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Clasificación de las galaxias. Historia y esencia del descubrimiento científico.

Los descubrimientos científicos más importantes.

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La historia del "descubrimiento" del mundo de las galaxias es muy instructiva. Hace más de doscientos años Herschel construyó el primer modelo del Galaxy, subestimando su tamaño quince veces. Al estudiar numerosas nebulosas, cuya variedad de formas descubrió por primera vez, Herschel llegó a la conclusión de que algunas de ellas son sistemas estelares distantes "del tipo de nuestro sistema estelar". Escribió: "No considero necesario repetir que los cielos consisten en áreas en las que los soles están reunidos en sistemas". Y una cosa más: "... estas nebulosas también pueden llamarse Vías Lácteas, con una letra minúscula, en contraste con nuestro sistema".

Sin embargo, al final, el mismo Herschel tomó una posición diferente con respecto a la naturaleza de las nebulosas. Y no fue un accidente. Después de todo, logró demostrar que la mayoría de las nebulosas descubiertas y observadas por él no consisten en estrellas, sino en gas. Llegó a una conclusión muy pesimista: "Todo lo que está fuera de nuestro propio sistema está envuelto en la oscuridad de lo desconocido".

La astrónoma inglesa Agnes Clarke escribió en El sistema de las estrellas en 1890: “Es seguro decir que ningún científico competente, con toda la evidencia disponible, sería de la opinión de que incluso una nebulosa es un sistema estelar comparable en tamaño a Milky. Manera Se ha establecido prácticamente que todos los objetos observados en el cielo (tanto estrellas como nebulosas) pertenecen a un gran agregado "...

La razón de este punto de vista fue que durante mucho tiempo los astrónomos no pudieron determinar las distancias a estos sistemas estelares. Entonces, de las mediciones realizadas en 1907, supuestamente se deduce que la distancia a la Nebulosa de Andrómeda no supera los 19 años luz. Cuatro años más tarde, los astrónomos llegaron a la conclusión de que esta distancia es de unos 1600 años luz. En ambos casos, se creó la impresión de que la nebulosa mencionada se encuentra efectivamente en nuestra Galaxia.

En los años veinte del siglo pasado entre los astrónomos Shapley y Curtis estalló una feroz disputa sobre la naturaleza de la Galaxia y otros objetos visibles con telescopios. Entre estos objetos se encuentra la famosa Nebulosa de Andrómeda (M31), que solo es visible a simple vista como una estrella de cuarta magnitud, pero se despliega en una majestuosa espiral cuando se observa a través de un gran telescopio. En ese momento, se habían registrado brotes de nuevas estrellas en algunas de estas nebulosas. Curtis sugirió que, con el brillo máximo, estas estrellas irradian la misma cantidad de energía que las nuevas estrellas de nuestra galaxia. Entonces, descubrió que la distancia a la Nebulosa de Andrómeda es de 500 años luz. Esto le dio a Curtis razones para argumentar que las nebulosas espirales son universos estelares distantes como la Vía Láctea. Shapley no estaba de acuerdo con esta conclusión y su razonamiento también era bastante lógico.

Según Shapley, todo el Universo consiste en una de nuestras Galaxias, y las nebulosas espirales como M31 son objetos más pequeños dispersos dentro de esta Galaxia, como pasas en un pastel.

Supongamos, dijo, que la Nebulosa de Andrómeda tiene las mismas dimensiones que nuestra Galaxia (300 años luz, según él). Luego, conociendo sus dimensiones angulares, ¡encontramos que la distancia a esta nebulosa es de 000 millones de años luz! Pero entonces no está claro por qué las nuevas estrellas observadas en la Nebulosa de Andrómeda tienen un brillo mayor que en nuestra Galaxia. Si el brillo de las novas en esta "nebulosa" y en nuestra Galaxia es el mismo, entonces se deduce que la Nebulosa de Andrómeda es 10 veces más pequeña que nuestra Galaxia.

Curtis, por el contrario, creía que M31 es una galaxia isla independiente, no inferior en dignidad a nuestra galaxia y distante de ella por varios cientos de miles de años luz. La creación de grandes telescopios y el progreso de la astrofísica llevaron al reconocimiento de la corrección de Curtis. Las medidas de Shapley resultaron ser incorrectas. Subestimó mucho la distancia a la M31. Sin embargo, Curtis también estaba equivocado: ahora se sabe que la distancia a M31 es de más de dos millones de años luz.

Finalmente se ha establecido la naturaleza de las nebulosas espirales edwin hubble, quien a finales de 1923 descubrió la primera Cefeida en la Nebulosa de Andrómeda, y pronto varias Cefeidas más. Estimando sus magnitudes y periodos aparentes, Hubble descubrió que la distancia a esta "nebulosa" es de 900 años luz. Así, finalmente se estableció la pertenencia de las "nebulosas" espirales al mundo de los sistemas estelares como nuestra Galaxia.

Si hablamos de las distancias a estos objetos, todavía tenían que aclararse y revisarse. Entonces, de hecho, la distancia a la galaxia M 31 en Andrómeda es de 2,3 millones de años luz.

El mundo de las galaxias resultó ser sorprendentemente enorme. Pero aún más sorprendente es la diversidad de sus formas.

La primera y bastante exitosa clasificación de galaxias según su apariencia ya fue realizada por Hubble en 1925. Propuso atribuir galaxias a uno de los siguientes tres tipos: 1) elípticas (indicadas por la letra E), 2) espirales (S) y 3) irregulares (1 g).

Se clasificaron como elípticas aquellas galaxias que tienen forma de círculos regulares o elipses y cuyo brillo disminuye gradualmente desde el centro hacia la periferia. Este grupo se subdivide en ocho subtipos desde EO hasta E7 a medida que aumenta la contracción aparente de la galaxia. Las galaxias lenticulares SO son similares a los sistemas elípticos muy achatados, pero tienen un núcleo estelar central bien definido.

Las galaxias espirales, según el grado de desarrollo de las espirales, se dividen en las subclases Sa, Sb y Sc. En las galaxias de tipo Sa, el componente principal es el núcleo, mientras que las espirales aún se expresan débilmente. La transición a la siguiente subclase es una declaración del hecho del creciente desarrollo de espirales y una disminución en el tamaño aparente del núcleo.

Paralelamente a las galaxias espirales normales, también existen los llamados sistemas espirales entrecruzados (SB). En galaxias de este tipo, un núcleo central muy brillante está atravesado en diámetro por una banda transversal. Desde los extremos de este puente comienzan las ramas espirales y, dependiendo del grado de desarrollo de las espirales, estas galaxias se dividen en los subtipos SBa, SBb y SBc.

Las galaxias irregulares (Ir) son objetos que no tienen un núcleo claramente definido y no tienen simetría rotacional. Sus representantes típicos son las Nubes de Magallanes.

"Lo usé durante 30 años", escribió más tarde el famoso astrónomo Walter Baade, "y aunque busqué obstinadamente objetos que realmente no encajaban en el sistema Hubble, su número resultó ser tan insignificante que puedo contarlos en el dedos." La clasificación del Hubble continúa sirviendo a la ciencia, y todas las modificaciones posteriores de la criatura no la afectaron.

Durante algún tiempo se creyó que esta clasificación tiene un significado evolutivo, es decir, que las galaxias se "mueven" a lo largo del "diagrama de diapasón" de Hubble, cambiando sucesivamente su forma. Esta opinión ahora se considera errónea.

Entre los varios miles de galaxias más brillantes, hay un 17 por ciento elípticas, un 80 por ciento espirales y alrededor de un 3 por ciento irregulares.

En 1957, el astrónomo soviético B.A. Vorontsov-Velyaminov descubrió la existencia de "galaxias que interactúan": galaxias conectadas por "barras", "colas", así como "formas gamma", es decir, galaxias en las que una espiral se "tuerce", mientras que la otra se "desenrolla". Más tarde, se descubrieron galaxias compactas, cuyo tamaño es de solo unos 3000 años luz, y sistemas estelares aislados en el espacio con un diámetro de solo 200 años luz. En su apariencia, prácticamente no se diferencian de las estrellas de nuestra Galaxia.

El nuevo catálogo general (NOC) contiene una lista de unas diez mil galaxias, junto con sus características más importantes (luminosidad, forma, distancia, etc.), y esto es solo una pequeña fracción de los diez mil millones de galaxias que en principio son distinguibles. de la tierra. Un gigante fabuloso, capaz de recorrer cien o dos millones de años luz, mirando al Universo, vería que está lleno de niebla cósmica, de la que las galaxias son gotitas. A veces hay cúmulos de miles de galaxias agrupadas. Uno de esos cúmulos gigantes se encuentra en la constelación de Virgo.

Autor: Samin D.K.

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Esta velocidad de datos es mucho más rápida que la mayoría de las conexiones cielo-tierra. Por ejemplo, el Internet satelital Starlink de SpaceX ofrece a los clientes premium velocidades de hasta 500 Mbps. Y la tasa de transferencia de datos entre la Tierra y la Estación Espacial Internacional alcanza alrededor de 600 Mbps. Esto hace que el sistema TBIRD sea 200 veces más rápido.

La principal diferencia del nuevo sistema es el método de transmisión de datos. Mientras que la mayoría de los satélites se comunican con las estaciones terrestres mediante ondas de radio, el sistema TBIRD utiliza luz láser. Puede transferir 1000 veces más datos en una sesión. Sin embargo, los láseres también tienen sus inconvenientes. Un rayo láser es mucho más angosto que una onda de radio y, por lo tanto, requiere una coincidencia de posición más precisa entre el transmisor y el receptor. Además, la atmósfera puede distorsionar la luz, en cuyo caso se pueden perder los datos.

Es con el objetivo de solucionar estos problemas que se desarrolló el sistema TBIRD. El satélite contiene tres componentes principales listos para usar: un módem óptico de alta velocidad, un amplificador de señal óptica y un dispositivo de almacenamiento.

Todo esto está alojado en un contenedor del tamaño de una caja de zapatos. Para resolver el problema de la pérdida de datos, un equipo de ingenieros desarrolló una nueva versión del llamado protocolo ARQ (Solicitud de repetición automática). Este protocolo permite que el receptor de la estación terrestre notifique al transmisor sobre ciertos paquetes de datos (tramas) que el transmisor no ha detectado para que el satélite pueda retransmitirlos fácilmente.

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