Jump to content

Хронология ранней Вселенной

Схема эволюции Вселенной от Большого взрыва (слева) до наших дней.

Хронология ранней Вселенной описывает формирование и последующую эволюцию Вселенной от Большого взрыва (13,799 ± 0,021 миллиарда лет назад) до наших дней. Эпоха — это момент времени, после которого природа или ситуации изменяются до такой степени, что знаменуют собой начало новой эры или века .

Время в этом списке отсчитывается от момента Большого взрыва.

Первые 20 минут

[ редактировать ]

Планковская эпоха

[ редактировать ]

Эпоха Великого объединения

[ редактировать ]

Электрослабая эпоха

[ редактировать ]

Кварковая эпоха

[ редактировать ]

Адронная эпоха

[ редактировать ]

Лептонная эпоха

[ редактировать ]

Фотонная эпоха

[ редактировать ]
  • в. 10 секунд: Начинается эпоха фотонов : большинство лептонов и антилептонов аннигилируют друг друга. Когда электроны и позитроны аннигилируют, остается небольшое количество несогласованных электронов – исчезновение позитронов.
  • в. 10 секунд: Во Вселенной преобладают фотоны излучения – частицы обычной материи взаимодействуют со светом и излучением, в то время как частицы темной материи начинают строить нелинейные структуры в виде ореолов темной материи . Поскольку заряженные электроны и протоны препятствуют излучению света, Вселенная превращается в сверхгорячий светящийся туман.
  • в. 3 минуты: Первичный нуклеосинтез : ядерный синтез начинается с образования ядер лития , тяжелого водорода ( дейтерия ) и гелия из протонов и нейтронов.
  • в. 20 минут: Ядерный синтез прекращается: нормальная материя состоит по массе из 75% ядер водорода и 25% ядер гелия или одного ядра гелия на двенадцать ядер водорода – свободные электроны начинают рассеивать свет.

Дело было

[ редактировать ]

Эквивалентность материи и излучения

[ редактировать ]
  • в. 47 000 лет (z=3600): Эквивалентность материи и излучения: в начале этой эры расширение Вселенной замедлялось более быстрыми темпами.
  • в. 70 000 лет: Доминирование материи во Вселенной: начало гравитационного коллапса, когда длина Джинса, при которой может сформироваться самая маленькая структура, начинает падать.

Космический темный век

[ редактировать ]
Карта всего неба CMB , созданная на основе WMAP за девять лет. данных

