Кажущаяся скорость удаления галактики от нас прямо пропорциональна расстоянию до нее.
Вернувшись СЃ первой РјРёСЂРѕРІРѕР№ РІРѕР№РЅС‹, РРґРІРёРЅ Хаббл устроился РЅР° работу РІ высокогорную астрономическую обсерваторию Маунт-Вилсон РІ Южной Калифорнии, которая РІ те РіРѕРґС‹ была лучшей РІ РјРёСЂРµ РїРѕ оснащенности. Рспользуя ее новейший телескоп-рефлектор СЃ диаметром главного зеркала 2,5 Рј, РѕРЅ провел серию любопытных измерений, навсегда перевернувших наши представления Рѕ Вселенной.
Вообще-то, Хаббл намеревался исследовать РѕРґРЅСѓ застаревшую астрономическую проблему — РїСЂРёСЂРѕРґСѓ туманностей. Рти загадочные объекты, начиная СЃ XVIII века, волновали ученых таинственностью своего происхождения. Рљ XX веку некоторые РёР· этих туманностей разродились звездами Рё рассосались, однако большинство облаков так Рё остались туманными — Рё РїРѕ своей РїСЂРёСЂРѕРґРµ, РІ частности. РўСѓС‚ ученые Рё задались РІРѕРїСЂРѕСЃРѕРј: Р° РіРґРµ, собственно, эти туманные образования находятся — РІ нашей Галактике? или часть РёР· РЅРёС… представляют СЃРѕР±РѕР№ иные «островки Вселенной», если выражаться изощренным языком той СЌРїРѕС…Рё? До РІРІРѕРґР° РІ действие телескопа РЅР° РіРѕСЂРµ Уилсон РІ 1917 РіРѕРґСѓ этот РІРѕРїСЂРѕСЃ стоял чисто теоретически, поскольку для измерения расстояний РґРѕ этих туманностей технических средств РЅРµ имелось.
Начал свои исследования Хаббл с самой, пожалуй, популярной с незапамятных времен туманности Андромеды. К 1923 году ему удалось рассмотреть, что окраины этой туманности представляют собой скопления отдельных звезд, некоторые из которых принадлежат к классу переменных цефеид (согласно астрономической классификации). Наблюдая за переменной цефеидой на протяжении достаточно длительного времени, астрономы измеряют период изменения ее светимости, а затем по зависимости период—светимость определяют и количество испускаемого ею света.
Чтобы лучше понять, в чем заключается следующий шаг, приведем такую аналогию. Представьте, что вы стоите в беспросветно темной ночи, и тут вдалеке кто-то включает электрическую лампу. Поскольку ничего, кроме этой далекой лампочки, вы вокруг себя не видите, определить расстояние до нее вам практически невозможно. Может, она очень яркая и светится далеко, а может, тусклая и светится неподалеку. Как это определить? А теперь представьте, что вам каким-то образом удалось узнать мощность лампы — скажем, 60, 100 или 150 ватт. Задача сразу упрощается, поскольку по видимой светимости вы уже сможете примерно оценить геометрическое расстояние до нее. Так вот: измеряя период изменения светимости цефеиды, астроном находится примерно в той же ситуации, как и вы, рассчитывая расстояние до удаленной лампы, зная ее светосилу (мощность излучения).
Первое, что сделал Хаббл, — рассчитал расстояние РґРѕ цефеид РЅР° окраинах туманности Андромеды, Р° значит, Рё РґРѕ самой туманности: 900 000 световых лет (более точно рассчитанное РЅР° сегодняшний день расстояние РґРѕ галактики Андромеды (так ее теперь называют) составляет 2,3 миллиона световых лет. — РџСЂРёРј. автора) — то есть туманность находится далеко Р·Р° пределами Млечного Пути — нашей галактики. Пронаблюдав эту Рё РґСЂСѓРіРёРµ туманности, Хаббл пришел Рє базовому выводу Рѕ структуре Вселенной: РѕРЅР° состоит РёР· набора огромных звездных скоплений — галактик. Рменно РѕРЅРё Рё представляются нам РІ небе далекими туманными «облаками», поскольку отдельных звезд РЅР° столь РѕРіСЂРѕРјРЅРѕРј удалении РјС‹ рассмотреть попросту РЅРµ можем. РћРґРЅРѕРіРѕ этого открытия, вообще-то, хватило Р±С‹ Хабблу для всемирного признания его заслуг перед наукой.
Ученый, однако, этим не ограничился, и подметил еще один важный аспект в полученных данных, который астрономы наблюдали и прежде, но интерпретировать затруднялись. А именно: наблюдаемая длина спектральных световых волн, излучаемых атомами удаленных галактик, несколько ниже длины спектральных волн, излучаемых теми же атомами в условиях земных лабораторий. То есть в спектре излучения соседних галактик квант света, излучаемый атомом при скачке электрона с орбиты на орбиту, смещен по частоте в направлении красной части спектра по сравнению с аналогичным квантом, испущенным таким же атомом на Земле. Хаббл взял на себя смелость интерпретировать это наблюдение как проявление эффекта Доплера, а это означает, что все наблюдаемые соседние галактики удаляются от Земли, поскольку у практически всех галактических объектов за пределами Млечного Пути наблюдается именно красное спектральное смещение, пропорциональное скорости их удаления.
Самое главное, Хабблу удалось сопоставить результаты СЃРІРѕРёС… измерений расстояний РґРѕ соседних галактик (РїРѕ наблюдениям переменных цефеид) СЃ измерениями скоростей РёС… удаления (РїРѕ красному смещению). РХаббл выяснил, что чем дальше РѕС‚ нас находится галактика, тем СЃ большей скоростью РѕРЅР° удаляется. Рто самое явление центростремительного «разбегания» РІРёРґРёРјРѕР№ Вселенной СЃ нарастающей скоростью РїРѕ мере удаления РѕС‚ локальной точки наблюдения Рё получило название закона Хаббла. Математически РѕРЅ формулируется очень просто:
v = Hr
РіРґРµ v — скорость удаления галактики РѕС‚ нас, r — расстояние РґРѕ нее, Р° H — так называемая постоянная Хаббла. Последняя определяется экспериментально, Рё РЅР° сегодняшний день оценивается как равная примерно 70 РєРј/(СЃВ·РњРїРє) (километров РІ секунду РЅР° мегапарсек; 1 РњРїРє приблизительно равен 3,3 миллионам световых лет). Рђ это означает, что галактика, удаленная РѕС‚ нас РЅР° расстояние 10 мегапарсек, убегает РѕС‚ нас СЃРѕ скоростью 700 РєРј/СЃ, галактика, удаленная РЅР° 100 РњРїРє, — СЃРѕ скоростью 7000 РєРј/СЃ, Рё С‚. Рґ. Р, хотя изначально Хаббл пришел Рє этому закону РїРѕ результатом наблюдения всего нескольких ближайших Рє нам галактик, РЅРё РѕРґРЅР° РёР· множества открытых СЃ тех РїРѕСЂ новых, РІСЃС‘ более удаленных РѕС‚ Млечного Пути галактик РІРёРґРёРјРѕР№ Вселенной РёР·-РїРѕРґ действия этого закона РЅРµ выпадает.
Ртак, главное Рё — казалось Р±С‹ — невероятное следствие закона Хаббла: Вселенная расширяется! РњРЅРµ этот образ нагляднее всего представляется так: галактики — РёР·СЋРјРёРЅС‹ РІ быстро всходящем дрожжевом тесте. Представьте себя микроскопическим существом РЅР° РѕРґРЅРѕР№ РёР· РёР·СЋРјРёРЅ, тесто для которого представляется прозрачным: Рё что РІС‹ увидите? Поскольку тесто поднимается, РІСЃРµ прочие РёР·СЋРјРёРЅС‹ РѕС‚ вас удаляются, причем чем дальше РёР·СЋРјРёРЅР°, тем быстрее РѕРЅР° удаляется РѕС‚ вас (поскольку между вами Рё далекими изюминами больше расширяющегося теста, чем между вами Рё ближайшими изюминами). Р’ то Р¶Рµ время, вам будет представляться, что это именно РІС‹ находитесь РІ самом центре расширяющегося вселенского теста, Рё РІ этом нет ничего странного — если Р±С‹ РІС‹ оказались РЅР° РґСЂСѓРіРѕР№ РёР·СЋРјРёРЅРµ, вам РІСЃС‘ представлялось Р±С‹ РІ точности так Р¶Рµ. Так Рё галактики разбегаются РїРѕ РѕРґРЅРѕР№ простой причине: расширяется сама ткань РјРёСЂРѕРІРѕРіРѕ пространства. Р’СЃРµ наблюдатели (Рё РјС‹ СЃ вами РЅРµ исключение) считают себя находящимися РІ центре Вселенной. Лучше всего это сформулировал мыслитель XV века Николай Кузанский: «Любая точка есть центр безграничной Вселенной».
