Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Регистрируясь, я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Классический пинбол, как в древнем игровом автомате или в компактной игрушке: есть пружины, шарики и препятствия. В нашем варианте можно не только зарабатывать очки: чтобы пройти уровень, придется выполнить дополнительную миссию.

Пинбол Пикабу

Аркады, На ловкость, Казуальные

Играть

Топ прошлой недели

  • solenakrivetka solenakrivetka 7 постов
  • Animalrescueed Animalrescueed 53 поста
  • ia.panorama ia.panorama 12 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая «Подписаться», я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
12
The.Spaceway
The.Spaceway
THE SPACEWAY
Серия Устройство Вселенной

Полюбуйтесь на космическую "карнавальную маску"⁠⁠

1 день назад

Иногда космос смотрит на нас в ответ... или, по крайней мере, создает такое впечатление. На инфракрасном изображении, представленном ниже, видны два ярких голубых "глаза", а вокруг них — искрящаяся красно-розовая "карнавальная маска".

© NASA/JPL-Caltech/D. Elmegreen (Vassar)

© NASA/JPL-Caltech/D. Elmegreen (Vassar)

Столь необычная структура — результат тесного взаимодействия двух галактик, каталогизированных под индексами NGC 2207 и IC 2163. "Глаза" на изображении — свечение центральных областей галактик, в ядрах которых сосредоточены миллиарды звезд, и в инфракрасном диапазоне они проявляются как два мощных светящихся пятна.

Красно-розовая "маска" — искаженные спиральные рукава галактик, насыщенные межзвездной пылью. В оптическом диапазоне пыль обычно скрывает детали, а в инфракрасном, наоборот, подчеркивает многие из них.

Сами галактики находятся на расстоянии около 140 миллионов световых лет от нас, а их "свидание", начавшееся примерно 40 миллионов лет назад, далеко от завершения: гигантские звездные системы продолжают перетягивать "гравитационный канат", искажая спиральные рукава и буквально воруя друг у друга газ и звезды.

Численное моделирование столкновения NGC 2207 и IC 2163 показывает, что примерно через миллиард лет система превратится в эллиптическую галактику или массивную дисковую без выраженных спиральных рукавов.

Обратите внимание на яркие "узлы" в рукавах, отмеченные на изображении ниже:

© NASA/JPL-Caltech/D. Elmegreen (Vassar)/TheSpaceway

© NASA/JPL-Caltech/D. Elmegreen (Vassar)/TheSpaceway

Это очаги наиболее интенсивного звездообразования, вспышка которого вызвана столкновением галактик. Там обитают очень молодые, горячие и пока еще нестабильные светила, недавно прошедшие стадию рождения из плотных газопылевых облаков. Жесткое излучение этих звезд нагревает окружающую пыль, заставляя ее сиять в инфракрасном диапазоне.

Это изображение — не просто космическая "красота ради красоты". Благодаря таким наблюдениям астрономы изучают, как гравитационные столкновения галактик запускают вспышки звездообразования, как перераспределяются газ и пыль, и в конечном счете — как меняется сама структура галактик в ходе их эволюции.

Изображение было получено 26 апреля 2006 года с помощью космического телескопа NASA "Спитцер".

Читайте также:

  • Как две звезды создали щит для Солнечной системы.

  • «Джеймс Уэбб», возможно, нашел галактику из первых дней Вселенной.

  • Астрономы обнаружили кислород в самой далекой известной галактике.

Показать полностью 2
[моё] Астрономия The Spaceway Астрофизика NASA Телескоп Наука Космос Галактика Длиннопост
0
11
EofruPikabu
EofruPikabu
Край Будущего

Телескоп Субару обнаружил 2 новых мира за пределами Солнечной системы!⁠⁠

2 дня назад

Снимок Subaru: планета HIP 54515 b (указана стрелкой). Звезда скрыта маской (контур пунктиром), её место отмечено «стрелкой».

Астрономы, использующие телескоп «Субару» на Гавайях, в рамках программы OASIS совершили важное открытие, обнаружив массивную планету и коричневого карлика на орбитах вокруг далёких звёзд. Эта программа уникальна тем, что интегрирует высокоточные астрометрические данные миссий Hipparcos и Gaia Европейского космического агентства с передовой коронографической визуализацией на «Субару» с помощью системы SCExAO. Такой подход позволяет эффективно находить ранее скрытые массивные объекты, которые практически невозможно было обнаружить прямыми методами из-за их чрезвычайно низкой яркости по сравнению с материнскими звёздами.

