Космическое агентство NASA планирует найти новые планеты, похожие на Землю. Делать это специалисты будут с помощью нового телескопа, запущенного на край атмосферы гелиевым аэростатом. На высоту 38,1 км ученые запустили новый мощный телескоп под названием PICTURE-C. К своей орбите он добрался благодаря большому воздушному шару – гелиевому аэростату. Размер летающего устройства был приблизительно таким, как футбольное поле. Такой габаритный «воздушный шар» понадобился специалистам из-за того, что и сам телескоп довольно большой. Ширина аппарата составляет 0,9 метра, а длина 4,3 метра. Вес телескопа равен 680 килограммам. PICTURE-C будет собирать информацию на краю земной атмосферы. Именно там он получит довольно четкий обзор космического пространства. После сбора информации телескоп спустится на Землю на огромном парашюте. На данный момент в Сеть просочилась информация, что проект обошелся NASA в 5,6 млн долларов.
Показаны сообщения с ярлыком телескоп. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком телескоп. Показать все сообщения
четверг, 3 октября 2019 г.
вторник, 2 июля 2019 г.
Астрономы открыли звезду с загадочными падениями яркости
Астрономы открыли необычную двойную звезду EPIC 249706694, которая располагается на расстоянии 350 световых лет от Земли. Исследователям удалось зафиксировать 28 падений ее яркости, которые происходили без какой-либо четкой последовательности. Обычно изменения в яркости звезды связаны с прохождением мимо ее диска планеты. В случае же с EPIC 249706694 они происходили очень хаотично, что нельзя связать с каким-либо упорядоченным движением небесного тела. Исследователи проводили наблюдения за звездой в рамках второго этапа миссии телескопа «Кеплер». Телескоп наблюдал за EPIC 249706694 на протяжении 87 дней, за это время было замечено 28 изменений яркости звезды. Все из них, кроме двух, обладали одинаковой степенью. Исследователи отмечают, что необычность этих затмений заключается в том, что они не отличаются периодичностью. Только четыре из них могут быть частью периодической последовательности. Согласно расчетам исследователей, чтобы производить такие затемнения, один объект — одна звезда — должен превосходить Землю по размерам примерно в два раза, а другая звезда должна походить размерами на Юпитер (EPIC 249706694, как уже отмечалось, является двойной звездой). По мнению исследователей, в системе может быть много других объектов, но очень маловероятно, чтобы несколько планет производили затмения одной степени. Возможно также присутствие облака астероидов, но, опять же, очень маловероятно, чтобы все они приводили к одинаковой степени падения яркости звезды.
четверг, 20 сентября 2018 г.
NISSAN И ЕВРОПЕЙСКОЕ КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО СОЗДАЛИ ПРОТОТИП МОБИЛЬНОЙ ОБСЕРВАТОРИИ
Японский автоконцерн Nissan и Европейское космическое агентство (ESA) представили на мотошоу в Ганновере (Германия) прототип мобильной астрономической лаборатории. Так, был представлен концепт-кар Navara Dark Sky с прицепом, в который вмонтирован телескоп PlaneWave. Трейлер-прицеп был разработан Nissan вместе с ESA и имеет ряд особенностей, защищающих телескоп, а также помогающих собирать данные. Так, в салоне трейлера работает охлаждение, что помогает стабилизировать телескоп. Помимо этого, есть батарейные блоки, которые могут обеспечивать питание точке доступа Wi-Fi, ноутбуку и УВЧ-передатчику. Пикап также оборудован технологий ProPilot, помогающей определить наиболее подходящее место для парковки. Концепт-кар излучает красный цвет, чтобы снизить световое загрязнение. Стоит отметить, что в данный момент агентство ESA, используя космический телескоп Gaia, составляет карту распределения звезд в нашей галактике. Согласно замыслу создателей Navara Dark Sky, мобильная обсерватория поможет астрономам наблюдать за звездами из труднодоступных мест и дополнить данные, полученные от Gaia или других телескопов, сообщает пресс-служба ESA.
"Концепт Dark Sky позволит проводить наблюдения в очень отдаленных местах, в так называемых районах "темного неба", где существуют лучшие атмосферные условия для наблюдения за звездами. Можно будет избежать светового загрязнения, и в то же время безопасно и легко перевозить телескопы. Телескопы, подобные тому, что может перевозить трейлер, необходимы для изучения планет и звезд нашей галактики и позволяют проводить наземные наблюдения, основываясь на данных, полученных Gaia", — отметил старший менеджер миссии Gaia Фред Янсен.
понедельник, 7 мая 2018 г.
В Норвегии построят концептуальный планетарий-космический корабль
Норвежская компания «Snøhetta» известна своими передовыми проектами, такими как первый в мире подземный туннель для кораблей или первый в Европе подводный ресторан. Новое начинание этого стартапа — модернизация обсерватории Solobservatoriet, что расположена к северу от Осло. На месте устаревшего научного комплекса выстроят инновационный центр для «приобщения к астрономии» широкого круга посетителей. Идея базируется на двух составляющих, первая из которых — интеграция с окружающей средой. Здесь не будет башен с телескопами, а купол планетария спрячется в искусственном холме со сложной архитектурой. Большая часть его внешней поверхности, а это 1500 кв.м., планируется покрыть грунтом и высадить на нем вереск, чернику и мхи, чтобы через пару лет он во всех отношениях стал единым целым с природой вокруг. Вторая важная часть проекта — посетители должны оказаться в атмосфере пространства иного мира, виртуально покинуть Землю, чтобы прикоснуться к космосу. Для этого гостевые номера на 118 человек разделены на «большие планеты» и «малые спутники», чье взаимное расположение соответствует принципам астрономии. Дизайн каждого скопления «небесных тел» выдержан в индивидуальном стиле, а центральный холл спроектирован как космический корабль, откуда гости отправляются в «полеты».
Сам планетарий сравнительно небольшой, он меньше открытой террасы для живого наблюдения за звездным небом небо, разбитой вокруг него. Зато он интерактивен — здесь посетителям покажут не только движение звезд, но и имитацию реальных явлений вроде северного сияния, пролетов комет и вспышек на Солнце. Строительство комплекса начнется в 2019-ом, а запуск намечен на 2021-й год.
четверг, 19 апреля 2018 г.
Запуск российской космической обсерватории перенесли на 2019 год
Запуск космической обсерватории "Спектр-РГ" перенесен на март 2019 года, сообщили журналистам в пресс-службе компании-разработчика бортового радиокомплекса обсерватории "Российские космические системы" (РКС). Ранее сообщалось, что "Спектр-РГ" запустят в сентябре 2018 года. "Холдинг РКС изготовил и передал заказчику новый высокоэффективный бортовой радиокомплекс для международной орбитальной астрофизической обсерватории "Спектр-РГ", запуск которой запланирован на март 2019 года. Созданные в РКС уникальные приборы позволят ученым управлять космическим аппаратом и получать научную информацию на расстоянии до 1,8 миллиона километров от Земли", — говорится в сообщении. Чтобы разместить на обсерватории массивную полезную нагрузку – российский телескоп ART XC и немецкий eROSITA, — вспомогательную аппаратуру пришлось сделать компактной и легкой. Именно поэтому один комплекс будет принимать команды с Земли, участвовать в проведении траекторных измерений, а также передавать на Землю телеметрическую и научную информацию.
"Наше решение для линии связи с космическим аппаратом "Спектр-РГ" построено на основе модульного подхода. Бортовой радиокомплекс – самостоятельная система, которая может выполнять свои задачи независимо от бортового комплекса управления (БКУ). Для этого мы разработали схему, при которой радиокомплекс имеет три интерфейса связи: с БКУ, с бортовой телеметрической системой и с комплексом научной аппаратуры. Это позволило повысить надежность, оптимизировать работу бортового оборудования, заметно снизить нагрузку на БКУ и уменьшить потребление энергии", — приводит пресс-служба слова руководителя отдела радиокомплексов и систем передачи информации РКС Алексея Колобаева.
Несмотря на то, что официальной датой запуска долгое время оставался сентябрь 2018 года, руководитель научной программы "Радиоастрон" (обсерватория "Спектр-Р") Юрий Ковалев сообщал, что запуск может состояться на рубеже 2018-2019 годов.
Российско-германский проект
Обсерватория станет первым российским аппаратом, который будет запущен в точку Лагранжа L2, где уравновешивается тяготение Солнца и Земли, и проработает там семь лет. Первые четыре года будет проводиться обзор всего неба, а оставшиеся три ученые планируют потратить на изучение наиболее интересных точек, которые откроются за время работы обсерватории.
