Boyutu hayal gücünü hayrete düşüren uzay nesneleri. Evrendeki kozmik cisimler: özellikler

Teknolojinin hızla gelişmesi sayesinde gökbilimciler Evrende giderek daha ilginç ve inanılmaz keşifler yapıyorlar. Örneğin “Evrendeki en büyük nesne” unvanı neredeyse her yıl bir keşiften diğerine geçiyor. Keşfedilen bazı nesneler o kadar büyüktür ki, varlıkları gezegenimizdeki en iyi bilim adamlarını bile şaşırtmaktadır. En büyük on tanesinden bahsedelim.

Süper boşluk

Kısa bir süre önce bilim adamları Evrendeki en büyük soğuk noktayı keşfettiler (en azından bilim tarafından bilinen Evren). Eridanus takımyıldızının güney kesiminde yer alır. 1,8 milyar ışıkyılı uzunluğa sahip bu nokta, bilim adamlarını şaşkına çeviriyor çünkü böyle bir nesnenin gerçekten var olabileceğini hayal bile edemiyorlardı.

Adında “boşluk” kelimesi bulunmasına rağmen (İngilizce “boşluk”, “boşluk” anlamına gelir), buradaki alan tamamen boş değildir. Uzayın bu bölgesi çevredeki uzaydan yaklaşık yüzde 30 daha az gökada kümesi içeriyor. Bilim adamlarına göre boşluklar, Evrenin hacminin yüzde 50'sini oluşturuyor ve onlara göre bu yüzde, çevrelerindeki tüm maddeyi çeken süper güçlü yerçekimi nedeniyle artmaya devam edecek. Bu boşluğu ilginç kılan iki şey var: inanılmaz boyutu ve gizemli WMAP soğuk noktasıyla ilişkisi.

İlginç bir şekilde, yeni keşfedilen süper boşluk artık bilim adamları tarafından soğuk noktalar veya kozmik kalıntı (arka plan) mikrodalga radyasyonu ile dolu dış uzay bölgeleri gibi bir olgunun en iyi açıklaması olarak algılanıyor. Bilim adamları bu soğuk noktaların gerçekte ne olduğunu uzun süredir tartışıyorlar.

Örneğin önerilen bir teori, soğuk noktaların, evrenler arasındaki kuantum dolaşıklığının neden olduğu, paralel evrenlerdeki kara deliklerin izleri olduğunu öne sürüyor.

Bununla birlikte, birçok modern bilim insanı, bu soğuk noktaların ortaya çıkmasının süperboşluklar tarafından tetiklenebileceğine inanmaya daha yatkındır. Bu durum protonların boşluktan geçerken enerjilerini kaybetmeleri ve zayıflamalarıyla açıklanmaktadır.

Ancak süperboşlukların soğuk noktaların konumuna nispeten yakın olmasının basit bir tesadüf olma ihtimali de var. Bilim adamlarının bu konuda hala yapacak çok fazla araştırması var ve sonuçta gizemli soğuk noktaların nedeninin boşluklar mı yoksa kaynağının başka bir şey mi olduğunu çözecekler.

Süperblob

2006 yılında gizemli bir kozmik "balonun" (veya bilim adamlarının genellikle dediği gibi damlanın) keşfi, Evrendeki en büyük nesne unvanını aldı. Doğru, bu unvanı uzun süre korumadı. 200 milyon ışıkyılı çapındaki bu kabarcık, dev bir gaz, toz ve galaksi koleksiyonudur. Bazı uyarılarla bu nesne dev bir yeşil denizanasına benziyor. Nesne, Japon gökbilimciler tarafından, büyük miktarda kozmik gazın varlığıyla bilinen uzay bölgelerinden birini incelerken keşfedildi. Beklenmedik bir şekilde bu balonun varlığını gösteren özel bir teleskop filtresinin kullanılması sayesinde blobu bulmak mümkün oldu.

Bu baloncuğun üç "dokunaçından" her biri, Evren'deki normalden dört kat daha yoğun bir şekilde bir araya toplanmış galaksiler içeriyor. Bu baloncuğun içindeki galaksi kümesine ve gaz toplarına Liman-Alfa baloncukları adı veriliyor. Bu nesnelerin Büyük Patlama'dan yaklaşık 2 milyar yıl sonra oluştuğuna ve eski Evrenin gerçek kalıntıları olduğuna inanılıyor. Bilim adamları, evrenin ilk günlerinde var olan devasa yıldızların aniden süpernovaya dönüşmesi ve devasa miktarda gaz salması sonucu bloğun kendisinin oluştuğunu öne sürüyorlar. Nesne o kadar büyük ki bilim insanları onun genel olarak Evrende oluşan ilk kozmik nesnelerden biri olduğuna inanıyor. Teorilere göre, burada biriken gazdan zamanla daha fazla yeni galaksi oluşacaktır.

Shapley Üstkümesi

Bilim adamları uzun yıllardır Samanyolu galaksimizin Evren boyunca saatte 2,2 milyon kilometre hızla Erboğa takımyıldızına doğru çekildiğine inanıyorlardı. Gökbilimciler bunun nedeninin, tüm galaksileri kendine çekmeye yetecek kadar çekim kuvvetine sahip bir nesne olan Büyük Çekici olduğunu öne sürüyorlar. Bununla birlikte, bilim adamları uzun bir süre bunun ne tür bir nesne olduğunu bulamadılar çünkü bu nesne, Samanyolu düzlemine yakın bir gökyüzü bölgesi olan "kaçınma bölgesi" (ZOA) olarak adlandırılan bölgenin ötesinde yer alıyor. Işığın yıldızlararası toz tarafından emilmesinin o kadar büyük olduğu ve arkasında ne olduğunu görmenin imkansız olduğu yer.

Ancak zamanla X-ışını astronomisi imdada yetişti ve bu bilim yeterince gelişti ve ZOA bölgesinin ötesine bakmayı ve bu kadar güçlü bir kütleçekim havuzuna neyin sebep olduğunu bulmayı mümkün kıldı. Bilim adamlarının gördüğü her şeyin sıradan bir gökada kümesi olduğunun ortaya çıkması, bilim adamlarını daha da şaşırttı. Bu galaksiler Büyük Çekici olamazlar ve Samanyolu'nu çekecek yeterli çekime sahip olamazlar. Bu rakam gerekenin sadece yüzde 44'ü. Ancak bilim insanları uzayın derinliklerine bakmaya karar verdikten sonra, "büyük kozmik mıknatısın" önceden düşünülenden çok daha büyük bir nesne olduğunu keşfettiler. Bu nesne Shapley Üstkümesi'dir.

