



Большая трудность возникает при изображении пояса
астероидов: все 218 с лишним тысяч этих малых космических тел
сольются в темную полосу. Поэтому на карте показаны только 14 тысяч,
которые лежат в пределах 4 градусов небесной сферы вверх и вниз от
экватора Земли. С этим связана и странная форма пояса: в
геоцентрической системе координат один его край неизбежно
оказывается ближе, чем другой, ведь астероиды вращаются вокруг
Солнца, а не Земли. Облака астероидов в районе 24 и 12 часов — тоже
оптическая иллюзия: плоскость экватора Земли наклонена под углом
23,5 градуса к плоскости эклиптики (в которой расположен пояс), и
обе плоскости пересекаются как раз в этих точках. Настоящие облака
астероидов расположены около Юпитера, в его точках Лагранжа. Эти
астероиды названы Троянами.
Не
прошло еще и десяти лет, как астрономы обнаружили планеты у
некоторых звезд; их на карте обозначили кружочками. Первой была
нейтронная звезда — пульсар PCR1257+12. Как оказалось позднее, у нее
есть целых три планеты земного типа. Из числа звезд с планетными
системами 95 принадлежат к тому же типу, что и Солнца. Самые
известные из них — 51 Пегаса, 70 Девы и входящая в десятку ближайших
звезд эпсилон Эридана. Планеты у них обнаружили по периодическим
изменениям скорости вращения звезды. А вот планету размером с Юпитер
у звезды OGLE-TR-56 астрономы впервые сумели разглядеть по изменению
ее яркости.
Пока
мощности телескопов не хватает для того, чтобы заглянуть дальше
нескольких гигапарсеков. Однако мы имеем представление о том, что
там расположено: это граница той части Вселенной, которую можно
наблюдать. Понять, где находится такой предел, можно следующим
образом. Значение красного смещения для реликтового излучения —
1089, и это предельное значение. Реликтовое излучение, или, как его
еще называют, микроволновой фон, возникло (в рамках модели горячей
Вселенной) в ту пору, когда электроны, протоны и нейтроны остыли
настолько, что сумели слипнуться в первые атомы. В результате
вещество отделилось от излучения и Вселенная стала для последнего
прозрачной. Красному смещению 1089 соответствует сфера радиусом 14
Гпк: в этой области пространства древний фотон в последний раз
сталкивался с каким-либо веществом. Мы же вследствие расширения
летим с такой скоростью, что он смог догнать Землю (которой в момент
вылета фотона еще и в помине не было), лишь потратив 13 с лишним
миллиардов лет. Это и есть граница видимой Вселенной; за ней лежит
область еще более ранней Вселенной, где излучение просто не способно
свободно распространяться. Она занимает 283 Мпк и ограничена сферой
Большого взрыва. 14 Гпк гораздо больше, чем те 13,7 миллиарда
световых лет, которые свет может путешествовать во Вселенной. Как же
так? Разгадка проста: это то расстояние в сопутствующих координатах,
на котором от нас будет располагаться самая далекая испускающая свет
частица, когда ее возраст станет таким же, как у нас сейчас.
Есть
еще один интересный парадокс. Казалось бы, если мы будем ждать
бесконечно долго, то удастся поймать свет, который пришел от звезды,
расположенной на бесконечно большом расстоянии. Ан нет, в
расширяющейся Вселенной есть звезды, свет которых мы не увидим
никогда: наш горизонт зрения ограничен радиусом 19 Гпк. С другой
стороны, многие звезды убегают от нас так быстро, что сигнал,
который мы пошлем сейчас, никогда не сможет их догнать. Эти звезды
находятся за пределами сферы радиусом 4,74 Гпк или с красным
смещением более 1,69. А их свет мы видим, потому что они его
излучали очень давно, когда еще не улетели от нас слишком далеко.
| Обнаружен организм с крупнейшим геномом Новокаледонский вид вилочного папоротника Tmesipteris oblanceolata, произрастающий в Новой Каледонии, имеет геном размером 160,45 гигапары, что более чем в 50 раз превышает размер генома человека. | Тематическая статья: О вере в полеты американцев на Луну |
Рецензия: Комментарии к статье Теория функциональных систем П.Анохина | Топик ТК: GPT в научной работе |
| ||||||||||||