Картинки на тему «(Не)прозрачность вселенной» |
Вселенная | ||
<< Тема: Вселенная (продолжение) | Моя Вселенная >> |
Автор: ST. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока астрономии, скачайте бесплатно презентацию «(Не)прозрачность вселенной.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 7262 КБ.
Сл | Текст | Сл | Текст |
1 | (Не)прозрачность вселенной. Сергей | 33 | удаленных источников в ТэВ-диапазоне |
Троицкий (ОТФ ИЯИ РАН). «Династия», 16 | (точнее, >100 ГэВ). 3С 66A (z=0.444). | ||
апреля 2010 г. | Крао 2001. | ||
2 | (НЕ)ПРОЗРАЧНОСТЬ ВСЕЛЕННОЙ для фотонов | 34 | Возможно, Вселенная прозрачнее, чем |
высокой энергии. Сергей Троицкий (ОТФ ИЯИ | кажется! IR-TeV кризис. 3С 66A (z=0.444). | ||
РАН). «Династия», 16 апреля 2010 г. | сигнал VERITAS в период вспышки блазара | ||
3 | (Не)прозрачность вселенной. 1. Почему | указывает на блазар 3С66А. VERITAS 2009. | |
Вселенная непрозрачна? Электромагнитные | 35 | Возможно, Вселенная прозрачнее, чем | |
каскады на фоновом излучении. 2. Полезные | кажется! IR-TeV кризис. наблюдения | ||
выводы из непрозрачности Вселенной. | удаленных источников в ТэВ-диапазоне | ||
Ограничения на излучение сверхвысоких | (точнее, >100 ГэВ). 3С 66A (z=0.444). | ||
энергий. 3. Возможно, Вселенная | сигнал MAGIC в период покоя блазара | ||
прозрачнее, чем кажется! IR/TeV - кризис. | указывает на близкую радиогалактику 3С66В. | ||
4. Как сделать Вселенную попрозрачнее? | MAGIC 2010. | ||
Осцилляции фотонов в гипотетические легкие | 36 | Возможно, Вселенная прозрачнее, чем | |
частицы. | кажется! IR-TeV кризис. наблюдения | ||
4 | (Не)прозрачность вселенной. 1. Почему | удаленных источников в ТэВ-диапазоне | |
Вселенная непрозрачна? Электромагнитные | (точнее, >100 ГэВ). 38 внегалактических | ||
каскады на фоновом излучении. 2. Полезные | источников, 20 имеют z>0.1, 8 имеют | ||
выводы из непрозрачности Вселенной. | z>0.3. | ||
Ограничения на излучение сверхвысоких | 37 | Возможно, Вселенная прозрачнее, чем | |
энергий. 3. Возможно, Вселенная | кажется! IR-TeV кризис. Энергия фотонов. | ||
прозрачнее, чем кажется! IR/TeV - кризис. | 3C 66A ? 3C 279. Расстояние. оптическая | ||
4. Как сделать Вселенную попрозрачнее? | толща Вселенной + источники. | ||
Осцилляции фотонов в гипотетические легкие | 38 | Возможно, Вселенная прозрачнее, чем | |
частицы. | кажется! IR-TeV кризис. Спектры излучения | ||
5 | Почему Вселенная непрозрачна? | в источнике должны загибаться вверх! | |
Электромагнитные каскады на фоновом | 39 | Возможно, Вселенная прозрачнее, чем | |
излучении. Вселенная заполнена излучением: | кажется! IR-TeV кризис. Спектры излучения | ||
Микроволновое реликтовое излучение (см. | блазаров неплохо изучены: Синхротронный | ||
Предыдущую лекцию). | пик. Ics-пик. Обратное комптоновское | ||
6 | Почему Вселенная непрозрачна? | рассеяние тех же самых синхротронных | |
Электромагнитные каскады на фоновом | фотонов на реликтовом излучении. Два пика | ||
излучении. Вселенная заполнена излучением: | связаны между собой. | ||
Фоновое радиоизлучение (радиогалактики, | 40 | Возможно, Вселенная прозрачнее, чем | |
скопления галактик). | кажется! IR-TeV кризис. Спектры излучения | ||
7 | Почему Вселенная непрозрачна? | блазаров неплохо изучены: | |
