비자 그리스 비자 2016년 러시아인을 위한 그리스 비자: 필요합니까, 어떻게 해야 합니까?

퀘이사의 이름. 퀘이사는 무엇입니까? 퀘이사의 방사선과 크기

그 중 하나가 흥미롭다 퀘이사우리 은하 전체보다 더 강력하게 빛납니다. 그리고 평균적인 퀘이사의 에너지는 수십억 년 동안 지구에 전기를 공급하기에 충분합니다. 그리고 대형 퀘이사는 일반 퀘이사보다 6만 배 더 많은 에너지를 방출합니다.


퀘이사- 이것은 망원경을 통해서만 볼 수 있는 지구에서 가장 먼 물체입니다. 우리에게 가장 가까운 퀘이사는 100억년 떨어져 있습니다. 가장 놀라운 점은 이 작은 천체가 엄청난 양의 에너지를 방출할 수 있다는 것입니다.

"퀘이사"라는 이름은 "퀘이사"에서 유래되었습니다. 준별, 이는 "의사 별"을 의미합니다. 망원경을 통해 보면 이러한 천체는 쉽게 별로 착각될 수 있습니다. 그러나 퀘이사는 별이 아니다. 이것은 가장 순수한 형태의 빛나는 전파원입니다.
퀘이사의 특성은 활성 은하 핵과 유사하게 만듭니다. 퀘이사는 치명적인 압축 중에 중력 에너지를 방출합니다.


그러나 퀘이사관련된 가설이 많이 있습니다. 블랙홀-퀘이사의 존재에 대한 가설은 최근 가장 큰 인기를 얻었습니다. 블랙홀그들은 강력한 에너지를 가지고 있으며 주변 공간 전체를 스스로 끌어들일 수 있습니다. 블랙홀에 접근하면 입자가 가속되어 서로 충돌하여 강력한 전파 방출이 발생합니다. 블랙홀은 자기장을 가지고 있으며 입자를 빔으로 수집합니다. 이것이 제트기가 만들어지는 방법입니다. 즉, 퀘이사의 빛은 블랙홀로 빨려 들어간 입자가 구부러지는 현상입니다.


퀘이사가 "성숙" 과정에 있는 젊은 은하라는 또 다른 버전이 있습니다.
그러나 어떤 버전이 나오든 한 가지는 분명합니다. 퀘이사와 은하계는 서로 밀접하게 관련되어 있습니다.
그리고 이 두 천체계의 만남은 좋은 징조가 아닙니다. 행성의 주민들에게 지구남은 것은 가장 가까운 퀘이사(ZS 273)가 20억 광년 떨어진 곳에 있다는 사실을 기뻐하는 것뿐입니다.


위에서 언급했듯이 퀘이사는 지구에서 가장 멀리 떨어진 물체입니다. 이들은 또한 가장 오래된 천체인 것 같습니다. 퀘이사를 연구하면 우주를 20억~100억년 전의 모습으로 볼 수 있습니다. 1963년에 발생한 퀘이사의 발견. 이 사건은 우주론과 우주 기원 버전의 개발에 큰 영향을 미쳤습니다.
퀘이사- 이것은 아직까지 해결책이 발견되지 않은 인류의 또 다른 큰 미스터리입니다. 그리고 이제 우리는 우주가 어떻게 탄생했는지에 대한 답을 찾고 있습니다. 우리는 이것을 배운 후에도 살아남을 수 있기를 바랄 뿐입니다.

"퀘이사"라는 용어 자체는 다음 단어에서 파생되었습니다. 콰스이스텔 r 그리고 아르 자형 adiosource는 문자 그대로 다음을 의미합니다. , 별과 같습니다. 이것들은 우리 우주에서 가장 밝은 물체이며 매우 강한 를 가지고 있습니다. 그들은 활동은하핵으로 분류되는데, 이는 전통적인 분류에 맞지 않습니다.

많은 사람들은 그것들이 거대하고 주변의 모든 것을 강렬하게 흡수한다고 생각합니다. 그들에게 접근하는 물질은 매우 가속되고 가열됩니다. 블랙홀 자기장의 영향으로 입자는 극에서 멀리 날아가는 광선으로 수집됩니다. 이 과정에는 매우 밝은 빛이 동반됩니다. 퀘이사는 생애 초기에 은하라는 버전이 있으며 실제로 우리는 그 모습을 봅니다.

퀘이사가 그것을 구성하는 수소를 태우는 일종의 슈퍼스타라고 가정한다면, 그 질량은 최대 10억 태양에 달할 것입니다!

그러나 이는 질량이 태양 질량의 100배가 넘는 별은 반드시 불안정하고 결과적으로 붕괴될 것이라고 믿는 현대 과학과 모순됩니다. 그들의 거대한 에너지의 원천 또한 미스터리로 남아있습니다.

명도

퀘이사는 엄청난 복사력을 가지고 있습니다. 이는 은하 전체에 있는 모든 별의 방사능을 수백 배 초과할 수 있습니다. 그 힘은 너무 커서 일반 망원경으로 우리로부터 수십억 광년 떨어진 물체를 볼 수 있습니다.

퀘이사의 30분 방사능은 초신성 폭발 중에 방출되는 에너지와 비슷할 수 있습니다.

광도는 은하의 광도를 수천 배 초과할 수 있으며, 은하계는 수십억 개의 별로 구성됩니다! 퀘이사가 단위 시간당 생산하는 에너지의 양을 비교하면 그 차이는 10조 배에 달합니다! 그리고 그러한 물체의 크기는 부피와 상당히 비슷할 수 있습니다.

나이

이 슈퍼 물체의 나이는 수백억 년입니다. 과학자들은 다음과 같이 계산했습니다. 오늘날 퀘이사와 은하의 비율이 1:100,000이라면 100억년 전에는 1:100이었습니다.

퀘이사까지의 거리

우주에서 멀리 떨어진 물체까지의 거리는 다음을 사용하여 결정됩니다. 관찰된 모든 퀘이사는 강한 적색편이, 즉 멀어지고 있다는 특징이 있습니다. 그리고 제거 속도는 정말 환상적입니다. 예를 들어, 물체 3C196의 속도는 200,000km/초(광속의 2/3)로 계산되었습니다! 그리고 그 전에는 약 120억 광년이 있습니다. 비교를 위해, 은하계는 "단지" 수만 km/초의 최대 속도로 비행합니다.

일부 천문학자들은 퀘이사에서 나오는 에너지 흐름과 퀘이사까지의 거리가 다소 과장되어 있다고 믿습니다. 사실 초거리 물체를 연구하는 방법에는 확신이 없습니다. 집중적으로 관찰하는 동안 퀘이사까지의 거리를 충분히 확실하게 확립하는 것은 불가능했습니다.

가변성

진짜 미스터리는 퀘이사의 다양성이다. 그들은 특별한 빈도로 광도를 변화시킵니다. 은하계에는 그러한 변화가 없습니다. 변경 기간은 연, 주, 일 단위로 계산할 수 있습니다. 이 기록은 한 시간 동안 밝기가 25배 변화한 것으로 간주됩니다. 이러한 변동성은 모든 퀘이사 방출의 특징입니다. 최근 관찰에 따르면, 영형 대부분의 퀘이사는 거대한 타원 은하의 중심 근처에 위치합니다.

그것들을 연구함으로써 우리는 우주의 구조와 진화에 대해 더 명확해집니다.

우리 집에는 우주 전체에서 가장 강력하고 치명적인 물체가 있습니다. 퀘이사는 수십억 킬로미터에 걸쳐 있는 눈부신 에너지 광선입니다. 과학자들은 이 물체를 완전히 연구할 수 없습니다.

퀘이사는 무엇입니까?

오늘날 전 세계의 천문학자들은 퀘이사와 그 기원, 작동 원리를 연구하려고 노력하고 있습니다. 수많은 연구에 따르면 퀘이사는 거대하고 끝없이 움직이는 치명적인 가스 가마솥이라는 것이 입증되었습니다. 물체의 가장 강력한 에너지원은 퀘이사의 중심부인 내부에 있습니다. 이것은 거대한 블랙홀이다. 퀘이사의 무게는 태양의 수십억배에 달합니다.

퀘이사는 자신을 방해하는 모든 것을 흡수합니다. 별과 은하 전체를 부수고 완전히 지워지고 용해될 때까지 스스로 빨아들입니다. 오늘날 퀘이사는 우주에 존재할 수 있는 최악의 존재입니다.

깊은 우주 물체

퀘이사는 인류가 연구한 우주에서 가장 멀리 떨어져 있고 가장 밝은 물체이다. 지난 세기 60년대 과학자들은 가장 강력한 전파원을 사용하여 발견했기 때문에 이를 라디오 스타로 간주했습니다. "퀘이사"라는 용어는 "준성 전파원"이라는 문구에서 유래되었습니다. 우주에 관한 수많은 과학자들의 작품에서도 QSO라는 이름을 찾을 수 있습니다. 광학 전파 망원경의 위력이 훨씬 커지면서 천문학자들은 퀘이사가 별이 아니라 과학에 알려지지 않은 별 모양의 물체라는 것을 발견했습니다.

전파 방출은 퀘이사 자체에서 나오는 것이 아니라 퀘이사를 둘러싸고 있는 광선에서 나오는 것으로 가정됩니다. 퀘이사는 여전히 은하계 경계 너머에 위치한 가장 신비한 물체 중 하나입니다. 오늘날 퀘이사에 관해 이야기할 수 있는 사람은 거의 없습니다. 그것이 무엇인지, 어떻게 작동하는지에 대해서는 가장 경험이 풍부한 천문학자와 과학자만이 답할 수 있습니다. 확실하게 입증된 유일한 것은 퀘이사가 엄청난 양의 에너지를 방출한다는 것입니다. 태양 300만개에서 방출되는 양과 맞먹는다! 일부 퀘이사는 우리 은하계의 모든 별을 합친 것보다 100배 더 많은 에너지를 방출합니다. 흥미롭게도 퀘이사는 대략 태양계 크기의 영역에 걸쳐 위의 모든 것을 생성합니다.

퀘이사의 방사선과 크기

이전 은하의 흔적이 퀘이사 주변에서 발견되었습니다. 그들은 전파 및 보이지 않는 빛과 함께 전자기 방사선을 방출하고 매우 작은 각도 치수를 갖는 적색편이 개체로 인식되었습니다. 퀘이사가 발견되기 전에는 이러한 요소로 인해 별, 즉 점 광원을 구별할 수 없었습니다. 반대로, 확장된 광원은 은하의 모양과 일치할 가능성이 더 높습니다. 비교를 위해 가장 밝은 퀘이사의 평균 등급 비율은 12.6이고, 가장 밝은 별의 평균 등급 비율은 1.45입니다.

신비한 천체는 어디에 있습니까?

블랙홀, 펄서, 퀘이사는 우리와 꽤 멀리 떨어져 있습니다. 그들은 우주에서 가장 먼 천체이다. 퀘이사는 가장 큰 적외선을 가지고 있습니다. 천문학자들은 다양한 물체의 이동 속도, 물체 사이 및 지구로부터의 거리를 결정할 수 있는 기회를 갖습니다.

퀘이사의 방사선이 빨간색으로 변하면 지구에서 멀어지고 있다는 뜻입니다. 붉은색이 커질수록 퀘이사는 우리로부터 멀어지고 속도는 빨라집니다. 모든 유형의 퀘이사는 매우 빠른 속도로 움직이며, 이는 끝없이 변화합니다. 퀘이사의 속도는 24만km/초에 달해 거의 80%에 달하는 것으로 입증됐다.

우리는 현대 퀘이사를 볼 수 없습니다

이것들은 우리로부터 가장 먼 물체이기 때문에 오늘날 우리는 수십억 년 전에 일어난 움직임을 관찰합니다. 빛이 지구에만 도달했기 때문입니다. 아마도 가장 먼, 따라서 가장 오래된 것은 퀘이사일 것입니다. 우주를 통해 우리는 그것들이 약 100억년 전에 나타났던 모습을 볼 수 있습니다. 그들 중 일부는 오늘날 더 이상 존재하지 않는다고 가정할 수 있습니다.

퀘이사란 무엇인가

이 현상은 충분히 연구되지 않았지만 예비 데이터에 따르면 퀘이사는 거대한 블랙홀이다. 구멍의 소용돌이가 물질을 빨아들이면서 물질이 가속되어 이러한 입자가 가열되고 서로 마찰되며 물질의 전체 질량이 끝없이 움직이게 됩니다. 퀘이사 분자의 속도는 매초 빨라지고 온도는 높아집니다. 입자의 강한 마찰로 인해 엄청난 양의 빛과 엑스레이와 같은 다른 빛이 방출됩니다. 매년 블랙홀은 우리 태양 중 하나의 질량을 흡수할 수 있습니다. 죽음의 깔대기로 끌려간 질량이 흡수되자마자 방출된 에너지는 두 방향, 즉 퀘이사의 남극과 북극을 따라 방사선으로 퍼집니다. 천문학자들은 이 특이한 현상을 '우주비행기'라고 부릅니다.

천문학자들의 최근 관찰에 따르면 이러한 천체 물체는 주로 타원 은하의 중심에 위치합니다. 퀘이사의 기원에 관한 한 이론에 따르면, 퀘이사는 거대한 블랙홀이 주변 물질을 흡수하는 젊은 은하를 나타냅니다. 이론의 창시자들은 방사선의 근원이 이 구멍의 강착 원반이라고 말합니다. 그것은 은하의 중심에 위치하고 있으며, 이로 인해 퀘이사의 스펙트럼 적색 편이는 정확히 중력 이동량만큼 우주적 편이보다 크다는 것이 밝혀졌습니다. 이는 아인슈타인이 일반상대성이론에서 이미 예측한 바 있다.

퀘이사는 종종 우주의 표지와 비교됩니다. 진화와 구조가 연구되었기 때문에 가장 먼 거리에서도 볼 수 있습니다. "천상의 신호기"의 도움으로 그들은 시선을 따라 물질의 분포를 연구합니다. 즉, 수소의 가장 강한 스펙트럼 흡수선은 흡수 적색편이를 따라 선으로 변환됩니다.

퀘이사에 관한 과학자들의 버전

또 다른 계획이 있습니다. 일부 과학자들에 따르면 퀘이사는 아직 만들어지고 있는 젊은 은하라고 합니다. 은하계의 진화는 인류가 은하계보다 훨씬 젊기 때문에 거의 연구되지 않았습니다. 아마도 퀘이사는 은하 형성의 초기 상태일 것입니다. 그들의 에너지 방출은 활동적인 새로운 은하의 가장 어린 핵에서 나온다고 가정할 수 있습니다.

다른 천문학자들은 퀘이사를 우주의 새로운 물질이 탄생하는 공간의 지점으로 간주하기도 합니다. 그들의 가설은 블랙홀과 정반대임을 증명합니다. 인류가 퀘이사의 성흔을 연구하려면 많은 시간이 필요할 것이다.

유명한 퀘이사

최초로 발견된 퀘이사는 1960년 매튜스와 산디지에 의해 발견되었습니다. 그것은 처녀자리 별자리에 위치해 있었습니다. 아마도 이 별자리의 16개 별과 연관되어 있을 것입니다. 3년 후, 매튜스는 그 물체에 거대한 스펙트럼 적색편이가 있다는 것을 알아냈습니다. 별이 아님을 증명하는 유일한 요인은 상대적으로 작은 공간에서 많은 양의 에너지를 방출했다는 점이다.

인류의 관찰

퀘이사의 역사는 특수 프로그램을 사용하여 방사성 소스의 가시적인 각도 크기를 연구하고 측정하면서 시작되었습니다.

1963년에는 이미 약 5개의 퀘이사가 있었습니다. 같은 해에 네덜란드 천문학자들은 선의 스펙트럼이 적색 스펙트럼으로 이동한다는 것을 증명했습니다. 그들은 이것이 제거로 인한 우주 변위 때문이라는 것을 증명했으며, 따라서 허블의 법칙을 사용하여 거리를 계산할 수 있습니다. 거의 즉시 두 명의 과학자 Yu. Efremov가 발견된 퀘이사의 밝기의 가변성을 발견했습니다. 광도 이미지 덕분에 그들은 변동성이 단 며칠의 주기성을 갖는다는 것을 확인했습니다.

우리에게 가장 가까운 퀘이사 중 하나(3C 273)는 적색편이와 밝기가 약 30억 거리에 해당합니다. 광년. 가장 먼 천체는 일반 은하보다 수백 배 더 밝습니다. 현대 전파 망원경을 사용하면 120억 광년 이상의 거리에서 쉽게 탐지할 수 있습니다. 최근 지구로부터 135억 광년 떨어진 곳에서 새로운 퀘이사가 발견됐다.

현재까지 얼마나 많은 퀘이사가 발견되었는지 정확히 계산하는 것은 어렵습니다. 이는 새로운 물체가 끊임없이 발견되고 활동하는 은하와 퀘이사 사이의 명확한 경계가 부족하기 때문입니다. 1987년에 등록된 퀘이사 목록이 3594개로 발표되었고, 2005년에는 195,000개 이상이었으며 오늘날 그 수는 200,000개를 초과했습니다.

처음에 "퀘이사"라는 용어는 가시광선(광학) 범위에서 별과 매우 유사한 특정 종류의 물체를 나타냅니다. 그러나 그들은 매우 강한 무선 방출과 작은 각도 치수(< 10 0).

이 시체에 대한 초기 아이디어는 발견 당시 개발되었습니다. 이는 여전히 사실이지만, 과학자들은 전파가 조용한 퀘이사도 알아냈습니다. 그들은 많은 방사선을 생성하지 않습니다. 2015년 기준으로 알려진 모든 개체의 약 90%가 등록되었습니다.

오늘날 퀘이사의 성흔은 스펙트럼의 적색 편이에 의해 결정됩니다. 변위가 비슷하고 강력한 에너지 흐름을 방출하는 물체가 우주에서 발견되면 "퀘이사"라고 불릴 가능성이 높습니다.

결론

오늘날 천문학자들은 그러한 천체의 수를 약 2000개로 계산합니다. 퀘이사를 연구하는 주요 장비는 허블 우주 망원경입니다. 인류의 기술적 진보는 그 성공으로 우리를 기쁘게 할 수밖에 없기 때문에 미래에는 퀘이사와 블랙홀이 무엇인지에 대한 수수께끼를 풀 것이라고 가정할 수 있습니다. 아마도 그들은 불필요한 물체를 모두 흡수하는 일종의 "쓰레기통"일 수도 있고, 어쩌면 우주의 중심이자 에너지일 수도 있습니다.

우리 집에서 20억 광년 떨어진 곳에 우리 우주 전체에서 가장 강력하고 치명적인 물체가 있습니다. 퀘이사는 수십억 킬로미터에 걸쳐 있는 눈부신 에너지 광선입니다. 과학자들은 이 물체를 완전히 연구할 수 없습니다.

퀘이사는 무엇입니까?
오늘날 전 세계의 천문학자들은 퀘이사와 그 기원, 작동 원리를 연구하려고 노력하고 있습니다. 수많은 연구에 따르면 퀘이사는 거대하고 끝없이 움직이는 치명적인 가스 가마솥이라는 것이 입증되었습니다. 물체의 가장 강력한 에너지원은 퀘이사의 중심부인 내부에 있습니다. 이것은 거대한 블랙홀이다. 퀘이사의 무게는 태양의 수십억 배에 달합니다. 퀘이사는 방해가 되는 모든 것을 흡수합니다. 블랙홀은 별과 은하 전체를 산산조각 내고 완전히 지워지고 용해될 때까지 스스로 빨아들입니다. 오늘날 퀘이사는 우주에 존재할 수 있는 최악의 존재입니다.

깊은 우주 물체
퀘이사는 인류가 연구한 우주에서 가장 멀리 떨어져 있고 밝은 물체이다. 지난 세기 60년대 과학자들은 가장 강력한 전파원을 사용하여 발견했기 때문에 이를 라디오 스타로 간주했습니다. "퀘이사"라는 용어는 "준성 전파원"이라는 문구에서 유래되었습니다. 우주에 관한 수많은 과학자들의 작품에서도 QSO라는 이름을 찾을 수 있습니다. 광학 전파 망원경의 위력이 훨씬 커지면서 천문학자들은 퀘이사가 별이 아니라 과학에 알려지지 않은 별 모양의 물체라는 것을 발견했습니다.

전파 방출은 퀘이사 자체에서 나오는 것이 아니라 퀘이사를 둘러싸고 있는 광선에서 나오는 것으로 가정됩니다. 퀘이사는 여전히 은하계 경계 너머에 위치한 가장 신비한 물체 중 하나입니다. 오늘날 퀘이사에 관해 이야기할 수 있는 사람은 거의 없습니다. 그것이 무엇인지, 그리고 이 천체가 어떻게 작동하는지에 대해서는 가장 경험이 풍부한 천문학자와 과학자만이 답할 수 있습니다. 확실하게 입증된 유일한 것은 퀘이사가 엄청난 양의 에너지를 방출한다는 것입니다. 이는 300만 개의 태양이 방출하는 것과 같습니다! 일부 퀘이사는 우리 은하계의 모든 별을 합친 것보다 100배 더 많은 에너지를 방출합니다. 흥미롭게도 퀘이사는 대략 태양계 크기와 비슷한 면적에 걸쳐 위의 모든 것을 생성합니다.

퀘이사의 방사선과 크기
이전 은하의 흔적이 퀘이사 주변에서 발견되었습니다. 그들은 전파 및 보이지 않는 빛과 함께 전자기 방사선을 방출하고 매우 작은 각도 치수를 갖는 적색편이 개체로 인식되었습니다. 퀘이사가 발견되기 전에는 이러한 요소로 인해 별, 즉 점 광원을 구별할 수 없었습니다. 반대로, 확장된 광원은 은하의 모양과 일치할 가능성이 더 높습니다. 비교를 위해 가장 밝은 퀘이사의 평균 등급 계수는 12.6이고, 가장 밝은 별의 평균 등급 계수는 1.45입니다.

신비한 천체는 어디에 있습니까?
블랙홀, 펄서, 퀘이사는 우리와 꽤 멀리 떨어져 있습니다. 그들은 우주에서 가장 먼 천체이다. 퀘이사는 가장 큰 적외선을 가지고 있습니다. 스펙트럼 분석을 사용하여 천문학자들은 다양한 물체의 이동 속도, 물체 사이의 거리, 지구로부터 물체까지의 거리를 결정할 수 있습니다.

퀘이사의 방사선이 빨간색으로 변하면 지구에서 멀어지고 있다는 뜻입니다. 붉은색이 커질수록 퀘이사는 우리로부터 멀어지고 속도는 빨라집니다. 모든 유형의 퀘이사는 매우 빠른 속도로 움직이며, 이는 끝없이 변화합니다. 퀘이사의 속도는 빛의 속도의 거의 80%인 24만km/초에 달한다는 것이 입증되었습니다!

우리는 현대 퀘이사를 볼 수 없습니다
이것들은 우리로부터 가장 먼 물체이기 때문에 오늘날 우리는 수십억 년 전에 일어난 움직임을 관찰합니다. 빛이 지구에만 도달했기 때문입니다. 아마도 가장 먼, 따라서 가장 오래된 것은 퀘이사일 것입니다. 우주를 통해 우리는 그것들이 약 100억년 전에 나타났던 모습을 볼 수 있습니다. 그들 중 일부는 오늘날 더 이상 존재하지 않는다고 가정할 수 있습니다.

퀘이사란 무엇인가
이 현상은 충분히 연구되지 않았지만 예비 데이터에 따르면 퀘이사는 거대한 블랙홀이다. 구멍의 소용돌이가 물질을 빨아들이면서 물질이 가속되어 이러한 입자가 가열되고 서로 마찰되며 물질의 전체 질량이 끝없이 움직이게 됩니다. 퀘이사 분자의 속도는 매초 빨라지고 온도는 높아집니다. 입자의 강한 마찰로 인해 엄청난 양의 빛과 엑스레이와 같은 다른 유형의 방사선이 방출됩니다. 매년 블랙홀은 우리 태양 중 하나의 질량을 흡수할 수 있습니다. 죽음의 깔때기로 유입된 질량이 흡수되자마자 방출된 에너지는 퀘이사의 남극과 북극을 따라 두 방향으로 방사선으로 퍼집니다. 천문학자들은 이 특이한 현상을 “우주비행기”라고 부릅니다.

천문학자들의 최근 관찰에 따르면 이러한 천체 물체는 주로 타원 은하의 중심에 위치합니다. 퀘이사의 기원에 관한 한 이론에 따르면, 퀘이사는 거대한 블랙홀이 주변 물질을 흡수하는 젊은 은하를 나타냅니다. 이론의 창시자들은 방사선의 근원이 이 구멍의 강착 원반이라고 말합니다. 그것은 은하의 중심에 위치하고 있으며, 이로 인해 퀘이사의 스펙트럼 적색 편이는 정확히 중력 이동량만큼 우주적 편이보다 크다는 것이 밝혀졌습니다. 이는 아인슈타인이 일반상대성이론에서 이미 예측한 바 있다.

퀘이사는 종종 우주의 표지와 비교됩니다. 진화와 구조가 연구되었기 때문에 가장 먼 거리에서도 볼 수 있습니다. "천상의 신호기"의 도움으로 그들은 시선을 따라 물질의 분포를 연구합니다. 즉, 수소의 가장 강한 스펙트럼 흡수선은 흡수 적색편이를 따라 선으로 변환됩니다.

퀘이사에 관한 과학자들의 버전
또 다른 계획이 있습니다. 일부 과학자들에 따르면 퀘이사는 아직 만들어지고 있는 젊은 은하라고 합니다. 은하계의 진화는 인류가 은하계보다 훨씬 젊기 때문에 거의 연구되지 않았습니다. 아마도 퀘이사는 은하 형성의 초기 상태일 것입니다. 그들의 에너지 방출은 활동적인 새로운 은하의 가장 어린 핵에서 나온다고 가정할 수 있습니다.

다른 천문학자들은 퀘이사를 우주의 새로운 물질이 탄생하는 공간의 지점으로 간주하기도 합니다. 그들의 가설은 블랙홀과 정반대임을 증명합니다. 인류가 퀘이사의 성흔을 연구하려면 많은 시간이 필요할 것이다.

유명한 퀘이사
최초로 발견된 퀘이사는 1960년 매튜스와 산디지에 의해 발견되었습니다. 그것은 처녀자리 별자리에 위치해 있었습니다. 아마도 이 별자리의 16개 별과 연관되어 있을 것입니다. 3년 후, 매튜스는 그 물체에 거대한 스펙트럼 적색편이가 있다는 것을 알아냈습니다. 별이 아님을 증명하는 유일한 요인은 상대적으로 작은 공간에서 많은 양의 에너지를 방출했다는 점이다.

인류의 관찰
퀘이사의 역사는 특수 프로그램을 사용하여 방사성 소스의 가시적인 각도 크기를 연구하고 측정하면서 시작되었습니다.

1963년에는 이미 약 5개의 퀘이사가 있었습니다. 같은 해에 네덜란드 천문학자들은 선의 스펙트럼이 적색 스펙트럼으로 이동한다는 것을 증명했습니다. 그들은 이것이 제거로 인한 우주 변위 때문이라는 것을 증명했으며, 따라서 허블의 법칙을 사용하여 거리를 계산할 수 있습니다. 거의 즉시 두 명의 과학자 Yu. Efremov와 A. Sharov가 발견된 퀘이사의 밝기의 가변성을 발견했습니다. 광도 이미지 덕분에 그들은 변동성이 단 며칠의 주기성을 갖는다는 것을 확인했습니다.

우리에게 가장 가까운 퀘이사 중 하나(3C 273)는 적색편이와 밝기가 약 30억 거리에 해당합니다. 광년. 가장 먼 천체는 일반 은하보다 수백 배 더 밝습니다. 현대 전파 망원경을 사용하면 120억 광년 이상의 거리에서 쉽게 탐지할 수 있습니다. 최근 지구로부터 135억 광년 떨어진 곳에서 새로운 퀘이사가 발견됐다.

현재까지 얼마나 많은 퀘이사가 발견되었는지 정확히 계산하는 것은 어렵습니다. 이는 새로운 물체가 끊임없이 발견되고 활동하는 은하와 퀘이사 사이의 명확한 경계가 부족하기 때문입니다. 1987년에 등록된 퀘이사 목록이 3594개로 발표되었고, 2005년에는 195,000개 이상이었으며 오늘날 그 수는 200,000개를 초과했습니다.

처음에 "퀘이사"라는 용어는 가시광선(광학) 범위에서 별과 매우 유사한 특정 종류의 물체를 나타냅니다. 그러나 그들은 매우 강한 무선 방출과 작은 각도 치수(< 10).

이 시체에 대한 초기 아이디어는 발견 당시 개발되었습니다. 이는 여전히 사실이지만, 과학자들은 전파가 조용한 퀘이사도 알아냈습니다. 그들은 많은 방사선을 생성하지 않습니다. 2015년 기준으로 알려진 모든 개체의 약 90%가 등록되었습니다.

오늘날 퀘이사의 성흔은 스펙트럼의 적색 편이에 의해 결정됩니다. 변위가 비슷하고 강력한 에너지 흐름을 방출하는 물체가 우주에서 발견되면 "퀘이사"라고 불릴 가능성이 높습니다.

결론
오늘날 천문학자들은 그러한 천체의 수를 약 2000개로 계산합니다. 퀘이사를 연구하는 주요 장비는 허블 우주 망원경입니다. 인류의 기술적 진보는 그 성공으로 우리를 기쁘게 할 수밖에 없기 때문에 미래에는 퀘이사와 블랙홀이 무엇인지에 대한 수수께끼를 풀 것이라고 가정할 수 있습니다. 아마도 그들은 불필요한 물체를 모두 흡수하는 일종의 "쓰레기통"일 수도 있고, 어쩌면 우주의 중심이자 에너지일 수도 있습니다.

퀘이사는 특히 강력하고 멀리 떨어져 있는 활동성 은하핵입니다. 영어 용어 퀘이사는 quasistellar(“quasi-stellar” 또는 “star-like”)와 radiosource(“radio source”)라는 단어에서 파생되었으며 문자 그대로 “quasi-stellar radio source”를 의미합니다.

퀘이사는 우주에서 가장 밝은 물체 중 하나입니다. 퀘이사의 복사력은 때때로 우리 은하계에 있는 모든 별의 총 출력보다 수십 배 또는 수백 배 더 큽니다. 퀘이사 주변의 모은하(모두는 아님)의 흔적은 나중에야 발견되었습니다. 퀘이사는 처음에 전자기 복사(전파 및 가시광선 포함)와 작은 각도 크기를 갖는 높은 적색편이 물체로 인식되었으며, 발견 후 몇 년 동안 "점 광원"(별(반대로 확장 광원 포함))과 구별할 수 없었습니다. 은하계와 더 일치합니다). 이러한 유사성 전파원은 그 특성상 활성은하핵과 유사합니다. 많은 천체 물리학자들은 이러한 물체의 광도가 열핵 수단으로는 유지되지 않는다고 믿습니다. 퀘이사의 에너지는 은하계 핵에서 발생하는 치명적인 압축으로 인해 방출되는 중력 에너지입니다.

현대적인 정의 외에도 다음과 같은 원래의 정의도 있습니다. "퀘이사는 광학 범위에서 별과 유사하지만 강한 전파 방출과 극도로 작은 각도 크기(10인치 미만)를 갖는 천체 개체의 클래스입니다." .” 초기 정의는 최초의 퀘이사가 발견되고 연구가 막 시작된 ​​1950년대 후반과 1960년대 초반에 형성되었습니다. 그리고 이 정의에는 다음 사실을 제외하고는 잘못된 것이 없습니다. 밝혀진 바와 같이, 2004년 현재 최대 10%의 퀘이사가 강력한 전파 방출을 방출합니다. 그리고 나머지 90%는 강한 전파를 방출하지 않습니다. 천문학자들은 그러한 물체를 전파가 없는 퀘이사라고 부릅니다.

오늘날 가장 대중적인 가설은 퀘이사가 주변 공간을 빨아들이는 거대한 블랙홀이라는 것입니다. 블랙홀에 접근하면 입자가 가속되어 서로 충돌하며 이로 인해 강력한 전파가 방출됩니다. 블랙홀에도 자기장이 있다면 블랙홀은 입자를 모아서 극에서 멀리 날아가는 소위 제트라는 광선으로 만듭니다. 즉, 천문학자들이 관찰하는 빛은 블랙홀에서 죽은 은하계의 남은 전부입니다. 다른 버전에 따르면 퀘이사는 젊은 은하이며 출현 과정이며 우리가 관찰하는 탄생 과정입니다. 일부 과학자들은 퀘이사가 블랙홀에 의해 삼켜지고 있는 젊은 은하라고 제안합니다.

그렇더라도 천체물리학자들은 퀘이사의 존재와 은하계의 운명을 매우 밀접하게 연관시키고 있습니다. 최초의 퀘이사인 3C 48은 1950년대 후반 Alan Sandage와 Thomas Matthews가 전파 하늘 조사 중에 발견했습니다. 1963년에는 이미 5개의 퀘이사가 알려졌습니다. 같은 해에 네덜란드 천문학자 마틴 슈미트는 퀘이사 스펙트럼의 선이 강하게 적색편이된다는 것을 증명했습니다. 이러한 적색편이는 퀘이사 제거에 따른 우주적 적색편이의 영향으로 발생한다고 가정하고, 퀘이사까지의 거리는 허블의 법칙을 이용하여 결정하였다. 최근에는 방사선의 근원이 은하 중심에 위치한 초대질량 블랙홀의 강착 원반이라는 사실이 받아들여지고 있으며, 따라서 퀘이사의 적색 편이는 예측된 중력 편이 양만큼 우주적 편이보다 크다. A. 아인슈타인의 일반 상대성 이론. 현재까지 발견된 퀘이사의 정확한 수를 파악하는 것은 매우 어렵습니다. 이것은 한편으로는 새로운 퀘이사의 끊임없는 발견과 다른 한편으로는 퀘이사와 다른 유형의 활동 은하 사이에 명확한 경계가 없기 때문에 설명됩니다. 1987년에 발표된 Hewitt-Burbridge 목록에 따르면 퀘이사의 수는 3594개였습니다. 2005년 한 천문학자 그룹은 연구에서 195,000개의 퀘이사에 대한 데이터를 사용했습니다. 가장 가깝고 가장 밝은 퀘이사 중 하나인 3C 273은 적색편이 z = 0.158(약 30억 광년 거리에 해당)을 가지고 있습니다. 가장 먼 퀘이사는 일반 은하의 광도보다 수백 배 더 큰 거대한 광도로 인해 120억 광년 이상의 거리에서 전파 망원경을 사용하여 기록됩니다. 연령. 2011년 7월 현재 가장 먼 퀘이사(ULAS J112001.48+064124.3)는 약 130억 광년 거리에 위치해 있다. 지구에서 몇 년. 하루 미만의 시간 규모에서 퀘이사 밝기의 불규칙한 변동성은 복사가 생성되는 영역이 태양계의 크기와 비슷할 정도로 작다는 것을 나타냅니다. 1982년에 호주 천문학자들은 PKS 200-330이라고 불리는 새로운 퀘이사를 발견했는데, 그 당시 이 퀘이사는 Z = 3.78이라는 기록적인 적색편이를 가지고 있는 것으로 밝혀졌습니다. 이는 도플러 효과의 결과로 우리에게서 멀어지는 천체의 스펙트럼 선이 정지 광원의 값보다 3.78배 더 큰 파장을 갖는다는 것을 의미합니다. 광학 망원경을 통해 19등성으로 보이는 이 퀘이사까지의 거리는 128억 광년입니다. 80년대 후반에 가장 먼 퀘이사 중 몇 개가 더 기록되었으며, 그 적색편이는 이미 4.0을 초과했습니다. 따라서 태양계를 포함한 우리 은하계가 아직 형성되지 않았을 때 이 퀘이사들이 보낸 무선 신호는 오늘날 지구에서만 등록될 수 있습니다. 그리고 이 광선은 130억 광년이 넘는 엄청난 거리를 이동합니다. 이러한 연속적인 천문학적 발견은 사이딩 스프링 천문대(Siding Spring Observatory)의 호주 천문학자들과 캘리포니아 팔로마 산 천문대(Mount Palomar Observatory)의 미국 동료들 사이의 경쟁적인 과학 경쟁 중에 이루어졌습니다. 오늘날 우리로부터 가장 멀리 떨어져 있는 물체는 적색편이가 4.733인 퀘이사 PC 1158+4635이다. 그것까지의 거리는 132억 광년이다.

그러나 같은 팔로마 산 천문대에서 1991년 9월 용감한 퀘이사 사냥꾼 M. 슈미트가 이끄는 미국의 항성 연구자들은 5m 망원경을 사용하여 마침내 우리에게서 더 멀리 떨어진 천체의 존재에 대한 소문을 확인했습니다. 기록적으로 먼 퀘이사 번호 PC 1247+3406의 적색편이는 4.897입니다. 더 이상 갈 곳이 없는 것 같습니다. 이 퀘이사의 방사선은 우주의 나이와 거의 같은 시간에 우리 행성에 도달합니다. 최근 관측에 따르면 대부분의 퀘이사는 거대한 타원은하의 중심 근처에 위치한다는 것이 밝혀졌습니다.

퀘이사의 볼로메트릭(전체 스펙트럼에 걸쳐 통합) 광도는 10 46 - 10 47 erg/s에 도달할 수 있습니다. 평균적으로 퀘이사는 우리 태양보다 초당 약 10조 배 더 많은 에너지를 생산하며(알려진 가장 강력한 별보다 백만 배 더 많은 에너지) 모든 파장 범위에 걸쳐 방출 변동성을 나타냅니다.