Süper kütleli bir gökada kümesi olan Shapley Üstkümesi, Büyük Çekici'nin arkasında yer almaktadır. O kadar büyüktür ve o kadar güçlü bir çekim gücüne sahiptir ki, hem Çekici'yi hem de kendi galaksimizi kendine çeker. Üstküme, kütlesi 10 milyon Güneş'ten fazla olan 8.000'den fazla gökadadan oluşuyor. Uzay bölgemizdeki her galaksi şu anda bu üstküme tarafından çekiliyor.

Çin Seddi CfA2

Bu listedeki nesnelerin çoğu gibi Çin Seddi (CfA2 Çin Seddi olarak da bilinir) bir zamanlar Evrendeki bilinen en büyük uzay nesnesi unvanına da sahipti. Amerikalı astrofizikçi Margaret Joan Geller ve John Peter Huchra tarafından Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi için kırmızıya kayma etkisini incelerken keşfedildi. Bilim adamlarına göre uzunluğu 500 milyon ışık yılı, genişliği ise 16 milyon ışık yılıdır. Şekli itibariyle Çin Seddi'ne benzemektedir. Bu nedenle aldığı takma ad.

Çin Seddi'nin kesin boyutları hala bilim adamları için bir sır olarak kalıyor. 750 milyon ışıkyılı kapsayan, düşünülenden çok daha büyük olabilir. Kesin boyutların belirlenmesindeki sorun, konumunda yatmaktadır. Shapley Üstkümesi'nde olduğu gibi Çin Seddi de bir "kaçınma bölgesi" tarafından kısmen gizlenmiştir.

Genel olarak bu "kaçınma bölgesi", gözlemlenebilir (mevcut teknolojiyle ulaşılabilir) Evrenin yaklaşık yüzde 20'sini görmemize izin vermez, çünkü Samanyolu'nun içinde bulunan yoğun gaz ve toz birikimleri (ayrıca yüksek konsantrasyonda gazlar) yıldızlar) optik dalga boylarını büyük ölçüde bozar. Kaçınma bölgesinden bakmak için gökbilimcilerin, kaçınma bölgesinin yüzde 10'luk bir kısmına daha nüfuz etmelerini sağlayan kızılötesi gibi diğer dalga türlerini kullanması gerekiyor. Kızılötesi dalgaların nüfuz edemediği yerlere radyo dalgalarının yanı sıra yakın kızılötesi dalgalar ve x-ışınları nüfuz edebilir. Ancak uzayın bu kadar geniş bir bölgesini sanal olarak görememek bilim insanları için biraz sinir bozucu. "Kaçınma Bölgesi", uzay hakkındaki bilgilerimizdeki boşlukları doldurabilecek bilgiler içerebilir.

Laniakea Üstkümesi

Galaksiler genellikle birlikte gruplandırılır. Bu gruplara kümeler denir. Bu kümelerin kendi aralarında daha yoğun olarak yer aldığı uzay bölgelerine üstküme adı verilir. Daha önce gökbilimciler bu nesnelerin Evrendeki fiziksel konumlarını belirleyerek haritalandırıyorlardı, ancak yakın zamanda yerel uzayı haritalamanın yeni bir yolu icat edildi ve daha önce astronomide bilinmeyen verilere ışık tutuldu.

Yerel uzayı ve içindeki galaksileri haritalandırmanın yeni ilkesi, bir nesnenin fiziksel konumunun hesaplanmasından çok, uyguladığı çekimsel etkinin ölçülmesine dayanıyor. Yeni yöntem sayesinde galaksilerin konumu belirleniyor ve buna dayanarak Evrendeki yerçekimi dağılımının bir haritası derleniyor. Eskileriyle karşılaştırıldığında yeni yöntem daha gelişmiş çünkü gökbilimcilerin yalnızca görünür Evrendeki yeni nesneleri işaretlemesine değil, aynı zamanda daha önce bakamadıkları yerlerde yeni nesneler bulmalarına da olanak tanıyor. Yöntem, bu galaksileri gözlemlemeye değil, belirli galaksilerin etki düzeyini ölçmeye dayandığı için, bu yöntem sayesinde doğrudan göremediğimiz nesneleri bile bulabiliyoruz.

Yerel galaksilerimizi yeni bir araştırma yöntemi kullanarak incelemenin ilk sonuçları zaten elde edildi. Bilim insanları, yerçekimsel akışın sınırlarına dayanarak yeni bir üstkümeye dikkat çekiyor. Bu araştırmanın önemi Evrendeki yerimizin nerede olduğunu daha iyi anlamamıza olanak sağlamasıdır. Daha önce Samanyolu'nun Başak Üstkümesi'nin içinde yer aldığı düşünülüyordu, ancak yeni bir araştırma yöntemi bu bölgenin, Evrendeki en büyük nesnelerden biri olan daha da büyük Laniakea Üstkümesi'nin yalnızca bir kolu olduğunu gösteriyor. 520 milyon ışıkyılı boyunca uzanıyor ve biz onun içinde bir yerlerdeyiz.

Sloan Çin Seddi

Sloan Çin Seddi ilk olarak 2003 yılında, Evrendeki en büyük nesnelerin varlığını belirlemek amacıyla yüz milyonlarca galaksinin bilimsel bir haritasını çıkaran Sloan Dijital Gökyüzü Araştırması'nın bir parçası olarak keşfedildi. Sloan'ın Çin Seddi, dev bir ahtapotun dokunaçları gibi Evren'e yayılmış birkaç üstkümeden oluşan dev bir galaktik filamenttir. 1,4 milyar ışıkyılı uzunluğa sahip "duvar", bir zamanlar Evrendeki en büyük nesne olarak kabul ediliyordu.

Sloan Seddi'nin kendisi, içinde yer alan üstkümeler kadar incelenmemiştir. Bu üstkümelerden bazıları kendi başlarına ilgi çekicidir ve özel olarak anılmayı hak etmektedir. Örneğin bunlardan birinde, dışarıdan bakıldığında devasa dallara benzeyen galaksilerin çekirdeği bulunuyor. Başka bir üstkümede çok yüksek seviyede gökada etkileşimi var ve bunların çoğu şu anda bir birleşme döneminden geçiyor.

“Duvarın” ve diğer büyük nesnelerin varlığı, Evrenin gizemleri hakkında yeni sorular yaratıyor. Onların varlığı, evrendeki nesnelerin ne kadar büyük olabileceğini teorik olarak sınırlayan kozmolojik prensiple çelişiyor. Bu prensibe göre Evrenin yasaları, 1,2 milyar ışık yılından daha büyük nesnelerin varlığına izin vermemektedir. Ancak Sloan'ın Çin Seddi gibi nesneler bu görüşle tamamen çelişiyor.

Devasa LQG7 Quasar Grubu

Kuasarlar galaksilerin merkezinde bulunan yüksek enerjili astronomik nesnelerdir. Kuasarların merkezinin, çevredeki maddeyi kendilerine doğru çeken süper kütleli kara delikler olduğuna inanılıyor. Bu, galaksideki tüm yıldızlardan 1000 kat daha güçlü, muazzam bir radyasyona neden olur. Şu anda Evrendeki üçüncü en büyük nesne, 4 milyar ışıkyılından fazla bir alana dağılmış 73 kuasardan oluşan Devasa-LQG kuasar grubudur. Bilim adamları, bu devasa kuasar grubunun ve benzerlerinin, örneğin Sloan Seddi gibi Evrendeki en büyük nesnelerin ana öncüllerinden ve kaynaklarından biri olduğuna inanıyor.

Büyük-LQG kuasar grubu, Sloan'ın Çin Seddi'nin keşfine yol açan aynı verilerin analiz edilmesinin ardından keşfedildi. Bilim adamları, belirli bir alandaki kuasarların yoğunluğunu ölçen özel bir algoritma kullanarak uzayın bölgelerinden birini haritalandırdıktan sonra varlığını belirlediler.

Huge-LQG'nin varlığının hâlâ tartışma konusu olduğu unutulmamalıdır. Bazı bilim insanları uzayın bu bölgesinin aslında bir kuasar grubunu temsil ettiğine inanırken, diğer bilim insanları uzayın bu bölgesindeki kuasarların rastgele konumlandığına ve tek bir grubun parçası olmadığına inanıyor.

Dev gama halkası

5 milyar ışık yılı boyunca uzanan Dev GRB Halkası, Evrendeki en büyük ikinci nesnedir. Bu nesne inanılmaz boyutunun yanı sıra sıra dışı şekli nedeniyle de dikkat çekiyor. Gama ışını patlamalarını (büyük yıldızların ölümünden kaynaklanan büyük enerji patlamaları) inceleyen gökbilimciler, kaynakları Dünya'dan aynı uzaklıkta olan bir dizi dokuz patlama keşfetti. Bu patlamalar gökyüzünde dolunayın çapının 70 katı kadar bir halka oluşturdu. Gama ışını patlamalarının oldukça nadir görülen bir olay olduğu göz önüne alındığında, gökyüzünde benzer bir şekil oluşturma şansı 20.000'de 1'dir. Bu, bilim adamlarının Evrendeki en büyük nesnelerden birine tanık olduklarına inanmalarını sağladı.

"Halka"nın kendisi, bu olgunun Dünya'dan gözlemlendiğindeki görsel temsilini tanımlayan bir terimdir. Dev gama ışını halkasının, çevresinde tüm gama ışını patlamalarının nispeten kısa bir sürede, yaklaşık 250 milyon yıl içinde meydana geldiği kürenin bir izdüşümü olabileceğine dair teoriler var. Doğru, burada ne tür bir kaynağın böyle bir küre yaratabileceği sorusu ortaya çıkıyor. Açıklamalardan biri, galaksilerin büyük karanlık madde konsantrasyonlarının etrafında kümeler halinde kümelenme olasılığı etrafında dönüyor. Ancak bu sadece bir teori. Bilim insanları bu tür yapıların nasıl oluştuğunu hâlâ bilmiyor.

Herkül Seddi - Kuzey Tacı

Evrendeki en büyük cisim de gökbilimciler tarafından gama ışınlarını gözlemlerken keşfedildi. Herkül Seddi - Corona Borealis olarak adlandırılan bu nesne, 10 milyar ışıkyılı boyunca uzanıyor ve bu da onu Dev Gama Işını Yüzüğünün iki katı büyüklüğünde yapıyor. En parlak gama ışını patlamaları, genellikle uzayın daha fazla madde içeren bölgelerinde bulunan daha büyük yıldızlardan geldiğinden, gökbilimciler mecazi olarak her gama ışını patlamasını daha büyük bir şeye batan bir iğne olarak görürler. Bilim adamları, Herkül ve Corona Borealis takımyıldızları yönünde uzayın bir bölgesinde aşırı gama ışını patlamaları yaşandığını keşfettiklerinde, orada astronomik bir nesnenin, büyük olasılıkla galaksi kümelerinin ve diğer maddelerin yoğun bir konsantrasyonunun bulunduğunu belirlediler.

İlginç gerçek: "Çin Seddi Herkül - Kuzey Tacı" adı, bunu Wikipedia'ya yazan Filipinli bir genç tarafından icat edildi (bilmeyen herkes bu elektronik ansiklopedide düzenlemeler yapabilir). Gökbilimcilerin kozmik ufukta devasa bir yapı keşfettiği haberinden kısa bir süre sonra Wikipedia'nın sayfalarında buna ilişkin bir makale ortaya çıktı. İcat edilen ismin bu nesneyi doğru bir şekilde tanımlamamasına rağmen (duvar aynı anda sadece iki takımyıldızı değil birkaç takımyıldızı kapsıyor), dünya İnternet buna hızla alıştı. Bu, Vikipedi'nin keşfedilen ve bilimsel açıdan ilginç bir nesneye ilk kez isim vermesi olabilir.

Bu “duvarın” varlığı kozmolojik prensiple de çeliştiği için bilim insanları, Evrenin gerçekte nasıl oluştuğuna dair bazı teorilerini revize etmek zorunda kalıyor.

Kozmik ağ

Bilim adamları, Evrenin genişlemesinin rastgele gerçekleşmediğine inanıyor. Uzaydaki tüm galaksilerin, yoğun bölgeleri birbirine bağlayan iplik benzeri bağlantıları anımsatan, inanılmaz büyüklükte tek bir yapı halinde organize edildiğini öne süren teoriler var. Bu iplikler daha az yoğun boşluklar arasında dağılmıştır. Bilim insanları bu yapıya Kozmik Ağ adını veriyor.