Эпоха Галактики

[ редактировать ]
  • 1 миллиард лет (12,8 Гя , z=6,56): формируется галактика HCM-6A , самая далекая наблюдаемая нормальная галактика. Формирование сверхсветящегося квазара SDSS J0100+2802 , в котором находится черная дыра массой 12 миллиардов солнечных масс, одна из самых массивных черных дыр, обнаруженных так рано во Вселенной. HE1327-2326 , звезда населения II, предположительно образовалась из остатков более ранних населения III звезд . Визуальный предел глубокого поля Хаббла . Реионизация завершена: в межгалактическом пространстве больше нет линий поглощения нейтрального водорода в виде впадин Ганна – Петерсона. Рассеяние фотонов свободными электронами продолжает уменьшаться по мере расширения Вселенной и падения газа в галактики, и межгалактическое пространство теперь стало очень прозрачным, хотя оставшиеся облака нейтрального водорода образуют леса Лайман-альфа . Эволюция галактик продолжается: формируются и развиваются более современные на вид галактики, хотя спиральные и эллиптические галактики с перемычкой встречаются реже, чем сегодня. Поскольку Вселенная по-прежнему мала по размеру, взаимодействия галактик становятся обычным явлением: из нее формируются все большие и большие галактики. процесс слияния галактик . Галактики, возможно, начали группироваться, создавая на данный момент самые крупные структуры во Вселенной – первые скопления галактик и сверхскопления галактик . появляются
  • 1,1 миллиарда лет (12,7 млрд лет назад): Возраст квазара CFHQS 1641+3755. Шаровое скопление Мессье 4 , в котором впервые удалось различить отдельные звезды, формируется в гало Галактики Млечный Путь. Среди множества звезд скопления образуется PSR B1620-26 b . Это газовый гигант, известный как «Планета Бытия» или «Мафусаил». Самая старая наблюдаемая экзопланета во Вселенной, вращается вокруг пульсара и белого карлика .
  • 1,13 миллиарда лет (12,67 млрд лет назад): Мессье 12 , шаровое скопление, образует
  • 1,3 миллиарда лет (12,5 Гя): формируется WISE J224607.57-052635.0 , светящаяся инфракрасная галактика. PSR J1719-1438 b , известная как Алмазная планета, формируется вокруг пульсара.
  • 1,31 миллиарда лет (12,49 млрд лет назад): шаровое скопление Мессье 53 образует 60 000 световых лет от галактического центра Млечного Пути.
  • 1,39 миллиарда лет (12,41 Гя): S5 0014+81 . образуется сверхяркий квазар
  • 1,4 миллиарда лет (12,4 Гя): возраст звезды Кэрела , BPS C531082-0001, звезды нейтронного захвата , одной из старейших звезд населения II в Млечном Пути. Формируется квазар RD1 , превышающим , первый объект с красным смещением 5.
  • 1,44 миллиарда лет (12,36 млрд лет назад): в Млечном Пути формируется шаровое скопление Мессье 80 , известное большим количеством « голубых отставших ».
  • 1,5 миллиарда лет (12,3 млрд лет назад): Мессье 55 , шаровое скопление, образует
  • 1,8 миллиарда лет (12 Гя): зарегистрирован самый энергичный гамма-всплеск продолжительностью 23 минуты, GRB 080916C . галактика «бэби-бум» Формируется . Терзан 5 формируется как небольшая карликовая галактика на пути к столкновению с Млечным Путем. Карликовая галактика, несущая звезду Мафусаил, поглощенную Млечным Путем - самая старая известная звезда во Вселенной становится одной из многих звезд популяции II Млечного Пути.