Особое значение имеет открытие коричневого карлика HIP 99718 B. Этот объект обладает свойствами, которые делают его идеальной целью для будущих наблюдений с космического телескопа «Роман» НАСА. До сих пор у астрономов не было подтверждённой цели, удовлетворяющей всем требованиям для тестирования коронографов — технологий, необходимых для прямого изображения землеподобных планет, чья яркость может быть в десять миллиардов раз меньше, чем у их звёзд. HIP 99718 B, находящийся на подходящем расстоянии от яркой звезды, позволяет провести такие испытания с беспрецедентной точностью.

Эти результаты демонстрируют, что сочетание космической астрометрии и наземной адаптивной оптики открывает новые возможности в поиске и характеристике экзопланет и субзвёздных объектов. Программа OASIS подтверждает, что даже в условиях появления новых орбитальных телескопов наземные обсерватории, такие как «Субару», продолжают играть ключевую роль в решении самых сложных задач астрофизики.

Показать полностью
Астрофизика The Spaceway Наука Вселенная Астрономия Subaru Экзопланеты NASA Телескоп Гифка
0
5
EofruPikabu
EofruPikabu
Край Будущего

Ультрарелятивистское замораживание: почему темную материю до сих пор не нашли?⁠⁠

2 дня назад
Ультрарелятивистское замораживание: почему темную материю до сих пор не нашли?

Новое исследование, проведенное физиками из Университета Миннесоты, предлагает смелый пересмотр самой истории темной материи. Согласно этой работе, таинственные частицы, формирующие основную массу космоса, могли родиться в невообразимо раннюю эпоху, сразу после инфляционного расширения новорожденной Вселенной. В тот момент, известный как период повторного нагрева, вся материя была ультрарелятивистской — ее частицы носились со скоростями, близкими к световой. И именно в этом кипящем хаосе темная материя, согласно предложенному механизму «ультрарелятивистского замораживания», отделилась от обычного вещества.

Эта идея является радикальным отходом от общепринятых моделей. Долгое время главным кандидатом считались тяжелые медленные частицы (WIMP), которые должны были заморозиться much позже. Десятилетия их безуспешных поисков заставили физиков искать альтернативы. Теория же из Миннесоты возвращает нас к чему-то, напоминающему старую модель «горячей темной материи» 1970-х, но с критически важным усовершенствованием. Да, частицы изначально были релятивистскими и горячими, но поскольку это произошло так рано, у них было всё последующее время истории Вселенной, чтобы остыть и замедлиться. Ко времени начала формирования галактик они уже стали «холодными», что снимает ключевое противоречие старой теории, которая не могла объяснить образование космических структур.

Главная сила этой новой модели — в ее способности объяснить неуловимость темной материи. Если она заморозилась в столь экстремальных условиях, ее взаимодействие с обычным веществом должно быть неизбежно слабым, гораздо слабее, чем у гипотетических WIMP’ов. Это идеально согласуется с нулевыми результатами дорогостоящих экспериментов по прямому обнаружению. Более того, теория не просто констатирует прошлые неудачи, а дает новые конкретные предсказания по массе и силе взаимодействия частиц, открывая новые направления для поиска. По сути, она предлагает ученым искать следы темной материи не в относительно спокойные эпохи, а в самую бурную юность мироздания, переписывая тем самым инструкцию по ее поиску.

Показать полностью
Вселенная Наука Астрофизика The Spaceway Темная материя
2
1
user9648203
user9648203

Новая космология и протон как мигрант⁠⁠

2 дня назад

Модель «Двухбранного связанного континуума» постулирует, что реальность Вселенной состоит из двух фундаментально различных, но топологически связанных пространств-бран:

суть модели

Структура реальности

Брана А (Субстрат): Мир сильного и слабого взаимодействий. Характеризуется чудовищной плотностью, но отсутствием гравитации и электромагнитного взаимодействия. Фундаментальные объекты — замкнутые струны и их конфигурации.

Брана В (Наша вселенная): Мир гравитации и электромагнетизма. Без слабого и сильного взаимодействия. Фундаментальные объекты — лептоны (электроны, нейтрино) и фотоны.

Связь между пространствами: Слои разделены фиксированным расстоянием в дополнительном измерении: D ≈ c·τₙ ≈ 2.6×10¹¹ м (≈1.7 а.е.), где τₙ ≈ 880 с — время жизни нейтрона, выступающее мерой связи.

Природа материи в бране В (нашей Вселенной)

Частицы в наблюдаемой нами Вселенной в момент сейчас делятся на три онтологических класса по происхождению и стабильности:

  1. «Аборигены» (Фундамент В): Электрон, позитрон, фотон, нейтрино, антинейтрино. Фундаментально стабильны, так как являются возбуждениями самой ткани В.