Bilim adamlarına göre ağ, Evren tarihinin çok erken aşamalarında oluşmuştu. Ağın oluşumunun ilk aşaması istikrarsız ve heterojendi; bu da daha sonra şu anda Evrende bulunan her şeyin oluşmasına yardımcı oldu. Bu ağın "ipliklerinin" Evrenin evriminde büyük rol oynadığına ve bu evrimin hızlandığına inanılıyor. Bu filamentlerin içinde yer alan galaksiler önemli ölçüde daha yüksek yıldız oluşum oranına sahiptir. Ayrıca bu filamentler galaksiler arasındaki çekimsel etkileşim için bir nevi köprü görevi görüyor. Galaksiler bu filamentlerde oluştuktan sonra galaksi kümelerine doğru hareket eder ve sonunda orada ölürler.

Bilim insanları bu Kozmik Ağın gerçekte ne olduğunu ancak son zamanlarda anlamaya başladılar. Üstelik üzerinde çalıştıkları uzak kuasarın radyasyonunda da onun varlığını keşfettiler. Kuasarların evrendeki en parlak nesneler olduğu biliniyor. Bunlardan birinden gelen ışık doğrudan filamentlerden birine gidiyor, bu da içindeki gazları ısıtıp parıldamalarını sağlıyordu. Bu gözlemlere dayanarak bilim insanları diğer galaksiler arasında ipler çizerek "kozmosun iskeletinin" bir resmini oluşturdular.

27 Ekim 2015, 15:38

Antik piramitler, Dubai'deki neredeyse yarım kilometre yüksekliğindeki dünyanın en yüksek gökdeleni, görkemli Everest - bu devasa nesnelere bir bakış nefesinizi kesecek. Ve aynı zamanda evrendeki bazı nesnelerle karşılaştırıldığında mikroskobik boyutlarda farklılık gösterirler.

En büyük asteroit

Bugün Ceres, evrendeki en büyük asteroit olarak kabul ediliyor: kütlesi, asteroit kuşağının tüm kütlesinin neredeyse üçte biri kadardır ve çapı 1000 kilometrenin üzerindedir. Asteroit o kadar büyüktür ki bazen "cüce gezegen" olarak da adlandırılır.

En büyük gezegen

Evrendeki en büyük gezegen TrES-4'tür. 2006 yılında keşfedildi ve Herkül takımyıldızında bulunuyor. TrES-4 adı verilen gezegen, Dünya gezegeninden yaklaşık 1.400 ışıkyılı uzaklıkta bulunan bir yıldızın yörüngesinde dönüyor.

TrES-4 gezegeninin kendisi esas olarak hidrojenden oluşan bir toptur. Boyutları Dünya'nın boyutundan 20 kat daha büyüktür. Araştırmacılar, keşfedilen gezegenin çapının Jüpiter'in (bu, güneş sistemindeki en büyük gezegendir) çapından neredeyse 2 kat (daha doğrusu 1,7) daha büyük olduğunu iddia ediyor. TrES-4'ün sıcaklığı yaklaşık 1260 santigrat derecedir.

En büyük kara delik

Alan açısından kara delikler o kadar da büyük değil. Ancak kütleleri göz önüne alındığında bu nesneler evrendeki en büyük nesnelerdir. Ve uzaydaki en büyük kara delik, kütlesi Güneş'in kütlesinden 17 milyar kat (!) daha büyük olan bir kuasardır. Bu, NGC 1277 galaksisinin tam merkezinde, tüm güneş sisteminden daha büyük bir nesne olan devasa bir kara deliktir - kütlesi, tüm galaksinin toplam kütlesinin% 14'üdür.

En büyük galaksi

"Süper galaksiler" olarak adlandırılanlar, bir araya gelmiş ve galaktik "kümeler", yani galaksi kümeleri içinde yer alan birkaç galaksiden oluşur. Bu “süper galaksilerin” en büyüğü, Güneş Sistemimizin bulunduğu galaksiden 60 kat daha büyük olan IC1101'dir. IC1101'in kapsamı 6 milyon ışıkyılıdır. Karşılaştırma için Samanyolu'nun uzunluğu yalnızca 100 bin ışıkyılıdır.

Evrenin en büyük yıldızı

VY Canis Majoris bilinen en büyük yıldız ve gökyüzündeki en parlak yıldızlardan biridir. Bu, Canis Major takımyıldızında bulunan kırmızı bir hiperdevdir. Bu yıldızın yarıçapı Güneşimizin yarıçapından yaklaşık 1800-2200 kat daha büyüktür, çapı yaklaşık 3 milyar kilometredir.

Büyük su birikintileri

Gökbilimciler Evrende şimdiye kadar bulunan en büyük ve en büyük su rezervlerini keşfettiler. Yaklaşık 12 milyar yaşında olan dev bulut, Dünya'daki tüm okyanusların toplamından 140 trilyon kat daha fazla su içeriyor.

Dünya'dan 12 milyar ışıkyılı uzaklıkta bulunan süper kütleli bir kara deliğin etrafını gazlı su bulutu çevreliyor. Araştırmacılar, bu keşfin, suyun neredeyse tüm varoluşu boyunca evrene hakim olduğunu gösterdiğini söyledi.

En büyük galaksi kümesi

El Gordo, Dünya'dan 7 milyar ışıkyılı uzaklıkta bulunuyor, dolayısıyla bugün gördüklerimiz sadece ilk aşamaları. Bu gökada kümesini inceleyen araştırmacılara göre, aynı mesafede veya daha uzakta bilinen diğer kümelerden en büyüğü, en sıcak olanı ve daha fazla radyasyon yayan gökada kümesidir.

El Gordo'nun merkezindeki merkezi gökada inanılmaz derecede parlaktır ve alışılmadık bir mavi parıltıya sahiptir. Araştırma yazarları, bu aşırı galaksinin iki galaksinin çarpışması ve birleşmesinin sonucu olduğunu öne sürüyor.

Spitzer Uzay Teleskobu ve optik görüntüleri kullanan bilim insanları, kümenin toplam kütlesinin yüzde 1'inin yıldızlardan, geri kalanının ise yıldızlar arasındaki boşluğu dolduran sıcak gazdan oluştuğunu tahmin ediyor. Yıldızların gaza oranı diğer büyük kümelerdekine benzer.

Süper boşluk

Kısa bir süre önce bilim adamları Evrendeki en büyük soğuk noktayı keşfettiler (en azından bilim tarafından bilinen Evren). Eridanus takımyıldızının güney kesiminde yer alır. 1,8 milyar ışıkyılı uzunluğa sahip bu nokta, bilim adamlarını şaşkına çeviriyor çünkü böyle bir nesnenin gerçekten var olabileceğini hayal bile edemiyorlardı.

Adında “boşluk” kelimesi bulunmasına rağmen (İngilizce “boşluk”, “boşluk” anlamına gelir), buradaki alan tamamen boş değildir. Uzayın bu bölgesi çevredeki uzaydan yaklaşık yüzde 30 daha az gökada kümesi içeriyor. Bilim adamlarına göre boşluklar, Evrenin hacminin yüzde 50'sini oluşturuyor ve onlara göre bu yüzde, çevrelerindeki tüm maddeyi çeken süper güçlü yerçekimi nedeniyle artmaya devam edecek. Bu boşluğu ilginç kılan iki şey var: inanılmaz boyutu ve gizemli WMAP soğuk noktasıyla ilişkisi.

Süperblob

2006 yılında gizemli bir kozmik "balonun" (veya bilim adamlarının genellikle dediği gibi damlanın) keşfi, Evrendeki en büyük nesne unvanını aldı. Doğru, bu unvanı uzun süre korumadı. 200 milyon ışıkyılı çapındaki bu kabarcık, dev bir gaz, toz ve galaksi koleksiyonudur.

Bu baloncuğun üç "dokunaçından" her biri, Evren'deki normalden dört kat daha yoğun bir şekilde bir araya toplanmış galaksiler içeriyor. Bu baloncuğun içindeki galaksi kümesine ve gaz toplarına Liman-Alfa baloncukları adı veriliyor. Bu nesnelerin Büyük Patlama'dan yaklaşık 2 milyar yıl sonra oluştuğuna ve eski Evrenin gerçek kalıntıları olduğuna inanılıyor.

Shapley Üstkümesi

Bilim adamları uzun yıllardır Samanyolu galaksimizin Evren boyunca saatte 2,2 milyon kilometre hızla Erboğa takımyıldızına doğru çekildiğine inanıyorlardı. Gökbilimciler bunun nedeninin, tüm galaksileri kendine çekmeye yetecek kadar çekim kuvvetine sahip bir nesne olan Büyük Çekici olduğunu öne sürüyorlar. Bununla birlikte, bilim adamları uzun bir süre bunun ne tür bir nesne olduğunu bulamadılar çünkü bu nesne, Samanyolu düzlemine yakın bir gökyüzü bölgesi olan "kaçınma bölgesi" (ZOA) olarak adlandırılan bölgenin ötesinde yer alıyor. Işığın yıldızlararası toz tarafından emilmesi o kadar büyük ki arkasında ne olduğunu görmek imkansız.

Bilim insanları uzayın derinliklerine bakmaya karar verdikten sonra, "büyük kozmik mıknatısın" önceden düşünülenden çok daha büyük bir nesne olduğunu keşfettiler. Bu nesne Shapley Üstkümesi'dir.

Shapley Üstkümesi süper kütleli bir gökada kümesidir. O kadar büyük ki ve o kadar güçlü bir çekime sahip ki kendi galaksimiz. Üstküme, kütlesi 10 milyon Güneş'ten fazla olan 8.000'den fazla gökadadan oluşuyor. Uzay bölgemizdeki her galaksi şu anda bu üstküme tarafından çekiliyor.

Laniakea Üstkümesi

Galaksiler genellikle birlikte gruplandırılır. Bu gruplara kümeler denir. Bu kümelerin kendi aralarında daha yoğun olarak yer aldığı uzay bölgelerine üstküme adı verilir. Daha önce gökbilimciler bu nesnelerin Evrendeki fiziksel konumlarını belirleyerek haritalandırıyorlardı, ancak yakın zamanda yerel uzayı haritalamanın yeni bir yolu icat edildi ve daha önce astronomide bilinmeyen verilere ışık tutuldu.

Yerel uzayı ve içindeki galaksileri haritalandırmanın yeni ilkesi, bir nesnenin fiziksel konumunun hesaplanmasından çok, uyguladığı çekimsel etkinin ölçülmesine dayanıyor.

Yerel galaksilerimizi yeni bir araştırma yöntemi kullanarak incelemenin ilk sonuçları zaten elde edildi. Bilim insanları, yerçekimsel akışın sınırlarına dayanarak yeni bir üstkümeye dikkat çekiyor. Bu araştırmanın önemi Evrendeki yerimizin nerede olduğunu daha iyi anlamamıza olanak sağlamasıdır. Daha önce Samanyolu'nun Başak Üstkümesi'nin içinde yer aldığı düşünülüyordu, ancak yeni bir araştırma yöntemi bu bölgenin, Evrendeki en büyük nesnelerden biri olan daha da büyük Laniakea Üstkümesi'nin yalnızca bir kolu olduğunu gösteriyor. 520 milyon ışıkyılı boyunca uzanıyor ve biz onun içinde bir yerlerdeyiz.

Sloan Çin Seddi

Sloan Çin Seddi ilk olarak 2003 yılında, Evrendeki en büyük nesnelerin varlığını belirlemek amacıyla yüz milyonlarca galaksinin bilimsel bir haritasını çıkaran Sloan Dijital Gökyüzü Araştırması'nın bir parçası olarak keşfedildi. Sloan'ın Çin Seddi, dev bir ahtapotun dokunaçları gibi Evren'e yayılmış birkaç üstkümeden oluşan dev bir galaktik filamenttir. 1,4 milyar ışıkyılı uzunluğa sahip "duvar", bir zamanlar Evrendeki en büyük nesne olarak kabul ediliyordu.

Sloan Seddi'nin kendisi, içinde yer alan üstkümeler kadar incelenmemiştir. Bu üstkümelerden bazıları kendi başlarına ilgi çekicidir ve özel olarak anılmayı hak etmektedir. Örneğin bunlardan birinde, dışarıdan bakıldığında devasa dallara benzeyen galaksilerin çekirdeği bulunuyor. Başka bir üstkümede çok yüksek seviyede gökada etkileşimi var ve bunların çoğu şu anda bir birleşme döneminden geçiyor.