Электромагнитные каскады на фоновом | последовательность блазаров… Радио. | ||
излучении. Вселенная заполнена излучением: | Рентген. FSRQ – радиояркие квазары с | ||
Инфракрасный и оптический фон (звезды, | плоским спектром. Видимый свет. МэВ. LBL – | ||
особенно молодые; пыль). | лацертиды с низкоэнергетическим пиком. | ||
8 | Почему Вселенная непрозрачна? | Рентген. >ГэВ. HBL – лацертиды с | |
Электромагнитные каскады на фоновом | высокоэнергетическим пиком. | ||
излучении. Вселенная заполнена излучением: | 41 | Возможно, Вселенная прозрачнее, чем | |
Ультрафиолетовый и рентгеновский фон | кажется! IR-TeV кризис. Спектры излучения | ||
(многочисленные источники). | блазаров неплохо изучены: | ||
9 | Почему Вселенная непрозрачна? | последовательность блазаров… | |
Электромагнитные каскады на фоновом | 42 | Возможно, Вселенная прозрачнее, чем | |
излучении. Вселенная заполнена излучением: | кажется! IR-TeV кризис. Требуемый загиб | ||
Диффузное гамма-излучение (активные ядра | зависит от расстояния до источника, а не | ||
галактик, аннигиляция темной материи(?) И | от типа! (HBL, LBL, FSRQ). Выглядит | ||
т.Д.). | подозрительно… | ||
10 | Почему Вселенная непрозрачна? | 43 | Возможно, Вселенная прозрачнее, чем |
Электромагнитные каскады на фоновом | кажется! IR-TeV кризис. предложенные | ||
излучении. Вселенная заполнена излучением: | объяснения: непрозрачность: блазары на | ||
11 | Почему Вселенная непрозрачна? | самом деле на близких расстояниях | |
Электромагнитные каскады на фоновом | ТэВ-фотоны – вторичные в результате | ||
излучении. Рождение пар. e– Ee. Фотон e? | каскада (практически нулевое | ||
e+. Фоновый фотон ? | межгалактическое магнитное поле) | ||
12 | Почему Вселенная непрозрачна? | поглощение в источнике («выедание» | |
Электромагнитные каскады на фоновом | спектра) прозрачность: нарушение | ||
излучении. Обратный эффект Комптона. Фотон | Лоренц-инвариантности (модификация сечений | ||
e? Фоновый фотон ? e– Ee. e–. (+ | электромагнитных процессов) осцилляции | ||
Кроссинг-симметричная диаграмма). | фотонов в частицы, не взаимодействующие с | ||
13 | Почему Вселенная непрозрачна? | фоновым излучением. | |
Электромагнитные каскады на фоновом | 44 | (Не)прозрачность вселенной. 1. Почему | |
излучении. Полное сечение рождения пар | Вселенная непрозрачна? Электромагнитные | ||
(PP) и обратного комптоновского рассеяния | каскады на фоновом излучении. 2. Полезные | ||
(ICS). | выводы из непрозрачности Вселенной. | ||
14 | Почему Вселенная непрозрачна? | Ограничения на излучение сверхвысоких | |
Электромагнитные каскады на фоновом | энергий. 3. Возможно, Вселенная | ||
излучении. Рождение пар: энергия, уносимая | прозрачнее, чем кажется! IR/TeV - кризис. | ||
электроном. s/4m2 = 3, 30, 30000. | 4. Как сделать Вселенную попрозрачнее? | ||
15 | Почему Вселенная непрозрачна? | Осцилляции фотонов в гипотетические легкие | |
Электромагнитные каскады на фоновом | частицы. | ||
излучении. ICS: энергия, уносимая фотоном. | 45 | Как сделать Вселенную попрозрачнее? | |
s/4m2 = 0.1, 3, 30, 30000. | Осцилляции фотонов в гипотетические легкие | ||
16 | Почему Вселенная непрозрачна? | частицы. | |
Электромагнитные каскады на фоновом | 46 | Как сделать Вселенную попрозрачнее? | |
излучении. Развитие электромагнитного | Осцилляции фотонов в гипотетические легкие | ||
