Выберите тему |
В чем состоит проявление темной энергии?
Уважаемый автор вопроса!
Проявление темной энергии состоит в том, что галактики разбегаются друг от друга (почти все).
(Точнее, в темной энергии заключено 74% плотности энергии Вселенной. Термин «темная энергия» введен в 1995 г., объединяет уравнения состояния вещества, способные, вызвать космологическую инфляцию (инфляционное расширение Вселенной)).
С уважением Н.И. Перов.
С чем связаны наблюдательные проявления темного вещества?
Уважаемый автор вопроса!
Наблюдательные проявления темного вещества (темной материи) связаны с быстрым движением звезд в Галактике (галактиках). По законам Кеплера скорость звезд должна быть меньше, чем действительная (наблюдаемая) скорость звезд относительно ядер галактик.
На темную материю приходится порядка 20% массы Вселенной.
(Ожидается, что природа темной материи будет разгадана к 2046 году).
С искренним уважением Н.И. Перов.
Какие планы и надежды есть по дальнейшему изучению черных дыр?
Уважаемый автор вопроса!
Планы исследования черных дыр.
1. С помощью приема гравитационных волн (от взаимодействующих объектов).
2. С помощью космических аппаратов: Космический телескоп Хаббла, КА «Гайя».
3. Исследование ядер галактик и квазаров.
(Ожидается, что к 2040 году будет доказано существование черных дыр).
С уважением Н.И. Перов.
Почему нейтронные звезды интересны для современной физики?
Уважаемый автор вопроса!
Нейтронные звезды интересны для современной физики экстремальными параметрами
– сильными магнитными полями (напряженность H~1012 А/м, что в миллионы раз превосходит напряженность магнитных полей достигнутых в земных лабораториях – B=25 Тл);
– сильными электрическими полями (электроны ускоряются с поверхности нейтронной звезды электрическим полем, генерируемым при звездотрясениях коры, приобретая энергию 10**7 mc2 в слое толщиной 5 см, m - масса электрона, с - скорость света);
– нейтронные звезды быстро вращаются (угловая скорость ~ 10000 Гц);
– плотность нейтронных звезд достигает 10**17 кг/м**3;
– расстояние между частицами нейтронной звезды (ее ядро содержит «экзотические» виды материи) сравнимо с длиной волны де Бройля - квантовомеханический объект (?);
– материя нейтронных звезд может обладать признаками сверхпроводимости и сверхтекучести.
– Особый интерес вызываю пульсары – разновидности нейтронных звезд.
С искренним уважением Н.И. Перов.
Где в солнечной системе еще можно надеяться найти жизнь, и с чем это связано?
Уважаемый автор вопроса!
Жизнь в Солнечной системе можно найти на Марсе (в прошлом были подходящие условия, в течение 70 млн. лет); на спутнике Юпитера Европе (на глубине 25 км есть океан и подходящая температура для микроорганизмов); на спутнике Сатурна Энцеладе (вода в недрах и подходящая температура для простейших форм жизни); в поясе астероидов могут быть обнаружены артефакты.
С уважением Н.И. Перов.