Рентгеновский телескоп eROSITA состоит из семи одинаковых зеркальных модулей, направленных параллельно. В каждом из них установлено по 54 вложенных друг в друга позолоченных зеркала. Они собирают высокоэнергетические фотоны и направляют их дальше — в рентгеновские камеры, расположенные в "Фокусе" зеркальной установки.
Для достижения максимальной производительности рентгеновские камеры телескопа охлаждаются до температуры —90 градусов по Цельсию с помощью сложной системы труб. Как утверждают производители, eROSITA в 25 раз чувствительнее немецкого рентгеновского телескопа ROSAT, запущенного 1 июня 1990 года с мыса Канаверал в США.
Ожидается, что в ходе четырехлетней работы телескоп еROSITA зарегистрирует около 3 миллионов активных ядер галактик и 100 тысяч скоплений галактик, а также миллионы объектов различной природы в нашей галактике, включая коронально активные звезды, катаклизмические переменные и рентгеновские двойные системы.
Кроме основного инструмента миссии eROSITA, на "Спектре" будет установлен российский прибор ART-XC, дополняющий немецкий телескоп в более жестком диапазоне энергий. Он был поставлен НПО Лавочкина 28 ноября 2016 года.
При этом сообщалось, что российские ученые получат всю информацию, которую соберет российский телескоп, и половину информации с немецкого eROSITA, а их немецкие коллеги, соответственно, половину информации с АРТ-ХС и все данные со своего телескопа.
Долгая история
Ранее сообщалось, что "Спектр-РГ" будет запущен в 2014 году, после чего планируемая дата запуска несколько раз переносилась по разным причинам. В том числе немецкие коллеги хотели довести свой телескоп, на постройку которого было потрачено порядка 90 миллионов евро, до совершенства и не спешили отправлять его в Россию. На территорию подмосковного НПО имени Лавочкина, где ведется сборка обсерватории, eROSITA попал только в начале 2017 года.
Кроме того, в СМИ появлялась информация о том, что последний перенос связан именно с неготовностью бортового радиокомплекса. Завершить работы в срок не удалось из-за западных санкций, в результате которых были прекращены поставки в Россию электронных компонентов.
Кроме того, в СМИ появлялась информация о том, что последний перенос связан именно с неготовностью бортового радиокомплекса. Завершить работы в срок не удалось из-за западных санкций, в результате которых были прекращены поставки в Россию электронных компонентов.
Российско-германский проект
Обсерватория станет первым российским аппаратом, который будет запущен в точку Лагранжа L2, где уравновешивается тяготение Солнца и Земли, и проработает там семь лет. Первые четыре года будет проводиться обзор всего неба, а оставшиеся три ученые планируют потратить на изучение наиболее интересных точек, которые откроются за время работы обсерватории.
Рентгеновский телескоп eROSITA состоит из семи одинаковых зеркальных модулей, направленных параллельно. В каждом из них установлено по 54 вложенных друг в друга позолоченных зеркала. Они собирают высокоэнергетические фотоны и направляют их дальше — в рентгеновские камеры, расположенные в "Фокусе" зеркальной установки.
Для достижения максимальной производительности рентгеновские камеры телескопа охлаждаются до температуры —90 градусов по Цельсию с помощью сложной системы труб. Как утверждают производители, eROSITA в 25 раз чувствительнее немецкого рентгеновского телескопа ROSAT, запущенного 1 июня 1990 года с мыса Канаверал в США.
Ожидается, что в ходе четырехлетней работы телескоп еROSITA зарегистрирует около 3 миллионов активных ядер галактик и 100 тысяч скоплений галактик, а также миллионы объектов различной природы в нашей галактике, включая коронально активные звезды, катаклизмические переменные и рентгеновские двойные системы.
Кроме основного инструмента миссии eROSITA, на "Спектре" будет установлен российский прибор ART-XC, дополняющий немецкий телескоп в более жестком диапазоне энергий. Он был поставлен НПО Лавочкина 28 ноября 2016 года.
При этом сообщалось, что российские ученые получат всю информацию, которую соберет российский телескоп, и половину информации с немецкого eROSITA, а их немецкие коллеги, соответственно, половину информации с АРТ-ХС и все данные со своего телескопа.
вторник, 27 марта 2018 г.
Телескоп-гигант из России открыл самый маленький космический "лазер"
Ученые из России открыли самый небольшой космический микроволновый лазер, наблюдая за звездными яслями в созвездии Цефея при помощи российского наземно-космического телескопа "РадиоАстрон", говорится в статье, опубликованной в Astrophysical Journal. "Мы обнаружили самую маленькую структуру, когда-либо наблюдавшуюся в галактических мазерах. Это еще раз показывает, какими возможностями обладает наш радиоинтерферометр — мы смогли различить объекты размером с диаметр солнечного диска на расстоянии в 2200 световых лет, угловые размеры которых 3000 раз меньше, чем мог различить знаменитый "Хаббл", — рассказывает Алексей Алакоз из Астрокосмического центра ФИАН. Практически сразу после создания первых мазеров в середине прошлого века советскими и американскими физиками, астрономы обнаружили их природные аналоги в далеком космосе. Их "сердцем", как правило, выступают относительно скромные по космическим меркам объекты – облака молекулярного газа, атмосферы звезд или кометы, поглощающие энергию какого-то близлежащего источника излучения и переизлучающие ее в виде пучков когерентных микроволнового излучения.
Несмотря на свою "скромность", все известные источники мазерного излучения обладают внушительными размерами по меркам человека – они протягиваются на сотни тысяч астрономических единиц, средних дистанций между Солнцем и Землей, или даже на десятки световых лет.
Алакоз и его коллеги открыли самый миниатюрный источник мазерного излучения в космосе, наблюдая за крупными космическими яслями, расположенными в созвездии Цефея на расстоянии в примерно 2,2 тысячи световых лет от Земли.
В этом скоплении газа и пыли, как показывали предыдущие наблюдения, уже родилось несколько десятков звезд, чье излучение разогревает и взаимодействует с окружающим их газом. Это создает идеальные условия для формирования новых космических мазеров и наблюдений за тем, как их свет проходит через подобные туманности.
Как показали наблюдения росийских астрономов, подобные структуры могут иметь крайне миниатюрные размеры, сопоставимые по габаритам с диском Солнца. Это делает их невидимыми для всех одиночных радиотелескопов, но не для "РадиоАстрона", крупнейшей обсерватории мира из книги рекордов Гиннесса, объединяющую в себе мощности нескольких наземных тарелок и орбитальной обсерватории "Спектр-Р".
В общей сложности, астрономам удалось найти три подобных "микромазера", расположенные в окрестностях двух новорожденных звезд, HW2 и HWDiii. Эти источники излучения, как считают ученые, возникли в результате столкновения потоков горячего газа, выброшенных светилами, с протопланетным диском или другими газопылевыми структурами.
Алакоз и его коллеги открыли самый миниатюрный источник мазерного излучения в космосе, наблюдая за крупными космическими яслями, расположенными в созвездии Цефея на расстоянии в примерно 2,2 тысячи световых лет от Земли.
В этом скоплении газа и пыли, как показывали предыдущие наблюдения, уже родилось несколько десятков звезд, чье излучение разогревает и взаимодействует с окружающим их газом. Это создает идеальные условия для формирования новых космических мазеров и наблюдений за тем, как их свет проходит через подобные туманности.
Как показали наблюдения росийских астрономов, подобные структуры могут иметь крайне миниатюрные размеры, сопоставимые по габаритам с диском Солнца. Это делает их невидимыми для всех одиночных радиотелескопов, но не для "РадиоАстрона", крупнейшей обсерватории мира из книги рекордов Гиннесса, объединяющую в себе мощности нескольких наземных тарелок и орбитальной обсерватории "Спектр-Р".
В общей сложности, астрономам удалось найти три подобных "микромазера", расположенные в окрестностях двух новорожденных звезд, HW2 и HWDiii. Эти источники излучения, как считают ученые, возникли в результате столкновения потоков горячего газа, выброшенных светилами, с протопланетным диском или другими газопылевыми структурами.
понедельник, 20 ноября 2017 г.
Астрономический обзор нового поколения: SDSS-V
Слоуновский цифровой обзор неба (Sloan Digital Sky Survey, SDSS), возглавляемый Джуной Колмейер (Juna Kollmeier) из Научного института Карнеги, США, будет составлять карту всего неба в рамках исполнения программы гранта на 16 миллионов USD, полученного от Фонда Альфреда Слоуна. Этот грант поможет легендарному обзору неба открыть в 2020 г. новую страницу исследований и открытий. Обзор SDSS стал одним из самых успешных и значительных обзоров неба в истории астрономии. С его помощью были созданы одни из самых подробных трехмерных карт Вселенной, получены глубокие снимки одной трети всего неба в нескольких различных цветах, а также спектры более чем трех миллионов астрономических объектов. Обзор неба SDSS-V должен вобрать в себя все лучшее из проекта SDSS и вместе с тем вывести проект на новый технологический уровень.
Основными инструментами наблюдения обзора неба SDSS-V станут 2,5-метровый телескоп обсерватории Апачи-Пойнт, США, и телескоп Du Pont обсерватории Лас-Кампанас, Чили.
Обзор SDSS-V будет вести наблюдения не только в обеих полусферах неба, но также и в двух различных длинах волн.
SDSS-V будет состоять из трех отдельных проектов, каждый из которых будет составлять карты расположения разных компонентов Вселенной: Milky Way Mapper, Black Hole Mapper и Local Volume Mapper. В рамках первого из этих проектов будет наблюдаться структура Млечного пути, его звезды и планеты. В рамках проекта Black Hole Mapper будет изучаться формирование, рост и окончательные размеры сверхмассивных черных дыр, расположенных в центрах галактик. Проект Local Volume Mapper поможет создать первые подробные спектроскопические карты наиболее известных близлежащих галактик.
Обзор SDSS-V будет вести наблюдения не только в обеих полусферах неба, но также и в двух различных длинах волн.
SDSS-V будет состоять из трех отдельных проектов, каждый из которых будет составлять карты расположения разных компонентов Вселенной: Milky Way Mapper, Black Hole Mapper и Local Volume Mapper. В рамках первого из этих проектов будет наблюдаться структура Млечного пути, его звезды и планеты. В рамках проекта Black Hole Mapper будет изучаться формирование, рост и окончательные размеры сверхмассивных черных дыр, расположенных в центрах галактик. Проект Local Volume Mapper поможет создать первые подробные спектроскопические карты наиболее известных близлежащих галактик.
четверг, 9 ноября 2017 г.
«Шокирующие» результаты столкновений между скоплениями галактик
Гигантские столкновения между несколькими скоплениями галактик, каждое из которых содержит сотни галактик, запечатлены на этой зрелищной панораме. Эти столкновения привели к формированию ударных волн, которые, в свою очередь, стали источниками ярких вспышек в радиодиапазоне, наблюдаемых на снимке в красном и оранжевом цветах. В центре снимка пурпурным цветом показаны рентгеновские лучи, появление которых связано с экстремальным нагревом. Эта область носит название Абель 2744 и находится на расстоянии примерно 4 миллиарда световых лет от Земли. Наблюдения в радиодиапазоне, результаты которых отражены на этом снимке, были проведены при помощи радиотелескопа Karl G. Jansky Very Large Array (VLA) Национального научного фонда США. Рентгеновские данные были собраны при помощи космической обсерватории НАСА Chandra («Чандра»). Оба этих слоя наложены на снимок в видимом диапазоне, сделанный при помощи телескопов Subaru («Субару») и VLA.
Астрономы изучают этот комбинированный снимок в попытке глубже понять последовательность столкновений между скоплениями галактик. В настоящее время, говорят они, имеющиеся данные указывают на столкновения подскоплений в направлении север-юг (сверху вниз на снимке) и восток-запад (слева направо на снимке). Также в этой области может происходить еще одно столкновение, и астрономы продолжают анализировать данные, чтобы выяснить больше подробностей о сложной истории столкновений, происходящих в этой области, и их последствий.
Работа опубликована в журнале Astrophysical Journal; главный автор Коннор Пирс (Connor Pearce) из Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра, США.
Работа опубликована в журнале Astrophysical Journal; главный автор Коннор Пирс (Connor Pearce) из Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра, США.
среда, 19 июля 2017 г.
Астрономы открыли еще одну потенциальную "звезду инопланетян"
Ученые из проекта Red Dot зафиксировали необычные радиосигналы, которые исходят от звезды GJ 447 и не похожи на естественные источники радиоволн. В ходе исследования ученые проанализировали данные, полученные во время наблюдения за семью красными карликами с помощью телескопа "Аресибо", и заметили странный повторяющийся радиосигнал, который исходил от звезды GJ 447 и не был похож ни на один "земной" тип радиопомех или радиоволн. Как сейчас предполагают ученые, источником этого сигнала могли быть или какие-то вспышки на поверхности GJ 447, или же какие-то процессы в открытом космосе на пути между красным карликом и Землей.
понедельник, 26 июня 2017 г.
M60-UCD1 - ультракомпактная карликовая галактика, содержащая супермассивную черную дыру
Астрономы из Университета Юты обнаружили, что одна ультракомпактная карликовая галактика M60-UCD1 содержит в своем ядре сверхмассивную черную дыру. Диаметр M60-UCD1 составляет лишь 300 световых лет — 1/500 диаметра Млечного Пути. Галактика содержит около 140 миллионов звезд. На сегодняшний день, это самая маленькая галактика, обладающая таким сверхмассивным объектом внутри себя. Это открытие предполагает, что огромные черные дыры могут быть распространены шире, чем это принято считать сейчас. «Эта галактика — самый маленький и самый легкий объект, о котором мы знаем, что он содержит сверхмассивную черную дыру. К тому же эта галактика сильнее всех остальных испытывает на себе влияние своей собственной черной дыры», — Анил Сет, ведущий автор исследований. В своей работе астрономы использовали помощь телескопа Джемини-Север (Gemeni North) — 8-метрового телескопа оптического и инфракрасного диапазонов, расположившегося на гавайской горе Мауна-Кеа. Еще использовались снимки галактики, полученные космическим телескопом Хаббл. Все эти приборы вместе позволили обнаружить, что у маленькой изучаемой галактики M60-UCD1 есть черная дыра с массой, равной 21 миллиону Солнц.
Ультракомпактные карликовые галактики содержат в себе одни из самых плотных звездных скоплений во Вселенной. M60-UCD1 является самой массивной из всех. Диапазон их размеров ограничен несколькими сотнями световых лет (приблизительно несколько тысяч триллионов километров). Для сравнения, диаметр Млечного пути 100000 световых лет. Изучаемая галактика находится на расстоянии примерно 54 миллиона световых лет от Земли, но ее расстояние от M60 «всего» 22000 световых лет, что меньше расстояния Солнечной системы до центра Млечного пути. Астрономы долго дискутировали по поводу того, являются ли эти галактики бывшими центрами или ядрами других галактик, которые были оторваны во время былых столкновений, или они сами сформировались изначально в виде шаровых звездных скоплений приблизительно из 100000 звезд, родившихся вместе. В нашем Млечном пути приблизительно 200 шаровых скоплений, у некоторых галактик их тысячи.
Астрономы, с помощью телескопа Джемини-Север оценили скорость и направление движения звезд в галактике M60-UCD1, что показало, что галактика содержит значительно больше массы, чем ожидалось согласно анализу количества света, который она испускает. Звезды в центре галактики вращаются вокруг ядра со скоростями быстрее 500000 километров в час, это быстрее, чем обычные скорости движения звезд без влияния черной дыры. Существует альтернативная теория, которая гласит, что M60-UCD1 не имеет супермассивной черный дыры. Вместо нее ядро галактики населено огромным количеством тусклых массивных звезд. Но Сет говорит, что этот вариант команда рассмотрела. С помощью все того же телескопа Джемини-Север, а так же архивных фотографий Хаббла, им удалось установить, что большая масса сконцентрирована именно в центре галактики, что прямо указывает на присутствие супермассивной черной дыры. После этого астрофизики совсем поверили в теорию того, что эта карликовая галактика может быть оторванным ядром другой, большей галактики. Галактика, частью которой была M60-UCD1, имела массу около 10 миллиардов солнечных или приблизительно одну пятую массу Млечного пути.
В центре галактика M60, а внизу показана ультракомпактная карликовая галактика M60-UCD1. Снимок Хаббла. Источник: NASA/Space Telescope Science Institute/European Space Agency
Это открытие показывает, что во Вселенной могут существовать десятки тысяч других карликовых галактик, которые, вероятно, также содержат в себе сверхмассивные черные дыры. А эти галактики-карлики могут быть, в свою очередь, остатками больших галактик, которые были выброшены в космическое пространство в результате космических столкновений.
