стоя внутри прожектора, поэтому джеймс вебб оснащён солнцезащитным экраном размером с теннисный корт. Этот экран состоит из 5 слоёв, каждый из которых тоньше человеческого волоса.
52: И они работают вместе, чтобы снизить температуру на теневой стороне телескопа до - 233 градусов цельсия. Это холоднее, чем любое естественное место в нашей сол.
53: Солнечной системе. 1 из инструментов телескопа прибор среднего инфракрасного диапазона мири охлаждается ещё сильнее до - 266 градусов всего на 7 градусов.
54: Выше абсолютного нуля 7 градусов от полного прекращения всякого молекулярного движения. Это не просто инженерное достижение, это инженерное чудо, находящееся на самой грани возможного.
55: И вот самое пугающее в конструкции джеймса уэбба в его развёртывании было 344 отдельных этапа, каждый из которых мог привести к провалу всей миссии 344 точки.
56: Отказа. Если бы хотя бы 1 из этих этапов не сработал 10 миллиардов долларов и 25 лет, работы были бы потеряны безвозвратно, потому что в отличие от хаббла, который враща
57: На низкой орбите вокруг земли и к которому можно было отправить астронавтов для ремонта, джеймс вэб находится в полутора миллионах километров от земли в так называемой точке лагранжа л.
58: 2 это место, где гравитационные силы солнца и земли уравновешиваются таким образом, что телескоп может вращаться вокруг солнца вместе с землёй, всегда оставаясь в её тени, никакой астронавт.
59: Туда не долетит никакой ремонтный шаттл, туда не доберётся. Если бы что-то пошло не так, это был бы самый дорогой кусок космического мусора в истории 25.12.2020.
60: 1 года в рождество ракета ариане 5 стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане, неся на себе самый ценный научный груз, когда-либо покидавший землю, и началось.
61: То, что инженеры называли 2 неделями ужаса в течение 14 дней 1 за другим, каждый компонент телескопа должен был развернуться идеально солнцезащитный экран должен был.
62: Раскрыться, натянуться и зафиксироваться все 5 слоёв должны были разойтись на нужное расстояние. Вторичное зеркало должно было встать на место. Боковые панели основного зеркала должны были разверну.
63: Каждый из 18 сегментов должен был выровняться с нанометровой точностью, и каждый из 344 этапов сработал безупречно. Инженеры в центре управления плакали не
64: Облегчения от потрясения они сами до конца не верили, что это сработает, но сработало, если бы поверхность зеркала имела неровность, превышающую 1 десятитысячную долю толщины челове.
65: Веческого волоса. Все было бы напрасно, но зеркало было идеальным. А потом наступило 11.07.2022. День, который войдёт в историю науки, президент
66: Соединённых штатов джо байден, стоя в белом доме, представил 1 изображение, полученное космическим телескопом джеймс вэб это было глубокое поле вэба, снимок скопления галактик с Макс 0.
67: 7, 2, 3 и когда это изображение появилось на экранах по всему миру, научное сообщество коллективно вздохнуло, потому что перед ними было нечто невообразимое 1000 галактик-ка.
68: Из которых содержит миллиарды звёзд, сжатые в участок неба, который можно закрыть зёрнышком песка. Некоторые из этих галактик были искажены, растянуты в дуги гравитационным линзированием их.
69: Изгибался массой скопления на переднем плане, как линза увеличительного стекла, изгибает свет от далёкого предмета и за этими искривлёнными дугами, за скоплением на переднем плане, в самой глубине изобра.
70: Прятались красные точки, крошечные тусклые красные точки, самые далёкие объекты, которые когда-либо видел человеческий глаз, свет от них начал своё путешествие, когда Вселенной
71: Было всего несколько сотен миллионов лет, и эти красные точки, они то и стали началом ужаса, но не красота этого изображения напугала учёных, не количество галактик, не глубина снимка.
72: Их напугали данные числа спектры, когда учёные начали анализировать свет от самых далёких объектов на этом изображении и на последующих наблюдениях, когда они начали вычислять крас.
73: Смещения массы яркости и возрасты этих галактик. Они обнаружили нечто, чего быть не должно, нечто невозможное, и, чтобы понять, почему это было невозможно, нам нужно сначала.
74: Понять, какой, по нашим расчётам, должна была быть ранняя Вселенная, согласно стандартной космологической модели, которая носит название лямбда cdm, Вселенная возникла.
75: Около 13 и 8/10 миллиарда лет назад. В результате большого взрыва в первые мгновения она была невообразимо горячей и плотной бурлящий суп из элементарных частиц по мере
76: Расширение и остывание примерно через 380000 лет после начала электроны объединились с протонами и образовали первые атомы, преимущественно водород и гелий свет, который
77: До этого момента был заперт в этом плотном супе, вырвался на свободу и понёсся через пространство этот свет мы сейчас наблюдаем, как космическое микроволновое фоновое излучение рели.
78: Свечение большого взрыва, растянутое расширением Вселенной до микроволнового диапазона, но после этого момента, после высвобождения этого первоначального света, наступила тьма буквально.
79: Абсолютная тьма период, который космологии называют тёмными веками в течение примерно 100 200000000 лет во Вселенной не было ни 1 источника света, ни 1 звезды, ни 1 га.
80: Галактики только расширяющееся облако нейтрального водорода и Гелия, медленно остывающее в бесконечной пустоте. И вот тут, согласно нашим моделям, должно было начаться постепенное
81: Формирование структур Тёмная материя это загадочная, невидимая субстанция, составляющая примерно 85% всей материи во Вселенной должна была начать
82: Тягиваться под действием собственной гравитации, образуя нити и сгустки, обычная материя, следуя за тёмной, начала бы концентрироваться в этих гравитационных ямах газ стал бы сжиматься.
83: Нагреваться и в какой-то момент, когда плотность и температура достигли бы критических значений, зажглись бы первые звезды, эти первые звезды, которые учёные называют звёздами 3 попу.
84: Должны были быть чудовищными в сотни раз массивнее нашего солнца. Они горели бы невероятно ярко и невероятно кратко, сжигая своё топливо за несколько миллионов лет и
85: Взрываясь колоссальными сверхновыми, засевая окружающее пространство тяжёлыми элементами углеродом, кислородом, железом, которых не существовало при рождении Вселенной эти первые звезды.
86: Положили бы конец темным векам и начали бы эпоху, которую мы называем космическим рассветом. Момент, когда Вселенная проснулась, но вот что критически важно все эти процессы, согласно нашим
87: Должны были происходить медленно, постепенно, хаотично первые галактики должны были быть маленькими, неупорядоченными, нерегулярными сгустками материи, они должны были быть тусклыми.
88: И содержать относительно немного звёзд они должны были выглядеть как космические младенцы, неуклюжие, бесформенные, не сформировавшиеся. Представьте, что вы заходите в родильное отделение.
89: Больницы. Вы ожидаете увидеть новорождённых, крошечных, беспомощных младенцев, но вместо этого вы видите взрослых людей в деловых костюмах, с дипломатами в руках, обсуждающих котировки акций.
90: Это невозможно, это абсурдно. Новорождённые не могут быть взрослыми. И тем не менее это именно то, что обнаружил джеймс вэб. Первые тревожные сигналы появились буквально в течение нескольких.
91: Недель после публикации первых данных команды астрономов по всему миру начали анализировать объекты в глубоком поле уэбба и в данных программы сиерс 1 из первых крупных наблюдательных программ.
92: Телескопа, и они начали находить галактики с невероятно высокими красными смещениями. Красное смещение это ключевая мера в космологии. Чем дальше от нас объект, тем быстрее он
93: Удаляется из за расширения Вселенной и тем сильнее его sweet растянут, смещён в красную сторону спектра красное смещение обозначается буквой зет, красное смещение зет, равное 1, означает.
94: Что длина волны света удвоилась, красное смещение за равное 10 означает, что мы смотрим на Вселенную, которой было всего около 500000000 лет, а james webb начал находить объекты.
95: С красными смещениями z, равными 10, 12, 13 и даже кандидаты с z равным 16 и более, это означало, что некоторые из этих галактик существовали, когда.
96: Вселенной было всего 200, 300000000 лет после большого взрыва. И вот в чем состояла проблема. Эти галактики были массивными не просто немного тяжелее, чем мы ожидали. Некоторые из них содер.
97: Jali миллиарды звёзд некоторые были сравнимы по массе с нашим млечным путём зрелой огромной спиральной галактикой, которая формировалась и росла на протяжении 13 миллиардов лет.
98: И вот вам галактика той же массы, но существовавшая, когда Вселенной было 300000000 лет, согласно нашим моделям, для образования такой массы звёзд просто не было достаточно времени.
99: Это не просто аномалия, это не небольшое отклонение от предсказаний, это фундаментальное противоречие с существующей физикой учёные дали этим галактикам красноречивое название.
100: Разрушители Вселенной, потому что они буквально ломают математику, на которой построена наша модель космоса 1 из первых таких объектов стала галактика глаз с 13 обнаруженная.
101: В данных программы глаз с красным смещением около 13 это означало, что мы видели её такой, какой она была примерно через 300000000 лет после большого взрыва для того,
102: Времени она была пугающей, яркой и массивной, затем последовали другие открытия тирс 19316 g d1 и целый каскад кандидатов, каждый из которых
103: Существовал на немыслимо ранних этапах, этапах Вселенной и при этом обладал массой, которой у него не должно было быть. Научные статьи начали выходить 1 за другой, и в каждой повторялись слова не
104: Ожиданно необъяснимо бросает вызов стандартной модели. Некоторые учёные в своих интервью были откровеннее, чем в научных статьях они использовали слово невозможно, но масса была только.
105: Частью проблемы. 2 часть была ещё более тревожной. Эти галактики были не просто массивными, они были структурированными. Джеймс вэб обнаружил в ранней Вселенной спиральные галактики дис.
106: Галактики, галактики с чётко выраженной структурой, с рукавами, с перемычками барред ые, спиральные галактики, то есть галактики со звёздной перемычкой в центре, которая согласно нашим
107: Моделям формируется в результате длительной динамической эволюции были найдены на миллиарды лет раньше, чем кто-либо мог предположить это не младенцы, это не бесформенные сгустки.
108: Это полностью сформированные организованные структуры, это как обнаружить полностью построенный город с небоскрёбами, водопроводом и системой метро в том месте, где, по вашим расчётам, должны были быть
109: Только разбросанные кирпичи. Город не может появиться за 1 ночь. Для его строительства нужно время для формирования спиральной структуры галактики. Нужно время, но вре.
110: Которое было в распоряжении ранней Вселенной, для этого катастрофически не хватало, и затем учёные сделали 3, возможно, самый тревожный подсчёт они рассчитали общую звез.
111: Массу в этих ранних галактиках и сравнили её с тем, что называется массовым бюджетом Вселенной. Суть в следующем мы знаем, сколько обычной барионной материи было доступно в ранней
112: Вселенной. Мы знаем, какая доля этой материи, согласно нашим моделям, могла превратиться в звезды за данный промежуток времени. Это даёт нам верхний предел максимальное количество
113: Звёздной массы, которое могло существовать в данную эпоху. И результат обескуражил. В некоторых случаях количество звёзд в наблюдаемых галактиках превышало этот теоретический максимум, это
114: Как если бы на вашем банковском счёту было 100 $, но вы каким-то образом потратили 500, деньги не могут появиться из ниоткуда, звезды не могут появиться из материи, которой не существует.
115: Что-то фундаментально не сходится. И вот здесь начинается самое интересное, потому что у учёных есть несколько возможных объяснений, и каждое из них по своему революционно 1
116: Объяснение возможно, звезды в ранней Вселенной формировались с гораздо большей эффективностью, чем мы думали в нашей модели только небольшая часть доступного Газа превращается в звезды.
117: Остальное выдувается обратно излучением молодых звёзд и взрывами сверхновых но что, если в условиях ранней Вселенной, где химический состав был проще, а температура газовых облаков была другой?
118: Эффективность звёздообразования была намного выше это потребовало бы пересмотра наших моделей, но не ломало бы фундаментальную физику 2 объяснение возможно, начальные оценки масс.
119: Этих галактик были завышены спектры ранних галактик сложно интерпретировать, и активные ядра галактик, содержащие растущие чёрные дыры, могут имитировать свет от звёздного населения завыша.
120: Оценки массы более поздние калибровки действительно скорректировали некоторые первоначальные оценки вниз, но даже после корректировки многие галактики остаются неприлично массивными для своего воз.
121: 3 объяснение возможно, существует неизвестный нам механизм формирования звёзд, работавший в ранней Вселенной, нечто, чего мы не наблюдаем в современной Вселенной и о чем не догадывае.
122: И 4, самое радикальное объяснение возможно, сама наша модель Вселенной ошибочна не в деталях, а в фундаментальных предположениях мы только начали наше путешествие оо все.
123: Уже нарушает свои собственные правила. Если это взрывает ваш мозг, напишите в комментариях, что вы думаете, и если вы ещё не подписались, поверьте то, что будет дальше, ещё более невероятно.
124: Подпишитесь и включите уведомления, чтобы не пропустить то, что james webb обнаружил, заглядывая в космические пустоты, потому что невозможные галактики были только началом, когда учёные.
125: Нули глубже в данные они обнаружили нечто ещё более тревожное, чтобы по настоящему оценить масштаб того, что нашёл джеймс вэб. Нам нужно понять, что такое космический рассвет.
126: И почему он так важен, космический рассвет это период, когда Вселенная буквально пробудилась ото сна после большого взрыва и краткого периода, когда космос был заполнен раскалённой плазмой?
127: Наступили тёмные века, Вселенная расширялась и остывала, первоначальный свет ушёл, а нового не было ни звёзд, ни огней, ни всполохов, просто бескрайнее расширяющееся облако.
128: Холодного нейтрального Газа, погруженная в абсолютную, полную, непроглядную тьму. Трудно представить себе что-то более одинокое. Если бы вы каким-то образом оказались в этой Вселенной, вы бы не увидели.
129: Ничего, абсолютно ничего. Во всех направлениях только тьма. И так продолжалось около 100 200000000 лет. Для сравнения 100000000 лет достаточно, чтобы на земле успели. Появи.
130: И вымереть целые группы динозавров, и все это время Вселенная была, а потом зажглись первые звезды, первые звезды 3 популяции попилен 3, как их называют астрономы.
131: Тёмной.
132: И вымереть целые группы динозавров, и все это время Вселенная была тёмной, а потом зажглись первые звезды, первые звезды 3 популяции попилен 3, как их называют астрономы.
133: Были совершенно не похожи на любую звезду, существующую сегодня, они состояли почти исключительно из водорода и Гелия, потому что это были единственные элементы, созданные в большом.
134: Без тяжёлых элементов, без углерода, кислорода, железа газовые облака остывали иначе, фрагментировались иначе, и результатом были чудовищно массивные звезды, некоторые модели.
135: Предсказывают звезды в сотни, а возможно, и в 1000 раз массивнее нашего солнца. Эти звезды горели невероятно ярко. Их поверхностная температура достигала Десятков тысяч градусов их
136: Светимость в миллионы раз превышала светимость солнца, но они платили за эту яркость быстрой смертью через 2 3000000 лет мгновение по космическим меркам они исчерпывали своё ядерное.
137: Топливо и заканчивали жизнь чудовищными взрывами, некоторые из них, возможно, коллапсировали напрямую в чёрные дыры, другие взрывались как сверхновые, невиданной мощности, называемые парное.
138: Стабильными сверхновыми. Взрывы настолько мощные, что они полностью уничтожали звезду, не оставляя даже остатка, и при этом они выбрасывали в окружающее пространство первые тяжёлые.
139: Элементы, которые войдут в состав следующего поколения звёзд планет и в конечном итоге живых существ. Космический рассвет это момент, когда эти первые звезды и первые галактики включили.
140: И начали заливать светом окружающее пространство, ионизируя нейтральный водород вокруг себя этот процесс называется реанизацию ультрафиолетовое излучение первых звёзд.
141: И galactic отрывала электроны от атомов водорода, превращая нейтральный газ в ионизированную плазму, прозрачную для света, Вселенная переходила из непрозрачного состояния в прозрачное из темноты.
142: В sweet это был величайший фазовый переход в истории космоса после самого большого взрыва, и james webb был специально создан для того, чтобы увидеть эту эпоху, его инфракрасные глаза.