  • 2,0 миллиарда лет (11,8 Гя): SN 1000+0216 , возникает самая старая наблюдаемая сверхновая – возможно, сформировался пульсар . Шаровое скопление Мессье 15 , известное наличием промежуточной черной дыры и единственное наблюдаемое шаровое скопление, включающее туманность планетарную Пиз 1 , образует
  • 2,02 миллиарда лет (11,78 Гя): формы Мессье 62 – содержат большое количество переменных звезд (89), многие из которых являются типа RR Лиры . звездами
  • 2,2 миллиарда лет (11,6 млрд лет назад): шаровое скопление NGC 6752 , третье по яркости, формируется в Млечном Пути.
  • 2,4 миллиарда лет (11,4 Гя): квазар PKS 2000–330 . формируется
  • 2,41 миллиарда лет (11,39 млрд лет назад): Мессье 10 формируется шаровое скопление . Формы Мессье 3 : прототип скопления Остергофа типа I , которое считается «богатым металлами». То есть для шарового скопления Мессье 3 имеет относительно высокое содержание более тяжелых элементов.
  • 2,5 миллиарда лет (11,3 Гя): формируется Омега Центавра , крупнейшее шаровое скопление в Млечном Пути.
  • 2,6 миллиарда лет (11,2 млрд лет назад): формируется планетная система HD 130322 , известная как первая наблюдаемая экзопланетная система.
  • 3,0 миллиарда лет (10,8 миллиарда Гя): Формирование планетной системы Глизе 581 : формируются Глизе 581c , первая наблюдаемая планета-океан , и Глизе 581d , планета-супер-Земля, возможно, первая наблюдаемая обитаемая планета . Глизе 581d имеет больший потенциал для формирования жизни, поскольку это первая экзопланета земной массы, предположительно вращающаяся в пределах обитаемой зоны своей родительской звезды.
  • 3,3 миллиарда лет (10,5 Гя): BX442 , старейшая наблюдаемая спиральная галактика грандиозного дизайна , образует
  • 3,5 миллиарда лет (10,3 Гя): сверхновая SN UDS10Wil. зарегистрирована
  • 3,8 миллиарда лет (10 Гя): формируется шаровое скопление NGC 2808 : в течение первых 200 миллионов лет образуются 3 поколения звезд.
  • квазар 3C 9 4,0 миллиарда лет (9,8 млрд лет назад): формируется . Галактика Андромеды образовалась в результате галактического слияния и начала столкновение с Млечным Путем. Звезда Барнарда , красный карлик , возможно, образовалась. Записан взрыв Бетховена GRB 991216 . Глизе 677 C c , планета в обитаемой зоне своей родительской звезды Глизе 667 , образует
  • 4,5 миллиарда лет (9,3 Гя): бурное звездообразование в Андромеде превратило ее в светящуюся инфракрасную галактику.
  • 5,0 миллиардов лет (8,8 Гя): самое раннее население I , или звезды, подобные Солнцу: при таком высоком насыщении тяжелыми элементами появляются планетарные туманности , в которых затвердевают каменистые вещества – эти рассадники приводят к образованию скалистых планет земной группы , лун , астероидов и ледяных кометы
  • 5,1 миллиарда лет (8,7 Гя): Столкновение галактик: формируются спиральные рукава Млечного Пути, ведущие к основному периоду звездообразования.
  • 5,3 миллиарда лет (8,5 Гя): формируется 55 Cancri B, « горячий Юпитер », первая наблюдаемая планета, вращающаяся по орбите как часть звездной системы. Формируется планетарная система Kepler 11 , самая плоская и компактная из когда-либо обнаруженных систем – Kepler 11 c, считающаяся гигантской планетой-океаном с водородно-гелиевой атмосферой.
  • 5,8 миллиарда лет (8 млрд лет назад): образуется 51 Пегас b, также известный как Димидиум – первая планета, обнаруженная на орбите звезды главной последовательности.
  • 5,9 миллиарда лет (7,9 млрд лет назад): планетная система HD 176051 , известная как первая наблюдаемая с помощью астрометрии . формируется
  • 6,0 миллиардов лет (7,8 Гя). Многие галактики, такие как NGC 4565, становятся относительно стабильными — эллиптические галактики возникают в результате столкновений спиралей, а некоторые галактики, такие как IC 1101, являются чрезвычайно массивными.
  • 6,0 миллиардов лет (7,8 млрд лет назад): Вселенная продолжает организовываться в более крупные структуры. Великие стены, листы и нити, состоящие из скоплений галактик, сверхскоплений и пустот, кристаллизуются. Как происходит эта кристаллизация, до сих пор остается догадкой. Вполне возможно, что формирование сверхструктур, таких как Великая стена Геркулеса – Северной Короны, могло произойти намного раньше, возможно, примерно в то же время, когда впервые начали появляться галактики. Тем не менее, наблюдаемая Вселенная больше похожа на свою нынешнюю форму.
  • 6,2 миллиарда лет (7,7 Гя): формируется 16 Лебедя Bb , первый газовый гигант, наблюдаемый на орбите одной звезды в тройной звездной системе – вращающиеся спутники, которые считаются пригодными для жизни или, по крайней мере, способными поддерживать воду.
  • 6,3 миллиарда лет (7,5 Гя, z = 0,94): GRB 080319B , самый дальний зарегистрированный гамма-всплеск, видимый невооруженным глазом. Терзан 7 , богатое металлами шаровое скопление, образуется в карликовой эллиптической галактике Стрельца.
  • 6,5 миллиардов лет (7,3 млрд лет назад): формируется планетная система HD 10180 (больше, чем системы 55 Cancri и Kepler 11).
  • Оранжевый гигант Арктур . 6,9 миллиарда лет (6,9 млрд лет назад): формируется
  • 7,64 миллиарда лет (6,16 млрд лет назад): Му Араэ формируется планетная система : из четырех планет, вращающихся вокруг желтой звезды, Му Араэ c является одной из первых планет земной группы, наблюдаемых с Земли.
  • 7,8 миллиарда лет (6,0 Гя): образование близкого близнеца Земли, Kepler 452b, вращающегося вокруг своей родительской звезды Kepler 452.
  • 7,98 миллиарда лет (5,82 Гя): Формирование Миры или Омикрона Кита, двойной звездной системы. Формирование звездной системы Альфа Центавра , ближайшей к Солнцу звезды. GJ 1214 b или Gliese 1214 b, потенциальная планета земного типа, образует
  • 8,2 миллиарда лет (5,6 Гя): Тау Кита , форма близлежащей желтой звезды: пять планет в конечном итоге эволюционируют из ее планетарной туманности, вращаясь вокруг звезды - Тау Кита считал, что на планете есть потенциальная жизнь, поскольку она вращается вокруг горячего внутреннего края обитаемой зоны звезды.
  • 8,5 миллиардов лет (5,3 млрд лет назад): GRB 101225A , «Рождественский взрыв», считающийся самым продолжительным из зарегистрированных

