Hem Förberedelser inför vintern Vilket är det största rymdobjektet? Superkluster av galaxer. Andromeda galaxen. Svarta hål. De största objekten i universum De största i rymden

Vilket är det största rymdobjektet? Superkluster av galaxer. Andromeda galaxen. Svarta hål. De största objekten i universum De största i rymden

Tack vare den snabba teknikutvecklingen gör astronomer fler och fler intressanta och otroliga upptäckter i universum. Till exempel går titeln "det största föremålet i universum" från ett fynd till ett annat nästan varje år. Vissa öppna föremål är så enorma att de förbryllar även de bästa forskarna på vår planet med deras existens. Låt oss prata om de tio största av dem.

SuperVoid

På senare tid har forskare upptäckt den största kalla fläcken i universum (åtminstone känd för vetenskapen om universum). Den ligger i den södra delen av stjärnbilden Eridanus. Med sin längd på 1,8 miljarder ljusår förbryllar denna fläck forskare, eftersom de inte ens kunde föreställa sig att ett sådant objekt verkligen skulle kunna existera.

Trots närvaron av ordet "void" i titeln (från engelska betyder "void" "tomhet"), är utrymmet här inte helt tomt. Denna region av rymden innehåller cirka 30 procent färre galaxhopar än deras omgivning. Enligt forskare utgör tomrum upp till 50 procent av universums volym, och denna procentandel, enligt deras åsikt, kommer att fortsätta att växa på grund av superstark gravitation, som attraherar all materia runt dem. Två saker gör detta tomrum intressant: dess ofattbara storlek och dess relation till den mystiska kalla relikplatsen WMAP.

Intressant nog uppfattas det nyupptäckta superhögrummet nu av forskare som den bästa förklaringen till ett sådant fenomen som kalla fläckar, eller områden i yttre rymden fyllda med kosmisk relik (bakgrund) mikrovågsstrålning. Forskare har diskuterat länge vad dessa kalla fläckar egentligen är.

En föreslagen teori, till exempel, föreslår att kalla fläckar är fingeravtrycken av svarta hål i parallella universum, orsakade av kvantintrassling mellan universum.

Men många moderna forskare är mer benägna att tro att utseendet på dessa kalla fläckar kan provoceras av supervoids. Detta förklaras av det faktum att när protoner passerar genom ett tomrum förlorar de sin energi och blir svagare.

Det är dock möjligt att platsen för superhålrum relativt nära platsen för kalla fläckar kan vara en ren slump. Forskare har fortfarande mycket forskning kvar att göra om detta och så småningom ta reda på om tomrummen är orsaken till de mystiska kalla fläckarna eller om deras källa är något annat.

superblob

År 2006 gavs titeln på det största objektet i universum till den upptäckta mystiska kosmiska "bubblan" (eller klumpen, som forskare brukar kalla dem). Det är sant att han behöll denna titel en kort tid. Denna 200 miljoner ljusår långa bubbla är en gigantisk samling av gas, damm och galaxer. Med vissa förbehåll ser detta föremål ut som en gigantisk grön manet. Objektet upptäcktes av japanska astronomer när de studerade en av de regioner i rymden som är kända för närvaron av en enorm volym kosmisk gas. Det var möjligt att hitta klumpen tack vare användningen av ett speciellt teleskopfilter, som oväntat indikerade närvaron av denna bubbla.

Var och en av de tre "tentaklarna" i denna bubbla innehåller galaxer som är fyra gånger tätare sinsemellan än vad som är vanligt i universum. Klustret av galaxer och gasbollar inuti denna bubbla kallas Liman-Alpha-bubblor. Man tror att dessa föremål bildades cirka 2 miljarder år efter Big Bang och är verkliga reliker från det antika universum. Forskare spekulerar i att själva klumpen bildades när massiva stjärnor som fanns i rymdens tidiga dagar plötsligt gick till supernova och släppte ut en gigantisk volym gas. Objektet är så massivt att forskare tror att det i stort sett är ett av de första kosmiska objekten som bildades i universum. Enligt teorier kommer med tiden fler och fler nya galaxer att bildas från den ackumulerade gasen här.

Shapley Supercluster

I många år har forskare trott att vår Vintergatans galax dras över universum mot stjärnbilden Centaurus med en hastighet av 2,2 miljoner kilometer i timmen. Astronomer har en teori om att orsaken till detta är Great Attractor, ett objekt med en sådan gravitationskraft, som redan är tillräckligt för att locka hela galaxer till sig själv. Det är sant att forskare inte kunde ta reda på vilken typ av föremål detta var under lång tid, eftersom detta föremål ligger utanför den så kallade "zonen för undvikande" (ZOA), en region på himlen nära Vintergatans plan, där absorptionen av ljus av interstellärt damm är så stor att det är omöjligt att se vad som finns bakom det.

Men med tiden kom röntgenastronomin till undsättning, som utvecklades tillräckligt starkt för att det gjorde det möjligt att se bortom ZOA-regionen och ta reda på vad som orsakar en så stark gravitationspool. Allt som forskare såg visade sig vara ett vanligt galaxhop, vilket förbryllade forskarna ännu mer. Dessa galaxer kunde inte vara den stora attraktionen och kunde inte ha tillräckligt med gravitation för att attrahera vår Vintergatan. Denna siffra är bara 44 procent av det som krävs. Men så snart forskarna bestämde sig för att titta djupare ut i rymden upptäckte de snart att den "stora kosmiska magneten" är ett mycket större föremål än man tidigare trott. Detta objekt är Shapley superkluster.

Shapley Supercluster, som är en supermassiv galaxhop, ligger bakom Great Attractor. Den är så enorm och har en så kraftfull attraktion att den attraherar både Attractorn själv och vår egen galax. Superklustern består av mer än 8 000 galaxer med en massa på mer än 10 miljoner solar. Varje galax i vår region av rymden dras för närvarande av denna superkluster.

Great Wall CfA2

Liksom de flesta av objekten på den här listan, skröt Great Wall (även känd som CfA2 Great Wall) en gång också titeln på det största kända rymdobjektet i universum. Den upptäcktes av den amerikanska astrofysikern Margaret Joan Geller och John Peter Huchra när de studerade rödförskjutningseffekten för Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. Enligt forskare är den 500 miljoner ljusår lång och 16 miljoner ljusår bred. Till sin form liknar den Kinesiska muren. Därav smeknamnet han fick.

De exakta måtten på muren är fortfarande ett mysterium för forskare. Det kan vara mycket större än trott och spänner över 750 miljoner ljusår. Problemet med att bestämma de exakta måtten ligger i dess placering. Liksom i fallet med Shapley-superklustret är den kinesiska muren delvis täckt av "undvikande zon".

I allmänhet tillåter denna "undvikande zon" oss inte att se cirka 20 procent av det observerbara (nåbart för nuvarande teknologier) universum, eftersom täta ansamlingar av gas och damm (liksom en hög koncentration av stjärnor) finns inuti Milky Sätt kraftigt förvrängd optiska våglängder. För att kunna se igenom "sundvikningszonen" måste astronomer använda andra typer av vågor, till exempel infraröd, som kan penetrera ytterligare 10 procent av "undvikandezonen". Genom vilka infraröda vågor inte kan tränga igenom bryter radiovågor, liksom nära-infraröda vågor och röntgenstrålar igenom. Men den faktiska oförmågan att se ett så stort område av rymden är något frustrerande för forskare. "Zone of Avoidance" kan innehålla information som kan fylla luckor i vår kunskap om kosmos.

Superkluster Laniakea

Galaxer är vanligtvis grupperade tillsammans. Dessa grupper kallas kluster. De områden i rymden där dessa kluster är tätare åtskilda kallas superkluster. Tidigare har astronomer kartlagt dessa objekt genom att bestämma deras fysiska plats i universum, men nyligen har ett nytt sätt att kartlägga det lokala rummet uppfunnits, vilket kastar ljus över data som tidigare var okända för astronomi.

Den nya principen för att kartlägga det lokala rymden och galaxerna i det bygger inte så mycket på beräkningen av objektets fysiska plats, utan på mätningen av gravitationseffekten som utövas av det. Tack vare den nya metoden bestäms galaxernas placering och utifrån detta sammanställs en karta över gravitationsfördelningen i universum. Jämfört med de gamla är den nya metoden mer avancerad eftersom den tillåter astronomer att inte bara markera nya objekt i det universum vi ser, utan också hitta nya objekt på platser där det inte gick att leta tidigare. Eftersom metoden är baserad på att mäta effekten av vissa galaxer, och inte på att observera dessa galaxer, kan vi tack vare den till och med hitta objekt som vi inte direkt kan se.

De första resultaten av studien av våra lokala galaxer med den nya forskningsmetoden har redan erhållits. Forskare, baserat på gravitationsflödets gränser, markerar en ny superkluster. Vikten av denna studie ligger i det faktum att den kommer att tillåta oss att bättre förstå var vår plats i universum är. Vintergatan troddes tidigare vara inuti Jungfrusuperklustret, men en ny undersökningsmetod visar att denna region bara är en arm av den ännu större Laniakea-superklustret, ett av de största objekten i universum. Den sträcker sig i 520 miljoner ljusår, och någonstans inuti den befinner vi oss.

Great Wall of Sloan

Sloan Great Wall upptäcktes först 2003 som en del av Sloan Digital Sky Survey, en vetenskaplig kartläggning av hundratals miljoner galaxer för att fastställa närvaron av de största objekten i universum. Sloan's Great Wall är en gigantisk galaktisk filament av flera superkluster utspridda över universum som tentakler av en gigantisk bläckfisk. Med en längd på 1,4 miljarder ljusår troddes "väggen" en gång vara det största föremålet i universum.

The Great Wall of Sloan själv är inte lika väl förstådd som superklustren som ligger inom den. Några av dessa superkluster är intressanta i sig och förtjänar särskilt omnämnande. En har till exempel en kärna av galaxer som tillsammans ser ut som gigantiska rankor från sidan. En annan superkluster har en mycket hög nivå av interaktion mellan galaxer, av vilka många för närvarande genomgår en sammanslagning.

Närvaron av "väggen" och alla andra större föremål skapar nya frågor om universums mysterier. Deras existens går emot den kosmologiska principen, som teoretiskt sett begränsar hur stora objekt i universum kan vara. Enligt denna princip tillåter inte universums lagar existensen av föremål som är större än 1,2 miljarder ljusår. Men föremål som Great Wall of Sloan motsäger helt denna åsikt.

Grupp av kvasarer Huge-LQG7

Kvasarer är astronomiska objekt med hög energi som ligger i mitten av galaxer. Man tror att centrum för kvasarer är supermassiva svarta hål, som drar på den omgivande materien. Detta resulterar i enorm strålning, som är 1000 gånger starkare än alla stjärnor i galaxen. För närvarande är det tredje största objektet i universum gruppen Huge-LQG av kvasarer, bestående av 73 kvasarer utspridda över 4 miljarder ljusår. Forskare tror att denna massiva grupp av kvasarer, såväl som liknande, är en av de viktigaste föregångarna och källorna till de största föremålen i universum, som till exempel Sloanes mur.

Enorma-LQG-gruppen av kvasarer upptäcktes efter att ha analyserat samma data som upptäckte den kinesiska muren i Sloan. Forskare bestämde dess närvaro efter att ha kartlagt en av regionerna i rymden med hjälp av en speciell algoritm som mäter tätheten av kvasarer i ett visst område.

Det bör noteras att själva existensen av Huge-LQG fortfarande är en fråga om kontrovers. Medan vissa forskare tror att denna region av rymden verkligen representerar en grupp av kvasarer, tror andra forskare att kvasarerna inom denna region av rymden är placerade slumpmässigt och inte är en del av samma grupp.

Jätte gammaring

Den gigantiska galaktiska gammastrålningen (Giant GRB Ring) sträcker sig över 5 miljarder ljusår och är det näst största objektet i universum. Förutom sin otroliga storlek, lockar detta föremål uppmärksamhet på grund av sin ovanliga form. Astronomer som studerade skurar av gammastrålar (enorma skurar av energi som bildas som ett resultat av döden av massiva stjärnor) upptäckte en serie av nio skurar, vars källor var på samma avstånd från jorden. Dessa utbrott bildade en ring på himlen, 70 gånger diametern på fullmånen. Med tanke på att själva gammastrålningen är ganska sällsynta, är chansen att de kommer att bilda en liknande form på himlen 1 på 20 000. Detta gjorde det möjligt för forskare att tro att de bevittnar ett av de största föremålen i universum.

I sig själv är "ring" bara en term för att beskriva den visuella representationen av detta fenomen sett från jorden. Det finns teorier om att den gigantiska gammastrålringen kan vara en projektion av en sfär runt vilken alla gammastrålningsskurar inträffade under en relativt kort tidsperiod, cirka 250 miljoner år. Det är sant att här uppstår frågan om vilken typ av källa som skulle kunna skapa en sådan sfär. En förklaring kretsar kring möjligheten att galaxer kan samlas kring en enorm koncentration av mörk materia. Detta är dock bara en teori. Forskare vet fortfarande inte hur dessa strukturer bildas.