Devasa LQG7 Quasar Grubu

Kuasarlar galaksilerin merkezinde bulunan yüksek enerjili astronomik nesnelerdir. Kuasarların merkezinin, çevredeki maddeyi kendilerine doğru çeken süper kütleli kara delikler olduğuna inanılıyor. Bu, galaksideki tüm yıldızlardan 1000 kat daha güçlü, muazzam bir radyasyona neden olur. Şu anda Evrendeki üçüncü en büyük nesne, 4 milyar ışıkyılından fazla bir alana dağılmış 73 kuasardan oluşan Devasa-LQG kuasar grubudur. Bilim adamları, bu devasa kuasar grubunun ve benzerlerinin, örneğin Sloan Seddi gibi Evrendeki en büyük nesnelerin ana öncüllerinden ve kaynaklarından biri olduğuna inanıyor.

Dev gama halkası

5 milyar ışık yılı boyunca uzanan Dev GRB Halkası, Evrendeki en büyük ikinci nesnedir. Bu nesne inanılmaz boyutunun yanı sıra sıra dışı şekli nedeniyle de dikkat çekiyor. Gama ışını patlamalarını (büyük yıldızların ölümünden kaynaklanan büyük enerji patlamaları) inceleyen gökbilimciler, kaynakları Dünya'dan aynı uzaklıkta olan bir dizi dokuz patlama keşfetti. Bu patlamalar gökyüzünde dolunayın çapının 70 katı kadar bir halka oluşturdu.

Herkül Seddi - Kuzey Tacı

Evrendeki en büyük cisim de gökbilimciler tarafından gama ışınlarını gözlemlerken keşfedildi. Herkül Seddi - Corona Borealis olarak adlandırılan bu nesne, 10 milyar ışıkyılı boyunca uzanıyor ve bu da onu Dev Gama Işını Yüzüğünün iki katı büyüklüğünde yapıyor. En parlak gama ışını patlamaları, genellikle uzayın daha fazla madde içeren bölgelerinde bulunan daha büyük yıldızlardan geldiğinden, gökbilimciler mecazi olarak her gama ışını patlamasını daha büyük bir şeye batan bir iğne olarak görürler. Bilim adamları, Herkül ve Corona Borealis takımyıldızları yönünde uzayın bir bölgesinde aşırı gama ışını patlamaları yaşandığını keşfettiklerinde, orada astronomik bir nesnenin, büyük olasılıkla galaksi kümelerinin ve diğer maddelerin yoğun bir konsantrasyonunun bulunduğunu belirlediler.

Kozmik ağ

Bilim adamları, Evrenin genişlemesinin rastgele gerçekleşmediğine inanıyor. Uzaydaki tüm galaksilerin, yoğun bölgeleri birbirine bağlayan iplik benzeri bağlantıları anımsatan, inanılmaz büyüklükte tek bir yapı halinde organize edildiğini öne süren teoriler var. Bu iplikler daha az yoğun boşluklar arasında dağılmıştır. Bilim insanları bu yapıya Kozmik Ağ adını veriyor.

Bilim adamlarına göre ağ, Evren tarihinin çok erken aşamalarında oluşmuştu. Ağın oluşumunun ilk aşaması istikrarsız ve heterojendi; bu da daha sonra şu anda Evrende bulunan her şeyin oluşmasına yardımcı oldu. Bu ağın "ipliklerinin" Evrenin evriminde büyük rol oynadığına ve bu evrimin hızlandığına inanılıyor. Bu filamentlerin içinde yer alan galaksiler önemli ölçüde daha yüksek yıldız oluşum oranına sahiptir. Ayrıca bu filamentler galaksiler arasındaki çekimsel etkileşim için bir nevi köprü görevi görüyor. Galaksiler bu filamentlerde oluştuktan sonra galaksi kümelerine doğru hareket eder ve sonunda orada ölürler.

Bilim insanları bu Kozmik Ağın gerçekte ne olduğunu ancak son zamanlarda anlamaya başladılar. Üstelik üzerinde çalıştıkları uzak kuasarın radyasyonunda da onun varlığını keşfettiler. Kuasarların evrendeki en parlak nesneler olduğu biliniyor. Bunlardan birinden gelen ışık doğrudan filamentlerden birine gidiyor, bu da içindeki gazları ısıtıp parıldamalarını sağlıyordu. Bu gözlemlere dayanarak bilim insanları diğer galaksiler arasında ipler çizerek "kozmosun iskeletinin" bir resmini oluşturdular.

Uzay birçok bilinmeyen sırla doludur. İnsanlığın bakışı sürekli Evren'e çevrilmiştir. Uzaydan aldığımız her işaret yanıtlar veriyor ve aynı zamanda birçok yeni soruyu da gündeme getiriyor.

Çıplak gözle hangi kozmik cisimler görülebilir?

Kozmik cisimler grubu

En yakınındakinin adı ne

Gök cisimleri nelerdir?

Gök cisimleri Evreni dolduran nesnelerdir. Uzay nesneleri şunları içerir: mutlaka kendi isimleri olan kuyruklu yıldızlar, gezegenler, göktaşları, asteroitler, yıldızlar.

Astronominin konuları kozmik (astronomik) gök cisimleridir.

Evrensel uzayda bulunan gök cisimlerinin boyutları çok farklıdır: devasadan mikroskoba kadar.

Yıldız sisteminin yapısı Güneş sistemi örneği kullanılarak ele alınmıştır. Gezegenler bir yıldızın (Güneş) etrafında hareket eder. Bu nesnelerin de doğal uyduları, toz halkaları var ve Mars ile Jüpiter arasında bir asteroit kuşağı oluşmuş.

30 Ekim 2017'de Sverdlovsk sakinleri asteroit Iris'i gözlemleyecek. Bilimsel hesaplamalara göre ana asteroit kuşağında yer alan bir asteroit, Dünya'ya 127 milyon kilometre yaklaşacak.

Spektral analiz ve genel fizik yasalarına dayanarak Güneş'in gazlardan oluştuğu tespit edilmiştir. Güneş'in teleskopla görünümü, fotosferin granüllerinin bir gaz bulutu oluşturduğunu gösteriyor. Sistemdeki tek yıldız iki tür enerji üretir ve yayar. Bilimsel hesaplamalara göre Güneş'in çapı Dünya'nın çapından 109 kat daha büyüktür.

