К книге
Пульсирующая ВселеннаяИллюстрации
99%
Иллюстрации
85

Илл. 1. (a) Шаровое скопление звезд М80 с радиусом в 48 световых лет, расположенное на расстоянии в 30 тысяч световых лет (NASA, The Hubble Heritage Team, STScI, AURA)

Илл. 1 (b) Кластер галактик Abel S740 (NASA, ESA, STScI/AURA, J. Blakeslee). Эллиптическая галактика ESO 325-G004 (выше и левее центра) имеет размер больше 100 тысяч световых лет и расположена на расстоянии около 420 миллионов световых лет; в правом нижнем углу — спиральная галактика

Илл. 2. Спиральная галактика Водоворот М51, похожая на наш Млечный Путь, и ее галактика-компаньон NGC 5195. Водоворот, размером в 60–90 тысяч световых лет удален от нас на 20–40 миллионов световых лет (фото Hubble/NASA/ESA)

Илл. 3. Пример гравитационной линзы: гравитация красной галактики превратила изображение далекой голубой галактики в дугу (ESA/Hubble & NASA)

Илл. 4. Вверху: скопление галактик CI 0024+17. Внизу: распределение темной материи в данном скоплении, построенное методом гравитационного линзирования. NASA, ESA, M. J. Jee and H. Ford (JPL)

Илл. 5. Скопление галактик 1E 0657-56, известное как скопление Пуля, расположенное на расстоянии 3,7 миллиарда световых лет (NASA/CXC/M. Weiss). На оптическое изображение наложено розовое рентгеновское свечение межгалактического газа, в котором содержится основная барионная масса скопления. Голубым указано распределение темной материи, построенное методом гравитационного линзирования

Илл. 6. Аналогичное изображение кластера галактик MACS J0025.4-1222 на расстоянии 6 миллиардов световых лет, который возник при столкновении двух галактических скоплений (NASA, ESA, CXC, M. Bradac and S. Allen). Отчетливо видно отделение барионной массы от темной материи

Илл. 7. Сверху: карта реликтового излучения, полученная спутником COBE/DMR, с температурой 2,73 K, имеющая угловое разрешение в 7 и с флуктуациями ~10–5 (NASA/GSFC/COBE). Внизу: карта реликтового излучения из данных спутника WMAP (NASA/WMAP Team), имеющая угловое разрешение в 0,3

Илл. 8. Галактика Центавр А на расстоянии 10–16 миллионов световых лет. В центре диска расположена черная дыра в 55 миллионов солнечных масс, выбрасывающая в противоположных направлениях два огромных джета (ESO/WFI (Optical); MPIfR/ESO/APEX/A.Weiss et al. (Submillimetre); NASA/CXC/CfA/R.Kraft et al. (X-ray))

Илл. 9. Эллиптическая галактика NGC 4261, расположенная на расстоянии 100 миллионов световых лет, в центре которой находится черная дыра с массой около 500 миллионов масс Солнца. Слева: джеты, выбрасываемые из центра галактики. Справа: пылевой диск вокруг черной дыры. Фото HST/NASA/ESA

Илл. 10. Двойная система Лебедь X-1, изображенная художником (ESA/Hubble illustration). Система, расположенная на расстоянии 6 тысяч световых лет, представляет собой звезду (голубой сверхгигант), вещество которой перетекает к черной дыре с массой около 21 солнечной массы и образует вокруг нее аккреционный диск. Вещество, поглощаемое черной дырой в системе Лебедь X-1, ярко светится в рентгеновском диапазоне (NASA/CXC)

Илл. 11. Первая вверху: золотой космический телескоп им. Вебба, собранный в Годдардском центре космических полетов (фото автора). Успехи наземной астрономии привели к получению первых изображений сверхмассивных черных дыр: массой в несколько миллиардов солнечных масс в центре галактики М87 (вторая вверху); массой более 4 миллионов солнечных масс в центре Млечного Пути (третья внизу) (EHT Collaboration)

Илл. 12. Моделирование гравитационных волн, вызванных слиянием двух черных дыр. Цветные контуры показывают амплитуду гравитационного излучения; голубые и фиолетовые линии — орбиты черных дыр (NASA/Ames Research Center/ C. Henze)

Илл. 13. Черные дыры (синие кружки) и нейтронные звезды (желтые кружки, с массой меньше 2,2 масс Солнца), открытые к ноябрю 2021 года по гравитационному излучению. Огибающая нижняя линия образована черными дырами (фиолетовые кружки) и нейтронными звездами (белые), открытыми оптическими телескопами (https://media.ligo.northwestern.edu/gallery/mass-plot)

Илл. 14. Слева: личная библиотека автора по гравитации и космологии в 250 томов. Справа: начало знаменитой работы Э. Шрёдингера 1918 года, где он показал нетензорность псевдотензора гравитационной энергии; монография Эддингтона (1934), который глубже всех понимал теорию Эйнштейна; книга Гамова (1953), который лучше всех постиг суть динамики Вселенной

Илл.15. Карта дипольной анизотропии реликтового излучения (CMB) (NASA/Научная группа WMAP) с осью, отмеченной черным кружком (в галактических координатах; Млечный Путь заметен вдоль горизонтальной оси). Аналогичный диполь для гамма-излучения оказался сильно смещен к югу (синий эллипс), при этом аналогичную анизотропию имеют космические частицы с высокой энергией («суперчастицы»; красный квадрат) — Кашлинский и др. (2024). Черным эллипсом указан минимум постоянной Хаббла (Мигкас и др. 2020; Алури и др., 2024). Звездочкой отмечен Южный полюс Земли. Согласно Амирханяну (2009), оси галактик избегают направления на полюс. Эти феномены «дьявольской оси» указывают на центр нашей Вселенной, расположенный недалеко от Южного полюса

Илл.16. Слева: взаимодействующая пара галактик Антенны (NGC 4038 и NGC 4039) на расстоянии полусотни миллионов световых лет (NASA/ESA/Hubble telescope). Справа: пара дремлющих фламинго в зоопарке Гонолулу (фото автора). Существование галактик и живых существ оказалось возможным благодаря черным дырам и их энтропии

Предыдущая главаГлава 85 из 86Следующая глава