  2. «Интерфейс» (Стабильная связь А↔В): Протон. Единственная стабильная конфигурация, представляющая собой струну, натянутую между бранами (один конец в А, другой в В).

  3. «Проекции» или «Следы» (Динамика связи): Нейтрон и все нестабильные адроны/резонансы (мезоны, гипероны и т.д.). Не являются самостоятельными сущностями. Это временные, метастабильные конфигурации струн (например, оба конца в В) или продукты их взаимодействия. Их время жизни — это характерное время релаксации системы к стабильному состоянию.

Решение фундаментальных физических проблем

Стабильность размера протона
Протон не «удерживается» от расширения браны В, а не взаимодействует с ним, поскольку его размер — внутреннее свойство струны из браны А, не подверженное метрике браны В. Работа по «удержанию» равна нулю.

Иерархия взаимодействий
Сильное (брана А) и гравитационное (брана В) взаимодействия несравнимы, так как действуют в разных слоях реальности.

Происхождение электронов и нейтральности
Огромный положительный заряд «пробоя» из браны А нейтрализуется изначальным электронным фоном браны В.

Распад нейтрона и нуклеосинтез

  1. Свободный нейтрон — струна с обоими концами в В (метастабильная конфигурация).

  2. Его распад (n → p⁺ + e⁻ + ν̄) — это «возврат» одного конца струны в Пространство А.

  3. Время этого процесса (~15 мин) определяет хронологию первичного нуклеосинтеза (BBN), что точно соответствует наблюдательным данным.

  4. В ядре концы струн связаны, что стабилизирует нейтрон.

Ключевые космологические следствия

Большой Взрыв: Результат столкновения или топологического контакта бран A и B. Это привело к инфляции браны B, «выдергиванию» струн-нуклонов из браны А и образованию всей барионной материи в бране В. Область контакта (проникновения браны А в брану В ) радиусом примерно один световой год. В этой области плотность вещества в момент контакта равна ядерной плотности. Начало инфляционного расширения браны В

Электрическая нейтральность Вселенной: Колоссальный положительный заряд «пробоя» автоматически нейтрализовался изначальным электронным фоном браны B.

Ускоренное расширение (Тёмная энергия): Может объясняться остаточным электростатическим отталкиванием между расширяющейся барионной сферой и «нагребённым» отрицательно заряженным слоем изначального вещества браны B на её границе.

Стабильность вещества и законы сохранения: Законы сохранения в бране B выполняются локально, но система брана A + брана B + струны является замкнутой. Наблюдаемые во Вселенной законы — проекция законов этой большей системы.

Ядерные силы как "коллективное закрепление"

Атомное ядро — это не просто скопление частиц, а сеть связанных струн.

  1. Протон выступает в роли "якоря" или "портала". Его конец в бране А обеспечивает всей конструкции связь с родной метрикой и законами А.

  2. Нейтрон в ядре не является свободным. Струна нейтрона в бране В оказывается не "вырванным", а "привязанным" к структуре, стабилизированной протонным "якорем". Он интегрируется в общую сеть.

  3. Ядерные силы (сильное взаимодействие в нашем мире) — это проявление этой коллективной топологии связи. Это не фундаментальная сила браны В, а эмерджентное свойство сети струн, соединяющих браны А и В. Обмен виртуальными пи-мезонами в этой картине можно рассматривать как обмен короткоживущими конфигурациями в этой сети.

Трансляция метрики и законов: Протон как стабилизирующий интерфейс

Законы и метрика браны А (где нет гравитации, но есть чудовищная плотность) принципиально иные, следовательно

  • Свободный нейтрон в бране В пытается "жить" по чужим законам (гравитация, ЭМ) и разрушается.

  • Протон в ядре, будучи закреплён одним концом струны в А, "транслирует" или "экранирует" часть законов А в локальную область браны В. Внутри атомного ядра создаётся гибридная зона, где действуют модифицированные законы, допускающие стабильное существование нейтрона. Протон выступает стабилизирующим интерфейсом.

Механизм образования нейтрона (электронный захват / обратный бета-распад)

Стандартное описание:
p⁺ + e⁻ → n + νₑ (протон захватывает электрон, превращаясь в нейтрон с испусканием нейтрино).

Динамика струн и взаимодействие с бранами А и В:

  1. "Вдавливание" электрона: Электрон (лептон из В) с огромной энергией (при сжатии) взаимодействует с протонной струной.

  2. "Разрыв связи с браной А": Это взаимодействие разрывает "закрепление" одного конца струны в бране А. Энергия связи высвобождается.

  3. "Закрепление в бране В" и выброс энергии: Освободившийся конец струны фиксируется в бране В. Высвободившаяся энергия "разрыва" не может остаться в струне и выбрасывается в В в виде нейтрино — "свидетеля" перехода.

  4. Итог: Протон (конфигурация А→В) превращается в нейтрон (конфигурация В→В). Оба конца теперь в В, что метастабильно.

Механизм распада свободного нейтрона

Стандартное описание:
n → p⁺ + e⁻ + ν̄ₑ (нейтрон распадается на протон, электрон и антинейтрино).

Динамика струн и взаимодействие с бранами А и В:

  1. "Виртуальное закрепление в А": Метастабильный конец струны нейтрона в В "пытается" восстановить связь с родной браной А.

  2. "Вибрирующее закрепление и выброс энергии": В момент успешного "закрепления" этого конца в А происходит вибрация (перераспределение энергии) по струне. Избыточная энергия выбрасывается в брану В в виде антинейтрино — "свидетеля" обратного перехода. Выброс энергии идёт в брану с минимальной энергией.

  3. "Потеря связи и выброс электрона": Второй конец струны (который был в В) теряет свою парную связь в этом процессе. Эта "потерянная" степень свободы проявляется в рождении электрона в бране В.

  4. Итог: Нейтрон (В→В) превращается в протон (А→В). Система переходит в энергетически выгодное состояние.

Симметрия и роль нейтрино

Нейтрино и антинейтрино — не случайные продукты, а прямые свидетели "переключения" концов струны между бранами:

  • Нейтрино (νₑ) — испускается при разрыве связи с А и закреплении в В (рождение нейтрона).

  • Антинейтрино (ν̄ₑ) — испускается при восстановлении связи с А (распад нейтрона).

Они выступают переносчиками лептонного числа, которое в этой модели можно трактовать как учёт баланса "привязок" концов струн к бране В.

Что эта объясняет эта модель

  1. Конфайнмент (Невылетание кварков): Мы не видим кварки не потому, что их «удерживает» сила, а потому, что они существуют в другом измерении реальности (в бране A). В "нашей" бране B мы видим лишь их интегральный, «спроецированный» эффект — адрон (протон, нейтрон, мезон).

  2. Природа массы (Проблема иерархии): 99% массы протона возникает из энергии глюонного поля в бране A. В "нашей" бране B это воспринимается просто как «масса». Таким образом, масса — это проекция энергии взаимодействий из другого слоя.

  3. Разделение гравитации и квантового мира (Главная проблема физики): Гравитация действует в бране B, а сильное взаимодействие — в бране A. Они буквально «живут в разных мирах». Их объединение требует не новой силы, а понимания того, как информация передаётся по струне-нуклону между слоями.

  4. Проблема «точечности» частиц: В Стандартной модели электрон точечен. В модели он может быть чистой возбуждённой модой браны B. Это объясняет, почему у него нет сильного взаимодействия.

Решение проблемы Стандартной Модели: происхождение электронов и зарядовой нейтральности

В стандартной космологии:

  1. Кварк-глюонная плазма ранней Вселенной была электрически нейтральной в среднем, но состояла из заряженных компонентов (кварков).

  2. При адронизации (образовании протонов и нейтронов) возникает грандиозный положительный заряд ядерной материи.

  3. Для его нейтрализации требуется точное, с точностью до 10³⁸ знака, рождение равного числа электронов. Механизм этого тончайшего баланса неочевиден и часто просто постулируется.

Механизм нейтрализации в данной модели

Изначальное состояние браны В: Холодное или тёплое, заполненное электронами и фотонами. Это могла быть равновесная плазма или даже своеобразный "электронный конденсат". Брана В изначально несёт отрицательный электрический заряд.

Большой Взрыв как "пробой": Из браны А в брану В при столкновении вытягиваются струны-нуклоны, несущие колоссальный положительный барионный заряд. Этот заряд нарушает исходное состояние браны В.

Электромагнитная катастрофа и рекомбинация: Положительный заряд "пробоя" действует как гигантский катализатор:

  • Он притягивает свободные электроны из браны В.

  • Он может подавлять образование пар позитрон-электрон в пользу электронов.

В результате происходит масштабная, вынужденная рекомбинация: протоны (из пробоя) + электроны (из исконной среды В) → нейтральные атомы водорода.

