В последние дни появилось сразу несколько новостей, связанных с океанами. Но они касаются не земных океанов, а океанов Энцелада и Ганимеда. В случае с Энцеладом речь идет об обнаружении свидетельств существования на его дне горячих источников. Они базируются на данных, собранных приборами аппарата «Кассини», который обнаружил в окрестностях спутника крошечные частички кремния, диаметр которых не превышает 9 нм.
читать дальшеАнализ данных «Кассини» и результаты компьютерного моделирования привели ученых к выводу о том, что эти частички родом со дна океана. По всей вероятности, в районе океанского дна горячая вода, температура которой составляет не менее 90 градусов Цельсия, растворяет минералы из каменной породы Энцелада. По мере того, как горячая вода поднимается к поверхности, она смешивается с более холодной водой, в результате чего из растворенных минералов образуется взвесь из нанопесчинок кремния. Эти песчинки в конце концов достигают поверхности Энцеладе, где они выбрасываются в космос вместе с частицами льда. Частицы льда затем постепенно разрушаются, высвобождая песчинки, которые и были замечены «Кассини».
Эксперименты, проведенные другой группой ученых из Японии показали, что процесс подъема частичек от дна к поверхности должен происходить достаточно быстро и занимать не более нескольких лет – иначе их размер был бы больше.
Другое опубликованное на днях исследование тоже затрагивает гидротермальные источники Энцелада. Его авторы задались целью объяснить наличие большого количества метана в выбросах с его южного полюса и в результате создали две возможные модели, объясняющие этот процесс. По мнению ученых, в условиях высокого давления метан внутри океана должен быть заключен в соединения, называемые клатратами. Согласно первой модели, сами горячие точки Энцелада могут являться источником метана, выбрасывая его в океан спутника быстрее, чем он успевает формировать клатраты. Согласно второй модели, горячие струи от гидротермальных источников увлекают клатраты к поверхности, где они затем выбрасываются в космос. С учетом предыдущего исследования второй вариант кажется более правдоподобным, впрочем вполне возможно, что на Энцеладе функционируют сразу оба механизма одновременно.
Что касается Ганимеда, то речь идет о еще одном подтверждении существования в его недрах океана. Получено оно с помощью анализа... полярных сияний. Дело в том, что Ганимед не просто крупнейший спутник в Солнечной системе, это еще и единственный спутник в Солнечной системе, имеющий собственное магнитное поле. Конечно, оно погружено в магнитосферу Юпитера, и тем не менее оно достаточно мощное, чтобы генерировать постоянные полярные сияния.
Когда магнитное поле Юпитера меняется, это соответственно оказывает влияние и на магнитосферу Ганимеда, вызывая смещение по широте его полярных сияний. И анализ этого смещения позволяет делать определенные выводы о внутренней структуре спутника: в случае наличия в недрах Ганимеда океана соленой воды, она будет создавать вторичное магнитное поле, которое будет взаимодействовать с магнитным полем Юпитера и ослаблять колебания полярных сияний. И как показал анализ данных, собранных телескопом «Хаббл», полярные сияния Ганимеда смещаются в среднем всего на 2 градуса – в то время как согласно расчетам, если бы внутри спутника не было океана, эти колебания достигали бы 6 градусов. Согласно оценкам, океан Ганимеда должен залегать на глубине 150 километров от его поверхности.
Напомню, что в прошлом году было опубликовано другое исследование, согласно которому океан Ганимеда должен представлять собой своеобразный «сэндвич» из чередующихся слоев воды и модификаций льда, простирающихся на глубину до 800 километров.
Черная дыра - это билет в один конец. Согласно общей теории относительности, все, что пересекает ее границу, горизонт событий, никогда не вернется назад. Для частиц черная дыра станет будущим. Мы никогда не сможем увидеть, что же происходит с частицами, попадающими в воронку. Свет, который излучает частица (а это единственный способ наблюдения за ее последними шагами) будет растягиваться, становясь все более тусклым, до тех пор, пока не исчезнет. На самом деле, история гораздо более странная. Если мы будет наблюдать за падением частицы, мы можем так и не дожить до момента, когда она пересечет горизонт событий. Экстремальная сила притяжения черной дыры «съедает» время, поэтому для стороннего наблюдателя время около нее будет идти намного медленнее. Нам будет казаться, что частица движется к горизонту событий бесконечно долго. С точки зрения частицы это произойдет незаметно, без каких либо необычных явлений во времени и пространстве. читать дальшеЕсли черная дыра – дверь в никуда, то логично было бы спросить, а есть ли оттуда выход? Общая теория относительности, которая является стандартной теорией гравитации вот уже 100 лет, не делает различий между прошлым и будущим, временем, идущим вперед, и временем, идущим назад. Ньютоновская физика также симметрична относительно времени. Таким образом, идея о существовании «белых дыр» как отражения черных дыр, имеет свой теоретический смысл. У белой дыры тоже есть свой горизонт событий, который нельзя пересечь в обратном направлении. Однако ее горизонт лежит в прошлом. Появляющиеся в нем частицы будут набирать энергию и усиливать свой свет. Если частица каким-то образом появится на горизонте событий, но ее «вытолкнет» наружу.
В принципе, белая дыра – это черная дыра наоборот. Общая теория относительно вполне может предсказать подобные объекты и описать их математически. Но существуют ли белые дыры? И если да, то что это говорит о симметрии времени?
Ничего и что-то. белая дыраЧерные дыры являются обычным явлением в космосе, в центре практически каждой крупной галактики есть огромная дыра, не говоря уже о маленьких. Тем не менее, астрономы не обнаружили ни единой белой дыры. Однако это не означает, что их нет, возможно, их просто нужно поискать. Если они действительно отталкивают частицы, есть небольшая вероятность того, что они невидимы.
Еще один вопрос: как формируются белые дыры? Черные дыры являются результатом гравитационного коллапса. Когда звезда, которая, как минимум, в 8-20 раз больше Солнца, исчерпывает свое ядерное топливо, она больше не может производить достаточно энергии, чтобы удерживать баланс внутренней силы гравитации. Ядро взрывается, плотность повышается, а гравитация становится настолько сильной, что даже свет не может от нее уйти. В результате образуется черная дыра, сравнимая с большой звездой.
Сверхмассивные черные дыры, которые в миллионы или миллиарды раз тяжелее, формируются каким-то неизвестным образом. В любом случае, они тоже являются результатом гравитационного коллапса, будь то огромная суперзвезда, появившаяся в первые дни мироздания, огромное облако газа в сердце первобытной галактики или какой-либо другой феномен.
Формирование белой дыры также подразумевает нечто похожее на гравитационный взрыв, однако пока не ясно, как именно они возникают. Один из вариантов, белые дыры могут быть «приклеены» к черным. С этой точки зрения, черная и белая дыры являются двумя сторонами одного объекта, соединенные кротовой норой (как во многих научно-фантастических рассказах). К сожалению, этот вариант не решает одной проблемы: согласно теории, если материя попадет в кротовую нору, это приведет к ее краху, в результате чего проход между черной и белой дырами закроется. (Технически, можно создать стабильную червоточину, если существует «экзотическое вещество» с отрицательной энергии, однако это вещество пока не найдено).
Вопрос времени. Итак, мы пришли к выводу, что в нашей Вселенной множество черных дыр, но нет белых. Однако это не означает, что время ассиметрично. Общая теория относительности по-прежнему работает, но природа гравитационного коллапса такова, что время течет лишь в одном направлении. Это соответствует ситуации с космосом в целом.