143: Были настроены именно на те длины волн, на которые сместился свет первых звёзд и галактик, и вот что он увидел Вселенную, которая уже была проснувшаяся уже яркой, уже сложной, учёные ожидали.
144: Найти слабые мерцающие огоньки, первые робкие искры в океане тьмы вместо этого они нашли уверенный яркий свет, множество источников, уже сформированные галактики, эпоха.
145: Ионизации, согласно данным уэбба, началась раньше и протекала быстрее, чем предсказывали модели. Вселенная перешла из непрозрачного состояния в прозрачное стремительнее, чем мы думали, а это
146: Означает 1 в ранней Вселенной было больше источников ионизирующего излучения, больше звёзд, больше галактик, чем предсказывала наша теория Вселенная была ярче и активнее в своей.
147: И первые сотни миллионов лет, чем мы когда-либо подозревали, и при этом 1 из самых ожидаемых открытий джеймса уэбба все ещё не состоялось звезды 3 популяции, те самые первые звезды вселён.
148: До сих пор не обнаружены напрямую, теоретически они должны иметь уникальную химическую сигнатуру, почти чистый водород и гелий без следов тяжёлых элементов. Их спектры должны быть
149: Характерными и узнаваемыми. Но, несмотря на все усилия и все наблюдения однозначного обнаружения звёзд, попелей 3 нет, это озадачивает, где они, возможно, они существовали настолько Крат.
150: Что их свет просто затерялся на фоне последующих поколений звёзд возможно, они были настолько массивными и короткоживущими, что к моменту, доступному для наблюдения уэбба их уже не осталось, возможно.
151: Переход от 1 поколения звёзд к 2 произошёл невероятно быстро, но в любом случае отсутствие прямого обнаружения первых звёзд остаётся 1 из великих нерешённых загадок и тут
152: Возникает ещё 1 проблема, связанная с ионизацией для того, чтобы ионизировать весь нейтральный водород во Вселенной нужно огромное количество ультрафиолетовых фотонов. Учёные долго лома.
153: Голову над тем, откуда взялись все эти фотоны, так называемая проблема фотонного бюджета, первоначально считалось, что основной вклад вносили массивные галактики и квазары ядра галактик.
154: С активными сверхмассивными чёрными дырами, но данные джеймса уэбба показали нечто неожиданное основную роль в реанизацию играли маленькие многочисленные галактики множество.
155: Небольших галактик, каждая из которых протекала, выпускала ионизирующее излучение через пары в своей межзвёздной среде новые данные указывают на то, что ранние галактики теряли.
156: Значительно больше ионизирующего излучения, чем считалось ранее, их газовые оболочки были не столь непроницаемы, как предсказывали модели, ионизирующие фотоны просачивались наружу залива.
157: Межгалактическое пространство и разгоняя тьму. И вот тут мы подходим к вопросу, который будоражит умы а не нужно ли нам пересмотреть возраст Вселенной в настоящее время принято считать.
158: Что Вселенной 13 целых и 8/10 миллиарда лет, это число получено из измерений космического микроволнового фонового излучения спутником планк в рамках стандартной модели лямбда.
159: C dm но если галактики формировались раньше и быстрее, чем мы думали, если к моменту, когда Вселенной было 300000000 лет, уже существовали массивные зрелые структуры, то не.
160: Означает ли это, что Вселенная старше, чем мы думаем, что ей нужно было больше времени, чтобы произвести то, что мы наблюдаем, это 1 из возможных объяснений, и оно имеет глубокие связи с дру?
161: Другой великой загадкой современной космологии, так называемым хабловски напряжением хабловски напряжение это расхождение между 2 способами измерения скорости расширения Вселенной.
162: Через постоянную хаббла. Если вы измеряете расширение, наблюдая близкие объекты, цефеиды сверхновые, типа 1 типа, вы получаете значение около 73 километров в секунду на
163: Мегапарсек, но если вы рассчитываете постоянную хабла на основе реликтового излучения, то есть из наблюдений ранней Вселенной, вы получаете около 67 с половиной километров в секунду.
164: На мегапарсек разница может показаться небольшой, но с учётом точности современных измерений она статистически значима оба метода проверены и перепроверены множество раз оба дают.
165: Устойчивые, воспроизводимые результаты, и они не совпадают. Это означает, что что-то не так либо с нашим пониманием ранней Вселенной, либо с нашим пониманием поздней Вселенной, либо с обоими.
166: И вот что сделал джеймс вэб, он не разрешил это противоречие. Он его подтвердил. Используя свою превосходную разрешающую способность. Вэб наблюдал те же самые цефеиды, пульсирующие звезды. Я
167: Яркость которых позволяет определять расстояние в далёких галактиках, и подтвердил, что измерения хаббла не были ошибкой, вызванной наложением звёзд или недостаточным разрешением цифры верны.
168: Расхождение реально, и если расхождение реально, то наша модель Вселенной не полна, что-то упущено, какой-то физический процесс, какой-то компонент Вселенной, какое-то фундаментальное свойство.
169: Реальности, о котором мы не подозреваем, и это непосредственно связано с данными джей дубль эсти оо ранних галактиках, возможно, та же самая неизвестная физика, которая вызывает Хаблов.
170: Напряжение ответственно, и за существование невозможно массивных ранних галактик. Возможно, мы стоим на пороге открытия чего-то фундаментально нового. А теперь давайте поговорим о пустоте.
171: О настоящей пустоте, не о метафорической, не о философской, да отарам реальных физических структурах во Вселенной, которые называются космическими войдами, потому что когда james webb заглянул
172: В эти вайды то, что он обнаружил, добавило ещё 1 слой к растущей загадке. Вселенная неоднородна. Если вы отступите достаточно далеко и посмотрите на распределение галактик в пространстве, вы увиди.
173: Неравномерную россыпь, а сложную иерархическую структуру галактики группируются в скопления скопления, соединены длинными нитями филаментами, состоящими из тысяч галактик вы
174: В линии, протянувшиеся на сотни миллионов световых лет, а между этими филаментами огромные пустые пространства войды, области, в которых почти нет галактик, почти нет вещества почти.
175: Нет, ничего. Эта структура в целом напоминает губку или паутину, космическую паутину, филаменты это нити этой паутины, узлы, где нити пересекаются, это скопление галактик.
176: Промежутки между нитями это войды. Это крупнейшая известная структура во Вселенной, и масштаб этих войдов поражает войд волопаса. 1 из самых известных имеет диаметр около 330.
177: 5000000 световых лет 330000000 световых лет почти абсолютной пустоты свет, путешествующий со скоростью 300000 километров в секунду, потратил бы 303.
178: Миллионов лет только на то, чтобы пересечь это пустое пространство. Внутри Войда волопаса есть только около 60 галактик. Жалкая Горстка по сравнению с тысячами, которые
179: Вы нашли бы в аналогичном объёме пространства в более населённом регионе Вселенной, когда учёные впервые обнаружили вой 2 лапаса в 1981 году 1 из
180: Астрономов воскликнул если за 1000000 лет звезды в этом Войде построят межгалактические корабли и отправятся в путешествие, они все равно могут не узнать, что существуют другие галактики это Пуга.
181: Мысль. Но вой 2 лапаса это не единственный и не самый впечатляющий пример. Есть свидетельство того, что мы сами. Наша галактика, млечный путь и наше ближайшее космическое окружение.
182: Можем находиться внутри гигантского Войда так называемого Войда кейби си, названного по инициалам, открывших его исследователей, этот void может иметь диаметр до 2.
183: Миллиардов световых лет, если это подтвердится, это означало бы, что плотность материи в нашем непосредственном космическом окружении ниже среднего по Вселенной, и это могло бы частично объяснить.
184: Хаббловское напряжение если мы находимся в яме плотности, локальная скорость расширения может быть выше средней. И есть ещё 1 загадка, связанная с войдами, холодное пятно в реликтовом излуче.
185: Том самом древнем свете, оставшемся от ранней Вселенной, есть 1 аномалия, которая не даёт покоя космологам в созвездии эридана находится область, которая примерно на 70.
186: Micro Кильвандер окружающего фона. Это может показаться ничтожным 70 миллионных долей градуса, но в контексте реликтового излучения, которое поразительно однородно, это
187: Огромное отклонение это холодное пятно не вписывается в стандартные модели. 1 из объяснений наличие гигантского супервоина на луче зрения, который гравитационно охладил.