21. yüzyılın 10'lu yıllarının başında dünya yine bir kıyamet histerisinin pençesine düşmüştü. “Gezegen şeytanının” kıyameti getireceği bilgisi yayıldı. Dünyanın Nibiru ile Güneş arasına girmesi sonucu Dünya'nın manyetik kutupları değişecek.

Bugün yeni gezegenle ilgili bilgiler arka planda kayboluyor ve bilim tarafından doğrulanmıyor. Ancak aynı zamanda, Nibiru'nun halihazırda yanımızdan uçarak veya üzerimizden uçarak temel fiziksel göstergelerini değiştirdiğine dair ifadeler de var: boyutunu karşılaştırmalı olarak küçültmek veya yoğunluğunu önemli ölçüde değiştirmek.

Güneş Sistemini hangi kozmik cisimler oluşturur?

Güneş sistemi, Güneş ve uyduları, gezegenler arası ortamı ve asteroitleri veya cüce gezegenleri ile birlikte iki kuşakta (yakın veya ana kuşak ve uzak veya Kuiper kuşağı) birleştirilmiş 8 gezegendir. Kuiper'in en büyük gezegeni Plüton'dur. Bu yaklaşım şu soruya spesifik bir cevap veriyor: Güneş Sisteminde kaç tane büyük gezegen var?

Sistemin bilinen büyük gezegenlerinin listesi karasal ve Jovian olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.

Tüm karasal gezegenler benzer bir yapıya ve çekirdek, manto ve kabuğun kimyasal bileşimine sahiptir. Bu, iç grubun gezegenlerindeki atmosferik oluşum sürecini incelemeyi mümkün kılar.

Kozmik cisimlerin düşüşü fizik yasalarına tabidir

Dünyanın hızı 30 km/s'dir. Dünyanın Güneş ile birlikte galaksinin merkezine göre hareketi küresel bir felakete neden olabilir. Gezegenlerin yörüngeleri bazen diğer kozmik cisimlerin hareket çizgileriyle kesişiyor, bu da bu nesnelerin gezegenimize düşmesi tehdidi oluşturuyor. Dünya'ya çarpma veya düşmenin sonuçları çok ağır olabilir. Büyük göktaşlarının düşmesinden ve bir asteroit veya kuyruklu yıldızla çarpışmadan kaynaklanan parazitleyici faktörler, devasa enerji üreten patlamalar ve güçlü depremler olacaktır.

Bu tür uzay felaketlerinin önlenmesi tüm dünya toplumunun güçlerini birleştirmesiyle mümkündür.

Savunma ve karşı önlem sistemleri geliştirilirken, uzay saldırıları sırasındaki davranış kurallarının, insanlığın bilmediği özelliklerin ortaya çıkma olasılığını sağlaması gerektiği dikkate alınmalıdır.

Kozmik vücut nedir? Hangi özelliklere sahip olmalı?

Dünya, ışığı yansıtabilen kozmik bir cisim olarak kabul edilir.

Güneş sistemindeki tüm görünür cisimler yıldızların ışığını yansıtır. Hangi nesneler kozmik bedenlere aittir? Uzayda açıkça görülebilen büyük nesnelerin yanı sıra çok sayıda küçük ve hatta küçük nesneler de vardır. Çok küçük uzay nesnelerinin listesi, gezegenlerin atmosferlerindeki patlamalar sonrası gaz emisyonlarının sonucu olan kozmik tozla (100 mikron) başlıyor.

Astronomik nesneler Güneş'e göre farklı boyutlarda, şekillerde ve konumlarda gelir. Bazıları sınıflandırmayı kolaylaştırmak için ayrı gruplar halinde birleştirilir.

Galaksimizde ne tür kozmik cisimler var?

Evrenimiz çeşitli kozmik nesnelerle doludur. Tüm galaksiler farklı formdaki astronomik cisimlerle dolu boş alanlardır. Okul astronomi dersinden yıldızlar, gezegenler ve uydular hakkında bilgi sahibiyiz. Ancak gezegenler arası dolguların pek çok türü vardır: bulutsular, yıldız kümeleri ve galaksiler, neredeyse incelenmemiş kuasarlar, pulsarlar, kara delikler.

Astronomik olarak büyük olan bunlar yıldızlardır - sıcak ışık yayan nesneler. Sırasıyla büyük ve küçük olarak ayrılırlar. Spektrumlarına bağlı olarak kahverengi ve beyaz cüceler, değişken yıldızlar ve kırmızı devlerdir.

Tüm gök cisimleri iki türe ayrılabilir: enerji sağlayanlar (yıldızlar) ve sağlamayanlar (kozmik toz, meteorlar, kuyruklu yıldızlar, gezegenler).

Her gök cisminin kendine has özellikleri vardır.

Sistemimizin kozmik cisimlerinin sınıflandırılması kompozisyon:

  • silikat;
  • buz;
  • birleştirildi.

Yapay uzay nesneleri uzay nesneleridir: insanlı uzay aracı, insanlı yörünge istasyonları, gök cisimleri üzerindeki insanlı istasyonlar.

Merkür'de Güneş ters yönde hareket eder. Alınan bilgilere göre Venüs'ün atmosferinde karasal bakterilerin bulunması bekleniyor. Dünya, Güneş'in etrafında saatte 108.000 km hızla döner. Mars'ın iki uydusu vardır. Jüpiter'in 60 uydusu ve beş halkası vardır. Satürn hızlı dönüşü nedeniyle kutuplarda sıkıştırılmıştır. Uranüs ve Venüs Güneş'in etrafında ters yönde hareket ederler. Neptün'de böyle bir fenomen var.

Yıldız, termonükleer reaksiyonların meydana geldiği sıcak, gazlı bir kozmik cisimdir.

Soğuk yıldızlar yeterli enerjiye sahip olmayan kahverengi cücelerdir. Astronomik keşiflerin listesi, Bootes CFBDSIR 1458 10ab takımyıldızındaki soğuk yıldız tarafından tamamlandı.

Beyaz cüceler, termonükleer süreçlerin artık gerçekleşmediği, soğutulmuş yüzeye sahip kozmik cisimlerdir ve yüksek yoğunluklu maddeden oluşurlar.

Sıcak yıldızlar mavi ışık yayan gök cisimleridir.

Böcek Bulutsusu'nun ana yıldızının sıcaklığı -200.000 derecedir.

