Görünən kainatın radiusu. Kainatın hüdudlarından kənarda olanlar

ev / Sevgi

Kainat ... Nə dəhşətli bir söz. Bu sözlərin nə məna daşıdığının miqyası hər hansı bir anlayışı inkar edir. Bizim üçün 1000 km səyahət etmək artıq bir məsafədir və elm adamları baxımından Kainatımızın diametrini mümkün olan ən kiçik olan nəhəng bir fiqurla müqayisədə nə deməkdir?

Bu rəqəm təkcə böyük deyil - irrealdır. 93 milyard işıq ili! Kilometrlə, bu aşağıdakı rəqəmlə ifadə olunur 879 847 933 950 014 400 000 000.

Kainat nədir?

Kainat nədir? Kozma Prutkovun yazdığı kimi, heç kimə verilmədiyi üçün ağılla necə böyük bir qucaqlaşma əldə etmək olar. Hamımıza tanış, sadə şeylərə güvənək ki, bizi istədiyimiz anlayışa bənzətməklə yönləndirə bilək.

Kainatımız nədən ibarətdir?

Bunu həll etmək üçün dərhal mətbəxə gedin və qabları yumaq üçün istifadə etdiyiniz köpük süngərini götürün. Aldın? Beləliklə, əlinizdə Kainatın bir modelini tutursunuz. Süngərin quruluşunu böyüdücü şüşədən daha yaxından araşdırsanız, bunun hətta divarlarla deyil, körpülərlə məhdudlaşan açıq məsamələr toplusu olduğunu görəcəksiniz.

Kainat bənzər bir şeydir, ancaq körpülər üçün material olaraq köpük kauçuk istifadə edilmir, ancaq ... ... Planetlər, ulduz sistemləri deyil, qalaktikalar! Bu qalaktikaların hər biri mərkəzi nüvənin ətrafında fırlanan yüz milyardlarla ulduzdan ibarətdir və hər biri yüz minlərlə işıq ilinə qədər ola bilər. Qalaktikalar arasındakı məsafə ümumiyyətlə bir milyon işıq ilidir.

Kainatın genişlənməsi

Kainat təkcə böyük deyil, həm də daim genişlənir. Qırmızı yerdəyişmə ilə müəyyən edilən bu fakt, Big Bang nəzəriyyəsinin əsasını təşkil etdi.


NASA -ya görə, Big Bang'in başladığı kainatın yaşı təxminən 13.7 milyard ildir.

"Kainat" sözü nə deməkdir?

"Kainat" sözünün köhnə slavyan kökləri var və əslində yunan sözündən bir iz sənədidir oikumenta (οἰκουμένη) feldən οἰκέω "Mən yaşayıram, yaşayıram"... Əvvəlcə bu söz dünyanın bütün məskunlaşmış hissəsini ifadə edirdi. Kilsə dilində oxşar bir məna bu günə qədər qorunur: məsələn, Konstantinopol Patriarxının başlığında "Ekumenik" sözü var.

Bu termin "sahiblik" sözündən əmələ gəlmişdir və yalnız "hər şey" sözü ilə həmahəngdir.

Kainatın mərkəzində nə var?

Kainatın mərkəzi məsələsi son dərəcə qarışıq bir məsələdir və hələ birmənalı şəkildə həll edilməmişdir. Problem ondadır ki, onun mövcud olub -olmaması aydın deyil. Zəlzələnin mərkəzindən saysız -hesabsız qalaktikaların uçmağa başladığı bir Böyük Partlayış olduğuna görə, hər birinin traektoriyasını izləyərək Kainatın mərkəzini kəsişmədə tapmaq mümkün olduğunu düşünmək məntiqlidir. bu traektoriyalardan. Ancaq fakt budur ki, bütün qalaktikalar təxminən eyni sürətlə bir -birindən uzaqlaşır və Kainatın hər nöqtəsindən praktiki olaraq eyni mənzərə müşahidə olunur.


Burada o qədər nəzəri olaraq fikirləşirlər ki, istənilən akademik çıldıracaq. Hətta dördüncü ölçü də səhv olub -olmamasından asılı olmayaraq bir neçə dəfə iştirak etdi, lakin bu günə qədər məsələdə xüsusi bir aydınlıq yoxdur.

Kainatın mərkəzinin dəqiq bir tərifi yoxdursa, bu mərkəzdə olanlar haqqında danışmağı boş bir məşq hesab edirik.

Kainatın xaricində nə var?

Oh, bu çox maraqlı bir sualdır, amma əvvəlki sual kimi qeyri -müəyyəndir. Kainatın sərhədlərinin olub -olmadığı ümumiyyətlə bilinmir. Bəlkə də deyillər. Bəlkə də onlar. Bəlkə də Kainatımızdan başqa, maddənin digər xüsusiyyətlərinə malik olan, bizim qanunlarımızdan fərqli olaraq təbiət qanunları və dünya sabitləri olan başqaları da var. Heç kim belə bir suala qəti cavab verə bilməz.

Problem ondadır ki, biz kainatı yalnız 13,3 milyard işıq ili məsafədə müşahidə edə bilirik. Niyə? Çox sadə: kainatın yaşının 13,7 milyard il olduğunu xatırlayırıq. Müşahidəmizin müvafiq məsafəni qət etmək üçün işığın sərf etdiyi vaxta bərabər bir gecikmə ilə meydana gəldiyini nəzərə alsaq, Kainatı əslində yarandığı andan əvvəl müşahidə edə bilmərik. Bu məsafədə körpə yaş kainatını görürük ...

Kainat haqqında başqa nə bilirik?

Çox və heç nə! Qalan parıltı, kosmik tellər, kvazarlar, qara dəliklər və daha çox şey haqqında bilirik. Bu biliklərin bəziləri əsaslandırıla və sübut edilə bilər; bəziləri yalnız qəti şəkildə sübuta yetirilə bilməyən nəzəri hesablamalardır, bəziləri isə yalançı alimlərin zəngin təxəyyülünün bəhrəsidir.


Ancaq dəqiq bildiyimiz bir şey: alnımızdakı təri rahatlıqla silə biləcəyimiz bir an belə gəlməyəcək: “Uf! Sual nəhayət tam olaraq araşdırıldı. Burada tutacaq başqa bir şey yoxdur! "

Kainat haqqında nə bilirik, kosmos nədir? Kainat qeyri -real və qeyri -maddi görünən insan zehninin dərk etməsi çətin olan sonsuz bir dünyadır. Faktiki olaraq, məkan və zaman məhdudiyyəti olmayan, müxtəlif formalar qəbul edə bilən maddə ilə əhatə olunmuşuq. Kosmosun həqiqi miqyasını, Kainatın necə işlədiyini, kainatın quruluşunu və təkamül proseslərini anlamağa çalışmaq üçün öz dünyamızı qəbul etmə ərəfəsini keçməliyik, ətraf aləmə bir nəzər salmalıyıq. fərqli bir açı, içəridən.

Kainatın formalaşması: ilk addımlar

Teleskoplar vasitəsilə müşahidə etdiyimiz məkan, Megagalaxy adlanan ulduz Kainatın yalnız bir hissəsidir. Hubble kosmoloji üfüqünün parametrləri çox böyükdür - 15-20 milyard işıq ili. Bu məlumatlar təxminidir, çünki təkamül prosesində Kainat daim genişlənir. Kainatın genişlənməsi kimyəvi elementlərin yayılması və relikt şüalanması nəticəsində baş verir. Kainatın quruluşu daim dəyişir. Qalaktikalar qrupları kosmosda, Kainatın cisimlərində və cisimlərində görünür - bunlar yaxın kosmosun elementlərini təşkil edən milyardlarla ulduzdur - planet və peykləri olan ulduz sistemləri.

Başlanğıc haradadır? Kainat necə yarandı? Kainatın 20 milyard yaşında olduğu ehtimal olunur. Bəlkə də kosmik maddənin mənbəyi, yığımı müəyyən bir anda partlayan isti və sıx bir prototip idi. Partlayış nəticəsində əmələ gələn ən kiçik hissəciklər hər tərəfə səpələnmiş və zamanımızda zəlzələ mərkəzindən uzaqlaşmağa davam edir. İndi elmi dairələrdə hökm sürən Big Bang nəzəriyyəsi, Kainatın yaranma prosesinin təsvirinə ən çox uyğundur. Kosmik kataklizm nəticəsində yaranan maddə, toqquşaraq səpələnərək bir -biri ilə qarşılıqlı əlaqəyə girməyə başlayan ən kiçik qeyri -sabit hissəciklərdən ibarət heterojen bir kütlə idi.

Big Bang, kainatın yaranmasını izah edən nəzəriyyəsidir. Bu nəzəriyyəyə görə, əvvəlcə müəyyən proseslər nəticəsində ananın kütləsini ətrafdakı məkana səpələyən, böyük bir qüvvə ilə partlayan müəyyən miqdarda maddə var idi.

Bir müddət sonra, kosmik standartlara görə - bir anlıq, dünya xronologiyasına görə - milyon illər sonra kosmosun maddiləşmə mərhələsi başladı. Kainat nədən yaranıb? Səpələnmiş maddələr, Kainatın ilk elementlərinin sonradan görünməyə başladığı yerdə, böyük qazlı kütlələrə - gələcək ulduzların uşaq bağçasına çevrilməyə başladı. Əksər hallarda, Kainatda maddi cisimlərin əmələ gəlməsi prosesi fizika və termodinamika qanunları ilə izah edilir, lakin hələ də izahı rədd edən bir sıra məqamlar var. Məsələn, niyə kosmosun bir hissəsində genişlənən maddə daha çox cəmlənirsə, kainatın başqa bir hissəsində isə maddə çox nadirdir. Bu sualların cavablarını yalnız böyük və kiçik kosmik cisimlərin yaranma mexanizmi aydınlaşdıqda əldə etmək olar.