188: Проходящие через него фотоны реликтового излучения через так называемый эффект Сакса вольфа, но измерения войдов в этом направлении не показали достаточно большого и глубокого Войда, чтобы объяснить аномалии.
189: И вот тут начинаются самые экзотические гипотезы 1 из них предполагает, что холодное пятно это синяк на ткани нашей Вселенной, оставленный столкновением с другой Вселенной Нара.
190: Этапах существования. Если наша Вселенная является 1 из множества пузырей в бесконечном мультиверсе, то столкновение 2 таких пузырей оставило бы характерный след на реликтовом.
191: Излучение круговую область с аномальной температурой, именно такую, как холодное пятно, это звучит как научная фантастика, но это серьёзная гипотеза, опубликованная в рецензируе.
192: Научных журналах, и хотя она далека от подтверждения, сам факт её существования показывает, насколько далеко зашли космологии в попытках объяснить то, что мы наблюдаем, когда стандартные объясне.
193: Не работают учёные вынуждены рассматривать нестандартные, вплоть до столкновения Вселенных, и вот что обнаружил джеймс вэб, когда направил свои инфракрасные глаза в самые пустые области.
194: Вселенной, даже в самых пустых войдах в регионах, где, по всем данным, не должно было быть почти ничего телескоп нашёл далёкие древние галактики, слабые, изолированные, лишённые обычного
195: Галактического окружения, но существующие эти войдовое галактики представляют особый интерес, потому что они развивались в изоляции без взаимодействий и слияний с соседями, которые определяют
196: Эволюцию галактик в более плотных средах они подобны островам, отрезанным от материка, на которых эволюция идёт своим уникальным путём. Изучая их, мы можем понять, как формируются.
197: И развиваются галактики без влияния окружающей среды в чистом, изолированном виде. Но уэбб сделал ещё кое-что поразительное в контексте крупномасштабной структуры он
198: Космическую паутину в инфракрасном свете с беспрецедентной детализацией филаменты из галактик, соединяющие скопления, стали видны с такой чёткостью, которая была недоступна.
199: Никакому предыдущему инструменту. И при этом обнаружилось, что космическая паутина начала формироваться невероятно рано протоскопления галактик зародыши будущих гигантских скоплений были
200: Найдены на таких ранних этапах, что это снова Ставило вопрос как Вселенная успела создать столь сложную крупномасштабную структуру за столь короткое время это как обнаружить полностью сплетённую паутину.
201: Через секунды после рождения паука паутина требует времени, космическая паутина тоже, и это подводит нас к ещё 1 тревожной теме структурам, которые, кажется, нарушают.
202: 1 из фундаментальных принципов космологии космологический принцип гласит, что в достаточно больших масштабах Вселенная однородна и изотропна это означает, что она выглядит примерно одинаково.
203: Откуда бы вы на неё не смотрели и в каком бы направлении не посмотрели, это не значит, что на малых масштабах нет неоднородностей. Конечно, есть звезды, галактики, скопления войды, но.
204: На достаточно большом масштабе, согласно принципу, все это усредняется, и Вселенная становится однородной этот масштаб называется масштабом конца великости и оценивается примерно в 300 400.
205: Мегапарсек, то есть около миллиарда световых лет, все, что меньше этого масштаба, может быть неоднородным. Все, что больше должно быть однородным. Но вот проблема, мы находим структуры
206: Которые больше этого масштаба значительно больше. Гигантская дуга, обнаруженная в 2021 году, простирается на 3,3 миллиарда световых лет. Великая
207: Стена геркулеса и северной короны. Возможно, крупнейшая известная структура во Вселенной имеет размер около 10 миллиардов световых лет. 10 миллиардов световых лет. Это больше 5.
208: Части диаметра наблюдаемой Вселенной. Структура такого масштаба не должна существовать. Если космологический принцип верен, она слишком велика. Вселенная не должна иметь предпочтительных на
209: Авлений или особых мест на таких масштабах, но эти структуры существуют, и james webb продолжает вносить свой вклад в эту головоломку, обнаруживая все новые крупномасштабные структуры.
210: И подтверждая, что раннее формирование космической паутины было более выраженным, чем предсказывали модели, если космологический принцип неверен, если Вселенная неоднородна даже.
211: На самых больших масштабах это имеет колоссальные последствия для всей космологии, потому что космологический принцип это не просто эстетическое предположение, это фундамент, на кото
212: Котором построены уравнения фридмана, описывающие расширение Вселенной. Если фундамент трещит, трещит все здание, теперь давайте поговорим о самых загадочных и пугающих компонентах Вселенной от
213: Тёмной материи и тёмной энергии, потому что здесь джеймс вебб раскрыл нечто, от чего у Физиков по настоящему холодеет кровь. Начнём с тёмной материи 85% всей материи.
214: Вселенной невидимы, мы не можем её увидеть, потрогать, обнаружить напрямую каким-либо существующим прибором, она не излучает свет, не поглощает его, не рассеивает она взаим.
215: Взаимодействует с обычной материей только через гравитацию, и тем не менее мы абсолютно уверены в её существовании. Доказательства неопровержимы и многочисленны. Во первых, кривые вращения галактик
216: Звезды на периферии спиральных галактик движутся значительно быстрее, чем следовало бы из массы видимого вещества единственное объяснение там есть дополнительная невидимая масса удер.
217: Их на орбитах во вторых, гравитационное линзирование свет от далёких галактик изгибается невидимой массой на переднем плане гораздо сильнее, чем может объяснить 1.
218: Видимая материя в третьих, структура реликтового излучения паттерн крошечных температурных флуктуаций в реликтовом фоне идеально соответствует моделям, включающим тёмную материю, и не
219: Может быть объяснён без неё в четвёртых, динамика скоплений галактик галактики в скоплениях движутся так быстро, что без дополнительной невидимой массы скопления давно бы распались, джеймс.
220: Свэб стал мощнейшим инструментом для изучения тёмной материи через гравитационное линзирование, когда свет далёких галактик проходит мимо массивного скопления галактик, на переднем плане гравитация.
221: Этого скопления изгибает свет, словно гигантская космическая линза. Далёкие галактики при этом искажаются, растягиваются в дуги, а иногда даже создают множественные изображения 1 и
222: Того же объекта по форме этих искажений можно восстановить распределение массы в линзирующей, включая невидимую тёмную материю и снимки веба с их беспрецедентной чёткостью.
223: Глубиной позволяют строить карты тёмной материи с невиданной ранее детализацией каждая изогнутая дуга на глубоком снимке вэба это не просто красивая картинка, это строка данных, описывающая
224: Невидимую массу, которая изогнула этот свет, и когда учёные составили эти карты, они увидели нечто тревожное распределение тёмной материи, которое открыл уэбб, не всегда совпадает.
225: С предсказаниями нашей стандартной модели холодной тёмной материи существует несколько давних проблем, которые данные уэбба обостряют проблема каспа и ядра компьютерные симуляции.
226: Предсказывают, что Тёмная материя должна концентрироваться в плотные острые пики каспы в центрах галактик, но наблюдения многих реальных галактик, особенно карликовых, показывают более пологие.
227: Размытые распределения ядра проблема недостающих спутников симуляции предсказывают, что вокруг такой галактики, как наш млечный путь, должно обращаться гораздо больше карликовых Галак.
228: Спутников, чем мы реально наблюдаем, куда делись остальные. Проблема слишком больших, чтобы провалиться. Некоторые предсказанные гала тёмной материи настолько массивны, что в них
229: Обязательно должны были образоваться видимые галактики, но этих галактик нет james webb с его способностью обнаруживать чрезвычайно тусклые карликовые галактики и картографировать тёмную материю в далее.
230: Скоплениях вносит новые данные в каждую из этих проблем. И эти данные не упрощают картину, они её усложняют. Возможно, Тёмная материя не такая холодная, как мы думали, холодная.
231: Тёмная материя это частицы, движущиеся медленно по сравнению со скоростью света. Но если частицы тёмной материи имеют некоторую тёплую компоненту, если они движутся быстрее, это
232: Мыло бы мелкомасштабные структуры и могло бы объяснить наблюдаемые расхождения существуют и более радикальные альтернативы модифицированная гравитация или манд теория, предполагающая
233: Что тёмной материи не существует вовсе, а вместо этого закон гравитации ньютона нуждается в модификации на больших масштабах м. Унд удивительно хорошо объясняет кривые вращения.
234: Galactic, но испытывает серьёзные трудности с объяснением динамики скоплений и структуры реликтового излучения, данные вэба добавляют новые ограничения и тесты для всех этих конкурирующих.
235: Теорий, но если Тёмная материя это загадка, то Тёмная энергия это ужас. 68% Вселенной состоит из чего-то, что мы называем тёмной энергией, и мы понять,
236: Не имеем, что это такое. Единственное, что мы знаем наверняка Тёмная энергия заставляет Вселенную расширяться с ускорением в 1998 году.
237: 2 независимые команды астрономов, наблюдая далёкие сверхновые типа 1 а обнаружили, что расширение Вселенной не замедляется, как ожидалось, под действием гравитации, а ускоряется галактики.
238: Разлетаются друг от друга все быстрее и быстрее. Это открытие принесло солу перлмуттер, брайану шмидту и адаму рису нобелевскую премию по физике в 2011 году, но до сих пор
239: Никто не знает, что именно вызывает это ускорение, простейшее объяснение космологическое, постоянное, введённое эйнштейном в его уравнение общей теории относительности это постоя.
240: На плотность энергии, пронизывающая все пространство по мере расширения Вселенной, создаётся новое пространство и с ним новая Тёмная энергия, которая толкает расширение дальше. Но это
241: Объяснение создаёт собственные чудовищные проблемы, о которых мы поговорим позже джеймс вэб играет критическую роль в измерении скорости расширения Вселенной, используя цефеиды и сверхновые.
242: Типа 1 а как стандартные свечи объекты с известной истинной яркостью, по которой можно определить расстояние вэб подтвердил результаты предыдущих измерений с более высокой точностью и как?
243: Как я уже говорил, он подтвердил хабловски напряжение 2 метода измерения локальный и космологический дают разные результаты, и это расхождение реально, это не ошибка измерений, это
244: Не систематическая погрешность это указание на то, что в нашей модели Вселенной чего-то не хватает. И вот тут мы подходим к 1 из самых волнующих и потенциально революционных откры.
245: Последних лет данные инструмента десси спектроскопического инструмента тёмной энергии, работающего с наземными телескопами и дополняющего наблюдения, оба начали показывать нечто.
246: Необычное. Есть указания пока предварительные, пока неокончательные, но статистически значимые на то, что Тёмная энергия может быть непостоянной, что она может меняться со временем, что
247: Она может ослабевать. Задумайтесь, что это означает, если Тёмная энергия постоянна, Вселенная будет расширяться с ускорением вечно галактики за пределами нашей локальной группы со временем.
248: Исчезнут за горизонтом событий унесённые расширением, Вселенная станет все темнее, все холоднее, все пустее, звезды погаснут, чёрные дыры испарятся.
249: И в конечном итоге через невообразимо далёкое будущее останется лишь безбрежная пустота с несколькими рассеянными фотонами при температуре, асимптотически приближающейся к абсолютному нулю, это.
250: Тепловая смерть самый вероятный сценарий конца Вселенной при постоянной тёмной энергии. Но если Тёмная энергия ослабевает, все меняется, если в будущем Тёмная энергия станет достаточно слабой или.
251: Даже изменит знак гравитация возьмёт верх. Расширение замедлится, остановится, а затем обратится вспять, Вселенная начнёт сжиматься, галактики начнут сближаться температура.
252: Будет расти и в конечном итоге вся материя и энергия сколлапсируют обратно в 1 точку большое сжатие, зеркальное отражение большого взрыва, а некоторые модели предполагают, что
253: За большим сжатием может последовать новый большой взрыв новая Вселенная, рождённая из пепла старой, циклическая Вселенная, пульсирующая между расширением и сжатием, рождением и смертью бес.
254: Конечно, есть и другой, более пугающий сценарий если Тёмная энергия не ослабевает, а усиливается если её плотность растёт со временем, то в далёком будущем она станет настолько сильной.
255: Что преодолеет не только гравитацию, но и все остальные силы сначала распадутся скопления галактик, затем отдельные галактики, потом звёздные системы, затем планеты, затем сами.
256: Атомы и в финальный момент субатомные частицы, вся материя во Вселенной будет буквально разорвана на фундаментальные компоненты расширяющимся пространством это сценарий большого разрыва, и он
257: Настоящему ужасает, мы теперь вступили на территорию, которая не даёт спать нобелевским лауреатам 95% Вселенной невидимы, а те 5%, которые мы можем видеть, ведут.
258: Себя так как мы не можем объяснить. Если вы все ещё здесь, если вы следите за этим путешествием, значит, вы обладаете настоящим научным любопытством, нажмите на кнопку. Нравится?
259: Это поможет этому видео добраться до других любопытных Умов и напишите в комментариях, что вы думаете, Тёмная энергия уничтожит Вселенную или спасёт её, но мы ещё даже не добрались до са.
260: Самого страшного открытия, потому что, когда james webb заглянул в раннюю Вселенную, он увидел не только невозможно массивные галактики, он увидел монстров, сверхмассивные чёрные дыры и они
261: Были там, где их быть не должно Чёрная дыра это область пространства, в которой гравитация настолько сильна, что ничто, даже свет, не может её покинуть, граница этой области, горизонт событий.
262: Это буквальная точка невозврата все, что пересекает горизонт событий, навсегда отрезано от остальной Вселенной, чёрные дыры образуются, когда массивные звезды исчерпывают ядерное топливо.
263: И коллапсирует под действием собственной гравитации типичная Чёрная дыра звёздной массы имеет массу в несколько несколько Десятков раз больше массы солнца, но в центр
264: Большинства массивных галактик скрываются монстры иного порядка, сверхмассивные чёрные дыры с массами в миллионы и миллиарды солнечных масс в центре нашего млечного пути.
265: Находится стрелец, а. Сверхмассивная Чёрная дыра с массой около 4000000 солнц в центре галактики м 87 та самая Чёрная дыра, 1 изображение которой было полу.
266: Получено в 2019 году телескопом горизонта событий. Масса составляет 6 с половиной миллиардов солнц. Это монстры, гравитационные левиафаны, управляющие. Судь.
267: Целых галактик. И вот что обнаружил джеймс вебб сверхмассивные чёрные дыры существовали в невероятно ранней Вселенной чёрные дыры с массами, миллионы и десятки миллионов солнечных масс.
268: Были найдены в галактиках, существовавших менее чем через миллиард лет после большого взрыва, а некоторые менее чем через 500000000 лет. И это создаёт колоссальную проблему, которую
269: Учёные называют проблемой семян чёрных дыр дело в том, что чёрные дыры растут, поглощая окружающее вещество, газ, пыль, звезды все это падает на чёрную дыру и увеличивает её.
270: Массу, но этот процесс имеет естественный предел. Когда материя падает на чёрную дыру, она нагревается до чудовищных температур и начинает излучать. Это излучение оказывает давление на падающую мате.
271: Отталкивая её прочь, при определённой скорости акреции давление излучения уравновешивает гравитационное притяжение, и дальнейший рост останавливается это максималь.
272: Скорость роста называется пределом эддингтона. И вот расчет, который убивает все стандартные модели, если вы начнёте с чёрной дыры звёздной массы, скажем, 10 солнечных
273: Mass образовавшиеся от коллапса 1 звезды и позволите ей расти с максимально возможной скоростью на пределе эддингтона непрерывно, без перерывов в течение 500000000 лет она.
274: Все равно не достигнет массы в миллионы солнц, не хватит времени, математика не сходится, чёрные дыры, которые нашёл вэб, слишком тяжелы для своего возраста даже при максимально благоприятных.
275: Условиях роста это означает 1 из 2 либо эти чёрные дыры росли быстрее предела эддингтона, что теоретически возможно в определённых условиях, но требует экстремальных.
276: И маловероятных обстоятельств либо они начали не с маленьких звёздных семян, а с чего-то гораздо более массивного, и тут появляются альтернативные теории 1 прямой Кола.
277: В определённых условиях при наличии мощного ультрафиолетового излучения, подавляющего формирование молекулярного водорода и, следовательно, звёздообразования, огромное облако.