Ускорение

[ редактировать ]
Известные космологические и другие события естественной истории изображены по спирали. В центре слева можно увидеть первичную сверхновую и продолжить создание Солнца, Земли и Луны (в результате удара Тейи ).

Эпохи формирования Солнечной системы

[ редактировать ]
  • 9,2 миллиарда лет (4,6–4,57 Гя): первичная сверхновая, возможно, инициирующая формирование Солнечной системы .
  • 9,2318 миллиарда лет (4,5682 Гя): Формируется Солнце – Планетарная туманность начинает аккрецию планет.
  • 9,23283 миллиарда лет (4,56717–4,55717 Гя): четыре планеты-гиганта ( Юпитер , Сатурн , Уран , Нептун ) развиваются вокруг Солнца.
  • 9,257 миллиарда лет (4,543–4,5 Гя): Солнечная система из восьми планет, четырех земных ( Меркурий , Венера , Земля , Марс ) развивается вокруг Солнца. Из-за аккреции многие меньшие планеты образуют орбиты вокруг прото-Солнца, некоторые из которых имеют конфликтующие орбиты – начинается ранняя тяжелая бомбардировка . докембрийский суперэон и гадейский На Земле начинаются эон. На Марсе начинается ДоНоевская эра. На Меркурии начинается дотолстовский период - большой планетоид ударяется о Меркурий, снимая с него внешнюю оболочку первоначальной коры и мантии, оставляя ядро ​​планеты обнаженным - Содержание железа на Меркурии особенно велико. Многие из галилеевых спутников , возможно, сформировались в это время, включая Европу и Титан , которые в настоящее время могут быть гостеприимны для той или иной формы живого организма.
  • 9,266 миллиарда лет (4,533 Гя): Формирование системы Земля- Луна после гигантского удара гипотетического планетоида Тейя (планеты) . Гравитационное притяжение Луны помогает стабилизировать колеблющуюся ось вращения Земли . Пренектарийный период начинается на Луне
  • 9,271 миллиарда лет (4,529 Гя): сильное столкновение с планетоидом размером с Плутон устанавливает марсианскую дихотомию на Марсе - образование Северного полярного бассейна Марса.
  • 9,3 миллиарда лет (4,5 Гя): Солнце становится желтой звездой главной последовательности: формируется облако Оорта и пояс Койпера , из которых поток комет, таких как комета Галлея и комета Хейла-Боппа, начинает проходить через Солнечную систему, иногда сталкиваясь с планетами и планетами. Солнце
  • 9,396 миллиарда лет (4,404 Гя): жидкая вода могла существовать на поверхности Земли , вероятно, из-за парникового потепления из-за высоких уровней метана и углекислого газа, присутствующих в атмосфере.
  • 9,4 миллиарда лет (4,4 млрд лет назад): образование Kepler 438 b , одной из наиболее похожих на Землю планет, из протопланетной туманности, окружающей ее родительскую звезду.
  • 9,5 миллиардов лет (4,3 миллиарда лет назад): массивный удар метеорита создает на Южном полюсе бассейн Эйткен на Луне – огромную цепь гор, расположенную на южном лимбе Луны, иногда называемую «горами Лейбница».
  • 9,6 миллиарда лет (4,2 млрд лет назад): Тарсисский выступ, широко распространенная область вулканизма, становится активным на Марсе – судя по интенсивности вулканической активности на Земле, магма Тарсиса могла образовать атмосферу CO 2 с давлением 1,5 бар и глобальный слой воды 120 м. глубокое увеличение воздействия парниковых газов на климат и увеличение уровня грунтовых вод на Марсе. Возраст древнейших образцов Лунной Марии
  • 9,7 миллиарда лет (4,1 Гя): Резонанс на орбитах Юпитера и Сатурна перемещает Нептун в пояс Койпера, вызывая разрушение тамошних астероидов и комет. В результате поздняя тяжелая бомбардировка обрушивается на внутреннюю часть Солнечной системы. Кратер Гершель образовался на Мимасе (спутнике) Сатурна. Удар метеорита создает на Марсе Hellas Planitia , крупнейшую однозначную структуру на планете. Ансерис Монс, изолированный массив ( гора ) в южном высокогорье Марса, расположенный на северо-восточной окраине Элладской равнины, поднялся после удара метеорита.
