Некоторые из нерешённых проблем астрономии являются теоретическими, что означает, что существующие теории кажутся неспособными объяснить определённый наблюдаемый феномен или экспериментальный результат. Другие являются экспериментальными, что означает, что существует трудность в создании эксперимента для проверки предложенной теории или более детального изучения явления. Некоторые нерешённые вопросы астрономии относятся к разовым событиям, необычным явлениям, которые не повторялись, и причины которых поэтому остаются неясными.
Частота вращения Сатурна: почему магнитосфера Сатурна имеет медленно меняющуюся периодичность, близкую к той, с которой вращаются облака планеты? Какова истинная скорость вращения глубоких слоёв Сатурна[2]?
Солнечный цикл: как Солнце генерирует своё периодически изменяющееся крупномасштабное магнитное поле? Как другие звёзды, подобные Солнцу, генерируют свои магнитные поля, и каковы сходства и различия между циклами Солнца и звёздной активности солнцеподобных звёзд? Что послужило причиной Минимума Маундера и других больших минимумов, и как солнечный цикл восстанавливается из минимального состояния?
Каково происхождение звёздного спектра масс? То есть, почему астрономы наблюдают одинаковое распределение звёздных масс — начальная функция масс — по-видимому, независимо от начальных условий[3]?
Сверхновые: каков точный механизм, при котором вспышка умирающей звезды превращается во взрыв?
Быстрые радиовсплески (FRB): что вызывает эти переходные радиоимпульсы от далёких галактик, каждый из которых длится всего несколько миллисекунд? Почему некоторые FRB повторяются с непредсказуемыми интервалами, а большинство нет? Были предложены десятки моделей, но ни одна не получила широкого распространения[4].
Кривая вращения типичной спиральной галактики: предсказанная (A) и наблюдаемая (B). Можно ли расхождение между кривыми отнести к влиянию тёмной материи?
Проблема вращения галактик: отвечает ли тёмная материя за различия наблюдаемой и теоретической скорости вращения звёзд вокруг центра галактик или это что-то ещё?
Соотношение возраста и металличности звёзд в галактическом диске: существует ли универсальное соотношение возраст-металличность в диске Галактики (как в «тонкой», так и в «толстой» частях диска)? Хотя в локальной части (в первую очередь «тонкой» части) диска Галактики нет свидетельств сильной зависимости возраст-металличность[6], выборка из 229 близлежащих звёзд «толстой» части диска использовалась для исследования существования соотношения возраст-металличность в «толстой» части и указывает, что здесь присутствует такое соотношение[7][8]. Астросейсмология подтверждает отсутствие какой-либо сильной связи между возрастом и металличностью в галактическом диске[9].
Информационный парадокс чёрной дыры и излучение чёрной дыры: производят ли чёрные дыры тепловое излучение, как ожидается из теории[11]? Если это так, и чёрные дыры могут испаряться, что происходит с информацией, хранящейся в них (поскольку квантовая механика не предусматривает уничтожения информации)? Или излучение останавливается в какой-то момент, когда от чёрной дыры мало что остаётся?
Файервол: существует ли файервол вокруг чёрной дыры[12]?
Проблема последнего парсека: сверхмассивные чёрные дыры, по-видимому, слились — подобная пара наблюдалась в PKS 1302-102. Однако теория предсказывает, что когда сверхмассивные чёрные дыры достигнут расстояния примерно в один парсек, им потребуются многие миллиарды лет, чтобы выйти на достаточно близкую орбиту, чтобы слиться — больше, чем возраст Вселенной[13].
Космология
Расчётное распределение тёмной материи и тёмной энергии во Вселенной
Тёмная материя: какова идентичность тёмной материи[14]? Это частица? Это самый лёгкий суперпартнёр? Не указывают ли явления, приписываемые тёмной материи, не на какую-то форму материи, а на расширение понятия гравитации?
Тёмная энергия: какова причина наблюдаемого ускоренного расширения Вселенной (фаза де Ситтера)? Почему плотность энергии тёмной энергетической составляющей такая же, как и плотность вещества в настоящее время, когда они эволюционируют с течением времени совершенно по-разному; может ли быть просто, что мы наблюдаем в нужное время? Является ли тёмная энергия чистой космологической постоянной, или применимы альтернативные модели (квинтэссенция), такие как фантомная энергия?
Размер и форма Вселенной: диаметр наблюдаемой Вселенной составляет около 93 миллиардов световых лет, но каков размер всей Вселенной? Что такое 3-многообразие в сопутствующем пространстве, то есть сопутствующей пространственной части Вселенной, неофициально называемой «формой» Вселенной? Ни кривизна, ни топология в настоящее время не известны, хотя известно, что кривизна близка к нулю в наблюдаемых масштабах. Инфляционная модель Вселенной предполагает, что форма Вселенной может быть неизмеримой, но с 2003 года Жан-Пьер Люминэ и другие группы предполагают, что форма Вселенной может быть додекаэдрическим пространством Пуанкаре. Является ли форма неизмеримой; пространством Пуанкаре, или другим 3-многообразием?
Инфляционная модель Вселенной: верна ли теория космологической инфляции в самой ранней Вселенной, и если да, то каковы детали этой эпохи? Что такое гипотетическое инфлатонноескалярное поле, которое породило космологическую инфляцию? Если космологическая инфляция произошла в какой-то момент, является ли она хаотической и, таким образом, продолжается (в каком-то очень отдалённом месте)[17]?
Проблема горизонта: почему отдалённая Вселенная настолько однородна, когда теория Большого взрыва предсказывает бо́льшую анизотропию ночного неба, чем наблюдаемая? Космологическая инфляция обычно принимается как решение проблемы, но, возможно, более уместны другие возможные объяснения, такие как переменная скорость света[14]?
Ось зла: некоторые крупные детали микроволнового обзора неба на расстоянии более 13 миллиардов световых лет, похоже, совпадают как с движением, так и с ориентацией Солнечной системы. Это связано с систематическими ошибками в обработке, загрязнением результатов локальными эффектами или необъяснимым нарушением принципа Коперника?
↑Gilmore, G.; Asiri, H. M. Open Issues in the Evolution of the Galactic Disks // Stellar Clusters & Associations: A RIA Workshop on Gaia. Proceedings. Granada. — 2011. — С. 280. — Bibcode: 2011sca..conf..280G.
↑Wang, Qingdi; Zhu, Zhen; Unruh, William G.[англ.]. How the huge energy of quantum vacuum gravitates to drive the slow accelerating expansion of the Universe (англ.) // Physical Review D : journal. — 2017. — 11 May (vol. 95, no. 10). — P. 103504. — doi:10.1103/PhysRevD.95.103504. — Bibcode: 2017PhRvD..95j3504W. — arXiv:1703.00543.. — «This problem is widely regarded as one of the major obstacles to further progress in fundamental physics […] Its importance has been emphasized by various authors from different aspects. For example, it has been described as a „veritable crisis“ […] and even „the mother of all physics problems“ […] While it might be possible that people working on a particular problem tend to emphasize or even exaggerate its importance, those authors all agree that this is a problem that needs to be solved, although there is little agreement on what is the right direction to find the solution.».
↑Kiger, Patrick J.What is the Wow! signal? (неопр.)National Geographic Channel (21 июня 2012). Дата обращения: 2 июля 2016. Архивировано 9 июля 2016 года.