Таким образом, электрическая нейтральность Вселенной — не случайность, а прямое и неизбежное следствие возникшей структуры. Брана В выступает в роли "буфера" или "резервуара" с отрицательным зарядом, готовым нейтрализовать любой положительный заряд, проникающий из браны А.

Программа экспериментальной проверки

свод проверок

Эксперимент по столкновению протонов и позитронов в рамках модели

Механизм: Столкновение протона (p⁺) и позитрона (e⁺) в данной модели — это не просто аннигиляция зарядов. Это встреча двух объектов с «обратной» топологией связи:

  • Протон: Струна А→В.

  • Позитрон: В рамках модели его можно рассматривать как «дырку» в электронном море браны В или объект, чья природа анти-совместима с закреплением в В.

  • В момент соударения позитрон, как «анти-ключ» к бране В, вызывает катастрофическую переконфигурацию: конец струны протона «отщелкивается» из браны В. Вся структура (струна) уходит в брану А.

Наблюдаемый сигнал (отличие от стандартной модели):

  • Стандартный процесс: p⁺ + e⁺ → нейтрон (n) + нейтрино (νₑ) + выброс энергии (~938 МэВ) в виде фотонов и других частиц в нашем мире.

  • Процесс в модели: p⁺ + e⁺ → полное исчезновение протона в бране В. Вместо нейтрона и вспышки гамма-квантов — катастрофический дефицит энергии (~938 МэВ). Детектор зафиксирует событие, но полная энергия всех вторичных частиц окажется на порядки меньше, чем энергия столкновения.

Эксперимент по столкновению протонов и положительных мюонов (μ⁺) в рамках модели

Почему мюон (μ⁺) для данного эксперимента лучше позитрона (e⁺)?

Большая масса (~207 mₑ): Более тяжёлая частица обладает меньшей длиной волны де Бройля, что повышает вероятность туннелирования в область протона и «достижения» его кварк-глюонной сердцевины для взаимодействия.

Взаимодействие через слабую силу: В отличие от электрона, мюон может напрямую взаимодействовать с кварками протона не только электромагнетизмом, но и через слабое взаимодействие (обмен W/Z-бозонами). В представленной модели слабое взаимодействие может быть ключевым для «манипуляции» связью между бранами.

Существующие экспериментальные установки: Пучки мюонов и антимюонов уже производятся и используются, например, в проекте Muon g-2 (Фермилаб) или планируются для будущего Мюонного коллайдера.

Механика процесса в рамках модели

Если позитрон — «анти-ключ» к бране В, то положительный мюон можно рассматривать как его более тяжёлую и мощную версию. Столкновение p⁺ + μ⁺ могло бы приводить к аналогичному результату: «отрыв» конца протонной струны от браны В и её полное «втягивание» в брану А.

Сигнатура события остаётся прежней и уникальной:

  • Полное исчезновение протона и возможно мюона из детектора.

  • Катастрофический дефицит энергии (~1.044 ГэВ = 938 МэВ от протона + 106 МэВ от мюона), который невозможно объяснить в рамках Стандартной модели.

Ключевые отличия от процессов Стандартной модели

Стандартная модель предсказывает для системы (p⁺ + μ⁺) совершенно иные исходы, например:

  • Упругое рассеяние: p⁺ + μ⁺ → p⁺ + μ⁺ (частицы разлетаются).

  • Неупругие процессы с рождением резонансов: p⁺ + μ⁺ → n + ν_μ + μ⁺? (с участием слабых сил).

  • Рождение новых частиц при высоких энергиях.

Ни один из этих процессов не приводит к полному исчезновению двух частиц с суммарной массой ~1.044 ГэВ без образования компенсирующих вторичных частиц. (обмен W/Z-бозонами). В данной модели слабое взаимодействие может быть ключевым для «манипуляции» связью между бранами.

"Холодная" трансмутация элементов

Если антимюон (μ⁺) вызывает «исчезновение» протона из ядра, то остаточное ядро испытает катастрофическую трансмутацию без выделения радиоактивности — процесс, не имеющий аналогов в известной ядерной физике.

Для примера возьмём атомное ядро, например, алюминия-27 (13 протонов, 14 нейтронов).

  1. Событие: Антимюон сталкивается с одним из протонов в ядре и «отрывает» его в брану А.

  2. Непосредственный результат: Ядро мгновенно превращается в ядро с 12 протонами и 14 нейтронами — это магний-26.

  3. Ключевые отличия от известных ядерных реакций:

  • Нет выброса альфа-частиц, протонов или нейтронов.

  • Нет гамма-излучения от перехода в возбуждённое состояние (энергия ушла в брану А).

  • Нет образования радиоактивных изотопов — получается стабильный магний-26.

  • Происходит чистая трансмутация «вниз» по таблице Менделеева.

Космологические предсказания данной модели

В рамках данной модели можно попытаться оценить скорость «ударной волны» от столкновения бран, как показано в начале статьи. Ключевое уточнение: в этой модели скорость расширения нашей барионной Вселенной в бране В и есть фронта «ударной волны».

Формальная оценка параметров сферической ударной волны

Существует теория барионных акустических колебаний (БАК), которые тоже можно представить как сферическую звуковую волну в плазме ранней Вселенной. Кроме того, есть альтернативная «волновая теория» расширения, которая математически описывает ударную волну от взрыва. Её выводы можно использовать для ориентировочной оценки.

Начальные условия «взрыва»: В момент столкновения бран (t=0) можно предположить, что ударная волна стартовала с околосветовой или сверхсветовой скоростью (в рамках инфляции).

Замедление и ускорение: После инфляции волна, по логике данной модели, должна была замедляться из-за гравитационного притяжения всей массы внутри сферы (барионы + тёмная материя). В какой-то момент (соответствующий в стандартной модели началу доминирования тёмной энергии) «нагребённая» фронтом ударной волны масса браны В стала достаточно большой, чтобы её притяжение превзошло торможение и начало «подтягивать» фронт волны, вызывая наблюдаемое ускорение.

Прямой расчёт скорости: Для конкретной оценки нужна динамическая модель, связывающая массу «нагребённого» слоя, радиус сферы и скорость. Без неё мы можем опираться только на наблюдаемый параметр — постоянную Хаббла H₀ ≈ 73 (км/с)/Мпк.

«Нагребённый слой» материи браны В — это отличный кандидат на роль тёмной материи. Её гравитация не тормозит, а ускоряет расширение, так как она не находится внутри сферы, а окружает её снаружи, создавая эффективное «притяжение» внешней оболочки.

Граница Вселенной как динамический фронт

При остановке ударной волны (скорость 73 км/с это фактически остановка), «нагребённый» слой браны В и барионная материя на границе начали гравитационно взаимодействовать - на границе ударной волны уже начался процесс кластеризации.

Как может выглядеть этот процесс:

  • «Гранулы» (ячейки сверхскоплений): В центре каждой «гранулы» диаметром в миллиарды световых лет будет находиться гигантский прото-кластер — область, где нагребённая тёмная материя браны В наиболее эффективно притянула к себе барионный газ. Это будущее ядро невиданного сверхскопления галактик.

  • "Межгранульное пространство" (космические пустоты): По границам этих ячеек будут формироваться гигантские войды (пустоты), откуда вещество «стекает» к центрам притяжения. Это будут самые большие пустые области в космосе, ограниченные «стенами» из вещества.

  • Динамика: Процесс не статичен. Одни «гранулы» могут поглощать соседние, формируя ещё более крупные мегаструктуры. Другие — распадаться, если гравитационная связь окажется слабее внутренних напряжений (например, от вращения).

Что это значит для наблюдаемой космологии сейчас?

Если этот процесс начался, его следы мы должны искать на самом большом масштабе и на самом большом красном смещении (то есть в самых далёких, а значит, и самых древних областях, которые мы видим молодыми).

  1. Предсказание гигантских прото-структур: Телескопы (как JWST и будущий Nancy Grace Roman) должны находить в ранней Вселенной (z > 6-10) не случайные скопления протогалактик, а зачатки упорядоченной сети с характерным размером ячейки. Этот масштаб может быть ключевым параметром, указывающим на массу и свойства «нагребённого» слоя.

  2. Анизотропия в разных направлениях: Так как кластеризация началась на границе, а мы находимся внутри, карта распределения самого далёкого вещества может показать крупномасштабную асимметрию. Например, в одном полушарии неба структуры будут крупнее или чаще, чем в другом, что нарушает космологический принцип однородности.

  3. Температурные аномалии в реликтовом излучении (CMB): Если процесс кластеризации сопровождался выделением энергии (например, при падении барионного газа в гравитационные ямы тёмной материи), то на картах CMB могут остаться гигантские, слабые «холодные» или «тёплые» пятна — отпечатки этих древнейших энерговыделений.

Показать полностью 2
Астрофизика The Spaceway Вселенная Длиннопост
0
20
The.Spaceway
The.Spaceway
THE SPACEWAY
Серия Система Юпитера

Ледяные шпили Каллисто: загадка спутника Юпитера возрастом 3,5 миллиарда лет⁠⁠

3 дня назад

На изображении ниже продемонстрированы два небольших участка на поверхности Каллисто, ледяного спутника Юпитера со средним диаметром 4 821 километр. Оба этих места примыкают к огромному ударному бассейну Асгард (лат. Asgard), и этот факт объясняет природу столь специфических вертикальных образований.

© NASA/JPL/Arizona State University

© NASA/JPL/Arizona State University

Многочисленные шпили, попавшие в кадр космического аппарата NASA "Галилео" в мае 2001 года, имеют высоту от 80 до 100 метров. Они состоят преимущественно из водяного льда, покрытого относительно тонким слоем темной пыли. Весь этот лед был извлечен из недр юпитерианского спутника во время его столкновения с массивным небесным телом, произошедшим миллиарды лет назад. Это событие породило Асгард и уникальные для Солнечной системы шпили, которые представляют особый научный интерес.

Я не ошибся, говоря о том, что возраст шпилей составляет несколько миллиардов лет. Дело в том, что спутник Каллисто обладает самой старой поверхностью из всех известных тел в Солнечной системе, а если быть точнее, то она не претерпевала существенных изменений как минимум 3,5 миллиарда лет.

© NASA/JPL/Arizona State University

© NASA/JPL/Arizona State University

Кроме того, на Каллисто есть регионы, которые остаются практически нетронутыми более четырех миллиардов лет (для сравнения: поверхность Ио, вулканического спутника Юпитера, обновляется со скоростью около сантиметра в год). И это при том, что возраст Солнечной системы составляет примерно 4,6 миллиарда лет. Каллисто дает подсказки по поводу того, насколько быстро сформировались планеты нашей системы, включая Юпитер, и их спутники.

По мере разрушения льда пыль сползает и скапливается в низинах. Однажды, когда пройдут еще миллиарды лет, шпили разрушатся полностью, и вместо них останутся невысокие пылевые холмы.

На изображении видны один крупный и множество небольших ударных кратеров. И вот возраст некоторых из них превышает четыре миллиарда лет / © NASA/JPL/Arizona State University

На изображении видны один крупный и множество небольших ударных кратеров. И вот возраст некоторых из них превышает четыре миллиарда лет / © NASA/JPL/Arizona State University

Примечательно, что Каллисто может обладать подповерхностным океаном, но даже если это и так, то он залегает настолько глубоко, что добраться до него не представляется возможным. Может ли этот океан быть обитаемым? Это крайне маловероятно, так как он не имеет связи с поверхностью, так что его химия крайне скудна.

Наибольший научный интерес, как я сказал ранее, представляют шпили. Если бы мы организовали миссию по их бурению, сбору образцов льда с разной глубины, а после доставили бы их на Землю, то у нас появилась бы бесценная информация о рассвете Солнечной системы и о том долгом и сложном эволюционном пути, что она прошла.

Читайте также:

  • Межзвездная комета 3I/ATLAS посылает ритмичные импульсы: что это значит?

  • На Каллисто, спутнике Юпитера, гораздо больше кислорода, чем мы можем объяснить.

  • Уровень радиации на поверхности Каллисто.

Показать полностью 3
[моё] The Spaceway Астрофизика Астрономия Вселенная Космос Юпитер Каллисто NASA Солнечная система Галилео Длиннопост
1
13
ICSA
ICSA

«Суперземля-противовес: GJ 251 c, где один бок в огне, другой во льду»⁠⁠

4 дня назад
«Суперземля-противовес: GJ 251 c, где один бок в огне, другой во льду»

GJ 251 c — суперземля, открытая 30 октября 2025 года.

В 4 раза массивнее Земли, вращается вокруг красного карлика в обитаемой зоне (где возможна жидкая вода).

Год длится всего 15 земных суток.

Планета, вероятно, заблокирована приливно:

· одна сторона — вечный день (жара),

· другая — вечная ночь (лёд).

Шанс на жизнь — лишь в зоне сумерек на границе света и тьмы.

Показать полностью
Планета Астрономия The Spaceway Космос NASA
11
8
EofruPikabu
EofruPikabu
Край Будущего

Астрономы с помощью Джеймса Убба хотят обнаружить "экзолуны" у суб-звездного объекта⁠⁠

4 дня назад
Коричневый карлик и его луна.

Коричневый карлик и его луна.

Международная коллаборация астрономов из Китая, США, Европы и Мексики готовят масштабное исследование с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST). Их цель — подтвердить или опровергнуть существование экзотического спутника, вращающегося вокруг коричневого карлика HD 206893 B. Этот проект может коренным образом изменить наши представления о формировании планетных систем и классификации небесных тел.