  • 9,8 миллиарда лет (4 Гья): формируется HD 209458 b , первая планета, обнаруженная во время ее транзита. Мессье 85 , линзовидная галактика, разрушенная взаимодействием галактик: возникает сложная внешняя структура оболочек и ряби. Галактики Андромеды и Треугольника переживают близкое столкновение – высокий уровень звездообразования в Андромеде, в то время как внешний диск Треугольника искажен.
  • 9,861 миллиарда лет (3,938 Гя): основной период столкновений с Луной: Море Дождей. формируется
  • 9,88 миллиарда лет (3,92 млрд лет назад): Бассейн Нектариса формируется в результате крупного удара: выбросы Нектариса образуют верхнюю часть густо покрытого кратерами Лунного нагорья - Нектарная эра. на Луне начинается
  • 9,9 миллиарда лет (3,9 млрд лет назад): Толстой (кратер) на Меркурии образуется . На Меркурии образуется бассейн Калорис , что приводит к созданию «странной местности» - сейсмическая активность вызывает глобальную вулканическую активность на Меркурии. Рембрандт (кратер) образовался на Меркурии. Период Калориды начинается на Меркурии. Argyre Planitia образовалась в результате удара астероида по Марсу: она окружена суровыми массивами, которые образуют концентрические и радиальные узоры вокруг бассейна; несколько горных хребтов, включая Харитум и Нереидум-Монтес. в результате этого поднимаются
  • 9,95 миллиарда лет (3,85 млрд лет назад): начало периода позднего имбриума на Луне. Самое раннее появление материалов набора Procellarum KREEP Mg.
  • 9,96 миллиарда лет (3,84 млрд лет назад): Формирование Восточного бассейна в результате удара астероида о поверхность Луны - столкновение вызывает рябь в коре, в результате чего образуются три концентрические круглые образования, известные как Монтес Рук и Монтес Кордильеры.
  • 10 миллиардов лет (3,8 млрд лет назад): после воздействия поздней тяжелой бомбардировки на Луну на поверхности Луны доминируют большие впадины расплавленного моря - начинается основной период лунного вулканизма (до 3 млрд лет). архейский эон. На Земле начинается
  • 10,2 миллиарда лет (3,6 млрд лет назад): на Марсе образуется гора Альба , крупнейший по площади вулкан.
  • 10,4 миллиарда лет (3,5 млрд лет назад): самые ранние ископаемые следы жизни на Земле ( строматолиты ).
  • 10,6 миллиарда лет (3,2 млрд лет назад): на Марсе начинается амазонский период : марсианский климат становится тоньше до нынешней плотности: грунтовые воды, хранящиеся в верхней коре (мегареголите), начинают замерзать, образуя толстую криосферу, перекрывающую более глубокую зону жидкой воды – сухой лед, состоящий из замороженного углерода. форма диоксида на Луне начинается эратосфенский период: основной геологической силой на Луне становятся ударные кратеры
  • 10,8 миллиарда лет (3 Гя): на Меркурии образуется бассейн Бетховена - в отличие от многих бассейнов аналогичного размера на Луне, бассейн Бетховена не имеет многоколец, а выбросы закрывают край кратера и почти не видны.
  • 11,2 миллиарда лет (2,5 млрд лет назад): протерозой. начинается
  • 11,6 миллиардов лет (2,2 млрд лет назад): последний великий тектонический период в геологической истории Марса: формируется Валлес Маринерис , крупнейший комплекс каньонов в Солнечной системе – хотя есть предположения о термокарстовой активности или даже водной эрозии, предполагается, что Валлес Маринерис представляет собой рифтовый разлом.

