Когда появилась Вселенная | Журнал Популярная Механика

Люди с древних времен интересовались возрастом Вселенной. И хотя у нее нельзя спросить паспорт, чтобы посмотреть дату рождения, современная наука смогла ответить на этот вопрос. Правда, лишь совсем недавно.

Мудрецы Вавилона и Греции считали мироздание вечным и неизменным, а индуистские хронисты в 150 году до н.э. определили, что ему в точности 1 972 949 091 год (кстати, по порядку величины они не сильно ошиблись!). В 1642 году английский теолог Джон Лайтфут путем скрупулезного анализа библейских текстов вычислил, что сотворение мира пришлось на 3929 год до н.э.; спустя несколько лет ирландский епископ Джеймс Ашер передвинул его на 4004 год. Основатели современной науки Иоганн Кеплер и Исаак Ньютон тоже не прошли мимо этой темы. Хотя они апеллировали не только к Библии, но и к астрономии, их результаты оказались похожими на вычисления богословов — 3993 и 3988 годы до н.э. В наше просвещенное время возраст Вселенной определяют иными способами. Чтобы увидеть их в исторической проекции, поначалу взглянем на собственную планету и ее космическое окружение.

Астрономы детально изучили раннюю биографию Вселенной. Но относительно ее точного возраста у них были сомнения, которые удалось развеять только в последние пару десятков лет.

Гадание по камням

Со второй половины XVIII века ученые начали оценивать возраст Земли и Солнца на основе физических моделей. Так, в 1787 году французский натуралист Жорж-Луи Леклерк пришел к выводу, что, если бы наша планета при рождении была шаром из расплавленного железа, ей нужно было бы от 75 до 168 тысяч лет, чтобы остыть до нынешней температуры. Через 108 лет ирландский математик и инженер Джон Перри заново просчитал тепловую историю Земли и определил ее возраст в 2−3 млрд лет. В самом начале XX столетия лорд Кельвин пришел к выводу, что если Солнце постепенно сжимается и светит исключительно за счет высвобождения гравитационной энергии, то его возраст (и, следовательно, максимальный возраст Земли и остальных планет) может составить несколько сотен миллионов лет. Но в то время геологи не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эти оценки из-за отсутствия надежных методов геохронологии.

В середине первого десятилетия ХХ века Эрнест Резерфорд и американский химик Бертрам Болтвуд разработали основы радиометрической датировки земных пород, которая показала, что Перри был много ближе к истине. В 1920-х были найдены образцы минералов, чей радиометрический возраст приближался к 2 млрд лет. Позднее геологи не раз повышали эту величину, и к настоящему времени она выросла более чем вдвое — до 4,4 млрд. Дополнительные данные предоставляет исследование «небесных камней» — метеоритов. Почти все радиометрические оценки их возраста укладываются в интервал 4,4−4,6 млрд лет.

Современная гелиосейсмология позволяет непосредственно определить и возраст Солнца, который, по последним данным, составляет 4,56 — 4,58 млрд лет. Поскольку продолжительность гравитационной конденсации протосолнечного облака исчислялась всего лишь миллионами лет, можно уверенно утверждать, что от начала этого процесса до наших дней прошло не более 4,6 млрд лет. При этом солнечное вещество содержит множество элементов тяжелее гелия, которые образовались в термоядерных топках массивных звезд прежних поколений, выгоревших и взорвавшихся сверхновыми. Это означает, что протяженность существования Вселенной сильно превышает возраст Солнечной системы. Чтобы определить меру этого превышения, нужно выйти сначала в нашу Галактику, а затем и за ее пределы.

Следуя за белыми карликами

Время жизни нашей Галактики можно определять разными способами, но мы ограничимся двумя самыми надежными. Первый метод основан на мониторинге свечения белых карликов. Эти компактные (примерно с Землю величиной) и изначально очень горячие небесные тела представляют собой конечную стадию жизни практически всех звезд за исключением самых массивных. Для превращения в белый карлик звезда должна полностью сжечь все свое термоядерное топливо и претерпеть несколько катаклизмов — например, на какое-то время стать красным гигантом.


Природные часы

Согласно радиометрической датировке, самыми старыми породами на Земле сейчас считаются серые гнейсы побережья Большого Невольничьего озера на северо-западе Канады — их возраст определен в 4,03 миллиарда лет. Еще раньше (4,4 миллиарда лет назад) кристаллизовались мельчайшие зерна минерала циркона, природного силиката циркония, найденные в гнейсах на западе Австралии. А раз в те времена уже существовала земная кора, наша планета должна быть несколько старше.
Что касается метеоритов, наиболее точную информацию дает датировка кальциево-алюминиевых вкраплений в веществе каменноугольных хондритовых метеоритов, которое практически не изменилось после его формирования из газо-пылевого облака, окружавшего новорожденное Солнце. Радиометрический возраст подобных структур в метеорите Ефремовка, найденном в 1962 году в Павлодарской области Казахстана, составляет 4 миллиарда 567 миллионов лет.

Типичный белый карлик почти полностью состоит из ионов углерода и кислорода, погруженных в вырожденный электронный газ, и имеет тонкую атмосферу, в составе которой доминируют водород или гелий. Его поверхностная температура составляет от 8 000 до 40 000 К, в то время как центральная зона нагрета до миллионов и даже десятков миллионов градусов. Согласно теоретическим моделям, могут также рождаться карлики, состоящие преимущественно из кислорода, неона и магния (в которые при определенных условиях превращаются звезды с массой от 8 до 10,5 или даже до 12 солнечных масс), однако их существование еще не доказано. Теория также утверждает, что звезды, как минимум вдвое уступающие Солнцу по массе, заканчивают жизнь в виде гелиевых белых карликов. Такие звезды очень многочисленны, однако они сжигают водород крайне медленно и посему живут многие десятки и сотни миллионов лет. Пока что им просто не хватило времени, чтоб исчерпать водородное горючее (очень немногочисленные гелиевые карлики, обнаруженные к настоящему времени, обитают в двойных системах и возникли совсем другим путем).

Коль скоро белый карлик не может поддерживать реакции термоядерного синтеза, он светит за счет накопленной энергии и потому медленно остывает. Темпы этого охлаждения можно вычислить и на этой основе определить время, потребное для снижения температуры поверхности от первоначальной (для типичного карлика это примерно 150 000 К) до наблюдаемой. Поскольку нас интересует возраст Галактики, следует искать самые долгоживущие, а потому и самые холодные белые карлики. Современные телескопы позволяют обнаружить внутригалактические карлики с температурой поверхности менее 4000 К, светимость которых в 30 000 раз уступает солнечной. Пока они не найдены — либо их нет вообще, либо очень мало. Отсюда следует, что наша Галактика не может быть старше 15 млрд лет, иначе они бы присутствовали в заметных количествах.