İndi Kainatın yaranma prosesi Kainat qanunlarının hərəkəti ilə izah olunur. Fərqli bölgələrdəki cazibə qüvvəsinin qeyri -sabitliyi və enerjisi protostarların meydana gəlməsinə səbəb oldu və bu da mərkəzdənqaçma qüvvələrinin və cazibə qüvvəsinin təsiri altında qalaktikalar əmələ gətirdi. Başqa sözlə, maddə davam edərkən və genişlənməyə davam edərkən, cazibə qüvvələrinin təsiri altında daralma prosesləri başladı. Qaz buludlarının hissəcikləri xəyali mərkəzin ətrafında cəmləşməyə başladı və nəticədə yeni bir möhür meydana gətirdi. Molekulyar hidrogen və helyum bu nəhəng inşaat sahəsinin inşaat bloklarıdır.

Kainatın kimyəvi elementləri, kainatın cisimlərinin sonradan əmələ gəldiyi əsas tikinti materialıdır.

Sonra termodinamika qanunu işləməyə başlayır, çürümə və ionlaşma prosesləri tetiklenir. Hidrogen və helium molekulları cazibə qüvvələrinin təsiri altında protostarın nüvəsini əmələ gətirən atomlara parçalanır. Bu proseslər Kainatın qanunlarıdır və Kainatın bütün uzaq guşələrində baş verən, kainatı milyardlarla, yüz milyardlarla ulduzla dolduran bir zəncirvari reaksiya forması almışdır.

Kainatın təkamülü: Əsas məqamlar

Bu gün elmi dairələrdə Kainat tarixinin toxunduğu dövlətlərin dövri təbiəti haqqında bir fərziyyə var. Proto-maddənin partlaması nəticəsində qaz yığılması ulduzların körpələr evinə çevrildi və bu da çoxlu qalaktikalar meydana gətirdi. Ancaq müəyyən bir mərhələyə çatdıqdan sonra Kainatdakı maddə orijinal, cəmlənmiş vəziyyətinə, yəni. partlayış və maddənin kosmosda daha sonra genişlənməsi, sıxılma ilə izlənilir və başlanğıc nöqtəsinə, həddindən artıq vəziyyətə qayıdır. Sonradan, hər şey təkrarlanır, doğumdan sonra final gəlir və beləliklə də milyardlarla ildir ki, sonsuzdur.

Kainatın dövri təkamülünə uyğun olaraq kainatın başlanğıcı və sonu

Ancaq açıq bir sual olaraq qalan Kainatın formalaşması mövzusunu buraxaraq Kainatın quruluşuna keçmək lazımdır. XX əsrin 30 -cu illərində aydın oldu ki, kosmosun hər biri öz ulduz əhalisi olan nəhəng formasiyalar olan bölgələrə - qalaktikalara bölündü. Üstəlik, qalaktikalar statik cisimlər deyil. Kainatın xəyali mərkəzindən qalaktikaların genişlənməsi sürəti daim dəyişir, bəzilərinin yaxınlaşması və digərlərinin bir -birindən uzaq olması bunu sübut edir.

Yerdəki həyatın müddəti baxımından bütün bu proseslər çox yavaş davam edir. Elm və bu fərziyyələr baxımından bütün təkamül prosesləri sürətlə baş verir. Kainatın təkamülünü şərti olaraq dörd mərhələyə - dövrlərə bölmək olar:

  • hadronik dövr;
  • lepton dövrü;
  • foton dövrü;
  • ulduz dövrü.

Kosmik cisimlərin görünüşünü izah edə biləcəyiniz Kainatın kosmik zaman miqyası və təkamülü

Birinci mərhələdə, bütün maddələr hissəciklərdən və antipartiküllərdən ibarət böyük bir nüvə damlasında cəmləşmişdi - qruplara - hadronlara (proton və neytronlara) birləşdi. Hissəciklərin antipartiküllərə nisbəti təxminən 1: 1.1 -dir. Sonra hissəciklərin və antipartiküllərin məhv edilməsi prosesi gəlir. Qalan proton və neytronlar kainatın yarandığı tikinti bloklarıdır. Hadronik dövrün müddəti cüzi, cəmi 0.0001 saniyə - partlayıcı reaksiya dövrüdür.

Bundan əlavə, 100 saniyədən sonra elementlərin sintezi prosesi başlayır. Milyard dərəcə bir temperaturda nüvə birləşməsi hidrogen və helium molekulları istehsal edir. Bütün bu müddət ərzində maddə kosmosda genişlənməyə davam edir.

Bu andan etibarən, hidrogen və helium atomlarını meydana gətirən nüvələrin və elektronların rekombinasiya mərhələsi, 300 min ildən 700 min ilədək başlayır. Bu vəziyyətdə maddənin istiliyində bir azalma müşahidə edilir və radiasiya intensivliyi azalır. Kainat şəffaf olur. Cazibə qüvvələrinin təsiri altında nəhəng miqdarda hidrogen və helyumda əmələ gəlmiş, ilkin kainatı nəhəng bir tikinti sahəsinə çevirir. Milyonlarla il sonra, ulduz dövrü başlayır - bu protostarların və ilk protogalaksilərin əmələ gəlməsi prosesidir.

Təkamülün mərhələlərə bölünməsi bir çox prosesi izah edən isti Kainat modelinə uyğundur. Maddənin genişlənmə mexanizmi olan Big Bang -in əsl səbəbləri hələ də açıqlanmır.

Kainatın quruluşu və quruluşu

Kainatın təkamülünün ulduz dövrü hidrogen qazının əmələ gəlməsi ilə başlayır. Hidravlik cazibə qüvvəsinin təsiri altında böyük qruplarda, laxtalarda yığılır. Belə qrupların kütləsi və sıxlığı çox böyükdür, yaranmış qalaktikanın öz kütləsindən yüz minlərlə dəfə çoxdur. Kainatın yaranmasının ilkin mərhələsində müşahidə olunan hidrogenin qeyri -bərabər paylanması əmələ gələn qalaktikaların ölçülərindəki fərqləri izah edir. Hidrogen qazının maksimum yığılmasının olması lazım olduğu yerlərdə meqaqalaksiyalar meydana gəldi. Hidrogen konsentrasiyasının əhəmiyyətsiz olduğu yerlərdə, ulduz evimizə bənzər daha kiçik qalaktikalar ortaya çıxdı - Süd Yolu.

Kainatın fərqli inkişaf mərhələlərində qalaktikaların fırlandığı bir başlanğıc nöqtəsi olduğu versiyası

Bu andan etibarən, Kainat aydın sərhədləri və fiziki parametrləri olan ilk birləşmələri alır. Bunlar artıq dumanlıqlar, ulduz qazı və kosmik toz (partlayış məhsulları) və ya ulduz maddələrinin proto-qrupları deyil. Bunlar insan ağlı baxımından çox böyük olan ulduz ölkələrdir. Kainat maraqlı kosmik hadisələrlə dolur.

Elmi əsaslandırma və Kainatın müasir modeli baxımından qalaktikalar ilk dəfə cazibə qüvvələrinin hərəkəti nəticəsində əmələ gəlmişdir. Maddə böyük bir universal girdabına çevrildi. Mərkəzdənkənar proseslər, qaz buludlarının sonrakı parçalanmasını ilk ulduzların doğulduğu yerə çevrilməsini təmin etdi. Sürətli fırlanma dövrü olan protogalaksiler zamanla spiral qalaktikalara çevrildi. Fırlanmanın yavaş olduğu və maddənin sıxılma prosesinin əsasən müşahidə olunduğu yerlərdə, daha tez -tez elliptik olan nizamsız qalaktikalar əmələ gəlir. Bunun fonunda Kainatda daha möhtəşəm proseslər baş verdi - kənarları ilə sıx təmasda olan qalaktikaların superklasterlərinin meydana gəlməsi.

Superklasterlər, Kainatın genişmiqyaslı quruluşundakı çoxsaylı qalaktikalar və qalaktika qruplarıdır. 1 milyard sv. il ərzində 100 -ə yaxın superklaster var

O andan etibarən aydın oldu ki, Kainat, qitələrin qalaktikalar yığınları, ölkələr isə milyardlarla il əvvəl yaranan mega qalaktikalar və qalaktikalar olduğu böyük bir xəritədir. Formasiyaların hər biri ulduz qruplarından, dumanlardan, ulduzlararası qaz və tozdan ibarətdir. Halbuki bütün bu populyasiya kainat formasiyalarının ümumi həcminin yalnız 1% -ni təşkil edir. Qalaktikaların böyük və həcmi qaranlıq maddələrlə doludur, təbiətini öyrənmək mümkün deyil.

Kainatın müxtəlifliyi: qalaktikalar sinifləri

Amerikalı astrofizik Edwin Hubble -nin səyləri sayəsində indi Kainatın sərhədlərinə və orada yaşayan qalaktikaların aydın təsnifatına sahibik. Təsnifat bu nəhəng formasiyaların quruluş xüsusiyyətlərinə əsaslanırdı. Niyə qalaktikaların fərqli formaları var? Bu və bir çox digər sualların cavabı, Kainatın aşağıdakı siniflərin qalaktikalarından ibarət olduğu Hubble təsnifatı ilə verilir:

  • spiral;
  • elliptik;
  • nizamsız qalaktikalar.