278: Газа массой в десятки или сотни тысяч солнечных масс может сколлапсировать напрямую в чёрную дыру, минуя стадию звезды, это создало бы семена массой в десятки, сотни.
279: Тысяч солнечных масс, которым затем нужно было бы вырасти лишь в 100000 раз, что уже вписывается в доступное время 2 первичные чёрные дыры, теоретически в первые
280: Мгновения после большого взрыва, флуктуации, плотности могли быть настолько сильными, что некоторые области сколлапсировали в чёрные дыры без всякой звёздной эволюции, эти первичные чёрные.
281: Дыры могли бы иметь широкий диапазон масс и послужить семенами для последующего роста. 3. Каскадные слияния в плотных звёздных скоплениях. Чёрные дыры могли бы
282: Сталкиваться и сливаться друг с другом, быстро набирая массу через последовательность слияний, каждое слияние удваивало бы массу, и геометрический рост мог бы быстро привести к образованию чёрных дыр.
283: Промежуточной массы, которые затем выросли бы до сверхмассивных. Данные вэба, по видимому, благоприятствуют сценарию прямого коллапса, но окончательный ответ ещё не получен и к этой проблеме.
284: Добавляется ещё 1 многие из этих ранних чёрных дыр перемастером ны относительно своих галактик хозяев в местной Вселенной существует хорошо установленная корреляция между массой сверх.
285: Массивной чёрной дыры и свойствами её галактики так называемая м. Сигма зависимость, более массивные галактики содержат более массивные чёрные дыры, и соотношение между ними удивительно.
286: Устойчиво, но в ранней Вселенной джеймс вэб обнаружил чёрные дыры, которые непропорционально велики для своих галактик. Они слишком тяжелы, как будто Чёрная дыра выросла бы.
287: Быстрее, чем галактика вокруг, это переворачивает традиционное представление о соотношении галактик и чёрных дыр 1 из самых замечательных примеров является джиэн стет 1.
288: Неё.
289: Быстрее, чем галактика вокруг неё, это переворачивает традиционное представление о соотношении галактик и чёрных дыр 1 из самых замечательных примеров является джиэн стет 1.
290: 1 из самых далёких известных галактик, наблюдавшаяся ееще хабблом, но детально изученная уэббом спектроскопия уэбба, показала, что g. And that 11 содержит активное галактиче.
291: Ядро, растущую сверхмассивную чёрную дыру с массой в миллионы солнечных масс, и это при том, что Вселенной в момент наблюдения было всего около 430000000 лет химичес.
292: Состав Газа вокруг ядра g. And that 11 оказался необычным он обогащён азотом, что может указывать на необычные звёздные популяции или на экзотические процессы вблизи.
293: Чёрной дыры. Возможно, мы наблюдаем семя сверхмассивной чёрной дыры в процессе бурного роста, ловим его на месте преступления, так сказать. И тут мы подходим к по настоящему револю.
294: Ционной идея, которую данные уэбба начинают поддерживать, традиционно считалось, что сначала формируются галактики, а затем в их центрах постепенно вырастают чёрные дыры, но данные
295: Эба все больше указывают на то, что в ранней Вселенной могло быть наоборот сначала Чёрная дыра, потом галактика чёрные дыры могли формироваться раньше своих галактик и фактически.
296: Строить их обратная связь от активного галактического ядра, мощные джеты, ветры излучения могла регулировать и стимулировать звёздообразование в окружающем Газе, формируя гала.
297: Тику вокруг центральной чёрной дыры это проблема курицы и яйца галактической астрономии, и вэб даёт все больше свидетельств в пользу того, что яйцо Чёрная дыра было 1, но возмо
298: Можно самым интригующим открытием уэбба в контексте чёрных дыр стали так называемые маленькие красные точки это таинственный новый класс объектов, обнаруженный в данных уэбба компактные красные.
299: И неожиданно многочисленные в ранней Вселенной, они выглядят как крошечные точки красного света на Глубоких снимках, и первоначально их природа была загадкой постепенно стало ясно, что большинство из них
300: Их, вероятно, представляют собой сильно запылённые активные галактические ядра, чёрные дыры, окружённые плотными облаками пыли, которые поглощают и переизлучают свет в инфракрасном диапазоне.
301: Их количество шокирует маленьких красных точек оказалось значительно больше, чем кто-либо мог предположить это означает, что ранняя Вселенная была буквально кишела.
302: Массивными чёрными дырами их было гораздо больше, чем предсказывали все существующие модели это бросает вызов каждой теории формирования и роста чёрных дыр и дискуссия об истинной природе.
303: Маленьких красных точек продолжается. Некоторые учёные полагают, что часть из них может быть не чёрными дырами, а экстремально компактными галактиками с интенсивным звёздообразованием, но даже
304: В этом случае их существование и количество остаются загадкой, и вот мы подходим к вопросу, который неизбежно возникает после всех этих открытий вопросу, который звучит в каждом заголовке.
305: В каждом комментарии, в каждом обсуждении, опровергает ли james webb теорию большого взрыва давайте разберёмся в этом честно, без сенсаций и без упрощений ответ нет james webb.
306: Не опровергает большой взрыв, но и это важное, но он бросает серьёзный вызов конкретным деталям нашей стандартной космологической модели, и здесь критически важно понимать разницу теория.
307: Большого взрыва. Это общая концепция, согласно которой Вселенная возникла из чрезвычайно горячего плотного состояния и с тех пор расширяется и остывает доказательство этой
308: Общей концепции колоссальны и неопровержимы расширение Вселенной, наблюдаемое через красное смещение галактик, космическое микроволновое фоновое излучение, буквальное свечение молодой.
309: Горячей Вселенной, первичный нуклеосинтез, предсказанное и наблюдаемое соотношение Лёгких элементов, созданных в первые минуты, и эволюция крупномасштабной структуры ничто из того, что обнаружил джей.
310: Не противоречит этим фундаментальным наблюдениям Вселенная расширяется реликтовое излучение, существует соотношение водорода Гелия и дейтерия соответствует предсказаниям. Большой взрыв.
311: Не опровергнут, но лямбда cdm стандартная модель, описывающая конкретные параметры и процессы внутри этой общей концепции, это другое дело лямбда cdm, говорит нам.
312: Конкретно, как быстро формировались галактики, как росли чёрные дыры, как протекала риони ция, каково значение постоянной хаббла, каковы свойства тёмной материи и тёмной энергии и
313: Именно эти конкретные предсказания сталкиваются с данными уэбба модель говорит галактики такой массы не могли существовать через 300000000 лет после большого взрыва уэбб отвечает.
314: А вот они стоят, полюбуйтесь. Модель говорит, сверхмассивные чёрные дыры не могли вырасти так быстро. Уэбб отвечает а вот они выросли, модель, говорит, постоянная хаббла должна.
315: Должна быть одинаковой при всех методах измерения вэб отвечает а вот не одинаково это не крах фундаментальной теории, это нормальный, здоровый научный процесс модели уточн.
316: Меняются, пересматриваются, дополняются по мере поступления новых данных. Так работает наука ньютоновская механика не была опровергнута общей теорией относительности, она была включена в более широ.
317: Теорию как частный случай точно также лямбда cdm, вероятно, не будет опровергнута она будет расширена, дополнена новой физикой, модифицирована для учёта того, что мы.
318: Теперь знаем, но масштаб необходимых модификаций может оказаться значительным. Давайте кратко рассмотрим, что конкретно нужно пересмотреть временные рамки формирования галактик.
319: Определённо нуждаются в ревизии механизмы формирования семян чёрных дыр, требуют новой физики или, как минимум, существенно обновлённых моделей постоянная хаббла и связанная с ней физика.
320: Можно объяснить хабловски напряжение возможно через введение новых компонентов в модель космологический принцип может потребовать смягчения или пересмотра в свете обнаружения сверхкрупных структур.
321: Свойства тёмной материи, возможно, более сложные, чем простая холодная Тёмная материя эффективность звёздообразования в ранней Вселенной значительно выше, чем предполагалось, природа тёмной энергии.
322: Возможно, непостоянная величина существуют и более радикальные альтернативные космологические модели, которые время от времени привлекают внимание в контексте открытий уэбба.
323: Гипотеза уставшего света предположение о том, что красное смещение вызвано не расширением Вселенной, а потерей энергии, фотонами на длинных дистанциях, была предложена ещё в 1920.
324: 9 году. Но данные уэбба фактически помогают её опровергнуть. Если бы красное смещение было вызвано усталостью фотонов, изображения далёких галактик были бы размытыми, а время
325: Характеристики переменных объектов не зависели бы от красного смещения уэбб наблюдает чёткие, не размытые изображения далёких галактик и подтверждает зависимость временных масштабов.
326: От красного смещения все в полном соответствии с расширением Вселенной и в полном противоречии с гипотезой уставшего света модель стационарной Вселенной, предложенная фредом хойлом Германом.
327: Blondie и томасом голдом в 1948 году предполагала, что Вселенная не имеет начала и конца, а постоянно генерирует новое вещество, поддерживая постоянную среднюю
328: Плотность при расширении эта модель была опровергнута открытием реликтового излучения в 1965 году и данные вэба, показывающие явную эволюцию гала.
329: Практик со временем полностью несовместимы с идеей стационарной Вселенной плазменная космология, маргинальная теория, отвергающая большой взрыв и объясняющая наблюдаемые явления электрическими.
330: И магнитными процессами в плазме не принимается подавляющим большинством научного сообщества и не способно объяснить реликтовое излучение, первичный нуклеосинтез и многие другие наблюдения подтвержде.
331: И расширенные уэббом, но есть и более серьёзные альтернативные модели, заслуживающие внимания. Модель циклической Вселенной большой отскок предполагает, что большой взрыв не был.
332: Абсолютным началом, а лишь фазой в бесконечном цикле расширений и сжатий Вселенная расширяется, достигает максимума, сжимается обратно в сверхплотное состояние и снова.
333: Вскакивает в новый цикл расширения это элегантно решает проблему начала, и вопрос о том, что было до большого взрыва, но создаёт свои теоретические трудности конформная цикличес.
334: Космология роджера пенроза си си си предлагает ещё более экзотический вариант. Каждый цикл Вселенной заканчивается бесконечным расширением и тепловой смертью, после которой, когда всякая
335: Массивная материя распалась, а все чёрные дыры испарились, Вселенная теряет свою временную шкалу и становится конформно эквивалентной очень маленькой горячей Вселенной. То есть
336: Новому большому взрыву 1 Ион сменяется другим, и так бесконечно пенроз утверждал, что нашёл следы предыдущих Ионов в паттернах реликтового излучения концентрические кольца.
337: Которые он интерпретирует как отпечатки столкновений сверхмассивных чёрных дыр в предыдущем эоне эти утверждения остаются спорными и не являются общепринятыми, но сама теория математически
338: Строга экпиротический модель, вдохновлённая теорией струн, предполагает, что наша Вселенная это трёхмерная Брана, мембрана, плавающая в многомерном пространстве, большой взрыв в
339: Этой модели результат столкновения 2 бран это элегантная конструкция, но пока не имеет прямых наблюдательных подтверждений. Интересно, что данные вэба взаимодействуют с каждой из этих моделей.
340: По разному ранняя сложность Вселенной может быть более естественной в некоторых альтернативных сценариях, чем в стандартной лямбда сиди м. Но ни 1 альтернативная модель пока.
341: Не объясняет все наблюдение лучше, чем модифицированная стандартная модель большинство учёных по прежнему считают, что лямда си Дим лучшая имеющаяся рамка, но нуждающаяся.
342: В существенном обновлении и тут неизбежно возникает вопрос о мультивселенной если параметры нашей Вселенной выглядят тонко настроенными для существования жизни, если изменение любой фундамент.
343: Тальной константы на ничтожную величину привело бы к Вселенной без звёзд, без планет, без химии, без жизни, то, как это объяснить, 1 из наиболее обсуждаемых объяснений.
344: Бесконечное множество Вселенных с разными параметрами, и мы, естественно, оказались в 1 из тех, которая допускает наше существование не потому, что наша Вселенная особая, а просто
345: Потому что в других нас не было бы, чтобы задавать этот вопрос, существуют разные уровни мультивселенной, классифицированные космологом Максом тегмарка 1 уровень за пределами нашего косми.
346: Горизонта существуют другие регионы с теми же законами физики, но с другими начальными условиями, другим расположением галактик, других цивилизаций это наиболее консервативный вариант.
347: И фактически следует из стандартной космологии с инфляцией 2 уровень, разные регионы пространства пережили разные этапы инфляции и имеют разные эффективные законы физики, разные, констан.
348: Разные частицы. Каждый такой регион отдельная Вселенная со своими правилами, 3 уровень, многомировая интерпретация квантовой механики. Каждый квантовый выбор создаёт ветвление.
349: Реальности и все возможные исходы реализуются в параллельных мирах. 4 уровень. Вся математика физически реализована, каждая математически непротиворечивая структура существует как
350: Отдельная Вселенная может ли james webb предоставить доказательства за или против мультивселенной прямые доказательства почти наверняка нет мультивселенная по определению находится за.
351: Пределами нашей наблюдательной досягаемости, но косвенные свидетельства, возможно, холодное пятно в реликтовом излучении, о котором мы уже говорили, остаётся 1 из немногих наблюдательных.
352: Кандидатов на след другой Вселенной, если дальнейшие наблюдения уэбба и других инструментов исключат все стандартные объяснения холодного пятна экзотические гипотезы, включая столкновении.
353: С другой Вселенной станут более весомыми, но даже в этом случае доказательство будет косвенным и спорным, и есть фундаментальная философская проблема является ли?
354: Вообще научной гипотезой, если её нельзя в принципе опровергнуть наблюдениями, соответствует ли она критерию фальсифицируемости, который многие философы науки считают необходимым для научной.
355: Теории это активная и глубокая дискуссия, в которой нет консенсуса некоторые учёные считают мультивселенную неизбежным следствием хорошо обоснованных физических теорий.
356: Инфляции и теории струн и, следовательно, легитимной научной гипотезой, даже если она не поддаётся прямой проверке, другие считают её ненаучной спекуля.
357: Инфляции, замаскированной под физику, джеймс вэб не разрешит этот спор, но его данные о свойствах ранней Вселенной накладывают ограничения на модели инфляции, которые, в свою очередь, опре
358: Определяют, является ли мультивселенная неизбежной, а что было до большого взрыва это вопрос, на который физика пока не может дать определённого ответа в рамках стандартной модели этот вопрос.
359: Даже не имеет смысла. Если время возникло вместе с большим взрывом, то до не существует как севернее северного полюса. Но это не останавливает теоретиков. Некоторые модели предполагают, что
360: До большого взрыва было ничто, но даже ничто в квантовой механике не является по настоящему пустым квантовые флуктуации могут спонтанно порождать Вселенные из
361: Ничего, другие модели предполагают предыдущую Вселенную, циклическую или сжавшуюся до нашего взрыва, третьи предполагают вечную инфляцию, бесконечное расширяющееся пространство.
362: В котором наша Вселенная лишь 1 из бесконечного множества пузырей джеймс вэб не может видеть сквозь большой взрыв. Реликтовое излучение является нашей стеной нашим.
363: Пределом наблюдений, но, раскрывая детали первых мгновений после большого взрыва с беспрецедентной точностью, он ограничивает модели того, что могло быть до косвенно шаг за
364: Шагом наблюдение за наблюдением мы приближаемся к ответу на вопрос, который люди задают сначала времён, а теперь давайте сменим масштаб и поговорим о том, что james webb делает не только в да.
365: Далёком космосе, но и в нашем космическом дворе, потому что помимо заглядывания в глубины Вселенной, уэбб совершает революцию в науке об экзопланетах планетах, обращающихся вокруг других.
366: Звёзд, и это имеет прямое отношение к самому будоражащему вопросу человечества. Одиноки ли мы? Джеймс вэб обладает уникальной способностью, которая делает его непревзойдённым инструментом для
367: Изучение экзопланет транзитная спектроскопия, когда планета проходит перед своей звездой, совершает транзит. Крошечная часть звёздного света проходит сквозь атмосферу планеты разли.
368: Молекулы в атмосфере поглощают свет на определённых длинах волн оставляя характерные отпечатки пальцев в спектре, анализируя эти отпечатки, можно определить химический состав атмосферы экзопл.
