22883
4
Свет от самых далеких звезд идет к нам 13,75 млрд лет. Один световой год = 10 триллионов километров. Но с учетом расширения вселенной, да еще и с ускорением, получается, что размер обозреваемой нами вселенной во всех направлениях составляет примерно 45,7 миллиардов световых лет (диаметр 90 млрд!! с. л. ) А во вселенной ~ 1.000.000.000.000.000.000.000.000 звезд. Как постичь эти цифры? Как их визуализировать? Представить?
Если 1 крупинка сахара = 1 звезда
Сахарный песок бывает иногда крупный, иногда мелкий.
Если сахарный песок мелкий, то каждый "кубик" кристаллика имеет сторону ~0,5 мм.
Получается, что объем каждой крупинки в среднем составляет 0,000.000.000.125 м3
Умножим на число звезд в галактике млечный путь (200-400 млрд), пусть их будет 300 млрд:
Получается, что при идеальной "пресовке" сахара мы получим объем около 38 кубометров.
Добавим 12% на пустоты между кристаллами и получим около 43 кубометров сахарного песка.
Это емкость, размером 3,5 х 3,5 х 3,5 метра.
И вот в этой емкости каждая крупинка сахара - звезда в галактике млечный путь.
А теперь давайте экстраполируем объем одной крупинки в масштабы вселенной.
0,000.000.000.125 м3 умножим на 1.000.000.000.000.000.000.000.000 звезд (10^24) + 3% на пустоты между кристаллами (пустоты будут маленькими из-за большого давления под собственным весом).
Получим объем 3,750.000.000.000 кубометров, или 3,740 кубических километров сахарного песка.
А это куб, размером: 15,5 х 15,5 х 15,5 километров!! полностью заполненный сахарным песком! Где каждая крупинка - звезда во вселенной.
p.s. Мы не учитываем межзвездное расстояние, потому что оно настолько велико, что размерами всей нашей планеты Земля в масштабах вселенной можно пренебречь.
Если сахарный песок мелкий, то каждый "кубик" кристаллика имеет сторону ~0,5 мм.
Получается, что объем каждой крупинки в среднем составляет 0,000.000.000.125 м3
Умножим на число звезд в галактике млечный путь (200-400 млрд), пусть их будет 300 млрд:
Получается, что при идеальной "пресовке" сахара мы получим объем около 38 кубометров.
Добавим 12% на пустоты между кристаллами и получим около 43 кубометров сахарного песка.
Это емкость, размером 3,5 х 3,5 х 3,5 метра.
И вот в этой емкости каждая крупинка сахара - звезда в галактике млечный путь.
А теперь давайте экстраполируем объем одной крупинки в масштабы вселенной.
0,000.000.000.125 м3 умножим на 1.000.000.000.000.000.000.000.000 звезд (10^24) + 3% на пустоты между кристаллами (пустоты будут маленькими из-за большого давления под собственным весом).
Получим объем 3,750.000.000.000 кубометров, или 3,740 кубических километров сахарного песка.
А это куб, размером: 15,5 х 15,5 х 15,5 километров!! полностью заполненный сахарным песком! Где каждая крупинка - звезда во вселенной.
p.s. Мы не учитываем межзвездное расстояние, потому что оно настолько велико, что размерами всей нашей планеты Земля в масштабах вселенной можно пренебречь.
Атом водорода на столько же меньше человека, на сколько виноградина (1см) меньше солнца.
Радиус атома водорода 53 х 10(-^12) метра, или 53 пикометра, или 0,000.000.000.053 метра.
А это 6,236 x 10^(-31), то есть ~0,000.000.000.000.000.000.000.000.000.0006 м3.
Средний объем тела человека около 80 литров или 0,08 м3.
Разделим объем тела человека на объем атома водорода и получим, что атом в ~133 х 10^27 или в 133 333 333 333 333 333 333 333 333 333 раз меньше человека.
Объем солнца 7,35 х 10^22 или 73 500 000 000 000 000 000 000 м3
Разделим объем солнца на разницу в размерах между человеком и атомом (133,333.333.333.333.333.333.333.333.333 раз) и получим объем 0,00000055125 м3
Что-за объем? Это шарик, диаметром 1см (радиус ~0.005 м)
То есть, виноградина диаметром 1см на столько же меньше солнца, на сколько атом водорода меньше человека.
