Karanlık enerji kayboldu, ancak güneş sisteminin kökenini ortaya çıkaran yüzlerce gizlenmiş asteroit keşfedildi

Belki de bu astronomi tarihindeki en pahalı görevdir.Yüksek umutları olan karanlık bir enerji keşif projesi, ancak hiçbir karanlık enerji keşfedilmedi, ancak haritalanan güney yarımkürede güneş sisteminin kenarlarında gizlenmiş yüzlerce asteroit bulundu. Bunun gerçekten akıllıca olduğundan bahsetmiyorum bile!

Karanlık Enerji Gökyüzü Araştırması Hakkında

Karanlık Enerji Gökyüzü Araştırması ( Karanlık Enerji Araştırması ,kısaltma DES ) Evrenin genişlemesini gözlemlemek için gökyüzünü görünür ve kızılötesi bantlarda inceleyen bir araştırma projesidir.2012 yılında başlamıştır. Gözlem ekipmanı Şili'deki Toloro Gözlemevi'ndeki 4 metrelik Blanco teleskopunu içermektedir.Proje 2013'ten 2018'e kadar başlamıştır. Şimdiye kadar, güney yarımkürede 5000 metrekareden fazla gökyüzü gözlemledik ve büyük astronomik veriler elde ettik.

  • Karanlık enerjinin keşfi

1998'de, uzak galaksilerdeki tip Ia süpernovalarının kırmızıya kaymalarını inceleyen iki bilimsel ekip, evrenin daha önce gözlemlenenden daha hızlı genişlediğini keşfetti.Bu, Lemet ve Hubble'dan bu yana en büyük bilimsel keşiflerden biriydi. Bilim adamı 2011'de Nobel Fizik Ödülü'nü kazandı.

Evren hızlanıyor

Tip Ia süpernova, beyaz bir cücenin yoldaş yıldızın malzemesini yutmasından sonra patlayan bir tür süpernovadır.Kütlesi, patladığında güneş kütlesinin 1,44 katı olan Chandrasek sınırında sabitlenmiştir.Patlama sırasında açığa çıkan enerji nispeten sabittir, bu nedenle kullanılabilir. Standart bir mum ışığı ve iki bilimsel ekip, Tip Ia süpernovalarının anormal kırmızıya kaymasını keşfettiği için, ya kozmolojik modelde bir sorun var ya da evren hızlanıyor!

Tip Ia süpernova patlama süreci

İkincisi olduğu ortaya çıktı, peki evrenin hızlandırılmış bir hızla genişlemesine neden olan nedir? Ve evrenin hızlandırılmış genişlemesine neden olan madde çok karakteristiktir:

  • İlk önce görünmez
  • İkincisi itme
  • Sonunda evrende eşit olarak dağıtılır ve kümeler halinde toplanmaz.
  • Michael Turner bu amaçla karanlık enerji kavramını ortaya koyacak.30 Haziran 2001'de fırlatılan Wilkinson Mikrodalga Anizotropi Sondası (WMAP) uydusunun yedi yıllık gözlemine göre evrende 72.8 olduğu tespit edildi. % Karanlık enerji,% 22.7 karanlık madde ve% 4.5 görünür maddedir.

    2013 yılında Planck uyduları daha doğru bir şekilde gözlemlendi ve verilen veriler% 68,3 karanlık enerji,% 26,8 karanlık madde ve% 4,9 görünür madde idi. Bu hesaplamaya göre, çevremizdeki karanlık enerjinin yoğunluğu, santimetreküp başına gramın 10 trilyon trilyonda biri kadardır, bu yüzden onu hiç hissetmiyoruz, ama evrenin genişliğine dayanamıyor ve itici gücü evrenin geleceğine yön veriyor. Bitiş.

    • Evrenin gelecekteki sonu?

    Evrenin şekli ve gelecekteki sonucu, Einsteinın geniş fazlı kütleçekim alanı formülünden izotropi varsayılarak çıkarılabilir, ancak bu, Kozmolojik sabit ile K uzayının eğriliği!

    Çeşitli K ve of kombinasyonları

    Uzayın eğriliği, mikrodalga arka plan radyasyonunun iki varsayımsal noktasıyla belirlenebilir ve ardından bunların gerçek konumları ve bunlar arasında oluşturulan ölçüm modeli hesaplanabilir, ancak gerçek ölçüm sonuçları neredeyse düzdür, ya evren hayal edilemez ya da evrenin kendisi Düzdür.

    Ölçme yöntemi ve prensibi

    Yukarıdaki resim ölçüm yöntemi ve ölçüm prensibidir.En azından evrenin düz olduğunu biliyoruz, bu yüzden gelecekteki kaderi değeri Yukarı.

    Kozmolojik sabite yeni bir anlam verildi

    Bu nedenle evrendeki karanlık enerjinin dağılımını gözlemlemek 21. yüzyılda astronominin en önemli görevi haline geldi.

    Bilerek ağaç dikmek ve istemeden söğüt yerleştirmek

    2013'ten beri 20'den fazla üniversiteye katılan karanlık enerji araştırma projesi, süpernovaları, baryon akustik salınımlarını, büyük ölçekli galaksi kümelerini ve zayıf yerçekimi merceklerini gözlemleyerek evrenin genişlemesinin nedenlerini analiz ediyor ve çıkarıyor çünkü karanlık enerji karanlık maddeyle aynı şeydir Doğrudan gözlemlemek imkansızdır.

    Karanlık Enerji Kamera ve Blanco Teleskopu

    Blanco Teleskobu, Şili'deki Ulusal Bilim Vakfı Tolloro Inter-American Gözlemevi'nde bulunmaktadır. 1974'te inşa edilmiştir ve güney yarımküredeki en büyük teleskoptur. 1998'de keşfedilen evrenin hızlandırılmış genişlemesi, karanlık enerji araştırmaları için Ia süpernova gözlemini doğurmuştur. Bu, yapılan bu teleskoptur. Ve şimdi kışkırtıcı daha önemli işlere dahil olacak.

    Blanco Teleskopu

    Dünyanın en güçlü piksel dijital kamerası

    Blanco teleskopuna ek olarak, karanlık enerji araştırmasındaki en önemli temel ekipman 570 milyon piksellik karanlık enerji kamerasıdır.Son derece yüksek hassasiyeti 8 milyar ışıkyılı uzaklıktaki 100.000'den fazla galaksinin loş ışığını yakalayabilir. Temel ışığa duyarlı eleman, kızılötesi bantta loş gök cisimlerini gözlemlemek için özel olarak geliştirilmiş bir dizi 62 (CCD) 'dir.

    Karanlık enerji kameraları için en kritik CCD

    4 metre birincil ayna çapına sahip Blanco Teleskobu ile işbirliği yaparak, evrenin kaderini belirleyen karanlık enerji dağılımını incelemek kadar büyük ve güneş sistemindeki bilinmeyen asteroitlerin gözlemini incelemek kadar küçük. Daha sonra, kasıtlı ve kasıtsız olarak söğüt dikmenin hileleri, elbette modern astronomide büyük bir ilerleme, çünkü asteroitlerin dağılımı da güneş sisteminin kökenine çok önemli bir yardım ediyor.

    Blanco Teleskobu, 2013'ten 2019'a kadar ekliptik düzlemin yakınındaki gök cisimlerini aynı anda gözlemlemiştir. Güçlü diyafram açıklığı ve karanlık enerji kamerasının hassas ışık duyarlılığıyla, Neptün'ün dışında 316 gök cismi olan çok sayıda asteroit gök cismi keşfetti. Başarıyla tanımlanmış, hala sürekli olarak gözlemlenmesi gereken 139 bilinmeyen gök cismi vardır.

    Bu sönük gök cisimlerinin dünya üzerinde bir etkisi var mı?

    Neptün'ün ötesindeki nesnelerin aranması her zaman astronomik gözlemin önemli bir görevi olmuştur.Le Vier, Herschel'in Uranüs'ü keşfinden sonra, Neptün'ün yörüngesinden sonraki Gezegen X planını hesapladı ve sonunda Amerikalı astronom Tom Bo Plüton'u ilk keşfeden oldu ve sonra başladı. Onuncu gezegen için uzun bir araştırma. 20. yüzyılın sonunda ve 21. yüzyılın başında, çok sayıda ekstra Neptün nesnesinin keşfi nedeniyle Plüton'un konumu belirsizdi. Bu nedenle, IAU (Uluslararası Astronomi Birliği) Plüton'u 2006'da dokuz gezegenden kovdu. Sıralar.

    Gezegen X

    Bununla birlikte, yalnızca onuncu gezegenden dokuzuncu gezegen arama programına idi ve coşku azalmadan kaldı. Bilimsel topluluk, cüce gezegenlerin yerçekimi bozukluğu, mikro yerçekimi mercek gözlemleri ve hatta geniş alan kızılötesi gökyüzü incelemeleri vb. Dahil her yolu denedi, ancak hiçbir varoluş belirtisi bulamadı!

    Pennsylvania Üniversitesi'nde fizikçi ve astronom olan Gary Bernstein, "Güneş sisteminin kenarındaki dokuzuncu gezegeni bulma fikri artık durdurulabilir" dedi!

    • Dokuzuncu en büyük gezegen artık aranmadığına göre, neden asteroitlere bakalım?

    Fransa'daki Nice Gözlemevi'ndeki birkaç gökbilimci bir zamanlar ilginç bir model önerdiler. Jüpiter'in yörüngesel göçünün Dünya'daki okyanusların oluşumuyla yakından ilişkili olduğuna inanıyorlar. Bu teori, güneş sistemindeki her bir gezegenin yörüngesinin görece sabit olduğunu gösteriyor. Titius'un kuralıyla açıklandığı gibi, Jüpiter, oluştuğu sırada mevcut yörüngesinde değildi, ancak mevcut yörüngesine uyum sağlama sürecinde, doğrudan güneş sisteminde kanlı bir fırtınaya neden oldu.

    Yerçekimi bozukluğu, güneş sisteminin kenarında uyuyan asteroitleri ve kuyruklu yıldızları uyandırdığı için, yörüngeleri değiştirilmiş olan asteroitler, güneş sistemindeki gezegen yörüngelerine gitme olasılığını arttırır ve çok sayıda kuyruklu yıldız büyük bir eliptik yörüngeye, aya ve dünyaya fırlatılır ve Diğer gezegenler kuyruklu yıldızlar tarafından bombalandı. Bu kuyruklu yıldızlar dünyaya çok fazla su kaynağı getiriyorlar Neyse ki, dünya bu suyu hala elinde tutuyor, aksi takdirde ay gibi bir hiç uğruna bombalanacak.

    Bu nedenle, bu asteroitlerin dağılımını bulmak, güneş sistemindeki ilk gezegenlerin yörüngelerini eski haline getirmek için büyük önem taşımaktadır.Ay'ın kökeni bile bu asteroitlerin sırlarına dahil edilebilir, çünkü ayın şu anki popüler kökeni Theia etkisiyle Dünya'nın oluşumudur. Oksijen izotop testi, ayda Theia'nın izlerini buldu, ancak bunun onu desteklemek için daha fazla kanıta ihtiyacı var.

    • Dünyaya asteroit tehdidi

    Yeryüzüne asteroit tehdidi sıradan bir sorudur. Dinozorların neslinin tükenmesi kadar, hepsi Tunguska patlamasındaydı. Birkaç yıl önce meydana gelen Chelyabinsk asteroit yaylası patlaması bile, asteroitlerin dünyaya yönelik tehdidinden bahsetti. Asteroitler çok zayıf oldukları için, çoğu zaman yakın olana kadar bilmezler. Örneğin, gökbilimciler birkaç yüz metre çapındaki asteroitleri izlemenin sorun olduğuna inanırlar. Birkaç on metre çapındaki asteroitleri izlemek istiyorsanız, kesinlikle Bir kabus.

    29 Nisan'da Dünya'ya yaklaşacak olan asteroid 1998-OR2

    Kızılötesi banttaki süper duyu hassasiyeti için karanlık enerji araştırma teleskopunun iyi olduğu şey tam olarak budur.Yardımıyla, Dünya'ya yakın asteroitleri keşfetme olasılığı büyük ölçüde artırılabilir, ancak yeteneğine rağmen, onu Dünya'ya yakın asteroitlerde kullanmanın zor olması üzücü. Asteroid araştırması. Bu görev, NASA ve Jet Tahrik Laboratuvarı tarafından desteklenen Dünya'ya yakın bir asteroit arama programı olan NEAT (Yakın Dünya Asteroid İzleme) 'dir. İlgili teleskoplar şunları içerir:

    • Geodss geniş alan teleskopu, Halekara Volkanı, Hawaii
    • Palomar Gözlemevi'ndeki 1,2 metrelik Samuel Oschin Teleskobu

    Bunlar arasında, Palomar Gözlemevi'ndeki 1,2 metrelik Samuel Oschin teleskopu, Kwaor, Sedna ve büyük bir başarı olarak nitelendirilebilecek cüce gezegen Eris'i keşfetti.Profesyonel gökbilimciler tarafından yapılan keşfe ek olarak, NEAT'in verileri Halk, yani herkes büyük verileri kullanmanın bir yolunu bulmak için Dünya'ya yakın asteroit arama planına katılabilir, aksi takdirde veri tabanında uyurlar ve bulgularınız gelecekte önlenebilir. Bir felaket!

    Bununla birlikte, şu anda keşfedilen Neptün dışı gök cisimlerinin, yani 139 konumlu asteroid gök cisimlerinin, çok uzak oldukları için Dünya için bir tehdit oluşturmayacağından emin olabilirsiniz.Başka bir anahtar da bu asteroitlerin Blanco tarafından keşfedilebilmesidir. Bu, kütlelerinin nispeten büyük olduğu, yörüngenin nispeten sabit olduğu ve iç gezegen yörüngesine girmeyecekleri anlamına gelir!

    Sırt bir ördek, ön taraf bir tavuk, bu Kretase dinozor döneminden bir ördek!
    önceki
    Kangping, Liaoning: Wolong Gölü sulak alanına çok sayıda göçmen kuş geliyor
    Sonraki
    Burada buluşmayı dört gözle bekliyorum-seni bekliyorum "boyamak"
    Yeniden açılan Liaoning İl Kütüphanesini ziyaret edin: kütüphaneye girmeden önce randevu alın ve dezenfeksiyondan sonra kitapları raflara koyun
    Onuncu Bölüm Beitun Şehri: Sera Şeftali Poleni Dudu
    2020'de Aksu bölgesindeki başlıca tarım ve ormancılık hastalıkları ile böcek zararlılarının trend tahmini
    Pamuk ekimi için aktif olarak hazırlık yapın ve tarım sezonunu kaçırmamak için doğru zamanda yayına başlamaya çalışın
    Uzmanın açıklaması: Tohum nasıl alınır ve sahte ve kalitesiz tohumların satın alınması nasıl engellenir
    2020'de sekizinci bölüm Shihezi City, pamuk ekim çeşitleri ve ekim teknolojisi noktaları öneriyor
    Promethazine, oksiflorfen, flumioxazin ve flufenazone gibi herbisitler, solanum problemini kontrol eder.
    Tarım ürünleri alırken dikkat edilecek noktalar
    Bozhou'daki başlıca mahsul hastalıkları, zararlılar, yabani otlar ve kemirgenlerin 2020'de ortaya çıkma eğiliminin uzun vadeli tahmini
    2020'de pamuk tarlası herbisiti olan pendimetalin için pazar analizi ve satın alma önerileri üzerine yeniden tartışma
    Birinci Bölüm çiftliği yakalamak için acele ettiğinde, hem salgın önleme hem de ilkbahar çiftçiliği doğruydu
    To Top