Когда-то давно произошел Большой взрыв, в результате чего началось стремительное расширение, по-видимому, из одной точки. При этом все говорит против возможного существования Большого сжатия, восстановления всего существующего в одну единственную точку когда-то в далеком будущем. Если нынешние тенденции сохранятся (например, если темная энергия резко не поменяет своих свойств), Вселенная будет продолжать ускоренно расширяться. В этом случае, симметрия Вселенной явно отсутствует.
В чем-то Большой взрыв похож на белую дыру. Для всех наблюдателей он находится в прошлом, а частицы выходят наружу. Однако у него не было горизонта событий (а это значит, что мы имеем дело с «голой сингулярностью», что звучит гораздо более странно, чем это есть на самом деле). Несмотря на это, он все же напоминает гравитационный коллапс в обратном направлении. Только потому, что уравнения общей теории относительности позволяют предсказать белые дыры, большие сжатия и кротовые норы, это не означает, что они действительно существуют. Асимметрия времени гравитации не присуща, однако она возникает из особенностей поведения материи и энергии. Физикам еще предстоит это узнать. (с) И еще: Физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг считает возможным пересмотреть существующую теорию черных дыр, соавтором которой он является. Согласно теории, существует так называемый «горизонт событий» черной дыры, из-за которого материя и энергия не могут вернуться во внешний мир. Однако физик предполагает, что эта «тюрьма» временная, а значит, черных дыр в обычном понимании не существует. читать дальше «В классической теории нет возможности покинуть черную дыру», — говорит Хокинг и поясняет, что квантовая теория позволяет энергии и информации «бежать» из черной дыры.
Одним из основных свойств черных дыр является наличие горизонта событий, или сферы Шварцшильда, границы, за которой гравитация черной дыры становится настолько большой, что вырваться оттуда можно только превысив скорость света. А поскольку скорость света — предельная скорость, то, согласно господствующим представлениям, ничто покинуть черную дыру не может, пишет «РИА Новости».
Согласно теории Эйнштейна, астронавт, пролетевший через горизонт событий, ничего не почувствует. Но по мере приближения к центру черной дыры и росту градиента гравитации (разнице в силе тяготения в разных точках) его тело будет вытягиваться, пока не превратится в «спагетти» и попадет в сингулярность в центре.
В 2012 году американский физик Джозеф Полчински, основываясь на квантовой теории, пришел к выводу, что на горизонте событий должна возникать «стена огня» из частиц высоких энергий и потоков излучения. Однако это противоречило эйнштейновским представлениям. Хокинг предложил разрешить этот парадокс, «убрав» горизонт событий.
Согласно его предположениям, квантовые эффекты в окрестностях черной дыры настолько сильно искажают пространство-время, что четкая граница горизонта событий просто не может существовать. По мнению Хокинга, существует «кажущийся горизонт», где излучение, уходящее от центра черной дыры, лишь задерживается. В отличие от классического горизонта событий, «кажущийся» может в какой-то момент исчезнуть, и то, что было в черной дыре, может выйти наружу. еще почитать: www.nkj.ru/archive/articles/2927/ elementy.ru/lib/25531
Чем дно сковороды хуже планеты? Нет, эти снимки не являются фотографиями Нептуна, Марса, Венеры и других планет Солнечной системы. На самом деле, это проект норвежского фотографа Кристофера Йонассена (Christopher Jonassen) под названием "Devour" (Пожирать). В рамках данного проекта Кристофер фотографировал днища сковород, которые так сильно похожи на настоящие планеты. Фотографу надо отдать должное, заметить сходство дна сковороды с космическим телом под силу далеко не каждому. смотреть по ссылке
Вздрогните все те, кто вырос на замечательных мультфильмах Советских времен! В 2015-м году копания PROSTO toys начинает выпуск фигурок всеми любимых мультперсонажей. Вспомнить детство взрослым помогут игрушки «Остров сокровищ», «Бременские музыканты», «Умка», «Тайна третьей планеты», «Жил был пес» и многие другие. prostotoys.com/catalog/ я же уже почти ушла в реал, а тут такое!)))
Spacebound from Spacebound on Vimeo. читать дальшеКогда дыхание Смерти отделяют всего несколько вдохов кислорода, как бы Вы решили провести последнии мгновения? Застрявший астронавт и его собака вместе решаются на последнее приключение в космическом пространстве. Но это история не о конце, а о путешествии...
Если теория Большого взрыва — всего лишь гипотеза, существуют ли другие гипотезы, объясняющие происхождение известной Вселенной? три альтернативы теории Большого взрыва. Теория стационарной Вселенной. Вселенная существовала всегда в неизменном состоянии, так считали сторонники теории стационарной Вселенной, популярной в 50-60-е годы. А как быть с очевидным расширением Вселенной, наблюдаемым астрономами? Сторонники этой теории считали, что Вселенная может расширяться, но она остаётся такой же самой, а материя постоянно возникает из ничего.
Эта теория утратила свою актуальность, когда было открыто реликтовое излучение. Реликтовое излучение считается радиацией, оставшейся от Большого взрыва, астрономы изучают его, чтобы выяснить, как выглядела известная часть Вселенной в раннюю эпоху своего существования или даже в первые доли секунды. Сторонники теории стационарной Вселенной не предлагают альтернативного объяснения реликтовому излучению.
Циклическая модель. Это теория не отвергает теорию Большого взрыва, а утверждает, что было много последовательных Больших взрывов. Между двумя большими взрывами был Большой хлопок: Вселенная расширялась до предела, а потом сжималась. Осцилляция между возникновением и разрушением называется Большой отскок.
Изучив реликтовое излучение, учёные пришли к выводу, что Вселенная может закончиться «Большим замораживанием или Тепловой смертью», а не Большим хлопком, говорится в статье Universe Today.
Хаотическая теория инфляции. Физик из Стэнфорда Андрей Линде задаётся вопросами, на которые теория Большого взрыва не может ответить. Некоторые из них были озвучены в 2007 г. в статье журнала Stanford Alumni magazine: «Что именно взорвалось? Почему оно взорвалось в этот конкретный момент и сразу везде? Что существовало до Большого взрыва?»
С точки зрения Линде, Большой взрыв не был единичным событием, а, скорее, беспорядочной и рассредоточенной инфляцией. Он разработал свою хаотическую теорию инфляции в 80-е годы: расширения, как после Большого взрыва, могут произойти в любом месте в космосе при достаточном количестве потенциальной энергии.
«Мы предполагали, что вся Вселенная была создана в один момент, — говорит Линде. — Но на самом деле это не так». Исследование реликтового излучения в 90-е годы показали различную интенсивность, что даёт некоторые доказательства в поддержку хаотической теории инфляции.
