Коллектив авторов - Космос. От Солнца до границ неизвестного

Тут можно читать онлайн Коллектив авторов - Космос. От Солнца до границ неизвестного - бесплатно ознакомительный отрывок. Жанр: sci-phys, издательство Литагент АСТ, год 2020. Здесь Вы можете читать ознакомительный отрывок из книги онлайн без регистрации и SMS на сайте лучшей интернет библиотеки ЛибКинг или прочесть краткое содержание (суть), предисловие и аннотацию. Так же сможете купить и скачать торрент в электронном формате fb2, найти и слушать аудиокнигу на русском языке или узнать сколько частей в серии и всего страниц в публикации. Читателям доступно смотреть обложку, картинки, описание и отзывы (комментарии) о произведении.
  • Название:
    Космос. От Солнца до границ неизвестного
  • Автор:
  • Жанр:
  • Издательство:
    Литагент АСТ
  • Год:
    2020
  • Город:
    Москва
  • ISBN:
    978-5-17-117850-5
  • Рейтинг:
    5/5. Голосов: 11
  • Избранное:
    Добавить в избранное
  • Отзывы:
  • Ваша оценка:
    • 100
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

Коллектив авторов - Космос. От Солнца до границ неизвестного краткое содержание

Космос. От Солнца до границ неизвестного - описание и краткое содержание, автор Коллектив авторов, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки LibKing.Ru
Что случилось с Венерой? Как Сатурн стал властелином колец? Где искать Девятую планету? Почему мы не видим облако Оорта? Что мы знаем о самой большой звезде? Как живут звезды после смерти? Как галактики воруют друг у друга? Как сфотографировать черную дыру? Какая галактика самая большая?
Эта книга отправит вас в космическое путешествием вместе с экспертами журнала New Scientist. Стартуя от Солнца, мы посетим планеты земной группы, газовые гиганты и их спутники, пересечем облако Оорта и выйдем за границы Млечного Пути.

Космос. От Солнца до границ неизвестного - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Космос. От Солнца до границ неизвестного - читать книгу онлайн бесплатно (ознакомительный отрывок), автор Коллектив авторов
Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать

– Еще совсем недавно астрономы не могли даже претендовать на Нобелевскую премию.

– Вы правы. Я могу назвать открытия, сделанные в космологии, которые вполне могли бы претендовать на Нобелевскую премию: открытие расширения Вселенной, то есть размера Вселенной; наблюдения, указывающие на существование темной материи как источника дополнительной гравитации. Они фундаментальны для нашего понимания физических явлений.

– Вам только 41 год. Что Вы собираетесь делать дальше?

– Ну, на этой неделе еще будут вручать литературную премию, а потом премию по экономике. Я шучу [смеется]. До того, как я узнал о Нобелевской премии, я начал заниматься несколькими интересными проектами и собираюсь продолжать работать над ними. Они связаны с космическим телескопом «Хаббл» и проблемой измерения расстояний на более близких интервалах.

Радиозвезды

Быстрые радиовсплески (Fast radio bursts, FRB) относятся к числу самых трудноуловимых явлений во Вселенной: мощные радиосигналы возникают в далеком космосе на несколько миллисекунд, а затем исчезают без следа. С какими только причинами не связывали их появление, начиная от черных дыр и кончая внеземным разумом.

К настоящему времени открыто всего 18 быстрых радиовсплесков. Это и понятно: слишком уж они кратковременные, да и радиотелескоп может обозревать только небольшой участок неба в каждый данный момент. Из них только FRB 121102 повторялся несколько раз.

В 2017 году Шами Чаттерджи с коллегами из Корнеллского университета (г. Итака, штат Нью-Йорк, США) смогли точно определить положение этого повторяющегося радиовсплеска. Они использовали данные Сверхбольшой антенной решетки имени Карла Янского ( Karl G. Jansky Very Large Array ), состоящей из 27 радиотелескопов, расположенных в штате Нью-Мексико (США), а также данные 21 телескопа Европейской РСДБ-сети ( European VLBI Network ). Эти антенные сети, работая вместе, дают гораздо более высокое разрешение, чем любая радиоантенна по отдельности, что позволило астрономам установить место нахождения радиовсплеска в 100 000 раз точнее, чем во время предыдущих попыток.

Оказалось, что радиовсплеск связан с тусклой карликовой галактикой, находящейся на расстоянии около 2,5 миллиарда световых лет от нас, ее диаметром в десять раз меньше, чем у Млечного Пути.

Зная, откуда именно идет радиовсплеск, можно ограничить число гипотез, касающихся его происхождения. Поскольку этот радиоисточник находится очень далеко, он должен быть чрезвычайно ярким и обладать огромными запасами энергии. Скорее всего, другие радиовсплески также возникли не поблизости – хотя была и такая гипотеза. Но нельзя полностью исключить и предположение, что FRB 121102 является уникальным объектом, а другие быстрые радиовсплески имеют совершенно другую природу и относятся к неповторяющемуся типу.

Существуют и совсем экзотические теории, объясняющие происхождение быстрых радиовсплесков: например, взрывы микроскопических черных дыр или столкновения сгустков темной материи с черными дырами. Несколько более прозаическое объяснение повторяющихся вспышек FRB 121102 заключается в том, что они исходят от активного ядра галактики. Но сам Чаттерджи склоняется к тому, что радиовсплески FRB 121102 и почти постоянный радиоисточник, найденный неподалеку от него, связаны с остатками сверхновой, получающей энергию от молодой, быстро вращающейся нейтронной звезды. В принципе, хозяйская галактика FRB 121102 похожа на те слабые галактики, в которых вспыхивают самые яркие сверхновые; поэтому сценарий Чаттерджи является заманчивым, хотя далеко не доказанным.

Крик новорожденной Черной дыры

В 70-х годах XX века астрономы впервые зарегистрировали гамма-всплески. В среднем, они распределены на небе случайным образом и происходят примерно раз в сутки. За несколько секунд в таких вспышках высвобождается больше энергии, чем может дать Солнце за 10 миллиардов лет своей жизни.

Самые короткие всплески обычно длятся менее одной секунды. В настоящее время считается, что они вызваны слиянием двух нейтронных звезд. Продолжительность длинных всплесков обычно составляет от нескольких секунд до нескольких минут. Их происхождение связывают со взрывом звездных ядер при коллапсе массивных звезд. Было замечено, что они совпадают с очень яркими взрывами сверхновых. Одну из таких вспышек гамма-излучения, GRB 080319B , можно было увидеть в 2008 году в оптической области невооруженным глазом, несмотря на то что она произошла на расстоянии 7,5 миллиарда световых лет от Солнца.

Теоретическое обоснование длинных гамма-всплесков заключается в том, что наряду с интенсивным излучением во время вспышки испускаются и струи вещества (джеты) со скоростью, близкой к скорости света. Если джеты ориентированы таким образом, что нацелены на Землю, они посылают в нашу сторону направленное излучение. Значительная часть этого излучения из-за сильного доплеровского смещения (скорости джетов околосветовые!) регистрируется в гамма-диапазоне.

Что именно происходит в центре взрыва, пока неясно. Может быть, в результате коллапса звезды образуется быстро вращающаяся нейтронная звезда с мощным магнитным полем – такая звезда называется магнетаром. Она способна сильно возбудить окружающее вещество, в результате чего возникнут джеты. Рассматривают и альтернативный вариант: коллапс звезды приводит к образованию черной дыры. Тогда джеты могут сформироваться при взаимодействии черной дыры с веществом, падающим в черную дыру, как в воронку. В любом случае, будь то нейтронная звезда или черная дыра, огромная энергия вращательного движения центрального объекта передается джетам.

Какой именно сценарий реализуется в случае гамма-всплеска, можно понять, оценив полную энергию, выделяющуюся при взрыве. Энергия вращающегося объекта зависит от его массы, и мы знаем, какой предельной массы может достигнуть нейтронная звезда, прежде чем она превратится в черную дыру. А предельной массы у черной дыры не существует, поэтому она может выработать больше энергии, чем любая нейтронная звезда.

В 2010 году Брэдли Сенко с коллегами из Центра космических полетов Годдарда проанализировали четыре самых ярких гамма-всплеска, обнаруженных космическим гамма-телескопом «Ферми».

Энерговыделение в джетах от самого мощного гамма-всплеска, GRB 090926A , достигало 1,4 x 10 45Дж. Нейтронная звезда может освободить не более 3 x 10 45Дж, причем только малая часть этой энергии будет выделяться в джетах. Поэтому исследователи склоняются к выводу, что этот всплеск, как и три других, стимулирован процессами, происходящими в черных дырах. При этом Стэн Вусли из Калифорнийского университета в Санта-Круз считает, что это справедливо по отношению только к самым мощным гамма-всплескам, а более слабые всплески могут объясняться активностью магнетаров.

Читать дальше
Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать


Коллектив авторов читать все книги автора по порядку

Коллектив авторов - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки LibKing.




Космос. От Солнца до границ неизвестного отзывы


Отзывы читателей о книге Космос. От Солнца до границ неизвестного, автор: Коллектив авторов. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.


Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв или расскажите друзьям

Напишите свой комментарий
x