Для датирования горных пород используется анализ содержания в них продуктов распада различных радиоактивных изотопов. В зависимости от типа пород и сроков датирования используются различные пары изотопов.

Это верхняя граница возраста. А что можно сказать о нижней? Самые холодные из ныне известных белых карликов были зарегистрированы космическим телескопом «Хаббл» в 2002 и 2007 годах. Вычисления показали, что их возраст составляет 11,5 — 12 млрд лет. К этому еще нужно добавить возраст звезд-предшественниц (от полумиллиарда до миллиарда лет). Отсюда следует, что Млечный Путь никак не моложе 13 млрд лет. Так что окончательная оценка его возраста, полученная на основе наблюдения белых карликов, — примерно 13 — 15 млрд лет.

Шаровые свидетельства

Второй метод основан на исследовании шарообразных звездных скоплений, находящихся в периферийной зоне Млечного Пути и обращающихся вокруг его ядра. Они содержат от сотен тысяч до более чем миллиона звезд, связанных взаимным притяжением.

Шаровые скопления имеются практически во всех крупных галактиках, причем их количество порой достигает многих тысяч. Новые звезды там практически не рождаются, зато пожилые светила присутствуют в избытке. В нашей Галактике зарегистрировано около 160 таких шаровых скоплений, и, возможно, будут открыты еще два-три десятка. Механизмы их формирования не вполне ясны, однако, вероятнее всего, многие из них возникли вскоре после рождения самой Галактики. Поэтому датировка формирования древнейших шаровых скоплений позволяет установить и нижнюю границу галактического возраста.

Такая датировка весьма сложна технически, но в основе ее лежит очень простая идея. Все звезды скопления (от сверхмассивных до самых легких) образуются из одного итого же газового облака и потому рождаются практически одновременно. С течением времени они выжигают основные запасы водорода — одни раньше, другие позже. На этой стадии звезда покидает главную последовательность и претерпевает серию превращений, которые завершаются либо полным гравитационным коллапсом (за которым следует формирование нейтронной звезды или черной дыры), либо возникновением белого карлика. Поэтому изучение состава шарового скопления позволяет достаточно точно определить его возраст. Для надежной статистики число изученных скоплений должно составить не менее нескольких десятков.

Такую работу три года назад выполнила команда астрономов, пользовавшихся камерой ACS (Advanvced Camera for Survey) космического телескопа «Хаббл». Мониторинг 41 шарового скопления нашей Галактики показал, что их средний возраст составляет 12,8 млрд лет. Рекордсменами оказались скопления NGC 6937 и NGC 6752, удаленные от Солнца на 7200 и 13 000 световых лет. Они почти наверняка не моложе 13 млрд лет, причем наиболее вероятное время жизни второго скопления -13,4 млрд лет (правда, с погрешностью плюс-минус миллиард).

Звезды массы порядка солнечной по мере исчерпания запасов водорода разбухают и переходят в категорию красных карликов, после чего их гелиевое ядро при сжатии разогревается и начинается горение гелия. Через некоторое время звезда сбрасывают оболочку, образуя планетарную туманность, а потом переходит в категорию белых карликов и далее остывает.

Однако же наша Галактика должна быть постарше своих скоплений. Ее первые сверхмассивные звезды взрывались сверхновыми и выбрасывали в космос ядра многих элементов, в частности, ядра стабильного изотопа бериллия-бериллия-9. Когда начали формироваться шаровые скопления, их новорожденные звезды уже содержали бериллий, причем тем больше, чем позже они возникли. По содержанию бериллия в их атмосферах можно выяснить, насколько скопления моложе Галактики. Как свидетельствуют данные по скоплению NGC 6937, эта разница составляет 200 — 300 млн лет. Так что без большой натяжки можно сказать, что возраст Млечного Пути превышает 13 млрд лет и, возможно, достигает 13,3 — 13,4 млрд. Это практически такая же оценка, как и сделанная на основании наблюдения белых карликов, но получена она совершенно иным способом.

Закон Хаббла

Научная постановка вопроса о возрасте Вселенной стала возможной лишь в начале второй четверти прошлого века. В конце 1920-х годов Эдвин Хаббл и его ассистент Милтон Хьюмасон занялись уточнением расстояний до десятков туманностей за пределами Млечного Пути, которые лишь несколькими годами ранее стали считать самостоятельными галактиками.

Эти галактики удаляются от Солнца с радиальными скоростями, которые были измерены по величине красного смещения их спектров. Хотя дистанции до большинства таких галактик удалось определить с большой погрешностью, Хаббл все же выяснил, что они примерно пропорциональны радиальным скоростям, о чем и написал в статье, опубликованной в начале 1929 года. Два года спустя Хаббл и Хьюмасон подтвердили этот вывод на основании результатов наблюдений других галактик — некоторые из них отдалены более чем на 100 млн световых лет.

Эти данные легли в основу прославленной формулы v=H0d, известной как закон Хаббла. Здесь v — радиальная скорость галактики по отношению к Земле, d — расстояние, H0 — коэффициент пропорциональности, чья размерность, как легко видеть, обратна размерности времени (раньше его называли постоянной Хаббла, что неверно, поскольку в предшествующие эпохи величина H0 была иной, чем в наше время). Сам Хаббл и еще многие астрономы долгое время отказывались от предположений о физическом смысле этого параметра. Однако Жорж Леметр еще в 1927 году показал, что общая теория относительности позволяет интерпретировать разлет галактик как свидетельство расширения Вселенной. Четырьмя годами позже он имел смелость довести этот вывод до логического конца, выдвинув гипотезу, что Вселенная возникла из практически точечного зародыша, который он, за неимением лучшего термина, назвал атомом. Этот первородный атом мог пребывать в статичном состоянии любое время вплоть до бесконечности, однако его «взрыв» породил расширяющееся пространство, заполненное материей и излучением, которое за конечное время дало начало нынешней Вселенной. Уже в своей первой статье Леметр вывел полный аналог хаббловской формулы и, располагая известными к тому времени данными о скоростях и дистанциях ряда галактик, получил примерно такое же значение коэффициента пропорциональности между дистанциями и скоростями, что и Хаббл. Однако его статья была напечатана на французском языке в малоизвестном бельгийском журнале и поначалу осталась незамеченной. Большинству астрономов она стала известна лишь в 1931 году после публикации ее английского перевода.