каскада: ? ?B. ? ?B. ?B. ? ?B. PP = | частицы. Источник максимальное смешивание. | ||
рождение пар. PP. ICS = обратное | Межгалактическое пространство нет | ||
комптоновское рассеяние. e. ICS. e. | смешивания. наша Галактика смешивание, | ||
Энергичные фотоны и электроны. PP. e. e. | близкое к максимальному. 2/3 фотонов. | ||
ICS. Мягкие фоновые фотоны, мягкие | Теряют энергию. 1/3 «а». 1/9 «а». 2/9 | ||
вторичные электроны. e. e. | фотонов. | ||
17 | Почему Вселенная непрозрачна? | 47 | Как сделать Вселенную попрозрачнее? |
Электромагнитные каскады на фоновом | Осцилляции фотонов в гипотетические легкие | ||
излучении. Полное сечение рождения пар | частицы. Псевдоскалярное поле | ||
(PP) и обратного комптоновского рассеяния | (аксионоподобная частица). Тензор | ||
(ICS). | напряжений электромагнитного поля. | ||
18 | Почему Вселенная непрозрачна? | Дуальный тензор. | |
Электромагнитные каскады на фоновом | 48 | Как сделать Вселенную попрозрачнее? | |
излучении. Полное сечение рождения пар | Осцилляции фотонов в гипотетические легкие | ||
(PP) и обратного комптоновского рассеяния | частицы. Где. | ||
(ICS). Наиболее интенсивное рождение пар: | 49 | Как сделать Вселенную попрозрачнее? | |
s/4me2 ~2…4 e?~5?1011 (?/ev)-1 ev. | Осцилляции фотонов в гипотетические легкие | ||
19 | Почему Вселенная непрозрачна? | частицы. plasma frequency. Плазменная | |
Электромагнитные каскады на фоновом | частота. | ||
излучении. E?~5?1011 (?/eV)-1 eV. | 50 | Как сделать Вселенную попрозрачнее? | |
Плотность фоновых фотонов. Длина | Осцилляции фотонов в гипотетические легкие | ||
свободного пробега фотонов. | частицы. Вероятность осцилляций (для | ||
20 | (Не)прозрачность вселенной. 1. Почему | постоянных B, ne): Где. | |
Вселенная непрозрачна? Электромагнитные | 51 | Как сделать Вселенную попрозрачнее? | |
каскады на фоновом излучении. 2. Полезные | Осцилляции фотонов в гипотетические легкие | ||
выводы из непрозрачности Вселенной. | частицы. Условия максимального смешивания: | ||
Ограничения на излучение сверхвысоких | 52 | Как сделать Вселенную попрозрачнее? | |
энергий. 3. Возможно, Вселенная | Осцилляции фотонов в гипотетические легкие | ||
прозрачнее, чем кажется! IR/TeV - кризис. | частицы. Условия максимального смешивания: | ||
4. Как сделать Вселенную попрозрачнее? | 53 | Как сделать Вселенную попрозрачнее? | |
Осцилляции фотонов в гипотетические легкие | Осцилляции фотонов в гипотетические легкие | ||
частицы. | частицы. M~1010 ГэВ, m~10-9 эВ … 10-7 эВ. | ||
21 | Полезные выводы из непрозрачности | Нужен «аксион»! | |
Вселенной. Ограничения на излучение | 54 | Как сделать Вселенную попрозрачнее? | |
сверхвысоких энергий. Длина свободного | Осцилляции фотонов в гипотетические легкие | ||
пробега фотонов. | частицы. M~1010 ГэВ, m~10-9 эВ … 10-7 эВ. | ||
22 | Полезные выводы из непрозрачности | Нужен «аксион»! параметры в разрешенной | |
Вселенной. Ограничения на излучение | области одни и те же параметры - решение | ||
сверхвысоких энергий. ГЗК нейтрино. | ряда астрофизических проблем: | ||
Фотоны. Протоны e(max). астрофизические | «infrared-TeV crisis» (ТэВ фотоны от | ||
ускорители протонов >1020 эВ. | далеких блазаров) нейтральные частицы | ||
23 | Полезные выводы из непрозрачности | сверхвысоких энергий от лацертид функция | |