Birincisi, kainatı dolduran ən ümumi formasiyaları ehtiva edir. Spiral qalaktikaların xarakterik bir xüsusiyyəti, parlaq bir nüvənin ətrafında fırlanan və ya qalaktik bir çubuğa meyl edən yaxşı müəyyən edilmiş bir spiralın olmasıdır. Bir nüvəsi olan spiral qalaktikalar S işarələri ilə, mərkəzi çubuğu olan cisimlər isə artıq SB ilə işarələnmişdir. Bu sinif, mərkəzində nüvənin işıqlı bir çubuğa bölündüyü Süd Yolu qalaktikamızı da əhatə edir.

Tipik bir spiral qalaktikadır. Mərkəzdə, nüvəsi uclarından spiral qolların çıxdığı bir körpü ilə aydın görünür.

Bu cür birləşmələr Kainatın hər tərəfinə səpələnmişdir. Ən yaxın spiral qalaktika Andromeda, Süd Yoluna sürətlə yaxınlaşan bir nəhəngdir. Bizə məlum olan bu sinifin ən böyük nümayəndəsi nəhəng qalaktikadır NGC 6872. Bu canavarın qalaktik diskinin diametri təxminən 522 min işıq ilidir. Bu cisim qalaktikamızdan 212 milyon işıq ili məsafədə yerləşir.

Qalaktik formasiyaların növbəti ümumi sinfi elliptik qalaktikalardır. Hubble təsnifatına uyğun olaraq onların təyin edilməsi E hərfidir (eliptik). Bu formasiyalar ellipsoid formasındadır. Kainatda oxşar cisimlərin çox olmasına baxmayaraq, elliptik qalaktikalar ifadə qabiliyyəti ilə seçilmir. Əsasən ulduz dəstələri ilə dolu hamar elipslərdən ibarətdir. Qalaktik spirallardan fərqli olaraq, elipslərdə bu cür cisimləri görməyin əsas optik təsirləri olan ulduzlararası qaz və kosmik toz yığımı yoxdur.

Bu sinifin tipik bir nümayəndəsi, bu gün bilinən, Lyra bürcündəki elliptik halqa bulududur. Bu cisim Yerdən 2100 işıq ili məsafədə yerləşir.

CFHT vasitəsilə Centaurus A elliptik qalaktikasının görünüşü

Kainatda yaşayan sonuncu qalaktik cisimlər düzensiz və ya nizamsız qalaktikalardır. Hubble təsnifatına görə təyinat Latın I simvoludur. Əsas xüsusiyyət düzensiz bir formadır. Başqa sözlə, bu cür obyektlərin aydın simmetrik formaları və xarakterik bir nümunəsi yoxdur. Şəklində belə bir qalaktika, ulduz qruplarının qaz buludları və kosmik tozla dəyişdiyi universal xaosun şəklinə bənzəyir. Düzensiz qalaktikalar Kainat miqyasında tez -tez rast gəlinir.

Öz növbəsində, nizamsız qalaktikalar iki alt tipə bölünür:

  • I alt növünün nizamsız qalaktikaları, parlaqlığı ilə seçilən, yüksək nizamsız bir quruluşa malikdir. Çox vaxt nizamsız qalaktikaların bu xaotik forması dağılmış spirallərin nəticəsidir. Belə bir qalaktikaya tipik bir nümunə Böyük və Kiçik Magellan Buludlarıdır;
  • II alt tipli düzensiz, düzensiz qalaktikalar aşağı səthə, xaotik bir forma malikdir və yüksək parlaqlıqla fərqlənmir. Parlaqlığın azalması səbəbindən Kainatın genişliyində bu cür birləşmələri aşkar etmək çətindir.

Böyük Magellan Buludu bizə ən yaxın nizamsız qalaktikadır. Hər iki birləşmə də öz növbəsində Süd Yolunun peykləridir və tezliklə daha böyük bir cisim tərəfindən udula bilər (1-2 milyard il ərzində).

Düzensiz bir qalaktika, Böyük Magellan Buludu, Süd Yolu qalaktikamızın bir peykidir

Edwin Hubble, qalaktikaları öz siniflərinə olduqca dəqiq yerləşdirməsinə baxmayaraq, bu təsnifat ideal deyil. Kainatı dərk etmək prosesinə Eynşteynin nisbilik nəzəriyyəsini daxil etsək daha çox nəticə əldə edə bilərik. Kainat, hər birinin özünəməxsus xüsusiyyətlərinə və xüsusiyyətlərinə malik olan müxtəlif formalı və quruluşlu bir zənginliklə təmsil olunur. Astronomlar bu yaxınlarda spiral və eliptik qalaktikalar arasında ara cisimlər kimi təsvir edilən yeni qalaktik formasiyalar kəşf etdilər.

Süd Yolu kainatın ən tanınmış hissəsidir

Qalaktikanın əsas gövdəsini simmetrik olaraq mərkəzin ətrafında yerləşən iki spiral qol təşkil edir. Spirallar, öz növbəsində, hamar şəkildə bir -birinə axan qollardan ibarətdir. Oxatan və Cygnusun qollarının qovşağında Günəşimiz Süd Yolu qalaktikasının mərkəzindən 2.62 · 10¹⁷km məsafədə yerləşir. Spiral qalaktikaların spiralləri və qolları qalaktik mərkəzə yaxınlaşdıqca sıxlığı artan ulduzlar qruplarıdır. Qalaktik spirallərin kütləsi və həcminin qalan hissəsi qaranlıq maddədir və yalnız kiçik bir hissəsi ulduzlararası qaz və kosmik tozdur.

Süd Yolunun qucağında Günəşin mövqeyi, qalaktikamızın Kainatdakı yeri

Spiralların qalınlığı təxminən 2000 işıq ilidir. Bütün bu təbəqə tortu 200-300 km / s sürətlə fırlanır. Qalaktikanın mərkəzinə nə qədər yaxın olarsa, fırlanma sürəti də o qədər yüksək olar. Süd Yolunun mərkəzində bir inqilabın tamamlanması üçün günəş və günəş sistemimiz 250 milyon il çəkəcək.

Qalaktikamız böyük və kiçik, çox ağır və orta trilyon ulduzdan ibarətdir. Süd Yolu ulduzlarının ən sıx toplusu Oxatan Qoludur. Qalaktikamızın maksimum parlaqlığı məhz bu bölgədə müşahidə olunur. Qalaktik dairənin əks hissəsi, əksinə, daha az parlaqdır və vizual müşahidədən zəif fərqlənir.

Süd Yolunun mərkəzi hissəsi, ölçüsü 1000-2000 parsek olan gübrə ilə təmsil olunur. Qalaktikanın bu ən parlaq bölgəsində, fərqli siniflərə, öz inkişaf yollarına və təkamül yollarına malik olan maksimum ulduz sayı cəmlənmişdir. Bunlar, Əsas Ardıcıllığın son mərhələsindəki köhnə super ağır ulduzlardır. Süd Yolu qalaktikasının qocalma mərkəzinin təsdiqi, bu bölgədə çox sayda neytron ulduzun və qara dəliyin olmasıdır. Həqiqətən də, hər hansı bir spiral qalaktikanın spiral diskinin mərkəzi, nəhəng bir elektrik süpürgəsi kimi göy cisimlərini və həqiqi maddəni soran böyük bir qara dəlikdir.

Süd Yolunun mərkəzi hissəsində - bütün qalaktik cisimlərin ölüm yerində yerləşən superkütləli qara dəlik

Ulduz qruplarına gəldikdə, bu gün elm adamları iki növ qrupu təsnif etməyi bacardılar: sferik və açıq. Ulduz qruplarına əlavə olaraq, Süd Yolunun spiralləri və qolları, digər spiral qalaktikalar kimi, dağılmış maddələrdən və qaranlıq enerjidən ibarətdir. Böyük Partlayışın nəticəsi olaraq, maddə nadir hallarda ulduzlararası qaz və toz hissəcikləri ilə təmsil olunur. Maddənin görünən hissəsi dumanlardır və bunlar da öz növbəsində iki növə bölünür: planetar və diffuz dumanlıqlar. Bulutsu spektrinin görünən hissəsi, spiral içərisində hər tərəfə işıq yayan ulduzların işığının qırılması ilə əlaqədardır.

Bu kosmik çorba, Günəş sistemimizin mövcud olduğu yerdir. Xeyr, bu geniş dünyada tək biz deyilik. Günəş kimi bir çox ulduzun da öz planet sistemi var. Bütün sual, qalaktikamızın içərisindəki məsafələr hər hansı bir ağıllı sivilizasiyanın mövcud olma müddətini aşarsa, uzaq planetləri necə aşkar etmək olar. Kainatdakı vaxt başqa meyarlarla ölçülür. Kainatın ən kiçik cisimləri olan peykləri olan planetlər. Bu cür obyektlərin sayı -hesabı yoxdur. Görünən diapazonda olan bu ulduzların hər birinin öz ulduz sistemləri ola bilər. Yalnız bizə ən yaxın olan mövcud planetləri görmək bizim əlimizdədir. Samanyolu'nun başqa qollarında hansı dünyaların, digər qalaktikalarda hansı planetlərin mövcud olduğu qonşuluqda baş verənlər sirr olaraq qalır.

Kepler-16 b, Cygnus bürcündəki Kepler-16 ikili yaxınlığındakı ekzoplanetdir.

Nəticə

Kainatın necə yarandığı və Kainatın necə inkişaf etdiyi barədə yalnız səthi bir təsəvvürə sahib olan insan, kainatın miqyasını dərk etmək və dərk etmək yolunda yalnız kiçik bir addım atmışdır. Elm adamlarının bu gün məşğul olmaları lazım olan möhtəşəm ölçü və miqyas, insan sivilizasiyasının bu maddənin, məkanın və zamanın bir anı olduğunu göstərir.