Эволюция Вселенной определяется начальной скоростью ее расширения, а также воздействием гравитации (в том числе темной материи) и антигравитации (темной энергии). В зависимости от соотношения между этим факторами график размера Вселенной имеет разную форму и в будущем, и в прошлом, что влияет на оценку ее возраста. Текущие наблюдения показывают, что Вселенная расширяется экспоненциально (красный график).

Хаббловское время

Из этой работы Леметра и более поздних трудов как самого Хаббла, так и других космологов прямо следовало, что возраст Вселенной (естественно, отсчитанный от начального момента ее расширения) зависит от величины 1/H0, которую теперь называют хаббловским временем. Характер этой зависимости определяется конкретной моделью мироздания. Если считать, что мы живем в плоской Вселенной, заполненной гравитирующим веществом и излучением, то для вычисления ее возраста 1/H0 надо умножить на 2/3.

Тут-то и возникла загвоздка. Из измерений Хаббла и Хьюмасона вытекало, что численная величина 1/H0 приблизительно равна 1,8 млрд лет. Отсюда следовало, что Вселенная родилась 1,2 млрд лет назад, что явно противоречило даже сильно заниженным в то время оценкам возраста Земли. Из этого затруднения можно было выпутаться, предположив, что галактики разлетаются медленнее, чем считал Хаббл. Со временем это допущение подтвердилось, но проблемы так и не решило. Согласно данным, полученным к концу прошлого века с помощью оптической астрономии, 1/H0 составляет от 13 до 15 млрд лет. Так что расхождение все же оставалось, поскольку пространство Вселенной как считалось, так и считается плоским, а две трети хаббловского времени сильно меньше даже самых скромных оценок возраста Галактики.


Пустой мир

Согласно последним измерениям параметра Хаббла нижняя граница хаббловского времени составляет 13,5 миллиардов лет, а верхняя — 14 миллиардов. Получается, что нынешний возраст Вселенной примерно равен нынешнему хаббловскому времени. Такое равенство должно строго и неизменно соблюдаться для абсолютно пустой Вселенной, где нет ни гравитируюшей материи, ни антигравитирующих полей. Но ведь в нашем мире хватает и того, и другого. Дело в том, что пространство сначала расширялось с замедлением, потом скорость его расширения стала расти, и в нынешнюю эпоху эти противоположные тенденции почти скомпенсировали друг друга.

В общем виде это противоречие было устранено в 1998 — 1999 годах, когда две команды астрономов доказали, что последние 5 — 6 млрд лет космическое пространство расширяется не с падающей, а возрастающей скоростью. Это ускорение обычно объясняют тем, что в нашей Вселенной растет влияние антигравитационного фактора, так называемой темной энергии, плотность которой не изменяется со временем. Поскольку плотность гравитирующей материи падает по мере расширения Космоса, темная энергия все успешней конкурирует с тяготением. Продолжительность существования Вселенной с антигравитационной компонентой вовсе не обязана быть равной двум третям хаббловского времени. Поэтому открытие ускоряющегося расширения Вселенной (отмеченное в 2011 году Нобелевской премией) позволило устранить расстыковку между космологическими и астрономическими оценками времени ее жизни. Оно также стало прелюдией к разработке нового метода датировки ее рождения.

Космические ритмы

30 июня 2001 года NASA отправило в космос зонд Explorer 80, через два года переименованный в WMAP, Wilkinson Microwave Anisotropy Probe. Его аппаратура позволила регистрировать температурные флуктуации микроволнового реликтового излучения с угловым разрешением менее трех десятых градуса. Тогда уже было известно, что спектр этого излучения почти полностью совпадает со спектром идеального черного тела, нагретого до 2,725 К, а колебания его температуры при «крупнозернистых» измерениях с угловым разрешением в 10 градусов не превышают 0,000036 К. Однако на «мелкозернистой» шкале зонда WMAP амплитуды таких флуктуаций были в шесть раз больше (около 0,0002 К). Реликтовое излучение оказалось пятнистым, тесно испещренным чуть более и чуть менее нагретыми участками.

Флуктуации реликтового излучения порождены колебаниями плотности электронно-фотонного газа, который некогда заполнял космическое пространство. Она упала почти до нуля приблизительно через 380 000 лет после Большого взрыва, когда практически все свободные электроны соединились с ядрами водорода, гелия и лития и тем самым положили начало нейтральным атомам. Пока этого не произошло, в электронно-фотонном газе распространялись звуковые волны, на которые влияли гравитационные поля частиц темной материи. Эти волны, или, как говорят астрофизики, акустические осцилляции, наложили отпечаток на спектр реликтового излучения. Этот спектр можно расшифровать при помощи теоретического аппарата космологии и магнитной гидродинамики, что дает возможность по‑новому оценить возраст Вселенной. Как показывают новейшие вычисления, его наиболее вероятная протяженность составляет 13,72 млрд лет. Она и считается сейчас стандартной оценкой времени жизни Вселенной. Если принять во внимание все возможные неточности, допуски и приближения, можно заключить, что, согласно результатам зонда WMAP, Вселенная существует от 13,5 до 14 млрд лет.

Таким образом, астрономы, оценивая возраст Вселенной тремя различными способами, получили вполне совместимые результаты. Поэтому теперь мы знаем (или, выражаясь осторожней, думаем, что знаем), когда возникло наше мироздание — во всяком случае, с точностью до нескольких сотен миллионов лет. Вероятно, потомки внесут решение этой вековой загадки в перечень самых замечательных достижений астрономии и астрофизики.

Статья «Возраст мироздания» опубликована в журнале «Популярная механика» (№5, Май 2012).

www.popmech.ru

Возраст Млечного Пути

Художественное изображение Млечного Пути. Предоставлено: NASA.

Сколько лет нашей галактике? Если вы собираетесь устроить вечеринку по поводу дня рождения Млечного Пути, сколько свечей ставить на торте? Итак, хотя на этот вопрос ответить сложно, в любом случае понадобиться достаточно много свечек. Если вы будете ставить свечку за каждый год возраста нашей галактики, тогда вам будет необходимо где-то от 10 млрд до 13,6 свечей. И будет невероятно трудно задуть все эти свечки разом.

