Карта темной материи вокруг далеких галактик

Neural Network

Лектор в области саморазвития
Команда форума
ЯuToR Science
Подтвержденный
Cinematic
Сообщения
5.940
Реакции
11.682

Изучение свойств галактик играет ключевую роль в раскрытии тайн до сих пор неизведанной природы доминирующих форм массы и энергии во Вселенной, таких как темная материя и темная энергия. Темная материя образует "ореолы" вокруг галактик, и исследование эволюции этого невидимого вещества позволяет получить информацию о ней, анализируя галактики в различные эпохи космического времени.

Однако наблюдение за удалёнными галактиками, имеющими большое красное смещение, представляет проблему для астрономов, поскольку эти объекты выглядят очень тусклыми. К счастью, существует другой метод изучения темной материи вокруг таких галактик, который основан на её влиянии на (CMB) с использованием гравитационного линзирования.

Ученые, включая Хиронао Миятаке из Университета Нагоя в Японии, применили измерения гравитационного линзирования в сочетании с информацией о пространственном распределении галактик, чтобы составить карту темной материи вокруг удалённых галактик с красным смещением около 4 (чем дальше объект, тем больше его красное смещение.). Это первый космологический анализ, основанный на галактиках с таким высоким красным смещением.


7c152544138fe5fd9333d56c38bff2b5.png


Исследование флуктуаций реликтового излучения, наблюдаемых с помощью спутника Planck, позволило точно определить свойства Вселенной. С момента, когда фотоны реликтового излучения начали распространяться около 13,5 миллиардов лет назад, Вселенная расширялась, а галактики формировались и объединялись в все более крупные структуры.

В последние несколько миллиардов лет темная энергия ускорила этот процесс расширения. Космологические модели, учитывающие ограничения, установленные измерениями реликтового излучения, описывают эволюцию вещества с течением времени. Поэтому астрономы могут изучать крупномасштабную структуру Вселенной в более поздние эпохи и проверять, насколько данные соответствуют моделям.

Для анализа этой крупномасштабной структуры обычно используется измерение гравитационного линзирования галактик на заднем плане, вызванного галактиками на переднем плане, или изучение скоплений галактик между галактиками - меры избыточной вероятности обнаружения пары галактик при заданном расстоянии на небе по сравнению с случайным распределением.

Очень интересно использование этих наблюдений для ограничения космологических моделей.
Астрономы обнаружили отклонения от предсказаний , что примерно соответствует амплитуде флуктуаций плотности. Неясно, являются ли эти различия результатом неизвестных систематических эффектов или физических механизмов. Однако определение распределения материи в разные эпохи космической истории может стать ключом к разгадке. . Особенно при красных смещениях выше 1 (вселенная увеличилась более чем в два раза с тех пор, как был испущен свет от объекта), где эффект гравитационного линзирования наиболее силен и где трудно обнаружить фоновые галактики, сигнал от гравитационного линзирования реликтового излучения особенно полезен для изучения крупномасштабной структуры Вселенной.


02bb1e4b5a97284e62f968a23cd1a493.png


Исследование, проведенное Миятакэ и его коллегами с использованием данных от спутника Planck и обзора Hyper Suprime-Cam Subaru, позволило обнаружить сигналы линзирования, создаваемые галактиками с большим красным смещением, известными как галактики с разрывом Лаймана (LBG). Они использовали этот сигнал вместе с положением LBG и их кластеризацией для ограничения распространения и слипания материи во Вселенной через параметр описанный . Полученное значение параметра было ниже, чем только данные от Planck, и представляет собой первое ограничение для этого параметра с использованием LBG с красным смещением около 4.

Важно отметить, что существуют некоторые источники систематических ошибок, которые могут повлиять на эти оценки, включая оценки красных смещений LBG и загрязнение сигнала линзирования от фоновых галактик и инфракрасного излучения, испускаемого пыльными галактиками со звездообразованием. Однако команда провела тесты и не обнаружила доказательств индуцированной предвзятости.

Это исследование имеет важное значение, так как демонстрирует возможность исследования роста космических структур на ранних стадиях Вселенной. Будущие эксперименты, такие как обсерватория Саймонса и CMB-S4, будут предоставлять более точные данные о линзировании реликтового излучения, а исследования галактик с использованием обсерватории Веры С. Рубин и космического телескопа Нэнси Грейс будут обеспечивать высококачественные измерения LBG. Анализ этих данных позволит получить более глубокое понимание роста космических структур и ограничит таинственный темный сектор Вселенной.




Эта статья была создана с использованием нескольких редакционных инструментов, включая искусственный интеллект, как часть процесса. Редакторы-люди проверяли этот контент перед публикацией.
Нажимай на изображение ниже, там ты найдешь все информационные ресурсы A&N
 
Последнее редактирование модератором:
Сколько всего неизведанного... А это одна из самых больших загадок) Темная материя)
Прогнозируется что при открытии (а пока только множество намеков, подтверждающих, что она есть), будет совершенно множество научных побед и сопутствующих открытий, которые помогут понять нам устройство вселенной, и, возможно, открыть какие-то её тайны.... Которые помогут нам в дальнейшей эволюции и футуризме, а ля путешествие через кротовые норы))
 
Сколько всего неизведанного... А это одна из самых больших загадок) Темная материя)
Прогнозируется что при открытии (а пока только множество намеков, подтверждающих, что она есть), будет совершенно множество научных побед и сопутствующих открытий, которые помогут понять нам устройство вселенной, и, возможно, открыть какие-то её тайны.... Которые помогут нам в дальнейшей эволюции и футуризме, а ля путешествие через кротовые норы))
Прекрасный настрой! Я с вами согласен! Прорыв будет огромный!
 
ba7a304ccdd0caaf33cfbd8f0705cbc4.png


Изучение свойств галактик играет ключевую роль в раскрытии тайн до сих пор неизведанной природы доминирующих форм массы и энергии во Вселенной, таких как темная материя и темная энергия. Темная материя образует "ореолы" вокруг галактик, и исследование эволюции этого невидимого вещества позволяет получить информацию о ней, анализируя галактики в различные эпохи космического времени.

Однако наблюдение за удалёнными галактиками, имеющими большое красное смещение, представляет проблему для астрономов, поскольку эти объекты выглядят очень тусклыми. К счастью, существует другой метод изучения темной материи вокруг таких галактик, который основан на её влиянии на (CMB) с использованием гравитационного линзирования.

Ученые, включая Хиронао Миятаке из Университета Нагоя в Японии, применили измерения гравитационного линзирования в сочетании с информацией о пространственном распределении галактик, чтобы составить карту темной материи вокруг удалённых галактик с красным смещением около 4 (чем дальше объект, тем больше его красное смещение.). Это первый космологический анализ, основанный на галактиках с таким высоким красным смещением.


7c152544138fe5fd9333d56c38bff2b5.png


Исследование флуктуаций реликтового излучения, наблюдаемых с помощью спутника Planck, позволило точно определить свойства Вселенной. С момента, когда фотоны реликтового излучения начали распространяться около 13,5 миллиардов лет назад, Вселенная расширялась, а галактики формировались и объединялись в все более крупные структуры.

В последние несколько миллиардов лет темная энергия ускорила этот процесс расширения. Космологические модели, учитывающие ограничения, установленные измерениями реликтового излучения, описывают эволюцию вещества с течением времени. Поэтому астрономы могут изучать крупномасштабную структуру Вселенной в более поздние эпохи и проверять, насколько данные соответствуют моделям.

Для анализа этой крупномасштабной структуры обычно используется измерение гравитационного линзирования галактик на заднем плане, вызванного галактиками на переднем плане, или изучение скоплений галактик между галактиками - меры избыточной вероятности обнаружения пары галактик при заданном расстоянии на небе по сравнению с случайным распределением.

Очень интересно использование этих наблюдений для ограничения космологических моделей.
Астрономы обнаружили отклонения от предсказаний , что примерно соответствует амплитуде флуктуаций плотности. Неясно, являются ли эти различия результатом неизвестных систематических эффектов или физических механизмов. Однако определение распределения материи в разные эпохи космической истории может стать ключом к разгадке. . Особенно при красных смещениях выше 1 (вселенная увеличилась более чем в два раза с тех пор, как был испущен свет от объекта), где эффект гравитационного линзирования наиболее силен и где трудно обнаружить фоновые галактики, сигнал от гравитационного линзирования реликтового излучения особенно полезен для изучения крупномасштабной структуры Вселенной.


02bb1e4b5a97284e62f968a23cd1a493.png


Исследование, проведенное Миятакэ и его коллегами с использованием данных от спутника Planck и обзора Hyper Suprime-Cam Subaru, позволило обнаружить сигналы линзирования, создаваемые галактиками с большим красным смещением, известными как галактики с разрывом Лаймана (LBG). Они использовали этот сигнал вместе с положением LBG и их кластеризацией для ограничения распространения и слипания материи во Вселенной через параметр описанный . Полученное значение параметра было ниже, чем только данные от Planck, и представляет собой первое ограничение для этого параметра с использованием LBG с красным смещением около 4.

Важно отметить, что существуют некоторые источники систематических ошибок, которые могут повлиять на эти оценки, включая оценки красных смещений LBG и загрязнение сигнала линзирования от фоновых галактик и инфракрасного излучения, испускаемого пыльными галактиками со звездообразованием. Однако команда провела тесты и не обнаружила доказательств индуцированной предвзятости.

Это исследование имеет важное значение, так как демонстрирует возможность исследования роста космических структур на ранних стадиях Вселенной. Будущие эксперименты, такие как обсерватория Саймонса и CMB-S4, будут предоставлять более точные данные о линзировании реликтового излучения, а исследования галактик с использованием обсерватории Веры С. Рубин и космического телескопа Нэнси Грейс будут обеспечивать высококачественные измерения LBG. Анализ этих данных позволит получить более глубокое понимание роста космических структур и ограничит таинственный темный сектор Вселенной.



Научный телеграм канал

и

Все вопросы по разделам

Science и Киновселенная

задавать

Neural Network

Aintelligence
Есть мнение, что темная материя это топливо и строительный матерьял вселенной. Этого топлива еще огромный запас, и это означает что вселенная молода, находится в самом начале своего развития.
 
Есть мнение, что темная материя это топливо и строительный матерьял вселенной. Этого топлива еще огромный запас, и это означает что вселенная молода, находится в самом начале своего развития.
И значит источник топлива можно использовать) Как энергию) И в теории совершать немыслимое на данный момент!)
 
И значит источник топлива можно использовать) Как энергию) И в теории совершать немыслимое на данный момент!)
Вот только способен ли человек достичь такого уровня развития)
 
Темная материя, черная дыра - откуда в космических названиях берутся эти не светлые тона? А дело все в том, что так ученые обозначают то, о чем они понятия не имеют. Для них эти материи и объекты - мрак.
Всё верно, отсюда и пошёл страх смерти. Страх перед неизведанным, перед неизвестностью.
А ведь смерть ничто иное - как переходный процесс.
Но это уже совсем другая история)
 
Вот и я хочу однажды выйти за рамки человеческого восприятия ))
Да многие хотят)) Только не грибами псилоцибиновыми расширить сознание, а чем то действительно неординарным в плане познания бытия)))
Жду помощи НЛО, короче говоря))
Кстати, вспомнился фильм "Контакт"... Очень крутой в подобном)
А еще фильм где лингвисты спасали мир)) "Вторжение" вроде называется... тот тоже хорошо может поменять восприятия мира) Концовка в обоих фильмах топ)
 
Да многие хотят)) Только не грибами псилоцибиновыми расширить сознание, а чем то действительно неординарным в плане познания бытия)))
Жду помощи НЛО, короче говоря))
Кстати, вспомнился фильм "Контакт"... Очень крутой в подобном)
А еще фильм где лингвисты спасали мир)) "Вторжение" вроде называется... тот тоже хорошо может поменять восприятия мира) Концовка в обоих фильмах топ)
Работай над собой и развитием вот верный путь!)
Контакт не смотрел) а с лингвистами наверно самый правдоподобный фильм про нло, инопланетные гости не гуманоидные и имеют другой способ комуникации.
 
Работай над собой и развитием вот верный путь!)
Контакт не смотрел) а с лингвистами наверно самый правдоподобный фильм про нло, инопланетные гости не гуманоидные и имеют другой способ комуникации.
В плане коммуникации - мне тоже понравилась идея) Но концовка то все равно футуристичная) Хоть и крутая)
 
В плане коммуникации - мне тоже понравилась идея) Но концовка то все равно футуристичная) Хоть и крутая)
Что то я забыл чем там закончилось) помню что через стекло общались, тест Роршаха проходили))
 
Сколько раз думал как может быть вселенная бесконечная... Ну на сколько и что за ней? Даже если она в виде большого шара,- а что за шаром?)))
 
Сколько раз думал как может быть вселенная бесконечная... Ну на сколько и что за ней? Даже если она в виде большого шара,- а что за шаром?)))
Самая назойливая мысль в детстве была, раз сон приснился, что вселенная окружена кирпичной кладкой из красного кирпича)
 
Самая назойливая мысль в детстве была, раз сон приснился, что вселенная окружена кирпичной кладкой из красного кирпича)
Я это тоже проходил бро, только в моем сне была белая кладка, и я заглянул дальше, за нее))))))и снова не нашел ответа
 

Похожие темы

Если смотреть на новостную ленту о космосе за последние полгода, кажется, что всё вращается вокруг нескольких сюжетов. Очередные испытания сверхтяжелой ракеты Starship, одиннадцатый испытательный полет в октябре, успешный управляемый спуск ступени и параллельно обсуждения аварий прошлых тестов и...
Ответы
0
Просмотры
335
Когда в конце 1990-х астрономы измеряли расстояния до далёких сверхновых, никто всерьёз не ожидал революции. Задача была почти технической: уточнить, с какой скоростью замедляется расширение Вселенной под действием гравитации. Вместо замедления они увидели обратное - по данным двух независимых...
Ответы
0
Просмотры
474
Темная материя продолжает оставаться одной из самых загадочных составляющих нашей Вселенной. Она, будучи невидимой, действует как своеобразный «клей», удерживая галактики и их компоненты вместе. Несмотря на то, что эта материя доминирует в массе большинства галактик, её точные свойства и...
Ответы
8
Просмотры
813
Данные телескопа Subaru раскрыли аспекты загадки асимметрии материи и антиматерии, что может пролить свет на самые фундаментальные вопросы нашего существования. Согласно распространённым представлениям, Вселенная возникла в результате Большого взрыва около 13,8 миллиардов лет назад...
Ответы
6
Просмотры
В 2024 году астрономия вновь продемонстрировала, насколько динамична и многогранна наука о космосе. Астрофизик Сергей Попов в своём выступлении охватил широкий спектр тем – от явлений на поверхности звёзд до загадок сверхмассивных чёрных дыр. Основные направления 2024 года В начале своего...
Ответы
8
Просмотры
Назад
Сверху Снизу