Zamanı nəzərə alaraq kosmosda maddənin varlığı anlayışına uyğun olaraq Kainat modeli

Kainatın öyrənilməsi Kopernikdən günümüzə qədər gedir. Əvvəlcə elm adamları heliosentrik modeldən başladılar. Əslində, kosmosun həqiqi bir mərkəzə sahib olmadığı ortaya çıxdı və bütün fırlanma, hərəkət və hərəkət Kainatın qanunlarına görə baş verir. Baş verən proseslərin elmi bir izahı olmasına baxmayaraq, universal obyektlər siniflərə, növlərə və növlərə bölünür, kosmosdakı heç bir cisim digərinə bənzəmir. Göy cisimlərinin ölçüləri də, kütləsi də təxminəndir. Qalaktikaların, ulduzların və planetlərin yeri özbaşına olur. Məsələ burasındadır ki, Kainatda heç bir koordinat sistemi yoxdur. Məkanı müşahidə edərək Yerimizi sıfır istinad nöqtəsi hesab edərək bütün görünən üfüqdə bir proyeksiya edirik. Əslində, biz yalnız Kainatın sonsuz genişliklərində itirilmiş mikroskopik bir hissəcikik.

Kainat, bütün cisimlərin məkan və zamanla sıx əlaqədə mövcud olduğu bir maddədir

Ölçüyə istinad kimi, Kainatdakı vaxt da əsas komponent olaraq qəbul edilməlidir. Kosmik cisimlərin mənşəyi və yaşı, dünyanın doğuşunun bir şəklini çəkməyə, kainatın təkamül mərhələlərini işıqlandırmağa imkan verir. Əlaqə qurduğumuz sistem vaxtla bağlıdır. Kosmosda baş verən bütün proseslərin dövrləri var - başlanğıc, formalaşma, çevrilmə və son, maddi bir cismin ölümü və maddənin başqa bir vəziyyətə keçməsi ilə müşayiət olunur.

Sayt portalı, Space ilə əlaqədar bir çox faydalı və maraqlı bilik əldə edə biləcəyiniz bir məlumat mənbəyidir. Hər şeydən əvvəl, öz və digər Kainatlarımızdan, göy cisimləri, qara dəliklər və kosmosun bağırsaqlarında olan hadisələrdən bəhs edəcəyik.

Mövcud olanların, maddənin, fərdi hissəciklərin və bu hissəciklər arasındakı boşluğun məcmusuna Kainat deyilir. Alimlərə və astroloqlara görə, kainatın yaşı təxminən 14 milyard ildir. Kainatın görünən hissəsi təxminən 14 milyard işıq ilidir. Və bəziləri kainatın 90 milyard işıq ili arasında olduğunu iddia edirlər. Belə məsafələri hesablamaqda daha çox rahatlıq üçün parsec dəyərindən istifadə etmək adətdir. Bir parsek 3.2616 işıq ilinə bərabərdir, yəni parsek Yerin orbitinin orta radiusunun bir qövs saniyəlik bir açı ilə baxıldığı məsafədir.

Bu göstəricilərlə silahlanaraq bir cisimdən digərinə kosmik məsafəni hesablaya bilərsiniz. Məsələn, planetimizdən Aya olan məsafə 300.000 km və ya 1 işıq saniyəsidir. Nəticədə Günəşə olan məsafə 8.31 işıq dəqiqəsinə qədər artır.

Tarix boyu insanlar Kosmos və Kainatla əlaqəli tapmacaları həll etməyə çalışmışlar. Portal saytının məqalələrində yalnız Kainat haqqında deyil, həm də onun tədqiqinə müasir elmi yanaşmalar haqqında məlumat əldə edə bilərsiniz. Bütün materiallar ən qabaqcıl nəzəriyyələrə və faktlara əsaslanır.

Qeyd etmək lazımdır ki, Kainat insanlara məlum olan çoxlu sayda müxtəlif obyektləri özündə birləşdirir. Aralarında ən çox tanınan planetlər, ulduzlar, peyklər, qara dəliklər, asteroidlər və kometlərdir. Hal -hazırda planetlər haqqında hər şey daha aydındır, çünki onlardan birində yaşayırıq. Bəzi planetlərin öz peykləri var. Beləliklə, Yerin öz peyki var - Ay. Planetimizə əlavə olaraq, Günəş ətrafında fırlanan 8 daha var.

Kosmosda bir çox ulduz var, amma hər biri eyni deyil. Fərqli temperatur, ölçü və parlaqlığa malikdirlər. Bütün ulduzlar fərqli olduğu üçün aşağıdakı kimi təsnif edilir:

Ağ cırtdanlar;

Nəhənglər;

Supergigantlar;

Neytron ulduzları;

Kvazarlar;

Pulsarlar.

Bildiyimiz ən sıx maddə qurğundur. Bəzi planetlərdə öz maddələrinin sıxlığı qurğuşun sıxlığından minlərlə dəfə çox ola bilər ki, bu da elm adamları üçün çoxlu suallar yaradır.

Bütün planetlər Günəş ətrafında fırlanır, lakin o, hələ də dayanmır. Ulduzlar qrup halında toplana bilər ki, bu da bizə məlum olmayan bir mərkəz ətrafında fırlanır. Bu qruplara qalaktikalar deyilir. Qalaktikamıza Süd Yolu deyilir. İndiyə qədər aparılan bütün araşdırmalar, qalaktikaların yaratdığı maddənin əksəriyyətinin hələ də insanlar üçün görünmədiyini söyləyir. Buna görə də qaranlıq maddə adlandırıldı.

Ən maraqlısı qalaktikaların mərkəzləridir. Bəzi astronomlar, qalaktikanın mümkün mərkəzinin Qara Delik olduğuna inanırlar. Bu, bir ulduzun təkamülü nəticəsində yaranan bənzərsiz bir fenomendir. Ancaq indiyə qədər bütün bunlar yalnız nəzəriyyələrdir. Bu cür hadisələrin təcrübələri və ya tədqiqatları hələ mümkün deyil.

Qalaktikalara əlavə olaraq, Kainatın tərkibində buludlar (qaz, toz və plazmadan ibarət ulduzlararası buludlar), Kainatın bütün məkanına nüfuz edən reliktli radiasiya və bir çox tanınmamış və hətta ümumiyyətlə bilinməyən bir çox obyekt var.

Kainatın efir dövrəsi

Maddi hadisələrin simmetriyası və tarazlığı, təbiətdəki quruluş və qarşılıqlı əlaqənin əsas prinsipidir. Üstəlik, bütün formalarda: ulduz plazma və maddə, dünya və sərbəst efirlər. Bu cür hadisələrin bütün mahiyyəti, əksəriyyəti görünməz efirlə təmsil olunan qarşılıqlı təsirlərindən və çevrilmələrindən ibarətdir. Buna relikt şüalanması da deyilir. Bu, 2,7 K temperaturu olan mikrodalğalı kosmik fon radiasiyadır. Kainatı dolduran hər şeyin əsas əsasını məhz bu titrəyən efir təşkil edir. Eterin paylanmasının anizotropiyası, görünməz və görünən məkanın müxtəlif sahələrində hərəkət istiqamətləri və intensivliyi ilə əlaqədardır. Tədqiqatın və araşdırmanın bütün çətinliyi, qazların, plazmaların və maddənin mayelərindəki turbulent proseslərin öyrənilməsindəki çətinliklər ilə müqayisə edilə bilər.

Niyə bir çox elm adamı kainatın çoxölçülü olduğuna inanır?

Laboratoriyalarda və Kosmosun özündə təcrübələr apardıqdan sonra, hər hansı bir cismin yerini zaman və üç fəza koordinatı ilə xarakterizə edə biləcəyimiz Kainatda yaşadığımızı güman etmək olar. Bu səbəbdən kainatın dörd ölçülü olduğu fərziyyəsi yaranır. Bununla birlikdə, elementar hissəciklər və kvant cazibə nəzəriyyələrini inkişaf etdirən bəzi elm adamları, çoxlu ölçülərin mövcudluğunun sadəcə zəruri olduğu qənaətinə gələ bilərlər. Kainatın bəzi modelləri 11 ölçü kimi bir çoxunu istisna etmir.

Qeyd etmək lazımdır ki, çoxölçülü bir Kainatın varlığı yüksək enerjili hadisələrlə mümkündür - qara dəliklər, böyük partlayışlar, büstlər. Ən azından bu aparıcı kosmoloqların fikirlərindən biridir.

Genişlənən kainat modeli ümumi nisbiliyə əsaslanır. Redshift quruluşunu adekvat şəkildə izah etmək təklif edildi. Genişlənmə Big Bang ilə eyni vaxtda başladı. Vəziyyəti, nöqtələrdən kənarda qalmış cisimlərin tətbiq olunduğu şişirdilmiş rezin topun səthi ilə təsvir edilmişdir. Belə bir balon şişirdikdə, mövqeyindən asılı olmayaraq bütün nöqtələri bir -birindən uzaqlaşır. Teoriyə görə, kainat ya sonsuz genişlənə bilər, ya da daralır.

Kainatın Baryon asimmetriyası

Kainatda, antipartiküllərin bütün sayında elementar hissəciklərin sayında əhəmiyyətli bir artım müşahidə edilən barion asimmetriyası adlanır. Baryonlara neytronlar, protonlar və bəzi digər qısa ömürlü elementar hissəciklər daxildir. Bu dengesizlik, Böyük Partlamadan üç saniyə sonra yox olma dövründə baş verdi. Bu vaxta qədər, barion və antibaryonların sayı bir -birinə uyğun gəlirdi. Elementar antipartiküllərin və hissəciklərin kütləvi şəkildə məhv edilməsi zamanı əksəriyyəti cütləşərək yox oldu və bununla da elektromaqnit şüalanmasına səbəb oldu.