Вселенной. Ограничения на излучение | светимости активных галактик функция | ||
сверхвысоких энергий. Что можно | светимости белых карликов? - пульсирующее | ||
ограничить? Сценарии происхождения | излучение при 20-60 ГэВ от пульсара | ||
космических лучей сверхвысоких энергий | Крабовидной туманности? - корреляции в | ||
(стандартные и с новой физикой) распады и | ориентации плоскостей поляризации | ||
аннигиляцию частиц темной материи, в т.Ч. | квазаров? | ||
Сверхтяжелой распады и аннигиляцию | 55 | Выводы. | |
топологических дефектов аномальные | 56 | (Не)прозрачность вселенной. 1. Почему | |
концентрации реликтовых нейтрино | Вселенная непрозрачна? Электромагнитные | ||
нестандартные объяснения зависимости | каскады на фоновом излучении. 2. Полезные | ||
«красное смещение – блеск» для сверхновых | выводы из непрозрачности Вселенной. | ||
типа ia ………….. | Ограничения на излучение сверхвысоких | ||
24 | (Не)прозрачность вселенной. 1. Почему | энергий. 3. Возможно, Вселенная | |
Вселенная непрозрачна? Электромагнитные | прозрачнее, чем кажется! IR/TeV - кризис. | ||
каскады на фоновом излучении. 2. Полезные | 4. Как сделать Вселенную попрозрачнее? | ||
выводы из непрозрачности Вселенной. | Осцилляции фотонов в гипотетические легкие | ||
Ограничения на излучение сверхвысоких | частицы. | ||
энергий. 3. Возможно, Вселенная | 57 | (Не)прозрачность вселенной. 1. Почему | |
прозрачнее, чем кажется! IR/TeV - кризис. | Вселенная непрозрачна? Электромагнитные | ||
4. Как сделать Вселенную попрозрачнее? | каскады на фоновом излучении. 2. Полезные | ||
Осцилляции фотонов в гипотетические легкие | выводы из непрозрачности Вселенной. | ||
частицы. | Ограничения на излучение сверхвысоких | ||
25 | Возможно, Вселенная прозрачнее, чем | энергий. 3. Возможно, Вселенная | |
кажется! IR-TeV кризис. Инфракрасный фон: | прозрачнее, чем кажется! IR/TeV - кризис. | ||
измерения и модели. | 4. Как сделать Вселенную попрозрачнее? | ||
26 | Осцилляции фотонов в гипотетические легкие | ||
27 | Возможно, Вселенная прозрачнее, чем | частицы. | |
кажется! IR-TeV кризис. Энергия фотонов. | 58 | (Не)прозрачность вселенной. 1. Почему | |
Расстояние. оптическая толща Вселенной. | Вселенная непрозрачна? Электромагнитные | ||
28 | Возможно, Вселенная прозрачнее, чем | каскады на фоновом излучении. 2. Полезные | |
кажется! IR-TeV кризис. наблюдения | выводы из непрозрачности Вселенной. | ||
удаленных источников в ТэВ-диапазоне | Ограничения на излучение сверхвысоких | ||
(точнее, >100 ГэВ). STACEE. HESS. | энергий. 3. Возможно, Вселенная | ||
Гt-48. CANGAROO. VERITAS. MAGIC. | прозрачнее, чем кажется! IR/TeV - кризис. | ||
29 | Возможно, Вселенная прозрачнее, чем | 4. Как сделать Вселенную попрозрачнее? | |
кажется! IR-TeV кризис. наблюдения | Осцилляции фотонов в гипотетические легкие | ||
удаленных источников в ТэВ-диапазоне | частицы. | ||
(точнее, >100 ГэВ). Самый первый – mrk | 59 | (Не)прозрачность вселенной. 1. Почему | |
421 (z=0.031). WHIPPLE 1992. | Вселенная непрозрачна? Электромагнитные | ||
30 | Возможно, Вселенная прозрачнее, чем | каскады на фоновом излучении. 2. Полезные | |
кажется! IR-TeV кризис. наблюдения | выводы из непрозрачности Вселенной. | ||
удаленных источников в ТэВ-диапазоне | Ограничения на излучение сверхвысоких | ||