Линде считает, что если смотреть с очень широкой перспективы, космос не вписывается в рамки, созданные наукой: «Вместо Вселенной, где существует один закон физики, вечная хаотическая инфляция создаёт картину самовоспроизводящейся и вечной мультивселенной, где возможно всё, — говорит Линде. — Параллельные линии могут пересечься на очень далёком расстоянии. Законы физики могут меняться… Мы просто неспособны увидеть, когда это происходит. Мы похожи на муравьёв внутри огромного шара». www.ufostation.net/readarticle.php?article_id=1... На самом деле, гипотез о возникновении Вселенной существует множество, это и научные концепции, и отдельные теории, и религиозные учения, и философские представления, и мифы о сотворении мира древних июлей. Однако все их можно условно разделить на две группы:
1. Теории возникновения Вселенной (в первую очередь религиозные), в которых в качестве созидающего фактора выступает Творец. Иными словами, согласно им, Вселенная представляет собой одухотворенное и осознанное творение, появившееся в результате воли Высшего разума;
2. Теории возникновения Вселенной, основывающиеся на научных факторах и отвергающие как само понятие Творца, так и его участие в создании мира. Они часто основываются на принципе заурядности, который рассматривает возможность существования жизни не только на нашей, но и на других планетах, находящихся в других солнечных системах или даже галактиках. читать дальше Различие этих концепций кроется, в первую очередь, в разных терминологиях, например, природа — творец, сотворение — происхождение. Зато в некоторых других вопросах отдельные научные и религиозные теории пересекаются или даже повтори ют друг друга. Кроме различных концепций о происхождении Вселенной существуют также религиозные и научные датировки этого грандиозного события. Так, самая распространенная научная теория о возникновении Вселенной — теория Большого взрыва — утверждает, что Вселенная возникла примерно 13 млрд лет назад. По различным христианским источникам, от сотворения мира Богом до рождения Иисуса Христа прошло от 3483 до 6984 лет. В индуизме с момента начала мироздания прошло примерно 155 трлн лет. Однако рассмотрим некоторые концепции возникновения Вселенной подробнее.
Космологическая модель Канта. До начала XX в. среди ученых господствовала теория о том, что Вселенная бесконечна в пространстве и времени, статична и однородна. Еще Исаак Ньютон сделал предположение о том, что она безгранична в пространстве, а немецкий философ Эммануил Кант, основываясь на работах Ньютона и развивая его идеи, выдвинул теорию о том, что у Вселенной также нет начала и во времени. Он ссылался на законы механики и ими объяснял все происходящие во Вселенной процессы. В своей теории Кант продвинулся еще дальше, распространив ее также и на биологию. Он утверждал, что в не имеющей начала и конца древней и огромной Вселенной существует бесконечное число возможностей, благодаря которым на свет может появиться любой биологический продукт. Эта теория о возможности возникновения жизни во Вселенной позднее легла в основу теории Дарвина. Космологическая модель Канта нашла подтверждение благодаря наблюдениям астрономов XVIII— XIX вв. за движениями светил и планет. В скором времени его гипотеза стала теорией, которая к началу XX в. уже считалась единственно верной. Она не вызывала сомнений, даже несмотря на светометрический парадокс, или парадокс темного ночного неба, заключающийся в том, что в бесконечной Вселенной существует нескончаемое количество звезд, сумма яркостей которых должна образовывать бесконечную яркость. Иными словами, ночное небо было бы полностью покрыто яркими звездами, а в реальности оно тёмное, так как количество звезд и галактик исчислимо.
Модель Вселенной Эйнштейна (статическая Вселенная)
В 1916 г. увидел свет труд Альберта Эйнштейна Основы общей теории относительности», а уже и 1917 г. на основе уравнений этой теории он развил свою модель Вселенной. Большинство ученых того времени сходилось но мнении, что Вселенная стационарна, и Эйнштейн также придерживался этого мнения, поэтому старался создать такую модель, в которой Вселенная не должна была расширяться или сжиматься. Это местами шло вразрез с его собственной теорией относительности, из уравнений которой следует, что Вселенная расширяется и одновременно происходи се торможение. Поэтому Эйнштейн ввел такое понятие, как космическая сила отталкивания, которая уравновешивает притяжение звезд и прекращает движение небесных тел, благодаря чему Вселенная остается статической. Вселенная Эйнштейна имела конечные размеры, но вместе с тем у нее не было границ, что возможно только в том случае, когда пространство искривлено, как, например, в сфере. Итак, пространство в модели Эйнштейна было трехмерным, оно замыкало само себя и было однородным, т.е. у него не было центра и краев, и в нем равномерно рас полагались галактики.
Модель расширяющейся Вселенной (Вселенная Фридмана, нестационарная Вселенная)
В 1922 г. советский ученый А. А. Фридман разработал первую нестационарную модель Вселенной, которая также была основана на уравнениях общей теории относительности. Работы Фридмана остались в то время незамеченными, а А. Эйнштейн отвергал возможность расширения Вселенной. Тем не менее, уже в 1929 г. астроном Эдвин Хаббл открыл, что галактики, находящиеся рядом с Млечным путем, удаляются от него, а скорость их движения при этом все время остается пропорциональной расстоянию до нашей галактики. Согласно этому открытию, звезды и галактики постоянно «разбегаются» друг от друга, а следовательно, происходит расширение Вселенной. В итоге Эйнштейн согласился с выводами Фридмана, а позднее говорил, что именно советский ученый стал основателем теории расширяющейся Вселенной. Эта теория не находится в противоречии с общей теорией относительности, но если Вселенная расширяется, то должно было произойти некое событие, приведшее к разбеганию звезд и галактик. Это явление очень напоминало взрыв, поэтому ученые и назвали его «Большим взрывом». Однако если Вселенная появилась в результате Большого взрыва, то должна существовать Высшая первопричина (или Конструктор), позволяющая этому взрыву произойти.
Теория Большого взрыва.
Теория Большого взрыва строится на том, что материя и энергия, из которых состоит все сущее но Вселенной, ранее находились в сингулярном состоянии, т.е. в состоянии, характеризующемся бесконечной температурой, плотностью и давлением. В состоянии сингулярности не действует ни один закон физики, а все, из чего на данный момент состоит Вселенная, заключалось в микроскопически малой частичке, которая в какой-то момент времени пришла в нестабильное состояние, в результате чего и произошел Большой взрыв. Изначально теория Большого взрыва носила название «динамическая эволюционирующая модель». Термин «Большой взрыв» получил широкое распространение в 1949 г. после публикации работ ученого Ф. Хойла. На данный момент теория Большого взрыва разработана настолько хорошо, что ученые берутся описать процессы, которые начали происходить во Вселенной через 10—43 с после Большого взрыва. Существует несколько доказательств теории Большого взрыва, одним из которых является реликтовое излучение, пронизывающее всю Вселенную и возникшее в результате Большого взрыва благодаря взаимодействию частиц. Реликтовое излучение может рассказать о первых микросекундах после рождения Вселенной, о тех временах, когда она находилась и горячем состоянии, а галактики, звезды и планеты еще не образовались. Изначально реликтовое излучение также было только теорией, и вероятность его существования рассматривал Г. А. Гамов в 1948 г. Измерить реликтовое излучение и доказать действительность его существования смогли только в 1964 г. американские ученые благодаря новому прибору, который обладал необходимой точностью. После этого реликтовое излучение печально исследовали с помощью наземных и космических обсерваторий, что позволило увидеть, какой была Вселенная в момент своего рождения. Еще одним подтверждением Большого взрыва является космологическое красное смещение, которое заключается в уменьшении частот излучения, что доказывает удаление звезд и галактик друг от друга вообще, и от Млечного пути в частности. Теория Большого взрыва ответила на множество вопросов о возникновении нашей Вселенной, но и вместе с тем стала причиной появления новых загадок, которые остаются без ответов и сейчас. Например, что же стало причиной Большого взрыва, почему точка сингулярности стала нестабильной, что было до Большого взрыва, как появилось время и пространство? Многие исследователи, например Р. Пенроуз и С. Хокинг, изучая общую теорию относительности, добавили в ее уравнения такие показатели, как пространство и время. По их мнению, эти параметры также появились в результате Большого взрыва вместе с материей и энергией. Следовательно, у времени тоже есть определенное начало. Однако из этого также следует, что должна существовать некая Сущность или Высший разум, который не зависит от времени и пространства, и присутствовал всегда. Именно этот Высший разум и стал причиной возникновения Вселенной. Изучение того, что было до Большого взрыва — новый раздел в современной космологии. На вопрос о том, что же было до рождения нашей Вселенной и что ей предшествовало, пытаются ответить многие ученые.