369: Нет, не летая к ней, уэбб может обнаруживать воду, углекислый газ, метан, аммиак и многие другие молекулы в атмосферах далёких миров, и уровень чувствительности беспрецедентен.
370: Впервые мы можем анализировать атмосферы планет размером с землю 1 из главных целей уэбба является система траппистское, которой обращаются 7 планет размером.
371: Землю, 3 из которых находятся в зоне обитаемости, на расстоянии от звезды, где температура позволяет существовать жидкой воде на поверхности, система трепес 1 расположена относительно близко.
372: Всего в 40 световых годах от нас, что делает её идеальной мишенью для наблюдений веба и результаты начали поступать наблюдения планеты, треписано ближайший к звезде.
373: Показали, что у неё, по всей видимости, нет значительной атмосферы или если атмосфера есть, она очень тонкая, аналогичные результаты были получены для трапит.
374: Это несколько разочаровывает, но не неожиданно эти планеты находятся очень близко к своей звезде и подвергаются мощному ультрафиолетовому и рентгеновскому излучению, которое может сдувать атмосферу красный.
375: Карлики самый распространённый тип звёзд в нашей галактике, и система трапис 1 вращается вокруг именно такой звезды, известной своими мощными вспышками, которые могут быть смерто.
376: Носы для атмосфер близких планет, но Надежда остаётся для внешних планет системы траппистское находятся дальше от звезды и подвер.
377: Менее интенсивному облучению наблюдения этих планет продолжаются, и их результаты могут радикально изменить. Наше представление об обитаемости планет у красных Карликов это критически.
378: Важно, потому что красные карлики составляют примерно 70% всех звёзд в млечном пути, если их планеты непригодны для жизни, это резко сокращает количество потенциально обитаемых миров.
379: Подъём во Вселенной но самое взрывное открытие вэба в области экзопланет связано не с трапит 1, а с далёкой планетой под названием к 2 18 б. Эта планета находится в 100.
380: О 20 световых годах от земли и обращается вокруг своей звезды. В зоне обитаемости она значительно больше земли, примерно в 2 с половиной раза больше по радиусу и в 8 с половиной.
381: Раз массивнее учёные относят её к классу гекиару гипотетических планет с водородно гелиевой атмосферой и глобальным океаном жидкой воды под ней уэбб провёл спектроскопию.
382: Атмосферы кей 2 18 б и обнаружил однозначные сигнатуры углекислого Газа и метана одновременное присутствие обоих этих газов водородной атмосфере интересный результат.
383: Сам по себе, но затем пришло нечто ещё более захватывающее в спектре-ка 2 18 б. Обнаружились признаки предварительные, нуждающиеся в подтверждении, но статистически замёт.
384: Молекулы под названием диметилсульфид или ДМС на земле диметилсульфид производится только живыми организмами, морским фитопланктоном у этой молекулы нет, известно.
385: Значительных абиотических, то есть Неживых, источников, если обнаружение ДМС на к. 2 18 б подтвердится, это будет 1 в истории потенциальный биосигнатур ый газ обнаруж.
386: В атмосфере экзопланеты. Позвольте этому утверждению осесть 1 потенциальный биосигнатур ный газ в атмосфере другого мира. Это может быть 1 научным свидетельством жизни за
387: Пределами земли, но и это очень важное, но обнаружение предварительное. Сигнал ДМС находится на грани чувствительности инструментов. Он может быть артефактом шума в данных могут
388: Существовать. Неизвестные абиотические процессы, производящие ДМС в экзотических условиях гекендорфа, сообщество справедливо проявляет крайнюю осторожность, потому что
389: Это заявление мы обнаружили признаки жизни. Это, возможно, самое значимое заявление, которое наука когда-либо может сделать, и оно должно быть подкреплено железными доказательствами.
390: Запланированы дополнительные наблюдения к 2 18 б с более длительным временем экспозиции, которые должны либо подтвердить, либо опровергнуть наличие ДМС, мир ждёт помимо.
391: К 2 18 би уэбик провёл революционные наблюдения атмосфер многих других экзопланет на горячем юпитере восп 39 b было впервые в истории обнаружено присутствие углекислого га.
392: Газа в атмосфере экзопланеты на васпе 96 би были обнаружены облака и туман. На нескольких горячих юпитерах были обнаружены признаки фотохимии химических реакций.
393: Вызванных излучением звезды, аналогичных тем, что создают озоновый слой на земле, уэбб показал, что атмосферы экзопланет поразительно разнообразны каждый новый мир преподносит сюрпризы.
394: Некоторые атмосферы оказались более ясными, чем ожидалось, другие более облачными химический состав варьирует в Широких пределах, и это разнообразие говорит нам о сложности процессов формирования.
395: И эволюции планет. Поиск биосигнатур признаков жизни это священный грааль экзопланетной науки, но что считать убедительной биосигнатуры 1 Газа недостаточно кислород.
396: В атмосфере может быть произведён абиотическими процессами, фотодиссоциацией воды, ультрафиолетовым излучением. Например, метан может производиться вулканами и геологическими процессами даже
397: Mc, если он подтвердится, может иметь неизвестные нам абиотические источники наиболее убедительной биосигнатур й считается комбинация кислород плюс метан, плюс вода в атмосфере скалистой.
398: Планеты в зоне обитаемости такая комбинация химически нестабильна. Кислород и метан реагируют друг с другом и должны быстро исчезнуть, если они сосуществуют что-то должно постоянно их попол.
399: Нять на земле это что-то жизнь. Фотосинтез производит кислород. Метаногены производят метан. Может ли вэб обнаружить такую комбинацию на землеподобной планете? Ответ?
400: Честный, с большим трудом и только для самых благоприятных целей чувствительности. Уэбба едва хватает для анализа атмосфер планет размером с землю, и то только вокруг ближайших маленьких звёзд для
401: Полноценного поиска биосигнатур на землеподобных планетах понадобятся будущие инструменты, такие как обсерватория обитаемых миров или эйч вофел оо проект космического телескопа следующего поколения.
402: Специально спроектированного для прямого фотографирования и спектроскопии атмосфер землеподобных планет, но вэб прокладывает дорогу каждое его наблюдение экзопланетной атмосферы это шаг.
403: К тому моменту, когда мы впервые обнаружим неопровержимые доказательства жизни за пределами земли, подумайте об этом. Мы можем быть тем поколением, которое откроет, что мы не одиноки во Вселенной, джеймс.
404: Веб прямо сейчас смотрит на атмосферы инопланетных миров, ища следы жизни. Это не научная фантастика, это происходит сейчас, если эта мысль вызывает у вас мурашки.
405: Поделитесь этим видео с кем-то, кому нужно об этом услышать, и подпишитесь на канал, потому что когда это открытие произойдёт, мы будем здесь, чтобы рассказать вам обо всем. А теперь да.
406: Давайте поговорим о последствиях, о тех Глубоких, пугающих экзистенциальных последствиях, которые вытекают из открытий джеймса уэбба, потому что когда вы собираете все эти кусочки головоломки вместе,
407: Картина, которая вырисовывается, может лишить вас сна, если Вселенная сформировала массивные галактики и сверхмассивные чёрные так быстро, если ингредиенты жизни вода углеродные.
408: Дыры.
409: Картина, которая вырисовывается, может лишить вас сна, если Вселенная сформировала массивные галактики и сверхмассивные чёрные дыры так быстро, если ингредиенты жизни вода углеродные.
410: Соединения, сложные молекулы повсюду. Если планеты в зонах обитаемости обычны, если Вселенная гораздо более благоприятна для возникновения жизни, чем мы думали ещё 20 лет назад, то
411: Ферми, человеком, ферми.
412: Весье это парадокс, 1 из самых Глубоких и тревожных вопросов, когда-либо сформулированных физик энрико якобы задал этот вопрос за обедом в 1000.
413: Весье это парадокс, ферми, 1 из самых Глубоких и тревожных вопросов, когда-либо сформулированных человеком. Физик энрико ферми якобы задал этот вопрос за обедом в 1000.
414: 550 году. Если Вселенная так велика и так стара, если звёзд с планетами миллиарды миллиардов, если жизнь имеет тенденцию возникать там, где условия позволяют, то почему?
415: Почему мы не видим никаких признаков внеземных цивилизаций ни сигналов, ни артефактов, ни мегаструктур, ни следов колонизации тишина, абсолютное оглу?