Kuyruklu yıldızlar, göktaşlarından kalan küçük şekilsiz uzay oluşumları, ateş topları, atmosferin katı katmanlarına giren çeşitli yapay uydu kalıntıları gökyüzünde parlayan bir iz bırakabilir.

Asteroitler bazen küçük gezegenler olarak sınıflandırılır. Aslında ışığın aktif yansıması nedeniyle parlaklığı düşük yıldızlara benziyorlar. Canis takımyıldızından Cercera, evrendeki en büyük asteroit olarak kabul ediliyor.

Dünya'dan çıplak gözle hangi kozmik cisimler görülebilir?

Yıldızlar uzaya ısı ve ışık yayan kozmik cisimlerdir.

Gece gökyüzünde ışık yaymayan gezegenler neden görülüyor? Tüm yıldızlar nükleer reaksiyonlar sırasında açığa çıkan enerji nedeniyle parlıyor. Ortaya çıkan enerji, yerçekimi kuvvetlerini sınırlamak ve ışık emisyonları için kullanılır.

Peki neden soğuk uzay nesneleri de bir parıltı yayıyor? Gezegenler, kuyruklu yıldızlar ve asteroitler yıldız ışığı yaymaz ancak yansıtır.

Kozmik cisimler grubu

Uzay farklı boyut ve şekillerdeki cisimlerle doludur. Bu cisimler Güneş'e ve diğer cisimlere göre farklı hareket ederler. Kolaylık sağlamak için belirli bir sınıflandırma vardır. Grup örnekleri: Kuiper kuşağı ile Jüpiter arasında yer alan “Sentaurlar”, “Vulkanoidler” - muhtemelen Güneş ve Merkür arasında, sistemin 8 gezegeni de ikiye ayrılır: iç (karasal) grup ve dış (Jüpiter) ) grubu.

Dünyaya en yakın kozmik cismin adı nedir?

Bir gezegenin etrafında dönen gökcisminin adı nedir? Doğal uydu Ay, yerçekimi kuvvetlerine göre Dünya'nın etrafında hareket eder. Sistemimizdeki bazı gezegenlerin de uyduları vardır: Mars - 2, Jüpiter - 60, Neptün - 14, Uranüs - 27, Satürn - 62.

Güneşin yerçekimine maruz kalan tüm nesneler, devasa ve anlaşılmaz güneş sisteminin bir parçasıdır.

Evren çok sayıda kozmik cisimden oluşur. Her gece gökyüzünde çok küçük görünen yıldızları düşünebiliriz, ancak durum böyle değildir. Aslında bazıları Güneş'ten kat kat daha büyüktür. Her yalnız yıldızın yakınında bir gezegen sisteminin oluştuğu varsayılmaktadır. Örneğin, Güneş'in yakınında sekiz büyük ve küçük kuyruklu yıldız, kara delik, kozmik toz vb.'den oluşan bir güneş sistemi oluştu.

Dünya kozmik bir cisimdir çünkü bir gezegendir, güneş ışığını yansıtan küresel bir nesnedir. Diğer yedi gezegen de yalnızca bir yıldızın ışığını yansıttıkları için bize görülebilir. Güneş Sistemi'nde 2006 yılına kadar gezegen sayılan Merkür, Venüs, Mars, Uranüs, Neptün ve Plüton'un yanı sıra küçük gezegenler olarak da adlandırılan çok sayıda asteroit de bulunmaktadır. Sayıları 400 bine ulaşıyor, ancak birçok bilim adamı bunların bir milyardan fazla olduğu konusunda hemfikir.

Kuyruklu yıldızlar aynı zamanda uzun yörüngeler boyunca hareket eden ve belirli bir zamanda Güneş'e yaklaşan kozmik cisimlerdir. Gaz, plazma ve tozdan oluşurlar; Buzla büyümüş, onlarca kilometre büyüklüğe ulaşıyorlar. Kuyruklu yıldızlar yıldıza yaklaştıkça yavaş yavaş erir. Yüksek sıcaklık nedeniyle buz buharlaşarak bir baş ve kuyruk oluşturarak inanılmaz boyutlara ulaşır.

Asteroitler, Güneş Sisteminin küçük gezegenler olarak da adlandırılan kozmik cisimleridir. Ana kısımları Mars ve Jüpiter arasında yoğunlaşmıştır. Demir ve taştan oluşurlar ve açık ve koyu olmak üzere iki türe ayrılırlar. Bunlardan birincisi daha hafif, ikincisi ise daha ağırdır. Asteroitler düzensiz şekillere sahiptir. Ana gezegenlerin oluşumundan sonra kozmik madde kalıntılarından oluştukları veya Mars ile Jüpiter arasında bulunan bir gezegenin parçaları oldukları varsayılmaktadır.

Bazı kozmik cisimler Dünya'ya ulaşır ancak atmosferin kalın katmanlarından geçerken sürtünme nedeniyle ısınır ve küçük parçalara ayrılır. Bu nedenle gezegenimize nispeten küçük göktaşları düştü. Bu fenomen kesinlikle nadir değildir; asteroit parçaları dünya çapında birçok müzede saklanmaktadır; bunlar 3.500 yerde bulunmuştur.

Uzayda sadece büyük nesneler değil, aynı zamanda çok küçük nesneler de var. Örneğin boyutu 10 m'ye kadar olan cisimlere meteoroid adı verilir. Kozmik toz ise daha da küçüktür, boyutu 100 mikrona kadardır. Gaz emisyonları veya patlamalar sonucu yıldızların atmosferlerinde ortaya çıkar. Kozmik cisimlerin tümü bilim adamları tarafından incelenmemiştir. Bunlara hemen hemen her galakside bulunan kara delikler de dahildir. Görülemezler, sadece yerleri belirlenebilir. Kara deliklerin çok güçlü bir çekim kuvveti vardır, dolayısıyla ışığın kendilerinden kaçmasına bile izin vermezler. Her yıl büyük miktarlarda sıcak gazı emerler.

Kozmik cisimler Güneş'e göre farklı şekil, boyut ve konumlara sahiptir. Bazıları sınıflandırmayı kolaylaştırmak için ayrı gruplar halinde birleştirilir. Örneğin Kuiper kuşağı ile Jüpiter arasında bulunan asteroitlere Centaur adı verilmektedir. Henüz hiçbir nesne keşfedilmemiş olsa da, Vulkanoidlerin Güneş ile Merkür arasında yer aldığına inanılıyor.



Makaleyi beğendin mi? Arkadaşlarınızla paylaşın!