Млечный Путь может быть частью массивной структуры, известной как концентрация Шэпли

Млечный Путь может быть частью массивной структуры, известной как концентрация Шэпли

 

Хотя мы уже знаем, что Ланиакеа простирается примерно на 500 миллионов световых лет, последние данные говорят о том, что к нашей галактике может тянуться еще более крупная структура — Концентрация Шэпли.

Вы когда-нибудь задумывались, где мы находимся в масштабах Вселенной? Наш космический адрес можно проследить по ряду взаимосвязанных систем, начиная с нашего дома на Земле и заканчивая Солнечной системой, галактикой Млечный Путь, Местным скоплением, скоплением Девы и, наконец, суперкластером Ланиакеа. Однако последние исследования глубокого неба показывают, что наш галактический район может быть частью еще более крупной структуры, известной как Концентрация Шэпли.

Раскрытие Концентрации Шэпли

Концентрация Шэпли — это огромная космическая структура, которую астрономы называют «бассейном притяжения «. Этот регион, кишащий массой, оказывает гравитационное притяжение, достаточно сильное, чтобы влиять на окружающие галактики. Он состоит из скоплений и групп галактик, а также огромного количества темной материи, образуя самую плотную область в нашей локальной Вселенной.

По всему космосу разбросаны многочисленные бассейны притяжения, каждый из которых играет ключевую роль в формировании распределения и движения галактик. Среди них — Ланиакеа, суперкластер, в котором находится наш Млечный Путь. Составив более точную карту этих регионов, ученые надеются получить более четкое представление о крупнейших структурах, из которых состоит наша Вселенная.

Составление карты космического потока

Под руководством астронома Р. Брента Талли из Гавайского университета группа исследователей, известная как CosmicFlows, тщательно изучает движение более чем 56 000 галактик. Их цель — составить карту перемещения галактик в пространстве и определить границы космических бассейнов, таких как Концентрация Шэпли. Как объясняет Талли, Вселенная похожа на колоссальную паутину: галактики выстраиваются вдоль нитей и группируются в узлах, притягиваясь друг к другу под действием гравитационных сил».Как реки текут в пределах водоразделов, так и галактики текут в пределах космических бассейнов притяжения», — отмечает Талли. Это открытие открывает новые возможности для понимания космической структуры, предполагая, что могут существовать более крупные, ранее неизвестные бассейны». Эти результаты были недавно опубликованы в журнале Nature Astronomy, что подчеркивает значимость этих космических потоков.

Прочитайте также  Рядом со звездой, где была обнаружена вода, астрономы нашли третью планету

 

Концентрация Шэпли: Новый притягатель?

Исследования красных смещений, проведенные командой CosmicFlows, намекнули, что наш местный бассейн притяжения может быть больше, чем считалось ранее. Хотя мы уже знаем, что Ланиакея простирается примерно на 500 миллионов световых лет, последние данные позволяют предположить, что к нашей галактике может притягиваться еще более крупная структура — Концентрация Шэпли. Эта сверхструктура может быть в десять раз больше Ланиакеи, и хотя она не такая огромная, как колоссальная «Великая стена» галактик, она все равно представляет собой грозную силу, простирающуюся на 1,4 миллиарда световых лет.

 

Впервые Концентрация Шэпли была обнаружена астрономом Харлоу Шэпли в 1930-х годах в виде «облака» в созвездии Центавра. Ее положение соответствует движению нашей Местной группы галактик, что заставляет ученых предполагать, что она может быть ответственна за особое движение нашей галактики.

Интересно, что Суперкластер Девы, в котором находятсяМестная группа и Млечный Путь, похоже, движется к этому огромному притяжению. Исследования, проведенные Талли и его коллегами, призваны подтвердить это движение и пролить свет на гравитационное влияние, притягивающее нас к этому космическому гиганту.

Древнее происхождение космических бассейнов

Откуда взялись эти массивные космические структуры? Семена этих бассейнов притяжения были посеяны почти 13,8 миллиарда лет назад, в результате Большого взрыва. По мере расширения и остывания Вселенной материя начала сжиматься в определенных областях, что привело к появлению галактик, скоплений и суперкластеров, образующих современную космическую паутину.

Прочитайте также  Марсианские дыры могут открыть новые открытия, в том числе внеземную жизнь

Теперь астрономы сталкиваются с проблемой объяснения этих структур, поскольку традиционные космологические модели не могут полностью учесть обширность регионов, подобных Концентрации Шэпли. По словам астронома Гавайского университета Эхсана Куркчи, «наши космические обзоры еще недостаточно велики, чтобы отобразить все масштабы этих огромных бассейнов. Мы все еще смотрим через гигантские глаза, но даже они могут оказаться недостаточно большими, чтобы охватить всю картину нашей Вселенной».

Картирование Вселенной в 3D

Гравитация играет главную роль в определении движения галактик, скоплений и суперкластеров. Анализируя данные о красных смещениях, команда Талли может проследить, как эти галактики движутся относительно друг друга, принимая во внимание не только видимую материю, но и неуловимую темную материю, которая пронизывает эти регионы.

Команда также измеряет «особые скорости» —отклонения от стандартного потока Хаббла, вызванные гравитационным взаимодействием между галактиками. Эти измерения позволяют составить более точные трехмерные карты местной Вселенной, дающие более глубокое представление о распределении материи, включая темную материю, по космосу.

В ближайшие годы эти исследования продолжат совершенствовать наше понимание крупнейших структур Вселенной, потенциально меняя наше представление о том, как галактики находятся под влиянием космических бассейнов притяжения. По мере того как астрономы составляют карту запутанной паутины галактических потоков, мы все ближе подходим к пониманию всего масштаба космоса, который мы называем своим домом.


Поделитесь в вашей соцсети👇

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *