четверг, 25 октября 2018 г.

Паркер и бледно-голубая точка

КА Паркер, на всех парах тормозящий, чтобы сбросить орбитальную скорость Земли и подойти к Солнцу на расстояние 6.5 млн км, в свободное от работы время поглядывает на наш дом, находясь теперь от Земли на расстоянии 43 млн км.

Яркая белая точка справа вверху - сосредоточение всех наших страхов, недостатков и достоинств, неудач и прорывов, метаний, яростных сомнений о судьбах Родины, новостных лент, блогеров, СМИ, всей литературы, написанной когда-либо человечеством, нобелевских лауреатов и котиков, олигархов и простых миллионеров, чиновников и их бесправных, нищих избирателей, несправедливости и алчности, спокойствия и простого утреннего кофе в отеле с видом на вершину Маттернхорн, дамских оркестров и дивных розовых шелковых кальсон - всего, всего, всего, что только вы себе можете вообразить, пережить или почувствовать.

Все это уместилось на этой яркой точке в поле зрения Паркера.

А все остальное вокруг нее и есть тот самый настоящий, большой мир, пропуск в который у нас был почти в кармане, но как-то вот неудачно выпал в прореху во время нескончаемых потасовок за успех - так, как его теперь понимают. (Это был такой вольный парафраз знаменитой фразы Карла Сагана о бледно-голубой точке, если кто не признал)

На втором снимке, обратите внимание - в пиксельном изображении Земли виден выступ.

Это Луна!!

понедельник, 8 октября 2018 г.

среда, 3 октября 2018 г.

Спроси Итэна: Как Земля движется в космосе?

с любезного разрешения автора


В больших масштабах движется не только Земля и Солнце, но также вся галактика и местная группа галактик, поскольку все невидимые силы гравитации в межгалактическом пространстве суммируются.
Credit: NASA, ESA; ACKNOWLEDGEMENTS: MING SUN (UAH), AND SERGE MEUNIER

"В мире не существует вечного покоя ума, пока мы в нем живем. Жизнь сама по себе является движением, которое невозможно без желания, без страха, без смысла"
Томас Хоббс.

Спросите ученого о нашем космическом адресе, и вы получите полную кошелку информации. Вот здесь мы, планета которая вращается вокруг своей оси и обращается вокруг Солнца, которое вращается по эллипсу вокруг центра Млечного Пути, который тянет по направлению к Андромеде в нашей Местной Группе, которая толкается внутри нашего космического сверхскопления Ланиакеи вместе с группами, скоплениями галактик и пустотами, и сама находится в пустоте КВС (Кинан, Баргер и Коуи) в крупномасштабной структуре Вселенной. После десятилетий поисков наука наконец-то смогла сложить полную картинку и ответить на вопрос - как же мы движемся в пространстве в любом масштабе.

В Солнечной Системе вращение Земли играет важную роль в приливах, в смене дня и ночи и накачивании магнитного поля, защищающего нас от космических лучей и солнечного ветра.
STEELE HILL / NASA


Скорее всего, при чтении этой статьи вы сидите на месте и считаете себя неподвижным. Но мы знаем, что в космических масштабах мы совсем не неподвижны. Для начала, Земля вращается вокруг своей оси, перемещая нас через космос со скоростью почти 1700 км/ч для точек на экваторе. Это число может показаться большим, но по отношению к другим составляющим нашего общего движения сквозь Вселенную, это всего лишь крошечная точка на радаре. Совсем не так быстро, если перевести в км/с. Вращение Земли вокруг оси осуществляется со скоростью всего полкилометра в секунду, или менее 0.001% от скорости света. Но скорость других движений куда больше.