Большой отскок.
Эта интересная альтернативная Большому взрыву теория говорит о том, что до нашей Вселенной существовала другая. Таким образом, если рождение Вселенной, а именно Большой взрыв, рассматривали как уникальное явление, то в данной теории это лишь одно звено из цепи реакций, в результате которых Вселенная постоянно воспроизводит саму себя. Из теории следует, что Большой взрыв не является точкой начала времени и пространства, а появился и результате предельного сжатия другой Вселенной, масса которой, по этой теории, не равна нулю, а лишь близка этому значению, при этом энергия Вселенной мс бесконечна. В момент предельного сжатия Вселенная имела максимальную энергию, заключенную в минимальный объем, в результате чего произошел большой отскок, и родилась новая Вселенная, которая также начала расширяться. Таким образом, квантовые состояния, существовавшие в старой Вселенной, просто изменились в результате Большого отскока и перешли в новую Вселенную. В основе новой модели рождения Вселенной лежит теория петлевой квантовой гравитации, которая помогает заглянуть за Большой взрыв. До этого считалось, что все во Вселенной появилось в результате взрыва, поэтому вопрос о том, что же было до него, практически не ставился. Данная теория принадлежит к числу теорий квантовой гравитации и объединяет в себе общую теорию относительности и уравнения квантовой механики. Предложили ее в 1980-х гг. такие ученые, как Э. Аштекар и Л. Смолин. Теория петлевой квантовой гравитации говорит о том, что время и пространство дискретны, т.е. состоят из отдельных частей, или маленьких квантовых ячеек. На малых масштабах пространства и времени ни ячейки создают разделенную прерывистую структуру, а на больших — появляется гладкое и непрерывное пространство-время. Рождение новой Вселенной происходило в экстремальных условиях, которые заставляли квантовые ячейки отделяться друг от друга, этот процесс и был назван Большим отскоком, т.е. Вселенная не появилась из ничего, как при Большом взрыве, а начала быстро расширяться из сжатого состояния. М. Божовальд стремился получить сведения о Вселенной, предшествующей нашей, для чего несколько упростил некоторые квантово-гравитационные модели и уравнения теории петлевой квантовой гравитации. В данные уравнения входят несколько параметров состояния нашей Вселенной, которые необходимы для того, чтобы узнать, какой была предыдущая Вселенная. Уравнения содержат взаимодополняемые параметры, позволяющие описать квантовую неопределенность об объеме Вселенной до и после Большого взрыва, и отражают тот факт, что ни один из параметров предшествующей Вселенной не сохранился после Большого отскока, поэтому в нашей Вселенной он отсутствует. Иными словами, в результате бесконечной цепи расширения, сжатия и взрыва, а затем нового расширения образуются не одинаковые, а разные Вселенные.
Теория струн и М-теория.
Идея того, что Вселенная может постоянно воспроизводить себя, многим ученым кажется разумной. Некоторые полагают, что наша Вселенная возникла в результате квантовых флуктаций (колебаний) в предшествующей Вселенной, поэтому вполне вероятно, что в какой-то момент времени и в нашей Вселенной может возникнуть такая флуктация, и появится новая Вселенная, несколько отличная от настоящей. Ученые идут в своих рассуждениях дальше и предполагают, что квантовые колебания могут произойти в любом количестве и в любом месте Вселенной, в результате чего появляется не одна новая Вселенная, а сразу несколько. На этом строится инфляционная теория возникновения Вселенной. Образовавшиеся Вселенные отличны друг от друга, в них действуют разные физические законы, при этом все они находятся в одной огромной мегавселенной, но изолированы друг от друга. Сторонники данной теории утверждают, что время и пространство не появились в результате Большого взрыва, а существовали всегда в нескончаемой череде сжатия и расширения Вселенных. Своего рода развитием инфляционной теории является теория струн и ее усовершенствованный вариант - М-теория, или теория мембран, которые строятся на цикличности мироздания. Согласно М-теории, физический мир состоит из десяти пространственных и одного временного измерения. В этом мире находятся пространства, так называемые браны, одной из которых и является наша Вселенная, состоящая из тpёx пространственных измерений. Большой взрыв — результат столкновения бран, которые под воздействием огромного количества энергии разлетелись, затем началось расширение, постепенно замедлившееся. Выделенные в результате столкновения излучение и вещество остывали, появились галактики. Между бранами находится положительная по плотности энергия, вновь ускоряющая расширение, которое через некоторое время снова замедляется. Геометрия пространства становится плоской. Когда браны вновь притягиваются друг к другу, квантовые колебания становятся сильнее, геометрия пространства деформируется, а места таких деформаций в будущем становятся зародышами галактик. Когда браны сталкиваются друг с другом, цикл повторяется. В перечисленных выше научных концепциях возникновения Вселенной отсутствует Творец как созидающая одухотворенная сила. Однако кроме них существуют иные теории появления мироздания, в которых в качестве созидающего фактора выступает Высший разум, названный в каждой из теорий по-разному.
Креационизм.
Данная мировоззренческая теория происходит от латинского слова «creations» — «творение». Согласно этой концепции, наша Вселенная, планета и само человечество являются результатом творческой деятельности Бога или Творца. Термин «креационизм» возник в конце XIX в., а сторонники этой теории утверждают истинность истории о сотворении мира, изложенной в Ветхом Завете. В конце XIX в. происходило быстрое накопление знаний в различных областях науки (биологии, астрономии, физики), широко распространенной стала теория эволюции. Все это привело к противоречию между научными знаниями и библейской картиной мира. Можно сказать, что креационизм появился как реакция консервативных христиан на научные открытия, в частности, на эволюционное развитие живой и неживой природы, которые в это время стали доминирующими и отвергали появление всего сущего из ничего.
Христианский креационизм.
Креационизм в христианстве представлен несколькими течениями, которые отличаются степенью расхождения с научными воззрениями на происхождение Вселенной и Земли. Согласно младоземельному, или буквалистскому, креационизму мир был создан Богом за 6 дней, как о том и говорится в Библии. При этом некоторые последователи (прежде всего протестанты) этой теории утверждают, что мир был создан примерно 6 тыс. лет назад. Это утверждение основано на Масоретском тексте Ветхого Завета. Другие (в основном православные исследователи) исходят из текста Септуагинты (самого старого перевода Библии) и верят, что мир появился 7,5 тыс. лет назад. Последователи староземельного, или метафорического, креационизма считают, что 6 дней творения — это метафора, более понятная людям того времени. В Библии слово «день» подразумевает скорее не сутки, а неопределенный отрезок времени, следовательно, в один день творения могут входить миллионы земных лет. При это метафорический креационизм делится на следующие подвиды: — креационизм постепенного творения. Последователи этой концепции соглашаются с некоторыми научными открытиями, в частности, принимают астрофизические датировки рождения Вселенной, звезд и планет, но не приемлют теорию эволюции образования видов в процессе естественного отбора. Они утверждают, что именно Бог влияет на появление новых и изменение существующих биологических видов; — эволюционный креационизм, или теистический эволюционизм. Представители данного направления соглашаются с теорий эволюции, но, по их мнению, именно Творец направляет эволюцию, и она является осуществлением его высшего замысла. Общепринятые научные идеи практически полностью признаются сторонниками этой концепции, а чудесное вмешательство Бога рассматривается ими, например, в проявлении божественного промысла или существовании бессмертной человеческой души, т.е. в тех вопросах, на которые наука ответить просто не может. Они рассматривают творение не как мгновенный законченный акт, а как эволюцию, из-за чего наиболее радикальные буквалисты не считают их не только креационистами, но даже христианами.