Самые старые звёзды в Млечном Пути имеют возраст 13,4 млрд лет, плюс минус 800 млн лет. Это довольно близко к возрасту Вселенной в 13,7 млрд лет. Измеряя возраст этих звёзд, а затем рассчитав интервал между их рождением и смертью предыдущего поколения звёзд, мы можем прийти к примерному возрасту Млечного Пути в 13, 6 млрд лет. Вот статья о том, каким способом учёные пытаются оценить возраст Млечного Пути.Возраст Млечного Пути определяют путём измерения количества бериллия в некоторых самых старых из известных звёзд в нашей галактике. Водород, гелий и литий все присутствовали сразу после Большого Взрыва, в то время как более тяжёлые элементы образовались внутри звёзд и распространились через сверхновые. Бериллий-9, однако, создаётся путём столкновений космических лучей с более тяжёлыми элементами.

Поскольку бериллий образуется таким образом, а не в сверхновых, этот химический элемент может выступать в качестве космических часов. Чем больше срок между первыми звёздами, которые создавали более тяжёлые элементы, и звёздами, образующими шаровые звёздные скопления в древнем Млечном Пути, тем больше там будет бериллия, подвергающегося воздействию космических лучей. Измеряя содержание бериллия в самых старых звёздах в Млечном Пути, учёные могут узнать его приблизительный возраст.

Возраст Млечного Пути — это сложный вопрос, хотя бы потому, что мы можем сказать, что самые старые звёзды имеют возраст 13,4 млрд лет, но наша галактика, как мы знаем на сегодняшний день, должна была образоваться из шаровых звёздных скоплений и карликовых эллиптических галактик в элегантном гравитационном танце. Если вы захотите определить возраст Млечного Пути через образование галактического диска, то наша галактика будет гораздо моложе. Учёные полагают, что галактический диск сформировался около 10-12 млрд лет назад. Вот ещё интересная статья на тему исследования периодов становления Млечного Пути.

Название прочитанной вами статьи «Возраст Млечного Пути».

Похожие статьи:

universetoday-rus.com

Возраст нашей Галактики. Новости науки и техники. Наука и техника

С помощью спектрографа UVES, установленного на телескопе VLT, астрономам удалось установить возраст нашей Галактики – Млечного Пути. Группа астрономов, работающих на так называемом Очень Большом Телескопе (Very Large Telescope – VLT) в Чили, пришла к заключению, что наша Галактика имеет возраст 13 млрд 600 млн лет. Эта оценка основывается на измерении количества бериллия* в двух звездах – А0228 и А2111 в шаровом скоплении NGC6397.

* Содержание бериллия в звездах повышается со временем и поэтому может быть использовано в качестве своеобразных «космических часов» для определения их возраста.

В шаровых скоплениях, находящихся ближе к ядру Галактики, расположены наиболее старые звезды Млечного Пути. Звезды в них родились примерно в один и тот же период и образовались из одного первичного облака. Однако они не были первыми звездами, появившимися в нашей Галактике. Наблюдение основывается на том факте, что эти старые звезды содержат небольшие количества определенных химических элементов, возникших в процессе гибели более раннего поколения массивных звезд, которые завершили свою короткую и бурную историю в пламени взрыва суперновой.

Астрономам пока не удалось найти сохранившихся звезд первого поколения, что не дает возможности определить их возраст. Измерив количество бериллия в спектрах двух слабых звезд в скоплении NGC6397, группа международных исследователей определила промежуток времени, который прошел между формированием первого поколения звезд в нашей Галактике и рождением этих двух звезд. Исследователи пришли к выводу, что интервал составлял 200…300 миллионов лет. Модели звездной эволюции позволяют предположить, что звезды в скоплении NGC6397 имеют возраст в 13 млрд 400 млн лет ± 800 млн лет. Это означает, что возраст нашей Галактики составляет около 13 млрд 600 млн лет, с той же вероятностью ошибки.

Получить эту цифру было нелегко. Бериллий уничтожается при температуре выше нескольких миллионов градусов. Когда звезда в процессе эволюции достигает стадии гиганта, механизм конвекции выносит раскаленный газ из ее недр, который затем вступает в контакт с верхней атмосферой звезды. Это приводит к уменьшению бериллия в верхних слоях атмосферы звезды. Чтобы откалибровать «космические часы», необходимо было измерить количество бериллия в менее массивных и менее старых звездах, которые находятся на грани затухания. Однако такие звезды обладают очень слабым свечением и их трудно наблюдать.

 

Дата публикации:

17 августа 2004 года

n-t.ru

Сколько лет нашей галактике?

Паспорт Вселенной Астрологи подробно изучили раннюю биографию Вселенной. Но довольно ее правильного возраста у них были сомнения, каковые удалось развеять лишь в последние несколько десятков лет
Круг судьбы Звезды массы порядка солнечной по мере исчерпания запасов водорода разбухают и переходят в категорию красных гигантов, по окончании чего их гелиевое ядро при сжатии разогревается и начинается горение гелия.

Через некое время звезда сбрасывает оболочку, образуя планетарную туманность, а позже переходит в категорию белых карликов и потом остывает
Аппроксимация в прошлое В зависимости от соотношения между разными факторами график размера Вселенной имеет различную форму и в будущем, и в прошлом, что воздействует на оценку ее возраста. Текущие наблюдения говорят о том, что Вселенная расширяется экспоненциально (красный график)

Мудрецы Греции и Вавилона вычисляли мироздание вечным и неизменным, а индуистские хронисты в 150 году до н.э. определили, что ему в точности 1 972 949 091 год (кстати, по порядку величины они не очень сильно совершили ошибку!). В первой половине 40-ых годов XVII века британский теолог Джон Лайтфут методом скрупулезного анализа библейских текстов вычислил, что сотворение мира пришлось на 3929 год до н.э.; спустя пара лет ирландский епископ Джеймс Ашер передвинул его на 4004 год.

Основатели современной науки Иоганн Исаак и Кеплер Ньютон также не прошли мимо данной темы. Не смотря на то, что они апеллировали не только к Библии, но и к астрономии, их результаты были похожими на годы и — 3993 вычисления 3988 богословов до н.э. В отечественное просвещенное время возраст Вселенной определяют иными методами.

Дабы встретиться с ними в исторической проекции, сначала посмотрим на собственную планету и ее космическое окружение.

Гадание по камням

Со второй половины XVIII века ученые начали оценивать Солнца и возраст Земли на базе физических моделей. Так, во второй половине 80-ых годов XVIII века французский натуралист Жорж-Луи Леклерк заключил, что, если бы отечественная планета при рождении была шаром из расплавленного железа, ей необходимо было бы от 75 до 168 тысяч лет, дабы остыть до нынешней температуры. Через 108 лет инженер и ирландский математик Джон Перри заново просчитал тепловую историю Почвы и выяснил ее возраст в 2−3 млрд лет.