«Мы просто не может предположить ни один другой способ, с помощью которого такая маленькая галактика может иметь такую большую черную дыру. В космосе есть множество подобных ультракомпактных карликовых галактик, и потенциально каждая из них может содержать такую же большую черную дыру», — Анил Сет
Черные дыры появляются на месте погибших звезд или звездных скоплений. В результате сильнейшего гравитационного притяжения даже частицы света не могут ее покинуть, если они пересекли горизонт события черной дыры. Но бывает и так, что сама дыра извергает в две противоположные стороны джеты, которые мы видим в форме рентгеновского и других видов излучения. Супермассивными черными дырами называют те, которые имеют массу по крайней мере 1 миллион Солнечных. Как думают ученые, такие дыры располагаются в центрах многих галактик. Так, например, у центральной супермассивной черной дыры в Млечном пути есть масса в 4 миллиона солнечных. И пусть эта цифра кажется очень большой, все же она составляет всего 0.01 процента от полной массы Галактики, которая равна 50 миллиардам солнечных масс. В сравнении с нашей галактикой, супермассивная черная дыра в центре ультракомпактной карликовой галактики M60-UCD1 в пять раз массивнее нашей черной дыры, с массой в 21 миллион Солнечных, и составляет ошеломляющие 15 процентов от массы всей галактики в 140 миллионов Солнц. Это довольно удивительно, учитывая, что Млечный путь в 500 раз больше и более чем в 1000 раз массивнее чем M60-UCD1.
«Мы просто не может предположить ни один другой способ, с помощью которого такая маленькая галактика может иметь такую большую черную дыру. В космосе есть множество подобных ультракомпактных карликовых галактик, и потенциально каждая из них может содержать такую же большую черную дыру», — Анил Сет
Черные дыры появляются на месте погибших звезд или звездных скоплений. В результате сильнейшего гравитационного притяжения даже частицы света не могут ее покинуть, если они пересекли горизонт события черной дыры. Но бывает и так, что сама дыра извергает в две противоположные стороны джеты, которые мы видим в форме рентгеновского и других видов излучения. Супермассивными черными дырами называют те, которые имеют массу по крайней мере 1 миллион Солнечных. Как думают ученые, такие дыры располагаются в центрах многих галактик. Так, например, у центральной супермассивной черной дыры в Млечном пути есть масса в 4 миллиона солнечных. И пусть эта цифра кажется очень большой, все же она составляет всего 0.01 процента от полной массы Галактики, которая равна 50 миллиардам солнечных масс. В сравнении с нашей галактикой, супермассивная черная дыра в центре ультракомпактной карликовой галактики M60-UCD1 в пять раз массивнее нашей черной дыры, с массой в 21 миллион Солнечных, и составляет ошеломляющие 15 процентов от массы всей галактики в 140 миллионов Солнц. Это довольно удивительно, учитывая, что Млечный путь в 500 раз больше и более чем в 1000 раз массивнее чем M60-UCD1.
Сет говорит, что ультракомпактная карликовая галактика M60-UCD1 может быть обречена, хотя он не может сказать, когда именно она будет уничтожена, потому что не известна ее орбита вокруг галактики M60. M60 является одной из самых больших галактик в местной Вселенной. В конечном счете малая галактика сольется с большой, и когда это произойдет, их черные дыры так же сольются. Известно, что M60 так же притягивает к себе еще один объект — галактику NGC4647, которая в 25 раз легче ее.«Мы предполагаем, что когда-то давно она была очень большой галактикой, возможно с 10 миллиардами звезд в ней, но она как-то прошла очень близко от центра еще большей галактики M60, и в результате этого процесса все звезды и темная материя были оторваны и стали частью M60. Это могло произойти, может быть, и 10 миллиардов лет назад, мы точно не знаем».
Ультракомпактные карликовые галактики содержат в себе одни из самых плотных звездных скоплений во Вселенной. M60-UCD1 является самой массивной из всех. Диапазон их размеров ограничен несколькими сотнями световых лет (приблизительно несколько тысяч триллионов километров). Для сравнения, диаметр Млечного пути 100000 световых лет. Изучаемая галактика находится на расстоянии примерно 54 миллиона световых лет от Земли, но ее расстояние от M60 «всего» 22000 световых лет, что меньше расстояния Солнечной системы до центра Млечного пути. Астрономы долго дискутировали по поводу того, являются ли эти галактики бывшими центрами или ядрами других галактик, которые были оторваны во время былых столкновений, или они сами сформировались изначально в виде шаровых звездных скоплений приблизительно из 100000 звезд, родившихся вместе. В нашем Млечном пути приблизительно 200 шаровых скоплений, у некоторых галактик их тысячи.
Формирование карликовой галактики M60-UCD1. Видео начинается с фонового изображения, демонстрирующего снимок телескопа Хаббл, на котором изображена в центре галактика M60, галактика NGC4647 в верхнем правом углу, а M60-UCD1 расположилась в виде маленькой белесой точки в нижнем правом углу. Затем начинается процесс моделирования: показана обычная галактика (желтым и красным), вращающаяся вокруг M60. В течение приблизительно 500 миллионов лет сила гравитации отрывает звезды (красный цвет) от своей галактики, оставляя в итоге ультракомпактную карликовую галактику, известную как M60-UCD1. Источник: Holger Baumgardt, University of Queensland.
суббота, 3 июня 2017 г.
Убегающая галактика ESO 137-001
Помимо убегающих звезд (такова, например, звезда ζ Змееносца), которые движутся гораздо быстрее, чем соседние звезды, существуют и «убегающие галактики», которые тоже характеризуются очень быстрым перемещением по сравнению с окружающими объектами. К таким галактикам относится ESO 137-001, сфотографированная космическим телескопом «Хаббл». Она передвигается со скоростью около 2000 километров в секунду (это порядка 7 млн км/ч) относительно своего окружения в крупном скоплении Abell 3627 (скопление Наугольника). Под галактикой на снимке видны своеобразные «щупальца», которые делают красивую правильную спиральную галактику похожей на медузу. Звездные системы могут деформироваться подобным образом при сильном гравитационном взаимодействии друг с другом, но здесь дело в другом.
Галактики содержат в себе в основном звезды и межзвездную среду, которая, в свою очередь, состоит из пыли и межзвездного газа. В скоплениях галактик ситуация похожая: пространство между галактиками заполнено внутрикластерной средой (intracluster medium, ICM), в которой присутствует перегретая плазма. Этот газ нагревается до температуры порядка 10–100 миллионов кельвинов и состоит в основном из ионизированного водорода и гелия. Разумеется, такой газ очень разреженный.
Когда галактика движется внутри ICM, ее пронизывает сильный поток плазмы. Возникает ударное давление, и если это давление на частицы межзвездного газа выше гравитационного притяжения галактики, то газ будет выдуваться таким «ветром», что и происходит в случае ESO 137-001. Частицы пыли и звезды не так сильно подвержены давлению, поэтому общий вид галактики сохраняется.
Постепенно этот процесс уменьшает массу газа в галактике, что ведет к снижению темпов звездообразования и, как следствие, более быстрому старению всей галактики. Когда-нибудь в ней останутся только холодные красные и желтые звезды. Но пока в выброшенном веществе, растягивающемся голубые волокнистые пятна, формируются яркие голубые звезды и звездные скопления.
Оценить масштаб потери газа ESO 137-001 можно по следующему изображению, составленному из снимков телескопа «Хаббл» в оптическом диапазоне и рентгеновской обсерватории «Чандра». Выброшенный из галактики газ оставляет за ней длинный «хвост», излучающий в рентгеновском диапазоне. Длина этого хвоста — 300–400 тысяч световых лет (для сравнения, наша Галактика имеет диаметр порядка 120–150 тысяч световых лет).
Скопление Abell 3627 находится в созвездии Наугольника. При наблюдениях с Земли или околоземной орбиты оно лежит очень близко к плоскости Млечного Пути, что затрудняет наблюдения. Тем не менее «Хабблу» и «Чандре» удалось получить снимки хорошего качества, весьма важные для понимания эволюции галактик в целом.
Когда галактика движется внутри ICM, ее пронизывает сильный поток плазмы. Возникает ударное давление, и если это давление на частицы межзвездного газа выше гравитационного притяжения галактики, то газ будет выдуваться таким «ветром», что и происходит в случае ESO 137-001. Частицы пыли и звезды не так сильно подвержены давлению, поэтому общий вид галактики сохраняется.
Оценить масштаб потери газа ESO 137-001 можно по следующему изображению, составленному из снимков телескопа «Хаббл» в оптическом диапазоне и рентгеновской обсерватории «Чандра». Выброшенный из галактики газ оставляет за ней длинный «хвост», излучающий в рентгеновском диапазоне. Длина этого хвоста — 300–400 тысяч световых лет (для сравнения, наша Галактика имеет диаметр порядка 120–150 тысяч световых лет).
Скопление Abell 3627 находится в созвездии Наугольника. При наблюдениях с Земли или околоземной орбиты оно лежит очень близко к плоскости Млечного Пути, что затрудняет наблюдения. Тем не менее «Хабблу» и «Чандре» удалось получить снимки хорошего качества, весьма важные для понимания эволюции галактик в целом.
вторник, 23 мая 2017 г.
Звезда Табби снова снизила яркость
Самая, пожалуй, странная звезда в Галактике — KIC 8462852 — снова начала "капризничать". В пятницу, 19 мая, звезда Табби (её неофициальное название), находящаяся в созвездии Лебедя, начала тускнеть, продолжив тем самым историю загадочных мерцаний. Об этом сообщил астроном Джейсон Райт (Jason Wright) из Пенсильванского университета в своём микроблоге в сети Twitter. Астрономы пытаются направить как можно больше телескопов на звезду, которая находится на расстоянии более 1480 световых лет от Солнца, чтобы расшифровать столь необычное явление. "Звезда Табби вновь начала тускнеть. Я призываю всех астрономов, работающих сейчас на телескопах, получить её спектр и опубликовать его", — пишет учёный. С момента обнаружения звезды KIC 8462852, также именуемой как «звезда Табби», к ней приковано особое внимание. Ее нестабильное мерцание никак не укладывается в обычные схемы поведения звезд, и ему предлагаются самые разные объяснения, от перехода к новой «фазе жизни» до гибели планеты со спутниками. Но, конечно, особую известность получила гипотеза «инопланетной мегастройки», сферы Дайсона, которая время от времени заслоняет от нас звезду, и к тому же ведет к медленному общему снижению ее видимой яркости.
Гипотезу о существовании у звезды Табби такого сооружения выдвинул в 2015 г. астроном Джейсон Райт (Jason Wright), и недавно он же первым – в конце прошлой недели – сообщил о ее новом внезапном снижении яркости. Вскоре эти данные подтвердили и другие источники: яркость KIC 8462852 опять снизилась примерно на три процента. За выходные к наблюдениям подключились телескопы разных обсерваторий мира.
Поясним, что миры обычно затмевают свет родительской звезды на короткое время, и количество доходящего до Земли излучения падает лишь на 1-2%. Однако провалы в светимости KIC 8462852 длились дни и, кроме того, интервалы между ними были нерегулярными.
К слову, у объекта по-прежнему нет официального названия, поэтому её неформально называют по имени первого автора статьи, впервые описывающей её, Табеты Бояджян.
Год спустя обзор старых фотопластин показал, что KIC 8462852 меркла на 14 процентов между 1890 и 1989 годами. Звезда Табби "выцветала" ещё на три процента за последующие четыре года, которые её наблюдал телескоп НАСА "Кеплер" (Kepler).
Примечательно, что ряд скептиков пытались отрицать сам факт потускнения светила в краткосрочной и многолетней перспективе, но впоследствии учёные, работающие с телескопом "Кеплер", а также российские астрономы из Пулковской обсерватории подтвердили, что яркость звезды падала в прошлом.
Исследователи предлагали различные объяснения такого странного поведения звезды. Так, некоторые считают, что это может быть связано с внутренней динамикой звезды, другие думают, что объект может быть окружён роем астероидов и фрагментов комет. Также учёные выдвигают идею того, что звезда тускнеет, поскольку не так давно "проглотила" планету.
Некоторые и вовсе уверены, что нерегулярное мерцание звезды KIC 8462852 позволяет предположить, что её блеск затмевает некая "инопланетная мегаконструкция" на её орбите, возможно, огромный массив солнечных батарей. И, между прочим, именно у этой звезды астрономы намерены искать внеземную цивилизацию.
Сейчас KIC 8462852 находится за Солнцем (относительно астрономов на Земле), из-за чего наблюдения за ней вести крайне сложно.
Стоит напомнить, что не так давно Джейсон Райт, а также первооткрывательница звезды Табета Бояджан (Tabetha Boyajian) провели успешную краудфандинговую кампанию, собрав средства для оплаты наблюдательного времени самых современных телескопов. Они намерены получить данные о спектре загадочной звезды. Пики поглощения на нем и должны помочь в решении главной загадки – чем вызваны странные колебания Табби, роем комет, облаком пыли, гибнущей планетой или все-таки инопланетной мегастройкой?..
Поясним, что миры обычно затмевают свет родительской звезды на короткое время, и количество доходящего до Земли излучения падает лишь на 1-2%. Однако провалы в светимости KIC 8462852 длились дни и, кроме того, интервалы между ними были нерегулярными.
К слову, у объекта по-прежнему нет официального названия, поэтому её неформально называют по имени первого автора статьи, впервые описывающей её, Табеты Бояджян.
Год спустя обзор старых фотопластин показал, что KIC 8462852 меркла на 14 процентов между 1890 и 1989 годами. Звезда Табби "выцветала" ещё на три процента за последующие четыре года, которые её наблюдал телескоп НАСА "Кеплер" (Kepler).
Исследователи предлагали различные объяснения такого странного поведения звезды. Так, некоторые считают, что это может быть связано с внутренней динамикой звезды, другие думают, что объект может быть окружён роем астероидов и фрагментов комет. Также учёные выдвигают идею того, что звезда тускнеет, поскольку не так давно "проглотила" планету.
Стоит напомнить, что не так давно Джейсон Райт, а также первооткрывательница звезды Табета Бояджан (Tabetha Boyajian) провели успешную краудфандинговую кампанию, собрав средства для оплаты наблюдательного времени самых современных телескопов. Они намерены получить данные о спектре загадочной звезды. Пики поглощения на нем и должны помочь в решении главной загадки – чем вызваны странные колебания Табби, роем комет, облаком пыли, гибнущей планетой или все-таки инопланетной мегастройкой?..
воскресенье, 14 мая 2017 г.
Hubble снял быстрые пересекающиеся галактики
Орбитальный телескоп Hubble помог астрономам увидеть и даже понаблюдать за необычной парой галактик, несущихся одна мимо другой со скоростью около 2 млн км в секунду. Об этом сообщило в пятницу Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Первоначально исследователи полагали, что речь идет об одном объекте, который получил название IRAS 06076-2139 и расположен в созвездии Зайца. Бортовые приборы вели наблюдение за ним с расстояния 500 млн световых лет. С точки зрения NASA, скорость движения двух галактик достаточно велика, чтобы мешать их слиянию. При этом оба объекта разделяет около 20 тысяч световых лет, что по космическим меркам относительно небольшое расстояние. Оно, однако, не препятствует их взаимодействию посредством силы притяжения.
В этом году NASA заключило с американской Ассоциацией университетов, занимающихся астрономическими исследованиями, соглашение о продолжении научных изысканий при помощи телескопа Hubble до 30 июня 2021 года. Сумма контракта составляет порядка $196,3 млн.
Hubble, а также Chandra, позволившие сделать немало важных открытий и получить уникальную информацию о строении Вселенной, являются самыми старыми из всех нынешних космических телескопов. Первый из них был отправлен на орбиту в 1990-м, а второй - в 1999 году. Ровесником Chandra приходится рентгеновский телескоп Newton, созданный Европейским космическим агентством совместно с NASA.
Космическое ведомство США планирует запустить телескоп имени Джеймса Уэбба в 2018 году на борту европейской ракеты-носителя Ariane 5 с космодрома Куру во Французской Гвиане. James Webb с зеркалом диаметром 6,5 метра будет наиболее оптимальным инструментом наблюдения. Зеркальная решетка телескопа состоит из 18 сегментов, каждый из которых имеет форму равностороннего шестиугольника и весит около 40 кг. Для их производства был выбран бериллий - материал, устойчивый к сверхнизким температурам. Ученые рассчитывают получить с помощью нового инструмента важные сведения о формировании галактик, звезд и планет, в том числе объектов в нашей Солнечной системе.
Как напоминает космическое ведомство США, такое взаимодействие может принимать различные формы - от условно каннибализма до столкновения. Наша галактика Млечный путь должна в конечном счете слиться с галактикой Андромеды, что произойдет через 4,5 млрд лет.
В этом году NASA заключило с американской Ассоциацией университетов, занимающихся астрономическими исследованиями, соглашение о продолжении научных изысканий при помощи телескопа Hubble до 30 июня 2021 года. Сумма контракта составляет порядка $196,3 млн.
Hubble, а также Chandra, позволившие сделать немало важных открытий и получить уникальную информацию о строении Вселенной, являются самыми старыми из всех нынешних космических телескопов. Первый из них был отправлен на орбиту в 1990-м, а второй - в 1999 году. Ровесником Chandra приходится рентгеновский телескоп Newton, созданный Европейским космическим агентством совместно с NASA.