Креационизм в иудаизме.
Так же, как и в христианском креационизме, среди приверженцев иудаизма есть те, кто приемлет современные взгляды науки, и те, кто их отрицает. Так, например, представители классического ортодоксального иудаизма не признают теорию эволюции, придерживаясь буквального толкования Торы. Современные ортодоксальные иудаисты, к которым относятся религиозные сионисты и модернисты, признают возможным аллегорическое интерпретирование некоторых частей Торы и считают правильными некоторые моменты теории эволюции. Существует также реформированный и консервативный иудаизм, последователи которого соглашаются с основными положениями теории эволюции.
Креационизм в исламе.
Еще сильнее, чем христианство, теорию эволюции критикует ислам. Многие последователи этой религии считают идеи эволюционной теории близкими к атеизму, поэтому не могут поддерживать их, полностью выступая за божественное сотворение Вселенной и жизни на Земле. С другой стороны, существуют ученые, которые отмечают, что эволюция — это научный факт, который никак не противоречит Корану. В отличие от Библии, в Коране нет детального описания сотворения мира, поэтому буквалистский креационизм распространен в исламе меньше.
Креационизм в индуизме.
15 священных писаниях индуизма, Ведах, описано первичное и вторичное творение. В первичном творении участвовал верховный Господь, который создал материальную энергию. Также он создал первое живое существо — Брахму, осуществившего вторичное творение, заключавшееся в создании материальных тел для кухонных существ и условий, в которых эти существа могли бы контактировать друг с другом и предметами неживой природы. Индуизм верит, что созданная Господом Вселенная очень древняя, и ее возраст составляет примерно 155 трлн земных лет. В Ведах эволюция человечества описывается как постепенная духовная деградация, в ходе которой сокращается продолжительность человеческой жизни, приходят в упадок его нравственные устои, появляются болезни, исчезает способность общаться с высшими разумными существами. Развитие человечества и Вселенной в индуизме имеет циклический характер: после того как человечество полностью расходует отведенное ему на свободное развитие время, временное колесо останавливается, после чего цикл создания мироздания и человечества повторяется заново.
Мировые религии о сотворении мира и рождении Вселенной.
Такой глобальный вопрос как «Откуда же произошла наша Вселенная?», интересовал человечество на протяжении всей истории его развития. Неудивительно, что практически в любой из мировых религий можно встретить мифы о сотворении мира. При этом только на первый взгляд может показаться, что они зачастую являются абсурдными с точки зрения современного человека, хоть немного разбирающегося в достижениях науки. На самом деле во многих из них повествуется о том, что сейчас пытаются доказать ученые, просто при толковании мифов следует делать скидки на иной уровень восприятия у древних людей и их меньшую научную подкованность.
Религиозно-философские теории также пытаются ответить на вопрос о происхождении Вселенной, но практически все они основаны на вере в то, что мир был создан в результате творческого акта Высшего Разума, Бога, Творца. В христианстве Создателем всего сущего выступает Бог, а одной из основных христианских догм является «сотворение из ничего», т.е. наша Вселенная из состояния небытия была переведена в состояние бытия в результате Божественной воли. В первых трех главах Книги Бытия (первой книги Библии) описаны этапы сотворения всего сущего.
Большая часть христиан верит в то, что в акте творения мира были задействованы все три ипостаси Святой Троицы: Бог Отец, еще невоплотившийся Бог Сын и Бог Святой Дух. Некоторые христианские учителя, например, святой Иоанн Дамаскин, указывают, что сотворение есть безначальный и предвечный процесс, оно «исходит из самой сущности Бога» и не вызывает изменений в нем, т.е. нет Бога «до» и Бога «после» сотворения мира, он остается единым. Сотворенный мир был изначально идеальным, гармоничным и послушным человеку, а он сам был наделен свободой воли.
Научная теория о цикличности Вселенной в некотором роде повторяет представления о возникновении Вселенной в буддийской космологии, в которой представлено бесконечное чередование рождения и уничижения мироздания. К данном случае высшее существо (Бог) не создал И( еденную как таковую. Каждый мировой цикл накапчивает общую карму всех живых существ, и в результате такого накопления возникает новая Вселенная. Каждому миру отпущен определенный срок существования, в течение которого человечество проходит путь «и расцвета до деградации. Происходит накопление плохой кармы живых существ, и Вселенная от этого разрушается. Через некоторое время космического покоя цикл начинается заново. Кроме религиозной теории о сотворении мира из ничего, в христианской и иудейской традиции есть также теория о сотворении мира из материи. Ряд современных иудейских исследователей видят в этом возможную связь с теорией эволюции.
В каждом мировом цикле существует 4 периода: - период пустоты, т. е. время, когда один мир разрушен, а другой еще не сформировался; - период формирования, когда мир начинает возникать заново; - период пребывания, когда Вселенная находится в стабильном состоянии; - период разрушения, когда дурная карма приводит к гибели Вселенной.
На вопросы, было ли начало у самих мировых циклов, есть ли конец у Вселенной или она бесконечна, буддизм ответа не дает, так как подобные вопросы относятся к области неопределенного, на что просвещённый Будда «хранил благородное молчание». Первым живым существом в каждой новой Вселенной является бог Брахма. При этом он не считается Творцом самой Вселенной, а лишь верховным божеством, которому все поклоняются. Хотя считается, что Брахма вечен и существовал всегда, при этом он не неизменен и на него так же, как и на остальных существ, действует причинно-следственный закон кармы, т.е. вместе с разрушающейся Вселенной пропадает и Брахма.
На теорию Большого взрыва очень похожа каббалистическая теория о «разбиении сосудов», которую создал в средние века каббалист и иудейский богослов Ицхак Луриа. В своем учении он говорил о том, что за попыткой творения последовала космическая катастрофа, в результате которой и возник мир. Божественные лучи, появившиеся в результате катастрофы, рассеялись и претерпели изменение.
В мифах многих народов существует такое понятие, как «хаос», т.е. изначальное состояние мироздания, в котором материя и пространство не имели формы. Элементы космоса (с греч. «порядок», «красота») были выделены из первоначального хаоса, и так появилась Вселенная, подчиненная определенным законам и противопоставленная хаосу. Первичный хаос также называют мировой бездной.
Так, в религиозных воззрениях древних скандинавов в начале существовала только мировая пустота, бездна, называемая Гинунгагап, которую наполняли лишь первобытные силы творения. В ней существовали Муспелль (огненная страна) и Нифель (страна мрака). Столкновение двух противоположностей — жара и холода — привело к появлению первого живого существа, великана Имира, из растерзанного тела которого в последствие и была создана Вселенная. По представлению древних скандинавов, все появилось из мировой бездны и в конце времен все в нее и вернется. В китайской мифологии также существует миф о рождении Вселенной из мрачного хаоса. Главными космическими силами там выступают мужское начало (Ян, что означает «мрачный») и женское начало (Инь, что означает «светлый»). Эти два начала сами собой образовались в мировой бездне и установили главные направления мирового (вселенского) пространства которых по китайской мифологии насчитывается восемь. Начало Инь стало управлять землей, а начало Ни небом. Похожее представление о рождении мира существует и в концепции даосизма. В начале существовала шип. пустота (У-цзи), вакуум, неизвестное, из которого (формировались две основные энергии: Ян и Инь. Благодаря их взаимодействию произошло образование энергии ци, а затем и всего сущего во Вселенной.
Бесконечна ли Вселенная? При изучении Вселенной и ее строения нередко встаёт вопрос о том, есть ли у нее конец или она бесконечна. Понятие бесконечности является одним из самых интересных в науке, поскольку относится к области таинственного и необычного. Действительно, невозможно представить себе бесконечность, ведь у ною понятия нет наглядности, но оно вовсе не является придуманным математическим построением, а используется в науке для решения многих проблем. Наиболее заинтересованы в изучении бесконечности астрономы и физики, так как им приходится иметь дело с пространством Вселенной и геометрией окружающего мира. Изучать бесконечность Вселенной и пространстве начали еще в глубокой древности. Великие философы предлагали простые и, казалось бы, неопровержимые рассуждения, не противоречащие, на первый взгляд, логике.
Так, Лукреций Кар в поэме «О природе вещей» писал: «Нет никакого конца ни с одной стороны у Вселенной, ибо иначе края непременно она бы имела». Многим ученым того времени было легче представить, что Вселенная не имеет конца и бесконечно долго простирается во все стороны, чем то, что у нее есть определенные границы, ведь тогда бы пришлось искать ответ на вопрос, что же лежит за этими границами.
Однако рассуждения Лукреция и его сторонников опирались, в первую очередь, на логику и привычные представления о земном пространстве, а в современном мире опираться на это при изучении проблемы бесконечности в масштабах Вселенной считается неразумным. В данном случае следует изучать реальные свойства мира и на их основе делать выводы. В эпоху Возрождения Коперник разработал гелиоцентрическую модель мира, по которой в центре Вселенной находилось Солнце, а вокруг него вращалась Земля и другие планеты. По представлениям ученого, Вселенную ограничивала сфера из неподвижных звезд. Он считал, что все небесные тела вращаются вокруг Солнца с одинаковой скоростью, совершая один оборот в сутки. Следовательно, чем большее расстояние от Солнца до небесного тела, тем большая скорость обращения у последнего. Таким образом, если есть звезды, расположенные на бесконечно больших расстояниях от Солнца, то они должны обладать бесконечно большой скоростью, что невозможно. Из этого следует, что Вселенная имеет конец, т. е. заключена в сферу звезд. Современникам Коперника такое доказательство казалось неопровержимым, ведь тогда еще не знали, что Солнце является не центром Вселенной, а центром Солнечной системы. В выводах Коперника первым усомнился итальянский ученый Джордано Бруно. Он же первым предложил идею и бесконечной Вселенной. В своих рассуждениях ученый опирался на философские взгляды, а не на физические или астрономические исследования.
Исаак Ньютон впервые попытался дать естественно научное объяснение бесконечности Вселенной и в разработанных им законах механики. Согласно его положениям, если материальные частицы притягиваются друг к другу, то со временем они должны рассеяться в бескрайнем пространстве. Следовательно, не может существовать неизменная конечная Вселенная. Долгое время считалось, что ответ на вопрос о бесконечности Вселенной получен и считается окончательным, но мнение оказалось ошибочным. Всегда считалось, что на вопрос о том, есть ли граница у Вселенной, должно быть только два ответа: «да» или нет». И только позднее оказалось, что может существовать несколько видов бесконечности. Например, в математике существует бесконечность ряда натуральных чисел и бесконечность всех точек, расположенных мм отрезке прямой.
В геометрии также могут существовать разные бесконечности. Например, есть такие понятия, как бесконечность и неограниченность пространства, которые не тождественны друг другу Неограниченным пространством является то, которое не имеет границы, по имеете с тем оно замкнуто в себе, или конечно. Примером такого пространства может служить сфера. У площади сферы есть конечная величина, но достичь её границы невозможно, поэтому она считается неограниченной. Пример со сферой служит примером пи о, что пространство может иметь конечный объем, но при этом у него отсутствуют границы. В современной науке никто уже не сомневается в том, что пространство Вселенной неограниченно, т.е. достичь границы Вселенной невозможно. Но вопрос о ее бесконечности или конечности все еще остается открытым. Для того чтобы найти ответ на него, ученые изучают геометрию мира и пытаются выяснить расположение материи во Вселенной.
С помощью теоретических подсчетов проводится измерение критической плотности вещества, находящегося во Вселенной. Так, подсчитано, что на 13 см пространства приходится 1/100000 массы протона. Исходя из теории относительности, ученые говорят, что мировое пространство имеет конец, если средняя плотность вещества, находящегося во Вселенной, больше критической. И наоборот, Вселенная имеет бесконечный объем, если плотность вещества в ней ниже критической. Происхождением, эволюцией и свойствами Вселенной занимается космология — специальный раздел астрономии. Она опирается на такие науки, как физика, математика, астрономия, а также на богословие и философию. Основываясь на данном выводе, многие исследователи создали различные версии вычисления средней плотности материи в мире. Некоторые, основываясь на своих вычислениях, пришли к выводу о том, что Вселенная конечна, и делали попытки подсчитать ее радиус.
Однако подобные вычисления не могут ответить на вопрос о бесконечности Вселенной и рассказать о ее геометрических свойствах. Общая теория относительности предоставляет физический критерий, на основании которого можно делать догадки о кривизне пространства, но о физической величине данной кривизны можно судить, скорее всего, только на основании наблюдений, указывающих на то, что средняя плотность вещества в мире приблизительно равна критической. Все это говорит в пользу того, что современная наука пока не готова дать однозначного ответа на вопрос о конечности и бесконечности Вселенной и предпочесть одну из этих вероятностей. Автор: А.В.Колпакова, Е.А.Власенко Источник: "Загадки и тайны Вселенной" Взято отсюда.
На этом новом снимке, сделанном в ESO, ночь поднимает занавес над разворачивающимся в безоблачном небе над театральным представлением.
читать дальшеГлавные действующие лица этой сцены: светящаяся зеленоватым светом в центре снимка комета Лавджоя, затем Плеяды (справа вверху), и, наконец, туманность Калифорния, контрастная красноватая газовая арка справа от кометы. И вдобавок, яркий метеор прочерчивает на небе свой след, как бы врезаясь в зеленоватое туманное свечение атмосферы над горизонтом.
А зрители этого космического театра – телескопы обсерватории Ла Силья, да еще тонкий слой низких облаков над пересекающим равнину под обсерваторией Панамериканским шоссе (Panamericana Highway).
Под воздействием солнечного ветра комета Лавджоя выбрасывает из своих недр длинный хвост. Зеленый цвет ему придают соединения углерода, свечение которых возбуждается ультрафиолетовым излучением Солнца.
Эта комета проходит через внутренние области Солнечной системы -- и оттого сияет так ярко -- в первый раз за одиннадцать с лишним тысяч лет. Она движется вокруг Солнца по очень вытянутой эллиптической орбите, немного деформируемой воздействием планет, и поэтому в следующий раз появится на небе Земли только еще через 8000 лет. Сейчас она у нас на глазах обогнула Солнце и начала свое одинокое путешествие обратно в холодные и темные окраины Солнечной системы.
Снимок сделал фото-посланник ESO Петр Горалек (ESO Photo Ambassador Petr Horálek) во время своей поездки на Ла Силья в январе 2015 года. При этом фотография неба получена наложением серии длинных экспозиций, что позволило накопить достаточно света для детального изображения кометы. А для нижней, хорошо освещенной части снимка использована только одна из этих экспозиций, которая дала хороший вид обсерватории Ла Силья.
интересная идеяСуществует несколько теорий того, почему в детстве, когда мы сидим за школьной партой, оно тянется медленно, зато во взрослой жизни всегда на что-то не хватает времени, а в старости дни пролетают как один миг?
Теория 1. Части жизни Суть этой теории заключается в том, что у людей разного возраста разная «мера времени» в сравнении со всей их жизнью. В первые годы жизни человека периоды измеряются месяцами и полугодиями, в дальнейшем же происходит как бы «растягивание» времени. Время измеряется уже не годами, а десятилетиями «Один год для пятилетнего ребенка, равен для него 1/5 всей его жизни. Логично, что он будет казаться в 10 раз продолжительнее, чем один год пятидесятилетнего человека, который для него равен 1/50 всей жизни.
Теория 2. Познание мира Ход психологического «течения» времени замедляется, если человек живёт в процессе восприятия информации. В детстве ребенок как губка впитывает новые знания, и каждый его день наполнен впечатлениями и открытиями. По мере взросления человек всё больше действует автоматически, меньше познает мир и впитывает информацию. Поэтому с годами мы ощущаем ускорение хода времени. Если человек изо дня в день совершает одни и те же монотонные действия или увлечен только одной какой-нибудь мыслью или идеей, то, состарившись, он разводит руками: «Как быстро пролетели отведенные мне годы, как много я не успел сделать».
Теория 3. Биологические процессы Две предыдущие теории основывались лишь на субъективном восприятии хода времени для каждого отдельного человека в разные периоды его жизни. Учёный физик-биолог доктор Митра пошёл в своих исследованиях дальше: предположив, что время действительно движется тем быстрее, чем больше лет человеку, он задал вопрос — почему возрастает скорость движения времени с возрастом? Ответ нашелся в анализе процессов развития и старения человека, хотя это также применимо к любым другим живым существам, которые развиваются по тем же принципам. Обратите внимание, что в детстве все процессы в организме человека направлены на развитие клеток и органов, то есть организм человека прогрессирует. В юности эти процессы достигают своего пика, затормаживаются и к зрелости уже продвигаются в ином направлении — на регресс. То есть от детства к старости процессы развития, а именно обмена веществ сильно замедляются. Вывод напрашивается сам собой, скорость обмена веществ обратно пропорциональна ощущению скорости движения времени. Таким образом, доктор Мирта сделал вывод: чем быстрее идут процессы обмена веществ, то есть развития клеток и органов человека, тем медленнее ощущается движение времени. И наоборот, чем медленнее происходят процессы обмена веществ, тем быстрее движется время для человека. Заглядывая наперед, доктор Мирта, выдвинул гипотезу, что с моментом наступления смерти — время приобретает максимальную возможную скорость. И именно поэтому живые не могут общаться с тем, кто умер. Но эта гипотеза требует дополнительного исследования, которое, возможно, будет опубликовано в будущем.
Пишет Taho: Без облаков 20 марта произойдет солнечное затмение, которое будет видно на территории России. Приводим время начала и окончания затмения: Москва, 12:12 — начало, 14:26 — конец Питер, 12:05 — начало, 14:20 — конец Мурманск, 12:13 — начало, 14:22 — конец Полоса полного затмения пройдет над Арктикой и северными районами Атлантического океана. Лучше всего затмение будет наблюдаться на архипелаге Шпицберген. На территории нашей страны можно будет наблюдать частные фазы затмения. В Москве Луна закроет 58% площади солнечного диска, в Санкт–Петербурге — 73%, Мурманске — 87%.
20 марта произойдёт полное солнечное затмение. Это будет самое большое затмение с 1999 года.
По словам специалистов, затмение можно будет увидеть в ряде скандинавских стран, Великобритании, в северных регионах России, и даже на Северном Полюсе. Самым долгим затмение будет близ берегов Исландии. Длиться оно будет 2 минуты 47 секунд, а максимальная ширина лунной тени достигнет 462км.
В России солнечное затмение лучше всего будет наблюдать в Мурманской области.
Следующее подобное затмение состоится только 30 марта 2033 года. Так, что не упустите свой шанс!
К полувековому юбилею первого выхода человека в открытый космос, который совершил 18 марта 1965 года советский космонавт Алексей Леонов, редакция сайта РИА Новости подготовила специальный проект, в котором расскажет о героическом шаге Алексея Леонова в бездну и открытии новой эры освоения космоса. Леонов доказал возможность работы человека в открытом космическом пространстве, и мы поведаем о самых интересных, драматичных моментах этого уникального события.
читать дальшеПояснение: Вы наверняка слышали о Семи Сёстрах на небе, но знаете ли вы что-нибудь о семи мансийских болванах на Земле? Необычные скалы на плато Маньпупунёр находятся немного к западу от Уральских гор, их называют одним из семи природных чудес России. До сих пор неизвестно, как образовались эти древние 40-метровые колонны. Настойчивый автор этой фотографии долго боролся с труднопроходимым ландшафтом и недружелюбной погодой, чтобы запечатлеть эти каменные башни зимней ночью. Удалось ему это лишь в феврале прошлого года. Используя настройки задержки при съёмке, фотографу удалось успеть посветить фонарём на одну из покрытых снегом колонн. Высоко в небе светят миллионы звёзд, а полоса Млечного Пути пересекла кадр по диагонали из верхнего левого угла в правый нижний. http://www.astronet.ru/db/msg/1331304
гифка большая, дайте загрузиться Благодаря глобальной сети роботов-телескопов МАСТЕР российские ученые зафиксировали взрыв Новой звезды в галактике Андромеда, который произошел два с половиной миллиона лет назад, когда еще не появился на Земле вид Homo sapiens. Об открытии пишет сайт Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга МГУ. читать дальше В сообщении подчеркивается, что сверхновые звезды сейчас открываются тысячами в год, а Новые звезды — в 30 раз реже, поскольку их взрывы примерно в 10 тысяч раз слабее, чем сверхновые. Поэтому если сверхновые открываются на расстояниях в миллиарды световых лет, то Новые — только у ближайших галактик. Одним из идеальных объектов в этом смысле является ближайшая к нам гигантская галактика Андромеда. Если в нашей галактике Млечный путь из-за поглощения пылью и газом мы видим только ближайшие Новые звезды, то Андромеда видна практически целиком.
Глобальной роботизированная сеть МАСТЕР (Мобильная Астрономическая Система Телескопов-Роботов) создана под руководством проф. Липунова В.М. учеными Московского государственного университета. Программное обеспечение телескопа позволяет в режиме реального времени обрабатывать изображения и получать научный результат. МАСТЕР является одной из самых эффективных систем мониторинга космических взрывов в мире. За последние годы телескопами МАСТЕР обнаружены более 600 вспышек, расположенных на расстояниях от нескольких сотен световых лет до миллиарда световых лет и открыты несколько потенциально опасных астероидов.
Пишет Taho: В эти дни мы отмечаем 50-ти летие полёта экипажа корабля «Восход-2» и первого выхода человека в космос. Полёта, до сих пор привлекающего к себе пристальное внимание и специалистов, и историков, всех, любящих космонавтику. читать дальшеПодготовка к первым полётам в космос приводила к созданию новых направлений, подходов, технологий, организаций, подразделений… И этот полёт был и есть в ряду первых, приведших к появлению чего-то нового. Вы можете поднять материалы, благо интернет под рукой, и прочитать – и о создании скафандров, и почему Павел Иванович Беляев и Алексей Архипович Леонов, оба, были в выходных скафандрах, и о шлюзовой камере, и о пультах обеспечения выхода… Взять хотя бы такой эпизод. В 1964 году в ОКБ-1, сейчас РКК «Энергия» им. С.П.Королёва, был создан Лётно-испытательный отдел под управлением заслуженного лётчика-испытателя СССР, Героя Советского Союза, Анохина Сергея Николаевича. По воспоминаниям Аксёнова Владимира Викторовича, лётчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза, одной из первых работ отдела была «Программа полёта с выходом Человека в Космическое пространство». До полёта экипажа корабля «Восход-2» таких программ, программ по работе экипажа на орбите, не было. А здесь - космонавтам совместно необходимо было выполнить более 200 операций, согласованных по времени, для осуществления главной задачи – первого выхода человека в открытый космос…
Парафраза, ставшая заглавием, пришла в голову во время интервью, посвященного данному юбилею. Всегда готовлюсь к таким мероприятиям. Перечитывая материалы этого полёта, нештатные ситуации во время выхода Леонова, пришёл к определённому выводу. Алексей Архипович оставил нам, российским космонавтам, свою методику выхода и входа в шлюзовой отсек – головой вперёд. И мы на МКС при выходе из российского сегмента, именно так и поступаем. Выходим из СО1 «Пирс» и входим в него головой вперёд. А вот наши партнеры располагаются в своём шлюзовом отсеке «Quest» валетом. Знаю из собственного опыта. И в соответствии с этим первый оператор выходит из отсека головой вперёд, а заходит ногами, т.е. как и должен был в своём полёте это осуществить Алексей Архипович. А второй оператор с точностью до наоборот.
Серия «Space-Techno-Symphony».». 07.08.2010г. Даглас Уилок выходит в открытый космос во время экспедиции МКС-24.
02 Серия «Space-Techno-Symphony».». 07.08.2010г. Выход Трейси Колдуэлл-Дайсон. Даглас Уилок уже «висит» на обрезе люка. В 2010г., во время экспедиции МКС-24, Даг и Трейси осуществили 3 незапланированных выхода по ремонту системы терморегуляции.
03
04 Серия «Space-Techno-Symphony».». 16.08.2010г. Трейси возвращается после окончания работ. Даг на подстраховке.
05
06
07 Серия «Space-Techno-Symphony».». 16.08.2010г. Ну а теперь очередь Дага. Ему и закрывать выходной люк.
08 Серия «Space-Techno-Symphony».». 09.07.2013г. А это уже экспедиция МКС-36. После работы возвращаются Лука Пармитано (входит в шлюзовой отсек) и Кристофер Кессиди. К сожалению, у меня нет фотографий выхода из нашего сегмента. Как бонус за это несколько других.
09 Серия «Space-Techno-Symphony».». 09.11.2013г. Выход в открытый космос во время экспедиции МКС-37 Олега Котова и Сергея Рязанского. Наш экипаж в это время находился в служебном модуле. Мне удалось снять Олега, который находился на выходном устройстве шлюзового отсека из иллюминатора. К сожалению выходного люка, нашей двери, и из этого ракурса не видно.
10 Серия «Space-Techno-Symphony».». 21.07.2010г. Экспедиция МКС-24. Михаил Корниенко готовится к своему первому выходу.
11 Серия «Space-Techno-Symphony».». 15.08.2007г. Экспедиция МКС-15. Клейтон Андерсон готов к выходу, а Скотт Келли, командир STS-118, будет следить за работой ребят вместе с нами внутри станции. Совсем скоро Скотт и Михаил отправятся на МКС в годовую экспедицию, а командир корабля «Союз ТМА-16М» Геннадий Падалка, за спиной у которого 9 выходов в открытый космос, в свой 5-ый длительный полёт. Пожелаем ребятам удачи, новых работ в открытом космосе и благополучного возвращения на родную Землю. Возвращаясь к основной теме нашего разговора, вспомним – сколько продолжался полёт, что уже к концу первого витка экипаж приступил к выполнению своей основной задачи. И вскоре Человечество узнало: Алексей Леонов находился в условиях открытого космического пространства около 20 минут, из них 12 минут – в свободном плавании близ корабля. За это время он пролетел над Землей от Черного моря до Сахалина. Вспомним о более 200 совместных операций, выполненных экипажем. Вспомним: Павел Иванович Беляев при возвращении вручную сориентировал корабль и включил тормозной двигатель. И эти операции были выполнены впервые в мире. О посадке экипажа в тайге, в 70-ти км. западнее г. Соликамск Пермской области. Слышал о самом коротком послеполётном докладе Алексея Архиповича Леонова на госкомиссии - «В открытом космосе жить и работать можно». Легенда, произнесут скептики. Но ведь они действительно Легенда! 1 сутки 2 часа 2 минуты 17 секунд. И ещё одна победа Человечества, его Разума, Силы Духа. Не на поле войны!
Хотела немного прорекламировать лекцию "Космонавтика и кино". В ней разбираются ляпы фильма "Гравитация" и при этом дается много интересной и познавательной информации.
Это видео — особенное. Прежде всего потому, что не было собрано из тысяч красочных фотографий, а снято в реальном времени. Первые полторы минуты могут не впечатлить (все же помните, что снято это на камеру!). Но дальше начинается самое интересное: после 1:51 картина буквально взрывается настоящим штормом! Ярчайшие сполохи прорезают тьму и начинают свою пляску прямо над нашей головой! Игра солнечного ветра в магнитосфере Земли порождает красивые красные и зеленые арки, так называемую корону. За красный цвет отвечают светящиеся ионизованные атомы азота, за зеленый — атомы кислорода.
Download Mark Dwane Binary Star for free from pleer.com читать дальше Авторы и права: НАСА/Лаборатория реактивного движения – Калтех Перевод: Д.Ю.Цветков Пояснение: На этом замечательном изображении инфракрасное излучение на длинах волн 3.6, 8.0 и 24.0 микрона, зарегистрированное Космическим телескопом им.Спитцера, показано видимыми цветами – красным, зеленым и синим. Космическое облако из газа и пыли – W33, массивная область звездообразования, расположенная около плоскости нашей Галактики Млечный Путь, на расстоянии 13 тысяч световых лет. Так что же собой представляют эти желтые шары? Добровольцы, участвующие в сетевом проекте "Млечный Путь", обнаружили объекты, которые они назвали желтыми шарами, при изучении многочисленных изображений телескопа им.Спитцера. Этот вопрос они постоянно задавали исследователям. И вот ответ на него. Желтые шары на изображениях телескопа им.Спитцера являются ранними стадиями формирования массивных звезд. Они выглядят желтым, так как в этих местах перекрываются области, окрашенные в красный и зеленый цвета. Этими цветами показано зарегистрированное телескопом им. Спитцера излучение пыли и органических молекул, известных как полициклические ароматические углеводороды. Желтые шары появляются перед тем, как только что рожденные массивные звезды создают полость в окружающем газе и пыли, и тогда на снимках "Спитцера" они выглядят как пузыри с зелеными ободками и красными центрами. Конечно, успех этой астрономической программы краудсорсинга – это только часть проекта "Zooniverse". Изображение охватывает область размером 0.5 градуса, что на расстоянии до W33 соответствует 100 световым годам. http://www.astronet.ru/db/msg/1331610