Great Wall of Hercules - North Corona

Det största föremålet i universum upptäcktes också av astronomer som en del av deras observation av gammastrålar. Detta objekt, kallat Great Wall of Hercules - Northern Corona, sträcker sig över 10 miljarder ljusår, vilket gör det dubbelt så stort som den jättegalaktiska gammaringen. Eftersom de ljusaste utbrotten av gammastrålar produceras av större stjärnor, vanligtvis belägna i områden i rymden där det finns mer materia, ser astronomer varje gång metaforiskt varje sådan explosion som ett nålstick till något större. När forskare upptäckte att det fanns för många gammastrålar i området i rymden mot konstellationerna Hercules och Northern Corona, fastställde de att det fanns ett astronomiskt objekt här, troligen en tät koncentration av galaxhopar och annan materia.

Ett intressant faktum: namnet "The Great Wall of Hercules - Northern Crown" myntades av en filippinsk tonåring som skrev ner det på Wikipedia (alla som inte vet kan redigera detta elektroniska uppslagsverk). Strax efter nyheten om att astronomer hade upptäckt en enorm struktur på den kosmiska himlen, dök en motsvarande artikel upp på Wikipedias sidor. Trots det faktum att det uppfunna namnet inte riktigt beskriver detta föremål (väggen täcker flera konstellationer samtidigt, och inte bara två), vände sig världens Internet snabbt vid det. Kanske är det första gången som Wikipedia har gett namn åt ett upptäckt och vetenskapligt intressant föremål.

Eftersom själva existensen av denna "mur" också motsäger den kosmologiska principen, måste forskare ompröva några av sina teorier om hur universum faktiskt bildades.

rymdwebben

Forskare tror att universums expansion inte är slumpmässig. Det finns teorier enligt vilka alla galaxer i kosmos är organiserade i en otrolig struktur, som påminner om trådformiga förbindelser som förenar täta regioner. Dessa filament är utspridda mellan mindre täta hålrum. Forskare kallar denna struktur för den kosmiska webben.

Enligt forskare bildades nätet på ett mycket tidigt stadium i universums historia. Det tidiga skedet av bildandet av nätet var instabilt och heterogent, vilket sedan hjälpte till att bilda allt som nu finns i universum. Man tror att "trådarna" i denna webb spelade en stor roll i universums utveckling, tack vare vilken denna utveckling accelererade. Galaxerna inuti dessa filament har en betydligt högre stjärnbildningshastighet. Dessutom är dessa trådar en sorts bro för gravitationsinteraktion mellan galaxer. Efter att ha bildats i dessa filament rör sig galaxer mot galaxhopar, där de så småningom dör.

Först nyligen har forskare börjat förstå vad den här kosmiska webben verkligen är. Dessutom upptäckte de till och med dess närvaro i strålningen från den avlägsna kvasar de studerade. Kvasarer är kända för att vara de ljusaste objekten i universum. Ljuset från en av dem gick direkt till en av glödtrådarna, som värmde upp gaserna i den och fick dem att glöda. Baserat på dessa observationer har forskare dragit trådar mellan andra galaxer och på så sätt sammanställt en bild av "kosmos skelett".

1 lätt sekund ≈ 300 000 km;

1 lätt minut ≈ 18 000 000 km;

1 ljus timme ≈ 1 080 000 000 km;

1 ljus dag ≈ 26 000 000 000 km;

1 lätt vecka ≈ 181 000 000 000 km;

1 ljus månad ≈ 790 000 000 000 km.

De uråldriga pyramiderna, den högsta skyskrapan i världen i Dubai, nästan en halv kilometer hög, den storslagna Everest - bara att titta på dessa enorma föremål är hisnande. Och samtidigt, jämfört med vissa objekt i universum, är de mikroskopiska i storlek.

Den största asteroiden

Idag anses Ceres vara den största asteroiden i universum: dess massa är nästan en tredjedel av hela massan av asteroidbältet och dess diameter är över 1000 kilometer. Asteroiden är så stor att den ibland kallas för en "dvärgplanet".

största planeten

På bilden: vänster - Jupiter, den största planeten i solsystemet, höger - TRES4 I stjärnbilden Herkules finns planeten TRES4, som är 70 % större än Jupiter, den största planeten i solsystemet. Men massan av TRES4 är sämre än Jupiters massa. Detta beror på det faktum att planeten är mycket nära solen och bildas av gaser som ständigt värms upp av solen - som ett resultat, när det gäller densitet, liknar denna himlakropp en slags marshmallow.

Den största stjärnan

2013 upptäckte astronomer KY Cygnus, den hittills största stjärnan i universum; radien för denna röda superjätte är 1650 gånger solens radie.

Det största svarta hålet

Områdesmässigt är svarta hål inte så stora. Men med tanke på deras massa är dessa föremål de största i universum. Och det största svarta hålet i rymden är en kvasar, vars massa är 17 miljarder gånger (!) mer än solens massa. Detta är ett enormt svart hål i mitten av galaxen NGC 1277, ett objekt som är större än hela solsystemet - dess massa är 14 % av hela galaxens totala massa.

största galaxen

De så kallade "supergalaxerna" är flera galaxer som smälts samman och ligger i galaktiska "kluster", galaxhopar. Den största av dessa "supergalaxer" är IC1101, som är 60 gånger så stor som den galax som är värd för vårt solsystem. Längden på IC1101 är 6 miljoner ljusår. Som jämförelse är Vintergatan bara 100 000 ljusår i diameter.

Shapley Supercluster

Shapley Supercluster är en samling galaxer med en diameter på över 400 miljoner ljusår. Vintergatan är cirka 4 000 gånger mindre än denna supergalax. Shapley Supercluster är så stor att det skulle ta biljoner år för jordens snabbaste rymdfarkost att korsa den.

Enorma-LQG grupp av kvasarer

En enorm grupp av kvasarer upptäcktes i januari 2013 och anses idag vara den största strukturen i hela universum. Huge-LQG är en samling av 73 kvasarer så stora att det skulle ta över 4 miljarder år att passera från ena änden till den andra med ljusets hastighet. Massan av detta storslagna rymdobjekt är ungefär 3 miljoner gånger massan av Vintergatan. Gruppen Huge-LQG av kvasarer är så storslagen att dess existens motbevisar Einsteins grundläggande kosmologiska princip. Enligt denna kosmologiska position ser universum alltid likadant ut, oavsett var betraktaren befinner sig.

rymdnät

För inte så länge sedan lyckades astronomer upptäcka något helt fantastiskt - ett kosmiskt nätverk bildat av galaxhopar omgivna av mörk materia och som liknar ett gigantiskt tredimensionellt spindelnät. Hur stort är detta interstellära nätverk? Om Vintergatans galax var ett vanligt frö, skulle detta kosmiska nätverk vara lika stort som en enorm stadion.

Översikt över de största rymdobjekten och -fenomenen.

Vi vet från skolåren att den största planeten är Jupiter. Det är han som är ledaren i storleken på planeterna i solsystemet. I den här artikeln kommer vi att berätta vilken som är den största planeten och rymdobjektet i universum.

Vad heter den största planeten i universum?

TrES-4- är en gasjätte och den största planeten i universum. Märkligt nog upptäcktes detta föremål först 2006. Detta är en enorm planet, som är många gånger så stor som Jupiter. Den kretsar runt stjärnan, precis som jorden runt solen. Planeten är färgad orange-brun, eftersom temperaturen på dess yta är mer än 1200 grader. Därför har den ingen fast yta, det är i grunden en kokande massa, huvudsakligen bestående av helium och väte.

På grund av den konstanta förekomsten av kemiska reaktioner är planeten väldigt varm, den utstrålar värme. Det märkligaste är planetens densitet, den är väldigt hög för en sådan massa. Därför är forskarna inte säkra på att den bara består av gas.

Vad heter den största planeten i solsystemet?

En av de största planeterna i universum är Jupiter. Detta är en av de gigantiska planeterna som övervägande är gas. Sammansättningen är också mycket lik solen, mestadels sammansatt av väte. Planetens rotationshastighet är mycket hög. På grund av detta bildas starka vindar runt den, vilket provocerar uppkomsten av färgade moln. På grund av planetens enorma storlek och dess rörelsehastighet har den ett starkt magnetfält som attraherar många himlakroppar.

Detta beror på det stora antalet satelliter på planeten. En av de största är Ganymedes. Trots detta har forskare nyligen blivit mycket intresserade av Jupiters måne Europa. De tror att planeten, som är täckt av en isskorpa, har ett hav inuti, med enklast möjliga liv. Vilket gör det möjligt att anta existensen av levande varelser.



De största stjärnorna i universum

  • VY. Tills nyligen ansågs den vara den största stjärnan, den upptäcktes redan 1800. Storleken är cirka 1420 gånger solens radie. Men samtidigt är massan bara 40 gånger större. Detta beror på stjärnans låga densitet. Det mest intressanta är att stjärnan aktivt har förlorat sin storlek och massa under de senaste århundradena. Detta beror på passagen av termonukleära reaktioner på dess yta. Således, som ett resultat, är en tidig explosion av denna stjärna möjlig med bildandet av ett svart hål eller en neutronstjärna.
  • Men 2010 upptäckte NASA:s rymdfärja en annan enorm stjärna som ligger utanför solsystemet. Hon fick ett namn R136a1. Denna stjärna är 250 gånger större än solen och lyser mycket starkare. Om vi ​​jämför hur starkt solen lyser, så liknade stjärnans sken strålningen från solen och månen. Bara i det här fallet kommer solen att lysa mycket mindre och mer som månen än ett enormt gigantiskt rymdobjekt. Detta bekräftar att nästan alla stjärnor åldras och förlorar sin ljusstyrka. Detta beror på närvaron på ytan av en enorm mängd aktiva gaser som ständigt går in i kemiska reaktioner och sönderdelas. Sedan upptäckten har stjärnan förlorat en fjärdedel av sin massa, bara på grund av kemiska reaktioner.

Universum är inte väl förstådd. Detta beror på det faktum att det helt enkelt är fysiskt omöjligt att komma till planeter som är på ett avstånd av ett stort antal ljusår. Därför studerar forskare dessa planeter med hjälp av modern utrustning, teleskop.



VY Stor hund

Topp 10 största rymdobjekt och -fenomen

Det finns ett stort antal kosmiska kroppar och föremål som förvånar med sin storlek. Nedan är TOP 10 över de största föremålen och fenomenen i rymden.

Lista:

  1. är den största planeten i solsystemet. Dess volym är 70% av den totala volymen av själva systemet. Samtidigt faller mer än 20 % på solen, och 10 % är fördelat på andra planeter och objekt. Det mest intressanta är att det finns många satelliter runt denna himlakropp.


  2. . Vi tror att solen är en stor stjärna. I själva verket är det inget annat än en gul dvärgstjärna. Och vår planet är bara en liten del av det som kretsar kring denna stjärna. Solen minskar hela tiden. Detta beror på att väte syntetiseras till helium vid mikroexplosioner. Stjärnan är målad i en ljus färg och värmer vår planet på grund av en exoterm reaktion med utsläpp av värme.


  3. Vår. Dess storlek är 15 x 10 12 grader av kilometer. Består av 1 stjärna och 9 planeter som rör sig runt detta ljusa objekt i vissa banor, som kallas banor.


  4. VYär en stjärna som ligger i stjärnbilden Canis Major. Det är en röd superjätte, dess storlek är den största i universum. I jämförelse är den cirka 2000 gånger större i diameter än vår sol och hela systemet. Intensiteten på glöden är högre.


    VY

  5. Enorma vattenreserver. Detta är inget annat än ett gigantiskt moln, inuti vilket det finns en enorm mängd vattenånga. Deras antal är cirka 143 gånger större än volymen av jordens hav. Forskarna namngav objektet


  6. Enormt svart hål NGC 4889. Detta hål ligger på ett stort avstånd från vår jord. Det är inget annat än en trattformad avgrund, runt vilken det finns stjärnor, såväl som planeter. Detta fenomen ligger i stjärnbilden Coma Berenices, dess storlek är 12 gånger större än hela vårt solsystem.


  7. det är inget annat än en spiralgalax, som består av en mängd stjärnor, runt vilka planeter och satelliter kan kretsa. Följaktligen kan Vintergatan innehålla ett stort antal planeter där liv är möjligt. För på dem finns det en möjlighet att det finns gynnsamma förhållanden för livets ursprung.


  8. El Gordo. Detta är ett enormt kluster av galaxer som kännetecknas av ett starkt sken. Detta beror på det faktum att en sådan klunga består av endast 1% av stjärnor. Resten faller på het gas. Det är detta som orsakar glöden. Det var genom detta starka ljus som forskare upptäckte detta kluster. Forskarna föreslår att detta objekt uppstod som ett resultat av sammanslagning av två galaxer. Bilden visar glöden av denna sammanslagning.


    El Gordo

  9. superblob. Detta är något som liknar en enorm rymdbubbla, som är fylld inuti med stjärnor, damm och planeter. Det är en samling galaxer. Det finns en hypotes att det är från denna gas som nya galaxer bildas.


  10. . Det är något konstigt, som en labyrint. Detta är klustret av alla galaxer. Forskare tror att det inte bildas av en slump, utan enligt ett visst mönster.


Universum har studerats väldigt lite, så med tiden kan nya rekordhållare dyka upp och kommer att kallas de största objekten.

VIDEO: De största objekten och fenomenen i universum

Den största asteroiden
Idag anses Ceres vara den största asteroiden i universum: dess massa är nästan en tredjedel av hela massan av asteroidbältet och dess diameter är över 1000 kilometer. Asteroiden är så stor att den ibland kallas för en "dvärgplanet".

största planeten
På bilden: till vänster - Jupiter, den största planeten i solsystemet, till höger - TRES4

I stjärnbilden Herkules finns planeten TRES4, som är 70 % större än Jupiter, den största planeten i solsystemet. Men massan av TRES4 är sämre än Jupiters massa. Detta beror på det faktum att planeten är mycket nära solen och bildas av gaser som ständigt värms upp av solen - som ett resultat, när det gäller densitet, liknar denna himlakropp en slags marshmallow.

Den största stjärnan
2013 upptäckte astronomer KY Cygnus, den hittills största stjärnan i universum; radien för denna röda superjätte är 1650 gånger solens radie.

Det största svarta hålet
Områdesmässigt är svarta hål inte så stora. Men med tanke på deras massa är dessa föremål de största i universum. Och det största svarta hålet i rymden är en kvasar, vars massa är 17 miljarder gånger (!) mer än solens massa. Detta är ett enormt svart hål i mitten av galaxen NGC 1277, ett objekt som är större än hela solsystemet - dess massa är 14 % av hela galaxens totala massa.

största galaxen
De så kallade "supergalaxerna" är flera galaxer som smälts samman och ligger i galaktiska "kluster", galaxhopar. Den största av dessa "supergalaxer" är IC1101, som är 60 gånger så stor som den galax som är värd för vårt solsystem. Längden på IC1101 är 6 miljoner ljusår. Som jämförelse är Vintergatan bara 100 000 ljusår i diameter.

Shapley Supercluster
Shapley Supercluster är en samling galaxer med en diameter på över 400 miljoner ljusår. Vintergatan är cirka 4 000 gånger mindre än denna supergalax. Shapley Supercluster är så stor att det skulle ta biljoner år för jordens snabbaste rymdfarkost att korsa den.

Enorma-LQG grupp av kvasarer
En enorm grupp av kvasarer upptäcktes i januari 2013 och anses idag vara den största strukturen i hela universum. Huge-LQG är en samling av 73 kvasarer så stora att det skulle ta över 4 miljarder år att passera från ena änden till den andra med ljusets hastighet. Massan av detta storslagna rymdobjekt är ungefär 3 miljoner gånger massan av Vintergatan. Gruppen Huge-LQG av kvasarer är så storslagen att dess existens motbevisar Einsteins grundläggande kosmologiska princip. Enligt denna kosmologiska position ser universum alltid likadant ut, oavsett var betraktaren befinner sig.

rymdnät
För inte så länge sedan lyckades astronomer upptäcka något helt fantastiskt - ett kosmiskt nätverk bildat av galaxhopar omgivna av mörk materia och som liknar ett gigantiskt tredimensionellt spindelnät. Hur stort är detta interstellära nätverk? Om Vintergatans galax var ett vanligt frö, skulle detta kosmiska nätverk vara lika stort som en enorm stadion.


R136a1 är den mest massiva stjärnan som hittills känts i universum. Kredit och upphovsrätt: Joannie Dennis / flickr, CC BY-SA.

När du tittar på natthimlen förstår du att du bara är ett sandkorn i den stora rymden.

Men många av oss kanske också undrar: vilket är det mest massiva föremålet hittills känt i universum?

På sätt och vis beror svaret på denna fråga på vad vi menar med ordet "objekt". Astronomer observerar strukturer som Great Wall of Hercules-Northern Corona, en kolossal filament av gas, damm och mörk materia som innehåller miljarder galaxer. Dess längd är cirka 10 miljarder ljusår, så denna struktur kan döpas efter det största föremålet. Men allt är inte så enkelt. Klassificeringen av detta kluster som ett unikt objekt är problematisk på grund av att det är svårt att avgöra exakt var det börjar och var det slutar.

Faktum är att i fysik och astrofysik är "objekt" väldefinierat, sa Scott Chapman, en astrofysiker vid Dalhousie University i Halifax:

"Det är något som är sammanbundet av sina egna gravitationskrafter, som en planet, en stjärna eller stjärnor som kretsar kring ett gemensamt masscentrum.

Med denna definition blir det lite lättare att förstå vad som är det mest massiva föremålet i universum. Dessutom kan denna definition appliceras på olika objekt beroende på den aktuella skalan.


Foto av Jupiters nordpol tagen av Pioneer 11 1974. Kredit och upphovsrätt: NASA Ames.

För våra relativt små arter verkar planeten jorden, med sina 6 septiljoner kilogram, enorm. Men det är inte ens den största planeten i solsystemet. Gasjättar: Neptunus, Uranus, Saturnus och Jupiter är mycket större. Jupiters massa är till exempel 1,9 oktiljon kilo. Forskare har hittat tusentals planeter som kretsar kring andra stjärnor, inklusive många som får våra gasjättar att se små ut. HR2562 b upptäcktes 2016 och är den mest massiva exoplaneten, cirka 30 gånger mer massiv än Jupiter. Vid denna storlek är astronomer inte säkra på om den ska betraktas som en planet eller klassificeras som en dvärgstjärna.

I det här fallet kan stjärnorna växa till enorma storlekar. Den mest massiva kända stjärnan är R136a1, dess massa är mellan 265 och 315 gånger vår sols massa (2 nonmiljoner kilogram). Denna stjärna ligger 130 000 ljusår bort från det stora magellanska molnet, vår satellitgalax, och är så stark att ljuset den avger faktiskt sliter isär den. Enligt en studie från 2010 är den elektromagnetiska strålningen som kommer från en stjärna så kraftfull att den kan bära bort material från dess yta, vilket gör att stjärnan förlorar cirka 16 jordmassor varje år. Astronomer vet inte exakt hur en sådan stjärna kan bildas och hur länge den kommer att existera.


Enorma stjärnor ligger inbäddat i stjärnkammaren RMC 136a i Tarantelnebulosan, i en av våra granngalaxer, det stora magellanska molnet, 165 000 ljusår bort. Kredit och upphovsrätt: ESO / VLT.

Nästa massiva objekt är galaxer. Vår egen galax, Vintergatan, är cirka 100 000 ljusår i diameter och innehåller cirka 200 miljarder stjärnor, totalt cirka 1,7 biljoner solmassor. Vintergatan kan dock inte konkurrera med den centrala galaxen i Phoenix-klustret, som ligger 2,2 miljoner ljusår bort och innehåller cirka 3 biljoner stjärnor. I mitten av denna galax finns ett supermassivt svart hål - det största som någonsin upptäckts - med en uppskattad massa på 20 miljarder solar. Phoenix-klustret i sig är ett enormt kluster av cirka 1000 galaxer med en total massa på cirka 2 kvadriljoner solar.

Men även detta kluster kan inte konkurrera med vad som förmodligen är det mest massiva objekt som någonsin upptäckts: den galaktiska protoklustern känd som SPT2349.

"Vi fick jackpotten genom att hitta den här strukturen", säger Chapman, ledare för teamet som upptäckte den nya rekordhållaren. "Mer än 14 mycket massiva individuella galaxer i rymden som inte är mycket större än vår egen Vintergatan."


En konstnärsillustration som visar 14 galaxer som håller på att smälta samman och som så småningom kommer att utgöra kärnan i ett massivt kluster av galaxer. Kredit och upphovsrätt: NRAO / AUI / NSF; S. Dagnello.

Detta kluster började bildas när universum var mindre än 1,5 miljarder år gammalt. De enskilda galaxerna i detta kluster kommer så småningom att smälta samman till en gigantisk galax, den mest massiva i universum. Och det är bara toppen av isberget, sa Chapman. Ytterligare observationer visade att den övergripande strukturen innehåller cirka 50 satellitgalaxer, som kommer att absorberas av den centrala galaxen i framtiden. Den tidigare rekordhållaren, känd som El Gordo Cluster, har en massa på 3 kvadriljoner solar, men SPT2349 uppväger sannolikt det med minst fyra till fem gånger.

Att ett så enormt föremål kunde ha bildats när universum bara var 1,4 miljarder år gammalt förvånade astronomerna, eftersom datormodeller antydde att det skulle ta mycket längre tid för så stora föremål att bildas.

Med tanke på att människor bara har utforskat en liten del av himlen är det troligt att ännu mer massiva föremål kan lurar långt ut i universum.

Nytt på plats

>

Mest populär