В начале XX столетия лорд Кельвин заключил, что в случае если Солнце неспешно сжимается и светит только за счет высвобождения гравитационной энергии, то его возраст (и, следовательно, большой возраст остальных и Земли планет) может составить пара сотен миллионов лет. Но в то время геологи не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эти оценки из-за отсутствия надежных способов геохронологии.

В середине первого десятилетия ХХ века Эрнест американский химик и Резерфорд Бертрам Болтвуд создали базы радиометрической датировки земных пород, которая продемонстрировала, что Перри был большое количество ближе к истине. В 1920-х были отысканы образцы минералов, чей радиометрический возраст приближался к 2 млрд лет. Позднее геологи неоднократно повышали эту величину, и к настоящему времени она выросла более чем в два раза — до 4,4 млрд.

Дополнительные эти предоставляет изучение «небесных камней» — метеоритов. Практически все радиометрические оценки их возраста укладываются в промежуток 4,4−4,6 млрд лет.

Современная гелиосейсмология разрешает конкретно выяснить и возраст Солнца, что, по последним данным, образовывает 4,56 — 4,58 млрд лет. Потому, что длительность гравитационной конденсации протосолнечного облака исчислялась всего лишь миллионами лет, возможно с уверенностью утверждать, что от начала этого процесса до наших дней прошло не более 4,6 млрд лет.

Наряду с этим солнечное вещество содержит множество элементов тяжелее гелия, каковые появились в термоядерных топках массивных звезд прошлых поколений, выгоревших и взорвавшихся сверхновыми. Это указывает, что протяженность существования Вселенной очень сильно превышает возраст Нашей системы. Дабы выяснить меру этого превышения, необходимо выйти сперва в отечественную Галактику, а после этого и за ее пределы.

Следуя за белыми карликами

Время судьбы отечественной Галактики возможно определять различными методами, но мы ограничимся двумя самыми надежными. Первый способ основан на мониторинге свечения белых карликов. Эти компактные (приблизительно с Почву величиной) и изначально весьма тёплые небесные тела являются конечную стадию судьбы фактически всех звезд за исключением самых массивных.

Для превращения в белый карлик звезда обязана всецело сжечь все собственный термоядерное горючее и претерпеть пара катаклизмов — к примеру, на какое-то время стать красным гигантом.

Обычный белый карлик полностью складывается из ионов кислорода и углерода, загружённых в вырожденный электронный газ, и имеет узкую воздух, в составе которой господствуют водород либо гелий. Его поверхностная температура образовывает от 8 000 до 40 000 К, тогда как центральная территория нагрета до миллионов а также десятков миллионов градусов.

В соответствии с теоретическим моделям, смогут кроме этого рождаться карлики, состоящие в основном из кислорода, магния и неона (в каковые при определенных условиях преобразовываются звезды с массой от 8 до 10,5 либо кроме того до 12 солнечных весов), но их существование еще не доказано. Теория кроме этого говорит, что звезды, как минимум в два раза уступающие Солнцу по массе, заканчивают жизнь в виде гелиевых белых карликов.

Такие звезды весьма бессчётны, но они сжигают водород очень медлительно и посему живут многие сотни и десятки миллионов лет. До тех пор пока что им просто не хватило времени, чтобы исчерпать водородное горючее (весьма немногочисленные гелиевые карлики, найденные к настоящему времени, обитают в двойных совокупностях и появились совсем вторым методом).

Коль не так долго осталось ждать белый карлик неимеетвозможности поддерживать реакции термоядерного синтеза, он светит за счет накопленной энергии и потому медлительно остывает. Темпы этого охлаждения возможно вычислить и на данной базе выяснить время, потребное для понижения температуры поверхности от начальной (для обычного карлика это приблизительно 150 000 К) до замечаемой. Потому, что нас интересует возраст Галактики, направляться искать самые долгоживущие, а потому и самые холодные белые карлики.

Современные телескопы разрешают найти внутригалактические карлики с температурой поверхности менее 4000 К, светимость которых в 30 000 раз уступает солнечной. До тех пор пока они не отысканы — или их нет по большому счету, или мало. Из этого следует, что отечественная Галактика не может быть старше 15 млрд лет, в противном случае они бы находились в заметных количествах.

Это верхняя граница возраста. А что возможно сообщить о нижней? Самые холодные из сейчас известных белых карликов были зарегистрированы космическим телескопом «Хаббл» в 2002 и 2007 годах. Вычисления продемонстрировали, что их возраст образовывает 11,5 — 12 млрд лет. К этому еще необходимо добавить возраст звезд-предшественниц (от полумиллиарда до миллиарда лет). Из этого следует, что Млечный Путь никак не моложе 13 млрд лет.

Так что окончательная оценка его возраста, полученная на базе наблюдения белых карликов, — приблизительно 13 — 15 млрд лет.

Шаровые свидетельства

Второй способ основан на изучении шарообразных звездных скоплений, находящихся в периферийной территории Млечного Пути и находящихся на орбите его ядра. Они содержат от сотен тысяч до более чем миллиона звезд, связанных обоюдным притяжением.

Шаровые скопления имеются фактически во всех больших галактиках, причем их количество иногда достигает многих тысяч. Новые звезды в том месте фактически не рождаются, но пожилые светила присутствуют в избытке. В отечественной Галактике зарегистрировано около 160 таких шаровых скоплений, и, быть может, будут открыты еще два-три десятка. Механизмы их формирования не в полной мере ясны, но, наверное, многие из них появились практически сразу после рождения самой Галактики.

Исходя из этого датировка формирования старейших шаровых скоплений разрешает установить и нижнюю границу галактического возраста.

Такая датировка очень сложна технически, но в базе ее лежит весьма несложная мысль. Все звезды скопления (от сверхмассивных до самых легких) образуются из одного итого же газового облака и потому рождаются фактически в один момент. С течением времени они выжигают главные запасы водорода — одни раньше, другие позднее.

На данной стадии звезда покидает основную последовательность и претерпевает серию превращений, каковые завершаются или полным гравитационным коллапсом (за которым направляться формирование нейтронной звезды либо черной дыры), или происхождением белого карлика. Исходя из этого изучение состава шарового скопления разрешает достаточно определить его возраст. Для надежной статистики число изученных скоплений должно составить не меньше нескольких десятков.