Однако закон Хаббла подсказывает нам Рё еще РєРѕРµ-что Рѕ РїСЂРёСЂРѕРґРµ Вселенной — Рё это «кое-что» является вещью просто-таки экстраординарной. РЈ Вселенной было начало РІРѕ времени. Рэто весьма несложное умозаключение: достаточно взять Рё мысленно «прокрутить назад» условную кинокартину наблюдаемого нами расширения Вселенной — Рё РјС‹ дойдем РґРѕ точки, РєРѕРіРґР° РІСЃС‘ вещество мироздания было сжато РІ плотный РєРѕРјРѕРє протоматерии, заключенный РІ совсем небольшом РІ сопоставлении СЃ нынешними масштабами Вселенной объеме. Представление Рѕ Вселенной, родившейся РёР· сверхплотного сгустка сверхгорячего вещества Рё СЃ тех РїРѕСЂ расширяющейся Рё остывающей, получило название теории Большого взрыва, Рё более удачной космологической модели происхождения Рё эволюции Вселенной РЅР° сегодня РЅРµ имеется. Закон Хаббла, кстати, помогает также оценить возраст Вселенной (конечно, весьма упрощенно Рё приблизительно). Предположим, что РІСЃРµ галактики СЃ самого начала удалялись РѕС‚ нас СЃ той Р¶Рµ скоростью v, которую РјС‹ наблюдаем сегодня. Пусть t — время, прошедшее СЃ начала РёС… разлета. Рто Рё будет возраст Вселенной, Рё определяется РѕРЅ соотношениями:
v x t = r, или t = r/V
Но ведь из закона Хаббла следует, что
r/v = 1/H
РіРґРµ Рќ — постоянная Хаббла. Значит, измерив скорости удаления внешних галактик Рё экспериментально определив Рќ, РјС‹ тем самым получаем Рё оценку времени, РІ течение которого галактики разбегаются. Рто Рё есть предполагаемое время существования Вселенной. Постарайтесь запомнить: РїРѕ самым последним оценкам, возраст нашей Вселенной составляет около 15 миллиардов лет, плюс-РјРёРЅСѓСЃ несколько миллиардов лет. (Для сравнения: возраст Земли оценивается РІ 4,5 миллиардов лет, Р° Р¶РёР·РЅСЊ РЅР° ней зародилась около 4 миллиардов лет назад.)
***
РРґРІРёРЅ Пауэлл ХАББЛ
Edwin Powell Hubble, 1889–1953
Американский астроном. Родился РІ Рі. Маршфилд (штат РњРёСЃСЃСѓСЂРё, РЎРЁРђ), вырос РІ Уитоне (штат Рллинойс) — тогда это был РЅРµ университетский, Р° промышленный РїСЂРёРіРѕСЂРѕРґ Чикаго. Окончил СЃ отличием Чикагский университет (РіРґРµ отличился еще Рё спортивными достижениями). Еще учась РІ колледже, подрабатывал ассистентом РІ лаборатории нобелевского лауреата Роберта Милликена (СЃРј. Опыт Милликена), Р° РІ летние каникулы — геодезистом РЅР° железнодорожном строительстве. Впоследствии Хаббл любил вспоминать, как вместе еще СЃ РѕРґРЅРёРј рабочим РѕРЅРё отстали РѕС‚ последнего поезда, увозившего РёС… геодезическую бригаду назад, Рє благам цивилизации. РўСЂРё РґРЅСЏ РѕРЅРё проблуждали РІ лесах, прежде чем добрались РґРѕ населенной местности. Никакой РїСЂРѕРІРёР·РёРё Сѓ РЅРёС… СЃ СЃРѕР±РѕР№ РЅРµ было, РЅРѕ, РїРѕ словам самого Хаббла, «Можно было, конечно, убить ежика или птичку, РЅРѕ зачем? Главное, что РІРѕРґС‹ РІРѕРєСЂСѓРі хватало».
