Gran Muralla de Hércules - Corona Norte

Gran Muralla de Hércules - Corona Norte
Hilo galáctico

La Gran Muralla de Hércules - Corona del Norte cortesía del artista
año de apertura Noviembre de 2013
Método de apertura Datos recuperados del observatorio espacial Swift
datos observacionales
El tamaño Más de 10 mil millones de años luz
Distancia 9.612 a 10.538 mil millones de años luz ( distancia de comovimiento ) [1] ;
15.049 a 17.675 mil millones de años luz ( distancia adecuada actual ) [1]
Corrimiento al rojo 1,6 a 2,1 [2]
Constelación Hércules y la Corona del Norte
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La Gran Muralla de Hércules, la Corona del Norte  , es una enorme superestructura plana de galaxias de más de 10 mil millones de años luz de tamaño, que representa aproximadamente el 10% del diámetro del universo observable . La estructura a gran escala más grande del Universo observable, descubierta en noviembre de 2013 [3] [2] en base a los resultados de las observaciones de estallidos de rayos gamma realizados en 1997-2012 por István Horvath y Zyolt Bagoy de la Universidad Nacional de Administración Pública en Budapest (Hungría), y también Jon Hakkila del College of Charleston en Carolina del Sur (EE.UU.) [3] [2] .

El descubrimiento se realizó utilizando datos obtenidos del observatorio espacial Swift .

Características

La estructura es una pared o hilo, que consta de grupos de galaxias conectadas por la gravedad , 10 mil millones de años luz (3 gigaparsec ) en la dirección más larga y 7,2 mil millones de años luz (2,2 gigaparsec o 150.000 km/s en la definición de corrimiento al rojo ) ) en la otra dirección. El corrimiento al rojo de la estructura es 1,6-2,1 (≈10 mil millones de años luz) en la dirección de las constelaciones de Hércules y la Corona del Norte .

Descubrimiento

Los estallidos de rayos gamma son los estallidos de energía más potentes del universo observable y se producen en estrellas enormes y distantes que giran a gran velocidad. Estos estallidos son muy raros: en una galaxia del tamaño de la Vía Láctea , ocurren una vez cada pocos millones de años. Así, las erupciones son indicadores cuantitativos de la intensidad de la descomposición de la materia, es decir, la actividad inherente a las galaxias, y un gran número de erupciones significa una alta concentración de materia y, en consecuencia, la presencia de una gran cantidad de galaxias.

En el estudio, el cielo observado se dividió en 9 partes, cada una de las cuales examinó 31 estallidos de rayos gamma. En una de estas partes, 14 bengalas parecían estar distribuidas en una región con un radio angular de 45° y un corrimiento al rojo de 1,5 a 2,0. Esto significa que hay miles o incluso millones de galaxias en esta región.

El problema de la homogeneidad

La detección de tales estructuras extragrandes es un desafío para la cosmología moderna. De acuerdo con el principio cosmológico , en una escala de observación muy grande, el universo debería ser homogéneo e isotrópico, es decir, las fluctuaciones aleatorias en la masa y la estructura de la materia entre las diferentes regiones del universo deberían ser muy pequeñas. Según los conceptos modernos, la escala en la que debería aparecer la uniformidad es de 250-300 millones de años luz (el llamado "fin de la grandeza", ing.  Fin de la grandeza ). No deberían existir estructuras heterogéneas más grandes. Sin embargo, ya descubierta en 2003, la Gran Muralla de Sloan tiene un tamaño de 1.370 millones de años luz, 4,5 veces la escala prevista. El enorme grupo de cuásares tiene un tamaño de 4 mil millones de años luz, que es 13,5 veces mayor. El descubrimiento del muro Hercules-Northern Corona, una estructura heterogénea más de 30 veces más grande que la escala prevista, arroja dudas sobre el principio cosmológico en sí.

Además, una distancia de 10 mil millones de años luz significa que estamos observando esta estructura tal como era hace 10 mil millones de años, o 3,79 mil millones de años después del Big Bang . Los modelos existentes de la evolución del Universo no permiten la formación de estructuras tan complejas y masivas en esta etapa. Hasta el momento, no existe ninguna hipótesis sobre cómo se pudo haber formado una estructura tan grande en un período de tiempo relativamente corto [3] .

Véase también

Notas

  1. 1 2 Relación corrimiento al rojo-distancia . Fecha de acceso: 23 de diciembre de 2013. Archivado desde el original el 29 de marzo de 2016.
  2. 1 2 3 Horvath I., Hakkila J.; Bagoly Z. La estructura más grande del Universo, definida por Gamma-Ray Bursts   : revista . - 2013. - . -arXiv : 1311.1104 . _
  3. 1 2 3 La estructura más grande del universo es un enigma cósmico (enlace no disponible) . descubrimiento (19 de noviembre de 2013). Consultado el 22 de noviembre de 2013. Archivado desde el original el 11 de febrero de 2016. 

Enlaces