Такую работу три года назад выполнила команда астрологов, пользовавшихся камерой ACS (Advanvced Camera for Survey) космического телескопа «Хаббл». Мониторинг 41 шарового скопления отечественной Галактики продемонстрировал, что их средний возраст образовывает 12,8 млрд лет. Рекордсменами были скопления NGC 6937 и NGC 6752, удаленные от Солнца на 7200 и 13 000 световых лет.

Они наверняка не моложе 13 млрд лет, причем самоё вероятное время судьбы второго скопления -13,4 млрд лет (действительно, с погрешностью плюс-минус миллиард).

Но же отечественная Галактика должна быть постарше собственных скоплений. Ее первые сверхмассивные звезды взрывались сверхновыми и выбрасывали в космос ядра многих элементов, например, ядра стабильного изотопа бериллия-бериллия-9. В то время, когда начали формироваться шаровые скопления, их новорожденные звезды уже содержали бериллий, причем тем больше, чем позднее они появились. По содержанию бериллия в их воздухах возможно узнать, как скопления моложе Галактики.

Как по данным по скоплению NGC 6937, эта отличие образовывает 200 — 300 млн лет. Так что без громадной натяжки возможно заявить, что возраст Млечного Пути превышает 13 млрд лет и, быть может, достигает 13,3 — 13,4 млрд. Это фактически такая же оценка, как и сделанная на основании наблюдения белых карликов, но взята она совсем иным методом.

Закон Хаббла

Научная постановка вопроса о возрасте Вселенной стала вероятной только в начале второй четверти прошлого века. В начале прошлого века Эдвин Хаббл и его помощник Милтон Хьюмасон занялись уточнением расстояний до десятков туманностей за пределами Млечного Пути, каковые только несколькими годами ранее стали считать независимыми галактиками.

Эти галактики удаляются от Солнца с радиальными скоростями, каковые были измерены по величине красного смещения их спектров. Не смотря на то, что дистанции до большинства таких галактик удалось выяснить с громадной погрешностью, Хаббл все же узнал, что они приблизительно пропорциональны радиальным скоростям, о чем и написал в статье, размещённой в начале 1929 года. Два года спустя Хаббл и Хьюмасон подтвердили данный вывод на основании результатов наблюдений вторых галактик — кое-какие из них отдалены более чем на 100 млн световых лет.

Эти сведенья легли в базу прославленной формулы v=H0d, известной как закон Хаббла. Тут v — радиальная скорость галактики по отношению к Почва, d — расстояние, H0 — коэффициент пропорциональности, чья размерность, как легко видеть, обратна размерности времени (раньше его именовали постоянной Хаббла, что неверно, потому, что в предшествующие эры величина H0 была другой, чем в наши дни).

Сам Хаббл и еще многие астрологи продолжительное время отказывались от догадок о физическом смысле этого параметра. Но Жорж Леметр еще во второй половине 20-ых годов XX века продемонстрировал, что неспециализированная теория относительности разрешает трактовать разлет галактик как свидетельство расширения Вселенной. Четырьмя годами позднее он имел смелость довести данный вывод до логического финиша, выдвинув догадку, что Вселенная появилась из фактически точечного зародыша, что он, за неимением лучшего термина, назвал атомом.

Данный первородный атом имел возможность пребывать в статичном состоянии любое время впредь до бесконечности, но его «взрыв» породил расширяющееся пространство, заполненное излучением и материей, которое за конечное время дало начало нынешней Вселенной. Уже в собственной первой статье Леметр вывел полный аналог хаббловской формулы и, располагая известными к тому времени данными о дистанциях и скоростях последовательности галактик, взял приблизительно такое же значение коэффициента пропорциональности между скоростями и дистанциями, что и Хаббл.

Но его статья была напечатана на французском языке в неизвестном бельгийском издании и сначала осталась незамеченной. Практически всем астрологов она стала известна только в первой половине 30-ых годов двадцатого века по окончании публикации ее британского перевода.

Хаббловское время

Из данной работы Леметра и более поздних трудов как самого Хаббла, так и других космологов прямо следовало, что возраст Вселенной (конечно, отсчитанный от начального момента ее расширения) зависит от величины 1/H0, которую сейчас именуют хаббловским временем. Темперамент данной зависимости определяется конкретной моделью мироздания. В случае если вычислять, что мы живем в плоской Вселенной, заполненной гравитирующим излучением и веществом, то для вычисления ее возраста 1/H0 нужно умножить на 2/3.

Тут-то и появилась загвоздка. Из измерений Хаббла и Хьюмасона вытекало, что численная величина 1/H0 примерно равна 1,8 млрд лет. Из этого следовало, что Вселенная появилась 1,2 млрд лет назад, что очевидно противоречило кроме того очень сильно заниженным в то время оценкам возраста Почвы.

Из этого затруднения возможно было выпутаться, предположив, что галактики разлетаются медленнее, чем вычислял Хаббл. Со временем это допущение подтвердилось, но неприятности так и не решило. По данным, взятым к концу прошлого века посредством оптической астрономии, 1/H0 образовывает от 13 до 15 млрд лет.

Так что расхождение все же оставалось, потому, что пространство Вселенной как считалось, так и считается плоским, а две трети хаббловского времени очень сильно меньше кроме того самых скромных оценок возраста Галактики.

В общем виде это несоответствие было устранено в 1998 — 1999 годах, в то время, когда две команды астрологов доказали, что последние 5 — 6 млрд лет космическое пространство расширяется не с падающей, а возрастающей скоростью. Это ускорение в большинстве случаев растолковывают тем, что в отечественной Вселенной растет влияние антигравитационного фактора, так называемой чёрной энергии, плотность которой не изменяется со временем.

Потому, что плотность гравитирующей материи падает по мере расширения Космоса, чёрная энергия все успешней соперничает с тяготением. Длительность существования Вселенной с антигравитационной компонентой вовсе не обязана быть равной двум третям хаббловского времени. Исходя из этого открытие ускоряющегося расширения Вселенной (отмеченное в 2011 году Нобелевской премией) разрешило устранить расстыковку между космологическими и астрономическими оценками времени ее жизни.

Оно кроме этого стало прелюдией к разработке нового способа датирования ее рождения.

Космические ритмы

30 июня 2001 года NASA послало в космос зонд Explorer 80, через два года переименованный в WMAP, Wilkinson Microwave Anisotropy Probe. Его аппаратура разрешила регистрировать температурные флуктуации микроволнового реликтового излучения с угловым разрешением менее трех десятых градуса.

Тогда уже было как мы знаем, что спектр этого излучения полностью сходится со спектром совершенного тёмного тела, нагретого до 2,725 К, а колебания его температуры при «крупнозернистых» измерениях с угловым разрешением в 10 градусов не превышают 0,000036 К. Но на «мелкозернистой» шкале зонда WMAP амплитуды таких флуктуаций были в шесть раза больше (около 0,0002 К). Реликтовое излучение выяснилось пятнистым, тесно испещренным чуть более и чуть менее нагретыми участками.

Флуктуации реликтового излучения порождены колебаниями плотности электронно-фотонного газа, что некогда заполнял космическое пространство. Она упала практически до нуля примерно через 380 000 лет по окончании Громадного взрыва, в то время, когда фактически все свободные электроны соединились с ядрами водорода, гелия и лития и тем самым положили начало нейтральным атомам.

До тех пор пока этого не случилось, в электронно-фотонном газе распространялись звуковые волны, на каковые воздействовали гравитационные поля частиц чёрной материи. Эти волны, либо, как говорят астрофизики, звуковые осцилляции, наложили отпечаток на спектр реликтового излучения. Данный спектр возможно расшифровать при помощи магнитной гидродинамики и теоретического аппарата космологии, что позволяет по-новому оценить возраст Вселенной.

Как показывают новейшие вычисления, его самая вероятная протяженность образовывает 13,72 млрд лет. Она и считается на данный момент стандартной оценкой времени судьбе Вселенной. В случае если учесть все вероятные неточности, приближения и допуски, возможно заключить, что, в соответствии с итогам зонда WMAP, Вселенная существует от 13,5 до 14 млрд лет.

Так, астрологи, оценивая возраст Вселенной тремя разными методами, взяли в полной мере совместимые результаты. Исходя из этого сейчас мы знаем (либо, выражаясь осмотрительнее, считаем, что знаем), в то время, когда появилось отечественное мироздание — по крайней мере, с точностью до нескольких сотен миллионов лет. Возможно, потомки внесут ответ данной вековой тайной в список самых астрофизики и замечательных достижений астрономии.

Природные часы

В соответствии с радиометрической датировке, самыми ветхими породами на Земле на данный момент считаются серые гнейсы побережья Громадного Невольничьего озера на северо-западе Канады — их возраст выяснен в 4,03 млрд лет. Еще раньше (4,4 млрд лет назад) кристаллизовались небольшие зерна минерала циркона, природного силиката циркония, отысканные в гнейсах в западной части Австралии. А раз в те времена уже существовала земная кора, отечественная планета должна быть пара старше.

Что касается метеоритов, самая точную данные дает датировка кальциево-алюминиевых вкраплений в веществе каменноугольных хондритовых метеоритов, которое фактически не изменилось по окончании его формирования из газопылевого облака, окружавшего новорожденное Солнце. Радиометрический возраст аналогичных структур в метеорите Ефремовка, отысканном в первой половине 60-ых годов двадцатого века в Павлодарской области Казахстана, образовывает 4 млрд 567 млн лет.

Безлюдный мир

В соответствии с последним измерениям, нижняя граница хаббловского времени образовывает 13,5 млрд лет, а верхняя — 14 млрд. Получается, что сегодняшний возраст Вселенной приблизительно равен нынешнему хаббловскому времени. Такое равенство должно строго соблюдаться для полностью безлюдной Вселенной, где нет ни гравитирующей материи, ни антигравитирующих полей.

Но так как в отечественном мире хватает и того, и другого. Дело в том, что пространство сперва расширялось с замедлением, позже скорость его расширения стала расти, и в нынешнюю эру эти противоположные тенденции практически скомпенсировали друг друга.

Статья «Возраст мироздания» размещена в издании «Популярная механика» (№115, май 2012).

Случайные записи:

Размеры звезд и Галактик


Похожие статьи, которые вам понравятся:
  • Как ученые определяют возраст галактики?

    Дабы узнать, как из кусков чёрной материи Вселенной смогли эволюционировать искрящиеся современные галактики, ученые должны сначала решить центральную…

  • В нашей галактике миллиарды обитаемых планет?

    Какие конкретно самые популярные звезды в отечественной галактике Млечный Путь? Оказывается, так именуемые красные карлики , каковые холоднее, меньше и…

  • Новые открытия и интересные факты о галактиках вселенной

    Если вы взглянуть на ночное небо, вооружившись телескопом, и сможете разглядеть то, что не подвластно простому глазу , вы заметите огромное количество…

  • Открыта настоящая мать-героиня среди галактик

    Ученые нашли в глубоком космосе галактическую совокупность, которую тут же прозвали супер-мамой за то, что в этом космическом объекте каждый год…

alekseybalabanov.ru

Когда Млечный Путь столкнется с Андромедой, и другие факты о нашей галактике | Futurist

Космос 18 октября 2018, 12:31

Название галактике дали так давно, что никто не может сказать, когда именно. До появления электрического освещения ничего не мешало людям наблюдать ночное небо, и они не могли не заметить скопление звезд, которое напоминает разлитое молоко. Еще в Древней Греции существовала легенда, что это молоко из груди богини Геры, которая кормила младенца Геракла. Немного этого молока пролилось через все небо.

Сколько звезд в Млечном Пути?

Мы точно не знаем, сколько звезд в нашей галактике, потому что нет способа для точного подсчета. Телескопы улавливают только самые яркие, и миллионы оказываются спрятаны в туманностях и завихрениях. Один из способов – оценить скорость, с которой объекты вращаются вокруг галактики, посчитать ее массу и разделить на среднюю массу звезды. Но ученые и астронавты считают результаты слишком усредненными. Спутник Европейского космического агентства зафиксировал и определил местоположение одного миллиарда звезд. И ученые считают, что этот только 1% от общего количества. Млечный Путь может содержать около 100 миллиардов звезд.

Млечный Путь – окраина на огромном пустыре

Млечный путь находится в одной из космических пустот. Ученые считают, что структура Вселенной выглядит, как паутина из заполненных областей, соединенных струнообразными нитями, и разделенными огромными пустыми пространствами. Астрономы называют их войдами. Наш имеет название КБК-войд (это имя получено от 3 астрономов – Кинана, Барджер и Коуи). Он примерно в 7 раз больше размеров среднестатистического войда и имеет радиус, равный примерно одному миллиарду световых лет.

Астрономы пытаются сфотографировать черную дыру в центре нашей галактики

В центре Млечного пути есть огромная черная дыра, которая имеет массу больше 4 миллионов солнц. Ученые знают, что она там, потому что отслеживают движение тел в центре галактики и делают выводы, что они вращаются над сверхмассивным объектом, который не может быть замечен. По плану исследователей, телескоп The Event Horizon в ближайшие месяцы сделает предварительные изображения края черной дыры.

