У дома Подготовка за зимата Кой е най-големият космически обект? Суперкуп от галактики. Галактика Андромеда. Черни дупки. Най-големите обекти във Вселената Най-големите в космоса

Кой е най-големият космически обект? Суперкуп от галактики. Галактика Андромеда. Черни дупки. Най-големите обекти във Вселената Най-големите в космоса

Благодарение на бързото развитие на технологиите астрономите правят все по-интересни и невероятни открития във Вселената. Например титлата "най-големият обект във Вселената" преминава от една находка към друга почти всяка година. Някои открити обекти са толкова огромни, че озадачават дори най-добрите учени на нашата планета със своето съществуване. Нека поговорим за десетте най-големи от тях.

SuperVoid

Съвсем наскоро учените откриха най-голямото студено петно ​​във Вселената (поне известно на науката за Вселената). Намира се в южната част на съзвездието Еридан. Със своята дължина от 1,8 милиарда светлинни години това петно ​​озадачава учените, защото те дори не са могли да си представят, че такъв обект наистина може да съществува.

Въпреки наличието на думата „празнота“ в заглавието (от английски „void“ означава „празнота“), пространството тук не е напълно празно. Този регион на космоса съдържа около 30 процента по-малко клъстери от галактики, отколкото заобикалящата ги среда. Според учените празнините съставляват до 50 процента от обема на Вселената и този процент според тях ще продължи да расте поради свръхсилната гравитация, която привлича цялата материя около тях. Две неща правят тази празнота интересна: невъобразимият й размер и връзката й с мистериозното студено реликтово петно ​​WMAP.

Интересното е, че новооткритата суперпразнота сега се възприема от учените като най-доброто обяснение за такова явление като студени петна или региони на космическото пространство, изпълнени с космическо реликтово (фоново) микровълново лъчение. Учените отдавна спорят какво всъщност представляват тези студени точки.

Една предложена теория, например, предполага, че студените петна са пръстови отпечатъци на черни дупки в паралелни вселени, причинени от квантово заплитане между вселени.

Много съвременни учени обаче са по-склонни да вярват, че появата на тези студени петна може да бъде провокирана от суперпразнини. Това се обяснява с факта, че когато протоните преминават през празнина, те губят енергията си и стават по-слаби.

Въпреки това е възможно местоположението на суперкухините относително близо до местоположението на студените петна да е просто съвпадение. Учените все още трябва да направят много изследвания по този въпрос и в крайна сметка да открият дали празнините са причината за мистериозните студени петна или техният източник е нещо друго.

суперблоб

През 2006 г. титлата за най-големия обект във Вселената беше дадена на открития мистериозен космически „балон“ (или петно, както обикновено ги наричат ​​учените). Вярно, той запази тази титла за кратко време. Този балон с дължина 200 милиона светлинни години е гигантска колекция от газ, прах и галактики. С някои уговорки, този обект изглежда като гигантска зелена медуза. Обектът беше открит от японски астрономи, когато те изучаваха един от регионите на космоса, известен с наличието на огромен обем космически газ. Беше възможно да се намери петното благодарение на използването на специален телескопичен филтър, който неочаквано посочи наличието на този балон.

Всяко от трите "пипала" на този балон съдържа галактики, които са четири пъти по-плътни помежду си, отколкото е обичайно във Вселената. Купът от галактики и газовите топки вътре в този балон се наричат ​​мехурчета Лиман-Алфа. Смята се, че тези обекти са се образували приблизително 2 милиарда години след Големия взрив и са истински реликви от древната Вселена. Учените спекулират, че самото петно ​​се е образувало, когато масивни звезди, които са съществували в ранните дни на космоса, внезапно са станали супернови и са освободили гигантски обем газ. Обектът е толкова масивен, че учените смятат, че той като цяло е един от първите космически обекти, образували се във Вселената. Според теориите с течение на времето от натрупания тук газ ще се образуват все повече и повече нови галактики.

Свръхклъстер Шепли

В продължение на много години учените вярваха, че нашата галактика Млечен път се дърпа през Вселената към съзвездието Кентавър със скорост от 2,2 милиона километра в час. Астрономите теоретизират, че причината за това е Големият атрактор, обект с такава сила на гравитация, която вече е достатъчна, за да привлече цели галактики към себе си. Вярно е, че учените дълго време не можеха да разберат какъв обект е това, тъй като този обект се намира отвъд така наречената „зона на избягване“ (ZOA), област на небето близо до равнината на Млечния път, където поглъщането на светлина от междузвездния прах е толкова голямо, че е невъзможно да се види какво има зад него.

С течение на времето обаче рентгеновата астрономия дойде на помощ, която се разви достатъчно силно, за да направи възможно поглед отвъд района на ZOA и да разбере какво причинява такъв силен гравитационен басейн. Всичко, което учените видяха, се оказа обикновен куп от галактики, което още повече озадачи учените. Тези галактики не могат да бъдат Големият привличащ и не могат да имат достатъчно гравитация, за да привлекат нашия Млечен път. Тази цифра е само 44 процента от необходимата. Въпреки това, веднага щом учените решиха да погледнат по-дълбоко в космоса, те скоро откриха, че „великият космически магнит“ е много по-голям обект, отколкото се смяташе досега. Този обект е суперкупът на Шепли.

Свръхклъстерът на Шапли, който е свръхмасивна клъстера от галактики, се намира зад Големия атрактор. Той е толкова огромен и има толкова силно привличане, че привлича както самия Атрактор, така и нашата собствена галактика. Суперкупът се състои от повече от 8000 галактики с маса над 10 милиона слънца. Всяка галактика в нашия регион на космоса в момента е привлечена от този суперкуп.

Great Wall CfA2

Подобно на повечето обекти в този списък, Великата стена (известна също като Великата стена CfA2) някога също се гордееше с титлата на най-големия известен космически обект във Вселената. Открит е от американския астрофизик Маргарет Джоан Гелър и Джон Питър Хъхра, докато изучават ефекта на червеното отместване за Центъра за астрофизика Харвард-Смитсониън. Според учените тя е дълга 500 милиона светлинни години и широка 16 милиона светлинни години. По своята форма тя наподобява Великата китайска стена. Оттам и прякорът, който получи.

Точните размери на Великата стена все още са загадка за учените. Може да е много по-голям от смятаното, обхващащ 750 милиона светлинни години. Проблемът при определянето на точните размери е в местоположението му. Както в случая със суперклъстера на Шепли, Великата стена е частично покрита от „зоната на избягване“.

Като цяло тази „зона на избягване“ не ни позволява да видим около 20 процента от наблюдаваната (достъпна за настоящите технологии) Вселена, тъй като плътните натрупвания на газ и прах (както и висока концентрация на звезди), разположени вътре в Млечния Начин силно изкривяват оптичните дължини на вълните. За да видят през "зоната на избягване", астрономите трябва да използват други видове вълни, като инфрачервени, които могат да проникнат още 10 процента от "зоната на избягване". През които инфрачервените вълни не могат да проникнат, радиовълните, както и близките инфрачервени вълни и рентгеновите лъчи проникват. Фактическата невъзможност да се види такъв голям регион от космоса обаче е донякъде разочароваща за учените. „Зоната на избягване“ може да съдържа информация, която може да запълни празнини в познанията ни за космоса.

Суперкуп Laniakea

Галактиките обикновено се групират заедно. Тези групи се наричат ​​клъстери. Регионите на пространството, където тези клъстери са по-близко разположени, се наричат ​​супер клъстери. Преди това астрономите картографираха тези обекти, като определяха физическото им местоположение във Вселената, но наскоро беше изобретен нов начин за картографиране на локалното пространство, който хвърля светлина върху данни, неизвестни преди на астрономията.

Новият принцип за картографиране на локалното пространство и разположените в него галактики се основава не толкова на изчисляването на физическото местоположение на обекта, колкото на измерването на гравитационния ефект, упражняван от него. Благодарение на новия метод се определя местоположението на галактиките и въз основа на това се съставя карта на разпределението на гравитацията във Вселената. В сравнение със старите, новият метод е по-напреднал, защото позволява на астрономите не само да маркират нови обекти във вселената, която виждаме, но и да намират нови обекти на места, където не е било възможно да се търсят преди. Тъй като методът се основава на измерване на нивото на въздействие на определени галактики, а не на наблюдение на тези галактики, благодарение на него можем дори да открием обекти, които не можем да видим директно.

Вече са получени първите резултати от изследването на нашите местни галактики с помощта на новия изследователски метод. Учените, въз основа на границите на гравитационния поток, маркират нов суперклъстер. Важността на това изследване се крие във факта, че ще ни позволи да разберем по-добре къде е нашето място във Вселената. Преди се смяташе, че Млечният път е вътре в суперкупа Дева, но нов метод на изследване показва, че този регион е само ръкав на още по-големия суперкуп Ланиакеа, един от най-големите обекти във Вселената. Тя се простира на 520 милиона светлинни години и някъде в нея сме ние.

Великата стена на Слоун

Великата стена на Слоун беше открита за първи път през 2003 г. като част от изследването на цифровото небе на Слоун, научно картографиране на стотици милиони галактики, за да се определи присъствието на най-големите обекти във Вселената. Великата стена на Слоун е гигантска галактическа нишка от множество свръхкупове, разпръснати из вселената като пипала на гигантски октопод. С дължина 1,4 милиарда светлинни години "стената" някога се е смятала за най-големият обект във Вселената.

Самата Велика стена на Слоун не е толкова добре разбрана, колкото суперкуповете, които се намират в нея. Някои от тези суперкупове са интересни сами по себе си и заслужават специално споменаване. Едната например има ядро ​​от галактики, които заедно изглеждат като гигантски пипала отстрани. Друг суперклъстер има много високо ниво на взаимодействие между галактики, много от които в момента са в процес на сливане.

Наличието на "стената" и всякакви други по-големи обекти създава нови въпроси за мистериите на Вселената. Тяхното съществуване противоречи на космологичния принцип, който теоретично ограничава колко големи могат да бъдат обектите във Вселената. Според този принцип законите на Вселената не позволяват съществуването на обекти, по-големи от 1,2 милиарда светлинни години. Обекти като Великата стена на Слоун обаче напълно противоречат на това мнение.

Група квазари Huge-LQG7

Квазарите са високоенергийни астрономически обекти, разположени в центъра на галактиките. Смята се, че центърът на квазарите са свръхмасивни черни дупки, които привличат околната материя. Това води до огромна радиация, която е 1000 пъти по-мощна от всички звезди в галактиката. В момента третият по големина обект във Вселената е групата квазари Huge-LQG, състояща се от 73 квазара, разпръснати на 4 милиарда светлинни години. Учените смятат, че тази масивна група квазари, както и подобни, са едни от основните предшественици и източници на най-големите обекти във Вселената, като например Великата стена на Слоун.

Групата квазари Huge-LQG беше открита след анализ на същите данни, които откриха Великата стена на Слоун. Учените установиха наличието му, след като картографираха една от областите на космоса с помощта на специален алгоритъм, който измерва плътността на квазарите в определена област.

Трябва да се отбележи, че самото съществуване на Huge-LQG все още е въпрос на противоречия. Докато някои учени смятат, че този регион на пространството наистина представлява група от квазари, други учени смятат, че квазарите в този регион на пространството са разположени произволно и не са част от една и съща група.

Гигантски гама пръстен

Простиращ се на 5 милиарда светлинни години, гигантският галактически гама-пръстен (Giant GRB Ring) е вторият по големина обект във Вселената. Освен с невероятните си размери, този обект привлича вниманието и с необичайната си форма. Астрономи, изучаващи изблици на гама лъчи (огромни изблици на енергия, които се образуват в резултат на смъртта на масивни звезди), откриха поредица от девет изблици, чиито източници бяха на същото разстояние от Земята. Тези изблици образуваха пръстен в небето, 70 пъти по-голям от диаметъра на пълната луна. Като се има предвид, че самите изблици на гама лъчи са доста редки, шансът те да образуват подобна форма в небето е 1 към 20 000. Това позволи на учените да повярват, че са свидетели на един от най-големите обекти във Вселената.

Сам по себе си „пръстен“ е просто термин, който описва визуалното представяне на това явление, както се вижда от Земята. Има теории, че гигантският гама-пръстен може да е проекция на сфера, около която всички гама-изблици са се случили за сравнително кратък период от време, около 250 милиона години. Вярно, тук възниква въпросът какъв източник би могъл да създаде такава сфера. Едно от обясненията се върти около възможността галактиките да се групират около огромна концентрация на тъмна материя. Това обаче е само теория. Учените все още не знаят как се образуват тези структури.

Великата стена на Херкулес - Северна Корона

Най-големият обект във Вселената също беше открит от астрономите като част от тяхното наблюдение на гама лъчи. Този обект, наречен Великата стена на Херкулес - Северна корона, обхваща 10 милиарда светлинни години, което го прави два пъти по-голям от Гигантския галактически гама пръстен. Тъй като най-ярките изблици на гама лъчи се произвеждат от по-големи звезди, обикновено разположени в области на космоса, където има повече материя, астрономите всеки път метафорично виждат всеки такъв изблик като убождане с игла в нещо по-голямо. Когато учените откриха, че има твърде много гама-лъчи в областта на космоса към съзвездията Херкулес и Северната корона, те установиха, че тук има астрономически обект, най-вероятно плътна концентрация на галактически клъстери и друга материя.

Интересен факт: името "Великата стена на Херкулес - Северна корона" е измислено от филипински тийнейджър, който го е записал в Уикипедия (който не знае, може да редактира тази електронна енциклопедия). Малко след новината, че астрономите са открили огромна структура в космическото небе, на страниците на Wikipedia се появи съответна статия. Въпреки факта, че измисленото име не описва съвсем точно този обект (стената обхваща няколко съзвездия наведнъж, а не само две), световният интернет бързо свикна с него. Може би това е първият път, когато Уикипедия дава име на открит и научно интересен обект.

Тъй като самото съществуване на тази „стена“ също противоречи на космологичния принцип, учените трябва да преразгледат някои от своите теории за това как всъщност се е формирала Вселената.

космическа мрежа

Учените смятат, че разширяването на Вселената не е случайно. Има теории, според които всички галактики на космоса са организирани в една невероятна структура, напомняща нишковидни връзки, които обединяват плътни региони. Тези нишки са разпръснати между по-малко плътни кухини. Учените наричат ​​тази структура Космическа мрежа.

Според учените мрежата се е формирала на много ранен етап от историята на Вселената. Ранният етап от формирането на мрежата беше нестабилен и разнороден, което впоследствие помогна за формирането на всичко, което сега е във Вселената. Смята се, че "нишките" на тази мрежа са изиграли голяма роля в еволюцията на Вселената, благодарение на което тази еволюция се е ускорила. Галактиките вътре в тези нишки имат значително по-висока скорост на звездообразуване. Освен това тези нишки са своеобразен мост за гравитационно взаимодействие между галактиките. След като се образуват в тези нишки, галактиките се придвижват към галактически купове, където в крайна сметка умират.

Едва наскоро учените започнаха да разбират какво всъщност представлява тази космическа мрежа. Нещо повече, те дори откриха присъствието му в радиацията на далечния квазар, който изучаваха. Известно е, че квазарите са най-ярките обекти във Вселената. Светлината на една от тях отиваше право към една от нишките, която нагряваше газовете в нея и ги караше да светят. Въз основа на тези наблюдения учените са прокарали нишки между други галактики, като по този начин съставят картина на „скелета на космоса“.

1 светлинна секунда ≈ 300 000 км;

1 светлинна минута ≈ 18 000 000 км;

1 светлинен час ≈ 1 080 000 000 км;

1 светлинен ден ≈ 26 000 000 000 км;

1 светлинна седмица ≈ 181 000 000 000 км;

1 светлинен месец ≈ 790 000 000 000 км.

Древните пирамиди, най-високият небостъргач в света в Дубай, висок почти половин километър, грандиозният Еверест - само гледането на тези огромни обекти спира дъха. И в същото време, в сравнение с някои обекти във Вселената, те са микроскопични по размер.

Най-големият астероид

Днес Церера се счита за най-големия астероид във Вселената: масата му е почти една трета от цялата маса на астероидния пояс, а диаметърът му е над 1000 километра. Астероидът е толкова голям, че понякога се нарича "планета джудже".

най-голямата планета

На снимката: вляво - Юпитер, най-голямата планета в Слънчевата система, вдясно - TRES4 В съзвездието Херкулес се намира планетата TRES4, която е със 70% по-голяма от Юпитер, най-голямата планета в Слънчевата система. Но масата на TRES4 е по-ниска от масата на Юпитер. Това се дължи на факта, че планетата е много близо до Слънцето и е образувана от постоянно нагрявани от Слънцето газове - в резултат на това по отношение на плътността това небесно тяло прилича на вид маршмелоу.

Най-голямата звезда

През 2013 г. астрономите откриха KY Cygnus, най-голямата звезда във Вселената до момента; радиусът на този червен свръхгигант е 1650 пъти радиуса на Слънцето.

Най-голямата черна дупка

По отношение на площта черните дупки не са толкова големи. Въпреки това, предвид тяхната маса, тези обекти са най-големите във Вселената. А най-голямата черна дупка в космоса е квазар, чиято маса е 17 милиарда пъти (!) По-голяма от масата на Слънцето. Това е огромна черна дупка в самия център на галактиката NGC 1277, обект, който е по-голям от цялата слънчева система - масата му е 14% от общата маса на цялата галактика.

най-голямата галактика

Така наречените "супер галактики" са няколко галактики, слети заедно и разположени в галактически "купове", клъстери от галактики. Най-голямата от тези „супер галактики“ е IC1101, която е 60 пъти по-голяма от галактиката, в която се намира нашата слънчева система. Дължината на IC1101 е 6 милиона светлинни години. За сравнение, Млечният път е само 100 000 светлинни години.

Свръхклъстер Шепли

Свръхклъстерът Shapley е колекция от галактики с диаметър над 400 милиона светлинни години. Млечният път е около 4000 пъти по-малък от тази супер галактика. Свръхкупът Shapley е толкова голям, че ще са необходими трилиони години на най-бързия космически кораб на Земята, за да го пресече.

Огромна LQG група квазари

Огромна група квазари беше открита през януари 2013 г. и днес се счита за най-голямата структура в цялата вселена. Huge-LQG е колекция от 73 квазара, толкова големи, че ще са необходими над 4 милиарда години, за да преминат от единия край до другия със скоростта на светлината. Масата на този грандиозен космически обект е приблизително 3 милиона пъти по-голяма от масата на Млечния път. Групата Huge-LQG от квазари е толкова грандиозна, че съществуването й опровергава основния космологичен принцип на Айнщайн. Според тази космологична позиция Вселената винаги изглежда една и съща, независимо къде се намира наблюдателят.

космическа мрежа

Не толкова отдавна астрономите успяха да открият нещо абсолютно невероятно - космическа мрежа, образувана от клъстери от галактики, заобиколени от тъмна материя и наподобяващи гигантска триизмерна паяжина. Колко голяма е тази междузвездна мрежа? Ако галактиката Млечен път беше обикновено семе, тогава тази космическа мрежа би била с размерите на огромен стадион.

Преглед на най-големите космически обекти и явления.

От ученически години знаем, че най-голямата планета е Юпитер. Именно той е лидерът по размер на планетите от Слънчевата система. В тази статия ще ви кажем коя е най-голямата планета и космически обект във Вселената.

Как се казва най-голямата планета във Вселената?

TrES-4- е газов гигант и най-голямата планета във Вселената. Колкото и да е странно, този обект е открит едва през 2006 г. Това е огромна планета, която е много пъти по-голяма от Юпитер. Тя се върти около звездата, както Земята около Слънцето. Планетата е оцветена в оранжево-кафяво, тъй като температурата на повърхността й е повече от 1200 градуса. Следователно той няма твърда повърхност, той е основно кипяща маса, състояща се главно от хелий и водород.

Поради постоянното протичане на химични реакции планетата е много гореща, излъчва топлина. Най-странното нещо е плътността на планетата, тя е много висока за такава маса. Затова учените не са сигурни, че се състои само от газ.

Как се казва най-голямата планета в Слънчевата система?

Една от най-големите планети във Вселената е Юпитер. Това е една от гигантските планети, които са предимно газови. Съставът също е много подобен на Слънцето, съставен предимно от водород. Скоростта на въртене на планетата е много висока. Поради това около него се образуват силни ветрове, които провокират появата на цветни облаци. Поради огромните размери на планетата и скоростта на нейното движение, тя има силно магнитно поле, което привлича много небесни тела.

Това се дължи на големия брой спътници на планетата. Един от най-големите е Ганимед. Въпреки това напоследък учените се заинтересуваха много от спътника на Юпитер Европа. Те вярват, че планетата, която е покрита с ледена кора, има вътре океан с възможно най-простия живот. Което дава възможност да се предполага съществуването на живи същества.



Най-големите звезди във Вселената

  • VY. Доскоро тя се смяташе за най-голямата звезда, открита е през 1800 г. Размерът е около 1420 пъти радиуса на Слънцето. Но в същото време масата е само 40 пъти по-голяма. Това се дължи на ниската плътност на звездата. Най-интересното е, че звездата активно губи своите размери и маса през последните няколко века. Това се дължи на протичането на термоядрени реакции на повърхността му. Така в резултат на това е възможна ранна експлозия на тази звезда с образуването на черна дупка или неутронна звезда.
  • Но през 2010 г. космическата совалка на НАСА откри друга огромна звезда, която се намира извън Слънчевата система. Дадоха й име R136a1. Тази звезда е 250 пъти по-голяма от Слънцето и свети много по-ярко. Ако сравним колко ярко грее Слънцето, тогава блясъкът на звездата беше подобен на блясъка на Слънцето и Луната. Само в този случай Слънцето ще свети много по-малко и ще прилича повече на Луната, отколкото на огромен гигантски космически обект. Това потвърждава, че почти всички звезди стареят и губят своята яркост. Това се дължи на наличието на повърхността на огромно количество активни газове, които постоянно влизат в химични реакции и се разлагат. От откритието звездата е загубила една четвърт от масата си само поради химически реакции.

Вселената не е добре разбрана. Това се дължи на факта, че е просто физически невъзможно да се стигне до планети, които са на разстояние от огромен брой светлинни години. Затова учените изучават тези планети с помощта на модерно оборудване, телескопи.



VY Голямо куче

Топ 10 на най-големите космически обекти и явления

Има огромен брой космически тела и обекти, които удивляват с размерите си. По-долу е ТОП 10 на най-големите обекти и явления в космоса.

списък:

  1. е най-голямата планета в Слънчевата система. Обемът му е 70% от общия обем на самата система. В същото време повече от 20% попадат на Слънцето, а 10% се разпределят между други планети и обекти. Най-интересното е, че около това небесно тяло има много спътници.


  2. . Вярваме, че Слънцето е огромна звезда. Всъщност това не е нищо повече от звезда жълто джудже. И нашата планета е само малка част от това, което се върти около тази звезда. Слънцето постоянно намалява. Това се дължи на факта, че водородът се синтезира в хелий по време на микроексплозии. Звездата е боядисана в ярък цвят и нагрява нашата планета поради екзотермична реакция с отделяне на топлина.


  3. Нашите. Размерът му е 15 х 10 12 градуса километра. Състои се от 1 звезда и 9 планети, които се движат около този ярък обект по определени траектории, които се наричат ​​орбити.


  4. VYе звезда, разположена в съзвездието Голямо куче. Това е червен свръхгигант, размерът му е най-големият във Вселената. За сравнение, той е около 2000 пъти по-голям в диаметър от нашето Слънце и цялата система. Интензивността на сиянието е по-висока.


    VY

  5. Огромни запаси от вода.Това не е нищо повече от гигантски облак, вътре в който има огромно количество водна пара. Техният брой е около 143 пъти по-голям от обема на земния океан. Учените нарекоха обекта


  6. Огромна черна дупка NGC 4889. Тази дупка се намира на голямо разстояние от нашата Земя. Това не е нищо повече от бездна с форма на фуния, около която има звезди, както и планети. Това явление се намира в съзвездието Coma Berenices, размерът му е 12 пъти по-голям от цялата ни слънчева система.


  7. не е нищо друго освен спирална галактика, която се състои от множество звезди, около които могат да се въртят планети и спътници. Съответно Млечният път може да съдържа огромен брой планети, на които е възможен живот. Защото върху тях има вероятност да има условия, благоприятни за възникване на живот.


  8. Ел Гордо.Това е огромен клъстер от галактики, които се отличават с ярко сияние. Това се дължи на факта, че такъв клъстер се състои само от 1% звезди. Останалото пада върху горещ газ. Това е причината за сиянието. Именно с тази ярка светлина учените откриха този клъстер. Изследователите предполагат, че този обект се е появил в резултат на сливането на две галактики. Снимката показва блясъка на това сливане.


    Ел Гордо

  9. суперблоб. Това е нещо подобно на огромен космически балон, който е пълен отвътре със звезди, прах и планети. Това е колекция от галактики. Има хипотеза, че именно от този газ се образуват нови галактики.


  10. . Това е нещо странно, като лабиринт. Това е клъстерът на всички галактики. Учените смятат, че тя не се образува случайно, а по определен модел.


Вселената е изследвана много малко, така че с течение на времето може да се появят нови рекордьори, които ще бъдат наречени най-големите обекти.

ВИДЕО: Най-големите обекти и явления във Вселената

Най-големият астероид
Днес Церера се счита за най-големия астероид във Вселената: масата му е почти една трета от цялата маса на астероидния пояс, а диаметърът му е над 1000 километра. Астероидът е толкова голям, че понякога се нарича "планета джудже".

най-голямата планета
На снимката: вляво - Юпитер, най-голямата планета в Слънчевата система, вдясно - TRES4

В съзвездието Херкулес се намира планетата TRES4, която е със 70% по-голяма от Юпитер, най-голямата планета в Слънчевата система. Но масата на TRES4 е по-ниска от масата на Юпитер. Това се дължи на факта, че планетата е много близо до Слънцето и е образувана от постоянно нагрявани от Слънцето газове - в резултат на това по отношение на плътността това небесно тяло прилича на вид маршмелоу.

Най-голямата звезда
През 2013 г. астрономите откриха KY Cygnus, най-голямата звезда във Вселената до момента; радиусът на този червен свръхгигант е 1650 пъти радиуса на Слънцето.

Най-голямата черна дупка
По отношение на площта черните дупки не са толкова големи. Въпреки това, предвид тяхната маса, тези обекти са най-големите във Вселената. А най-голямата черна дупка в космоса е квазар, чиято маса е 17 милиарда пъти (!) По-голяма от масата на Слънцето. Това е огромна черна дупка в самия център на галактиката NGC 1277, обект, който е по-голям от цялата слънчева система - масата му е 14% от общата маса на цялата галактика.

най-голямата галактика
Така наречените "супер галактики" са няколко галактики, слети заедно и разположени в галактически "купове", клъстери от галактики. Най-голямата от тези „супер галактики“ е IC1101, която е 60 пъти по-голяма от галактиката, в която се намира нашата слънчева система. Дължината на IC1101 е 6 милиона светлинни години. За сравнение, Млечният път е само 100 000 светлинни години.

Свръхклъстер Шепли
Свръхклъстерът Shapley е колекция от галактики с диаметър над 400 милиона светлинни години. Млечният път е около 4000 пъти по-малък от тази супер галактика. Свръхкупът Shapley е толкова голям, че ще са необходими трилиони години на най-бързия космически кораб на Земята, за да го пресече.

Огромна LQG група квазари
Огромна група квазари беше открита през януари 2013 г. и днес се счита за най-голямата структура в цялата вселена. Huge-LQG е колекция от 73 квазара, толкова големи, че ще са необходими над 4 милиарда години, за да преминат от единия край до другия със скоростта на светлината. Масата на този грандиозен космически обект е приблизително 3 милиона пъти по-голяма от масата на Млечния път. Групата Huge-LQG от квазари е толкова грандиозна, че съществуването й опровергава основния космологичен принцип на Айнщайн. Според тази космологична позиция Вселената винаги изглежда една и съща, независимо къде се намира наблюдателят.

космическа мрежа
Не толкова отдавна астрономите успяха да открият нещо абсолютно невероятно - космическа мрежа, образувана от клъстери от галактики, заобиколени от тъмна материя и наподобяващи гигантска триизмерна паяжина. Колко голяма е тази междузвездна мрежа? Ако галактиката Млечен път беше обикновено семе, тогава тази космическа мрежа би била с размерите на огромен стадион.


R136a1 е най-масивната звезда, известна до момента във Вселената. Авторски права и авторски права: Джоани Денис / flickr, CC BY-SA.

Гледайки нощното небе, разбирате, че сте само една песъчинка в необятното пространство.

Но много от нас може също да се чудят: кой е най-масивният обект, известен досега във Вселената?

В известен смисъл отговорът на този въпрос зависи от това какво разбираме под думата "обект". Астрономите наблюдават структури като Великата стена на Херкулес - Северна корона, колосална нишка от газ, прах и тъмна материя, съдържаща милиарди галактики. Дължината му е около 10 милиарда светлинни години, така че тази структура може да бъде кръстена на най-големия обект. Но не всичко е толкова просто. Класификацията на този клъстер като уникален обект е проблематична поради факта, че е трудно да се определи точно къде започва и къде свършва.

Всъщност във физиката и астрофизиката „обектът“ е добре дефиниран, каза Скот Чапман, астрофизик от университета Далхаузи в Халифакс:

„Това е нещо, което е свързано заедно със собствените си гравитационни сили, като планета, звезда или звезди, въртящи се около общ център на масата.

Използвайки това определение, става малко по-лесно да разберем кой е най-масивният обект във Вселената. В допълнение, това определение може да се приложи към различни обекти в зависимост от разглеждания мащаб.


Снимка на северния полюс на Юпитер, направена от Pioneer 11 през 1974 г. Кредит и авторски права: NASA Ames.

За нашия сравнително малък вид планетата Земя с тегло 6 септилиона килограма изглежда огромна. Но това дори не е най-голямата планета в Слънчевата система. Газовите гиганти: Нептун, Уран, Сатурн и Юпитер са много по-големи. Масата на Юпитер например е 1,9 октилиона килограма. Изследователите са открили хиляди планети, обикалящи около други звезди, включително много, които правят нашите газови гиганти да изглеждат малки. Открита през 2016 г., HR2562 b е най-масивната екзопланета, около 30 пъти по-масивна от Юпитер. При този размер астрономите не са сигурни дали трябва да се счита за планета или да се класифицира като звезда джудже.

В този случай звездите могат да нараснат до огромни размери. Най-масивната известна звезда е R136a1, нейната маса е между 265 и 315 пъти масата на нашето Слънце (2 милиарда килограма). Разположена на 130 000 светлинни години от Големия Магеланов облак, нашата сателитна галактика, тази звезда е толкова ярка, че светлината, която излъчва, всъщност я разкъсва. Според проучване от 2010 г. електромагнитното излъчване, излъчвано от звезда, е толкова мощно, че може да отнесе материал от нейната повърхност, което кара звездата да губи около 16 земни маси всяка година. Астрономите не знаят точно как може да се образува такава звезда и колко дълго ще съществува.


Огромни звезди, сгушени в звездната ясла RMC 136a в мъглявината Тарантула, в една от нашите съседни галактики, Големия Магеланов облак, на 165 000 светлинни години от нас. Кредит и авторски права: ESO / VLT.

Следващите масивни обекти са галактиките. Нашата собствена галактика, Млечният път, е с диаметър около 100 000 светлинни години и съдържа около 200 милиарда звезди, общо около 1,7 трилиона слънчеви маси. Млечният път обаче не може да се конкурира с централната галактика на клъстера Феникс, разположена на 2,2 милиона светлинни години и съдържаща около 3 трилиона звезди. В центъра на тази галактика е свръхмасивна черна дупка - най-голямата откривана някога - с приблизителна маса от 20 милиарда слънца. Самият клъстер Феникс е огромен клъстер от около 1000 галактики с обща маса около 2 квадрилиона слънца.

Но дори този клъстер не може да се конкурира с това, което е може би най-масивният обект, откриван някога: галактическият протоклъстер, известен като SPT2349.

„Ударихме джакпота, като намерихме тази структура“, каза Чапман, ръководител на екипа, който откри новия рекордьор. „Повече от 14 много масивни отделни галактики, разположени в космоса, не много по-големи от нашия собствен Млечен път.“


Илюстрация на художник, показваща 14 галактики, които са в процес на сливане и в крайна сметка ще формират ядрото на масивен клъстер от галактики. Авторски права и авторски права: NRAO / AUI / NSF; С. Дагнело.

Този клъстер започва да се формира, когато Вселената е била на по-малко от 1,5 милиарда години. Отделните галактики в този клъстер в крайна сметка ще се слеят в една гигантска галактика, най-масивната във Вселената. И това е само върхът на айсберга, каза Чапман. Допълнителни наблюдения показаха, че цялостната структура съдържа около 50 сателитни галактики, които ще бъдат погълнати от централната галактика в бъдеще. Предишният рекордьор, известен като клъстера Ел Гордо, има маса от 3 квадрилиона слънца, но SPT2349 вероятно надвишава това поне четири до пет пъти.

Това, че такъв огромен обект може да се е образувал, когато Вселената е била само на 1,4 милиарда години, изненада астрономите, тъй като компютърните модели предполагат, че ще отнеме много повече време, за да се образуват такива големи обекти.

Като се има предвид, че хората са изследвали само малка част от небето, вероятно е дори по-масивни обекти да се крият далеч във Вселената.

Ново в сайта

>

Най - известен