अंतरिक्ष के नए रहस्य. अंतरिक्ष और ब्रह्मांड का रहस्य! रहस्यमयी जगह

पहले, वैज्ञानिकों का मानना ​​था कि हमारा ग्रह समतल था और तीन स्तंभों पर खड़ा था। थोड़ी देर बाद, वे यह साबित करने में कामयाब रहे कि इसका एक दीर्घवृत्ताकार आकार है, और बाद में भी - सौर मंडल और उसमें मौजूद सभी ग्रहों की खोज करने में। धीरे-धीरे, अंतरिक्ष के बारे में मानवता के ज्ञान का विस्तार हुआ। वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड की अधिक यथार्थवादी तस्वीर प्राप्त हुई और उन्होंने नए ब्रह्मांडीय क्षितिजों का पता लगाना जारी रखा। आज तक, हम ब्रह्मांड के बारे में सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हैं। इसके कुछ रहस्यों को हम इस सदी में ही उजागर कर पाये। हम उनके बारे में नीचे बात करेंगे।

हमारी आकाशगंगा के केंद्र में किस प्रकार की विचित्र वस्तु स्थित है?

वस्तु "G2" हमारी आकाशगंगा के मध्य भाग में स्थित एक अस्पष्ट पिंड है। कई दशकों तक वैज्ञानिक यह पता नहीं लगा सके कि यह क्या था। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि "जी2" एक हाइड्रोजन बादल था जो धीरे-धीरे हमारे ब्लैक होल की ओर बढ़ रहा था। वैज्ञानिक इस तथ्य से चिंतित थे कि इस छेद के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद, "जी 2" ने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया, न कि किसी बादल का। यदि G2 एक बादल होता, तो यह ब्लैक होल के पास फट जाता, जिससे इसकी संरचना स्पष्ट रूप से बदल जाती। इसके बजाय, ऊपर वर्णित वस्तु छेद के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में अहानिकर बनी रही, और यहां तक ​​​​कि उसके चारों ओर घूमती रही।

"जी2" के रहस्य को कैलिफोर्निया के खगोलविदों की एक टीम ने सुलझाया था, जिन्होंने आधुनिक केक वेधशाला के साथ काम किया था। यह पता चला कि "G2" एक विशाल तारा है जो गैस और ब्रह्मांडीय धूल के बादल से घिरा हुआ है। खगोलविदों के अनुसार, इस तारे का निर्माण समान बाइनरी वस्तुओं की एक जोड़ी की टक्कर के बाद हुआ था। इसके अलावा, वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि ब्लैक होल द्वारा निर्मित "जी2" के पास अन्य समान वस्तुएं भी हैं। अधिक सटीक होने के लिए, यह इस छेद का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र था जिसके कारण बाइनरी ऑब्जेक्ट्स की टक्कर हुई, जिसके बाद "जी 2" बॉडी और अन्य समान ऑब्जेक्ट्स का निर्माण हुआ।

निकटतम "बौनी आकाशगंगाओं" की संरचना क्या है?

हमारी आकाशगंगा एक निश्चित आकाशगंगा समूह से संबंधित है जिसमें यह सबसे बड़ी है। यह समान छोटी वस्तुओं से घिरा हुआ है जिन्हें "बौनी आकाशगंगाएँ" कहा जाता है। इन बौनों का आकार गोलाकार होता है। इस वर्ष तक उनके बारे में अधिक कुछ ज्ञात नहीं था। इन "मिनी-आकाशगंगाओं" में तारे बनाने के लिए पर्याप्त हाइड्रोजन होती है, लेकिन सभी में नहीं।

सुपर-शक्तिशाली दूरबीनों के लिए धन्यवाद, वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया है कि केवल "मिनी-आकाशगंगाएँ" जो हमारी आकाशगंगा से यथासंभव दूर हैं, तारे बना सकती हैं। हमारे निकट की वस्तुओं में व्यावहारिक रूप से तटस्थ हाइड्रोजन नहीं होता है। यह पता चला कि इसके लिए हमारी आकाशगंगा प्रणाली दोषी है। यह एक गर्म प्लाज्मा क्षेत्र से घिरा हुआ है जो हमारे पास स्थित "बौनी आकाशगंगाओं" से हाइड्रोजन को "सोख" लेता है, जिससे वे पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाती हैं।

वास्तव में कितना डार्क मैटर है?

लैम्ब्डा-सीडीएम मॉडल दर्शाता है कि हमारे खगोलविदों को पृथ्वी से हमारी निकटतम कई आकाशगंगाओं को देखने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वैसे, ये आकाशगंगाएँ इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उन्हें नंगी आँखों से देखा जा सके। हम उन्हें क्यों नहीं देखते?

यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोफिजिसिस्ट पी. काफले ने इस पर गौर करने का फैसला किया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने हमारी आकाशगंगा प्रणाली में काले पदार्थ की मात्रा को मापने का प्रयास करने का निर्णय लिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी परिकल्पना सामने रखी:

हम अपने चारों ओर जो कुछ भी देखते हैं, जिसमें तारे, चंद्रमा, लोग, जानवर आदि शामिल हैं, वह संपूर्ण ब्रह्मांड का केवल चार प्रतिशत बनता है। बदले में, इसमें डार्क मैटर केवल पच्चीस प्रतिशत होता है। इसमें जो बाकी मौजूद है वह डार्क एनर्जी है।

थोड़ी देर बाद, काफले के प्रयोगों से पता चला कि हमारी आकाशगंगा प्रणाली में जितनी हमने पहले सोची थी, उससे आधी डार्क एनर्जी है। इस प्रकार, लैम्ब्डा-सीडीएम मॉडल में अपनी गणना डालकर, काफले ने पता लगाया कि हमें वास्तव में कितनी आकाशगंगाओं को नग्न आंखों से देखना चाहिए। यह पता चला कि उनमें से केवल तीन हैं, जो अब हो रहा है। इस पर विश्वास करना कठिन है, लेकिन हम वास्तव में तीन उपग्रह आकाशगंगाओं का निरीक्षण कर सकते हैं जो हमारी आकाशगंगा के बहुत करीब हैं, लेकिन दुर्भाग्य से, हम यह नहीं समझ सकते कि ये विशेष उपकरणों के बिना आकाशगंगाएँ हैं। इन आकाशगंगाओं के नाम: बड़े और छोटे मैगेलैनिक बादल, धनु बौनी आकाशगंगा।

एक विस्फोटित तारे के अंदर कौन सी प्रक्रियाएँ होती हैं?

दिसंबर 2013 में, खगोलविद अंततः यह देखने में सक्षम हुए कि कैसे एक साधारण तारा एक विस्फोटित तारे में बदल जाता है। इसके लिए धन्यवाद, वे गामा विकिरण - अविश्वसनीय शक्ति के ऊर्जा विस्फोट के रहस्य को सुलझाने में सक्षम थे।

एक "नोवा" अपने पड़ोसी की गैस की चपेट में आने के बाद प्रकट होता है, जो अक्सर "सफेद बौना" होता है। ऐसी जोड़ियों को बाइनरी कहा जाता है। इसके बाद, तारा काफी दूरी तक तीव्र गति से गैस फैलाते हुए फट जाता है। कुछ स्थितियों में, नोवा एक नया तारा बनाएगा, लेकिन विस्फोट की तरह, इसकी भविष्यवाणी करना असंभव है।

जारी गैस ब्रह्मांडीय पिंडों के कक्षीय तल के साथ चलना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद, "व्हाइट ड्वार्फ" के और भी तेज़ कण इस पदार्थ को पकड़ लेते हैं और उससे टकरा जाते हैं। इससे एक अति-शक्तिशाली ब्रह्मांडीय आघात होता है, जिसके दौरान गामा विकिरण का जन्म होता है।

अंतरिक्ष में क्या चमक सकता है

यदि आप रात के आकाश को देखें, तो आप बड़ी संख्या में चमकते तारे देख सकते हैं। यदि आपको एक छोटी शौकिया दूरबीन मिलती है, तो आप कुछ ग्रहों, हमारे चंद्रमा और अन्य आस-पास की वस्तुओं को अपेक्षाकृत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लेकिन यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह वह सब नहीं है जो अंतरिक्ष में चमकता है।

यदि आपको एक्स-रे डिटेक्टर मिलता है, तो आप अंतरिक्ष में एक एक्स-रे चमक देख सकते हैं, जिसे वैज्ञानिक डिफ्यूज़ एक्स-रे पृष्ठभूमि कहते हैं। पचास वर्षों तक, खगोलशास्त्री यह निर्धारित नहीं कर सके कि यह चमक किस कारण से उत्पन्न हो रही थी। उनके पास कई विकल्प थे. इस प्रकाश का स्रोत हमारे ग्रह मंडल के बाहर स्थित हो सकता है। इसके अलावा, यह उच्चतम तापमान वाले स्थानीय "बुलबुलों" में हो सकता है। यह भी संभव है कि यह हमारे ग्रह मंडल में स्थित हो।

खगोलभौतिकीविद् एम. गैलेजी ने सुलझाया रहस्य उन्होंने सुझाव दिया कि एक्स-रे पृष्ठभूमि एक नहीं, बल्कि कई वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित होती है, और इसकी तुलना उस प्रकाश से की जिसे हम अंधेरे में देख सकते हैं, बिना यह जाने कि इसका स्रोत हमसे कितनी दूर है।

हमारा "गैलेक्टिक क्षेत्र" किस आकार का है?

हाल ही में, खगोलशास्त्री यह निर्धारित करने में सक्षम हुए कि हमारी आकाशगंगा "लानियाकिया" नामक एक निश्चित अति-बड़े समूह से संबंधित है।

इस क्लस्टर में हमारी जैसी लगभग 100 हजार आकाशगंगाएँ हैं। इसके अलावा, अब इसके बारे में पता चला है कि इसका विस्तार 500 मिलियन प्रकाश वर्ष से भी अधिक था। इसका द्रव्यमान बिल्कुल अविश्वसनीय है - 100 मिलियन बिलियन सौर द्रव्यमान। हम और हमारा "मिल्की वे" क्लस्टर के बाहरी इलाके में स्थित हैं। सीधे शब्दों में कहें तो लानियाकिया एक विशाल शहर है जो एक निश्चित देश का हिस्सा है। इसमें हम बाहरी इलाके में एक छोटा सा क्षेत्र हैं।

हमारी आकाशगंगा के जीवन के अंत में क्या हो सकता है?