Получив РІ 1910 РіРѕРґСѓ диплом бакалавра, Хаббл отправился РІ Оксфорд благодаря полученной стипендии Р РѕСѓРґСЃР°. Там РѕРЅ начал было изучать СЂРёРјСЃРєРѕРµ Рё британское право, РЅРѕ, РїРѕ его собственм словам, «променял юриспруденцию РЅР° астрономию» Рё вернулся РІ Чикаго, РіРґРµ Рё занялся подготовкой Рє защите своей дипломной работы. Большинство наблюдений ученый РїСЂРѕРІРѕРґРёР» РЅР° базе обсерватории Йеркс, расположенной Рє северу РѕС‚ Чикаго. Там его заметил Джордж Рллери Хейл (George Ellery Hale, 1868–1938) Рё РІ 1917 РіРѕРґСѓ пригласил молодого человека РІ РЅРѕРІСѓСЋ обсерваторию Маунт-Вилсон.
Тут, однако, вмешались исторические события. США вступили в первую мировую войну, и Хаббл за одну ночь довел до ума свою диссертацию на степень Ph. D., на следующее утро защитил ее — и тут же ушел добровольцем в армию. Его научный руководитель Хейл получил от Хаббла телеграмму следующего содержания: «Сожалею о вынужденном отказе от приглашения отметить защиту. Ушел на войну». Во Францию добровольческая часть прибыла в самом конце войны и даже не приняла участия в боевых действиях, однако осколочное ранение от шального снаряда Хаббл получить успел. Демобилизовавшись летом 1919 года, ученый немедленно вернулся в калифорнийскую обсерваторию Маунт-Вилсон, где вскоре и обнаружил, что Вселенная состоит из разлетающихся галактик, что и получило название закона Хаббла.
В 1930-е годы Хаббл продолжил активное изучение мира за пределами Млечного пути, за что вскоре и снискал признание не только в научных кругах, но и среди широких масс. Слава ему пришлась по вкусу, и на фотографиях тех лет ученого можно часто увидеть позирующим в компании знаменитых кинозвезд той эпохи.
Научно-популярная РєРЅРёРіР° Хаббла «Царство туманностей» (The Realm of Nebulae), увидевшая свет РІ 1936 РіРѕРґСѓ, еще прибавила ученому популярности. Справедливости ради нельзя РЅРµ отметить, что РІ РіРѕРґС‹ второй РјРёСЂРѕРІРѕР№ РІРѕР№РЅС‹ ученый оставил СЃРІРѕРё астрофизические изыскания Рё честно занимался прикладной баллистикой РІ должности главного исполнительного директора испытательного полигона СЃРѕ сверхзвуковой аэродинамической трубой РІ Абердине (штат Мэриленд), после чего вернулся Рє астрофизике Рё РґРѕ конца СЃРІРѕРёС… дней занимал РїРѕСЃС‚ председателя объединенного ученого совета обсерватории Маунт-Вилсон Рё Паломарской обсерватории. Р’ частности, ему принадлежит движущая идея Рё техническая разработка базовой конструкции знаменитого двухсотдюймового (пятиметрового) хейловского телескопа, введенного РІ строй РІ 1949 РіРѕРґСѓ РЅР° базе Паломарской обсерватории. Ртот телескоп РїРѕ сей день остается вершиной воплощенной РІ материале астрометрии. Р, наверное, справедливо, что именно Хаббл успел — первым РёР· современных астрофизиков — заглянуть РІ глубины Вселенной через окуляр этого чудесного инструмента.
Если Р¶Рµ отвлечься РѕС‚ астрономии, то РРґРІРёРЅ Хаббл вообще был человеком уникально широких интересов. Так, РІ 1938 РіРѕРґСѓ его избрали РІ состав совета попечителей Южно-Калифорнийской библиотеки Хантингтона Рё Художественной галереи РїСЂРё ней (Лос-Анджелес, РЎРЁРђ). Ученый подарил этой библиотеке СЃРІРѕСЋ уникальную коллекцию старинных РєРЅРёРі РїРѕ истории науки. Любимым Р¶Рµ РІРёРґРѕРј отдыха Хаббла была рыбная ловля РЅР° СЃРїРёРЅРЅРёРЅРі — РѕРЅ Рё РІ этом добился вершин, Рё его рекордные уловы РІ горных потоках Скалистых РіРѕСЂ (РЎРЁРђ) Рё РЅР° реке Тест (Англия) РґРѕ СЃРёС… РїРѕСЂ считаются непревзойденными... РРґРІРёРЅ Хаббл скоропостижно скончался 28 сентября 1953 РіРѕРґР° РІ результате кровоизлияния РІ РјРѕР·Рі.
Список литературы
Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://elementy.ru/