Содержание
Найден самый большой упорядоченный объект во Вселенной
Астрономы под руководством Лайоша Балажа (обсерватория Конколи, Будапешт) обнаружили самый большой упорядоченный объект во Вселенной. Он представляет собой кольцо из девяти гамма-всплесков, растянувшееся на пять миллиардов световых лет. О находке сообщает Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Обнаруженное кольцо вспышек соответствует девяти галактикам, в которых происходят высокоэнергетические процессы — например, поглощение массивных звезд черными дырами. Все они находятся примерно на одном и том же расстоянии от Земли, примерно семь миллиардов световых лет. Видимый диаметр кольца составляет примерно 36°, что в 70 раз больше диаметра полной Луны.
По словам авторов, если исходить из предположения о том, что гамма-всплески могут образовывать между собой кластеры, то вероятность того, что в данном случае эти всплески оказались похожими на единый объект по случайности составляет 5 × 10−4. То есть такое совпадение возможно в одном случае из 2 тысяч.
Ученые рассматривают два объяснения того, на что похож наблюдаемый объект. В простейшем случае галактики могут находиться примерно в одной плоскости, образуя тем самым единое кольцо. Это означало бы, что оно ориентировано почти перпендикулярно направлению взгляда земного наблюдателя. Вероятность случайно обнаружить плоский объект ориентированный таким образом мала.
Другое объяснение предполагает, что эта структура может быть не плоским реальным объектом, а некоторой проекцией сферы на плоскость неба. Случайно расположенные на сфере точки преимущественно будут группироваться у краев круга-проекции, создавая иллюзию кольца. Наблюдения показывают, что все гамма-вспышки произошли в интервале 250 миллионов лет. Причина почти одновременного (в масштабе времени жизни Вселенной) возникновения всплесков может быть связанна с тем же процессом, который и породил полость сферы. Галактики, окружающие гигантские пустоты ранее уже наблюдались астрономами, но их максимальный размер не достигал 500 миллионов световых лет.
Астрономы указывают, что существование кластера такого размера может противоречить существующими космологическими принципами о гомогенности Вселенной. Ранние исследования, проведенные аппаратами «Планк» и WMAP установили предел для величины космических объектов в 1,2 миллиарда световых лет. Именно такой порядок размеров сильно нарушил бы существующие представления об однородности, основанные на наблюдениях в микроволновом диапазоне.
Если открытие авторов подтвердится, то, возможно, астрономам придется пересмотреть существующие ограничения на гомогенность Вселенной. Первым примером подобных гигантских образований было открытие кластера квазаров в 1982 году — его размер составлял около 350 миллионов световых лет. Однако, впоследствии были открыты и более крупные, но не структурированные объекты: Великая Стена Слоуна, простирающаяся на 1,37 миллиардов световых лет и Великая стена Геркулес-Северная Корона, протяженностью более 10 миллиардов световых лет (около 10 процентов наблюдаемой Вселенной). Эти плоские образования состоят из чередующихся полостей и скоплений галактик.
Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.
Самые большие объекты во Вселенной
Древние пирамиды, самый высокий в мире небоскреб в Дубае почти в полкилометра высотой, грандиозный Эверест – при одном взгляде на эти огромные объекты захватывает дух. И одновременно по сравнению с некоторыми объектами во вселенной они отличаются микроскопическими размерами.
Самый большой астероид
На сегодняшний день самым большим астероидом во вселенной считается Церера: его масса составляет почти треть всей массы пояса астероидов, а диаметр – свыше 1000 километров. Астероид настолько большой, что иногда его называют «карликовой планетой».
Самая большая планета
Самая большая планета во Вселенной – это TrES-4. Ее обнаружили в 2006 году, и располагается она в созвездии Геркулес. Планета под названием TrES-4 вращается вокруг звезды, которая находится на расстоянии около 1400 световых лет от планеты Земля.
Сама планета TrES-4 – шар, который состоит преимущественно из водорода. Ее размеры в 20 раз превосходят размеры Земли. Исследователи утверждают, что диаметр обнаруженной планеты практически в 2 раза (точнее в 1,7) больше диаметра Юпитера (это самая большая планета Солнечной системы). Температура TrES-4 около 1260 градусов по Цельсию.
Самая большая черная дыра
С точки зрения площади черные дыры не такие уж большие. Однако, если учитывать их массу, эти объекты – самые большие во вселенной. А самая большая черная дыра в космосе – квазар, масса которого в 17 миллиардов раз (!) больше массы Солнца. Это огромная черная дыра в самом центре галактики NGC 1277, объект, который больше, чем вся Солнечная система – его масса составляет 14% от совокупной массы целой галактики.
Самая большая галактика
Так называемые «супер галактики» — это несколько галактик, слитых воедино и расположенных в галактических «кластерах», скоплениях галактик. Самая большая из таких «супер галактик» — IC1101, которая в 60 раз больше галактики, где находится наша Солнечная система. Протяженность IC1101 – 6 миллионов световых лет. Для сравнения, протяженность Млечного пути – всего лишь 100 тысяч световых лет.
Cамая крупная звезда во Вселенной
VY Большого Пса – самая крупная из известных звезда и одна из самых ярких звезд на небе. Это красный гипергигант, который располагается в созвездии Большого Пса. Радиус этой звезды больше радиуса нашего Солнца примерно в 1800-2200 раз, ее диаметр составляет примерно 3 миллиарда километров.
Огромные залежи воды
Астрономы обнаружили самые крупные и массивные запасы воды, которые когда-либо были найдены во Вселенной. Гигантское облако, которому около 12 миллиардов лет, содержит в 140 триллионов раз больше воды, чем содержат все океаны Земли вместе взятые.
Облако газообразной воды окружает супермассивную черную дыру, которая расположена на расстоянии 12 миллиардов световых лет от Земли. Это открытие показывает, что вода преобладала во Вселенной практически все время ее существования, сказали исследователи.
Самое большое скопление галактик
Эль-Гордо расположено на расстоянии более 7 миллиардов световых лет от Земли, поэтому то, что мы сегодня наблюдаем, это всего лишь ранняя ее стадия. Согласно исследователям, которые занимались этим галактическим скоплением, оно является самым крупным, самым горячим и выделяет больше всего излучения, чем любое другое известное скопление на этом же расстоянии, либо дальше.
Центральная галактика в центре Эль-Гордо невероятно яркая и имеет необычное голубое свечение. Авторы исследований предполагают, что эта экстремальная галактика является результатом столкновения и слияния двух галактик.
С помощью космического телескопа «Спитцер» и оптических изображений ученые оценили, что 1 процент общей массы скопления составляют звезды, а остальное — это горячий газ, который наполняет космическое пространство между звездами. Такое соотношение звезд к газу подобно соотношению и в других массивных скоплениях.
Супервойд
Совсем недавно ученые обнаружили самое большое холодное пятно во Вселенной (по крайней мере известной науке Вселенной). Оно расположено в южной части созвездия Эридан. Своей протяженностью в 1,8 миллиарда световых лет это пятно ставит ученых в тупик, потому что они даже предположить не могли, что такой объект может действительно существовать.
Несмотря на наличие слова «войд» в названии (с английского «void» означает «пустота») пространство здесь не совсем пустое. В этом регионе космоса расположено примерно на 30 процентов меньше скопления галактик, чем в окружающем их пространстве. По мнению ученых, войды составляют до 50 процентов объема Вселенной, и этот процент, по их же мнению, будет продолжать расти благодаря сверхсильной гравитации, которая притягивает к себе всю окружающую их материю. Интересным этот войд делают две вещи: его невообразимый размер и его отношение к загадочному холодному реликтовому пятну WMAP.
Суперблоб
В 2006 году титул самого большого объекта во Вселенной получил обнаруженный загадочный космический «пузырь» (или блоб, как их обычно называют ученые). Правда, титул этот он сохранил ненадолго. Этот пузырь протяженностью 200 миллионов световых лет представляет собой гигантское скоплением газа, пыли и галактик.
Каждая из трех «щупалец» этого пузыря содержит галактики, которые располагаются между собой в четыре раза плотнее между собой, чем обычно во Вселенной. Скопление галактик и газовых шаров внутри этого пузыря носят название пузыри Лиман-Альфа. Считается, что эти объекты образовались примерно через 2 миллиарда лет после Большого взрыва и являются настоящими реликтами древней Вселенной.
Сверхскопление Шепли
Многие годы ученые считают, что наша галактика Млечный Путь со скоростью 2,2 миллиона километра в час притягивается через Вселенную к созвездию Центавра. Астрономы теоретизируют, что причиной этому является Великий аттрактор (Great Attractor), объект с такой силой гравитации, которой достаточно аж для того, чтобы притягивать к себе целые галактики. Правда, выяснить, что же это за объект, ученые долгое время не могли, так как объект этот расположен за так называемой «зоной избегания» (ZOA), области неба около плоскости Млечного Пути, где поглощение света межзвездной пылью настолько велико, что невозможно разглядеть, что за ней находится.
Как только ученые решили заглянуть поглубже в космос, они вскоре обнаружили, что «великим космическим магнитом» является куда больший объект, чем ранее считалось. Этим объектом является сверхкластер Шепли.
Сверхкластер Шепли, является сверхмассивным скоплением галактик. Он настолько огромен и обладает настолько мощным притяжением, что нашу собственную галактику. Состоит сверхскопление из более 8000 галактик с массой более 10 миллионов Солнц. Каждая галактика в нашем регионе космоса в настоящий момент притягивается этим сверхкластером.
Сверхскопление Laniakea
Галактики, как правило, объединены в группы. Эти группы называются скоплениями. Регионы космоса, где эти скопления более плотно расположены между собой, носят название сверхскоплений. Ранее астрономы проводили картографирование этих объектов путем определения их физического нахождения во Вселенной, однако недавно был придуман новый способ картографирования локального пространства, проливший свет на ранее неизвестные астрономии данные.
Новый принцип картографирования локального пространства и находящихся в нем галактик основан не столько на вычислении физического расположения объекта, сколько на измерении оказываемого им гравитационного воздействия.
Первые результаты исследования наших местных галактик с использованием нового метода исследования уже получены. Ученые, на основе границ гравитационного потока, отмечают новое сверхскопление. Важность этого исследования заключается в том, что оно позволит нам лучше понять, где же наше место во Вселенной. Ранее считалось, что Млечный Путь находится внутри сверхскопления Девы, однако новый метод исследования показывает, что этот регион является лишь рукавом еще более крупного сверхскопления Laniakea — одного из самых больших объектов во Вселенной. Он простирается на 520 миллионов световых лет, и где-то внутри него находимся мы.
Великая стена Слоуна
Впервые Великая стена Слоуна была обнаружена в 2003 году в рамках проекта Слоановского цифрового небесного обзора — научного картографирования сотен миллионов галактик, для определения наличия самых крупных объектов во Вселенной. Великая стена Слоуна является гигантским галактическим филаментом, состоящим из нескольких сверхскоплений, распределяющихся по Вселенной, как щупальца гигантского осьминога. Благодаря своей длине в 1,4 миллиарда световых лет, «стена» когда-то считалась самым большим объектом во Вселенной.
Сама Великая стена Слоуна не так изучена, как сверхскполения, которые находится внутри нее. Некоторые из этих сверхскоплений интересны сами по себе и заслуживают отдельного упоминания. Одно, например, имеет ядро из галактик, которые вместе со стороны выглядят как гигантские усики. Другое сверхскопление имеет очень высокий уровень взаимодействия галактик, многие из которых сейчас проходят период слияния.
Группа квазаров Huge-LQG7
Квазары — это высокоэнергетические астрономические объекты, расположенные в центре галактик. Считается, что центром квазаров являются сверхмассивные черные дыры, которые вытягивают на себя окружающую материю. Это приводит к огромному излучению, мощность которого в 1000 раз больше всех звезд внутри галактики. В настоящий момент третьим самым крупным объектом во Вселенной считается группа квазаров Huge-LQG, состоящая из 73 квазаров, разбросанных на более 4 миллиардов световых лет. Ученые считают, что эта столь массивная группа квазаров, а также аналогичные ей, являются одними из основных предшественников и источников самых крупных объектов во Вселенной, таких как, например, Великая стена Слоуна.
Гигантское гамма-кольцо
Растянувшееся на 5 миллиардов световых лет Гигантское галактическое гамма-кольцо (Giant GRB Ring) является вторым самым крупным объектом во Вселенной. Помимо невероятного размера, этот объект привлекает к себе внимание благодаря своей необычной форме. Астрономы, изучая всплески гамма-лучей (огромные всплески энергии, которые образуются в результате гибели массивных звезд), обнаружили серию из девяти всплесков, источники которых находились на одинаковом расстоянии до Земли. Эти всплески образовали на небосводе кольцо, в 70 раз превышающий диаметр полной Луны.
Великая стена Геркулес — Северная Корона
Самый большой объект во Вселенной тоже был обнаружен астрономами в рамках наблюдения за гамма-излучением. Этот объект, получивший название Великая стена Геркулес — Северная Корона, простирается на 10 миллиардов световых лет, что делает его в два раза больше Гигантского галактического гамма-кольца. Так как самые яркие всплески гамма-излучения производят более крупные звезды, обычно расположенные в областях космоса, где содержится больше материи, астрономы каждый раз метафорически рассматривают каждый такой всплеск как укол иголки в нечто более крупное. Когда ученые обнаружили, что в области космоса в направлении созвездий Геркулеса и Северной Короны слишком часто происходят всплески гамма-излучения, они определили, что здесь имеется астрономический объект, представляющий собой, вероятнее всего, плотную концентрацию галактических скоплений и другой материи.
Космическая паутина
Ученые считают, что расширение Вселенной происходит не случайным образом. Есть теории, согласно которым все галактики космоса организованы в одну невероятных размеров структуру, напоминающую нитевидные соединения, объединяющие между собой плотные области. Эти нити рассеяны между менее плотными войдами. Эту структуру ученые называют Космической паутиной.
По мнению ученых, паутина сформировалась на очень ранних этапах истории Вселенной. Ранний этап формирования паутины происходил нестабильно и неоднородно, что впоследствии помогло образованию всего того, что сейчас имеется во Вселенной. Считается, что «нити» этой паутины сыграли большую роль в эволюции Вселенной, благодаря которым эта эволюция ускорилась. Галактики, находящиеся внутри этих нитей, имеют существенно более высокий показатель звездообразования. Кроме того, эти нити являются своего рода мостиком для гравитационного взаимодействия между галактиками. После своего формирования в этих нитях, галактики направляются к галактическим скоплениям, где в итоге со временем умирают.
Только недавно ученые начали понимать, чем же на самом деле является эта Космическая паутина. Более того, они даже обнаружили ее присутствие в излучении исследуемого ими далекого квазара. Квазары, как известно, являются самыми яркими объектами Вселенной. Свет одного из них направился прямиком к одной из нитей, что разогрело находящиеся в ней газы и заставило их светиться. На основе этих наблюдений ученые провели нити между другими галактиками, составив тем самым картинку «скелета космоса».
10 крупнейших объектов во Вселенной
Каждый год теории о Вселенной либо опровергаются, либо признаются необоснованными, либо объявляются «весьма вероятными». То, что ученые считали правдой, может оказаться перечеркнутым новыми открытиями. Когда дело доходит до самых больших объектов во Вселенной, ситуация тоже меняется. Кажется, что некоторые объекты, которые находятся там, бросают вызов тому, что мы думаем, что знаем о звездах и галактиках.
Это еще более усложняется «космологическим принципом», который утверждает, что, насколько нам известно, Вселенная однородна. Законы физики действуют всегда, какими мы их знаем. Астрономы установили верхний предел возможного размера объекта. Однако недавние открытия показывают, что космологический принцип неверен. Некоторые объекты, которые мы обнаруживаем, больше верхнего предела.
CfA2 Great Wall
Тип: Galaxy Filment (Galaxy Wall)
Длина: 750 млн. Световых лет
Ширина: 200 миллионов
Обнаружено: 1989
9004
SOUP SOUP: NASA: 1989
SOUP SOUCK: NASA: 1989
9004
SOUCKSA: NASA. самые большие галактические структуры такого размера, полезно не думать о них как о твердых объектах. Скорее, это группы галактик, связанные темной материей. Темная материя — это гипотетическая субстанция, которая, по мнению космологов, удерживает вместе такие структуры, как галактики. Идея состоит в том, что должно быть что-то, удерживающее их от разлета. Он темный и, следовательно, невидимый, потому что не взаимодействует с электромагнитным излучением (светом).
Маргарет Дж. Геллер и Джон Хакра открыли Великую китайскую стену во время попытки нанести на карту структуру Вселенной.
Знаете ли вы?
Стена содержит не менее 3000 галактик, а возможно, и больше.
Сверхскопление Целума
Тип: скопление галактик
Длина: 910 мегасветовых лет
Ширина: неизвестно
Обнаружено: 1980-е годы
Источник: NASA/JPL – общественное достояние
Галактики во Вселенной распределены неравномерно. Они существуют в скоплениях, объединенных гравитацией и темной материей. Эти скопления разделены космическими пустотами, представляющими собой пространства, в которых галактик мало или совсем нет. Сверхскопления — это просто большие скопления галактик. По оценкам астрономов, в наблюдаемой Вселенной их насчитывается 10 миллионов.
Это сверхскопление находится в созвездии Целум. Он содержит 50 000 крупных галактик и 500 000 карликовых галактик. Ближайший край этого сверхскопления находится на расстоянии 1,4 миллиарда световых лет от Земли. это 10 29 раз массивнее Солнца.
Знаете ли вы?
Астрономы считают, что это самое большое сверхскопление в наблюдаемой Вселенной.
Комплекс сверхскоплений Рыбы-Кит
Тип: Нить 9 08018 9 08010
Длина: 1 миллиард световых лет
Ширина: 150 миллионов световых лет
Источник: Атлас Вселенной [CC BY-SA 3.0] через Wikimedia Commons
Это сверхскопление было обнаружено Ричардом Брентом Талли из Гавайского университета. Комплекс содержит сверхскопление, в котором находится галактика Млечный Путь, в которой расположена наша Солнечная система. Это сверхскопление Ланиакея. Внутри этого сверхскопления находится сверхскопление Девы, а внутри этого скопления — Млечный Путь. В скоплении Девы есть еще 100 групп галактик.
Само сверхскопление Ланиакея содержит 100 000 галактик. Некоторые галактики скрыты пылевыми и газовыми компонентами Млечного Пути, поэтому мы не знаем наверняка количество галактик. Это называется Зона Избегания. Астрономы ищут способы заполнить пробелы, вызванные зоной.
Комплекс содержит другие сверхскопления: Геркулес, Скульптор и Гирда-Центавр.
Знаете ли вы?
Скопление Девы составляет всего 0,1% этого комплекса Сверхскопления.
БОСС Great Wall
Тип: Филамент
Диаметр: 1 миллиард световых лет
Обнаружено: 2016
Источник: VolkerSAel Spring Wiki3.00018.0003
Это было обнаружено группой астрономов с помощью спектроскопического исследования барионных колебаний. Исследование представляет собой картографический проект под названием Sloan Digital Sky Survey. Он содержит не менее 830 видимых галактик и неизвестное количество темных галактик. Астрономы до сих пор не уверены, является ли это единой структурой или свободной ассоциацией, которая в конечном итоге разделится по мере расширения Вселенной.
Джошуа Сокол резюмирует значение нитей Great Wall. «В самых грандиозных масштабах Вселенная напоминает космическую паутину материи, окружающую пустые пустоты — и эти стены — самые толстые нити».
Сверхскопления в комплексе образуют стенки галактик. Имеются два удлиненных скопления и несколько более мелких скоплений.
Знаете ли вы?
Масса Великой китайской стены BOSS в 10 000 раз превышает массу Млечного Пути.
Слоан Грейт Волл
Тип: Нить
Длина: 1,38 миллиарда световых лет
Ширина: неизвестно
Обнаружено: 2003
Источник: TTRrung [CC BY-SA 3.0] через Wikimedia Commons
Группа ученых из Принстонского университета обнаружила эту нить во время Слоановского цифрового обзора неба. Как и многие из этих структур, продолжаются споры о том, является ли это на самом деле структурой или случайным выравниванием галактических скоплений. Кластеры не могут быть связаны гравитацией, и, возможно, никогда не будут связаны.
Другая группа ученых наблюдала стену Слоуна и обнаружила внутри богатые скопления сверхгалактик, содержащие сотни галактик. Они считают, что эти кластеры не растут и не разделяются.
Великая стена Слоана когда-то считалась самой большой структурой в наблюдаемой вселенной
Знаете ли вы?
Стена Слоана находится примерно в миллиарде световых лет от Земли.
Клоуз-Кампусано LQG
Тип: Большая группа квазаров
Длина: 2 миллиарда световых лет
Ширина: 1 миллиард световых лет
Обнаружено: 1991
Источник: Scienceblogs [CC BY-SA 2. 5] через Wikimedia Commons
Квазар является активным ядром галактики. Космологи предполагают, что квазары находятся в центре галактик. Это сверхмассивные черные дыры, которые излучают огромную энергию, когда материя схлопывается обратно в черную дыру. Теория состоит в том, что они играют роль в формировании галактик.
Группа больших квазаров теоретически может быть предшественником галактических нитей или стенок. В этой группе 34 квазара. это 90,5 миллиарда световых лет от Земли.
Знаете ли вы?
Некоторые предполагают, что эта группа связана с другой соседней LQG. Если это правда, то это был бы самый большой объект во Вселенной. Однако в настоящее время нет доказательств, подтверждающих эту теорию.
У1.11
Тип: Большая группа квазаров
Диаметр: 2,2 миллиарда световых лет
Открыто: 2011
Источник: ESA/Hubble/NASA
Этот LQG находится на расстоянии 8 миллиардов световых лет от Земли. Он близок к LQG Клоуза-Кампусано, а его формирование и близость к другому меньшему LQG предполагают формирование массивной стены галактики где-то в космологическом будущем.
Роберт Клоуз — астроном, открывший этот и другой LQG. Он считает, что существование этих групп квазаров ставит под сомнение справедливость космологического принципа.
Вы знали?
U1.11 находится в созвездиях Девы и Льва. Он содержит 38 квазаров.
Огромный LQG
Тип: Большая группа квазаров
Длина: 1.24 Giga Parsecs
Ширина: 680 MEGA PARSECS
Обнаруженные: 2013
. через Flickr
Помимо гаек и болтов массы объекта, выдающимся вопросом, касающимся этой Огромной Большой Группы Квазаров, является спор о том, является ли она реальной структурой или псевдоструктурой. Клоуз — астроном, нашедший Огромный LQG. Он нашел доказательства однородности внутри группы из 78 квазаров. Это нарушило бы космологический принцип, если бы оно действительно существовало.
Результаты компьютерного моделирования квазаров показали, что обнаруженная Клоузом группа не является структурой. Другие наблюдения LQG подтверждают выводы Клоуза. Что означает возможное существование LQG для космологии, является горячей темой.
Знаете ли вы?
Эта группа квазаров находится на расстоянии 9 миллиардов световых лет от Земли.
Гигантское кольцо GRB
Тип: Сверхскопление
Диаметр: 5,6 миллиарда световых лет
Обнаружено: 2015
Источник: НАСА
Астрономы используют гамма-всплески (GRB) для обнаружения крупных галактических тел на большом расстоянии. Гамма-лучи испускаются во время взрыва сверхновой или коллапса плотной звезды. Присутствие гамма-лучей также указывает на энергию звездообразования.
Анализ данных космического корабля НАСА «Свифт» привел одного астронома к мысли, что гамма-всплески происходили на относительно близком расстоянии друг от друга в форме кольца. Форма не случайна, поэтому кольцо — реальная структура, по крайней мере, так гласит гипотеза. Диаметр кольца оценивается почти в 6 миллиардов световых лет.
Знаете ли вы?
Если бы Земля оказалась на пути гамма-всплеска, этот всплеск, скорее всего, уничтожил бы жизнь на Земле.
Hercules–Corona Borealis Great Wall
Тип: Нить
Диаметр: Диаметр от 18 до 23 миллиардов световых лет
Обнаружено: 2013
/A Источник: 900SO. Рокетт [CC BY 3.0] через Wikimedia Commons
Гамма-астрономия обнаружила еще один массивный небесный объект. Великая стена Геркулеса-Короны Бореалис считается самым большим объектом в известной вселенной . Несколько астрономов использовали данные космического корабля Swift и обнаружили скопление гамма-всплесков относительно близко друг к другу и в большем, чем ожидалось, количестве. Для космологов это предполагает формирование массивного объекта.
Великая стена содержит 283 GRB. Это от 15 до 17 миллиардов световых лет от Земли. Вероятно, он содержит миллиарды галактик.
Знаете ли вы?
Подросток из Филиппин Джондрик Вальдес назвал теоретическую структуру, прочитав об исследовании в новостях. Научный влогер использовал это имя в одной из своих передач. Позже один из первооткрывателей Великой стены, Джон Хаккила, использовал термин «Геркулес-Корона», хотя этот термин не совсем точное описание.
Что самое большое во Вселенной?
Вселенная состоит из пространства и его содержимого. Мы можем включить сюда все, что представлено. Это могут быть очень маленькие объекты, даже меньшие, чем муравей, или большие вещества, которые могут быть даже больше, чем солнце или вся солнечная система. Вы задавались вопросом, что может быть самый большой объект во Вселенной? В этой статье вы узнаете о самой большой структуре, когда-либо обнаруженной в космосе — Великой стене Геркулеса-Короны Бореалис.
Самая большая/самая большая структура, известная астронавтам, представляет собой обширную группу галактик, связанных гравитацией. Самое большое известное сооружение носит имя Геркулеса — Великая стена Короны Бореалис. Хотя название не совсем связано со структурой или названием, которое дали ученые. Это временное название, которое используется для обозначения гигантского вещества, присутствующего в этой вселенной. Ученый не дал ему точного названия, потому что они все еще задаются вопросом, является ли их открытие полностью верным или нет. Hercules-Corona Borealis также известен как 9-й0009 большой гамма-всплеск . Это образование из 19 гамма-всплесков, образовавшихся вместе с плотным скоплением, раскинувшимся на миллиарды световых лет. Это можно считать одним из величайших открытий до сих пор.
Как была обнаружена Великая Китайская Стена Hercules-Corona Borealis?
Hercules corona borealis Теории Великой Стены предполагают, что эта группа из больших гамма-всплесков была обнаружена группой американских и венгерских астронавтов и исследователей в результате задания Swift по грамматике лучевых всплесков. Он был основан 6 лет назад в 2013 году, если быть точным. Космический телескоп, собранный НАСА в 2004 году, был создан для подсчета общего количества гамма-всплесков в космосе. Астрономы с его помощью обнаружили 283 всплеска грамматических лучей, но когда они увеличивали цифру, чтобы проверить, не осталось ли в их результатах подсказок, они поняли, что 19гамма-всплески из 31 находятся вместе в определенном месте, образуя вещество, которое они никогда не видели и о котором не знали. Из 19 гамма-всплесков 14 были заморожены на 45 градусах неба, что означает, что размер Великой китайской стены Геркулес-Корона Бореалис составляет более 10 миллиардов световых лет. были установлены в пределах ее досягаемости. Благодаря этому процессу ученый смог рассчитать расстояние до этой массивной конструкции.
Согласно теории космологического принципа Альберта Эйнштейна, Вселенная примерно равна, и две области будут выглядеть одинаково, даже если они находятся очень далеко друг от друга, согласно предположению, что эти области могут быть больше, чем от 250 до 300 миллионов световых лет. Однако Великая стена Hercules–Corona Borealis противоречит этой теории.
Характеристики Большого гамма-всплеска:
Структура перемещается по небу на 120 градусов с красным смещением от 1,6 до 2,1. По мнению ученых, известная Вселенная составляет 93 миллиарда световых лет. Предполагаемый диаметр Геркулеса-Короны Бореалис Великой стены составляет от 9,6 до 10,5 миллиардов световых лет, что означает, что эта гигантская структура покрывает около 10,7 процента диаметра всей Вселенной. Удивительно, но эта структура даже доказала ошибочность закона Ньютона.