Созвездие Орион
4 поста
4 поста
1 пост
19 марта 2008 года в созвездии Волопас произошло событие, оптическое послесвечение которого достигнет яркости, теоретически доступной человеческому глазу на абсолютно тёмном небе. При этом источник катаклизма находился на невероятном расстоянии — 7,5 миллиардов световых лет от Земли.
Гамма-всплеск GRB 080319B установил рекорд дальности для объектов, видимых без оптики. Он дал астрономам уникальный шанс буквально своими глазами заглянуть в эпоху, когда ещё не существовало ни Солнца, ни Земли.
В центре этого катаклизма — гибель чрезвычайно массивной звезды, исчерпавшей своё ядерное топливо. Её ядро мгновенно схлопнулось в чёрную дыру, а внешние слои были выброшены в пространство в виде двух узких джетов — струй плазмы, разогнанных до значений, предельно близких к скорости света.
Один из этих джетов оказался направлен практически точно в сторону Земли.
Именно этот узкий поток частиц, пронзивший межгалактическое пространство, и был зафиксирован астрономами. Само событие в гамма-диапазоне длилось около 50 секунд, а его послесвечение в рентгеновском, оптическом и радиодиапазонах наблюдалось ещё на протяжении недель и месяцев.
Самый поразительный факт: в момент пика оптическое послесвечение GRB 080319B достигло видимой звёздной величины около 5,8m (по некоторым оценкам — до 5,3m–5,6m). Это означает, что на пределе восприятия, при идеальном загородном небе и адаптированном зрении, вспышку можно было заметить вообще без бинокля или телескопа — хотя пик этой видимости длился всего несколько секунд.
До этого момента одним из самых далёких объектов, различимых невооружённым глазом (наряду с галактикой Андромеды M31), считалась галактика Треугольника (M33), удалённая примерно на 2,9 миллиона световых лет. GRB 080319B превзошёл этот рекорд по расстоянию примерно в 2500 раз.
Свет, который достиг Земли весной 2008 года, отправился в путь тогда, когда возраст Вселенной составлял около 6,3 миллиарда лет — меньше половины от нынешнего.
Название GRB 080319B содержит букву «B» не случайно. В тот же день, всего за 30 минут до этого катаклизма, космический телескоп Swift зафиксировал ещё один гамма-всплеск практически из той же точки неба — GRB 080319A.
Учёные поначалу решили, что гравитационная линза от какой-то далёкой галактики раздвоила изображение одного и того же взрыва. Однако спектральный анализ показал: это два совершенно разных космических взрыва, случайно совпавших по времени и направлению. Такое совпадение — редчайшая астрономическая случайность!
Рекордная яркость всплеска позволила задействовать как космические обсерватории (Swift, Konus-Wind, INTEGRAL), так и крупнейшие наземные телескопы по всему миру. Благодаря этому удалось:
Изучить структуру джетов: было подтверждено, что выброс состоял из двух конусов — центрального ядра с углом раскрытия порядка всего 0,4 градуса (разогнанного до 99.99% скорости света) и более широкого внешнего конуса.
«Просветить» межгалактическую среду: яркий луч сработал как рентген, позволив проанализировать состав газа на всём пути длинной в 7,5 млрд световых лет.
Оценить родительскую галактику: она оказалась небольшой карликовой галактикой с активным звездообразованием и низкой металличностью.
GRB 080319B остаётся эталонным событием в астрофизике высоких энергий. Но для нас это ещё и напоминание: даже в привычных очертаниях созвездий вроде Волопаса могут скрываться отголоски древних катастроф, способные на мгновение пробить темноту сквозь миллиарды световых лет.
О проекте:
Материал подготовлен для par-all-ax.ru — открытого интерактивного атласа космических объектов и научно-популярного лектория о Вселенной.
Оригинальная статья на сайте: Крик через Вселенную: как гамма-всплеск в Волопасе поставил рекорд
Среди миллионов космических объектов - едва ли десяток силуэтов, ставших иконами массовой культуры. «Конская Голова» среди них на особое счету. Её чёткий, почти мистический профиль на фоне багрового свечения знаком каждому. Но за эффектным снимком скрывается нетривиальная физика, колоссальные масштабы и драматичная история борьбы света и тени.
Чтобы найти Конскую Голову, всмотритесь в Пояс Ориона - три яркие звезды, выстроившиеся в ряд. Чуть ниже Альнитака (ζ Ориона), крайней восточной звезды Пояса, на расстоянии около 1500 световых лет от Земли, раскинулся гигантский комплекс молекулярных облаков.
