Вселенная израсходовала пятую часть своего бензобака

Pin
Send
Share
Send

Со времени Большого взрыва, 13,7 миллиардов лет назад, Вселенная превратила 20% своего исходного вещества в звезды. Опрос был сделан с использованием каталога галактик тысячелетия, который содержит более 10 000 больших галактик. Похоже, что Вселенной понадобится еще 70 миллиардов лет, чтобы использовать все свое первоначальное топливо.

Согласно результатам опроса соседней Вселенной, проведенного международной группой астрономов с участием исследователей из Австралийского национального университета, Вселенная прожила около 20 процентов своего обычного вещества или первоначальных запасов топлива.

Опрос, который будет обнародован сегодня на Генеральной Ассамблее Международного астрономического союза в Праге, показал, что около 20 процентов нормального вещества или топлива, которое было получено в результате Большого взрыва 14 миллиардов лет назад, сейчас находится в звездах, еще на 0,1 процент состоит из пыли, извергаемой из массивных звезд (и из которой сделаны твердые структуры, такие как Земля и люди), и около 0,01 процента находится в сверхмассивных черных дырах.

Данные опросов, которые составляют базу данных 21-го века под названием «Каталог галактик тысячелетия», были собраны за более чем 100 ночей телескопа в Австралии, на Канарских островах и в Чили и содержат более десяти тысяч гигантских галактик, каждая из которых содержит от 10 миллионов до 10 миллиард звезд.

По словам лидера опроса доктора Саймона Драйвера из университета Сент-Эндрюса, Шотландия, оставшийся материал почти полностью находится в газообразной форме, лежащей как внутри, так и между галактиками, образуя резервуар, из которого могут развиваться будущие поколения звезд.

«Я предполагаю, что самый простой прогноз состоит в том, что Вселенная сможет формировать звезды в течение еще примерно 70 миллиардов лет или около того, после чего она начнет темнеть», - сказал доктор Драйвер. «Однако, в отличие от нашего управления Землей, Вселенная определенно сжимает свой пояс с постоянным снижением скорости образования новых звезд».

Доктор Алистер Грэм, астроном Австралийского национального университета, который работал над исследованием, сказал, что команда исследователей смогла определить, сколько вещества находится в звездах благодаря «космическому анализу».

«Нам нужно было измерить звездную массу в репрезентативном объеме локальной вселенной. Это потребовало точной и полной информации о расстоянии для всех галактик звезд, которые мы изобразили. Именно здесь австралийские телескопы сыграли ключевую роль », - сказал доктор Грэм.

Одним из уникальных аспектов этой программы было тщательное разделение звезд галактики на ее центральную выпуклую составляющую и окружающую дискообразную структуру. Это позволило исследователям определить, что в среднем примерно половина звезд в галактиках находится в дисках, а другая половина - в выпуклостях.

«Измерение концентрации звезд в выпуклости каждой галактики - это то, что позволило нам определить их центральные сверхмассивные массы черных дыр», - сказал доктор Грэм. «Некоторые из них до одного миллиона миллиардов раз массивнее Земли. После того, как у нас были эти массы, было просто подытожить их, чтобы определить, сколько материи Вселенной заперто в черных дырах в центрах галактик ».

Доктор Грэм сказал, что телескопы следующего поколения, такие как телескоп Giant Magellan, который в настоящее время находится в производстве, позволят астрономам непосредственно измерять массы черных дыр в галактиках в десять раз дальше и, таким образом, в десять раз дальше во времени. «По сути, мы скоро сможем наблюдать, как галактики и их черные дыры превратились в то, что мы видим сегодня вокруг нас».

Другими членами исследовательской группы являются Пол Аллен и Юэн Кэмерон из Австралийского национального университета, Йохен Лиске из Европейской южной обсерватории и Роберто Де Проприс из Межамериканской обсерватории Серро-Тололо.

Каталог «Галактика тысячелетия» состоит из данных англо-австралийского телескопа, 2,3-метрового телескопа Австралийского национального университета в обсерватории Сайдинг-Спринг, телескопа Исаака Ньютона и телескопического телесериала «Галилео» в Испанской обсерватории Рок-де-Лос-Мучачос из Института астрофизики. Канарские острова, а также телескопы Gemini и ESO New Technology в Чили.

Первоисточник: Пресс-релиз АНУ

Pin
Send
Share
Send

Смотреть видео: Brian Greene on the first-ever image of a black hole from the Event Horizon Telescope (November 2024).