Portal saytında Kainatın Yaşı

Müasir elm adamları kainatımızın təxminən 16 milyard yaşında olduğuna inanırlar. Minimum yaşın 12-15 milyard il olduğu təxmin edilir. Qalaktikamızın ən qədim ulduzlarından minimum itələmə. Onun həqiqi yaşı yalnız Hubble qanununun köməyi ilə müəyyən edilə bilər, amma həqiqi dəqiq demək deyil.

Görünüş üfüqü

İşığın Kainatın bütün mövcudluğu boyunca hərəkət etdiyi bərabər məsafə radiusuna malik bir kürəyə onun görünürlük üfüqü deyilir. Üfüqün varlığı kainatın genişlənməsi və daralması ilə düz mütənasibdir. Fridmanın kosmoloji modelinə görə, Kainat tək bir məsafədən təxminən 15-20 milyard il əvvəl genişlənməyə başladı. Hər zaman üçün işıq genişlənən Kainatda qalıq məsafəni, yəni 109 işıq ilini gəzir. Bu səbəbdən, genişlənmə prosesinin başlanmasından sonra t0 anının hər bir müşahidəçisi, bu anda radiusu I olan bir kürə ilə məhdudlaşan yalnız kiçik bir hissəni müşahidə edə bilər. prinsipcə, müşahidə olunmur. İşıq onlardan sıçradı, sadəcə müşahidəçiyə çatmağa vaxt tapmır. İşıq genişləndirmə prosesinin əvvəlində çıxsa belə bu mümkün deyil.

Erkən Kainatda udulma və dağılma səbəbiylə yüksək sıxlıq nəzərə alınmaqla fotonlar sərbəst istiqamətdə yayıla bilmədi. Buna görə də, müşahidəçi yalnız Kainat dövründə şüalanmaya şəffaf olan radiasiyanı düzəldə bilir. Bu dövr t "300.000 il, maddənin r" sıxlığı 10-20 q / sm3 və hidrogen rekombinasiya anı ilə müəyyən edilir. Yuxarıda göstərilənlərdən belə çıxır ki, mənbə qalaktikada nə qədər yaxındırsa, onun üçün qırmızı sürüşmə dəyəri də o qədər böyükdür.

Böyük partlayış

Kainatın yaranma anına Böyük Partlayış deyilir. Bu anlayış, əvvəlcə bütün enerjinin və bütün maddənin mövcud olduğu bir nöqtənin (təklik nöqtəsi) olduğuna əsaslanır. Xüsusiyyətin əsasını maddənin yüksək sıxlığı təşkil edir. Bu təklikdən əvvəl nə baş verdiyi bilinmir.

5 * 10-44 saniyə (1-ci zaman kvantının bitmə anı) başlamazdan əvvəl baş verən hadisələr və şərtlərlə bağlı dəqiq məlumat yoxdur. O dövrün fiziki baxımından, yalnız temperaturun təxminən 1096 kq / m 3 olan bir maddənin sıxlığı təxminən 1.3 * 1032 dərəcə olduğunu güman etmək olar. Bu dəyərlər mövcud fikirlərin tətbiqi üçün limitdir. Qravitasiya sabitinin, işıq sürətinin, Boltzmann və Planck sabitlərinin nisbətinə görə ortaya çıxırlar və "Plank" olaraq adlandırılırlar.

5 * 10-44 ilə 10-36 saniyə arasında əlaqəli olan hadisələr, "inflyasiya Kainatı" modelini əks etdirir. 10-36 saniyəlik anı "isti Kainat" modeli adlandırırlar.

1-3-dən 100-120 saniyəyə qədər olan dövrdə helium nüvələri və az sayda digər yüngül kimyəvi elementlərin nüvələri əmələ gəlir. O andan etibarən qazda nisbət qurulmağa başladı - hidrogen 78%, helium 22%. Bir milyon il əvvəl, Kainatdakı temperatur 3000-45000 K-a düşməyə başladı, rekombinasiya dövrü başladı. Əvvəllər sərbəst elektronlar işıq protonları və atom nüvələri ilə birləşməyə başladı. Helyum, hidrogen və az miqdarda lityum atomları görünməyə başladı. Maddə şəffaf oldu və hələ də müşahidə olunan radiasiya ondan ayrıldı.

Kainatın mövcudluğunun növbəti milyard ili, temperaturun 3000-45000 K-dan 300 K-a qədər azalması ilə əlamətdar oldu. Kainat üçün bu dövr, elm adamları hələ də elektromaqnit şüalanma mənbələrinin ortaya çıxmaması səbəbindən "Qaranlıq dövr" adlandırdılar. . Eyni dövrdə cazibə qüvvələrinin təsiri nəticəsində orijinal qazların qarışığının qeyri -bərabərliyi sıxışdırıldı. Astronomlar bu prosesləri bir kompüterdə simulyasiya edərək bunun geri dönməz şəkildə Günəş kütləsindən milyonlarla dəfə böyük nəhəng ulduzların ortaya çıxmasına səbəb olduğunu gördülər. Bu qədər böyük bir kütləyə görə, bu ulduzlar inanılmaz yüksək temperatura qədər istiləşdi və on milyonlarla il ərzində təkamül etdi, sonra supernova kimi partladı. Yüksək temperatura qədər qızdırılan bu cür ulduzların səthləri ultrabənövşəyi şüalanmanın güclü axınlarını yaratdı. Beləliklə reionizasiya dövrü başladı. Bu cür hadisələr nəticəsində meydana gələn plazma, elektromaqnit şüalanmasını spektral qısa dalğa diapazonunda güclü şəkildə səpələməyə başladı. Kainat bir mənada qalın bir dumana dalmağa başladı.

Bu nəhəng ulduzlar kainatda lityumdan daha ağır olan ilk kimyəvi elementlərin mənbəyi oldu. Bu atomların nüvələrini ehtiva edən 2 -ci nəslin kosmik cisimləri yaranmağa başladı. Bu ulduzlar ağır atomların qarışıqlarından əmələ gəlməyə başladı. Qalaktikalararası və ulduzlararası qazların atomlarının əksəriyyətinin təkrar birləşmə növü meydana gəldi ki, bu da öz növbəsində elektromaqnit şüalanması üçün yeni bir məkan şəffaflığına səbəb oldu. Kainat indi müşahidə edə biləcəyimiz bir şeyə çevrildi.

Veb sayt portalında Kainatın müşahidə olunan quruluşu

Müşahidə olunan hissə məkan baxımından homojendir. Bir çox qalaktikalar və fərdi qalaktikalar, hüceyrə və ya pətək quruluşunu meydana gətirir. Bir neçə meqaparsek qalınlığında hüceyrə divarları qururlar. Bu hüceyrələrə "boşluqlar" deyilir. Böyük bir ölçü, onlarla megaparsek ilə xarakterizə olunur və eyni zamanda içərisində elektromaqnit şüalanması olan bir maddə yoxdur. "Boşluq" Kainatın bütün həcminin təxminən 50% -ni təşkil edir.

Hamıya salam! Bu gün Kainat haqqında təəssüratlarımı sizinlə bölüşmək istəyirəm. Təsəvvür edin, sonu yoxdur, həmişə maraqlı idi, amma bu ola bilərmi? Bu məqalədən ulduzlar, onların növləri və həyatı, böyük partlayış, qara dəliklər, pulsarlar və daha bir neçə vacib şeyi öyrənə bilərsiniz.

Mövcud olan hamısıdır: məkan, maddə, zaman, enerji. Buraya bütün planet, ulduzlar və digər kosmik cisimlər daxildir.

- bu, bütün mövcud maddi aləmdir, məkan və zaman baxımından məhdudiyyətsizdir və maddənin inkişafı zamanı aldığı formalarda müxtəlifdir.

Astronomiya ilə öyrənilən kainat- bu, əldə edilmiş elm səviyyəsinə uyğun astronomik yollarla tədqiqat üçün mövcud olan maddi dünyanın bir hissəsidir (Kainatın bu hissəsinə bəzən Metaqalaksi deyilir).

Metagalaxy - Kainatın bir hissəsi müasir tədqiqat üsulları ilə mövcuddur. Metagalaktikada bir neçə milyard var.

Kainat o qədər böyükdür ki, onun ölçüsünü başa düşmək mümkün deyil. Gəlin Kainat haqqında danışaq: bizə görünən hissəsi 1,6 milyon milyon milyon km -ə qədər uzanır - və görünəndən nə qədər böyükdür, heç kim bilmir.

Bir çox nəzəriyyə kainatın indiki görünüşünü necə əldə etdiyini və nədən yarandığını izah etməyə çalışır. Ən populyar nəzəriyyəyə görə, 13 milyard il əvvəl nəhəng bir partlayışda doğuldu. Zaman, məkan, enerji, maddə - bütün bunlar bu fenomenal partlayış nəticəsində yarandı. "Böyük partlayış" dan əvvəl baş verənləri söyləmək mənasızdır, bundan əvvəl heç bir şey olmamışdır.

- müasir anlayışlara görə, bu, Kainatın keçmişdəki vəziyyətidir (təxminən 13 milyard il əvvəl), orta sıxlığı indikindən qat -qat çox idi. Zaman keçdikcə kainatın sıxlığı genişlənməsi səbəbindən azalır.

