Квазар опасен для земли чем
Насколько опасен квазар для нашей Солнечной системы?
Ученые астрономы, изучая объекты повышенной опасности, которые могут причинить вред нашей Солнечной системе, и в целом, вообще уничтожить нашу планету Земля, пришли к выводу, что особенную опасность для нас представляют квазары.
Астрономы сравнивают квазары с маяками во Вселенной, так как они видны с огромных расстояний в бездонном пространстве.
Квазар является очень мощным и далеким активным ядром Галактики, в центре которого расположена бездонная черная дыра, поглощающая без остатка все объекты космического пространства: любую планету, звезду и целую галактику. Квазар способен уничтожить даже нашу Солнечную систему вместе со всеми астероидами, нашу галактику и наш огромный млечный путь.
Отсюда возникает вопрос, действительно ли настолько опасен квазар для планеты Земля?
Мощность производящей энергии, которую производит квазар в течение одной секунды, превышает в десять триллионов раз энергию Солнца. Возникает снова вопрос: насколько существует вероятность, что квазар сможет уничтожить нашу галактику, вместе с нашей планетой? Как мы уже знаем, квазар – это мощная и бездонная черная дыра, которая поглощает на своем пути все. Однако мало того, что квазар, поглощая все, он еще и увеличивается в своих размерах. И когда квазар достигает итогового этапа в периоде своего развития, то тогда и происходит «большой взрыв», который производит в результате во Вселенную огромный выброс мощной энергии на сотни световых лет. Также, нужно заметить, что в результате этого мощного взрыва начинают образовываться новые квазары, и сам процесс развития каждого квазара повторяется заново. Ученые-астрономы предполагают, что в результате этих повторяющихся взрывов во Вселенной может образоваться квазар и возле нашей Солнечной системы, который в будущем нас и уничтожит своей разрушительной силой. Но, чтобы это процесс свершился, должно пройти примерно пятнадцать миллиардов лет.
25 удивительных фактов о квазарах, которые должен знать каждый
Квазары являются наиболее яркими объектами в видимой Вселенной. Они настолько яркие, что затмевают всю галактику, в которой они находятся. Они также являются самыми отдаленными объектами за всю историю наблюдений.
Итак, что такое квазары? Где они были обнаружены? Как они становятся такими яркими? Из чего они сделаны? Как далеко они от нас?
Вероятно, эти вопросы уже бомбардируют ваш мозг. Итак, давайте найдем ответы на все эти вопросы и узнаем 25 удивительных фактов о квазарах. Вы готовы?
№2. Квазары очень яркие. Они в 100 раз ярче всего нашего Млечного Пути. Проще говоря, общий свет, испускаемый 100 галактиками размером с наш Млечный путь, менее яркий, чем свет, излучаемый квазаром. Наш Млечный Путь состоит из почти 200-400 миллиардов звезд!
№4. Как именно образуется квазар, до сих пор остается предметом дискуссий и обширных исследований, но, по мнению ученых, сверхмассивная черная дыра начинает поглощать массу из аккреционного диска, который нагревает вещество (газы и другие материалы), падая в черную дыру. Температура может подняться до миллионов градусов, и материя начинает излучать свет, рентгеновские лучи, радиоволны и другие виды излучения.
№6. Вращающийся диск из газа и вещества образует магнитное поле, закрепленное на диске. Вертикальное магнитное поле закручивается сверху из-за быстрого вращения аккреционного диска.
№7. Энергия или излучение заряженных частиц любят магнитные поля и предпочитают привязываться к линиям магнитного поля. Таким образом, когда диск вращается, эти заряженные частицы поднимаются вверх, и из-за скрученных линий магнитного поля заряженные частицы образуют плотный столб.
№8. Эти струи известны как астрофизические или космические или квазарные.
№9. Квазарные струи вылетают на большие расстояния, но на самом деле они не происходят из центра черной дыры, а скорее испускаются вращающимся диском из газа и вещества, которое постепенно падает в черную дыру.
№10. Заряженные частицы внутри струй движутся почти со скоростью света, делая их видимыми с очень большого расстояния.
№11. Струи квазара, которые распространяются далеко в космос, порождают явление, известное Активное Галактическое Ядро с Двойным Радиоисточником (DRAGN). Это происходит из-за того, что струи, вылетающие из квазара, врезаются в межгалактическую среду, существующую между двумя галактиками.
№12. Это столкновение струй с межгалактической средой приводит к появлению массивных горячих точек, известных как DRAGN.
№13. DRAGN может простираться на расстояние 1,5 миллиона световых лет или более от одного конца до другого конца. Это намного больше, чем галактика, в которой возник квазар и породил квазарные струи, которые в конечном итоге породили DRAGN.
№14. Квазары показывают высокое красное смещение. Красное смещение определяется как спектр света объекта (когда свет разбивается на отдельные длины волн, диапазон длин волн известен как спектр), смещающийся к красному концу диапазона видимого света. Это просто означает, что объект удаляется от точки, откуда он просматривается. Таким образом, квазары фактически удаляются от Земли.
№15. Еще один удивительный факт квазара заключается в том, что квазары отдаляются от нас со скоростью не менее 93 200 миль в секунду (что составляет половину скорости света). Некоторые квазары движутся со скоростью 93% от скорости света.
№16. Сочетая красное смещение квазаров с законом Хаббла, ученые выяснили, что квазары являются САМЫМИ отдаленными объектами, видимыми нам во времени и пространстве. Ближайший известный квазар находится на расстоянии 730 миллионов световых лет от нас и известен как IC 2497.
№17. Из-за ошеломляющего расстояния квазаров от Земли они явно САМЫЕ отдаленные объекты, известные нам. Почему? Все очень просто! Свет квазара, который мы видим сегодня, должен был охватывать миллионы или миллиарды световых лет. Таким образом, в случае ULAS J1120 + 0641 свет этого конкретного квазара прошел расстояние в 29 миллиардов световых лет!
№19. Квазары, в конце концов, умирают. Это происходит, когда сверхмассивная черная дыра поглощает все вещество аккреционного диска, и ему нечего питаться.
№20. Возможно, наш Млечный Путь когда-то имел квазар, но теперь он мертв. Если центральная сверхмассивная черная дыра, которая находится в самом центре нашей галактики, снова оживает, наш Млечный Путь может снова породить квазар. Это не произойдет в ближайшее время. Единственная возможность для этого произойдет, когда Галактика Андромеды (ближайший сосед нашего Млечного Пути) столкнется с нашей Галактикой через 3-5 миллиардов лет.
№21. В целом, квазар с черной дырой от 1 до 10 миллионов солнечных масс будет потреблять 1 солнечную массу в год.
№22. Большинство галактик, которые мы знаем сегодня, когда-то имели квазары в начале их жизни. Постепенно, когда масса, попадающая в их центральные сверхмассивные черные дыры, истощалась, их выход энергии со временем уменьшался, и в конечном итоге квазары умирали, оставляя позади обычные галактики.
№23. Первый квазар, который был обнаружен в 1950 году, был назван 3C 273. На сегодняшний день обнаружено около 200 000 квазаров.
№25. Ученые говорят, что квазары, блазары и сейферты на самом деле одинаковы и выглядят по-разному просто потому, что на них смотрят с разных сторон. Согласно им, когда космическая струя направлена прямо на нас, мы называем их блазарами или блазарными галактиками.
Когда мы смотрим на них сбоку с кольцом в форме пончика из газа, пыли и облаков в прямой видимости, мы не видим яркого ядра, и струи направлены от нас, делая их менее яркими. Они известны как Сейферты или радиогалактики. В случае квазаров мы можем смотреть к центру галактики с космическими струями, расположенными под углом в общем направлении Земли, но не в прямой видимости.
Насколько опасен квазар для нашей Солнечной системы?
Астрономы сравнивают квазары с маяками во Вселенной, так как они видны с огромных расстояний в бездонном пространстве.
Квазар является очень мощным и далеким активным ядром Галактики, в центре которого расположена бездонная черная дыра, поглощающая без остатка все объекты космического пространства: любую планету, звезду и целую галактику. Квазар способен уничтожить даже нашу Солнечную систему вместе со всеми астероидами, нашу галактику и наш огромный млечный путь.
Отсюда возникает вопрос, действительно ли настолько опасен квазар для планеты Земля?
Мощность производящей энергии, которую производит квазар в течение одной секунды, превышает в десять триллионов раз энергию Солнца. Возникает снова вопрос: насколько существует вероятность, что квазар сможет уничтожить нашу галактику, вместе с нашей планетой? Как мы уже знаем, квазар – это мощная и бездонная черная дыра, которая поглощает на своем пути все. Однако мало того, что квазар, поглощая все, он еще и увеличивается в своих размерах. И когда квазар достигает итогового этапа в периоде своего развития, то тогда и происходит «большой взрыв», который производит в результате во Вселенную огромный выброс мощной энергии на сотни световых лет. Также, нужно заметить, что в результате этого мощного взрыва начинают образовываться новые квазары, и сам процесс развития каждого квазара повторяется заново. Ученые-астрономы предполагают, что в результате этих повторяющихся взрывов во Вселенной может образоваться квазар и возле нашей Солнечной системы, который в будущем нас и уничтожит своей разрушительной силой. Но, чтобы это процесс свершился, должно пройти примерно пятнадцать миллиардов лет.
Квазары являются самыми отдаленными и яркими объектами в известной нам Вселенной. В начале 60-х годов 20 века ученые определили квазары как радио-звезды, потому что их смогли обнаружить с помощью сильного источника радиоволн. На самом деле термин quasar произошел от слов «квазизвездный радиоисточник». Сегодня многие астрономы называют их QSOs в своих трудах. Как только мощность радио- и оптических телескопов стала намного выше было обнаружено что это не настоящие звезды, а вид еще неизвестных науке звездообразных объектов.
Знаете ли вы самый яркий квазар?
Самый яркий квазар известен под номером 3C 273 в Третьем Кембриджском каталоге радиоисточников. Сам квазар представляет собой объект примерно 13-й звездной величины, хотя, как и у многих других квазаров, его яркость периодически меняется.
Предполагают, что радиволны исходят не из самого квазара, а из лучей, окружающих его. Также обнаружили, что эти объекты расположены очень далеко, за пределами нашей Галактики. Квазары — это очень загадочные объекты. На сегодняшний день так точно неизвестно, чем же являются эти небесные тела. Единственно, что точно известно, что они выделяют огромное количество энергии. Их энергия может быть равна энергии трех миллионов солнц. Есть версия, что некоторые квазары излучают энергию в 10-100 раз больше, чем все звезды в нашей Галактике. Причем вся эта энергия производится на участке примерно равному Солнечной системе.
Квазары: далекие огни
Мы знаем, что квазары очень далеко от нас. Это самые далекие объекты от нас во всей Вселенной. И имеют самое большое инфракрасное излучение. Астрономы по спектральному анализу имеют возможность изучать скорость этих объектов и расстояние до них. Если цвета излучения квазара становятся более красными, значит объект движется от Земли, чем больше сдвиг спектра в сторону красного — тем дальше становится квазар и скорость его растет. Все квазары имеют такой сдвиг и движутся на очень высоких скоростях. Считается, что скорость некоторых из них достигает 240 тыс км/сек, что составляет почти 80% от скорости света.
Поскольку это самые отдаленные объекты из видимых во Вселенной, то мы видим их движение, которое происходило миллиарды лет назад — так долго их свет добирается до Земли. Видимо это не только самые отдаленные объекты, но и самые древние. Мы сейчас видим их такими, как они появились 10 миллиардов лет назад. Вполне возможно, что некоторые из них уже прекратили свое существование.
Науке так точно и неизвестно, что же такое квазары. Однако большинство исследователей склоняется к версии, что это очень большие черные дыры, материя ускоряется тогда, когда воронка черной дыры затягивает её и частицы этой материи начинают нагреваться от трения друг об друга. Скорость частиц становится все больше и больше, и температура все выше и выше. Такое трение выделяет огромное количество света и другого вида излучений, такого как рентген. Черная дыра может поглощать массу, равную одному Солнцу в год. Как только эта масса будет поглощена, ее энергия разольется излучением вдоль северного и южного полюсов черной дыры. Ученые называют это явление космическим самолетом.
Еще одна версия происхождения квазаров говорит о том, что это очень молодые галактики. Процесс эволюции галактик мало изучен, и возможно квазары являются состоянием ранней стадии их образования. Тогда выплески энергии квазаров происходят из очень молодых ядер новых активных галактик. А некоторые ученые вообще считают квазары некими точками в пространстве, где берет начало новая материя во Вселенной. Такая противоположность черным дырам. Но это всего лишь гипотеза. Нужно еще много времени, чтобы понять суть этих странных объектов.
Первый обнаруженный квазар имел название 3c273 и был расположен в стороне созвездия Девы. Его обнаружил Мэтью Сэндидж в 1960 году. Он видимо связан с другими 16-ти звездами созвездия. Три года спустя было замечено, что объект имеет очень большое красное смещение по спектру. Истинный характер объекта, доказывающий, что это не обычная звезда, а что то другое, был выявлен, когда ученые обнаружили выделение энергии им на относительно небольшом участке.
Сегодня квазары определяются прежде всего по красному смещению их спектра. Если обнаруженный в космосе объект имеет такое смещение и выделяет огромное количество энергии, он становится главным кандидатом носить имя квазар. Сегодня их определено в количестве около 2-х тысяч. Космический телескоп Хаббл является главным инструментом их изучения. Поскольку технический прогресс движется вперед, есть шанс в будущем узнать истинную природу квазаров.
название. почему же квазар смертоносен? для кого смертоносен? Скорее всего не для нас, ведь это самые далеко удалённые объекты. Бетельгейзе и та опаснее. Хотя и не опасна в абсолютном значении.
Любопытно, но в быту малоприменимо.
Стиль изложения просто *издец!
Как будто писал пятиклассник.
Галактика «Сомбреро»
Снято с Телескопа «Хаббл:
Ответ на пост «Ученые открыли галактику без темной материи, чье существование не может объяснить теория»
о теории, основанной на свойствах симметрии волновой функции, описывающей систему частиц с отрицательным квадратом массы для объяснения природы темной материи.
Несмотря на их сверхсветовую природу, ансамбль всех частиц системы оказывается в состояниях с нулевым импульсом.
Таким образом, вместо тахионов, с которыми досветовая материя не может взаимодействовать напрямую, можно рассматривать гравитационное взаимодействие досветовой материи с квазичастицами, образованными в среде конденсированного тахионного газа.
Проходя сквозь досветовую материю, эти квазичастицы, образующие темную материю, теряют часть своей энергии с испусканием тормозного излучения в определенном спектре гравитационных волн.
Используя обобщенные преобразования Лоренца, возможно сформулировать лагранжиан кинематически разрешенных процессов рассеяния. Структура этого лагранжиана соответствует формализму Стандартной модели. Исходя из этого лагранжиана, по крайней мере одна из частиц, образующих пару, всегда должна быть досветовой.
Потеря энергии для тахионов означает увеличение скорости, поэтому они совершают переход из конденсированного состояния в ультрарелятивистский тахионный газ. С точки зрения досветовых инерциальных систем отсчета, происходит распад квазичастиц, хотя сами тахионы никуда не распадаются. Поэтому в некоторых очень редких галактиках, где доли темной материи и обычного вещества оказались сопоставимы из-за каких-то далеких событий в прошлом, значительная часть массы темной материи впоследствии могла уйти в тормозное гравитационное излучение, сопровождаемое подобным изменением дисперсии скоростей видимых объектов, образующих звездное скопление, галактику или сверхскопление галактик.
Ученые открыли галактику без темной материи, чье существование не может объяснить теория
Европейские и американские астрономы открыли в созвездии Рыб небольшую галактику AGC 114905, полностью лишенную темной материи. Ее существование невозможно объяснить при помощи современных космологических теорий, сообщила в понедельник пресс-служба британского Королевского астрономического общества (RAS).
За последние годы астрономы открыли около двух десятков галактик, в которых темная материя или полностью отсутствует, или же присутствует в неожиданно малых количествах. Из-за крайне низкой плотности материи исследователи начали называть их «сверхрассеянными галактиками» (UDG). Большое число подобных открытий заставило астрономов активно изучать UDG и искать объяснения их существованию.
Пинья и его коллеги открыли еще один подобный объект во время наблюдений за созвездием Рыб при помощи наземного радиотелескопа VLA. Используя его мощности, астрономы отслеживали, с какой скоростью движется газ в центральных регионах и на окраинах близлежащих галактик, что позволяло им точно оценивать то, как много темной материи присутствует в их пределах.
Эти замеры неожиданно указали на то, что темная материя почти полностью отсутствует в одной из близких к нам галактик, AGC 114905. Она удалена от Земли примерно на 247 млн световых лет и представляет собой сферический объект неправильной формы. Ее звездная масса оказалась примерно в 400 раз меньше, чем аналогичный параметр для Млечного Пути, но при этом она занимает столько же места в космосе, как и наша галактика.
Ученые потратили около 40 часов на наблюдения за вращением скоплений газа в этой галактике и не нашли никаких свидетельств того, что она могла лишиться своих запасов темной материи в результате столкновений с другими объектами. В свою очередь теоретические расчеты исключили, что AGC 114905 могла остаться без темной материи из-за особенностей в характере распределения материи в той части Вселенной, где она сформировалась.
Вдобавок ученые обнаружили, что существование этой галактики нельзя объяснить даже при помощи альтернативных космологических моделей. В частности, теория модифицированной ньютоновской динамики (MOND) не способна воспроизвести то, как движутся облака газа внутри этой галактики. Все это, по мнению ученых, указывает на то, что современные космологические теории могут быть ошибочными или неполными.
Последующие наблюдения за AGC 114905 и другими UDG, как надеются Пинья и его коллеги, дадут точный ответ на этот вопрос и помогут теоретикам сформулировать новые модели, которые будут точно воспроизводить процесс формирования одиноких галактик, полностью лишенных всех запасов темной материи.
Сегодня не будет многабукаф, просто покажу новую партию светящихся кулончиков.)
Созвездие Ориона, туманность Ориона (М42), Бетельгейзе, Сириус, Млечный Путь 06.11.-07.11.2021
Повезло выбраться на выходных подальше от городской засветки. За 240 км от города небо подарило нам с @hellobunny одну очень ясную, но безумно ветреную и холодную ночь. При сильном ветре не спасало даже гидирование. Куча фоток получились смазанными (с треками). Складывать было нечего, поэтому выкладываю одиночные кадры.
Млечный путь + (Андромеда)
— Телескоп SW bkp 2001
-Монтировка SW Heq5pro
-камера Fujifilm ax7
Место съемки: Псковская область
Насколько огромны галактики?
Даже у галактики есть своё светило
Ученые зафиксировали странный сигнал из центра нашей галактики
Объединенная группа ученых из нескольких стран обнаружила активность совершенно нетипичных для известных звездных объектов сигналов, которые не совпадают со схемами переменного радиоисточника известными астрономам и могут принадлежать объекту совершенно нового класса, открытие которого позволит расширить представления современной науки о Вселенной и космосе.
Как отмечает ведущий автор исследования Цзитенг Ван, первые сигналы подобного рода были обнаружены международным научным коллективом в обсерватории, размещенной в западной части австралийского континента. ASKAP CSIRO — полноценный телескопический радиокомплекс из 36 объединенных антенн зафиксировал сигнал высокой поляризации, свет которого хоть и делает движения в одну сторону, но не лишен вращения, меняя резкость в сто раз. При этом включение и выключение сигнала, как считают ученые, не имеет какой-то закономерной основы, а происходит случайно, что делает период его активности нестабильным: от нескольких минут до нескольких недель.
Среди известных звездных объектов, способных излучать переменный свет в электромагнитном спектре, ученые уже давно знают пульсары, а также сверхновые, вспыхивающие звезды и быстрые радиовсплески. Но здесь речь идет о принципиально ином источнике, который демонстрирует неожиданное поведение. Кроме того, отследить эти случайные сигналы крайне сложно.
Первоначально их уловил радиотелескоп ASKAP CSIRO. В целом исследователи смогли обнаружить шесть радиосигналов, наблюдаемых в течение девяти месяцев 2020 года. Но дальше объект пропал. Лишь благодаря телескопу MeerKAT, размещенному на территории Южной Африки, ученым удалось снова увидеть этот уникальный источник света, который периодически терял свою видимость, а потом снова становился невероятно четким и ярким. Так продолжалось около 15 минут, после чего объект окончательно пропал из поля видимости. И если раньше его исчезновение происходило через несколько недель активности, то здесь он был заметен лишь в течение суток.
Международной группе исследователей, в которую входят австралийские, американские, канадские специалисты и ученые из других стран, еще предстоит установить точные причины подобного поведения сигналов, а, главное, определить их основу. Возможно, что источник имеет общую природу с радиопереходными процессами, происходящими в Галактическом центре, но все равно он относится к отдельному классу, установить который исследователи планируют в ближайшее десятилетие. Помощь в этом должен оказать трансконтинентальный радиотелескоп SKA, способный делать небесные карты с точными координатами различных объектов. Его мощность, как рассчитывают ученые, позволит все же определить, что это за объект, который пока привлекает ученых своей загадочной активностью.