(точнее, >100 ГэВ). Самый первый – mrk | энергий. 3. Возможно, Вселенная | ||
421 (z=0.031). WHIPPLE 1992. | прозрачнее, чем кажется! IR/TeV - кризис. | ||
31 | Возможно, Вселенная прозрачнее, чем | 4. Как сделать Вселенную попрозрачнее? | |
кажется! IR-TeV кризис. наблюдения | Осцилляции фотонов в гипотетические легкие | ||
удаленных источников в ТэВ-диапазоне | частицы. | ||
(точнее, >100 ГэВ). Тип источников: | 60 | (Не)прозрачность вселенной. 1. Почему | |
блазары. Блазары – активные галактики, | Вселенная непрозрачна? Электромагнитные | ||
струи которых направлены на наблюдателя. | каскады на фоновом излучении. 2. Полезные | ||
32 | Возможно, Вселенная прозрачнее, чем | выводы из непрозрачности Вселенной. | |
кажется! IR-TeV кризис. наблюдения | Ограничения на излучение сверхвысоких | ||
удаленных источников в ТэВ-диапазоне | энергий. 3. Возможно, Вселенная | ||
(точнее, >100 ГэВ). самый далекий – 3С | прозрачнее, чем кажется! IR/TeV - кризис. | ||
279 (z=0.536). MAGIC 2007. | 4. Как сделать Вселенную попрозрачнее? | ||
33 | Возможно, Вселенная прозрачнее, чем | Осцилляции фотонов в гипотетические легкие | |
кажется! IR-TeV кризис. наблюдения | частицы. | ||
(Не)прозрачность вселенной.ppt |
«Древние о вселенной» - Пифагор ( 580 – 500 до н.э.). Вселенная. Как устроена вселенная? Клавдий Птолемей. Древний Вавилон. Аристотель (384 – 322 до н.э.). Модель Вселенной по Аристотелю. Как древние люди представляли себе Вселенную. Модель Вселенной Клавдия Птолемея. Древний Египет. Древняя Индия. Первым предположил, что Земля не плоская, а имеет форму шара.
«Строение и эволюция Вселенной» - Неправильные Галактики. Естественный этап эволюции Горячей Вселенной. Являют примером динамики формы. Внешне невыразительные. Содержание. Вселенная стала попросторнее. Имеют мощное стремительное движение. Галактика имеет довольно сложную структуру. Так образовались атомы гелия и водорода. Теории эволюции Вселенной.
«Вселенная космос» - А что там дальше? Космос. Первые космические снимки были сделаны в 1961 г. Германом Титовим. Одновременно началось визуальное наблюдение земной поверхности экипажами космических кораблей. Вселенная — совокупность всего, что существует физически. Видно весь Днепр – от истока к устью. Что же такое космос?
«Жизнь и разум во вселенной» - Каков прогноз для России? Что значит любить Бога? Как избежать попадания нашей галактики в центр будущего Большого Взрыва? Какова роль Разума в давно сложившихся областях Вселенной? Может ли существовать информация без материи и энергии? В чем состоит высшая цель и смысл Разума? В чем сущность аннигиляции.
«Жизнь во вселенной» - Формула Дрейка. Чаша в Аресибо на острове Пуэрто-Рико. Сатурн. Кольца Сатурна в цвете. Проекты изучения внеземных цивилизаций Озма и Серендип. Нет ничего более волнующего, чем поиски жизни и разума во Вселенной. Условия для жизни в космосе. Язык братьев по разуму. Вступление. Поиск внеземных цивилизаций.
«Вселенная» - Состав Солнечной системы. Планеты Звезды Астероиды Кометы Метеоры и метеориты Солнце – центр Солнечной системы. Что такое Вселенная? Птолемей. Уран. Планеты -гиганты Юпитер Сатурн Уран Нептун. Коперник. Земной группы Меркурий Венера Земля Марс. Сатурн. Солнечная система. Что представляет собой Солнечная система?