Космическое ведомство США планирует запустить телескоп имени Джеймса Уэбба в 2018 году на борту европейской ракеты-носителя Ariane 5 с космодрома Куру во Французской Гвиане. James Webb с зеркалом диаметром 6,5 метра будет наиболее оптимальным инструментом наблюдения. Зеркальная решетка телескопа состоит из 18 сегментов, каждый из которых имеет форму равностороннего шестиугольника и весит около 40 кг. Для их производства был выбран бериллий - материал, устойчивый к сверхнизким температурам. Ученые рассчитывают получить с помощью нового инструмента важные сведения о формировании галактик, звезд и планет, в том числе объектов в нашей Солнечной системе.
пятница, 5 мая 2017 г.
Обсерватория VISTA всматривается в Малое Магелланово Облако сквозь слой пыли
Возможности наблюдения в ИК-диапазоне, имеющиеся у телескопа VISTA, теперь позволили астрономам наблюдать огромные количества звезд, находящихся внутри галактики Малое Магелланово Облако с намного более высоким уровнем подробностей, чем раньше. Результатом этих наблюдений стало создание этого рекордного снимка – самого подробного инфракрасного снимка Малого Магелланова Облака на сегодняшний день – на котором в одном кадре находятся миллионы звезд. Малое Магелланово Облако (ММО) представляет собой карликовую галактику, «уменьшенную версию» Большого Магелланова Облака (БМО). Магеллановы облака являются самыми близкими галактическими соседями нашей галактики Млечный путь в космосе – ММО лежит на расстоянии примерно 200000 световых лет от нас, что составляет лишь одну двенадцатую расстояния до более знаменитой галактики Андромеда.
Оба Магеллановых облака весьма интересны для проведения наблюдений из-за близости к Млечному пути, однако их изучение осложняется тем, что в этих галактиках находится довольно много пыли, препятствующей наблюдениям звезд. Телескоп VISTA, или Visible and Infrared Survey Telescope, был создан специально для наблюдений в ИК-диапазоне - диапазоне электромагнитного спектра, в котором наблюдают заслоненные от наблюдений облаками пыли космические объекты, поскольку инфракрасное излучение без труда проходит сквозь пыль.
Почти все поле этого гигантского 1,6 гигапиксельного снимка заполнено звездами, принадлежащими Малому Магелланову Облаку. Также на нем видны тысячи галактик, расположенных на заднем фоне, и несколько ярких скоплений звезд, таких как 47 Тукана в правой части снимка, которое лежит намного ближе к Земле, чем ММО.
Посмотреть этот снимок с возможностью масштабирования можно здесь.
Почти все поле этого гигантского 1,6 гигапиксельного снимка заполнено звездами, принадлежащими Малому Магелланову Облаку. Также на нем видны тысячи галактик, расположенных на заднем фоне, и несколько ярких скоплений звезд, таких как 47 Тукана в правой части снимка, которое лежит намного ближе к Земле, чем ММО.
Посмотреть этот снимок с возможностью масштабирования можно здесь.
среда, 12 апреля 2017 г.
Лучшие космические фотографии российских астрономов
Главным поставщиком космических фотографий сегодня являются "Хаббл", VLT и прочие зарубежные телескопы, однако и российские обсерватории могут получать качественные фотографии космоса. Представляем подборку снимков, сделанных при помощи российских телескопов, в честь 56-летия полета Юрия Гагарина. Сегодня астрономическим сердцем России является Кавказ – здесь расположена крупнейшая в СНГ Специальная астрофизическая обсерватория РАН, на территории которой в советское время были построены телескопы БТА и РАТАН-600, долгое время не имевшие аналогов в мире и занимавшие лидирующую роль в развитии астрономии.
Этой обсерваторией более 23 лет руководил академик Юрий Балега, заведующий кафедрой инфокоммуникационных технологий в астрофизике и астроприборостроении Университета ИТМО. В последние два года он является ее научным руководителем.
Телескоп БТА в какой-то мере является лидером оптической астрономии и сегодня – данный телескоп, построенный в декабре 1975 года, оставался крупнейшим оптическим инструментом c монолитным зеркалом до запуска европейского телескопа VLT на горе Серро-Тололо в Чили. в 1998 году. Как отмечает пресс-служба ИТМО, в проектировании БТА участвовала команда ученых из Института ЛИТМО в Ленинграде под руководством Михаила Русинова, основателя научной школы вычислительной оптики в СССР.
Сегодня существует лишь пять обсерваторий, превосходящих его – европейский VLT, японский Subaru и американские LBT, Gemini и MMT.
Шестиметровое зеркало БТА, неоднократно дорабатываемое и улучшаемое специалистами из Лыткаринского завода оптического стекла, сегодня позволяет астрономам получать высококачественные снимки различных галактик и других космических объектов, несмотря тяжелые погодные условия на Кавказе, мешающие ведению наблюдений.
Сегодня "наследники" зеркала БТА и его оптики с успехом применяются на европейских телескопах в Чили и могут использоваться при постройке крупнейшего телескопа мира E-ELT на горе Серро-Амазонес, первый камень которого будет заложен в конце мая этого года.
Помимо БТА, на территории САО так же установлено несколько других, менее крупных телескопов российского и европейского производства, позволяющих вести наблюдения за звездами в нашей галактике и ее близлежащими соседями.
Астрономы САО, Университет ИТМО представляют подборку самых интересных и просто красивых снимков, полученных при помощи БТА и его "меньших братьев", отмечая день первого полета человека в космос. Эти фотографии подготовили Алексей Моисеев и Елена Барсукова из Специальной астрофизической обсерватории РАН, а также Виталий Горанский из Государственного астрономического института МГУ имени Штернберга и Лилия Шаляпина из Санкт-Петербургского государственного университета.
На данном снимке изображена близкая к нам карликовая галактика IC1613, удаленная от нас на 2,3 миллиона световых лет в сторону созвездия Рыб. Как поясняет астроном Алексей Моисеев, в красных лучах хорошо заметны облака ионизованного водорода, связанные с областями современного звездообразования. Данная фотография была получена при помощи метрового телескопа Zeiss-1000 и прибора SCORPIO.
Галактика NGC 3344 привлекает российских и зарубежных астрономов тем, что она лежит почти "плашмя" по отношению к нам, что делает ее удобной для наблюдений. Она расположена в созвездии Малого Льва и удалена от на 28 миллионов световых лет.
Как поясняют астрономы, зеленоватые оттенки на этом снимке с телескопа БТА указывают на области, где живут относительно пожилые звезды с возрастом в несколько миллиардов лет. Красные регионы фотографии указывают на области, где межзвездные облака водорода постепенно ионизируются ультрафиолетом крупных молодых звезд, родившихся только "недавно" по космическим меркам, всего несколько миллионов лет назад.
Спиральные рукава на этом снимке представляют собой так называемые "волны плотности", бегущие по звездно-газовому диску галактики. Видно, что почти все области, где водород ионизирован, расположены на кромках этой спирали. Именно здесь газ сжимается и из него начинают рождаться новые звезды.
На данном снимке изображена более редкая галактика NGC 4449, не являющаяся спиральной или эллиптической. В ней тоже есть как молодые, так и относительно пожилые звезды, сформировавшиеся в областях, где уже нет "свежих" звездных стройматериалов – облаков холодного водорода и гелия.
На этой фотографии с телескопа БТА можно увидеть близкую к нам карликовую галактику VII Zw 403 в созвездии Жирафа, удаленную от Земли на 14,4 миллиона световых лет. Как и на других снимках галактик, на этом снимке можно увидеть крупные "звездные ясли", подсвеченные красным сиянием ионизированного водорода.
Благодаря этой катастрофе, звезды в данной галактике формируются необычным образом – и в ее спиральных рукавах, и в плотном кольце из газа, возникшем в результате "космического ДТП". Его последствия в виде регионов ионизированного водорода можно легко заметить на снимке, полученным при помощи БТА.
На этом фото изображена спиральная галактика NGC 6951 в созвездии Цефея, расположенная в 56 миллионоах световых лет от Млечного Пути. Она относится к числу так называемых Сейфертовских галактик – крупных спиральных звездных мегаполисов, имеющих активное ядро и чрезвычайно прожорливую сверхмассивную черную дыру.
На снимке видны яркие спиральные рукава, центральная перемычка, многочисленные пылевые прожилки и яркие сгустки звезд. Фотография была получена телескопом БТА и прибором SCORPIO.
Галактика NGC 7212 в созвездии Пегаса была сфотографирована телескопом БТА в деликатный момент – сейчас она притягивает к себе близкие к ней галактики-спутники и сталкивается с ними, что вызывает массу последствий внутри нее и в ее непосредственном окружении. Она так же относится к числу Сейфертовских галактик и внутри нее также присутствует активная черная дыра.
Взаимодействия между NGC 7212 и ее соседками приводят к перераспределению газовой материи внутри галактики, и ее запасы "звездных стройматериалов" сейчас постепенно попадают в зону действия центральной сверхмассивной черной дыры. Черная дыра съедает часть этой материи и "выплевывает" остатки в виде джетов — тонких пучков материи, разогнанных до околосветовых скоростей и светящихся во всех диапазонах электромагнитного излучения.
