skin: article/incut(default)
data:
{
"_essence": "test",
"id": "3576173",
"incutNum": 4,
"repl": "<4>:{{incut4()}}",
"uid": "_uid_3582193_i_4"
}
Пока это самый крупный из ныне наблюдаемых объектов в наиболее удаленных (то есть соответственно и более молодых) областях Вселенной.
skin: article/incut(default)
data:
{
"_essence": "test",
"incutNum": 1,
"picsrc": "Галактический кластер SPT-CLJ2106-5844 -- самый массивный объект молодой Вселенной. Изображение границ кластера получено сочетанием оптических и инфракрасных снимков с контурным картированием по данным рентгеновской обсерватории \"Чандра\" // CfA",
"repl": "<1>:{{incut1()}}",
"uid": "_uid_3582193_i_1"
}
Галактические кластеры — самые крупные во Вселенной образования гравитационно связанной материи (более крупные — сверхскопления — структурно выделены, но гравитационно не связаны). Наш Млечный Путь, к примеру, входит в местный кластер из более чем 50 галактик, расположенных на краю Скопления Девы — более крупного кластера, насчитывающего от 1200 до 2000 галактик. Предполагается, что гравитационно связанные кластеры развились из небольших первичных вариаций плотности вещества горячей молодой Вселенной,
поэтому их изучение критически важно для наблюдательной проверки различных космологических моделей, описывающих рождение и эволюцию нашего мира.
skin: article/incut(default)
data:
{
"_essence": "test",
"id": "3506186",
"incutNum": 2,
"repl": "<2>:{{incut2()}}",
"uid": "_uid_3582193_i_2"
}
Для поиска характерных провалов яркости, продуцируемых кластерами, был использован Южно-полярный миллиметрово-микроволновый телескоп, специально построенный на антарктической станции Амундсена — Скотта для изучения и поиска таких объектов. В данных по миллиметровому диапазону, полученных на этом телескопе для участка площадью 3% от общей площади небосвода, кластер SPT-CLJ2106-5844 распознается относительно легко. Для большей полноты картины астрономы из Центра астрофизики привлекли данные, полученные для этого участка неба c орбитальной рентгеновской обсерватории «Чандра»: снимки в рентгеновском диапазоне позволили уточнить распределение и состав интергалактического газа в кластере, а смещение рентгеновского спектра – ускорение, с которым он удаляется от нас. Сопоставив эти данные с данными по смещению в оптическом и инфракрасном спектре для того же объекта, было определено расстояние до кластера и, соответственно, его возраст.
По всей (притом в буквальном смысле) видимости, таким, каким мы его наблюдаем сейчас, кластер SPT-CLJ2106-5844 уже существовал через 6 млрд лет после образования Вселенной.
skin: article/incut(default)
data:
{
"_essence": "test",
"id": "3488438",
"incutNum": 3,
"repl": "<3>:{{incut3()}}",
"uid": "_uid_3582193_i_3"
}