Buna görə, keçmişə dərinləşdikcə, zaman və məkan haqqında klassik anlayışların gücünü itirdiyi ana qədər sıxlıq artır. Bu an geri sayımın mənşəyi olaraq qəbul edilə bilər. 0 -dan bir neçə saniyəyə qədər olan vaxt aralığına şərti olaraq Big Bang dövrü deyilir.

Kainatın maddəsi, bu dövrün əvvəlində böyük nisbi sürətlər aldı ("partladı" və buna görə də adı).

Dövrümüzdə müşahidə olunan Böyük Partlayışın sübutu, helium, hidrogen və digər bəzi işıq elementlərinin konsentrasiyasının dəyəri, reliktli şüalanma, Kainatdakı homojenliklərin paylanmasıdır (məsələn, qalaktikalar).

Astronomlar, böyük partlayışdan sonra kainatın inanılmaz dərəcədə isti və radiasiya ilə dolu olduğuna inanırlar.

Atom hissəcikləri - protonlar, elektronlar və neytronlar - təxminən 10 saniyədə əmələ gəlir.

Atomların özləri - helium və hidrogen atomları - yalnız bir neçə yüz min il sonra, kainatın soyuduğu və ölçüləri əhəmiyyətli dərəcədə genişləndiyi zaman meydana gəldi.

Böyük partlayışın əks -sədası.

Böyük Partlayış 13 milyard il əvvəl baş vermiş olsaydı, indiyə qədər Kainat təxminən 3 dərəcə Kelvin, yəni mütləq sıfırın 3 dərəcəsinə qədər soyumalı idi.

Elm adamları teleskoplardan istifadə edərək arxa planda səs -küy qeydə aldılar. Ulduz səmadakı bu radio səsləri bu temperatura uyğundur və hələ də bizə çatan böyük partlayışın əks -sədaları hesab olunur.

Ən məşhur elmi əfsanələrdən birinə görə, Isaac Newton bir almanın yerə düşdüyünü gördü və bunun Yerin özündən gələn cazibə qüvvəsinin təsiri altında baş verdiyini anladı. Bu qüvvənin böyüklüyü bədən çəkisindən asılıdır.

Kiçik kütləsi olan bir almanın cazibəsi planetimizin hərəkətinə təsir etmir, Yerin böyük kütləsi var və almanı özünə cəlb edir.

Kosmik orbitlərdə cazibə qüvvələri bütün göy cisimlərini tutur. Ay Yerin orbitində hərəkət edir və ondan uzaqlaşmır, Günəşə yaxın orbitlərdə Günəşin cazibə qüvvəsi planetləri tutur və Günəş digər ulduzlarla müqayisədə daha böyük bir qüvvə tutur. cazibə qüvvəsindən daha çox.

Günəşimiz olduqca geniş yayılmış və orta ölçülü bir ulduzdur. Günəş, bütün digər ulduzlar kimi, parlayan bir qaz topudur və istilik, işıq və digər enerji növlərini buraxan böyük bir sobaya bənzəyir. Günəş sistemi, Günəş orbitində olan planetlər və təbii ki, Günəşin özüdür.

Digər ulduzlar, bizdən çox uzaqda olduqları üçün göydə kiçik görünürlər, amma əslində bəziləri Günəşimizin diametrindən yüz qat qat böyükdür.

Ulduzlar və qalaktikalar.

Astronomlar ulduzları bürclərə yerləşdirməklə və ya əlaqələndirməklə onların yerini müəyyənləşdirirlər. Bürc - gecə səmasının müəyyən bir sahəsində görünən ulduzlar qrupudur, amma əslində həmişə yaxınlıqda deyil.

Qalaktikalar adlanan ulduz arxipelaqlarında ulduzlar geniş kosmosda qruplaşdırılır. Samanyolu adlanan Qalaktikamıza bütün planetləri ilə birlikdə Günəş daxildir. Qalaktikamız ən böyüyündən çox uzaqdır, lakin təsəvvür ediləsi qədər böyükdür.

Məsafələr Kainatdakı işıq sürətinə görə ölçülür, bəşəriyyət ondan daha sürətli bir şey bilmir. İşığın sürəti 300 min km / saniyədir. İşıq ili olaraq astronomlar belə bir vahiddən istifadə edirlər - bu məsafədir, bir ildə bir işıq şüası keçəcək, yəni 9,46 milyon km.

Centaur bürcündəki Proxima bizə ən yaxın ulduzdur. 4,3 işıq ili uzaqlıqdadır. Dörd ildən çox əvvəl olduğu kimi ona baxdığımız kimi görmürük. Və Günəşin işığı bizə 8 dəqiqə 20 saniyədə çatır.

Samanyolu, çıxan oxu olan bir nəhəng fırlanan təkər şəklinə malikdir - yüz milyonlarla ulduzları olan bir mərkəz. Öz oxundan 250 min işıq ili məsafəsində Günəş bu təkərin kənarına daha yaxın yerləşir. Günəş, 250 milyon il ərzində öz orbitində Qalaktikanın mərkəzi ətrafında fırlanır.

Bizim Qalaktika bir çoxlarından biridir və bunların nə qədər olduğunu heç kim bilmir. Artıq bir milyarddan çox qalaktikalar kəşf edilmişdir və hər birində milyonlarla ulduz var. Yer kürəsindən yüz milyonlarla işıq ili artıq bilinən Qalaktikalardan ən uzaqdır.

Kainatın ən uzaq keçmişinə nəzər salırıq, onları öyrənirik. Bütün qalaktikalar bizdən və bir -birimizdən uzaqlaşır. Görünür, kainat hələ də genişlənir və böyük partlayış onun mənşəyidir.

Ulduzlar hansılardır?

Ulduzlar Günəşə bənzəyən yüngül qazlı (plazma) toplardır. Cazibə qüvvəsinin qeyri -sabitliyi səbəbindən tozlu bir qaz mühitindən (əsasən helium və hidrogendən) əmələ gəlmişdir.

Ulduzlar fərqlidir, amma hamısı bir dəfə ortaya çıxdı və milyon illər sonra yox olacaq. Günəşimizin təxminən 5 milyard yaşı var və astronomların hesablamalarına görə eyni müddətdə mövcud olacaq və sonra ölməyə başlayacaq.

Günəş - bu tək bir ulduzdur, bir çox digər ulduz ikili, yəni əslində bir -birinin ətrafında fırlanan iki ulduzdan ibarətdir. Astronomlar bir çox ulduz cisimlərindən ibarət olan üçlü və çoxlu ulduzları da bilirlər.

Supergigantlar ən böyük ulduzlardır.

Günəşin diametrindən 350 dəfə böyük olan Antares bu ulduzlara aiddir. Ancaq bütün supergigantların sıxlığı çox aşağıdır. Nəhənglər Günəşin diametrindən 10 ilə 100 dəfə böyük olan kiçik ulduzlardır.

Onların sıxlığı da aşağıdır, lakin supergigantlardan daha böyükdür. Günəş də daxil olmaqla, görünən ulduzların çoxu əsas ardıcıl ulduzlar və ya orta ulduzlar kimi təsnif edilir. Onların diametri Günəşin diametrindən on dəfə kiçik və ya on qat böyük ola bilər.

Qırmızı cücələrə deyilir əsas ardıcıllığın ən kiçik ulduzları, və ağ cırtdanlar - hətta əsas ardıcıllığın ulduzlarına aid olmayan daha kiçik cisimlər də çağırılır.

Ağ cırtdanlar (təxminən bizimki qədər) həddindən artıq sıxdır, lakin çox qaranlıqdır. Onların sıxlığı suyun sıxlığından milyonlarla dəfə çoxdur. Elm adamları indiyə qədər yalnız bir neçə yüz belə cəsəd kəşf etsələr də, 5 milyarda qədər ağ cırtdan yalnız Süd Yolunda ola bilər.

Nümunə olaraq ulduz ölçüsü müqayisə videosuna baxaq.

Bir ulduz həyatı.

Hər ulduz, daha əvvəl də qeyd edildiyi kimi, toz və hidrogen buludundan doğulur. Kainat belə buludlarla doludur.

Ulduzun əmələ gəlməsi, başqa bir (heç kimə məlum olmayan) bir qüvvənin təsiri altında və cazibə qüvvəsinin təsiri altında, astronomların dediyi kimi bir göy cisminin çökməsi və ya "dağılması" ilə başlayır: bulud fırlanmağa başlayır və mərkəzi qızdırır. Ulduzların təkamülünü izləyə bilərsiniz.

Nüvə reaksiyaları, ulduzlu bir buludun içindəki temperatur milyon dərəcəyə çatanda başlayır.

Bu reaksiyalar zamanı hidrogen atomlarının nüvələri birləşərək helium əmələ gətirir. Reaksiyalar nəticəsində yaranan enerji işıq və istilik şəklində buraxılır və yeni bir ulduz yanır.

Ulduz tozları və qalıq qazlar yeni ulduzların ətrafında müşahidə olunur. Bu maddədən Günəşimizin ətrafında yaranan planetlər. Şübhəsiz ki, oxşar planetlər digər ulduzların ətrafında əmələ gəlmişdir və ehtimal ki, bəşəriyyətin bilmədiyi bir çox planetdə həyatın bəzi formaları var.

Ulduz partlayışları.

Ulduzun taleyi əsasən kütlədən asılıdır. Belə bir ulduz, Günəşimiz kimi, hidrogen "yanacağından" istifadə edərkən, helium qabığı büzülür və xarici təbəqələr genişlənir.

Ulduz varlığının bu mərhələsində qırmızı nəhəng olur. Zaman keçdikcə xarici təbəqələri birdən -birə ayrılır və ulduzun yalnız kiçik bir parlaq nüvəsini buraxır - ağ cırtdan. Qara cırtdan(nəhəng karbon kütləsi) ulduz tədricən soyuyur.