वैज्ञानिकों ने पाया है कि अधिकांश आकाशगंगा प्रणालियों का विकास उनके केंद्रीय भागों में स्थित ब्लैक होल से प्रभावित होता है। ये छेद धीरे-धीरे आकाशगंगाओं से कम तापमान वाली गैस को बाहर निकालते हैं, जिससे उन्हें नए तारे बनाने की अनुमति मिलती है। इसी समय, गैस का बहिर्वाह लगातार तेज हो रहा है, जिसने कई दशकों से खगोल भौतिकीविदों को हैरान कर दिया है।

पड़ोसी आकाशगंगा IC5063 ने यह निर्धारित करने में मदद की कि गैस का बहिर्वाह क्यों तेज हो रहा है। यह पता चला कि ब्लैक होल से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों से सुपर-ऊर्जा प्रवाह इसके लिए जिम्मेदार है। खगोलभौतिकीविदों ने यह भी पता लगाया है कि हमारी आकाशगंगा प्रणाली अगले पांच अरब वर्षों में पड़ोसी एंड्रोमेडा से टकरा सकती है। इस तरह की टक्कर से गैस निकलती है, जो फिर संयुक्त प्रणाली के मध्य भाग में जमा हो जाती है और ब्लैक होल को पोषण देती है। यह मजबूत छेद अधिक इलेक्ट्रॉन प्रवाह जारी करेगा, जो अंततः हमारे और हमारे पड़ोसी दोनों के गैलेक्टिक सिस्टम से सभी गैस को सोख लेगा। इसके बाद, आकाशगंगाएँ "संतानहीन" हो जाएंगी - वे नए तारे नहीं बना पाएंगी।

प्रौद्योगिकी के निरंतर सुधार और अंतरिक्ष के अध्ययन और अन्वेषण में प्रगति के बावजूद, यह अभी भी मानवता के लिए कुछ अज्ञात और समझ से बाहर है।

ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति कैसे हुई?

ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति के संबंध में कई परिकल्पनाएँ और धारणाएँ हैं, लेकिन उनमें से किसी की भी अभी तक विश्वसनीय पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए संभवतः एक से अधिक पीढ़ी के लोग इस पहेली को सुलझाने के लिए संघर्ष करेंगे।

वैज्ञानिक दुनिया में सबसे लोकप्रिय सिद्धांत "बिग बैंग" सिद्धांत है, जिसे 1922 में सामने रखा गया था और अभी भी डिफ़ॉल्ट रूप से मुख्य आधिकारिक वैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके लेखक सोवियत भूभौतिकीविद् अलेक्जेंडर फ्रीडमैन हैं, जिन्होंने सुझाव दिया था कि सबसे पहले सभी मौजूदा पदार्थ एक बिंदु पर संपीड़ित थे और उनका एक घना सजातीय माध्यम था। जब क्रिटिकल कंप्रेशन थ्रेशोल्ड पार हो गया, तो वही बिग बैंग हुआ, जिसके बाद ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार शुरू हुआ।

हालाँकि, यह सिद्धांत इस सवाल का जवाब नहीं देता है कि बिग बैंग से पहले क्या हुआ था, क्योंकि यह अंतरिक्ष के विस्तार और संकुचन की अंतहीन श्रृंखला के चरणों में से एक है। इसके अलावा, कई भौतिकविदों का मानना ​​है कि बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में पदार्थ का वितरण अव्यवस्थित तरीके से होगा, जबकि व्यवहार में एक क्रमबद्ध प्रक्रिया देखी जाती है।

ब्रह्माण्ड की सीमाएँ कहाँ हैं?

वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि ब्रह्मांड निरंतर विकास की प्रक्रिया में है।

प्रसिद्ध अमेरिकी खगोलशास्त्री एडविन हबल, पिछली सदी के 20 के दशक में, अस्पष्ट नीहारिकाओं की खोज करने में कामयाब रहे जो हमारी जैसी आकाशगंगाएँ थीं। इसके बाद, उन्होंने साबित किया कि आकाशगंगाओं के लगातार एक-दूसरे से दूर जाने की प्रक्रिया होती है और आकाशगंगा जितनी दूर स्थित होती है, गति की गति उतनी ही अधिक होती है।

आधुनिक उपकरणों ने ब्रह्मांड की दूर की सीमाओं से आने वाले प्रकाश के आधार पर इसकी अनुमानित आयु स्थापित करना संभव बना दिया है - 13 अरब 700 मिलियन वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास भी 156 अरब प्रकाश वर्ष निर्धारित किया गया था (तुलना के लिए, हमारी आकाशगंगा का आकार लगभग 100 हजार प्रकाश वर्ष है)।

आकाशगंगाओं की गति में और तेजी आने के साथ, कुछ बिंदु पर उनकी गति प्रकाश की गति से अधिक हो जाएगी, और उन्हें देखना अब संभव नहीं होगा, क्योंकि सुपरल्यूमिनल सिग्नल का संचरण संभव नहीं है। इस प्रकार, भविष्य में, जब तक अंतरिक्ष अन्वेषण प्रौद्योगिकियों में कुछ सफलता नहीं मिलती, तब तक उन वस्तुओं का भी अध्ययन करना संभव नहीं होगा जो ब्रह्मांड के अंदर स्थित हैं। साथ ही, ब्रह्मांड की खोजी गई सीमाओं के बाहर जो कुछ भी है वह आधुनिक वैज्ञानिकों के लिए पूरी तरह से अज्ञात है, और यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि निकट भविष्य में कुछ भी बदल जाएगा।

ब्लैक होल क्या हैं?

खगोलविद तथाकथित ब्लैक होल के अस्तित्व के बारे में लंबे समय से जानते हैं, लेकिन बाहरी अंतरिक्ष में उनकी उपस्थिति का वास्तविक प्रमाण हमारे दिनों में प्राप्त हुआ है। ब्लैक होल स्वयं नहीं देखा जा सकता है, और यह आकाशगंगाओं में अंतरतारकीय गैस की गति से निर्धारित होता है।

ब्लैक होल में बस राक्षसी गुरुत्वाकर्षण होता है, जिसके कारण आसपास का पूरा अंतरिक्ष-समय आसानी से खिंच जाता है। तथाकथित घटना क्षितिज से परे जो कुछ भी गिरता है, यहां तक ​​कि प्रकाश विकिरण भी, हमेशा के लिए ब्लैक होल में समा जाता है।

वैज्ञानिकों के अनुसार, हमारी आकाशगंगा के केंद्र में सबसे विशाल ब्लैक होल में से एक है, जिसका द्रव्यमान सूर्य से लाखों गुना अधिक है। वहीं प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग का मानना ​​था कि अति-छोटे ब्लैक होल भी हो सकते हैं, जिनकी तुलना एक ऐसे पहाड़ से की जा सकती है जो इतना सघन हो गया है कि उसका आकार अपने मूल द्रव्यमान को बरकरार रखते हुए एक प्रोटॉन के बराबर हो गया है. .

क्या होता है जब एक सुपरनोवा विस्फोट होता है?

किसी तारे की मृत्यु एक अविश्वसनीय रूप से उज्ज्वल फ्लैश के साथ होती है, जिसकी शक्ति आकाशगंगा की चमक से अधिक हो सकती है। इस घटना को सुपरनोवा कहा जाता है। खगोलविदों का मानना ​​है कि सुपरनोवा अक्सर होते रहते हैं, लेकिन विश्वसनीय और संपूर्ण वैज्ञानिक जानकारी केवल यहीं से उपलब्ध होती है

ऐसे ही कई मामले. सुपरनोवा विस्फोट के दौरान अधिकतम चमक पृथ्वी के लगभग दो दिनों तक बनी रहती है, लेकिन विस्फोट के हजारों साल बाद भी इसके परिणाम देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, ब्रह्मांड में सबसे शानदार दृश्यों में से एक, जिसे क्रैब नेबुला कहा जाता है, को भी सुपरनोवा का उत्पाद माना जाता है।

सुपरनोवा के सिद्धांत को समाप्त करना जल्दबाजी होगी, क्योंकि बहुत से पहलू अस्पष्ट हैं। वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि यह घटना गुरुत्वाकर्षण पतन या थर्मोन्यूक्लियर विस्फोट के कारण घटित हो सकती है। कई खगोलशास्त्रियों का मानना ​​है कि आकाशगंगाओं का निर्माण सुपरनोवा विस्फोट के दौरान निकलने वाले रासायनिक पदार्थों से होता है।

ब्रह्मांडीय समय कैसे प्रवाहित होता है?

समय एक सापेक्ष मूल्य है और विभिन्न परिस्थितियों में इसका प्रवाह अलग-अलग होता है। तो, एक सिद्धांत है जिसके अनुसार तेज़ गति से चलने वाले व्यक्ति के लिए समय अधिक धीमी गति से बहेगा। इसलिए, यदि आप दो जुड़वा बच्चों में से एक को अंतरिक्ष में भेजते हैं और दूसरे को पृथ्वी पर छोड़ देते हैं, तो कुछ समय बाद पहला दूसरे से छोटा हो जाएगा।

वहीं, एक और थ्योरी है. जिसके अनुसार गुरुत्वाकर्षण समय के फैलाव की ओर ले जाता है: यह जितना मजबूत होगा, समय उतना ही धीमा बहेगा। तदनुसार, कक्षा की तुलना में पृथ्वी पर समय धीमी गति से गुजरना चाहिए। इस संस्करण की पुष्टि अंतरिक्ष यान पर स्थापित जीपीएस घड़ियों से भी होती है, जो पृथ्वी की घड़ियों से प्रतिदिन लगभग 38.7 हजार नैनोसेकंड आगे हैं।

कुइपर बेल्ट क्या है?

पिछली शताब्दी के अंत में, नेप्च्यून की कक्षा से परे एक क्षुद्रग्रह बेल्ट की खोज की गई, जिसे कुइपर बेल्ट कहा जाता है। उन्होंने सौर मंडल की आम तौर पर स्वीकृत समझ में बहुत क्रांति ला दी। तो, इस खोज के बाद प्लूटो ने अपनी ग्रह स्थिति खो दी और एक ग्रह बन गया। इस नाम के तहत छिपी हुई वस्तुएं हैं जो हमारे सिस्टम के निर्माण के दौरान शेष सौर मंडल के सबसे दूर और सबसे ठंडे क्षेत्र में जमा हुई गैसों से बनी थीं। खगोलविद 10 हजार से अधिक ग्रह ग्रहों की गिनती करने में सक्षम थे, जिनमें यूबी13 नामक ग्रह भी शामिल था, जो प्लूटो से भी बड़ा है।

47 AU की दूरी पर स्थित है। सूर्य से, कुइपर बेल्ट को शुरू में हमारे सिस्टम की अंतिम सीमा के रूप में माना जाता था, लेकिन वैज्ञानिक अभी भी नए, और भी अधिक दूर के ग्रहों की खोज करना जारी रखते हैं। कुछ खगोल भौतिकीविदों का मानना ​​है कि कुइपर बेल्ट की कुछ वस्तुएं सौर मंडल से बिल्कुल भी संबंधित नहीं हैं, बल्कि किसी अन्य प्रणाली का हिस्सा हैं।

ब्रह्मांड के वैकल्पिक दृश्य

ब्रह्मांड पर विचार जो बुनियादी वैज्ञानिक हठधर्मिता का खंडन करते हैं - आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत, ईथर के सिद्धांत को पुनर्जीवित करते हैं, जो 20 वीं शताब्दी में नष्ट हो गया था, तेजी से व्यापक हो रहे हैं।

और ये वृत्तचित्र ब्रह्मांड की अवधारणा के बारे में बात करते हैं, जो अंतरिक्ष की विविधता पर आधारित है।

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2012 में, हमें भयानक प्रलय का अनुभव होने की भविष्यवाणी की गई थी। शक्तिशाली भूकंप, विशाल सुनामी, उन्मादी तूफ़ान उन सभी चीज़ों को नष्ट कर देने वाले थे जिन्हें सभ्यता ने इतनी कठिनाई से बनाया था। यह तर्क दिया गया था कि अरबों लोग मर जाएंगे, और ग्रह स्वयं 180 डिग्री तक "पलटेगा" और ध्रुव बदल देगा...

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परमाणु, सौर मंडल, हमारा ग्रह - हर जगह समान तत्व मौजूद हैं। वे सभी आकाशगंगाओं में हर जगह बिखरे हुए थे।

हर चीज़ में सबसे सरल तत्व और काला स्थान भी शामिल है। ऐसे भी समय थे जब ऐसी कोई अराजकता नहीं थी, क्योंकि न तो पदार्थ का अस्तित्व था और न ही स्थान का। समय के आरंभ में इतनी प्रचुरता नहीं थी।

कुछ वैज्ञानिक इस सिद्धांत का समर्थन नहीं करते, लेकिन अधिकांश इससे सहमत हैं। उनका मानना ​​है कि एक बार बिग बैंग हुआ था और ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। लेकिन कोई नहीं जानता कि यह वास्तव में कैसे हुआ, और इसकी व्याख्या करना अभी भी असंभव है।

जब बिग बैंग हुआ, तो छोटे-छोटे कण प्रकट होने लगे और उन्होंने ब्रह्मांड को जन्म दिया, लेकिन अंतरिक्ष पूरी तरह से अनुपस्थित था। ब्रह्मांड तुरंत तेजी से बढ़ने लगा और यह आज भी जारी है।

आकाशगंगाओं के बीच का स्थान विस्तारित हो रहा है। ऐसा माना जाता है कि बिग बैंग कई दसियों अरब साल पहले हुआ था।

ब्रह्माण्ड का जन्म कैसे हुआ?

अब यह समझाना संभव है कि ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया। एक सेकंड के दस लाखवें हिस्से में, समय और स्थान बढ़ना शुरू हुआ, और कई गुना बढ़ गया - लगभग एक परमाणु के आकार के बराबर। यह प्रक्रिया आगे बढ़ी और वे आकाशगंगा के आकार के हो गए।

उस समय ब्रह्मांड इतना गर्म था कि कुछ ही समय में पदार्थ, एंटीमैटर और अन्य कण प्रकट हो गए, जो छोटे-छोटे टुकड़ों में टूटने लगे। इस मामले में, पदार्थ एंटीमैटर को हराने में सक्षम था। अंतरिक्ष, तारे बनाने के लिए यह सब आवश्यक था। फिर तापमान खरबों गुना गिरा। बहुत समय बीत चुका है, और ब्रह्माण्ड कुछ सेकंड पुराना हो गया है। भौतिकविदों ने एक कण त्वरक का उपयोग करके इस प्रक्रिया को फिर से बनाया है। यह एक उपकरण है जहां दो छल्ले होते हैं और उनमें कण - भारी आयन - विपरीत दिशाओं में त्वरित होते हैं।

यहां किरणें प्रकाश की गति से अविश्वसनीय बल के साथ टकराती हैं और इस स्थिति में उपपरमाण्विक कणों की धाराएं बनती हैं। अमेरिका में एक विशेष त्वरक है जिसमें ब्रह्मांड का एक भ्रूण मिनटों में बनाया जा सकता है।

हीलियम बादलों से आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। फिर गुच्छों और तंतुओं का निर्माण हुआ, लेकिन शीतलन का विस्तार आज भी जारी है। यह विस्तार बिग बैंग का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

बिग बैंग के घटित होने के बाद अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के ग्रहों का निर्माण हुआ। पूर्ण नरक के बाद, ब्रह्मांड 3000 डिग्री तक ठंडा हो गया, और फिर विकिरण प्रकट हुआ। पहले पराबैंगनी, फिर माइक्रोवेव, और फिर ब्रह्मांड विकसित और ठंडा हुआ। आज अंतरिक्ष का तापमान 270 डिग्री से अधिक नहीं है।

ब्रह्माण्ड को बनने में लाखों वर्ष लगे। आकाशगंगाएँ एक हो गईं और उनके बीच का स्थान लगातार बढ़ रहा था। जैसा कि खगोलशास्त्री कहते हैं, ब्रह्मांड के तारे प्रकट हुए और उन्होंने हर जगह रोशनी दी। गैस हर जगह संघनित और गर्म हो गई थी। परमाणु संलयन शुरू हुआ. सितारों की पहली पीढ़ी आज के सुपर दिग्गजों की तुलना में अधिक गर्म, चमकीले और अधिक विशाल थी।

कई पीढ़ियाँ बीत चुकी हैं, और आकाशगंगाओं ने बड़े समूहों का निर्माण किया है जहाँ तंतु प्रतिच्छेद करते हैं। वर्तमान में ब्रह्मांड में लगभग 50 अरब आकाशगंगाएँ हैं। ये कई दर्जन समूहों में रहते हैं और 1000 समूह बनाते हैं। आज गुरुत्वाकर्षण द्वारा एकजुट एक आकाशगंगा समूह है, जो सबसे बड़े में से एक है। ये समूह लाखों वर्षों में विकसित हुए हैं। क्लस्टर आमतौर पर तब दिखाई देते हैं जब आकाशगंगाएँ जुड़ती हैं और बड़े रूप बनाती हैं।

अब तक करोड़ों साल पहले बनी आकाशगंगाओं के निर्माण पर ध्यान नहीं दिया गया है। लेकिन दूरबीनें अभी भी आकाश की ओर लगी हुई हैं और सर्वश्रेष्ठ की आशा है, कि हम भाग्यशाली होंगे और ऐसी आकाशगंगाएँ देखेंगे।

मामला

अगर हम डार्क मैटर की बात करें तो इसने हमेशा ब्रह्मांड के भाग्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यहां ब्रह्मांड के रहस्य हैं। चूँकि स्थान गोल हो सकता है, इसे समझाने की तीन संभावनाएँ हैं। पहला एक बंद ब्रह्मांड है, जहां सभी प्रकार के पदार्थ गुरुत्वाकर्षण के कारण एक साथ बंधे हुए हैं। इससे अंतरिक्ष का विकास रुक जाता है। यहाँ बड़ा क्रंच सिद्धांत है। विस्तार के कारण ब्रह्मांड सघन हो जाएगा और लुप्त हो जाएगा।

एक समतल ब्रह्माण्ड का सिद्धांत है। जहां पदार्थ क्रांतिक घनत्व के बराबर है। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है, और यह हमेशा बढ़ता रहेगा, इसकी वृद्धि धीमी और धीमी होगी। अनंत दूर के समय में यह समाप्त हो जाएगा। लेकिन परिभाषा के अनुसार, असीम दूरी का कोई अंत नहीं है।

तीसरा सिद्धांत सबसे अधिक संभावित है। ब्रह्मांड एक काठी के आकार में है, जहां कुल द्रव्यमान क्रांतिक घनत्व से कम है। ऐसा ब्रह्मांड हमेशा के लिए विकसित होगा, और यह यहां डार्क एनर्जी के कारण बढ़ता है - ये गुरुत्वाकर्षण-विरोधी शक्तियां हैं। डार्क एनर्जी अंतरिक्ष का 73% हिस्सा बनाती है। 23 प्रतिशत डार्क मैटर और 4 प्रतिशत साधारण मैटर। भविष्य में क्या होगा? सैकड़ों अरब वर्षों तक तारे पैदा होते रहेंगे। लेकिन शाश्वत विस्तार का मतलब है कि अंतरिक्ष अविश्वसनीय रूप से ठंडा, अंधेरा और खाली हो जाएगा।

अंतरिक्ष अभी भी अज्ञात है: जितना अधिक हम इसके रहस्यों में उतरते हैं, उतने ही अधिक प्रश्न उठते हैं।

ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति

यह पहेलियों की एक पहेली है जिससे मानवता आने वाले लंबे समय तक संघर्ष करती रहेगी। सबसे पहली वैज्ञानिक परिकल्पनाओं में से एक - "बिग बैंग" सिद्धांत - 1922 में सोवियत भूभौतिकीविद् ए. ए. फ्रीडमैन द्वारा सामने रखा गया था, लेकिन आज यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करने में सबसे लोकप्रिय है।

परिकल्पना के अनुसार, शुरुआत में सभी पदार्थ एक बिंदु में संपीड़ित थे, जो अत्यधिक उच्च ऊर्जा घनत्व वाला एक सजातीय माध्यम था। जैसे ही संपीड़न के महत्वपूर्ण स्तर पर काबू पाया गया, बिग बैंग हुआ, जिसके बाद ब्रह्मांड ने अपना निरंतर विस्तार शुरू कर दिया।

वैज्ञानिक इस बात में रुचि रखते हैं कि बिग बैंग से पहले क्या हुआ था। एक परिकल्पना के अनुसार - कुछ नहीं, दूसरे के अनुसार - सब कुछ: बिग बैंग अंतरिक्ष के विस्तार और संकुचन के अंतहीन चक्र का अगला चरण है।
हालाँकि, बिग बैंग सिद्धांत में भी कमजोरियाँ हैं। कुछ भौतिकविदों के अनुसार, बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड का विस्तार पदार्थ के अराजक वितरण के साथ होगा, लेकिन इसके विपरीत, यह क्रमबद्ध है।

ब्रह्माण्ड की सीमाएँ

ब्रह्माण्ड लगातार बढ़ रहा है, और यह एक स्थापित तथ्य है। 1924 में, अमेरिकी खगोलशास्त्री एडविन हबल ने 100-इंच दूरबीन का उपयोग करके अस्पष्ट नीहारिकाओं की खोज की। ये हमारी जैसी ही आकाशगंगाएँ थीं। कुछ साल बाद, उन्होंने साबित कर दिया कि आकाशगंगाएँ एक निश्चित पैटर्न का पालन करते हुए एक-दूसरे से दूर जा रही हैं: आकाशगंगा जितनी दूर होगी, वह उतनी ही तेज़ी से आगे बढ़ेगी।
शक्तिशाली आधुनिक दूरबीनों की मदद से, खगोलविद, ब्रह्मांड की गहराई में उतरते हुए, साथ ही हमें अतीत में ले जाते हैं - आकाशगंगाओं के निर्माण के युग में।

ब्रह्मांड के सुदूर हिस्सों से आने वाले प्रकाश के आधार पर, खगोलविदों ने इसकी आयु की गणना की - लगभग 13.7 अरब वर्ष। हमारी आकाशगंगा का आकार भी निर्धारित किया गया - लगभग 100 हजार प्रकाश वर्ष और पूरे ब्रह्मांड का व्यास - 156 अरब प्रकाश वर्ष।

हालाँकि, अमेरिकी खगोलशास्त्री नील कोर्निश एक विरोधाभास की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं: यदि आकाशगंगाओं की गति समान रूप से तेज होती रही, तो समय के साथ उनकी गति प्रकाश की गति से अधिक हो जाएगी। उनकी राय में, भविष्य में "इतनी सारी आकाशगंगाओं को देखना" संभव नहीं होगा क्योंकि एक सुपरल्यूमिनल सिग्नल असंभव है।
ब्रह्माण्ड की निर्दिष्ट सीमाओं से परे क्या है? इस सवाल का अभी तक कोई जवाब नहीं है.

ब्लैक होल्स

इस तथ्य के बावजूद कि आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के निर्माण से पहले ही ब्लैक होल का अस्तित्व ज्ञात था, अंतरिक्ष में उनकी उपस्थिति का प्रमाण अपेक्षाकृत हाल ही में प्राप्त हुआ था।

ब्लैक होल को स्वयं नहीं देखा जा सकता है, लेकिन खगोल भौतिकीविदों ने हमारी सहित प्रत्येक आकाशगंगा के केंद्र में अंतरतारकीय गैस की गति पर ध्यान दिया है। पदार्थ के व्यवहार से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिली कि उसे आकर्षित करने वाली वस्तु में "विशाल" गुरुत्वाकर्षण है।

ब्लैक होल की शक्ति इतनी अधिक होती है कि उसके आसपास का अंतरिक्ष-समय बस ढह जाता है। प्रकाश सहित कोई भी वस्तु, तथाकथित "घटना क्षितिज" से परे गिरने पर हमेशा के लिए ब्लैक होल में खींची जाती है।

वैज्ञानिकों के अनुसार, आकाशगंगा के केंद्र में, सबसे विशाल ब्लैक होल में से एक है - जो हमारे सूर्य से लाखों गुना भारी है।

ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने सुझाव दिया कि ब्रह्मांड में अति-छोटे ब्लैक होल भी हैं, जिनकी तुलना एक प्रोटॉन के आकार के संकुचित पर्वत के द्रव्यमान से की जा सकती है। शायद इस घटना का अध्ययन विज्ञान के लिए सुलभ होगा।

सुपरनोवा

जब कोई तारा मर जाता है, तो वह बाहरी अंतरिक्ष को एक चमकदार फ्लैश से रोशन कर देता है, जो शक्ति में आकाशगंगा की चमक को पार करने में सक्षम होता है। यह एक सुपरनोवा है.

इस तथ्य के बावजूद कि, खगोलविदों के अनुसार, सुपरनोवा नियमित रूप से होते हैं, विज्ञान के पास केवल 1572 में टाइको ब्राहे द्वारा और 1604 में जोहान्स केपलर द्वारा दर्ज किए गए प्रकोपों ​​​​का पूरा डेटा है।

वैज्ञानिकों के अनुसार, सुपरनोवा की अधिकतम चमक की अवधि लगभग दो पृथ्वी दिवस है, लेकिन विस्फोट के परिणाम सहस्राब्दियों के बाद देखे जाते हैं। इस प्रकार, यह माना जाता है कि ब्रह्मांड में सबसे आश्चर्यजनक दृश्यों में से एक - क्रैब नेबुला - एक सुपरनोवा का उत्पाद है।

सुपरनोवा का सिद्धांत अभी भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन विज्ञान पहले से ही दावा करता है कि यह घटना गुरुत्वाकर्षण पतन और थर्मोन्यूक्लियर विस्फोट दोनों के दौरान हो सकती है। कुछ खगोलविदों का अनुमान है कि सुपरनोवा की रासायनिक संरचना आकाशगंगाओं की निर्माण सामग्री है।

अंतरिक्ष समय

समय एक सापेक्ष मूल्य है. आइंस्टीन का मानना ​​था कि यदि जुड़वाँ भाइयों में से एक को प्रकाश की गति से अंतरिक्ष में भेजा जाए, तो जब वह वापस आएगा तो वह पृथ्वी पर रह गए अपने भाई से बहुत छोटा होगा। "जुड़वा विरोधाभास" को इस सिद्धांत द्वारा समझाया गया है कि एक व्यक्ति जितनी तेजी से अंतरिक्ष में चलता है, उसका समय उतना ही धीमा होता है।

हालाँकि, एक और सिद्धांत है: गुरुत्वाकर्षण जितना मजबूत होगा, समय उतना ही धीमा होगा। इसके अनुसार, पृथ्वी की सतह पर समय कक्षा की तुलना में धीमी गति से बहेगा। इस सिद्धांत की पुष्टि जीपीएस अंतरिक्ष यान पर स्थापित घड़ियों से भी होती है, जो औसतन पृथ्वी के समय से 38,700 एनएस/दिन आगे हैं।

हालाँकि, शोधकर्ताओं का दावा है कि कक्षा में छह महीने तक रहने पर, इसके विपरीत, अंतरिक्ष यात्रियों को लगभग 0.007 सेकंड का लाभ मिलता है। यह सब अंतरिक्ष यान की गति पर निर्भर करता है। व्यवहार में सापेक्षता के सिद्धांत का परीक्षण करना।

क्विपर पट्टी

20वीं सदी के अंत में नेप्च्यून की कक्षा से परे खोजे गए क्षुद्रग्रह बेल्ट (कुइपर बेल्ट) ने सौर मंडल की सामान्य तस्वीर बदल दी। विशेष रूप से, उन्होंने प्लूटो के भाग्य को पूर्व निर्धारित किया, जो ग्रहों के परिवार से प्लैनेटोइड्स के समूह में स्थानांतरित हो गया।
कुछ गैसें जो सौर मंडल के निर्माण के दौरान सबसे दूर और सबसे ठंडे क्षेत्र में समाप्त हो गईं, बर्फ में बदल गईं, जिससे कई ग्रहों का निर्माण हुआ। अब इनकी संख्या 10,000 से अधिक है।

दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में एक नई वस्तु की खोज की गई - प्लैनेटॉइड यूबी313, जो आकार में प्लूटो से भी बड़ा है। कुछ खगोलशास्त्री पहले से ही खोए हुए नौवें ग्रह की जगह खोजने की भविष्यवाणी कर रहे हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य से 47 खगोलीय इकाइयों की दूरी पर स्थित कुइपर बेल्ट ने सौर मंडल में वस्तुओं के लिए अंतिम सीमाओं को रेखांकित किया है, लेकिन वैज्ञानिकों को नए, बहुत अधिक दूर और रहस्यमय ग्रहों की खोज जारी है। विशेष रूप से, खगोल भौतिकीविदों ने सुझाव दिया है कि कुइपर बेल्ट की कई वस्तुओं का "सौर मंडल से कोई संबंध नहीं है और उनमें हमारे लिए विदेशी प्रणाली के पदार्थ शामिल हैं।"

रहने योग्य संसार

स्टीफ़न हॉकिंग के अनुसार ब्रह्माण्ड के भौतिक नियम हर जगह समान हैं, इसलिए जीवन के नियम भी सार्वभौमिक होने चाहिए। वैज्ञानिक पृथ्वी और अन्य आकाशगंगाओं में भी जीवन के अस्तित्व की संभावना को स्वीकार करते हैं।

एक अपेक्षाकृत युवा विज्ञान, खगोल जीव विज्ञान, पृथ्वी से उनकी समानता के आधार पर ग्रहों की रहने की क्षमता का आकलन करने में शामिल है। अब तक, खगोलविज्ञानियों के मुख्य प्रयास सौर मंडल के ग्रहों पर केंद्रित हैं, लेकिन उनके शोध के नतीजे उन लोगों के लिए आरामदायक नहीं हैं जो पृथ्वी के पास जैविक जीवन खोजने की उम्मीद करते हैं।

विशेष रूप से, वैज्ञानिक साबित करते हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन नहीं है और न ही हो सकता है, क्योंकि पर्याप्त घने वातावरण को बनाए रखने के लिए ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है।

इसके अलावा, मंगल जैसे ग्रहों के आंतरिक भाग तेजी से ठंडे हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप जैविक जीवन का समर्थन करने वाली भूवैज्ञानिक गतिविधि बंद हो जाती है।

वैज्ञानिकों की एकमात्र आशा अन्य तारा प्रणालियों के एक्सोप्लैनेट हैं, जहां स्थितियां पृथ्वी पर तुलनीय हो सकती हैं। इन उद्देश्यों के लिए, केपलर अंतरिक्ष यान 2009 में लॉन्च किया गया था, जिसने कई वर्षों के ऑपरेशन में रहने योग्य ग्रहों के लिए 1000 से अधिक उम्मीदवारों की खोज की। 68 ग्रहों का आकार पृथ्वी के समान निकला, लेकिन निकटतम ग्रह कम से कम 500 प्रकाश वर्ष दूर है। इसलिए इतनी दूर की दुनिया में जीवन की खोज बहुत निकट भविष्य की बात नहीं है।

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