Слайд 1Что ярче всего во вселенной?
Проект выполнил ученик 9”A” класса
Свербей Артём Александрович
Слайд 2Цель и задачи
Цель:
- выяснить, какой объект является самым ярким во Вселенной.
Задачи:
Проанализировать
различные источники информации для решения цели.
Найти, каким образом измеряется яркость объекта.
Предоставить примеры ярких объектов.
Предоставить полученную информацию в простой форме.
Создать презентацию.
Слайд 3Видимая звёздная величина – это то, насколько ярким объект является для
нас, видимым с Земли. Она зависит от геоцентрических факторов, например, насколько объект удалён от Земли. Величины логарифмические и расположены в обратном порядке, где меньшее число означает большую яркость.
Слайд 4Но сегодня это не то что мы ищем. Нам нужна Абсолютная
звёздная величина – измерение того, насколько яркие были бы близкие или далёкие объекты со всей Вселенной, если бы мы смотрели на них с одинакового расстояния (32,6 световых лет).
Слайд 5Абсолютная звёздная величина покажет нам самый ослепляющий свет во Вселенной независимо
от того, что он выглядит слабым для нас на Земле, только потому что он так далеко. Разница значительна. Обычная стоваттная лампочка, поднесённая на расстояние ближе 8 сантиметров будет казаться ярче Солнца. Но это несправедливо, если мы посмотрим на Солнце и лампочку с одинакового расстояния, то Солнце будет ярче в септиллион раз! Я думаю, это ярко, но Солнце крошечное по сравнению с остальным космосом. Если поставить Солнце в линию со всем, что есть в Космосе, то абсолютная звёздная величина будет 4,8. Кажется, не так плохо, но давайте посмотрим на R136a1.
Слайд 7У R136a1 абсолютная звёздная величина не 4,8. Она равна -12,6, что
в 8,7 млн раз ярче, чем наше Солнце. Впечатляет, да?
Но и это не самый яркий объект во Вселенной. Когда гигантская звезда умирает, она сильно взрывается. Это называют сверхновой или гиперновой.
Слайд 10Чёрные дыры
Тёмная материя, по гипотезе, не может взаимодействовать ни со светом,
ни с электромагнитным излучением вообще. Для сравнения: назвать тёмную материю неяркой, то же самое, что и назвать мой кроссовок небыстрым самолётом.
А чёрные дыры взаимодействуют со светом, отражая его так мало, в прочем, они даже не позволяют выбраться ему. Кажется, что это очень темно. Но интенсивная энергия, создаваемая чёрными дырами в процессе поедания звёзд это точно не темнота.
Слайд 11Газ и обломки от съеденных ими звёзд завиваются в акреционный диск.
Перед погружением в черную дыру, в диске обломки вращаются с неизмеримой скоростью вокруг черной дыры, вес которой в миллиарды раз больше чем у нашего Солнца. Трение в диске порождает тепло, поэтому как и все горячие вещи диск светится настолько ярко, что ему дали своё имя.
Слайд 12КВАЗАР
Квазары светят в тысячи раз ярче, чем самые яркие звезды. Нет,
они светят в тысячи раз ярче, чем галактики, содержащие миллиарды звёзд.
У первого найденного квазара 3С273 абсолютная звёздная величина равна -26,7. Это в 4 триллиона раз ярче Солнца. Примерно в 10 раз ярче, чем общее количество света произведённого Млечным путём. Если его расположить на расстоянии в 33 световых года от нас, то он светил бы так же как наше Солнце, расположенное в 8 световых минутах.
Слайд 14Квазары существуют в центрах галактик, которые больше самих квазаров, но несмотря
на это они утопают в их свете. Такие галактические центры называются активными ядрами галактик. Заряд их энергии выстреливает в виде мощной струи, длина которой заставляет ужаснуться.
Слайд 16Если поток энергии направлен под углом к Земле, то мы это
называем квазаром.
Но если Земля находится прямо на пути струи, то это назвали ещё страшнее.
Слайд 17БЛАЗАР
Блазар 3С454.3 достиг самой большой яркости -31,4
Слайд 18Чтобы оценить яркость квазаров с ещё одного угла посмотрите на картинки,
которые снял телескоп Хаббл. Звезда справа находится в нескольких сотен световых лет от нас, а звезда слева выглядит настолько же яркой. Только это не звезда, это квазар, на расстоянии в 9 миллиардов световых лет.
Слайд 19Квазары находятся в миллиардах световых лет от нас, это значит, что
свет, исходящий от них, их фотографии – это события, произошедшие миллиарды лет назад. Они представляют собой феномен, который был распространён ранее в истории Вселенной, когда чёрные дыры ещё не поглотили все звёзды вокруг себя, чтобы подпитывать свой аккреционный диск и до того, как эти дыры слишком расширились, чтобы стать активными. Учёные отмечают, что, для того чтобы остаться квазаром чёрная дыра должна поглощать примерно 10 звёзд в год. Многие поглощают более тысячи звёзд в год. 6 сотен материй, равным весу Земли каждую минуту. Чем больше звёзд поглотит чёрная дыра, тем шире развернётся её горизонт событий, пока она не перестанет разрывать звёзды для подпитки аккреционного диска, а просто проглотит их полностью.
Слайд 20Квазары – одни из самых древних объектов во Вселенной. Если бы
вы могли внезапно телепортироваться к квазару быстрее, чем свет, вы скорее всего даже не загорелись бы. Всё что мы видим – лишь призраки, свет, оставшийся с тех пор, когда они были активны, который путешествует дольше, чем они могут жить.
Слайд 21Но квазары всё ещё могут родиться, они могут появиться прямо здесь.
Галактика Андромеды направляется прямо в нашу сторону, через 4 миллиарда лет она столкнётся с нашей галактикой – Млечным путём. И столкновение может переместить звёзды около чёрных дыр, что в центре галактик, и они поглотят их, что разожжет квазар прямо здесь.
Слайд 22Сейчас не многие из нас могут видеть Андромеду, хотя всё что
нам нужно – это невооружённый глаз. Свет наших городов затмевает ночное небо, как квазар затмевает свою галактику.
Слайд 23Ночами искусственный свет позволяет нам видеть то, что вокруг нас, но
мы теряем то, что над нами. В самых ярких местах самое тёмное и пустое небо. Парадоксально, но самые яркие объекты во Вселенной – квазары, предмет творения самых тёмных объектов – чёрных дыр. Процесс, который высвобождает большинство света вызван объектом, который лучше всего удерживает его.