Здравствуйте, друзья!!!
Обычно мы наводим телескопы на какой-то объект, который хотим рассмотреть более подробно. В 1990-х астрономы поступили наоборот. Они направили самый мощный телескоп в истории, космический телескоп Хаббла, на темный участок неба, лишенный известных звезд, газа или галактик. Но в этой полоске небытия Хаббл открыл захватывающее дух зрелище: пустота была полна галактик.
Астрономы давно задавались вопросом, сколько галактик существует во Вселенной, но до Хаббла галактики, которые мы могли наблюдать, намного превосходили числом более слабые галактики, скрытые расстоянием и временем. Серия глубоких полевых наблюдений Хаббла (ученые провели еще два таких наблюдения) предложила своего рода образец ядра Вселенной, восходящий почти к Большому взрыву. Это позволило астрономам окончательно оценить население галактики как минимум в 200 миллиардов человек.
Самая маленькая известная галактика
Segue 2
Segue 2 — карликовая галактика, расположенная на расстоянии около 110 000 световых лет в созвездии Овна (Aries).
Эта небольшая галактика является спутником нашего Млечного Пути.
Помимо того, что она маленькая, это еще и очень слабая структура.
Для галактики она всего лишь примерно в 800 раз ярче Солнца.
В галактике Segue 2 около 1000 звезд.
Она в основном населена старыми звездами.
По мнению астрономов, эта маленькая и легкая галактика связана темной материей.
Эта характеристика отличает ее от более мелких структур, таких как звездные скопления.
Сможем ли мы когда-нибудь отправиться в другую галактику?
Гипотетически мы можем путешествовать по разным галактикам.
Однако современные технологии еще не достигли уровня развития, необходимого для межгалактических путешествий.
Чтобы межгалактические путешествия были возможны, мы должны летать быстрее скорости света.
Это большая проблема, потому что мы еще не изобрели космический корабль, который может двигаться хотя бы со скоростью света.
Не говоря уже о том, чтобы двигаться быстрее, чем это!
По состоянию на 2022 год солнечный зонд НАСА «Parker» является самым быстрым объектом, который мы отправили в космос.
Он движется со скоростью 535 000 км/ч или 330 000 миль в час — поразительно быстро для человеческого контекста.
Тем не менее, это все еще очень медленно, когда речь заходит о том, насколько велика Вселенная.
Тем не менее, это всего 0,05% по сравнению со скоростью света.
Проблемы межгалактического путешествия
Даже если мы путешествуем со скоростью света, достижение ближайших галактик займет у нас от тысяч до миллионов лет.
Для сравнения, средняя продолжительность жизни человека составляет всего около 70 лет.
Расстояние между галактиками настолько велико, что мы не можем достичь их вовремя, даже если мы путешествуем со скоростью света.
Возьмем, к примеру, нашего ближайшего соседа, карликовую галактику Большого Пса (Canis Major).
Эта неправильная галактика расположена всего в 25 000 световых лет от Солнечной системы.
Галактика-спутник Большое Магелланово Облако находится на расстоянии около 160 000 лет.
Между тем путешествие к великой Галактике Андромеды заняло бы миллионы лет!
Для такого длинного путешествия потребуется огромное количество топлива.
Хотя космические аппараты на солнечной энергии уже существуют, космический аппарат будет получать меньше энергии от Солнца по мере того, как он покидает Солнечную систему.
Войти в незнакомую среду других звездных систем тоже будет непросто.
И, конечно же, нам нужно много еды и воды для очень долгого путешествия.
Воды в космосе не много, как и еды.
На сегодняшний день самыми дальними искусственными космическими кораблями, покинувшими Землю, являются «Вояджеры».
«Вояджер-1» вошел в межзвездную среду в 2012 году, а «Вояджер-2» присоединился к ней в 2018 году.
Тем не менее, технически эти двое все еще находятся в Солнечной системе.
Им потребуется около 300 лет, чтобы войти в Облако Оорта.
Если их топливо позволит им, они не выйдут из этого облака еще 30 000 лет.
Как насчет червоточин?
Интересным решением для межгалактических путешествий могут стать гипотетические червоточины.
Хотя до сих пор нет доказательств того, что эти вещи существуют, червоточины были частью общей теории относительности Альберта Эйнштейна.
Он математически предсказал это, как и в случае с черными дырами.
Согласно теории Эйнштейна, червоточина похожа на туннель между двумя точками в пространстве-времени.
Люди считали, что это может быть кратчайший путь, который мы ищем для путешествия в разные галактики.
Наши технологии ограничены, и существование червоточин еще предстоит подтвердить или опровергнуть.
Так что пока путешествия в другую галактику остаются предметом научной фантастики.
Это интересно
0
|
|||
Последние откомментированные темы: