Оглавление
Коллапсирующая Вселенная.
Представьте себе, что к предыдущей Вселенной, вселенной материи, вы добавляете все больше и больше материи
Но это только важно. Что случилось бы? Что ж, в сценарии Вселенной без темной энергии, но с большим количеством материи (больше, чем у нас), произойдет то, что расширение замедлится, пока не достигнет точки не стабильной скорости, а полной остановки
Расширение Вселенной прекратится, а сжатие начнется под действием ее собственной силы тяжести. Этому Космосу суждено было разрушиться сам по себе, как указывает его название.
Судьба этого типа Вселенной более чем ясна: Большой хруст. Теория Большой хруст Это модель смерти Вселенной, которая могла бы быть жизнеспособной в нашей, но безопасной в этой, которая коллапсирует и говорит, что должно наступить время, когда вся материя Космоса начнет процесс сжатия, пока не достигнет точки. бесконечной плотности: особенность. Вся материя Вселенной находится в области пространства-времени без объема, уничтожая тем самым все ее следы.
Рекомендуем прочитать: «10 теорий конца Вселенной»
Авторы Гайдпарка
-
Валерий Советский
«Азовсталь» восстанавливать не будут
Читать полностью
-
Elka
Что делать с мультфильмом, в котором советский пионер называет букву Z фашистской маркировкой?
Читать полностью
-
валерий рыженко
Люди
Читать полностью
-
Петр Новыш
Талантливейший но слишком исполнительный Лютов
Читать полностью
-
Дежурный модер
Новая версия сайта newsland.com доступна для посещения
Читать полностью
-
Григорий Сибиряк
Свобода выбора
Читать полностью
-
Петр Новыш
О любимом фанатичном шефе студентов ЛИАПа. Свидетельствую
Читать полностью
-
Sova
Что делать однофамильцам?
Читать полностью
-
Лаврентий Павлович
В освобождённом Мариуполе налаживается мирная жизнь
Читать полностью
-
Александр Головенко
А вы считаете латинскую Z символом поддержки армии?
Читать полностью
-
Аксёненко Сергей
Смогли бы муравьи создать цивилизацию
Читать полностью
-
Александр Ларин
Приоритет силы
Читать полностью
Как доказать бесконечность Вселенной?
Космология Джордано Бруно
Джордано Бруно стал одним из первых, кто попытался ответить на вопрос: бесконечна ли Вселенная с точки зрения философии — и доказать это в своих трактатах: «Пир на пепле», «О бесконечном, Вселенной и мирах». Однако его аргументы пересекались с теологией и основывались на божественном начале:
- Первое доказательство: принцип полноты. Если бог, сотворивший Вселенную, всемогущ и бесконечен, то и Вселенная бесконечна.
- Второе доказательство: принцип отсутствия основания. Если бог сотворил мир в одной точке пространства, то сотворил его в и в другой.
- Третье доказательство: вне Вселенной ничего нет, поэтому ничто не может её ограничить.
Эти выводы Бруно приводил с точки зрения философии и теологии, поэтому они имеют не научное, а культурное и историческое значение. Современная же наука хочет ответить на вопрос: бесконечна ли Вселенная с точки зрения математики и философии.
Памятник Джордано Бруно в Италии
Современная космология. Расширяющаяся Вселенная
На данный момент учёные доказали, что правильная модель Вселенной — расширяющаяся Вселенная, а не стационарная, как считалось столетиями до XX века. Это открытие совершил Эдвин Хаббл на основании эффекта Доплера (красное смещение).
Величина красного смещения пропорциональна расстоянию — чем дальше галактика, тем быстрее она удаляется от нас. Все галактики имеют красное смещение. Это означает, что все они удаляются от нас. Следовательно, Вселенная расширяется.
Красное смещение: принцип действия
Однако долгое время считалось, что Вселенная стационарна. Главная теория, на которой строится современная космология, — Общая Теория Относительности, — предполагает, что Вселенная стационарна.
Теоретически доказать обратное смог Александр Фридман, что после экспериментально подтвердил своим открытием Эдвин Хаббл.
Модели Фридмана
На основе ОТО Альберта Эйнштейна Александр Фридман сделал два предположения:
- Вселенная выглядит одинаково при наблюдении в любом направлении;
- Это справедливо при наблюдении из любой точки пространства;
Благодаря этим предположениям были созданы модели Вселенной, которые можно разделить на два типа:
- Если средняя плотность вещества меньше или равна определённому критическому значению, то идея бесконечности Вселенной подтвердится. В этом случае её сегодняшнее расширение будет продолжаться вечно.
- Если средняя плотность больше критической, то создаваемое веществом гравитационное поле заставит Вселенную замкнуть саму себя. Она будет конечной, но неограниченной, как сферическая поверхность. Затем гравитационные поля остановят расширение Вселенной и заставят её перейти в состояние сингулярности.
Критическая плотность пропорциональна квадрату параметра Хаббла. Если взять значение 15 км/с на миллион световых лет, получится критическая плотность, равная 5×10^30 грамм на кубический сантиметр, или три атома водорода на тысячу литров космического пространства.
Современные модели Вселенной (космологические теории)
Ускорение расширяющейся Вселенной
Вселенная не просто расширяется — она расширяется с ускорением. Это открытие было сделано в конце 1990-х Солом Перлмуттером, Брайаном П. Шмидтом и Адамом Риссом при наблюдении сверхновых типа Ia. Яркость взрыва этих звёзд практически неизменна, поэтому по яркости света с Земли можно определить расстояние, на котором взрыв произошёл.
Другой способ определения расстояния — эффект Доплера (красное смещение). Результаты должны быть одинаковы, однако расстояние, вычисленное при помощи сверхновых Ia, превышало значение, определённое по методу красного смещения. Единственным объяснением было то, что Вселенная расширяется с ускорением.
На данный момент исследования в области космологии продолжаются. Одни учёные защищают бесконечность времени и пространства вселенной, другие — конечность. Но каким образом можно доказать истинность той или иной точки зрения?
Наиболее популярная модель нашей Вселенной, включающая темную энергию. Первые 6-7 млрд. лет галактики двигались с замедлением, далее вышли на равномерное, а затем ускоренное движение.
Что происходит при взрыве сверхновой звезды?
Гибель звезды сопровождается невероятно яркой вспышкой, мощность которой может превосходить свечение галактики. Это явление называется сверхновой звездой. Астрономы полагают, что сверхновые звезды возникают достаточно часто, однако достоверная и полная научная информация имеется лишь по
нескольким подобным случаям. Максимальная яркость при вспышке сверхновой сохраняется на протяжении примерно двух земных суток, однако и спустя тысячелетия после взрыва можно наблюдать его последствия. К примеру, считается, что одно из самых захватывающих зрелищ во Вселенной, называемое Крабовидной туманностью, также представляет собой порождение сверхновой.
В теории сверхновых звезд еще рано ставить точку, так как чрезвычайно много моментов остается невыясненными. Ученые считают, что данное явление может проявляться вследствие гравитационного коллапса или термоядерного взрыва. Ряд астрономов придерживается мнения, что из высвобождаемых при взрыве сверхновой химических веществ происходит строительство галактик.
Расстояния
Название | Галактика | Расстояние | Примечания |
---|---|---|---|
Ближайшая соседняя галактика | Карликовая галактика в созвездии Большого Пса | 25 тыс. св. лет | Открыта в 2003. Спутник Млечного Пути, медленно поглощаемый им. |
Самая отдаленная галактика | IOK-1 | z = 6,96 | Открыта в 2006. Наиболее далёкая общепризнанная галактика, для которой определено красное смещение. |
Ближайший квазар | 3C 273 | z = 0,158 | Первый идентифицированный квазар. |
Самый отдаленный квазар | CFHQS J2329-0301 | z = 6,43 | Открыт в 2007. |
Ближайшая радиогалактика | Центавр A (NGC 5128 , PKS 1322-427) | 13,7 млн св. лет | |
Самая отдалённая радиогалактика | TN J0924-2201 | z = 5,2 | |
Ближайшая сейфертовская галактика | Циркуль | 13 млн св. лет | Это также ближайшая сейфертовская галактика II типа. Ближайшая галактика I типа — NGC 4151. |
Самая отдалённая cейфертовская галактика | z = | ||
Ближайший блазар | Маркарян 421 (Mrk 421, Mkn 421, PKS 1101+384, LEDA 33452) | z = 0,03 | Это BL Lac object. |
Самый отдалённый блазар | Q0906+6930 | z = 5,47 | |
Ближайший BL Lac object | Маркарян 421 (Mkn 421, Mrk 421, PKS 1101+384, LEDA 33452) | z = 0,03 | |
Самый отдалённый BL Lac object | z = | ||
Ближайший LINER | |||
Самый отдалённый LINER | z = | ||
Ближайший LIRG | |||
Самый отдалённый LIRG | z = | ||
Ближайший ULIRG | IC 1127 (Arp 220 , APG 220) | z = 0,018 | |
Самый отдалённый ULIRG | z = | ||
Ближайщая галактика со вспышкой звездообразования | Галактика Сигара (M82, Arp 337/APG 337, 3C 231, Ursa Major A) | 3,2 Мпк |
Объекты, ошибочно принятые за галактики
«Галактика» | Объект | Дата | Примечания |
---|---|---|---|
G350.1-0.3 | Остаток сверхновой | Из-за своей необычной формы она первоначально была определена как галактика, но дальнейшие наблюдения показали, что это остаток сверхновой. |
Списки галактик
Местная группа
Галактика | Расстояние (млн. св. лет) | Созвездие | Тип |
---|---|---|---|
БМО | 0,168 | Золотая Рыба Столовая Гора | SBm |
ММО(NGC292) | 0,2 | Тукан | SBm |
NGC 6822 | 1,63 | Стрелец | IBm |
NGC 185 | 2,05 | Кассиопея | E |
NGC 147 | 2,2 | Кассиопея | dE5 |
M33 | 2,4 | Треугольник | Sc |
M31 | 2,5 | Андромеда | Sb |
M32 | 2,9 | Андромеда | E2 |
M110 | 2,9 | Андромеда | E5 |
NGC 3109 | 4,3 | Гидра | Sbm |
IC 342 | 10,7 | Жираф | Sab |
NGC 5128 | 12 | Центавр | S0 |
M81 | 12 | Большая Медведица | Sb |
M82 | 12 | Большая Медведица | Sd |
NGC 3077 | 12,8 | Большая Медведица | Sc |
ESO 97-G13 | 13 | Циркуль | SA(s)b |
M108 | 14,1 | Большая Медведица | Sd |
M83 | 15 | Гидра | Sc |
M94 | 16 | Гончие Псы | Sab |
M106 | 23,7 | Гончие Псы | SBbc |
M65 | 24 | Лев | Sa |
M64 | 24 | Волосы Вероники | Sab |
M101 | 27 | Большая Медведица | SA(sr)c |
M104 | 29,5 | Дева | Sa |
M74 | 30 | Рыбы | Sc |
M96 | 31 | Лев | SBab |
M105 | 32 | Лев | E1 |
NGC 5195 | 32 | Гончие Псы | S0 |
M95 | 32,6 | Лев | SBb |
M66 | 35 | Лев | Sb |
M51 | 37 | Гончие Псы | SAbc |
M63 | 37 | Гончие Псы | Sbc |
M109 | 46,3 | Большая Медведица | SBbc |
M88 | 47,5 | Волосы Вероники | Sb |
M49 | 49,5 | Дева | E2 |
M89 | 50 | Дева | E |
M61 | 52 | Дева | SBbc |
M100 | 52,5 | Волосы Вероники | SBbc |
M90 | 58,7 | Дева | SBab |
M85 | 60 | Волосы Вероники | S0-a |
M98 | 60 | Волосы Вероники | SBb |
M99 | 60 | Волосы Вероники | Sc |
M87 | 60 | Дева | E1 |
M59 | 60 | Дева | E5 |
M60 | 60 | Дева | E2 |
M84 | 60 | Дева | E1 |
M91 | 63 | Волосы Вероники | SBb |
M58 | 68 | Дева | SBb |
Страница: 0
en: List of galaxies
de: Liste der hellsten Galaxien
Примечания
- Sky and Telescope, New Stars in a Galaxy’s Wake, 28 September 2007
- NASA, ‘Orphan’ Stars Found in Long Galaxy Tail, 09.20.07
- arXiv, H-alpha tail, intracluster HII regions and star-formation: ESO137-001 in Abell 3627, Fri, 8 June 2007 17:50:48 GMT
- Universe Today, Galaxy Leaves New Stars Behind in its Death Plunge ; September 20th, 2007
- Astronomy Knowledge Base, , UOttawa
- SEDS, The Large Magellanic Cloud, LMC
- SEDS, The Small Magellanic Cloud, SMC
- UPI, Black hole found in Omega Centauri ,April 10, 2008 at 2:07 PM
- Dave Snyder. University Lowbrow Astronomers Naked Eye Observer’s Guide. Umich.edu (February, 2000). Проверено 1 ноября 2008.
- ↑ Farthest Naked Eye Object. Uitti.net. Проверено 1 ноября 2008.
- SEDS, Messier 33
- SEDS, Messier 81
- Astrophys. J., 55, 406—410 (1922)
- Astrophysical Journal, Centennial Issue, Vol. 525C, p. 569 ; Baade & Minkowski’s Identification of Radio Sources ; 1999ApJ…525C.569B
- SEDS, Seyfert Galaxies
- Astronomy and Astrophysics, v.357, p.L45-L48 (2000) III Zw 2, the first superluminal jet in a Seyfert galaxy ; 2000A&A…357L..45B
- SEDS, Lord Rosse’s drawings of M51, his «Question Mark» «Spiral Nebula»
- Sub-parsec-scale structure and evolution in Centaurus AIntroduction ; Tue November 26 15:27:29 PST 1996
- ↑ The 2006 Giant Flare in PKS 2155—304 and Unidentified TeV Sources
- ↑ Julie McEnery. Time Variability of the TeV Gamma-Ray Emission from Markarian 421. Iac.es. Проверено 1 ноября 2008.
- bNet, Ablaze from afar: astronomers may have identified the most distant «blazar» yet, Sept, 2004
- arXiv, Q0906+6930: The Highest-Redshift Blazar, 9 June 2004
- Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 384, Issue 3, pp. 875—885 ; Optical spectroscopy of Arp220: the star formation history of the closest ULIRG ; 03/2008 ; 2008MNRAS.384..875R
- Chandra Proposal ID #01700041 ; ACIS Imaging of the Starburst Galaxy M82 ; 09/1999 ; 1999cxo..prop..362M
- ; 2001 ; ISBN 3-540-41472-X
Проектировщик Вселенной
Еще одним исследователем Млечного Пути стал в XVIII веке Вильям Гершель. Будучи музыкантом и композитором, он занимался наукой о звездах и изготовлением телескопов. Последний из них был весом в тонну, имел диаметр зеркала 147 сантиметров и длину трубы целых 12 метров. Однако большинство своих открытий, которые стали закономерной наградой за усердие, Гершель сделал при помощи телескопа, вдвое меньшего этого гиганта.
Одно из самых важных открытий, как его называл сам Гершель, был Великий План Вселенной. Метод, который он применил, оказался простым подсчетом звезд в поле зрения телескопа. И естественно, в разных частях неба обнаружилось разное количество звезд. (Участков неба, где проводился подсчет звезд, получилось более тысячи.) На основе этих наблюдений Гершель сделал вывод о форме Млечного Пути уже как о звездном острове во Вселенной, которому принадлежит и Солнце. Он даже нарисовал схематический рисунок, из которого видно, что наша звездная система имеет неправильную вытянутую форму и напоминает гигантский жернов. Ну а поскольку этот жернов окружает наш мир кольцом, то, следовательно, Солнце находится внутри него и расположено где-то вблизи центральной части. Именно так нарисовал Гершель, и это представление дожило в умах ученых почти до середины прошлого века.
На основании выводов Гершеля и его последователей получалось, что Солнце имеет в Галактике, называемой Млечным Путем, особое центральное положение. Такая структура была чем-то похожа на геоцентрическую систему мира, принятую до эпохи Коперника, с той лишь разницей, что раньше центром Вселенной считалась Земля, а теперь Солнце.
И все же, оставалось непонятным, есть ли за пределами звездного острова, иначе нашей Галактики, другие звезды? Телескопы Гершеля позволили приблизиться к разгадке и этой тайны. Ученый обнаружил на небе множество слабых туманных светящихся пятен и исследовал наиболее яркие из них. Увидев, что некоторые из пятен распадаются на звезды, Гершель сделал смелый вывод, что это не что иное, как другие звездные острова, подобные нашему Млечному Пути, только очень далекие. Именно тогда он предложил во избежание путаницы писать название нашего Мира с прописной буквы, а остальных со строчной. Так же произошло и со словом Галактика. Когда мы пишем его с прописной буквы, то имеем в виду наш Млечный Путь, когда со строчной все прочие галактики. Сегодня термином Млечный Путь астрономы называют и «молочную реку», видимую на ночном небе, и всю нашу Галактику, состоящую из сотен миллиардов звезд. Таким образом, этот термин употребляется в двух смыслах: в одном при разговоре о звездах на Земном небе, в другом при обсуждении устройства Вселенной.
Вопрос с настоящий космос ещё открыт
В прошлом году в статье «Витамины для космонавтов» я рассказывал о встрече в мультимедийном пресс-центре агентства «Россия сегодня» с весьма интересным человеком – ведущим научным сотрудником Института медико-биологических проблем Российской Академии Наук Юлием Берковичем.
Оказалось, он уже много лет занимается такой невероятно узкой даже в мировых рамках проблемой, как выращивание в космосе различных растений. Это очень актуальный вопрос, связанный с дальними полётами. В этом случае к услугам космонавтов будут целые оранжерии на борту.
Дело в том, что сегодня каждые два месяца к Международной космической станции отправляется специальный грузовой корабль, который доставляет на борт МКС всё необходимое для жизнедеятельности экипажа и техники.
Но если в будущем люди окажутся в пилотируемом корабле в реальном космосе за пределами Земли, то они вынуждены будут рассчитывать исключительно на свои силы. То есть им придётся выращивать овощи, фрукты, а может даже, домашних животных.
Получается, что, по большому счёту, пока человечество никуда особо и не летало. А корабли и станции лишь кружатся вокруг нашей любимой Земли. Хотя это, конечно, вовсе не умаляет подвиг тех, кто отважился на смертельно опасные для членов экипажа полёты. Это настоящие герои. И они действительно первые.
Строение и состав
Карта ближайших стен, войдов и сверхскоплений
Есть данные, подтверждающие тот факт, что такое преломление света, проходящего сквозь войды, вызвано тем, что в состав этих астрономических объектов входит тёмная материя. Ученые считают, что это специфический вид материи, который не имеет собственного электромагнитного поля. Из-за отсутствия этого поля, произвести наблюдения тёмной материи при помощи современных, доступных науке методов очень сложно. Тем не менее, путём применения косвенных теорий, специальных математических вычислений и наблюдений, ученым находят подтверждение, что такая материя действительно существует.
Одним из фактов, подтверждающих это является преломление в войдах света, исходящего от удаленных космических объектов. Считается, что определенную часть войдов занимает тёмная материя, которая и вызывает его преломление. Этот интересный научный факт признается множеством астрономов во всем мире.
Вселенная бесконечна
Действительно ли Вселенная бесконечна? Человечество так и не пришло к единому мнению.
Раньше считали, будто мир вечный. Сейчас же выдвигается гипотеза, что Вселенная идёт к своему концу. У неё даже есть научные доказательства. Во-первых, доказано расширение Вселенной, так как расстояние между галактиками растет. Возможно, это приведет к распаду всех скоплений объектов. Или, наоборот, начнётся обратное движение космических сил. Что тоже приведёт к хаосу и концу всего.Во-вторых, энтропия между космическими телами должна была бы привести к определённому тепловому равновесию. Но этого, к удивлению, не происходит. Заметьте, какое-то противоречивое явление.
Помимо всего прочего, распределение гравитационных сил доказывает наличие определенного количества объектов в космосе. Ведь если представить, что это нескончаемое число, то движение во Вселенной было бы невозможно, поскольку гравитация была бы немыслимо огромной.
И наконец, если Вселенная бесконечна, если существует край Вселенной, то мы наблюдали бы не такое звёздное небо как сейчас. Оно стало бы очень ярким, а мы видели бы звёзды невооружённым глазом. Потому что они были бы близко расположены к нам. Поэтому, считают учёные, что всему есть предел. Это относится и к Вселенной, и к её объектам. Хотя многие всё ещё верят в бесконечность.
Так считается с давних времен и религии всего мира говорят нам об этом. Согласитесь, тяжело смириться с новыми устоями.
На самом деле, бесконечность это просто размер, который человек не может себе представить. И можно сказать, в нашей жизни бесконечность это парадокс.
Случай «Союз-11 »
Через четыре года произошла еще одна крупная трагедия. Во время возвращения с орбиты корабль «Союз-11» разгерметизировался, и трое космонавтов на его борту — Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев — погибли еще на пути к Земле.
Экипаж космического корабля «Союз-11» в корабле-тренажере. Слева направо: командир корабля Георгий Добровольский, инженер-испытатель Виктор Пацаев и бортинженер Владислав Волков. — Александр Моклецов/Sputnik
Экипаж должен был впервые состыковаться с первой в мире пилотируемой орбитальной станцией «Салют-1». В июне 1971 года они штатно провели стыковку и провели на борту все необходимые работы, после чего получили команду возвращаться на Землю. В отсеках «Союз-11» давление, температура и вся аппаратура были в норме, связь с Землей — устойчивая. Полет протекал хорошо до момента, когда на высоте 150 километров радиосвязь с космонавтами внезапно прервалась.
Однако спускаемый аппарат с экипажем продолжал плановое снижение. Он вошел в плотные слои атмосферы, в расчетное время сработала парашютная система, включились двигатели мягкой посадки — и аппарат приземлился в заданном районе. Когда на место прибыла поисковая группа, то внутри капсулы они обнаружили лежащих в креслах космонавтов без признаков жизни.
Почтовая марка СССР. 1971. Г.Т. Добровольский, В.Н. Волков, В.И. Пацаев
Как выяснилось, на высоте 150 километров от Земли открылся вентиляционный клапан, что отвечает за выравнивание давления внутри аппарата. На самом деле, он должен был открыться на высоте в четыре километра от Земли. Экипаж понял, в чем проблема, и попытался устранить «утечку», но уже через 40 секунд давление внутри корабля упало, космонавты потеряли сознание и вскоре скончались. Спасти их могли скафандры, но «Союз-11» мог вместить до трех космонавтов только в одном случае — если они будут без них.
Где границы Вселенной?