Эта галактика и выдуваемые ею "пузыри" горячего газа уже привлекали внимание команды "Хаббла" и других крупных обсерваторий мира, изучающих последствия столкновения NGC 7212 и ее соседок в поисках следов темной материи и темной энергии.
Телескоп БТА в какой-то мере является лидером оптической астрономии и сегодня – данный телескоп, построенный в декабре 1975 года, оставался крупнейшим оптическим инструментом c монолитным зеркалом до запуска европейского телескопа VLT на горе Серро-Тололо в Чили. в 1998 году. Как отмечает пресс-служба ИТМО, в проектировании БТА участвовала команда ученых из Института ЛИТМО в Ленинграде под руководством Михаила Русинова, основателя научной школы вычислительной оптики в СССР.
Сегодня существует лишь пять обсерваторий, превосходящих его – европейский VLT, японский Subaru и американские LBT, Gemini и MMT.
Сегодня "наследники" зеркала БТА и его оптики с успехом применяются на европейских телескопах в Чили и могут использоваться при постройке крупнейшего телескопа мира E-ELT на горе Серро-Амазонес, первый камень которого будет заложен в конце мая этого года.
Помимо БТА, на территории САО так же установлено несколько других, менее крупных телескопов российского и европейского производства, позволяющих вести наблюдения за звездами в нашей галактике и ее близлежащими соседями.
Близкая карликовая галактика IC1613. Снимок 1-м телескопа Цейсс-1000 с прибором SCORPIO
Близкая карликовая галактика NGC 1569. Снимок 6-м телескопа с прибором SCORPIO
На этой фотографии телескопа БТА можно увидеть карликовую галактику NGC 1569, расположенную в созвездии Жирафа на расстоянии в 2,2 миллиона световых лет от НАС. Процессы звездообразования в ней и взрывы сверхновых, как рассказывает Моисеев, порождают сложную волоконную структуру, которую можно увидеть в свечении ионизированного водорода (красный цвет на снимке). Что интересно, эта галактика уже попадала в объективы камер "Хаббла", так как зарубежных астрономов привлекли сверхвысокие темпы рождения звезд в ней.
Галактика NGC 3344, видимая почти "плашмя". Снимок 6-м телескопа с прибором SCORPIO
Галактика NGC 3344 привлекает российских и зарубежных астрономов тем, что она лежит почти "плашмя" по отношению к нам, что делает ее удобной для наблюдений. Она расположена в созвездии Малого Льва и удалена от на 28 миллионов световых лет.
Как поясняют астрономы, зеленоватые оттенки на этом снимке с телескопа БТА указывают на области, где живут относительно пожилые звезды с возрастом в несколько миллиардов лет. Красные регионы фотографии указывают на области, где межзвездные облака водорода постепенно ионизируются ультрафиолетом крупных молодых звезд, родившихся только "недавно" по космическим меркам, всего несколько миллионов лет назад.
Спиральные рукава на этом снимке представляют собой так называемые "волны плотности", бегущие по звездно-газовому диску галактики. Видно, что почти все области, где водород ионизирован, расположены на кромках этой спирали. Именно здесь газ сжимается и из него начинают рождаться новые звезды.
Карликовая галактика NGC 4449, относящейся к классу иррегулярных галактик. Снимок 6-м телескопа с прибором SCORPIO
Эта галактика удалена от нас на 5,6 миллиона световых лет, относительно небольшое расстояние по космическим меркам, и расположена в созвездии Гончих Псов. Ее фотография, как и три предыдущих снимка, были получены при помощи телескопа БТА и прибора SCORPIO.
Близкая карликовая галактика VII Zw 403. Снимок 6-м телескопа с прибором SCORPIO
Пекулярная галактика Arp 10, "пробитая" галактикой-спутником. Снимок 6-м телескопа
Еще одна галактика необычной формы, галактика-"кольцо" Arp 10 в созвездии Кита, удаленная от нас на расстояние в почти 400 миллионов световых лет. Эта галактика, как и несколько сотен подобных объектов, найденных в последние годы, была в буквальном смысле "прострелена" насквозь небольшой галактикой-спутником, с которой Arp10 столкнулась в недавнем прошлом.Благодаря этой катастрофе, звезды в данной галактике формируются необычным образом – и в ее спиральных рукавах, и в плотном кольце из газа, возникшем в результате "космического ДТП". Его последствия в виде регионов ионизированного водорода можно легко заметить на снимке, полученным при помощи БТА.
Спиральная галактика NGC 6951. Снимок 6-м телескопа с прибором SCORPIO
На этом фото изображена спиральная галактика NGC 6951 в созвездии Цефея, расположенная в 56 миллионоах световых лет от Млечного Пути. Она относится к числу так называемых Сейфертовских галактик – крупных спиральных звездных мегаполисов, имеющих активное ядро и чрезвычайно прожорливую сверхмассивную черную дыру.
На снимке видны яркие спиральные рукава, центральная перемычка, многочисленные пылевые прожилки и яркие сгустки звезд. Фотография была получена телескопом БТА и прибором SCORPIO.
Галактика NGC 7212, захватывающая притяжением близкие галактики – спутники. Снимок 6-м телескопа с прибором SCORPIO
Галактика NGC 7212 в созвездии Пегаса была сфотографирована телескопом БТА в деликатный момент – сейчас она притягивает к себе близкие к ней галактики-спутники и сталкивается с ними, что вызывает массу последствий внутри нее и в ее непосредственном окружении. Она так же относится к числу Сейфертовских галактик и внутри нее также присутствует активная черная дыра.
Взаимодействия между NGC 7212 и ее соседками приводят к перераспределению газовой материи внутри галактики, и ее запасы "звездных стройматериалов" сейчас постепенно попадают в зону действия центральной сверхмассивной черной дыры. Черная дыра съедает часть этой материи и "выплевывает" остатки в виде джетов — тонких пучков материи, разогнанных до околосветовых скоростей и светящихся во всех диапазонах электромагнитного излучения.
Эта галактика и выдуваемые ею "пузыри" горячего газа уже привлекали внимание команды "Хаббла" и других крупных обсерваторий мира, изучающих последствия столкновения NGC 7212 и ее соседок в поисках следов темной материи и темной энергии.
вторник, 21 февраля 2017 г.
Европейские ученые обнаружили самый яркий пульсар во Вселенной
Европейское космическое агентство (ЕКА) при помощи космического рентгеновского телескопа XMM-Newton обнаружило самый яркий и самый далекий от Земли пульсар из тех, что находили прежде, сообщается на сайте агентства. По данным ЕКА, излучающий электромагнитное излучение пульсар в десять раз ярче предыдущего рекордсмена в этой номинации. За одну секунду этот пульсар, получивший номер NGC 5907 X-1, излучает то же количество энергии, что и наше Солнце за 3,5 года. Телескоп XMM-Newton наблюдал пульсар с расстояния 50 миллионов световых лет. За последние 13 лет пульсар попадал в поле зрения телескопа несколько раз.
"До этого считалось, что только черные дыры, по меньшей мере в 10 раз превышающие по размерам наше Солнце, подпитываясь от соседних звезд, могут достигать такой невероятной яркости, но быстрая и регулярная пульсация источника является характерным признаком нейтронных звезд и тем самым явно разграничивает их с черными дырами", — говорится в описании результатов исследования.
Сигнал пульсара также был идентифицирован космической обсерваторией НАСА NuSTAR, благодаря чему была получена дополнительная информация.
Архивные данные свидетельствуют также о том, что пульсар со временем менял свою скорость вращения с 1,43 секунды в 2003 году до 1,13 секунды в 2014 году. "Только нейтронная звезда может быть достаточно плотной, чтобы не распадаться при таком быстром вращении", — отмечает автор.
Пульсары — вращающиеся с высокой скоростью нейтронные звезды, которые испускают строго периодические импульсы электромагнитного излучения. Ученые, впервые обнаружившие их в конце 1960-х годов, из-за такой периодичности сигналов приняли их за "голоса" внеземных цивилизаций. Однако эта особенность импульсов является следствием вращения пульсара — исходящие от его магнитных полюсов пучки электромагнитного излучения при вращении регулярно "задевают" Землю.
Сигнал пульсара также был идентифицирован космической обсерваторией НАСА NuSTAR, благодаря чему была получена дополнительная информация.
