Читаем Космос. Прошлое, настоящее, будущее полностью

Существование теплового излучения с температурой в несколько кельвинов было предсказано в 1946 году Георгием Гамовым при разработке модели горячей Вселенной, а открыли его в 1965 году американские радиоастрономы Арно Пензиас и Роберт Вилсон. Реликтовое излучение родилось около 14 млрд лет назад, когда Вселенная в целом была значительно плотнее и горячее, чем в нынешнюю эпоху. Тогда это было оптическое излучение горячего газа с температурой в несколько тысяч кельвинов, практически однородно заполнявшего всю Вселенную. В ходе расширения Вселенной температура реликтового излучения уменьшилась примерно в тысячу раз.

Точные измерения показали, что температура реликтового излучения в разных точках неба не совсем одинакова. Заметнее всего проявляется дипольная составляющая, связанная с эффектом Доплера. Солнечная система движется так, что амплитуда дипольной составляющей температуры реликтового излучения DT = 3,35 мК; это соответствует скорости движения V = 366 км/с. Движется Солнце относительно излучения в направлении границы созвездий Лев и Чаша, к точке с экваториальными координатами α = 11h 12m и δ = –7,1° (эпоха J2000,0), что соответствует галактическим координатам l = 264,26° и b = 48,22°.

Учет движения самого Солнца в Галактике показывает, что относительно всех галактик Местной группы Солнце движется со скоростью 316 ± 5 км/с в направлении l = 93° и b = –4°. Поэтому движение самой Местной группы относительно реликтового излучения происходит со скоростью 635 км/с в направлении l = 269° и b = +29° (т. е. α = 10h 40m, δ = –25°; это центр созвездия Гидра).

Если исключить дипольную неоднородность, вызванную движением Местной группы галактик, то реликтовое излучение выглядит чрезвычайно однородным, всюду имеющим одинаковую температуру. Но именно это его свойство многие годы вызывало у астрофизиков недоумение. Реликтовое излучение стало свободно распространяться во Вселенной, когда ей исполнилось 380 тыс. лет. До этого момента заполнявшая пространство Вселенной плазма не позволяла фотонам свободно летать, а поглощала и рассеивала их. Позже плазма остыла, электроны и протоны объединились в электрически нейтральные атомы – произошла рекомбинация, – и газ стал прозрачным для света. Фотоны полетели свободно и через 13,7 млрд лет достигли нас в виде радиоволн из-за большого красного смещения, вызванного расширением Вселенной.

Регистрируя сегодня реликтовые радиоволны, мы как бы видим плазменную стену, отделявшую младенческую Вселенную от юной Вселенной. Высокая однородность пришедшего оттуда излучения говорит о том, что и плазма в ту эпоху была очень однородной. Но откуда же тогда взялась высокая неоднородность вещества в нашу эпоху? Как образовался наш мир, в котором сравнительно плотные галактики и очень плотные звезды и планеты разделены почти идеально пустым пространством?

Гравитация способна усиливать флуктуации плотности, стягивая вещество туда, где изначально его плотность была хотя бы чуть-чуть выше, чем в соседних областях. Но это «чуть-чуть» должно было существовать уже в эпоху рекомбинации и оставить свой отпечаток на реликтовом излучении, а его никак не удавалось найти. Потребовалось вывести радиотелескопы в космическое пространство, где при отсутствии атмосферных помех все же удалось заметить неоднородность реликтового излучения на уровне тысячных долей процента (ΔT/T ~ 10-5). Они выглядят как угловые флуктуации температуры излучения довольно мелкого масштаба (1–0,1°) и очень малой амплитуды (30–80 мкК). Эти флуктуации связаны с первичными акустическими волнами, заполнявшими в целом однородную Вселенную до эпохи рекомбинации, т. е. до красного смещения z = 1400, соответствующего возрасту Вселенной 380 тыс. лет.

Но расчеты показывают, что из столь малых неоднородностей за время жизни Вселенной под действием гравитации не могли вырасти галактики и их скопления. Вселенная должна быть более плотной и заполнена средой, усиливающей гравитацию, но при этом не создающей давления, препятствующего работе гравитационных сил. На существование этой среды указывают и другие астрономические наблюдения – за движением звезд в галактиках и самих галактик в их скоплениях. Эту среду называют темной материей. До сих пор астрофизики не разгадали ее природу, хотя по общей массе ее раз в пять больше, чем знакомого нам вещества. Темная материя проявляет себя лишь тяготением, не участвуя в других взаимодействиях – электромагнитном и ядерных. Поэтому ее часто называют «скрытой массой галактик».

Перейти на страницу:

Все книги серии Наука и жизнь

Космос. Прошлое, настоящее, будущее
Космос. Прошлое, настоящее, будущее

«Земля – колыбель человечества, но нельзя вечно жить в колыбели», – сказал когда-то К.Э. Циолковский. И сегодня достаточно оглянуться назад, чтобы понять, как он был прав! Полет Гагарина, выход в космос Алексея Леонова, высадка на Луну, запуски спутников и космических станций – хроника космической эры живет в памяти ее свидетелей. Много лет журнал «Наука и жизнь» рассказывал своим читателям о достижениях космонавтики, астрономии и астрофизики. О звездных событиях на ночном небе и в лабораториях ученых можно было узнать, листая его страницы. Сегодня авторы осмысляют почти столетний опыт этого космического путешествия. И знатоки космоса, и те, кто только его открывают, найдут в этой книге много интересного!

Антон Иванович Первушин , Владимир Георгиевич Сурдин , Ефрем Павлович Левитан , Николай Владимирович Мамуна

Астрономия и Космос

Похожие книги

Повседневная жизнь российских космонавтов
Повседневная жизнь российских космонавтов

Книга, представленная на суд читателя в год пятидесятилетнего юбилея первого полета человека в космос, совершенного Ю. А. Гагариным, — не взгляд со стороны. Ее автор — удивительно разносторонний человек. Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Ю. М. Батурин хорошо известен также как ученый и журналист. Но главное — он сам прекрасно знает увлекательный и героический мир, о котором пишет, жил в нем с середины 1990-х годов до 2009 года.Книга, рассчитанная на широкий круг читателей, не только познавательна. Она поднимает острые вопросы, от решения которых зависит дальнейшая судьба отечественной космонавтики. Есть ли еще у России шансы преодолеть ухабы на пути к звездам или все лучшее осталось в прошлом? Прочитав книгу, вы сами сможете судить об этом.Большинство цветных фотографий сделано автором в ходе тренировок и в космических полетах.

Юрий Михайлович Батурин

Астрономия и Космос / История / Образование и наука
Большое космическое путешествие
Большое космическое путешествие

Основой этой книги стал курс Принстонского университета, который читали гуманитариям три знаменитых астрофизика – Нил Деграсс Тайсон, Майкл Стросс и Джон Ричард Готт. Они рассказывают о том, что любят больше всего, и рассказывают так, что самые сложные теории становятся понятны неспециалистам.Астрономы не привыкли усложнять то, что может быть простым. Большие красные звезды – это красные гиганты. Маленькие белые звезды – это белые карлики. Если звезда пульсирует, она называется пульсар. Даже начало всего пространства, времени, материи и энергии, что существуют в космосе, можно назвать всего двумя простыми словами: Большой Взрыв.Что мы знаем о Вселенной? Наша Вселенная велика. Наш Космос гораздо больше, чем кажется. Он жарче, чем вы думаете. Плотнее, чем вы думаете. Разреженнее, чем вы думаете. Что бы вы ни думали о Вселенной, реальность все равно окажется невероятнее.Добро пожаловать во Вселенную!

Дж. Ричард Готт , Майкл А. Стросс , Нил Деграсс Тайсон

Астрономия и Космос