Новейшая история

[ редактировать ]
  • 11,8 миллиарда лет (2 Гя): звездообразование в Галактике Андромеды замедляется. Образование Объекта Хоага в результате столкновения галактик. Образуется гора Олимп , крупнейший вулкан Солнечной системы.
  • 12,1 миллиарда лет (1,7 млрд лет назад): карликовая эллиптическая галактика Стрельца вышла на орбиту галактики Млечный Путь.
  • 12,7 миллиардов лет (1,1 млрд лет назад): на Луне начинается период Коперника : определяется ударными кратерами, которые обладают яркими оптически незрелыми лучевыми системами.
  • 12,8 миллиарда лет (1 млрд лет назад): Койперова эра (1 млрд лет – настоящее время) начинается на Меркурии: современном Меркурии, пустынной холодной планете, находящейся под влиянием космической эрозии и экстремальных солнечных ветров. Взаимодействия между Андромедой и ее галактиками-компаньонами Мессье 32 и Мессье 110. Столкновение галактики с Мессье 82 образует узорчатый спиральный диск: взаимодействия галактик между NGC 3077 и Мессье 81; Спутник Сатурна Титан начинает приобретать узнаваемые особенности поверхности, включая реки, озера и дельты.
  • 13 миллиардов лет (800 млн лет назад ): Коперник (лунный кратер) образуется в результате удара о поверхность Луны в районе Oceanus Procellarum - имеет внутреннюю стену-террасу и наклонный вал шириной 30 км, который спускается почти на километр к окружающему морю.
  • 13,175 миллиардов лет (625 млн лет назад): образование звездного скопления Гиады : состоит из примерно сферической группы из сотен звезд одинакового возраста, места происхождения, химического состава и движения в космосе.
  • 13,15–21 миллиард лет (590–650 млн лет назад): Капелла. формируется звездная система
  • 13,2 миллиарда лет (600 млн лет назад): Столкновение спиральных галактик приводит к созданию антенных галактик . Галактика Водоворот сталкивается с NGC 5195, образуя нынешнюю связанную систему галактик. HD 189733 b формируется вокруг родительской звезды HD 189733 : первая планета, на которой обнаружен климат, органические составляющие и даже цвет (синий) ее атмосферы.
  • 13,345 миллиарда лет (455 млн лет назад): формируется Вега , пятая по яркости звезда в галактическом окружении Земли.
  • 13,6–13,5 миллиардов лет (300–200 млн лет назад): формируется Сириус , самая яркая звезда на небе Земли.
  • 13,7 миллиардов лет (100 млн лет назад): образование Плеяды звездного скопления
  • 13,73 миллиарда лет (70 млн лет назад): формируется Полярная звезда, Полярная звезда , одна из важнейших судоходных звезд.
  • 13,780 миллиардов лет (20 млн лет назад): возможное образование туманности Ориона.
  • 13,788 миллиардов лет (12 млн лет назад): Антарес . формируется
  • 13,792 миллиарда лет (7,6 млн лет назад): образуется Бетельгейзе .
  • 13,8 миллиардов лет (без неопределенностей): наши дни. [12]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Ченг, Та-Пей; Ли, Лин-Фонг (1983). Калибровочная теория физики элементарных частиц . Издательство Оксфордского университета . п. 437 . ISBN  0-19-851961-3 .
  2. ^ Гут, «Фазовые переходы в очень ранней Вселенной», в: Хокинг, Гиббон, Сиклос (ред.), Очень ранняя Вселенная (1985).
  3. ^ Леб, Авраам (октябрь 2014 г.). «Обитаемая эпоха ранней Вселенной» (PDF) . Международный журнал астробиологии . 13 (4): 337–339. arXiv : 1312.0613 . Бибкод : 2014IJAsB..13..337L . дои : 10.1017/S1473550414000196 . S2CID   2777386 . Проверено 15 декабря 2014 г.
  4. ^ Леб, Авраам (2 декабря 2013 г.). «Обитаемая эпоха ранней Вселенной». Международный журнал астробиологии . 13 (4): 337–339. arXiv : 1312.0613 . Бибкод : 2014IJAsB..13..337L . дои : 10.1017/S1473550414000196 . S2CID   2777386 .
  5. ^ Дрейфус, Клаудия (2 декабря 2014 г.). «Широко обсуждаемые взгляды, уходящие в далекое прошлое: Ави Леб размышляет о ранней Вселенной, природе и жизни» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 3 декабря 2014 г.
  6. ^ Р. Коуэн (10 января 2013 г.). «Ближайшая звезда почти так же стара, как Вселенная» . Новости природы . дои : 10.1038/nature.2013.12196 . S2CID   124435627 . Проверено 23 февраля 2013 г.
  7. ^ Симион @Yonescat, Флорин. «Ученые обнаружили самую далекую галактику в истории» . Королевское астрономическое общество . Проверено 13 июля 2023 г.
  8. ^ Уолл, Майк (12 декабря 2012 г.). «Древняя галактика может быть самой далекой из когда-либо виденных» . Space.com . Проверено 12 декабря 2012 г.
  9. ^ Совместная (11 апреля 2007 г.). «Открытие HE 1523–0901» . Письма астрофизического журнала . 660 . Калифорнийский технологический институт АВТОРЫ: L117–L120 . Проверено 19 февраля 2019 г.
  10. ^ «GRB 090423 превращается в сверхновую в далекой-далекой галактике» . Зимбио . Архивировано из оригинала 5 января 2013 года . Проверено 23 февраля 2010 г.
  11. ^ Фриман, Джошуа А.; Тернер, Майкл С.; Хутерер, Драган (2008). «Темная энергия и ускоряющаяся Вселенная». Ежегодный обзор астрономии и астрофизики . 46 (1): 385–432. arXiv : 0803.0982 . Бибкод : 2008ARA&A..46..385F . дои : 10.1146/annurev.astro.46.060407.145243 . S2CID   15117520 .
  12. ^ Нола Тейлор Редд (8 июня 2017 г.). «Сколько лет Вселенной?» . Космос. Архивировано из оригинала 17 февраля 2019 года . Проверено 19 февраля 2019 г.
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: c92fe8c2fa07007267686ce5cc11a511__1721731260
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/c9/11/c92fe8c2fa07007267686ce5cc11a511.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Timeline of the early universe - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)