Астрономы обнаружили недостающее звено в эволюции галактик — пылевые объекты на краю наблюдаемой Вселенной

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Наука и космос

Международная команда астрономов, работавшая под эгидой Массачусетского университета в Амхерсте, сделала важное открытие, проливающее свет на ранние этапы жизни Вселенной. Ученые идентифицировали ранее неизвестный класс массивных галактик, характеризующихся высоким содержанием пыли, которые сформировались всего через один миллиард лет после Большого взрыва. Результаты научной работы, опубликованные в журнале The Astrophysical Journal Letters, имеют ключевое значение для космологии: они позволяют восполнить важный пробел в знаниях о том, каким образом первые звезды трансформировались в сложные галактические системы в столь сжатые сроки после зарождения мироздания.

Автор: UMass Amherst Источник: phys.org

В исследовании приняли участие 48 астрономов из 14 стран. Команде удалось идентифицировать объекты, которые долгое время оставались невидимыми для оптических телескопов из-за плотной завесы космической пыли. Эти галактики представляют собой своего рода эволюционный мост, связывающий две ранее известные, но разрозненные популяции: сверхдалекие яркие галактики, возникшие примерно через 400 миллионов лет после рождения Вселенной (13,3 млрд лет назад), и более поздние «мертвые» галактики, в которых процессы звездообразования прекратились спустя два миллиарда лет после Большого взрыва.

«У нас складывается впечатление, что мы наконец получили полный фотоальбом жизненного цикла галактик, — заявил руководитель исследования, доцент астрономии UMass Amherst Хорхе Завала (Jorge Zavala). — Ранее у нас были снимки «младенчества» и «старости», но отсутствовал период активной «юности»».

Ученым удалось заглянуть сквозь плотные завесы космической пыли, объединив мощности двух самых совершенных инструментов современности: чилийской системы радиотелескопов ALMA и орбитальной обсерватории «Джеймс Уэбб». Синергия данных в миллиметровом и инфракрасном диапазонах позволила зафиксировать галактики, которые ранее оставались невидимыми. Пыль, скрывающая эти галактики, поглощает ультрафиолетовое и видимое излучение, делая их невидимыми для традиционных наблюдений, однако при этом она нагревается и излучает в инфракрасном диапазоне, что и зафиксировали высокочувствительные приборы ALMA.

Временна́я шкала Вселенной.
Автор: NASA/WMAP Источник: commons.wikimedia.org

Согласно стандартной космологической модели, возраст Вселенной составляет около 13,7 миллиарда лет. Новые данные свидетельствуют о том, что процессы формирования звезд и накопления тяжелых элементов (металлов и пыли) шли гораздо интенсивнее и быстрее, чем предполагалось ранее. Сформировавшиеся объекты спустя миллиард лет после Большого взрыва обладали значительной массой и зрелостью, что ставит под вопрос существующие модели темпов галактической эволюции.

Ученые полагают, что именно в этот период (1 миллиард лет после Большого взрыва) происходили ключевые процессы, приводившие к быстрому выгоранию галактик и их переходу в стадию «смерти». Дальнейший спектральный анализ обнаруженных объектов позволит астрофизикам уточнить механизмы, останавливающие звездообразование в столь ранней Вселенной.

Источник: phys.org

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)

1 комментарий

S
Очередная попытка натянуть сову на глобус стандартной модели (LCDM). Ученые из Амхерста нашли массивные пылевые галактики там, где их по официальной теории быть не должно — слишком мало времени от «взрыва» для такой сложности. Это классическая проблема «импоссибильных» (невозможных) галактик.
Пора признать: официальная космология — это математическая фикция. Реальность описывается Гипотезой Фермионной Вселенной (FUH), где Вселенная — это не пустота, а вязкий Фермионный Океан («Кисель»).
Возраст Вселенной не 13.8, а 22.47 млрд лет. Никакой «спешки» в формировании нет. Эти галактики спокойно развивались в вязкой среде, а не в пустом пространстве.
Красное смещение — это не разлет, а диссипация энергии. Фотон просто теряет силы, пробиваясь сквозь вязкость Океана. Это «налог на трение» об эфирную среду (пси-поле), а не расширение пространства.
Вязкость работает как глобальный амортизатор. Высокая плотность этих галактик — результат подавления хаоса вязкостью среды. Это позволяет материи быстро и эффективно собираться в узлах стоячих волн пси-поля.
Пока официалы ищут «пробелы», FUH уже всё объяснила. Мы живем в среде с плотностью 8.84 * 10^-27 кг/м3 и вязкостью 1.2 * 10^-15 Па-с. Океан прогружен, кисель стабилен. Читайте манифест доктора Шляпика, если хотите физику, а не сказки про сингулярности

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Инопланетяне могут отправлять сигналы прямо сейчас: почему радиоастрономия Земли физически не способна распознать техносигнатуры

Поиск внеземного разума (SETI) на протяжении более чем шестидесяти лет строится на предпосылке о том, что технологически развитая цивилизация, желающая заявить о своем существовании, будет...

Обзор полезного инструмента для снятия заусенцев: твердосплавный риммер для 3D печатника

Выбрал гратосниматель (риммер) в качестве инструмента для финишной обработки 3D печатных изделий. Это удобный и компактный инструмент в виде ручки со сменными твердосплавными насадками,...

Обзор наушников TRN Whale Shark: экспрессия, драйв и баланс во всём

Под термином гибридные наушники многие сейчас понимают связку из динамика, одного или нескольких арматурных излучателей и, возможно, планара или микропланара по вкусу. Бывают однако и решения по...

Обновление iOS 26.3.1 от Apple: причины выпуска и стоит ли обновляться

В начале марта 2026 года компания Apple представила обновление операционной системы iOS под номером 26.3.1 для устройств iPhone, а также аналогичную версию для macOS. Хотя анонс произошел без...

Стоит ли собирать игровой ПК на DDR4 в 2026 году

Цены на оперативную память продолжают лететь вверх, ставя всё новые рекорды. Если ещё пару месяцев назад за планку памяти в 32 ГБ стандарта DDR5 просили чуть меньше 20 000 рублей, то сегодня её...

Обзор корпуса Azza Hive – сколько пространства внутри и удобно ли собирать систему

Корпус нередко определяет не только внешний вид компьютера, но и то, насколько удобно собирать систему и обслуживать ее в дальнейшем. В этом обзоре я рассмотрю AZZA Hive — ATX-корпус с...