Конская Голова — небольшой, но очень заметный и плотный выступ этого комплекса. По соседству расположилась яркая, рассечённая тёмными полосами туманность «Пламя» (NGC 2024), но внимание приковывает именно силуэт жеребца.
Масштабы объекта впечатляют: высота «головы» от основания до верхней точки составляет около 3-4 световых лет, а её ширина - порядка 1,5-2 световых лет. В этом пылевом объёме могли бы свободно разместиться тысячи наших Солнечных систем.
Конская Голова - не пустота в светящемся небе. В каталогах она значится как Barnard 33 и представляет собой классическую тёмную туманность.
Состав: Это плотное, экстремально холодное облако межзвёздного газа и мелкодисперсной пыли.
Температура: Всего 10-20 кельвинов (примерно от −260 °C до −250 °C) - стандартные условия для холодных молекулярных облаков.
Ингредиенты: Молекулярный водород, замёрзшая вода, угарный газ, силикаты и углеродная пыль, похожая на сажу.
Сама по себе эта космическая сажа не светится. Своим силуэтом мы обязаны идеальному «заднику» — эмиссионной туманности IC 434. Кратная система из очень горячих звёзд Сигма Ориона заливает пространство жёстким ультрафиолетом. Он ионизирует водород на заднем плане, заставляя его светиться ярко-красным светом (в линии H-alpha).
Плотная пыль Конской Головы работает как глухая штора: она поглощает и блокирует этот свет, создавая безупречный театр теней. В инфракрасном же диапазоне «магия» исчезает: пыль становится полупрозрачной, обнажая скрытые внутри структуры.
Конская Голова — не просто красивое облако, а космические ясли, где прямо сейчас зарождаются новые миры.
В наиболее плотных участках туманности газ под действием собственной гравитации медленно сжимается, фрагментируясь на отдельные сгустки - протозвёздные ядра. Термоядерные реакции в них ещё не зажглись, но внутри уже формируются будущие звёзды и планетные системы. Пылевой кокон защищает эти «эмбрионы» от разрушительного внешнего излучения соседних гигантов.
История открытия туманности - триумф человеческого упорства и внимательности. Её нашли не глазом в телескоп.
1888 год: Американский астроном шотландского происхождения Уильямина Флеминг обнаружила едва заметную выемку на фотопластинке Гарвардской обсерватории. Флеминг начинала там как домработница, но директор Эдвард Пикеринг пригласил её в группу «гарвардских компьютеров» — женщин-вычислителей, вручную классифицировавших тысячи снимков.
2013 год: Телескоп «Хаббл» в честь 23-летия своей миссии опубликовал знаменитый снимок Конской Головы в ближнем инфракрасном свете, показав её как воздушную, полупрозрачную вуаль.
2024 год: Космический телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST) получил беспрецедентно детальные инфракрасные изображения туманности, показав её край («гриву») как сложную систему газовых волокон и продемонстрировав разрушительную силу звёздного излучения.
Конская Голова - один из самых коварных объектов для визуальных наблюдений. В обычный любительский телескоп или бинокль разглядеть её не получится. Чтобы увидеть силуэт своими глазами, нужны три жестких условия:
Апертура: Телескоп с диаметром зеркала от 200–250 мм (а лучше 300+ мм).
Фильтр: Узкополосный H-beta. Обычные фильтры не подойдут - нужен именно тот, что пропускает сине-зелёную линию спектра водорода (486,1 нм), на фоне которой контрастирует тёмная пыль.
Небо: Идеальная загородная темнота, полное отсутствие Луны и адаптированное к темноте зрение.
В окуляре вы увидите не цветное фото из интернета, а едва уловимый, призрачный тёмный провал на грани восприятия. Именно поэтому главный способ «охоты» за Конской Головой - астрофотография: даже короткие выдержки современных камер проявляют то, что глаз рассмотреть не в силах.
Мы привыкли воспринимать космос как нечто вечное, но Конская Голова - объект эфемерный. Мощный ультрафиолетовый ветер от массивных звёзд Ориона безжалостно обдувает туманность, запуская процесс фотоиспарения. Звёздный свет медленно, но верно сдувает и рассеивает эту пыль обратно в межзвёздное пространство.
По оценкам астрофизиков, Конская Голова рассеется в течение нескольких миллионов лет - возможно, ей осталось жить около 5 млн лет. По меркам Вселенной — лишь мгновение. Нам повезло жить в уникальное временное окно, когда плотность облака, геометрия звёздного света и наше положение в Галактике совпали, чтобы подарить этот образ.
О проекте и авторе:
Материал подготовлен для par-all-ax.ru — интерактивного атласа космических объектов и научно-популярного лектория о Вселенной. Проект создан в образовательных целях для школьников, педагогов и всех, кто увлечен астрономией.
Оригинал статьи: Конская Голова: тёмная икона Ориона
15 августа 1977 года астроном Джерри Эйман просматривал бумажные распечатки с радиотелескопа «Большое Ухо». Телескоп был неподвижным (транзитными) и просто фиксировал небо, пока Земля вращалась.
Среди бесконечных рядов единиц и двоек (обозначавших фоновый шум) Эйман внезапно увидел последовательность: 6EQUJ5.
Сигнал был настолько мощным, что буква U означала превышение фона более чем в 30 раз. Эйман просто взял красную ручку, обвёл этот код и написал на полях: «Wow!». Так началась самая главная загадка SETI.
Почему этот сигнал не дают списать на обычные помехи?
Идеальная частота (1420,405 МГц): Это «водородная линия» (21 см). Ещё в 1959 году физики Моррисон и Коккони посчитали: если инопланетная цивилизация решит подать знак, она выберет именно эту универсальную частоту — радио-код Вселенной.
Экстремальная узкополосность: Природные объекты (пульсары, газовые облака) «фонят» в широком диапазоне. Сигнал Wow! был точечным — его ширина не превышала 10 кГц (ограничение самого приемника телескопа; реальный спектр мог быть ещё уже, как у искусственного передатчика).
Ровно 72 секунды: Из-за вращения Земли точечный источник из космоса проходил через фиксированный луч «Большого Уха» ровно за 72 секунды. Сигнал Wow! идеально нарос и затух по этой параболе.
Попытки разгадки и современные поиски
За 50 лет его так и не поймали снова. Кометную гипотезу 2017 года быстро разгромили астрофизики (кометы дают диффузное излучение, а не узкий спектр).
А в 2020–2022 годах исследователь Альберто Кабальеро проанализировал каталог телескопа Gaia и нашел в том секторе Стрельца солнцеподобную звезду 2MASS 19281982-2640123 (около 1800 св. лет от нас). Она стала одним из главных кандидатов. Правда, сканирование этого сектора в мае 2022 года в рамках проекта Breakthrough Listen показало полную тишину.
Кстати, в 2012 году обсерватория Аресибо в рамках промо-акции отправила 10 000 твитов в направлении созвездия Стрельца. И хотя это было скорее пиар-шоу, радиолуч действительно улетел в космос. Если бы у гипотетического источника на расстоянии 1800 световых лет был адресат, чисто гипотетический «диалог» занял бы около 3600 лет — правда, сам Аресибо до этого уже не дожил, разрушившись в 2020 году.
12 апреля 1961 года — знаковая дата в истории человечества. За ставшим уже привычным «Поехали!» и официальными образами скрывается нечто большее: первый полёт в космос представлял собой беспрецедентный риск. Технологии были новыми, опыт — нулевым, а любая мелочь могла привести к трагедии. В этой статье — малоизвестные факты о реальных опасностях, с которыми столкнулись инженеры и космонавт: от инцидента с ядовитым газом до резервных мер на случай приземления за пределами СССР.
1. Письма на случай нештатной ситуации: история трёх посланий Гагарина
О том, что Гагарин написал письмо жене на случай гибели, знают многие. Но писем было три. Одно — у друга «на передачу», второе — в сейфе части, третье — в тумбочке гостиницы на Байконуре.
Интереснее всего судьба этих строк. Валентина Гагарина прочитала их только через 7 лет, после авиакатастрофы 1968 года. Там были пророческие слова: «В технику я верю полностью. Но бывает ведь, что и на ровном месте человек падает и ломает себе шею». Ирония судьбы: письмо пригодилось совсем не по космическому поводу.
2. Опасный момент перед полётом: срабатывание системы пожаротушения
За два дня до старта, 10 апреля, Гагарин и Титов проходили последнюю примерку скафандров. Внезапно сработала система пожаротушения на основе ядовитого хладона (не пены и не воды). Космонавтов спасли гермошлемы, а вот техники начали терять сознание. Пока одни вытаскивали людей, другие понимали: в этом же зале стоит полностью заправленная ракета. Одна случайная искра — и первый отряд космонавтов погиб бы до старта.
3. Проблема с герметичностью люка: как устраняли неисправность перед стартом
Уже на стартовом столе, когда Гагарин сидел внутри «Востока», не загорелся датчик «Люк загерметизирован». Утечка воздуха = смерть на орбите. Конструктор Олег Ивановский с бригадой за 20 минут отвернули 32 гайки вручную, сняли многотонную крышку, поправили прокладку и закрыли обратно. Ключ сломался — последние витки дотягивали молотком. И только тогда загорелся зеленый сигнал.