Скорость, с которой планеты вращаются вокруг Солнца, значительно превосходит скорость вращения любой из них - даже самых быстровращающихся Юпитера и Сатурна.
NASA / JPL

Так же, как и другие планеты Солнечной системы, Земля обращается вокруг Солнца со значительно большей скоростью. Чтобы сохраняться на стабильной орбите, нужно двигаться со скоростью около 30 км/с. Внутренние планеты - Меркурий и Венера - движутся еще быстрее, а внешние - как Марс, например ( и еще дальше) - медленнее. Вращаясь в плоскости Солнечной системы, они постоянно меняют направление своего движения - так, Земля возвращается в точку начала своего полета каждые 365 дней. Ну, практически, в ту же самую точку.

Точная модель того, как планеты обращаются вокруг Солнца, которое движется в Галактике в другом направлении.
Image credit: Rhys Taylor of http://www.rhysy.net/, via his blog at http://astrorhysy.blogspot.co.uk/2013/12/and-yet-it-moves-but-not-like-that.html

Потому, что даже само Солнце не неподвижно. Наша Галактика Млечный Путь - такая большая, массивная, тоже находится в движении. Все звезды, планеты, облака газа, песчинки, черные дыры, темная материя и все остальное, движутся внутри нее, под действием ее и своей гравитации. С нашей точки зрения, с расстояния в 25000 световых лет от центра Галактики, Солнце движется по эллипсу, делая полный оборот каждые 220-250 млн лет или вроде того. По оценкам его скорость в этом полете составляет 200-220 км/с, и это большое значение в сравнении со скоростями вращения Земли вокруг оси и вокруг Солнца, обе из них находятся под углом к плоскости движения Солнца через Галактику.

Хотя Солнце и обращается в плоскости Галактики на расстоянии в 25-27 тысяч световых лет от ее центра, орбитальные плоскости планет Солнечной системы совсем не выровнены в галактической плоскости.
SCIENCE MINUS DETAILS / HTTP://WWW.SCIENCEMINUSDETAILS.COM/

Но и Галактика сама по себе не неподвижна, она перемещается вследствие гравитационного притяжения плотных скоплений материи, от пустот, не оказывающих на нее гравитационного влияния. В нашей Местной группе мы можем измерить нашу скорость по направлению к самой массивной и большой галактике прямо на нашем заднем двор. Оказывается, она движется к Солнцу со скоростью 301 км/с, что значит - при учете движение Солнца сквозь Млечный Путь- что две самые массивные галактики Местной группы, Туманность Андромеды и Млечный Путь, движутся друг к другу со скоростями около 109 км/с каждая.

Самая большая галактика Местной Группы - Туманность Андромеды - кажется маленькой и незначительной в сравнении со Млечным Путем, но все это из-за расстояния: около 2.5 млн световых лет. В настоящий момент она движется к Солнцу со скоростью 300 км/с.
SCIENCETV ON YOUTUBE / SCREENSHOT

Местная Группа, какой бы массивной не казалась, не находится в изоляции. Другие галактики и скопления галактик в нашем окружении, притягивают нас, и даже далекие скопления материи делают в это притяжение свой взнос. На основе того, что мы можем увидеть, измерить и вычислить, эти структуры, как оказалось, добавляют дополнительно еще примерно 300км/с, но немного в другом направлении, чем все движения, сложенные вместе. И это объясняет часть, хотя и не все, крупномасштабного перемещения сквозь Вселенную. Есть и еще одна составляющая, о которой начали говорить только в последнее время - гравитационное отталкивание космических пустот.

Различные галактики сверхскопления Дева группируются и собираются все вместе. В самых больших масштабах Вселенная однородна, но если посмотреть в масштабах скоплений или галактик, преобладают сверхплотные и неплотные области.
ANDREW Z. COLVIN, VIA WIKIMEDIA COMMONS

Для каждого атома или частицы материи Вселенной в этих сверхплотных областях, существуют места когда-то средней плотности, которые потеряли эквивалентное количество массы. И так же, как область с плотностью, больше средней будет вас притягивать с большей силой, область с меньшей плотностью притягивает с меньшей, и в большом масштабе не будет преувеличением сказать, что отсутствие доли притяжения у менее плотных областей можно рассматривать, как отталкивание. В нашей Вселенной противоположно расположению области повышенной плотности находится регион низкой плотности - большая Пустота. И поскольку мы находимся между двумя этими областями, силы притяжения и отталкивания складываются, и каждая из них добавляет свое слагаемое в 300 км/с, что дает в сумме 600 км/с.