Учёные считают, что Вселенная находится в процессе непрерывного роста.
Известный американский астроном Эдвин Хаббл еще в 20-х годах прошлого века сумел обнаружить расплывчатые туманности, представлявшие собой галактики, аналогичные нашей. Впоследствии он доказал, что происходит процесс непрерывного удаления галактик друг от друга, причем скорость движения тем больше, чем дальше располагается галактика.
Современное оборудование позволило установить приблизительный возраст Вселенной на основе света, поступающего с дальних ее рубежей, — 13 миллиардов 700 миллионов лет. Был определен и диаметр Вселенной, составляющей 156 миллиардов световых лет (для сравнения, размер нашей галактики Млечный Путь равен примерно 100 тысячам световых лет).
При дальнейшем ускорении движения галактик в какой-то момент их скорость превзойдет скорость света, и увидеть их будет уже невозможно, поскольку передача сверхсветового сигнала не представляется возможной. Таким образом, в будущем, если не произойдет какого-то прорыва в технологиях исследования космоса, изучать даже те объекты, которые расположены внутри Вселенной, уже не получится. При этом все, что находится за пределами исследованных границ Вселенной, остается полностью неведомым для современных ученых, и нет никаких предпосылок полагать, что в обозримом будущем что-то изменится.
Голограмма
Последний труд Стивена Хокинга, который был издан уже после смерти ученого, содержит одно очень занятное предположение. Оно говорит о том, что наша Вселенная может оказаться всего лишь голограммой какой-то первичной плоскости. Большой взрыв привел к появлению той самой плоскости, а наш мир – ее двумерная проекция. Именно двумерная, а 3D – это просто иллюзия. Все наше пространство-время и законы физики тоже представляют собой проекцию, искажение реальности.
Гипотеза довольно сложная, и ее даже понять тяжело, не то что доказать. Если вдруг она окажется правдой, это будет означать, что все законы природы, работающие в трехмерном мире, на самом деле так не работают и являются лишь искажением. Если за пределами нашей Вселенной лежит первичная плоскость, то мы даже представить себе не сможем, как в ней все устроено. Наряду с абсолютной пустотой и Мультивселенной эта теория, как и сотни других, являются больше философскими, чем научными. А что на самом деле находится за пределами Вселенной мы вряд ли когда-нибудь узнаем.
Что такое черные дыры?
О существовании так называемых черных дыр астрономы знали достаточно давно, однако реальные доказательства их наличия в космическом пространстве были получены уже в наши дни. Саму черную дыру увидеть нельзя, и определяют ее по движению межзвездного газа в галактиках.
Черные дыры обладают просто чудовищной гравитацией, за счет которой все окружающее пространство-время просто втягивается. Все, что попадает за так называемый горизонт событий, включая даже световое излучение, черная дыра навсегда втягивает в себя.
По оценкам ученых в центре нашей галактики находится одна и наиболее массивных черных дыр, масса которой превосходит Солнце в миллионы раз. В то же время известный физик Стивен Хокинг считал, что во Вселенной могут быть и сверхмалые черные дыры, которые можно сравнить с горой, уплотнившейся до такой степени, что ее размер стал равен протону при сохранении первоначальной массы.
Дальше границы известного
Вояджер -1 – это самый отдалённый от Земли объект, созданный человеком. Программа «Вояджер» запустила два космических корабля «Вояджер-1» и «Вояджер-2» в 1977 году. Зонды исследовали планеты и спутники внешней Солнечной системы в течение нескольких десятилетий. И в настоящее время они продолжают свою миссию по путешествию через гелиосферу на краю нашей Солнечной Системы и двигаются в межзвёздном пространстве. 20 марта 2013 года Вояджер-1 стал первым творением рук человека, которое находится за пределами Солнечной системы. Говоря не научным языком, он находится примерно в 1.15581251*10 километров. В общем, это ооооочень далеко от дома.

Эта тема закрыта для публикации ответов.