Объектом исследования является сложная и богатая система в созвездии Козерога, удаленная от нас на 133,091 световых года. В ее центре находится звезда HD 206893 A — бело-желтый карлик спектрального класса F5V, чья масса и размеры примерно на 25% превышают солнечные. Система известна наличием массивных поясов обломков, похожих на пояс Койпера в нашей Солнечной системе, но значительно более плотных. На периферии системы, на расстоянии около 79 астрономических единиц (а.е.), находится кандидат в планеты-гиганты HD 206893 ABc массой примерно 1,4 массы Юпитера.

Главный интерес ученых сосредоточен на объекте HD 206893 B — коричневом карлике, вращающемся вокруг главной звезды на расстоянии 9,85 а.е. (что сравнимо с расстоянием от Солнца до Сатурна). Его масса, равная 21 массе Юпитера, помещает его в интересную «серую зону» между самыми массивными газовыми гигантами и самыми легкими звездами. Он слишком массивен, чтобы считаться планетой, но недостаточно массивен для запуска устойчивых термоядерных реакций синтеза гелия в ядре.

В ходе предыдущих наблюдений с помощью наземных телескопов и «Уэбба» астрономы под руководством Юнь Вана обнаружили интригующие намёки на наличие у этого коричневого карлика собственного массивного компаньона. Данные спектроскопии и астрометрии указывают на объект с расчетной массой около 0,8 массы Юпитера, вращающийся вокруг HD 206893 B на очень тесной орбите — всего 0,21–0,26 а.е. (примерно половина расстояния от Меркурия до Солнца). Предварительный анализ показывает, что его орбита может быть сильно наклоненной, возможно, близкой к полярной.

Это открытие порождает фундаментальный вопрос терминологии: можно ли такой объект называть «луной»? Традиционно лунами считаются спутники, обращающиеся вокруг планет. Коричневый карлик — это не планета, а неудавшаяся звезда. Поэтому многие астрономы предлагают более точный, хотя и более громоздкий термин — «спутник субзвездного объекта». Масса кандидата (≈0.8 M_J) также стирает грань между понятиями «спутник» и «компонент двойной системы». Для сравнения, самый массивный спутник в Солнечной системе, Ганимед, легче Юпитера в 12 000 раз.

Хотя текущие данные обнадеживают, команда Вана избегает громких заявлений об открытии. Сигнал слаб, и требуется его однозначное подтверждение и независимая верификация. Ключевой этап намечен на 2027 год. К тому времени орбитальное движение HD 206893 B и его возможного спутника значительно изменят их взаимное положение, что позволит «Уэббу» зафиксировать изменения в спектре и траектории и окончательно подтвердить или опровергнуть его существование.

Если гипотеза подтвердится, это будет первое в истории открытие спутника у коричневого карлика. Оно предоставит бесценные данные для проверки моделей формирования планет и звезд в двойных системах, особенно в таком редком и экстремальном массовом соотношении. Это откроет новую главу в астрономии, посвященную изучению лун в совершенно чуждых нам мирах.

Показать полностью
Астрофизика Вселенная The Spaceway Наука Астрономия Экзопланеты Луна Телескоп Джеймс Уэбб
1
6
EofruPikabu
EofruPikabu
Край Будущего

Космическое агентство "LandSpace" испытала многоразовую ракету, но посадка не увенчалась успехом...⁠⁠

5 дней назад
Перейти к видео

3 декабря китайский стартап LandSpace впервые запустил свою частично многоразовую ракету-носитель «Чжуцюэ-3» с космодрома Цзюцюань. Запуск был признан частично успешным: хотя вывод полезной нагрузки на орбиту прошел штатно, первая ступень потерпела крушение в момент торможения перед посадкой.

Компания, основанная в 2015 году, уже создала первую в мире метановую ракету, достигшую орбиты («Чжуцюэ-2»), и привлекла более $400 млн инвестиций. Теперь её цель — создать конкурента SpaceX в виде многоразовой ракеты для поддержки развёртывания китайских спутниковых группировок.

«Чжуцюэ-3» высотой 65,9 метра внешне напоминает Falcon 9 и оснащена девятью двигателями, посадочными опорами и решётчатыми рулями. В многоразовой конфигурации она сможет выводить до 8 тонн на НОО, а после модернизации — более 18,3 тонн. Успех в этом направлении даст LandSpace ключевое преимущество на растущем рынке запусков Китая.

Показать полностью
Запуск ракеты Космонавтика The Spaceway Ракета Китай Происшествие Видео Без звука Короткие видео
2
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии