Содержание
описание, трейлеры, содержание, интересные факты и многое другое о сериале
актёры
2021, Россия, Комедийные
сериал Иви
По Колено
актёры
2010, Россия, Комедии
82 минуты
Наша Russia: Яйца судьбы
актёры
2013, Россия, Комедии
94 минуты
Игра в правду
актёры
2013, Россия, Комедии
100 минут
Горько!
2022, Россия, Комедии
78 минут
Бурятский час
2008, Беларусь, Комедии
86 минут
На спине у черного кота
2015, Казахстан, Мелодрамы
Кеңесшілер (Консультанты)
2012, Россия, Комедии
90 минут
2018, Казахстан, Комедии
80 минут
Самая красивая (на казахском языке)
2020, Россия, Комедии
87 минут
Королева
2010-2016, Казахстан, Мелодрамы
Асель, друзья и подруги (на казахском языке)
2015, Казахстан, Комедии
96 минут
Побег из аула: Операция «Махаббат»
2016, Киргизия, Комедии
89 минут
Мегатой (на киргизском языке)
2015, Киргизия, Комедии
96 минут
Курут (на киргизском языке)
2018, Казахстан, Комедийные
Унесенные рейсом
2016, Казахстан, Мелодрамы
Корпоратив
1982, СССР, Комедии
89 минут
Спортлото-82
актёры
2020, Казахстан, Комедии
84 минуты
Базар жок, Мексика! (на казахском языке)
2015, Россия, Комедии
109 минут
Призрак
актёры
2013, Россия, Комедийные
Как выйти замуж за миллионера 2
2018, Россия, Комедии
98 минут
выбор Иви
Я худею
2011, Россия, Комедии
96 минут
Ёлки 2
2015, Казахстан, Комедийные
Коршилер (Соседи)
2016-2021, Россия, Комедийные
актёры
2013, Россия, Комедийные
Бабий бунт, или Война в Новоселково
Марк
Сендроуски
Питер
Чакос
Джонни
Галэки
Джим
Парсонс
Кейли
Куоко
Саймон
Хелберг
Кунал
Нэйэр
Мелисса
Рауш
Майем
Биэлик
Кэрол
Энн Сьюзи
ТВ-ролик (русский язык)
1 мин.
ТВ-ролик (русский язык)
27 сек.
Промо-ролик (сезон 3, английский язык)
20 сек.
Трейлер
30 сек.
Сериалы-новинки
Лучшие мелодрамы
Молодежные сериалы
Сериалы 2018 года
В Пасадене, Калифорния, в доме со сломанным лифтом на 4 этаже в одной квартире живут два физика Шелдон Купер и Леонард Хофстедтер. Вместежительство их строго регламентировано стараниями помешанного на правилах, зашоренного фобиями и свято верящего в собственную неоспоримую гениальность Шелодоном, и Леонарду порой приходится совсем не сладко, однако он привык и не собирается съезжать еще и по той простой причине, что в квартире напротив поселилась легкомысленная и чертовски привлекательная блондинка Пенни, выдающиеся физические данные которой также заметили друзья и коллеги Шелдона и Леонарда – инженер Говард Воловиц и астрофизик Раджеш Кутраппали, частенько заглядывающие на огонек.
Леонард начинает флиртовать с Пенни и всего через пару лет очень выгодной для девушки в плане всяческих бытовых моментов дружбы она решает дать парню шанс. Вслед за Леонардом постоянной девушкой обзаводится Говард. Раджеш тоже успешно преодолевает свою природную стеснительность и только Шелдону чужды мысли о противоположном поле: он увлеченно двигает вперед науку, изводя друзей своей абсолютной неприспособленностью к жизни в социуме. Однако и у него со временем появляется девушка, отношения с которой он быстро переводит на язык юридических запретов, уступок и допущений, но Эма Фара Фаулер души не чает в Шелдоне и абсолютно счастлива статусом его избранницы под любым соусом. А еще в лице Пенни и Бернадет она рада обрести подруг, которых у нее никогда не было.
Несколько сезонов подряд Пенни не теряет надежды стать актрисой, но с подачи серьезной, практичной и до зубовного скрежета авторитарной Бернадет, решает попробовать себя в качестве медицинского представителя и неожиданно достигает больших успехов на этом поприще. Они с Леонардом несколько зависли в статусе обрученных, и друзья уже начали интересоваться, а почему, собственно, они не женятся, как сделали это Говард и Бернадет. Даже Шелдон задумался о том, чтобы перевести свои платонические и обоюдовыгодные отношения с Эми на следующий уровень в предстоящем 9 сезоне.
andre-mitrofanov
12 сезон когда будет?
7 февраля 2019
Анна
ждем 12 сезон!!!
20 мая 2019
Anna2033
Сериал огонь, быстрее бы 12 сезон
26 февраля 2019
migrac25
Надо пересмотреть, онлайн это удобно.
2 марта 2016
kur44ty
Хороший сериал начинка что надо.
31 июля 2019
aaltolilu
Обожаю это сериал! Наверно самое верное время для расслабления после напряжённого дня))
12 сентября 2020
Заля
озвучка непонятная, но точно не кураж бомбей
25 августа 2013
tchebuslabus
День добырй\.
А 6 и 7 сезон будут?
13 октября 2013
courier
Так что на счет 6 и 7 сезонов? когда ожидать?
22 ноября 2013
Иванов
Ждём-пождём 10-й сезон…
31 июля 2017
Spawn
Супер Мега Лучший Сериал!!!
27 ноября 2017
spallhex
Один из лучших ситкомов, которые я видел. Советую!
29 октября 2020
Теория большого взрыва — смотреть онлайн все сезоны и серии
В 2007 году на экраны выходит новый телесериал «Теория Большого взрыва», смотреть онлайн который можно на нашем сайте Big-Bang-Online.com. Если говорить более точно, то это ситком, то есть, это сериал, для которого характерен закадровый смех, а место действия и персонажи неизменны.
В чём преимущества нашего ресурса перед всеми остальными? У нас вы можете смотреть «Теория Большого взрыва» на русском языке бесплатно и без регистрации. Навигация на Big-Bang-Online.com упрощена до максимума, так что вам не составит труда найти любую серию любого сезона. Ну, а наличие описания к каждому эпизоду — это просто находка для тех, кто ищет серии по ключевым словам.
А теперь вкратце поговорим об этом сериале. На данный момент «Теория большого взрыва» — это самый популярный ситком. Но в чём же причина успеха? Она кроется в оригинальности персонажей и комичности ситуаций, в которые они попадают. Вы можете в этом убедиться, посмотрев «Теорию большого взрыва» онлайн на нашем сайте. Главными действующими лицами являются 4 молодых человека (Шелдон, Леонард, Говард и Раджеш) и очаровательная блондинка. Парни работают на кафедре физики в институте и увлечены наукой, поэтому, как следствие, они очень замкнуты и закомплексованы. Тем не менее, их жизнь намного разнообразнее, нежели у типичных стереотипных ботаников: они имеют различные увлечения, помимо физики, но их постоянно ждут неудачи. Разумеется, с ними случаются конфузные ситуации. Та блондинка, о которой было упомянуто выше, становится их соседкой в 1 серии. Поэтому не удивительно, что многие комичные ситуации происходят, когда она общается с парнями-ботаниками.
Создателей сериала можно похвалить за то, что им удалось придумать очень непохожих друг на друга деятелей науки (вообще-то Говард — инженер, но не важно), которые, хоть и являются стереотипными зубрилами, но обладают уникальным характером. Если вы будете смотреть онлайн «Теорию большого взрыва», то заметите, что самый странный из них — это Шелдон, который является настоящим циником. Он доверяет исключительно своему мозгу, но не чувствам. Леонард является самым сбалансированным из квартета. Говард стремится быть похожим на Казанову, но его стиль и говор выдают его. А Раджеш замкнут до такой степени, что боится даже заговорить с незнакомым человеком, не говоря уже о девушках.
Но всё вышесказанное касается первых сезонов. Позднее Говард нашёл себе девушку, на которой впоследствии женился. Леонард начал встречаться с той самой блондинкой Пенни. И даже странный Шелдон смог найти себе спутницу жизни, с которой, правда, не хочет целоваться, не говоря уже об интиме.
Смотреть онлайн последнюю серию
Сериал завершён. Если вы пришли сюда исключительно за заключительными сериями, то вы их можете посмотреть ЗДЕСЬ. Это 12 сезон 23-24 серии — «Постоянная перемен» и «Стокгольмский синдром». Приятного просмотра в режиме онлайн.
Выбор сезона
Итак, выбирайте сезон, щелкайте по картинке или ссылке ниже — и вперёд!
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Что такое Теория большого взрыва?
Вселенная возникла около 13,7 миллиардов лет назад.
(Изображение предоставлено: АЛЬФРЕД ПАСЬЕКА / SCIENCE PHOTO LIBRARY через Getty Images)
Теория Большого Взрыва является ведущим объяснением того, как возникла Вселенная. Проще говоря, в нем говорится, что Вселенная, какой мы ее знаем, началась с бесконечно горячей и плотной единственной точки, которая раздувалась и растягивалась — сначала с невообразимой скоростью, а затем с более измеримой скоростью — в течение следующих 13,7 миллиардов лет до все еще расширяющегося космоса. что мы знаем сегодня.
Существующие технологии еще не позволяют астрономам в буквальном смысле заглянуть в историю рождения Вселенной, многое из того, что мы знаем о Большом Взрыве, основано на математических формулах и моделях. Однако астрономы могут увидеть «эхо» расширения через явление, известное как космический микроволновый фон.
В то время как большинство астрономического сообщества принимает теорию, есть некоторые теоретики, у которых есть альтернативные объяснения помимо Большого Взрыва — такие как вечная инфляция или колеблющаяся Вселенная. -32 секунды, согласно исследованию 9 физика Алана Гута.0017 1980 Теория , навсегда изменившая наши представления о Большом Взрыве.
Когда космическая инфляция подошла к внезапному и все еще загадочному концу, закрепились более классические описания Большого Взрыва. Поток материи и излучения, известный как «повторный нагрев», начал заселять нашу вселенную теми веществами, которые мы знаем сегодня: частицами, атомами, веществами, которые станут звездами и галактиками, и так далее.
Изображения Хаббла показывают далекую галактику GN-z11, как она появилась вскоре после Большого взрыва. (Изображение предоставлено НАСА)
Все это произошло всего за первую секунду после зарождения Вселенной, когда температура всего вокруг была еще безумно высокой, около 10 миллиардов градусов по Фаренгейту (5,5 миллиардов по Цельсию), по данным НАСА (открывается в новая вкладка). Космос теперь содержал огромное количество фундаментальных частиц, таких как нейтроны, электроны и протоны — сырье, которое станет строительным материалом для всего, что существует сегодня.
Этот ранний «суп» было невозможно увидеть, потому что он не мог удерживать видимый свет. «Свободные электроны заставили бы свет (фотоны) рассеиваться так же, как солнечный свет рассеивается каплями воды в облаках», — заявило НАСА. Однако со временем эти свободные электроны встретились с ядрами и создали нейтральные атомы или атомы с равными положительными и отрицательными электрическими зарядами.
Это позволило свету наконец пролиться через 380 000 лет после Большого Взрыва.
Этот свет, который иногда называют «послесвечением» Большого взрыва, более правильно называют космическим микроволновым фоном (CMB). Впервые он был предсказан Ральфом Альфером и другими учеными в 1948 году, но обнаружен лишь случайно почти 20 лет спустя.
Связанный: Взгляд назад на Большой взрыв и раннюю Вселенную
Карта фонового излучения, оставшегося после Большого взрыва, сделанная космическим кораблем ESA Planck, зафиксировала самый старый свет во Вселенной. Эта информация помогает астрономам определить возраст Вселенной. (Изображение предоставлено ЕКА и коллаборацией Планка, CC BY-SA)
Это случайное открытие произошло, когда Арно Пензиас и Роберт Уилсон, оба из Bell Telephone Laboratories в Нью-Джерси, строили радиоприемник в 1965 году и, по данным НАСА, получили более высокие, чем ожидалось, температуры. статья (откроется в новой вкладке). Сначала они подумали, что аномалия возникла из-за того, что голуби пытались устроиться внутри антенны и их экскременты, но они убрали беспорядок и убили голубей , и аномалия не исчезла.
Одновременно команда Принстонского университета под руководством Роберта Дике пыталась найти свидетельства реликтового излучения и поняла, что Пензиас и Уилсон наткнулись на них своими странными наблюдениями. Каждая из этих двух групп опубликовала статьи в Astrophysical Journal в 1965 году.
Реконструкция младенчества Вселенной
Поскольку мы не можем увидеть ее напрямую, ученые пытались выяснить, как «увидеть» Большой взрыв с помощью других измерений. В одном случае космологи нажимают кнопку перемотки назад (открывается в новой вкладке), чтобы добраться до первого момента после Большого взрыва, моделируя 4000 версий текущей Вселенной на огромном суперкомпьютере.
«Мы пытаемся сделать что-то вроде угадывания детской фотографии нашей Вселенной по последнему снимку», — написал руководитель исследования Масато Ширасаки, космолог из Национальной астрономической обсерватории Японии (NAOJ), в электронном письме на наш дочерний веб-сайт Live. Наука.
С тем, что известно о Вселенной сегодня, исследователи в этом исследовании 2021 года сравнили свое понимание того, как гравитационные силы взаимодействовали в изначальной Вселенной, с их тысячами вселенных, смоделированных на компьютере. Если бы они могли предсказать начальные условия своих виртуальных вселенных, они надеялись, что смогут точно предсказать, как могла выглядеть наша собственная вселенная в самом начале.
Другие исследователи избрали другие пути для изучения происхождения нашей вселенной.
В исследовании 2020 года исследователи сделали это, исследуя раскол между материей и антиматерией. В исследовании, еще не прошедшем экспертную оценку, они предположили, что дисбаланс количества материи и антиматерии во Вселенной связан с огромным количеством темной материи во Вселенной, неизвестной субстанции, которая оказывает влияние на гравитацию, но не взаимодействует с ней. со светом. Они предположили, что в критические моменты сразу после Большого взрыва Вселенная, возможно, была вынуждена производить больше материи, чем антиматерии, что затем могло привести к образованию темной материи .
Возраст Вселенной
Художественное представление космического корабля «Планк» Европейского космического агентства. Основная цель Планка — изучение космического микроволнового фона — реликтового излучения, оставшегося после Большого взрыва. (Изображение предоставлено ESA/C. Carreau)
Реликтовое излучение в настоящее время наблюдается многими исследователями и во время многих миссий космических аппаратов. Одной из самых известных космических миссий для этого был спутник NASA Cosmic Background Explorer (COBE), который нанес на карту небо в 1990-е.
Несколько других миссий последовали по стопам COBE, например, эксперимент BOOMERanG (наблюдения на воздушном шаре миллиметрового внегалактического излучения и геофизики), зонд NASA Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) и спутник Planck Европейского космического агентства.
Наблюдения Планка, впервые опубликованные в 2013 году, составили беспрецедентно подробную карту реликтового излучения и показали, что Вселенная старше, чем считалось ранее: 13,82 миллиарда лет, а не 13,7 миллиарда лет. Миссия исследовательской обсерватории продолжается, и периодически выпускаются новые карты реликтового излучения.
Связанный: Сколько лет Вселенной?
Однако карты порождают новые загадки, например, почему Южное полушарие выглядит немного краснее (теплее), чем Северное полушарие. Теория Большого Взрыва говорит, что реликтовое излучение будет в основном одинаковым, куда бы вы ни посмотрели.
Изучение реликтового излучения также дает астрономам ключ к пониманию состава Вселенной. Исследователи считают, что большая часть космоса состоит из материи и энергии, которые невозможно «ощутить» с помощью наших обычных инструментов, что привело к названиям «темная материя» и «темная энергия». Считается, что только 5% Вселенной состоит из материи, такой как планеты, звезды и галактики.
Наблюдение за гравитационными волнами
Пока астрономы изучают происхождение Вселенной с помощью творческих измерений и математических симуляций, они также ищут доказательства ее быстрого расширения. Они сделали это, изучая гравитационные волны, крошечные возмущения в пространстве-времени, которые распространяются наружу из-за больших волнений, таких как, например, столкновение двух черных дыр или рождение Вселенной.
Согласно ведущим теориям, в первую секунду после рождения Вселенной наш космос раздувался быстрее скорости света. (Кстати, это не нарушает ограничения скорости, установленного Альбертом Эйнштейном. Однажды он сказал, что скорость света — это самое быстрое, что может двигаться во Вселенной, но это утверждение не относилось к раздуванию самой Вселенной.)
Когда Вселенная расширилась, она создала реликтовое излучение и аналогичный «фоновый шум», состоящий из гравитационных волн, которые, как и реликтовое излучение, были чем-то вроде статики, обнаруживаемой со всех частей неба. Эти гравитационные волны, по данным Научного сотрудничества LIGO , создали теоретическую едва обнаруживаемую поляризацию, один тип которой называется «B-моды».
В 2014 году астрономы заявили, что нашли доказательства существования B-моды с помощью антарктического телескопа под названием «Фоновое изображение космической внегалактической поляризации» или BICEP2.
«Мы абсолютно уверены, что сигнал, который мы видим, реален и находится в небе», — сказал Space.com в марте 2014 года ведущий исследователь Джон Ковач из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.
Но к июню та же команда заявила, что их результаты могли быть изменены из-за того, что галактическая пыль мешала их полю зрения. Эта гипотеза была подтверждена новыми результатами со спутника Planck.
К январю 2015 года исследователи из обеих групп, работающие вместе, «подтвердили, что сигнал Бицепса был в основном, если не полностью, звездной пылью», сообщает New York Times .
На этом рисунке показана временная шкала Вселенной, основанная на теории Большого взрыва и моделях инфляции. (Изображение предоставлено NASA / WMAP Science Team)
Однако с тех пор существование гравитационных волн не только подтверждено, но и неоднократно наблюдалось.
Эти волны, которые не являются B-модами от рождения Вселенной, а скорее являются результатом более поздних столкновений черных дыр, неоднократно обнаруживались Лазерной интерферометрической гравитационно-волновой обсерваторией (открывается в новой вкладке) (LIGO), при этом первое в истории обнаружение гравитационных волн произошло в 2016 году. По мере того, как LIGO становится более чувствительным, ожидается, что обнаружение гравитационных волн, связанных с черными дырами, будет довольно частым событием.
Был ли Большой взрыв взрывом?
Хотя Большой взрыв часто называют «взрывом», это неверное представление. При взрыве осколки выбрасываются из центральной точки в уже существовавшее пространство. Если бы вы были в центральной точке, вы бы увидели, что все фрагменты удаляются от вас примерно с одинаковой скоростью.
Но Большой Взрыв был не таким. Это было расширение самого пространства — концепция, вытекающая из уравнений общей теории относительности Эйнштейна, но не имеющая аналога в классической физике повседневной жизни. Это означает, что все расстояния во Вселенной растягиваются с одинаковой скоростью. Любые две галактики, разделенные расстоянием X, удаляются друг от друга с одинаковой скоростью, в то время как галактика на расстоянии 2X удаляется с удвоенной скоростью.
Вселенная продолжает расширяться
Вселенная не только расширяется, но и расширяется быстрее. Это означает, что со временем никто не сможет обнаружить другие галактики с Земли или из любой другой точки обзора в нашей галактике.
«Мы увидим далекие галактики, удаляющиеся от нас, но их скорость со временем будет увеличиваться», — сказал астроном Гарвардского университета Ави Леб в статье Space.com за март 2014 года.
«Итак, если вы подождете достаточно долго, в конце концов, далекая галактика достигнет скорости света. Это означает, что даже свет не сможет преодолеть разрыв, который открывается между этой галактикой и нами. способ для инопланетян в этой галактике общаться с нами, посылать любые сигналы, которые дойдут до нас, когда их галактика движется относительно нас со скоростью, превышающей скорость света».
Связанные: 5 странных фактов о наблюдении за рождением Вселенной
Похожие истории:
Некоторые физики также предполагают, что вселенная, с которой мы сталкиваемся, является лишь одной из многих. В модели «мультивселенной» разные вселенные будут сосуществовать друг с другом, как пузыри, лежащие рядом. Теория предполагает, что в тот первый большой толчок инфляции разные части пространства-времени росли с разной скоростью . Это могло бы разделить разные участки — разные вселенные — с потенциально разными законами физики.
Связанный: Лучшие фильмы и сериалы о мультивселенной: от «Доктора Стрэнджа» до «Доктора Кто»
«Трудно построить модели инфляции, которые не приводят к мультивселенной», — Алан Гут, физик-теоретик из Массачусетского института Технология», — говорится на пресс-конференции в марте 2014 года, посвященной открытию гравитационных волн. (Гут не связан с этим исследованием.)
«Это не невозможно, так что я думаю, что есть еще исследования, которые необходимо провести. Но большинство моделей инфляции приводят к мультивселенной, и доказательства инфляции будут подталкивать нас к этому. направление серьезного отношения к [идее] мультивселенной».
Хотя мы можем понять, как возникла Вселенная, которую мы видим, возможно, что Большой Взрыв не был первым периодом инфляции, который пережила Вселенная. Некоторые ученые считают, что мы живем в космосе, который проходит через регулярные циклы инфляции и дефляции, и что мы просто живем в одной из этих фаз.
JWST и Большой взрыв
Космический телескоп Джеймса Уэбба способен заглянуть вглубь прошлого. (Изображение предоставлено: dima_zel через Getty Images)
Телескоп — это почти машина времени, позволяющая заглянуть в далекое прошлое. С помощью космического телескопа Хаббла НАСА показало нам галактики такими, какими они были много миллиардов лет назад, а преемник Хаббла, космический телескоп Джеймса Уэбба, может заглянуть еще глубже в прошлое.
НАСА надеется, что оно увидит все, начиная с момента образования первых галактик, почти 13,6 миллиарда лет назад. И в отличие от Хаббла, который видит в основном в видимом диапазоне волн, JWST — это инфракрасный телескоп — большое преимущество при наблюдении за очень далекими галактиками. Расширение Вселенной означает, что испускаемые ею волны растягиваются, поэтому свет, излучаемый в видимом диапазоне длин волн, на самом деле достигает нас в инфракрасном диапазоне.
Теория большого взрыва: имя стало нарицательным
Несмотря на то, что на это ушло некоторое время, телезрители полюбили комедию «Теория большого взрыва», вдохновленную компьютерными фанатами. (Изображение предоставлено CBS)
(открывается в новой вкладке)
Название «Теория большого взрыва» было популярным способом говорить об этой концепции среди астрофизиков на протяжении десятилетий, но оно стало мейнстримом в 2007 году, когда комедийное телешоу с премьера одноименного фильма состоялась на канале CBS.
Сериал «Теория большого взрыва», состоявший из 279 серий за 12 сезонов, рассказывал о жизни группы ученых, в которую входили физики, астрофизики и аэрокосмические инженеры. Шоу исследует занудную дружбу, романы и ссоры группы. Премьера первого сезона состоялась 24 сентября 2007 года, а официально шоу завершилось 16 мая 2019 года..
Хотя само шоу не слишком углублялось в реальную науку, организаторы шоу наняли астрофизика из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэвида Зальцберга в качестве научного консультанта на весь период показа шоу, согласно журналу Science . Научных консультантов часто нанимают для научно-фантастических и связанных с наукой шоу и фильмов, чтобы помочь сохранить реалистичность определенных аспектов.
Благодаря Зальцбергу словарный запас персонажей включал множество научных терминов, а доски на заднем плане лабораторий, офисов и квартир на протяжении всего шоу были заполнены различными уравнениями и информацией.
В ходе шоу, сказал Зальцберг, эти доски стали желанным пространством, поскольку исследователи прислали ему новые работы, которые, как они надеялись, могут быть там представлены. В одном из эпизодов, вспоминал Зальцберг, новое свидетельство существования гравитационных волн было нацарапано на доске, которая якобы принадлежала знаменитому физику Стивену Хокингу, который также одобрил текст.
Ветеран-астронавт НАСА Майк Массимино (справа) позирует фотографу с актером «Теории большого взрыва» Саймоном Хелбергом и еще одним актером во время перерыва на съемках финального сезона сериала «Теория большого взрыва» на канале CBS. (Изображение предоставлено Майком Массимино (через Твиттер как @Astro_Mike))
(открывается в новой вкладке)
Шоу допускало некоторые вольности (открывается в новой вкладке), поскольку оно было вымышленным. По словам физика Fermilab Дона Линкольна, это включало в себя создание некоторых новых научных концепций и беллетризацию политики Нобелевских премий и научных кругов.
Связанный: Как «Теория большого взрыва» отправила Говарда Воловица в космос
Примечательно, что несколько персонажей сериала путешествуют. В одном из эпизодов главные герои Леонард, Шелдон, Радж и Ховард отправляются в исследовательскую экспедицию в Арктику — многие физические эксперименты лучше всего проводить в экстремальных условиях на полюсах или вблизи них. Другой поместил аэрокосмического инженера Ховарда на российский космический корабль «Союз», а позже — на модель Международной космической станции вместе с реальным астронавтом Майком Массимино.
Дополнительные ресурсы
Узнайте больше о реликтовом излучении на веб-странице НАСА (открывается в новой вкладке) о проверке теории Большого взрыва. НАСА также показало, как мог выглядеть Большой Взрыв в этой анимации (откроется в новой вкладке). Вот 5 коротких фактов о Большом взрыве из журнала How It Works .
Присоединяйтесь к нашим космическим форумам, чтобы продолжать обсуждать последние миссии, ночное небо и многое другое! А если у вас есть новость, исправление или комментарий, сообщите нам об этом по адресу: [email protected].
Эндрю Мэй имеет докторскую степень. получил степень доктора астрофизики в Манчестерском университете, Великобритания. В течение 30 лет он работал в академическом, государственном и частном секторах, прежде чем стать научным писателем, где он писал для Fortean Times, How It Works, All About Space, BBC Science Focus и других. Он также написал ряд книг, в том числе «Космическое воздействие» и «Астробиология: поиск жизни в другом месте во Вселенной», изданные издательством Icon Books.
Что такое космический микроволновый фон?
Это изображение всего неба космического микроволнового фона, созданное на основе данных, собранных спутником Европейского космического агентства «Планк» во время первого обзора всего неба, показывает отголоски Большого взрыва, оставшиеся со времен зарождения Вселенной.
(Изображение предоставлено консорциумами ESA/LFI и HFI)
Космический микроволновый фон (CMB) — это оставшееся излучение Большого взрыва или времени, когда зародилась Вселенная. Согласно теории, когда Вселенная родилась, она претерпела быструю инфляцию, расширение и охлаждение. (Вселенная все еще расширяется сегодня, и скорость расширения кажется разной в зависимости от того, куда вы смотрите). Реликтовое излучение представляет собой тепло, оставшееся от Большого взрыва.
Реликтовое излучение не видно невооруженным глазом, но оно повсюду во Вселенной. Он невидим для людей, потому что он очень холодный, всего на 2,725 градуса выше абсолютного нуля (минус 459,67 градуса по Фаренгейту или минус 273,15 градуса по Цельсию). Это означает, что его излучение наиболее заметно в микроволновой части электромагнитного спектра.
По данным НАСА, реликтовое излучение заполняет Вселенную, и в дни, когда еще не было кабельного телевидения, каждый дом, у которого был телевизор, мог видеть послесвечение Большого взрыва . Включив телевизор на «промежуточный» канал, вы могли видеть реликтовое излучение в виде статического сигнала на экране.
Связанный: Некоторые сверхмассивные черные дыры могут содержать следы Большого Взрыва
Как образовался космический микроволновый фон?
Вселенная возникла 13,8 миллиарда лет назад, а реликтовое излучение датируется примерно 400 000 лет после Большого взрыва. Это потому, что на ранних стадиях Вселенной, когда она была всего лишь стомиллионной от сегодняшнего размера, ее температура была экстремальной: 273 миллиона градусов 90 177 выше 90 178 абсолютного нуля , по данным НАСА.
Любые атомы, имевшиеся в то время, быстро распадались на мелкие частицы (протоны и электроны). Излучение реликтового излучения в виде фотонов (частиц, представляющих кванты света или другое излучение) рассеивалось на электронах. «Таким образом, фотоны бродили по ранней Вселенной, как оптический свет бродит по густому туману», — пишет НАСА.
Примерно через 380 000 лет после Большого взрыва Вселенная была достаточно прохладной, чтобы мог образоваться водород. Поскольку фотоны реликтового излучения практически не подвергаются воздействию водорода, фотоны движутся по прямым линиям. Космологи называют «поверхностью последнего рассеяния», когда фотоны реликтового излучения в последний раз сталкиваются с материей; после этого Вселенная стала слишком большой. Поэтому, когда мы наносим на карту реликтовое излучение, мы оглядываемся назад во времени на 380 000 лет после Большого взрыва, сразу после того, как Вселенная стала непрозрачной для излучения.
Роберт Уилсон открыл космическое микроволновое фоновое излучение (CMB) в 1964 году вместе с Арно Пензиасом, положив твердую основу теории Большого взрыва. За эту находку Уилсон и Пензиас получили Нобелевскую премию по физике в 1978 году. (Они разделили награду с советским ученым Петром Капицей.) (Изображение предоставлено Клайвом Грейнджером (CfA))
Кто открыл космическое микроволновое излучение?
Американский космолог Ральф Афер впервые предсказал реликтовое излучение в 1948 году, когда он работал с Робертом Херманом и Джорджем Гамовым, по данным НАСА. Команда проводила исследования, связанные с нуклеосинтезом Большого взрыва или производством элементов во Вселенной, помимо самого легкого изотопа (типа) водорода. Этот тип водорода был создан очень рано в истории Вселенной.
Но CMB впервые был обнаружен случайно. В 1965 году два исследователя из Bell Telephone Laboratories (Арно Пензиас и Роберт Уилсон) создавали радиоприемник и были озадачены шумом, который он улавливал. Вскоре они поняли, что шум доносится равномерно со всего неба. В то же время команда Принстонского университета (под руководством Роберта Дике) пыталась найти реликтовое излучение. Команда Дикке пронюхала об эксперименте Белла и поняла, что реликтовое излучение обнаружено.
Обе команды быстро опубликовали статьи в Astrophysical Journal в 1965, где Пензиас и Уилсон рассказывают о том, что они видели, а команда Дикке объясняет, что это значит в контексте вселенной. (Позже Пензиас и Уилсон получили Нобелевскую премию по физике 1978 года).
О чем говорит нам космический микроволновый фон?
Изображение космического микроволнового фонового излучения, полученное спутником Planck Европейского космического агентства (ЕКА) в 2013 году, показывает небольшие колебания по небу. (Изображение предоставлено ESA и Planck Collaboration)
Реликтовое излучение полезно ученым, потому что помогает нам узнать, как формировалась ранняя Вселенная. Он имеет однородную температуру, и в точные телескопы видны лишь небольшие колебания. «Изучая эти колебания, космологи могут узнать о происхождении галактик и крупномасштабных структурах галактик, а также измерить основные параметры теории Большого взрыва», — пишет НАСА.
В то время как части реликтового излучения были нанесены на карту в последующие десятилетия после его открытия, первая космическая карта всего неба была получена в ходе миссии NASA Cosmic Background Explorer (COBE), которая была запущена в 1989 и прекратил научную деятельность в 1993 году. Эта «детская картинка» Вселенной , как ее называет НАСА, подтвердила предсказания теории Большого взрыва, а также показала намеки на космическую структуру, которых раньше не видели. В 2006 году Нобелевская премия по физике была присуждена ученым COBE Джону Мазеру из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА и Джорджу Смуту из Калифорнийского университета в Беркли.
Более подробная карта появилась в 2003 году благодаря Микроволновому зонду анизотропии Уилкинсона (WMAP), который был запущен в июне 2001 года и прекратил сбор научных данных в 2010 году. На первом снимке возраст Вселенной был определен в 13,7 миллиарда лет . (измерение с тех пор уточнено до 13,8 миллиардов лет), а также обнаружил сюрприз: самые старые звезды начали сиять примерно через 200 миллионов лет после Большого взрыва, намного раньше, чем предсказывалось.
Космическое микроволновое фоновое (CMB) излучение говорит нам о возрасте и составе Вселенной и поднимает новые вопросы, на которые необходимо ответить. Посмотрите, как работает Космический Микроволновый Фон и как его можно обнаружить здесь. (Изображение предоставлено Карлом Тейтом, художником по инфографике SPACE.com). открывается в новой вкладке) о плотности атомов, бугристости Вселенной и других свойствах Вселенной вскоре после ее образования. Они также увидели странную асимметрию средних температур в обоих полушариях неба и «холодное пятно», которое было больше, чем ожидалось. Команда WMAP получила за свою работу Премию за прорыв в фундаментальной физике 2018 года.
В 2013 году были опубликованы данные космического телескопа Планк Европейского космического агентства , показывающие самое точное изображение реликтового излучения. С помощью этой информации ученые раскрыли еще одну загадку: колебания реликтового излучения в больших угловых масштабах не соответствовали предсказаниям. Планк также подтвердил то, что увидел WMAP в отношении асимметрии и холодного пятна. Окончательный выпуск данных «Планка» в 2018 году (миссия выполнялась с 2009 по 2013 год) продемонстрировал еще одно доказательство того, что темная материя и темная энергия — таинственные силы, которые, вероятно, стоят за ускорением Вселенной — действительно существуют.
Другие исследователи пытались изучить различные аспекты реликтового излучения. Один из них определяет типы поляризации, называемые Е-модами (обнаруженными антарктическим интерферометром с угловой шкалой в 2002 году) и В-модами. B-моды могут быть получены в результате гравитационного линзирования E-мод (это линзирование было впервые замечено Телескопом Южного полюса в 2013 г.) и гравитационных волн (которые впервые наблюдались в 2016 г. с помощью усовершенствованного лазерного интерферометра Gravitational Wave). обсерватории или LIGO). В 2014 году инструмент BICEP2, базирующийся в Антарктике, обнаружил B-моды гравитационных волн, но дальнейшее наблюдение (включая работу Планка) показало, что эти результаты были связаны с космической пылью.
По состоянию на середину 2018 года ученые все еще ищут сигнал, указывающий на краткий период быстрого расширения Вселенной вскоре после Большого взрыва. В то время Вселенная увеличивалась со скоростью, превышающей скорость света. Если это произошло, исследователи подозревают, что это должно быть видно в реликтовом излучении через форму поляризации. Исследование, проведенное в том же году, показало, что свечение наноалмазов создает слабый, но различимый свет, который мешает наблюдениям за космосом. Теперь, когда это свечение учтено, будущие исследования могут удалить его, чтобы лучше искать слабую поляризацию в реликтовом излучении, заявили в то время авторы исследования.
Дополнительное чтение
Если вы хотите узнать больше о космическом микроволновом фоне и Большом взрыве, пройдите этот бесплатный курс (откроется в новой вкладке) Открытого университета. Вы можете более подробно исследовать странное «холодное пятно» на космическом микроволновом фоне с помощью этой статьи из Physics World (открывается в новой вкладке) и веб-сайта UK Planck (открывается в новой вкладке), где вы можете просматривать карты неба, созданные космический телескоп «Планк».
Библиография
- Аштекар, Абхай и др. «Снижение напряженности космического микроволнового фона с помощью физики планковского масштаба (откроется в новой вкладке)». Письма с физическим обзором 125.5 (2020): 051302.
- Чой, Стив К. и др. «Космологический телескоп Атакама: измерение спектров мощности космического микроволнового фона на частотах 98 и 150 ГГц (открывается в новой вкладке)» Журнал космологии и астрофизической физики 2020. 12 (2020): 045.
- Поспелов, Максим и др. «Место для новой физики в хвосте Рэлея-Джинса космического микроволнового фона (открывается в новой вкладке)». Письма с физическим обзором 121.3 (2018 г.): 031103.
Присоединяйтесь к нашим космическим форумам, чтобы продолжать обсуждать последние миссии, ночное небо и многое другое! А если у вас есть новость, исправление или комментарий, сообщите нам об этом по адресу: [email protected].
Элизабет Хауэлл, доктор философии, является штатным корреспондентом на канале космических полетов с 2022 года. Она была автором статей для Space.com (открывается в новой вкладке) в течение 10 лет до этого, с 2012 года. Репортажи Элизабет включают эксклюзив для Office вице-президента Соединенных Штатов, несколько раз выступая с Международной космической станцией, наблюдая за пятью запусками человека в космос на двух континентах, работая в скафандре и участвуя в имитации полета на Марс. Ее последняя книга «Почему я выше?» написана в соавторстве с астронавтом Дэйвом Уильямсом.