Yerin kütləsindən bir neçə dəfə çox kütləsi olan ulduzları daha dramatik bir tale gözləyir.

Qırmızı nəhənglərdən daha böyük supergigantlara çevrilirlər, bu, nüvə yanacaqlarının tükənməsi nəticəsində baş verir və bu səbəbdən də böyüyür və genişlənir.

Sonra cazibə qüvvəsinin təsiri altında nüvələri birdən -birə dağılır. Sərbəst buraxılan enerji, ağlasığmaz bir partlayışla ulduzu parçalayır.

Astronomlar belə bir partlayışa supernova doğumu deyirlər. Günəşdən milyonlarla dəfə daha parlaq olan bir supernova bir müddət parlayır. Son 383 ildə ilk dəfə, 1987 -ci ilin fevral ayında, Yerdən qonşu bir qalaktikadan bir supernova çılpaq gözlə göründü.

Ulduzun ilkin kütləsindən asılı olaraq, supernovadan sonra neytron ulduzu adlanan kiçik bir cisim qala bilər. Çapı bir neçə on kilometrdən çox olmayan belə bir ulduz, sıxlığı ağ cırtdanların böyük sıxlığından dəfələrlə çox olan bərk neytronlardan ibarətdir.

Qara dəliklər.

Bəzi supernovalarda nüvənin çökmə qüvvəsi o qədər böyükdür ki, maddənin sıxılması onun yox olmasına səbəb olmur. Maddənin yerində inanılmaz dərəcədə yüksək cazibə qüvvəsi olan bir kosmos parçası qalır. Belə bir yerə qara dəlik deyilir, gücü o qədər güclüdür ki, hər şeyi özünə çəkir.

Qara dəliklər təbiətinə görə görünmür. Ancaq astronomlar onları tapdıqlarına inanırlar.

Astronomlar güclü radiasiyaya malik ikili ulduz sistemlərini axtarırlar və bunun milyonlarla dərəcə istiləşmə ilə müşayiət olunan maddənin qara dəliyə buraxılmasından qaynaqlandığını düşünürlər.

Cygnus bürcündə (Cygnus X-1 adlanan qara dəlik) belə bir şüalanma mənbəyi aşkar edilmişdir. Bəzi elm adamları, qara dəliklərdən başqa ağ rəngli dəliklər olduğuna inanırlar. Bu ağ dəliklər, toplanan maddənin yeni ulduz cisimləri yaratmağa hazırlaşdığı yerdə görünür.

Ayrıca, Kainat quasarlar adlanan sirli birləşmələrlə doludur. Yəqin ki, bunlar parlaq parlayan uzaq qalaktikaların nüvələridir və onların kənarında Kainatda heç nə görmürük.

Kainatın yaranmasından qısa müddət sonra onların işığı bizim istiqamətə doğru hərəkət etməyə başladı. Elm adamları, kvazarların enerjisinə bərabər enerjinin yalnız kosmik deliklərdən gələ biləcəyinə inanırlar.

Pulsarlar daha az sirrlidir. Pulsarlar mütəmadi olaraq formalaşma enerjisi şüaları yayırlar. Elm adamlarına görə, sürətlə fırlanan ulduzlardır və kosmik mayaklardan olduğu kimi onlardan işıq şüaları yayılır.

Kainatın gələcəyi.

Kainatımızın nə olduğunu heç kim bilmir. İlk partlayışdan sonra hələ də genişləndiyi görünür. Çox uzaq gələcəkdə iki mümkün ssenari var.

Onlardan birincisinə görə, açıq kosmos nəzəriyyəsinə görə, bütün enerji bütün ulduzlara sərf olunana və qalaktikalar yox olana qədər Kainat genişlənəcəkdir.

İkincisi - qapalı məkan nəzəriyyəsi, Kainatın genişlənməsi bir gün dayanacaq, yenidən kiçilməyə başlayacaq və bu prosesdə yox olana qədər kiçiləcək.

Elm adamları bu prosesi böyük partlayışa bənzədərək adlandırdılar - böyük sıxılma. Nəticədə yeni bir kainat yaradan başqa bir böyük partlayış baş verə bilər.

Beləliklə, hər şeyin bir başlanğıcı vardı və bir sonu da olacaq, amma nə cür olduğunu heç kim bilmir ...

Kainatı öyrənən elm - kosmologiyanın başlanğıcında elm adamlarının xırda şeylərdə səhv etdikləri, lakin dünya miqyasında heç vaxt şübhə etmədikləri qəbul edildi. Dövrümüzdə hesablamalardakı səhvlər minimuma endirildi, lakin şübhələr tədqiq olunan obyektin ölçüsünə qədər artdı. On illərdir ki, kosmoloqlar super teleskoplar qurur, usta detektorlar icad edir, superkompüterlərdən istifadə edirlər və nəticədə kainatın 13,820 milyon il əvvəl kosmosda atom ölçüsündə kiçik bir baloncukdan başladığını inandıra bilərlər. İlk dəfə olaraq elm adamları, yüzdə onda bir dəqiqliyi ilə, kosmik mikrodalğalı fonun xəritəsini - Böyük Partlayışdan 380 min il sonra ortaya çıxan relikt radiasiyasını yaratdılar.

Qaranlıq maddənin nə olduğu hələ bilinmir. Qaranlıq enerji daha da böyük bir sirrdir.
Kosmoloqlar, gördüyümüz ulduzların və qalaktikaların müşahidə olunan kainatın tərkibinin yalnız 5% -ni təşkil etdiyi qənaətinə gəldilər. Çoxu görünməz qaranlıq maddə (27%) və qaranlıq enerjidir (68%). Elm adamlarına görə, qaranlıq maddə Kainatın quruluşunu təşkil edir və müxtəlif guşələrində səpələnmiş maddə yığınlarını bir -birinə bağlayır, halbuki bu ən qaranlıq maddənin nə olduğu hələ bilinmir. Qaranlıq enerji daha da böyük bir sirrdir, bu termin Kainatın daim sürətlənən genişlənməsindən məsul olan naməlum qüvvəni ifadə etmək üçün istifadə olunur. Hər şeyi əhatə edən qaranlıq maddənin varlığının ilk işarəsi, isveçrəli astronom Fritz Zwicky-nin araşdırması idi. 1930 -cu illərdə, Kaliforniyanın cənubundakı Mount Wilson Rəsədxanasında, Zwicky, Koma klasterindəki qalaktikaların sürətini ölçərək, mərkəzin ətrafında fırlanır. Qalaktikaların, insan gözünə görünməyən bir növ materiya tərəfindən tutulmasaydı, çoxdan kosmosda dağılmalı olduğu qənaətinə gəldi. Veronika Kümesinin Saçları milyardlarla ildir ki, bütövlükdə mövcuddur və bundan Zwicky, bilinməyən "qaranlıq maddənin Kainatı görünən həmkarından qat -qat çox sıxlıqla doldurduğu" qənaətinə gəlmişdir. Əlavə tədqiqatlar, qaranlıq maddənin cazibə sahəsinin, Kainatın varlığının ilk mərhələlərində qalaktikaların meydana gəlməsində həlledici rol oynadığını - doğum üçün həyati əhəmiyyətli olan "tikinti materialı" buludlarını bir araya gətirən cazibə qüvvəsi olduğunu göstərdi. ilk ulduzlardan. Qaranlıq maddə yalnız maskalanmış adi baryonik (proton və neytronlardan ibarət) maddə deyil: kosmosda çox azdır. Əlbəttə ki, heç nə yaymayan bir çox göy cisimləri var: nədənsə doğma ulduz sistemlərindən qovulmuş qara dəliklər, cırtdan ulduzlar, soyuq qaz yığımları və yetim planetlər. Bununla birlikdə, onların ümumi kütləsi heç bir şəkildə adi görünən maddənin kütləsini beş dəfədən çox aşa bilməz. Bu, elm adamlarının qaranlıq maddənin təcrübələrdə hələ müşahidə olunmamış bəzi ekzotik hissəciklərdən ibarət olduğuna inanmağa əsas verir. Süpersimetrik kvant nəzəriyyəsinin qurulması ilə məşğul olan elm adamları, qaranlıq maddənin rolu üçün uyğun ola biləcək müxtəlif hissəciklərin mövcudluğunu irəli sürdülər. Qaranlıq maddənin nəinki baryonik maddə ilə, həm də özüylə necə qarşılıqlı əlaqədə olduğunu təsdiqləyən kosmoloqlar, əslində iki toqquşan qalaktika qrupu olan Bullet qrupunda Yerdən üç milyard işıq ili tapdılar. Astronomlar, qrupun mərkəzində, ümumiyyətlə barionik maddə buludlarının toqquşması zamanı əmələ gələn kütləvi isti qaz buludlarını təsbit etdilər. Əlavə araşdırma üçün, tədqiqatçılar Bullet Cluster -in cazibə sahəsini xəritəyə qoydular və toqquşma zonasından uzaqda yüksək kütlə konsentrasiyasına malik iki bölgəni - toqquşan qalaktik qrupların hər birində müəyyən etdilər. Müşahidələr göstərdi ki, birbaşa təmas zamanı şiddətlə reaksiya verən baryonik maddənin əksinə olaraq, daha ağır yüklü qaranlıq maddələr, ərazidə hökm sürən xaosla təmas etmədən, sakitcə fəlakətin yerini təhlükəsiz şəkildə keçir. Qaranlıq maddənin axtarışı üçün elm adamlarının hazırladığı detektorlar mühəndislik baxımından inanılmaz dərəcədə zərifdir - burada bir baxışdan hətta usta zərgərlərin nəfəs kəsən Faberge yumurtalarını xatırladırlar. Beynəlxalq Kosmos Stansiyasında quraşdırılmış 2 milyard dollarlıq bir maqnit alfa spektrometri olan belə detektorlardan biri qaranlıq maddə hissəciklərinin bir -biri ilə mümkün toqquşmalarına dair məlumatlar toplayır. Detektorların əksəriyyəti qaranlıq və baryonik maddənin hissəcikləri arasındakı qarşılıqlı əlaqənin izlərini axtarmağa yönəlib və onları düzəltmək üçün cəhdlər artıq Yer üzündə, daha doğrusu, yeraltıda aparılır: gələn kosmik şüaların yüksək enerjili hissəciklərinin müdaxiləsini minimuma endirmək üçün. kosmosdan tədqiqat kompleksləri yer səthinin dərinliyinə yerləşdirilməlidir. Detektorlar, çox aşağı temperaturlara qədər soyudulmuş kristallardan ibarətdir, digərləri isə sensorlar ilə əhatələnmiş və müxtəlif qoruyucu materiallara (polietilendən qurğuşana və mis). Maraqlı bir fakt: bu yaxınlarda əridilən qurğuşun yüksək həssas detektorların inşasında qəbuledilməz olan aşağı radioaktivliyə malikdir. Təcrübələr, Roma İmperiyası dövründə batmış gəmilərdən qaldırılan yenidən əridilmiş qurğuşun balastdan istifadə edir. Dənizin dibində yatan iki minillik ərzində onun radioaktivliyi nəzərəçarpacaq dərəcədə azalıb. Sizcə qaranlıq maddə ilə bağlı çoxlu suallar var? Sirli qaranlıq enerji haqqında təsəvvürlərimizlə müqayisədə açıq şeylər! 1979 fizika üzrə Nobel mükafatı laureatı Steven Weinberg bunu "müasir fizikanın mərkəzi problemi" hesab edir. Astrofizik Michael Turner, 1998 -ci ildə iki qrup astronomun kainatın sürətlə genişlənməsini kəşf etdiyini elan etdikdən sonra "qaranlıq enerji" ifadəsini ortaya atdı. Uzaq qalaktikalara olan məsafələri ölçmək üçün eyni maksimum parlaqlığa malik olan Ia supernova növünü öyrənərkən bu nəticəyə gəldilər. Qütblərindəki qalaktikalar arasındakı cazibə qüvvəsi, Kainatın genişlənməsini məhdudlaşdırmalıdır və astronomların ulduz qrupları arasındakı məsafələrin dəyişmə sürətində bir yavaşlama görəcəyi gözlənilir. Əksinin doğru olduğunu anladıqda təəccübləndiklərini düşünün: kainat genişlənir və zaman keçdikcə genişlənmə sürəti artır. Və bu proses, elm adamlarının təklif etdiyi kimi, 5-6 milyard il əvvəl başladı. Son illərdə astronomlar kainatı görünməmiş dəqiqliklə xəritələməklə məşğuldurlar. Bu, qaranlıq enerjinin göründüyü dəqiq an haqqında daha çox məlumat əldə etməyə və zamanla sabit qaldığını və ya dəyişdiyini müəyyən etməyə kömək edəcək. Ancaq teleskopların və rəqəmsal detektorların imkanları məhdud deyil, yəni daha dəqiq bir kosmoloji nəzəriyyə əldə etmək üçün yeni alətlər hazırlamaq və qurmaq lazımdır - astronomiyanın yaranmasından bəri prinsip dəyişməz olaraq qalır. Belə bir xəritə qurmaq üçün Baryon Salınım Spektroskopik Araşdırması (BOSS) kimi bir neçə layihəyə start verildi, bunların içərisində Amerika Apache Nöqtəsi Rəsədxanasında 2,5 metrlik bir teleskop istifadə edərək, məsafələr kosmosda yüksək yüksəkliklə dəqiqliklə ölçülür). Qaranlıq Enerji Araşdırması (DES) layihəsi 300 milyon (!) Qalaktikalar haqqında məlumat toplayır və araşdırır, Çili And dağlarında yerləşən 4 metrlik Victor Blanco teleskopunda müşahidələr aparılır. 2020 -ci ildə Avropa Kosmik Agentliyi ESA, keçmişə nəzər salmağa və Kainatın genişlənmə dinamikasının bir neçə milyard il ərzində necə dəyişdiyini anlamağa imkan verən Euclid orbital teleskopunu işə salmağı planlaşdırır. Və Blanco teleskopundan bir neçə kilometr aralıda inşa edilən Böyük Sinoptik Tədqiqat Teleskopunun (LSST) işə salınması ilə kosmoloqlar çoxlu sayda unikal məlumat əldə edəcəklər. Nisbətən kiçik (güzgü diametri-8.4 metr), lakin çəkiliş üçün kifayət qədər sürətli olan LSST, göyün ədalətli bir hissəsini bir anda çəkməyə imkan verən ən son texnologiyalı 3.2 gigapiksellik rəqəmsal kamera ilə təchiz ediləcək. Elm adamları belə texniki cəhətdən inkişaf etmiş alətlər arsenalının köməyi ilə Kainatın genişlənmə sürətini ölçməyi, qaranlıq enerjinin ortaya çıxmasından sonra dəyişib dəyişmədiyini öyrənməyi və sonuncunun kainatın quruluşundakı yerini anlamağı ümid edirlər. Bu, gələcəkdə Kainatı nə gözlədiyi və onu öyrənməyə necə davam edə biləcəyimiz barədə nə az, nə də çox nəticə çıxarmağa imkan verəcəkdir. Qaranlıq enerjinin lütfü ilə getdikcə artan bir sürətlə genişlənərsə, bir çox qalaktikalar bir-birinin baxış sahəsindən atılacaq və ən yaxın qonşular və boşluqlar istisna olmaqla, gələcəyin astronomlarına heç bir şey qoyulmayacaq. kosmik uçurum. Qaranlıq enerjinin mahiyyətini başa düşmək , kosmosun özünün əsas anlayışlarını yenidən düşünməliyik. Uzun müddət ulduzlar və planetlər arasındakı boşluq tamamilə boş sayılırdı, baxmayaraq ki, Isaac Newton, aralarında boşluqdan başqa heç bir şey olmadığı təqdirdə cazibə qüvvəsinin Yerin Günəş ətrafında orbitdə necə dayana biləcəyini təsəvvür etməyin son dərəcə çətin olduğunu söylədi. 20 -ci əsrdə kvant sahə nəzəriyyəsi əslində məkanın boş olmadığını, əksinə kvant sahələri ilə hər yerə nüfuz etdiyini göstərdi. Maddəni meydana gətirən əsas tikinti blokları - protonlar, elektronlar və digər hissəciklər - mahiyyətcə kvant sahələrinin pozulmasıdır. Sahənin enerjisi minimum səviyyədə olduqda, boşluq görünür. Ancaq sahə narahat olarsa, ətrafdakı hər şey görünən maddə və enerji ilə dolar. Riyaziyyatçı Luciano Boy kosmosu alp gölməçəsindəki su səthi ilə müqayisə edir: gölməçəni titrəyən dalğalarla örtən yüngül bir külək gəldikdə nəzərə çarpır. Amerikalı fizik John Archibald Wheeler "Boş yer əslində boş deyil" dedi və "sürpriz və sürprizlərlə dolu əsl fizikanı ehtiva edir." Qaranlıq enerji, Wheeler'in sözlərinin dərin peyğəmbərlik gücünü təsdiq edə bilər. Elm adamları, kainatın durmadan artan inflyasiyasından məsul olan mexanizmləri anlamaq üçün bir əsr əvvəl Eynşteynin ümumi nisbilik nəzəriyyəsinə güvənirlər. Geniş miqyaslı obyektlərdə əla işləyir, lakin kvant nəzəriyyəsinin topu idarə etdiyi və kosmosun getdikcə sürətlənən genişlənməsinin ipucunun gizləndiyi mikro səviyyədə büdrəyir. Qaranlıq enerjini izah etmək üçün kökündən yeni bir şeyə ehtiyac ola bilər - kosmik və cazibə qüvvəsinin kvant nəzəriyyəsi kimi. Müasir elm sadə görünən bir problemlə mübarizə aparır: müəyyən bir məhdud məkanda nə qədər enerji - qaranlıq və ya başqa bir şey var? Hesablamalar üçün kvant nəzəriyyəsinə güvənirsinizsə, nəticə ağlasığmaz dərəcədə böyükdür. Astronomlar problemə qarışsalar, qaranlıq enerjinin müşahidələrinə əsaslanan təxminləri qeyri -mütənasib olaraq kiçik olacaq. İki ədəd arasındakı fərq heyrətləndiricidir: 10 -dan 121 -ci gücə qədər! Bu, 121 sıfırdan biridir - müşahidə olunan kainatdakı ulduzların sayından və planetimizdəki bütün qum dənələrindən çoxdur. Bu, nəzəriyyə ilə faktiki müşahidə arasındakı uyğunsuzluğun səbəb olduğu elm tarixindəki ən əhəmiyyətli qərəzdir. Aydındır ki, kosmosun və buna görə də bizi əhatə edən və onun bir hissəsi olan hər şeyin - qalaktikaların, ulduzların, planetlərin və özümüzün bəzi əsaslı xüsusiyyətlərini əldən veririk. Elm adamları, biliklərimizdəki boşluğun nə qədər böyük olduğunu hələ anlamamışlar.

© 2021 skudelnica.ru - Sevgi, xəyanət, psixologiya, boşanma, hisslər, mübahisələr