4. Почему на шлеме космонавта появилась надпись перед самым стартом
Вспомнили про сбитого американского летчика Пауэрса. Чтобы при приземлении Гагарина не приняли за вражеского шпиона или, чего хуже, за «ангела небесного», надпись «СССР» наносили красной краской прямо на шлем, уже надетый на голову космонавта. На всё про всё было 20 минут до выезда на старт.
5. Как родилась знаменитая фраза Гагарина
В момент реального старта связь с бункером вел дублер Герман Титов. Королев технично докладывал: «Зажигание... Подъем». Легендарное «Поехали!» Юрий Алексеевич сказал, когда почувствовал дрожь отрыва от Земли. Это была его личная реакция, которую в динамиках услышали и офигели. Знаменитые же кадры с синхронным диалогом «Кедр — Заря» были пересняты позже для кинохроники.
6. Физиологические особенности полёта: что испытал Гагарин на орбите
Сразу после выхода на орбиту кровь резко прилила к голове. Глазные яблоки деформировались. Гагарин перестал видеть на 7–10 секунд. Врачи на Земле этого не видели, но у них случился свой микроинфаркт: из-за смещения датчика в невесомости пульс на мониторе превратился в прямую линию. Медики схватились за валидол, решив, что сердце первого космонавта остановилось. Гагарин в это время спокойно разглядывал облака и ел щавелевое пюре из тюбика.
7. Код 125: резервная возможность ручного управления кораблём
Полет был полностью автоматическим — никто не знал, не сойдет ли человек с ума от восторга или страха и не разобьет ли корабль. На случай отказа автоматики у Гагарина был опломбированный сундучок с цифровым замком. Там лежал код для перехода на ручное управление. Сообщили его Гагарину по радио только перед самым торможением. По легенде, это было число 125. (Интересно, что многие инженеры на Земле этот код знали заранее, но космонавту не говорили, чтобы не нервничал).
8. Расчёт траектории посадки: риск приземления за пределами СССР
За секунды до включения тормозной установки станция на Камчатке выдала страшный прогноз: при задержке всего на секунду Гагарин перелетит СССР и приземлится либо в Желтом море, либо на территории Китая, с которым в 1961 году отношения были уже на грани войны. Спасать космонавта пришлось бы с боем. Королев в бункере прошептал: «Ну, Юра, теперь всё от тебя зависит». Автоматика не подвела.
9. Проблемы при спуске: не отделившийся приборный отсек и перегрузки
При спуске произошла серьезная нештатная ситуация: не отделился приборный отсек. Корабль кувыркался в плазме с перегрузками 10G. Гагарин видел в иллюминаторе багровое пламя, слышал треск горящей обшивки. (Спорная фраза «Я горю. Прощайте!» — это апокриф, скорее всего, внутренний крик души, не попавший в эфир из-за плазменного облака). Кабель, связывающий отсек с кабиной, перегорел только на 10-й минуте падения.
10. Трудности при катапультировании: проблема с кислородным клапаном
При катапультировании на высоте 7 км у Гагарина заклинило клапан подачи кислорода в скафандре. Он начал задыхаться, пока падал. К счастью, клапан удалось пробить.
Но был и хитрый секрет посадки: конструкторы не верили, что парашютный ранец не застрянет в люке. Поэтому к ранцу привязали фал, второй конец которого надели на ногу Гагарина. Если бы ранец зацепился, космонавт должен был выдернуть его за собой веревкой, словно пробку из бутылки.
11. Сохранение данных полёта: судьба бортового журнала и записей
Приземлившись в Саратовской области, Гагарин больше всего беспокоился не о кассетах (которые остались в спускаемом аппарате), а о бортовом журнале и планшете. Во время спуска на парашюте он крепко прижимал планшет к ноге, боясь, что порывы ветра оторвут ценные записи. После касания земли он первым делом проверил сохранность журнала и зафиксировал в нём время посадки.
Драгоценную киноплёнку из камеры «Селигер», снимавшую лицо космонавта, позже извлекла специальная группа из самой кабины корабля, приземлившейся в нескольких километрах от Юрия. Что касается секретности, то место посадки действительно долгое время не афишировалось в деталях: в нескольких километрах от точки приземления находился действующий дивизион ПВО, радары которого первыми засекли неопознанный объект в небе и сопровождали Гагарина до самой земли.
12. Питание перед стартом: из чего состоял завтрак Гагарина
За два часа до старта Гагарина кparормили не из тюбиков. Это был плотный «земной» завтрак: пюре из щавеля (мочегонное, чтобы не хотелось в туалет), печеночный паштет, черный хлеб с докторской колбасой и главное — кофе с 20 каплями элеутерококка и лимонника. Это был секретный коктейль, чтобы психика была на взводе, но без лишней паники.
Есть версия про «успеть к 1 Мая». Но есть и медицинская подоплека. Врачи опасались инсульта от перегрузок. По статистике пик кровоизлияний в мозг приходится на март и ноябрь. Середина апреля — самое спокойное время для сосудов человека. Гагарина просто пожалели врачи.
Ещё некоторые факты и архивные фото можно посмотреть на https://par-all-ax.ru/pervii-polet/.
В 1981 году астроном Роберт Киршнер из Мичиганского университета вместе с коллегами занимался рутинной, как им тогда казалось, задачей — составлением каталога галактик в рамках обзора красного смещения. Они измеряли расстояния до галактик в направлении созвездия Волопаса, стремясь понять, как материя распределена в этой области космоса.
Ожидалась привычная картина: галактики, собранные в скопления и нити, разделенные относительно разреженными, но не пустыми промежутками. Вместо этого они наткнулись на нечто, что поставило в тупик всё астрономическое сообщество.
В области, которая по расчетам должна была содержать тысячи галактик, их оказалось… всего около шестидесяти. Огромный объем пространства был почти пуст.
Так была открыта Войд Волопаса (Boötes Void) — гигантская космическая пустота, которая до сих пор остается одной из самых больших и наименее изученных структур во Вселенной. Астрономы окрестили ее Великой Пустотой, подчеркивая тем самым ее исключительную масштабность и загадочность.
Размеры Войда Волопаса поражают воображение. Его диаметр составляет, по разным оценкам, от 250 до 330 миллионов световых лет. Для сравнения: вся наша галактика Млечный Путь имеет диаметр около 100 000 световых лет. Или другое сравнение: объем Войда Волопаса составляет примерно 0,27% от объема наблюдаемой Вселенной. Это означает, что внутри этой пустоты могло бы поместиться более двух миллионов галактик, выстроенных в ряд.
Чтобы понять истинную аномальность этого региона, достаточно взглянуть на цифры:
Средняя плотность галактик во Вселенной — примерно одна галактика на объем в несколько миллионов кубических световых лет.
В Войде Волопаса на объем, способный вместить около 10 000 типичных галактик, обнаружено всего 60 (по последним данным около 100 штук).
Если бы Млечный Путь находился в центре такой пустоты, люди, глядя на ночное небо, не увидели бы почти ни одной галактики невооруженным глазом. Лишь редкие, слабые пятна туманностей напоминали бы о том, что за пределами этой гигантской «комнаты» существует что-то еще.
Уникальность этого войда не только в его размерах, но и в его «глубине» — степени разреженности. Он входит в число самых пустых известных регионов космоса. Даже внутри самого войда галактики распределены неравномерно: некоторые из них собраны в узкую, вытянутую нить, проходящую через пустоту, словно единственная дорога посреди бескрайней пустыни.
Природа Войда Волопаса остается предметом активных дискуссий. Современная космология предлагает несколько основных теорий.
Согласно этой модели, Вселенная имеет ячеистую структуру: вещество под действием гравитации стягивается в стенки, нити и узлы — скопления галактик, оставляя внутри ячеек обширные пустоты. Войд Волопаса — просто самая большая из таких «ячеек».
Однако эта теория сталкивается с проблемой: в рамках стандартной ΛCDM-модели (модель холодной темной материи с космологической постоянной) вероятность формирования пустоты такого размера и степени разреженности крайне мала. Компьютерные симуляции эволюции Вселенной редко воспроизводят структуры, сопоставимые с Войдом Волопаса.
Согласно альтернативной гипотезе, Войд Волопаса мог образоваться в результате слияния нескольких меньших пустот. В ранней Вселенной существовало множество мелких областей с пониженной плотностью. По мере расширения космоса они могли сливаться, подобно пузырькам в газировке, создавая одну гигантскую пустоту.
Эта модель объясняет вытянутую форму войда и странное распределение галактик внутри него, но требует уточнения механизмов, которые позволили бы стольким «пузырям» объединиться.
Более радикальные гипотезы предполагают участие экзотической физики. Например, некоторые теоретики допускают, что гигантские пустоты могли образоваться в результате взаимодействия с доменами темной энергии или другими неизвестными науке формами материи и энергии. Однако доказательств этим теориям пока нет, и большинство астрономов придерживаются более консервативных объяснений.
Войд Волопаса — это не просто пустое место. Его физические условия радикально отличаются от тех, что привычны для других областей космоса.
Одно из самых интересных явлений, связанных с войдами, — это интегрированный эффект Сакса–Вольфе. Когда фотоны реликтового излучения проходят через такую огромную пустоту, они слегка меняют свою энергию из-за гравитационного воздействия расширяющегося пространства. Это создает аномально холодные пятна на карте реликтового излучения. Изучая эти пятна, астрономы могут «увидеть» войды, которые невозможно обнаружить иначе.
Несмотря на название, Войд Волопаса не является абсолютным вакуумом. В нем присутствует разреженный газ (водород и гелий), а также темная материя, но в концентрациях, которые на порядки ниже средних космических значений. Изучение этого межгалактического газа может дать уникальную информацию о процессах крупномасштабного формирования структур.
Галактики, оказавшиеся внутри войда (их называют void galaxies — галактики пустот), эволюционируют в условиях, кардинально отличающихся от «нормальных». Вдали от скоплений и нитей они не испытывают гравитационного воздействия соседей, редко сталкиваются с другими галактиками и практически не получают притока свежего газа. Это делает их своего рода «лабораториями» для изучения изолированной галактической эволюции. Наблюдения показывают, что такие галактики часто имеют более низкую скорость звездообразования и содержат меньше тяжелых элементов, чем их «собратья» в скоплениях.
Изучение Войда Волопаса и подобных ему структур — это не просто удовлетворение академического любопытства. Оно имеет фундаментальное значение для нескольких областей астрофизики и космологии.
Существование такого огромного войда — серьезный тест для стандартной космологической модели. Если теория не может предсказать структуру такого масштаба, возможно, нам не хватает важных компонентов в понимании того, как развивалась Вселенная. Возможно, это указывает на необходимость пересмотра роли темной энергии на ранних этапах или свойств темной материи.
Войды — это «естественные лаборатории» для изучения крупномасштабной структуры Вселенной. Наблюдая, как вещество распределено внутри пустоты и на ее границах, мы можем понять, как гравитация формировала нити и скопления на протяжении миллиардов лет.
Астрофизики давно бьются над загадкой «потерянных барионов» — недостающей части обычной (барионной) материи, которую не удается обнаружить в звездах и галактиках. Войды, с их разреженным, но протяженным газом, могут быть резервуарами этой недостающей материи. Изучение войдов в рентгеновском и радиодиапазоне может помочь найти этот «скрытый» газ.
Галактики в пустотах — это уникальные объекты. Они позволяют изучать, как галактики развиваются без внешних воздействий. Сравнивая галактики в войдах и в плотных скоплениях, астрономы могут отделить внутренние механизмы эволюции от внешних факторов.
Узнать больше про созвездие Волопаса - https://par-all-ax.ru/sozvezdia/volopas/.
Если выстроить галактики размером с Млечный Путь (100 000 св. лет) в ряд внутри Войда Волопаса (250 млн св. лет), поместится примерно 2500, а не «более двух миллионов». И средняя плотность галактик — одна на миллионы кубических мегапарсек, а не световых лет (ошибка в 10⁹ раз). Сама аномалия Войда от этого не исчезает, но цифры важны, как указали в комментариях.
Когда мы смотрим на звездное небо, нам кажется, что яркие точки разбросаны случайно. Но древние греки видели в этом хаосе удивительный порядок - целый театр, где каждый персонаж занимает своё место и играет роль в бесконечной драме. Созвездия, которые мы знаем сегодня как Орион, Телец, Большой Пёс, Заяц, Скорпион и Змееносец, на самом деле связаны одной великой историей. Это не просто отдельные фигуры, а герои единого мифа, застывшие в звёздах навеки. Их расположение на небе - не случайность, а отражение древнего сказания о любви, гордыне, смерти и тщетной попытке воскрешения.
Орион был сыном могущественного бога морей Посейдона и царевны Эвриалы. От отца он унаследовал исполинский рост, невероятную силу и способность ходить по воде. Он был великим охотником, и его верные псы - Большой Пёс и Малый Пёс - всегда следовали за ним.
Слава об Орионе гремела по всей Греции. Однажды его верный Большой Пёс погнался за Зайцем. Маленький зверек, спасая свою жизнь, бросился прямо к ногам великана. Орион, известный не только силой, но и благородством, пожалел беглеца. Он остановил пса и укрыл Зайца у своих ног, защитив от неминуемой гибели. С тех пор маленькое созвездие Зайца навеки прильнуло к ступням Ориона.
Однако характер охотника был противоречив. По неизвестной причине он начал преследовать семь прекрасных сестер - Плеяд, дочерей титана Атланта. Девушки в ужасе бежали от великана, умоляя богов о защите. Зевс сжалился над ними и превратил их в звезды, поместив на небо. Но Орион не унимался - он и там пытался достать их.
В этот момент на него внезапно набросился разъяренный Телец (бык). Бесстрашный Орион высоко поднял правую руку с тяжелой палицей и стал ожидать нападения, а затем одним ударом сразил чудовище. Так на небе навеки застыла фигура Ориона, замахнувшегося на Тельца, а Плеяды навеки остались рядом с ним, спрятавшись за спиной быка.
Странствуя по горам и лесам, Орион пришел, наконец, на остров Хиос. И там его настигла судьба - его ужалил гигантский Скорпион, насланный богиней Геей (или Зевсом) за хвастовство. Охотник погиб от яда.
Но на этом история не закончилась. Великий врачеватель Асклепий (в римской традиции - Эскулап), сын Аполлона, узнал о преждевременной смерти героя. Асклепий уже прославился тем, что воскрешал мертвых, исцеляя их с помощью крови Медузы Горгоны, полученной от Афины. Он прибыл на Хиос и готов был вернуть Ориона к жизни.
Это привело в ярость владыку подземного царства Аида. Если Асклепий воскресит Ориона, то граница между миром живых и мертвых рухнет, а Аид лишится своих теней. Аид пожаловался своему брату - Зевсу. Верховный бог испугался, что люди станут бессмертными и перестанут чтить богов. Сверкнула молния - и Асклепий пал замертво, сраженный громом.
Зевс, как это часто бывало, превратил всех участников этой драмы в созвездия, но с особой хитростью:
Ориона он поместил на небо как напоминание о гордыне и доблести.
Скорпиона - как орудие смерти.
Асклепия - как великого врача, держащего змею (символ исцеления), и назвал это созвездие Змееносцем.
Зевс навсегда лишил Асклепия возможности воскресить Ориона. Он расположил созвездия так, что когда на небосклоне появляются Скорпион и Змееносец (Эскулап с его змеей), Орион поспешно скрывается за горизонтом. И наоборот: когда Орион гордо шествует по небу зимой, фигуры его убийцы и неудавшегося спасителя скрыты под землей. Они обречены вечно избегать друг друга, напоминая о том, что даже великий дар исцеления бессилен перед волей богов.
Взгляните в ясную зимнюю ночь - и вы увидите Ориона, гордо возвышающегося над горизонтом в окружении верных псов, с Зайцем у ног и поднятой дубиной, направленной на Тельца. А летом, когда Орион уходит за горизонт, на южной стороне неба появляются Скорпион и Змееносец - убийца и врач, которые так и не смогли довести своё дело до конца.
Так звездное небо превращается в гигантский календарь и одновременно - в вечную книгу мифов, где каждый может прочитать историю о том, как великий охотник нашел свою смерть, а великий целитель не смог его спасти.
На некоторых экскурсиях к пирамидам Гизы в Египте можно услышать о связи этих памятников с созвездием Ориона. Давайте разберёмся, откуда это пошло.
В 1989 году бельгийский инженер Роберт Бьювэл обратил внимание на странную деталь: три пирамиды Гизы — Хеопса, Хефрена и Микерина — расположены не хаотично, а по чёткой диагонали. Две стоят ровно, третья чуть смещена в сторону. А теперь посмотрите на Пояс Ориона: три звезды — Альнитак, Альнилам и Минтака — образуют ту же конфигурацию.
Совпадение? Бьювэл так не считал. Вместе с писателем Эдрианом Гилбертом он выпустил книгу «Тайна Ориона» (1994), где изложил теорию: пирамиды — это земное зеркало неба.
Что говорит теория?
Пирамиды повторяют положение звёзд Пояса Ориона.
Нил символизирует Млечный Путь.
Сфинкс, по более поздним версиям, мог быть связан со Львом (созвездие Льва в 10 500 г. до н.э. восходило точно перед ним).
Всё это подкреплялось египетской мифологией: Орион отождествлялся с Осирисом, богом возрождения, а фараоны после смерти отправлялись именно к этому созвездию. Бьювэл предположил, что комплекс в Гизе — не просто кладбище, а портал для души.
Ещё один аргумент: шахты в пирамиде Хеопса. Одна из них в эпоху строительства была направлена точно на Пояс Ориона. Это могло быть прицелом на небо.
Академическая наука критикует эту теорию по нескольким причинам:
Нет ни одного текста, где египтяне говорили бы: «Мы строим пирамиды по звёздам».
Пирамиды строились последовательно на протяжении жизни трёх разных фараонов. Сторонники теории утверждают, что ещё до начала строительства у жрецов существовал глобальный план, которому следовали все правители. Однако археологические данные показывают, что каждый фараон строил для себя отдельно, и нет никаких свидетельств того, что при закладке первой пирамиды уже было известно, где и какого размера будут стоять две другие.
Из-за прецессии земной оси звезды медленно меняют своё положение на небе. За 4500 лет это смещение стало заметным. Чтобы пирамиды идеально совпадали с поясом Ориона, нужно «отмотать» небо до 10 500 года до н.э. — времени, когда в Египте ещё не существовало государства, способного возвести такие сооружения
Нет логической связи между яркостью звезд и размерами пирамид. Если бы комплекс был точной картой звездного неба, следовало бы ожидать, что самой яркой звезде пояса будет соответствовать самая большая пирамида, однако этого не наблюдается
Итог
Теория корреляции Ориона — интересная гипотеза, которая заставила людей взглянуть на пирамиды иначе. Она вдохновила авторов на создание книг и фильмов, а также породила множество конспирологических версий. Но наука остаётся при своём: пирамиды построены около 2500 года до н.э., и их расположение скорее связано с рельефом и строительными традициями, чем с картой звёзд.
В 1603 году немецкий астроном Иоганн Байер в своём каталоге «Уранометрия» присвоил звёздам созвездий греческие буквы в порядке убывания их видимой яркости на момент наблюдений. Бетельгейзе получила обозначение «альфа Ориона», так как на тот момент считалась самой яркой звездой в созвездии Ориона. Однако со временем стало ясно, что её яркость переменна: звёздная величина Бетельгейзе колеблется от 0,2 до 1,2 m. В периоды минимальной яркости она может уступать Ригелю, который имеет более стабильную видимую величину около 0,12 m.
Звёздная величина может быть видимой и абсолютной. Видимая (m) - это яркость звезды, наблюдая её с Земли. Звёздная величина может быть отрицательной, и чем меньше число, тем ярче объект. Например, Солнце имеет звёздную величину -26,8 m из-за своей близости.
Абсолютная величина (M) указывает насколько звезда яркая на расстоянии в 10 парсек (32,6 световых года). Позволяет сравнить звёзды по реальной светимости. Например Солнце имеет всего +4,8 M, тогда как Ригель (β Ориона): −7,8 M.
Но звёздная величина - не единственная причина. На решение Байера могли повлиять и другие факторы:
Мифологическая иерархия и положение в созвездии:
Бетельгейзе находится на правом плече великого воина-охотника Ориона. В культурах Ближнего Востока и Средиземноморья правая сторона часто считалась главенствующей, почетной, сильной.
Ригель - это левая нога или пятка Ориона. Несмотря на свою яркость, в мифологической "табели о рангах" ступня уступает плечу.
Переменность звёзд:
Бетельгейзе это переменная звезда (её яркость сильно меняется во времени), потому что звезда находится на последней стадии жизни.
Ригель, в отличие от Бетельгейзе, является голубым сверхгигантом и его светимость, хотя и не столь переменчива, в долгосрочной перспективе также непостоянна, но ее изменения не так заметны глазу.
Цвет и психологическое восприятие:
Бетельгейзе - ярко-оранжевый, красный сверхгигант. Ее теплый, огненный, "опасный" цвет сразу притягивает взгляд на фоне холодных бело-голубых звезд Ориона и Млечного Пути. Она выделяется контрастом.
Ригель - ослепительно-бело-голубой сверхгигант. Его свет кажется более "чистым" и холодным. Человеческий глаз и мозг могут субъективно воспринимать более теплую и контрастную Бетельгейзе как более заметную и важную, даже если объективно Ригель излучает больше фотонов.
Есть и другие примеры:
Большая Медведица: α - Дубхе (2,0m), β - Мерак (2,3m), хотя самая яркая — Алиот (ε, 1,8m)
Близнецы: α - Кастор (1,9m), β - Поллукс (1,1m) - Поллукс ярче!
Таким образом, Бетельгейзе остаётся «альфой» Ориона из-за исторического приоритета, хотя в большинстве случаев Ригель выглядит ярче на небе.
Подробнее о звёздах Ориона - на par-all-ax.ru.