Гравитационное притяжение (синим) областей повышенной плотности и относительное отталкивание (красным) - пониженной в приложении к Млечному Пути.
YEHUDA HOFFMAN, DANIEL POMARÈDE, R. BRENT TULLY, AND HÉLÈNE COURTOIS, NATURE ASTRONOMY 1, 0036 (2017)

Сложив все эти движения - вращение вокруг оси, обращение Земли вокруг Солнца, движение Солнца сквозь Галактику, движение Млечного Пути по направлению к Туманности Андромеды и перемещение Местной Группы под действием притяжения плотных областей и отталкивания - неплотных, можно, наконец, определить, как же мы движемся сквозь Вселенную в любой момент времени. Оказывается, что общее движение составляет 368 км/с плюс-минус 30км/с в определенном направлении в зависимости от времени года и того, в какую сторону движется сама Земля. Измерения микроволнового излучения фона показали, что в направлении нашего движения оно становится предпочтительно теплее, а в противоположном - предпочтительно холоднее. 

Остаточное свечение Большого Взрыва в одном направлении на 3.36 миллиКельвин теплее средней температуры, и на 3.36 милликельвин холоднее средней в другом направлении.
DELABROUILLE, J. ET AL.ASTRON.ASTROPHYS. 553 (2013) A96

Если игнорировать движение Земли, мы обнаружим, что Солнце движется относительно микроволнового излучения фона со скоростью 368 плюс-минус 2 км/с, а если привязаться к движению Местной группы - Млечного пути, Туманности Андомеда, галактики в Треугольнике и других, получится, что она движется со скоростью 627 плюс-минус 22 км/с относительно микроволнового излучения фона. Такая большая неопределенность появилась из-за того, что движение Солнца вокруг центра Галактики очень трудно точно измерить.

Относительное притяжение и отталкивание плотных и неплотных областей на Млечный Путь. Их общий эффект называется дипольный отражатель.
YEHUDA HOFFMAN, DANIEL POMARÈDE, R. BRENT TULLY, AND HÉLÈNE COURTOIS, NATURE ASTRONOMY 1, 0036 (2017)

Не существует универсальной системы отсчета, но есть довольно удобное микроволновое излучение фона, которое также соответствует последнему состояние хаббловского расширения Вселенной. У любой из галактик, которую мы наблюдаем, есть т.н. Собственная скорость (или скорость поверх хаббловского расширения) в несколько сотен км/с, и то, что мы наблюдаем у себя, вполне соответствует этому.  Собственное движение Солнца в 368 км/с ,  и движение Местной группы со скоростью 627 км/с, полностью соответствуют тому, что мы знаем о том, как движутся галактики в пространстве. Благодаря эффекту дипольного отражателя мы впервые узнали свое перемещение в любых космических масштабах.

пятница, 28 сентября 2018 г.

четверг, 27 сентября 2018 г.

Насколько велика вся Вселенная?

(перевод статьи с любезного разрешения автора) 


Этот снимок телескопа Хаббл показывает массивное скопление галактик, PLCK_G308.3-20.2, что ярко светит во тьме. Так выглядят огромные волокна далекой Вселенной. Но как велика вся Вселенная, включая те части, которые мы не видим?

ESA/HUBBLE & NASA, RELICS; ACKNOWLEDGEMENT: D. COE ET AL.


13.8 млрд лет назад произошел Большой Взрыв. Вселенная наполнилась материей, антиматерией, излучением и существовала в ультрагорячем, ультраплотном, но, в то же время, расширяющемся и охлаждающемся состоянии. На сегодня объем наблюдаемой нами Вселенной расширился до радиуса в 46 млрд световых лет, а свет, пришедший в наши глаза соответствует пределу измерений. Но что находится за ним? Именно это хочет знать Брайан Грин, когда спрашивает:

"Мы знаем размер наблюдаемой Вселенной, поскольку мы знаем ее возраст (по крайней мере, со времени фазового перехода) и мы знаем, как излучается свет. Вопрос в том, почему математика, которую используют для прогнозов, не говорит нам о размере Вселенной? Мы знаем, насколько она была горяча, и насколько она теперь холодна. Неужели ее размер никак не влияет на эти вычисления?"

О, если бы это было так просто.


История Вселенной - так далеко, как нам сейчас это видно при помощи сочетания всех средств и телескопов - описана довольно хорошо. Но наши наблюдения, простите за тавтологию, показывают нам только наблюдаемую Вселенную. Обо всем остальном мы вынуждены догадываться, а эти догадки хороши лишь настолько, насколько верны допущения, которые мы при этом делаем.

SLOAN DIGITAL SKY SURVEY

Сегодня Вселенная холодна и комковата, одновременно расширяется и притягивается. Если смотреть на все большие и большие расстояния, можно видеть, что все там не только далеко, но и еще отстоит от нас во времени в прошлое благодаря конечности скорости света. И далекая Вселенная более однородна и однообразна потому, что у нее было меньше времени на формирование больших сложных структур при помощи гравитации.

Ранняя Вселенная была также горячее. Расширение Вселенной вызвало растяжение длины волны путешествующего по ней света, а при растягивании волны, она теряет энергию и становится холоднее. Это значит, что в далеком прошлом Вселенная была горячее - и этот факт подтверждается наблюдениями далеких объектов.

Исследование 2011 года  Космического Микроволнового Фона (красные точки) дало лучшее подтверждение, что температура фонового излучения в прошлом была выше. Спектральные и температурные свойства света подтверждают, что мы живем в расширяющемся пространстве.

P. NOTERDAEME, P. PETITJEAN, R. SRIANAND, C. LEDOUX AND S. LÓPEZ, (2011). ASTRONOMY & ASTROPHYSICS, 526, L7

Теперь, 13.8 млрд лет после Большого Взрыва, мы можем измерить температуру Вселенной, исследуя оставшееся после этой горячей, плотной, ранней стадии излучение. Сегодня это излучение проявляет себя в микроволновой части спектра и называется Космическим Микроволновым Фоном (КМФ). Приходящее в виде спектра черного тела температурой 2.725 К, оно легко подтверждает, что наши наблюдения с невероятной точностью соответствуют прогнозам модели Большого Взрыва.

Диаграмма света Солнца (желтая кривая, слева) в сравнении с идеальным черным телом (серым), показывает, что Солнце в действительности представляет собой что-то больше, чем просто совокупность черных тел; справа - диаграмма идеального черного тела КМФ по измерениям спутника СОВЕ. Заметим, что точность измерений достигает удивительного значения в 400 сигма. Согласуемость результатов между теорией и наблюдениями просто историческая.
WIKIMEDIA COMMONS USER SCH (L); COBE/FIRAS, NASA / JPL-CALTECH (R)

Более того, мы знаем, как это менялась энергия этого радиоизлучения по мере расширения Вселенной. Энергия фотона обратна пропорциональна его длине волны. Когда Вселенная была всего лишь вполовину меньше, чем сейчас, энергия фотонов была вдвое больше, а, когда она составляла 10% своего размера, энергия фотонов была вдесятеро больше. Если двинуться еще назад во времени, когда Вселенная была всего 0.092% ее текущего размера, мы обнаружим, что ее температура составляла в 1089 раз больше настоящей: около 3000 К. Этой температуры достаточно для ионизации всех атомов во Вселенной. Вместо твердого, жидкого или газообразного состояния все вещество во Вселенной находилось в форме ионизованной плазмы.


Вселенная, где электроны и протоны свободны и сталкиваются с фотонами, по мере расширения превращается в нейтральную, прозрачную для фотонов. Здесь показана ионизованная плазма (слева) перед тем, как произошло отделение КМФ, что привело к переходу в нейтральную Вселенную.
AMANDA YOHO

Подходя к оценкам текущего размера Вселенной, нужно иметь в виду три пункта:
1. Скорость расширения Вселенной - ее можно измерить целым арсеналом доступных нам методов
2. Температура Вселенной, которую мы знаем по наблюдениям Космического Микроволнового Фона
3. Состав Вселенной - включая материю, излучение, нейтрино, антиматерию, темную материю, темную энергию и т.д.

Наблюдая текущее состояние Вселенной можно экстраполировать ее состояние назад, на ранние стадии горячего Большого Взрыва и в результате придти к оценке ее возраста и размера.

Размер Вселенной в световых годах, в сравнении со временем с момента Большого Взрыва, представленный в логарифмическом масштабе, с серией аннотированных событий. Область приложения: наблюдаемая Вселенная
И.Зигель

Из полного комплекта доступных наблюдений, включая наблюдения микроволнового фонового излучения, сверхновых, обзоров больших космических структур и, среди них, барионных акустических осцилляций, мы понимаем, что радиус наблюдаемой части Вселенной сейчас, спустя 13.8 млрд лет Большого Взрыва, составляет 46.1 млрд световых лет . Это предел того, что мы сейчас наблюдаем. У всего, что находится дальше и даже у того, что двигалось со скоростью света в момент горячего Большого Взрыва, не было достаточно времени, чтобы достичь нас. По ходу времени возраст и размер Вселенной увеличивается, но все равно у того, что мы можем наблюдать, есть определенный предел.

Логарифмический концепт наблюдаемой Вселенной, нарисованный художником. Заметим, что мы ограничены во времени тем, что прошло с момента Большого Взрыва: 13.8 млрд лет, или (включая расширение Вселенной) - 46 млрд световых лет. Любой, кто живет в нашей Вселенной, независимо от места, из своей точки видит примерно то же.
WIKIPEDIA USER PABLO CARLOS BUDASSI

Так что мы можем сказать о части Вселенной, находящейся за пределами наших наблюдений? Мы можем только делать допущения на основе известных нам законов физики, и того, что мы можем измерить в наблюдаемой нами части Вселенной. Например, мы знаем, что Вселенная относительно плоская в больших масштабах: она не искривлена ни положительно, ни отрицательно, с точностью до 0.25%. Если принять, что известные нам законы физики верны, мы можем установить пределы по крайней мере того, какой должна быть Вселенная до того, как начнет искривляться.

Яркость горячих и холодных пятен и их размер в зависимости от кривизны Вселенной. Все, что мы сейчас смогли измерить с наилучшей возможной точностью, показывает, что она идеально плоская. Барионные акустические осцилляции дают другой метод исследования, но с тем же результатом.
SMOOT COSMOLOGY GROUP / LBL

Наблюдения обзора Sloan и спутника Планк - наилучшие комплекты данных, которые говорят о том, что если Вселенная и замкнута на себя, то, чтобы это установить, нам потребуется увидеть ее участок в 250 раз больше, чем мы видим сейчас

Это значит, что невидимая нам Вселенная, в предположении, что там нет никаких топологических странностей, должна быть по крайней мере 23 триллиона световых лет в диаметре, включая в себя объем в 15 миллионов раз больше, чем мы сейчас наблюдаем. Если бы мы хотели порассуждать об этом, можно довольно убедительно поспорить на ту тему, что в действительности невидимая Вселенная должна быть существенно больше и этого размера.

Размер наблюдаемой Вселенной с нашей точки зрения - 46 млрд световых лет во всех направлениях, но на самом деле ее невидимой нами части может быть, конечно, гораздо больше, возможно даже бесконечным. Со временем мы сможем увидеть еще немного больше, чем сейчас.
FRÉDÉRIC MICHEL AND ANDREW Z. COLVIN, ANNOTATED BY E. SIEGEL

Горячий Большой Взрыв мог знаменовать собой начало наблюдаемой нами части Вселенной в том виде, в котором мы ее знаем теперь, но отнюдь не начала пространства и времени самих по себе. До Большого Взрыва был еще период космической инфляции. В этот период Вселенная не была наполнена материей и излучением, она не была горячей. Вместо этого она:
  • была полна энергией присущей самому пространству,
  • расширялась с постоянной экспоненциальной скоростью,
  • создавала новое пространство так быстро, что самая маленькая его мера, длина Планка, растягивалась в размер наблюдаемой нами Вселенной каждые 10 (-32) секунды.
Инфляция вызывает экспоненциальное расширение пространства, что может быстро привести к исчезновению его искривления. Если Вселенная искривлена, то радиус этого искривления минимум в сотни раз больше, чем мы в состоянии сейчас увидеть.
E. SIEGEL (L); NED WRIGHT’S COSMOLOGY TUTORIAL (R)

Да, это правда, что в нашей области Вселенной инфляция подошла к концу. Но есть также три вопроса, на которые мы еще не знаем ответ, но которые могут кардинально влиять на то, насколько же все-таки велика Вселенная и на даже на то, бесконечна она или нет.
  1. Насколько велика была область пост-инфляционной Вселенной, в которой произошел Большой Взрыв?
  2. Является ли правильной идея о "вечной инфляции", где Вселенная расширяется бесконечно в будущем по инфляционной модели - по крайней мере, хотя бы в каких-то своих областях?
  3. И, наконец, сколько длилась инфляция до момента Большого Взрыва?
Вполне возможно, что Вселенная в тех областях, которые подвергались инфляции, достигла размера, гораздо большего чем тот, который мы сейчас можем наблюдать. Вполне возможо, что в любое время мы сможем найти подтверждение существования той грани, где она произошла. Но также возможно и то, что она в гуглы раз больше, чем мы физически в состоянии наблюдать. И пока не ответим на приведенные выше вопросы, мы никогда об этом не узнаем.


Большое количество отдельных областей, где произошел Большой Взрыв, отделены друг от друга постоянно и вечно расширяющимся в процессе инфляции пространством. Но мы совершенно не представляем себе как проверить, измерить или добраться до того, что находится вне границ наблюдаемой нами Вселенной.
OZYTIVE - PUBLIC DOMAIN

Мы вполне можем подозревать, что существует множество вселенных - дальше, чем можно увидеть, - таких, как наша, с теми же законами физики, с теми же типами физических, космических структур и с теми же шансами на образование сложных форм жизни. Они так же могут быть конечного размера в рамках "пузыря", в котором прекратилась инфляция, а в большом инфляционном пространстве может находиться экспоненциально большое количество таких пузырей. В действительности, вне зависимости от того, происходила ли инфляция в течение ограниченного времени или Вселенная родилась бесконечно большой, ее объем должен быть ограничен.

Бескрайность наблюдаемой нами Вселенной может быть всего лишь крошечной частью того, что там есть на самом деле.
NASA, ESA, R. WINDHORST, S. COHEN, AND M. MECHTLEY (ASU), R. O’CONNELL (UVA), P. MCCARTHY (CARNEGIE OBS), N. HATHI (UC RIVERSIDE), R. RYAN (UC DAVIS), & H. YAN (TOSU) 

Самой большой проблемой является та, что у нас нет достаточно информации для ответа на эти вопросы. Мы всего лишь умеем изучать Вселенную в пределах нашей досягаемости: все эти 46 млрд световых лет по всем направлениям. Ответ на самый главный из вопросов - бесконечна или конечна наша Вселенная - должен быть закодирован где-то внутри нее самой, вне пределов нашей досягаемости. И пока мы не поймем, как добыть эту информацию или придумаем какую-то мудреную схему, чтобы расширить наши знания физики, все, на, что мы можем рассчитывать - лишь допущения.