А это 6,236 x 10^(-31), то есть ~0,000.000.000.000.000.000.000.000.000.0006 м3.
Средний объем тела человека около 80 литров или 0,08 м3.
Разделим объем тела человека на объем атома водорода и получим, что атом в ~133 х 10^27 или в 133 333 333 333 333 333 333 333 333 333 раз меньше человека.
Объем солнца 7,35 х 10^22 или 73 500 000 000 000 000 000 000 м3
Разделим объем солнца на разницу в размерах между человеком и атомом (133,333.333.333.333.333.333.333.333.333 раз) и получим объем 0,00000055125 м3
Что-за объем? Это шарик, диаметром 1см (радиус ~0.005 м)
То есть, виноградина диаметром 1см на столько же меньше солнца, на сколько атом водорода меньше человека.
1 световой год = 10 триллионов километров (10 000 000 000 000)
Ха́ббл-Экстри́м-Дип-Филд (Hubble eXtreme Deep Field, сокращенно XDF) — детальный снимок небольшого участка пространства, где "на глаз" ничего и нет.
В ходе проекта XDF специалистами NASA и ESA были обработаны и сведены в единое изображение более 2000 фотографий, сделанных телескопом за 10 лет, основную часть составляют снимки, созданные в 2002—2003 годах в видимом диапазоне и снимки 2009 года в инфракрасной части спектра. Общее время экспозиции составляет 2 миллиона секунд, что равняется примерно 23 дням.
Полученное изображение содержит ТЫСЯЧИ галактик и до триллиона звезд в каждой из них! Свет от самой далекой шел к нам 13,3 млрд световых лет.
Вообще, сейчас установлено, что свет от самой далекой звезды (галактики) шел к нам 13,75 млрд лет). А поскольку вселенная постоянно расширяется с ускорением 74,2 ± 3,6 км/сек на мегапарсек. И исходя из сложных расчетов получаем, что обозримая нами вселенная имеет размер 45 миллиардов световых лет в каждом направлении. Или 90 млрд световых лет в диаметре!
90 млрд световых лет умножим на 10 трлн км (1 световой год) получим 900 000 000 000 000 000 000 000 км.
Если представить световой год (10 триллионов км) в масштабе 1 мм, то ОБОЗРЕВАЕМАЯ НАМИ вселенная размахнется на 90 000 км! А это более 2-х экваторов, или всего в ~4 раза меньше расстояния от земли до луны.
В ходе проекта XDF специалистами NASA и ESA были обработаны и сведены в единое изображение более 2000 фотографий, сделанных телескопом за 10 лет, основную часть составляют снимки, созданные в 2002—2003 годах в видимом диапазоне и снимки 2009 года в инфракрасной части спектра. Общее время экспозиции составляет 2 миллиона секунд, что равняется примерно 23 дням.
Полученное изображение содержит ТЫСЯЧИ галактик и до триллиона звезд в каждой из них! Свет от самой далекой шел к нам 13,3 млрд световых лет.
Вообще, сейчас установлено, что свет от самой далекой звезды (галактики) шел к нам 13,75 млрд лет). А поскольку вселенная постоянно расширяется с ускорением 74,2 ± 3,6 км/сек на мегапарсек. И исходя из сложных расчетов получаем, что обозримая нами вселенная имеет размер 45 миллиардов световых лет в каждом направлении. Или 90 млрд световых лет в диаметре!
90 млрд световых лет умножим на 10 трлн км (1 световой год) получим 900 000 000 000 000 000 000 000 км.
Если представить световой год (10 триллионов км) в масштабе 1 мм, то ОБОЗРЕВАЕМАЯ НАМИ вселенная размахнется на 90 000 км! А это более 2-х экваторов, или всего в ~4 раза меньше расстояния от земли до луны.
Масштабируем ЗЕМЛЮ до 1мм
Если представить нашу планету диаметром 1мм, то 1 световой год в этом масштабе составит 784 километра! А размах вселенной (90 млрд световых лет) составит около 70,632 километров!
Ссылки по теме:
- Повседневные женские несчастья, о которых даже не догадываются мужчины
- Краткий путеводитель по бабской жизни
- Почему наша Вселенная оказалась «идеально настроенной» для жизни?
- 35 смешных сценок из жизни манекенов
- Изменить с няней - как выглядят разлучницы звездных пар
реклама
Про солнечную систему:
Изберем для земного шара самую скромную величину булавочную головку: пусть Земля изображает ся шариком около 1 мм поперечником. Точнее говоря, мы будем пользоваться масштабом примерно 15 000 км в 1 мм, или 1:15 000 000 000. Луну в виде крупинки в 1/4 мм диаметром надо будет поместить в 3 см от булавочной головки. Солнце величиной с мяч или крокетный шар (10 см) должно отстоять на 10 м от Земли. Мяч, помещенный в одном углу просторной комнаты, и булавочная головка в другом вот подобие того, что представляют собой в мировом пространстве Солнце и Земля. Вы видите, что здесь в самом деле гораздо больше пустоты, чем вещества. Правда, между Солнцем и Землей есть две планеты Меркурий и Венера, но они мало способствуют заполнению пространства; в нашей комнате прибавляются лишь две крупинки: одна в мм поперечником (Меркурий) на расстоянии 4 м от мяча-Солнца и вторая с булавочную головку (Венера) в 7 м от мяча.
Но будут еще крупинки вещества по другую сторону от Земли. В 16 м от мяча-Солнца кружится Марс крупинка в мм поперечником. Каждые 15 лет обе крупинки, Земля и Марс, сближаются до 4 м; так выглядит здесь кратчайшее расстояние между двумя мирами.
У Марса два спутника, но изобразить их в нашей модели невозможно: в принятом масштабе им следовало бы придать размеры бактерий! Почти столь же ничтожные размеры должны иметь в нашей модели астероиды малые планеты, известные уже в числе свыше полутора тысяч, кружащиеся между Марсом и Юпитером. Их среднее расстояние от Солнца в нашей модели 28 м. Наиболее крупные из них имеют (в модели) толщину волоса ( мм), мельчайшие же величиной с бактерию.
Исполин-Юпитер будет представлен у нас шариком величиной с орех (1 см) в 52 м от мяча-Солнца. Вокруг его на расстоянии 3, 4, 7 и 12 см кружатся самые большие из 16 его крупнейших спутников (всего же их на сегодня 63). Размеры этих больших лун около мм, остальные представляются в модели опять-таки бактериями. Наиболее удаленный из его спутников, IX, пришлось бы поместить в 2 м от ореха-Юпитера. Значит, вся система Юпитера имеет у нас 4 м в поперечнике. Это очень много по сравнению с системой Земля Луна (поперечник 6 см), но довольно скромно, если сопоставить такие размеры с поперечником орбиты Юпитера (104 м) на нашей модели.
Уже и теперь очевидно, насколько безнадежны попытки уместить план солнечной системы на одном чертеже. Невозможность эта станет в дальнейшем еще убедительнее. Планету Сатурн пришлось бы поместить в 100 м от мяча-Солнца в виде орешка 8 мм поперечником. Прославленные кольца Сатурна шириной 4 мм и толщиной мм будут находиться в 1 мм от поверхности орешка. Что касается планетных колец, в семидесятых годах XX века они были обнаружены у Юпитера, Урана и Нептуна. 18 самых крупных (из 60 известных) спутников разбросаны вокруг планеты на протяжении м в виде крупинок диаметром в 1/10 мм и менее.
Пустыни, разделяющие планеты, прогрессивно увеличиваются с приближением к окраинам системы. Уран в нашей модели отброшен на 196 м от Солнца; это горошина в 3 мм поперечником с 27 пылинками-спутниками, разбросанными на расстоянии до 4 см от центральной крупинки.
В 300 м от центрального крокетного шара медлительно совершает свой путь Нептун: горошина с двумя (самыми большими из 13) спутниками Тритоном и Нереидой в 3 и 70 см от нее.
Еще далее обращается небольшая планета Плутон,[18] расстояние которой в нашей модели выразится в 400 м, а поперечник около половины земного.
Но и орбиту этой последней планеты нельзя считать границей нашей солнечной системы. Кроме планет, к ней принадлежат ведь и кометы, многие из которых движутся по замкнутым путям около Солнца. Среди этих волосатых звезд (подлинное значение слова комета ) есть ряд таких, период обращения которых доходит до 800 лет. Это кометы 372 г. до нашей эры, 1106, 1668, 1680, 1843, 1880, 1882 (две кометы) и 1887 гг. Путь каждой из них на модели изобразился бы вытянутым эллипсом, один конец которого, ближайший (перигелий), расположен всего в 12 мм от Солнца, а дальний (афелий) в 1700 м от него, в четыре раза дальше Плутона. Если исчислить размеры солнечной системы по этим кометам, то наша модель вырастет до 3 км в поперечнике и займет площадь 9 км2 при величине Земли, не забудьте, с булавочную головку! На этих 9 км2 помещается такой инвентарь:
1 крокетный шар,
2 орешка,
2 горошины,
2 булавочные головки,
3 крупинки помельче.
Вещество комет как бы они ни были многочисленны в расчет не принимается: их масса так мала, что они справедливо названы видимое ничто .
Про вселенную:
Возвратимся к той уменьшенной модели солнечной системы, которую мы мысленно изготовили по указаниям главы о планетах, и попробуем достроить ее, включив мир звезд. Что получится?
Вы помните, что в нашей модели Солнце изображалось шаром 10 см в диаметре, а вся планетная система кругом с поперечником в 800 м. На каких расстояниях от Солнца следовало бы поместить звезды, если строго придерживаться того же масштаба? Нетрудно рассчитать, что, например, Проксима Центавра самая близкая звезда оказалась бы на расстоянии 2700 км; Сириус 5500 км, Альтаир 9700 км. Этим ближайшим звездам даже на модели было бы тесно в Европе. Для звезд более отдаленных возьмем меру крупнее километра именно, 1000 км, называемую мегаметро (Мм). Таких единиц всего 40 в окружности земного шара и 380 между Землей и Луной. Вега была бы в нашей модели удалена на 17 Мм, Арктур на 23 Мм, Капелла на 28 Мм, Регул на 53 Мм, Денеб (а Лебедя) более чем на 350 Мм.
Расшифруем это последнее число. 350 Мм = = 350 000 км, т. е. немного меньше расстояния до Луны. Как видим, уменьшенная модель, в которой Земля булавочная головка, а Солнце крокетный шар, сама приобретает космические размеры!
Наша модель еще не достроена. Крайние, наиболее отдаленные звезды Млечного Пути, разместятся в модели на расстоянии 30 000 Мм почти в 100 раз дальше Луны. Но Млечный Путь не вся вселенная. Далеко за его пределами расположены другие звездные системы, например та, которая видна даже простым глазом в созвездии Андромеды, или также доступные невооруженному зрению Магеллановы Облака. На нашей модели пришлось бы представить Малое Магелланово Облако в виде объекта с поперечником в 4000 Мм, Большое в 5500 Мм, удалив их на 70 000 Мм от модели Млечного Пути. Модели туманности Андромеды мы должны были бы дать поперечник в 60 000 Мм и отодвинуть ее от модели Млечного Пути на 500 000 Мм, т. е. почти на действительное расстояние Юпитера!
Самые отдаленные небесные объекты, с какими имеет дело современная астрономия, это скопления галактик далеко за пределами нашего Млечного Пути. Расстояние их от Солнца превышает 1 000 000 000 световых лет. Представляем читателю самостоятельно рассчитать, как должно изобразиться подобное расстояние в нашей модели. Вместе с тем читатель получит некоторое представление о размерах той части вселенной, которая доступна оптическим средствам современной астрономии.
http://www.contenton.ru/geo-size-universe/index-full.htmlhttp://www.contenton.ru/geo-size-universe/index-full.html
Автору респект за старания, но здесь мне больше нравится нагляднее чтоли.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Система_ориентации_космического_аппаратаhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/Система_ориентации_космического_аппарата
Раздел датчики.
Если есть желание разобраться, копни глубже сам.