Показаны сообщения с ярлыком Хаббл. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком Хаббл. Показать все сообщения

пятница, 11 июня 2021 г.

Ученые обнаружили яркие рентгеновские источники в галактиках Arp 299

Arp 299 – это система, расположенная примерно в 140 миллионах световых лет от Земли, содержащая две сливающиеся галактики, в результате чего образовалась частично смешанная смесь звезд из каждой галактики. Данные рентгеновской обсерватории Чандра показывают 25 ярких источников рентгеновского излучения, разбросанных по всей смеси Arp 299. Четырнадцать из этих источников являются настолько сильными излучателями рентгеновского излучения, что астрономы классифицируют их как «сверхсветовые источники рентгеновского излучения» или ULX. Это составное изображение Arp 299 содержит рентгеновские данные от Chandra (розовые), рентгеновские данные более высоких энергий от NuSTAR (фиолетовые) и оптические данные космического телескопа Хаббла (белые и тускло-коричневые). Arp 299 также излучает большое количество инфракрасного света, который был обнаружен обсерваториями, такими как космический телескоп Спитцера.



воскресенье, 15 ноября 2020 г.

Астрономы увидели в смерти звезды драгоценность

Расходуя топливо, звезды сбрасывают внешние слои, и ядро ​​сжимается. Так они и умирают. Используя рентгеновскую обсерваторию Чандра НАСА, астрономы проследили за одной из таких звезд, подобных Солнцу, которая называется IC 4593. Она находится примерно в 7800 световых годах от Земли и  считается самой дальней из известных. В ее центре ученые обнаружили пузырь из сверхгорячего газа, температура которого превышает миллион градусов. Высокие температуры, по мнению, астрономов вероятно, были вызваны материалом, который откололся от сморщенного ядра звезды и врезался в газ, ранее ею выброшенный, сообщает PhysOrg. На изображении фиолетовые рентгеновские лучи от Чандры напоминают аметисты. Это один из наиболее красивых и ценных разновидностей кварца. На Земле драгоценный камень образуется, когда пузырьки газа в лаве остывают при определенных условиях. Астрономы считают, что не менее привлекательные структуры формируются и в процессе смерти звезд. Составное изображение также содержит данные о видимом свете, полученные космическим телескопом Хаббл (розовый и зеленый). Розовые области на изображении Хаббла – это перекрытие излучения более холодного газа, состоящего из комбинации азота, кислорода и водорода, в то время как зеленое излучение в основном связано с азотом.


Помимо горячего газа, ученые обнаружили наличие точечного источника рентгеновских лучей в центре умирающей звезды. Отмечается, что они имеют более высокие энергии, чем пузырьки горячего газа. Точечный источник мог быть от звезды, которая сбросила свои внешние слои, чтобы сформировать планетарную туманность, или от возможной звезды-компаньона в этой системе.

понедельник, 1 июня 2020 г.

Звездные снежинки: Хаббл сфотографировал невероятно массивное скопление звезд

Ученые опубликовали снимок одного из самых крупных звездных скоплений в нашей галактике. Ученые опубликовали снимок невероятно красивого скопления звезд в нашей галактике, сделанный с помощью телескопа Хаббл. Снимок размещен на официальном сайте обсерватории. Как сообщается, на фото изображены звезды шарового скопления NGC 6441, которое находится примерно в 13 000 световых лет от галактического центра Млечного Пути. "Как и снежинки, точное количество звезд в таком скоплении трудно различить. Подсчитано, что вместе звезды весят в 1,6 миллиона раз больше массы Солнца, что делает NGC 6441 одним из самых массивных и ярких шаровых скоплений в Млечном Пути", - говориться в сообщении. По данным ученых, NGC 6441 содержит четыре пульсара, каждый из которых совершает один оборот за несколько миллисекунд. Также внутри этого скопления скрыта планетарная туманность JaFu 2. Всего в Млечном Пути насчитывается около 150 известных шаровых скоплений. 






пятница, 13 сентября 2019 г.

Сатурн-2019: телескоп Хаббл снял новое головокружительное фото гиганта с кольцами

NASA совместно с European Space Agency показали этот новый портрет Сатурна 12 сентября. Снял его телескоп Хаббл 20 июня этого года, - пишет Space.com. Планеты фотографируют каждый год во время максимального приближения - и не для красоты: ученые изучают погоду, время года и другие возможные изменения с целью выявить определенные закономерности. Например, если для стороннего зрителя весит просто прелесть этого снимка - ученых больше интересует загадочный шестиугольник у северного полюса. Пока неясно, почему быстрое движение газов здесь образует в эллипсоид, а именно шестиугольник. Впервые его снял зонд Кассини еще в 2007 году - и шестиугольник до сих пор на месте. На южном полюсе подобного шестиугольника нету. Там взамен - такой восьмитисячокилометровый в диаметре "глаз Саурона": На свежем же снимке 2019 астрономам также хорошо видны четыре из 62 спутников Сатурна. Вот, space.com обвел их и назвал для неспециалистов:



"Снимки планет высокого качества, чем телескоп Хаббл, могут дать только фотографии кораблей, подлетают к этим телам, - говорится в сообщении NASA и Европейского космического агентства. - Однако Хаббл имеет одно преимущество над зондами: он смотрит на одни и те же о объекты периодически и наблюдает их в течение значительно более длительного периода ".

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.


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 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».
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.

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.


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.


пятница, 22 апреля 2016 г.

НАСА показало гигантский Пузырь

Космический телескоп Hubble сделал снимок гигантской туманности Пузырь (NGC 7635 или LBN 549). Демонстрация изображения приурочена к 26-летию запуска обсерватории на околоземную орбиту, состоявшегося 24 апреля 1990 года. Об этом сообщается на сайте НАСА.


Представленное НАСА изображение получено в результате объединения трех снимков, сделанных научным инструментом WFC3 (Wide Field Camera 3) телескопа Hubble. По словам астрономов, он является самым качественным изображением туманности Пузырь, которое ученые имеют в настоящее время.

Туманность Пузырь представляет собой облако газа и пыли с расположенной внутри него звездой. Объект находится на расстоянии восьми тысяч световых лет от Земли в созвездии Кассиопеи. Диаметр сферообразной оболочки равняется десяти световым годам. Она расширяется со скоростью более ста тысяч километров в час.

Полученное НАСА изображение позволяет рассмотреть почти идеально симметричную оболочку объекта. Ее появление объясняется действием звездного ветра от светила SAO 20575, заметного в левой части туманности. Эта звезда в 10−20 раз массивнее Солнца, а создаваемый ею ветер сформировал из окружающих ее частиц характерную оболочку. Ее расширению препятствует гигантское молекулярное облако, в котором находится система.

Несмотря на то, что SAO 20575 несколько смещена от центра туманности, оболочка, в которой находится звезда, имеет почти идеальную сферическую форму. Ученые не знают причин этого. Впервые туманность Пузыря была обнаружена в 1787 году астрономом Уильямом Гершелем.