Пульсары — вращающиеся с высокой скоростью нейтронные звезды, которые испускают строго периодические импульсы электромагнитного излучения. Ученые, впервые обнаружившие их в конце 1960-х годов, из-за такой периодичности сигналов приняли их за "голоса" внеземных цивилизаций. Однако эта особенность импульсов является следствием вращения пульсара — исходящие от его магнитных полюсов пучки электромагнитного излучения при вращении регулярно "задевают" Землю.
четверг, 16 февраля 2017 г.
Власти США планируют пятую экспедицию к телескопу «ХАББЛ»
Космический телескоп «Хаббл» несёт вахту на орбите Земли уже много лет, делая отличные снимки и помогая астрономам с исследованиями, но, как и любому другому устройству, этой автоматической обсерватории периодически требуется техническое обслуживание, которое уже проводилось четыре раза. В последний раз полёт к телескопу состоялся в 2009 году, но сейчас навигационное датчики обсерватории, как и другое оборудование, необходимо заменить и привести телескоп в порядок, пишет Wall Street Journal, ссылаясь на власти США.
Для пятого по счёту полёта к космическому телескопу сторонники ремонта «Хаббла» предлагают использовать космический корабль Dream Chaser, который сейчас находится в разработке и как раз предназначается для доставки грузов и экипажей космонавтов на орбиту.
Необходимость провести ремонтные работы космической обсерватории обусловлена тем, что новый телескоп «Джеймс Уэбб», разработанный в качестве замены «Хабблу», строится достаточно долго, и, несмотря на все перспективные технологии, использованные при его создании, обладает сложной и довольно хрупкой конструкцией, а значит, при запуске его можно случайно повредить.
Необходимость провести ремонтные работы космической обсерватории обусловлена тем, что новый телескоп «Джеймс Уэбб», разработанный в качестве замены «Хабблу», строится достаточно долго, и, несмотря на все перспективные технологии, использованные при его создании, обладает сложной и довольно хрупкой конструкцией, а значит, при запуске его можно случайно повредить.
вторник, 7 февраля 2017 г.
Новый инструмент для получения изображений планет «открывает глаза»
Астрономический инструмент, установленный на телескопе «Субару» (Subaru), расположенном на вулкане Мауна-Кеа, Гавайи, и предназначенный специально для получения изображений планет, обращающихся вокруг других звезд, был успешно введен в эксплуатацию, и в настоящее время начал получать завораживающие снимки иных планет после почти десяти лет напряженной работы по его созданию. Хотя первые обнаруженные учеными планеты, обращающихся вокруг иных звезд, были запечатлены при помощи инструментов, расположенных на Мауна-Кеа, однако эти открытия были сделаны при помощи инструментов общего назначения. Ввод в эксплуатацию нового инструмента, установленного на телескопе «Субару», под названием SCExAO (Subaru Coronagraphic Extreme Adaptive Optics), специально сконструированного и оптимизированного для получения изображений планет открывает новую эру в исследованиях далеких планет.
К настоящему времени при помощи метода прямого наблюдения было обнаружено всего лишь примерно с дюжину планет, причем большинство обнаруженных при помощи этого метода планет имеют довольно большие массы и находятся на относительно больших расстояниях от родительских звезд. Инструмент SCExAO позволит получать изображения планет, массы и диаметры орбит которых намного ближе к массам и диаметра орбит планет Солнечной системы, что достигается за счет более эффективной компенсации эффекта размытия изображения космических источников потоками воздуха из атмосферы Земли.
В октябре прошлого года при помощи инструмента SCExAO было сделано первое открытие – обнаружение осколочного диска (на фото) на орбите вокруг звезды HD 36546, имеющей массу в 2 массы Солнца и расположенной в направлении созвездия Тельца.
В октябре прошлого года при помощи инструмента SCExAO было сделано первое открытие – обнаружение осколочного диска (на фото) на орбите вокруг звезды HD 36546, имеющей массу в 2 массы Солнца и расположенной в направлении созвездия Тельца.
суббота, 21 января 2017 г.
Космический телескоп eROSITA доставлен из Германии в Россию
Европейский рентгеновский телескоп eROSITA, который должен быть запущен в космос в составе обсерватории "Спектр-РГ", в пятницу доставлен транспортным самолетом из Германии в Москву. Телескоп доставят в НПО Лавочкина 25 января для тестирования и подготовки к запуску, который состоится весной 2018 года. Запуск ракеты с обсерваторией "Спектр-РГ" откладывался несколько лет, что вызывало вопросы немецких коллег. В декабре 2016 года было объявлено, что лабораторию "Спектр-РГ" планируется запустить в марте 2018 года с помощью ракеты-носителя "Протон-М" вместо украинского носителя "Зенит".
"Отправка eROSITA – волнующий момент, учитывая столько лет велась интенсивная разработка и сборка. Начиная со старта проекта в 2007 году более ста человек работали над его различными компонентами. Вся команда гордится тем, что телескоп отправлен в Россию", - пояснил руководитель проекта eROSITA в Институте внеземной физики Общества Макса Планка Питер Предел.
В ходе работы обсерватории "Спектр-РГ" телескопами eRosita и российским ART-XC должен быть проведен рентгеновский обзор неба, в ходе которого ожидается открыть до 150 тыс. скоплений галактик и около 3 млн активных ядер галактик. Телескоп был доставлен в Москву на борту грузового Boeing-747 компании AirBridgeCargo.
среда, 4 января 2017 г.
Звездное скопление R136
R136 — удивительное звёздное скопление, которое находится в центре туманности «Тарантул», принадлежащей соседней галактике Большое Магелланово Облако, которая находится на расстоянии 170 000 световых лет от нас. Содержит более 100 000 звезд. В центре области звездообразования 30 Золотой Рыбы находится огромное скопление самых больших, горячих и массивных среди известных звезд. Энергично излучающие звезды этого скопления быстро разрушают газо-пылевой кокон, из которого они сформировались. Остатки этого разрушающегося кокона, в котором преобладает ионизированный водород 30 Золотой Рыбы, занимают большую часть изображения, полученного широкоугольной камерой Wide Field Camera Космического телескопа им. Хаббла.
Характеристики
Скопление R136 состоит из молодых звёзд, гигантов и сверхгигантов, возраст которых оценивается приблизительно в 2 миллиона лет. Оно расположено на стыке газопылевых пузырей, являющихся материалом для рождения звёзд и планетных систем. Ядро скопления довольно трудно наблюдать с помощью современных обсерваторий, тем не менее, орбитальный телескоп Хаббл смог зарегистрировать в самом центре R136 беспрецедентное количество звёзд класса О на раннем этапе развития. Кроме того, в скоплении обнаружено несколько звезд класса Вольфа-Райе.
Скопление R136 состоит из нескольких компонентов. Природа центрального компонента, R136a, первоначально была неясной, пока методом голографической интерферометрии не было установлено, что это плотное звездное скопление, содержащее, среди прочего, 12 очень массивных и ярких звезд в своем ядре. Массы этих звезд составляют от 37 до 76 масс Солнца. Масса четырех из найденных звезд превышала массу до 300 солнечных при их формировании, и суммарно они дают половину мощности излучения и силы звездного ветра всего скопления. Одна из звезд, R136a1, является наиболее массивной из известных на сегодняшний день, обладает массой 265 солнечных, а также светимостью 10 млн. солнечных.
Учёные проводили исследования воспользовавшись программой NBODY6 с целью выяснить причины возникновения такого необычного скопления. Компьютерные вычисления показали, что звёзды-монстры могли возникнуть в ходе слияния двух светил. В скоплении R136 единовременно образуется очень много звёзд-гипергигантов, которые часто объединяются в пары. Плотность в кластере так высока, что нередко происходят столкновения. Вероятнее всего, эти ультрамассивные звёзды появляются после столкновения двух таких гигантов.
R136 излучает большую часть энергии, делающую туманность Тарантул видимой. Общая масса скопления, оцениваемая в 450000 солнечных масс, говорит о том, что в будущем оно может стать шаровым скоплением.
Скопление R136 состоит из молодых звёзд, гигантов и сверхгигантов, возраст которых оценивается приблизительно в 2 миллиона лет. Оно расположено на стыке газопылевых пузырей, являющихся материалом для рождения звёзд и планетных систем. Ядро скопления довольно трудно наблюдать с помощью современных обсерваторий, тем не менее, орбитальный телескоп Хаббл смог зарегистрировать в самом центре R136 беспрецедентное количество звёзд класса О на раннем этапе развития. Кроме того, в скоплении обнаружено несколько звезд класса Вольфа-Райе.
R136 излучает большую часть энергии, делающую туманность Тарантул видимой. Общая масса скопления, оцениваемая в 450000 солнечных масс, говорит о том, что в будущем оно может стать шаровым скоплением.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)









