Вокруг Млечного Пути вращаются маленькие галактики

Исследователь Фердинанд Магеллан и его команда в 16 веке были первыми из европейцев, кто обнаружил два круговых скопления звезд в ночном небе. Эти образования, на самом деле, являются маленькими галактиками, которые вращаются вокруг Млечного Пути, подобно планетам вокруг звезды. Они получили названия Малое и Большое Магеллановы облака. И они, конечно, не единственные в своем роде. Иногда подобные мини-галактики врезаются в нашу и оказываются поглощены своим массивным соседом.

Млечный Путь ждет катастрофическое столкновение

Ученые подсчитали, что Млечный Путь и галактика Андромеды столкнутся через четыре миллиарда лет. Большинство исследователей считают, что Андромеда поглотит нашу галактику и выживет, так как является более массивной.

Из нашей галактики исходят странные пузыри

Ученые обнаружили их не так давно, в 2010 году. Эти структуры действительно гигантские и производят гамма-излучение. Они названы «Пузыри Ферми», как и телескоп, который сумел их обнаружить. В прошлом году команда ученых собрала доказательства, доказывающих, что пузыри – это последствия события, которое случилось от 6 до 9 миллионов лет назад. Тогда сверхмассивная черная дыра в галактическом центре затянула огромный кусок газа и пыли и «выплюнула» обратно гигантские светящиеся облака.


Еще о космосе: 4 сценария того, как погибнет Вселенная


Источник: livescience.com

Понравилась статья?

Поделись с друзьями!

  Поделиться 0   Поделиться 0   Твитнуть 0

Подпишись на еженедельную рассылку

futurist.ru

Возраст нашей галактики

С развитием научных методов и инструментария учёные получают возможность точнее определить возраст нашей галактики и получить больше данных для понимания того, как она развивалась. В этом им помогает анализ таких небесных объектов, как глобулярные (шаровые) кластеры. Ниже я хотел бы рассказать немного подробнее об этих объектах и о том, к каким выводам пришли астрономы на текущий день.

Для большинства людей возраст Земли является некой точкой отсчёта, началом координат всего. В принципе, это логично. Однако с глобальной точки зрения, момент образования нашей планеты является всего лишь проходным эпизодом. Как и образование Солнечной системы. Другое дело — наша галактика. Не поддающееся осознанию скопление 200-400 миллиардов звёзд, не говоря уже о частностях в виде планет, комет, чёрных дыр и множества других объектов. Всё это живёт и взаимодействует друг с другом по зачастую совершенно не известным нам законам и принципам. Галактики часто сравнивают с феноменальными живыми организмами, что прозрачно намекает на феноменальную же человеческую гордыню в отношении нас самих, «царей природы». А как давно появился наш галактический «организм»?

На этот вопрос астрономы пытаются ответить с помощью анализа самых старых из известных нам объектов Млечного Пути: глобулярных кластеров. Это во всех смыслах древние, довольно плотные шарообразные звёздные скопления. Вообще, наша галактика имеет форму тонкого диска с утолщением в центре. В то же время диск окружён своеобразным гало, гораздо менее плотным звёздным шлейфом.

На окраинах диска и в гало Млечного Пути присутствуют яркие «сгустки», которыми и являются глобулярные кластеры. Считается, что на каждую звезду из глобулярных кластеров приходится примерно 100 звёзд, формирующих гало. Глобулярные кластеры, как и само гало, считаются одними из самых старых объектов в нашей галактике, их образование относят ко временам юности Млечного Пути. Возраст кластеров определяют по их суммарному свечению, а вот из-за рассеянности «гало-звёзд» определять их возраст очень непросто.

Одним из основных постулатов теории эволюции звёзд является правило: чем массивнее звезда, тем быстрее она умирает. В гало (и глобулярных кластерах) находится много белых карликов, которые являются конечной стадией жизненного цикла многих звёзд. Это истощённые, остывающие звёзды маленькой массы. По статистике, их масса составляет 50-57% от массы Солнца. Исследование белых карликов позволяет определять возраст конкретных ГК и отдельных зон гало Млечного Пути. Например, большой кластер под названием 47 Tucanae (в созвездии Тукана). Он расположен в 15 000 световых лет от нас и является вторым ярчайшим кластером после Омега Центавра. Недавние исследования показали, что возраст 47 Tucanae составляет около 9,9 миллиарда лет (±700 млн).

Это довольно молодой кластер, звёзды которого отличает высокая металличность (т.е., содержание элементов тяжелее водорода и гелия). «Обогащённые металлами» кластеры в основном расположены в диске Млечного Пути, а «обеднённые» — в гало. Такое распределение двух видов глобулярных кластеров в объёме помогает лучше понять механизм формирования и развития нашей галактики. Разница в возрасте говорит о том, что диск галактики сформировался из гало спустя несколько миллиардов лет. Возраст глобулярного кластера Messier 4, расположенного в созвездии Скорпиона, составляет около 12,5 млрд лет. Но и он не самый старый. Одни из наиболее древних глобулярных кластеров, известных сейчас астрономии, насчитывают около 13,5 млрд лет, например, NGC 6397.Что и говорить, после этого наша старушка Земля с возрастом в 4,5 млрд лет выглядит просто девушкой.

P.S. Другие статьи на космическую тематику:
Чёрные дыры
Другие планеты
Межзвёздные путешествия

Автор: Futurum

Источник

www.pvsm.ru

Ответы@Mail.Ru: Сколько нашей галактике лет?

здесь никто не считал

тЛи годика. тли вселенских годика

Никто толком не знает

Вообще до появления космоса-ничего не было. Была самая обыкновенная пустота. Просто ничего не существовала. Не было никакого вида материи. Даже вакуума. Ну, если космосу больше 20 миллиардов лет. То все же галактики возникали поочерёдно. И Наша галактика далеко не первая. Нашей галактике приблизительно 10-15 миллиардов лет. С прошедшим Новым годом !!!!

Точный возраст Нашей Галактики астрономы попытались определить по двум отдаленным звездам. Группа, работающая с Очень Большим Телескопом (VLT) в Чили, сообщила недавно, что возраст Нашей Галактики составляет 13600 миллионов лет с вероятной ошибкой плюс-минус 800 миллионов лет.

Этого никто не знает, потому что не известен её механизм.

touch.otvet.mail.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *