Показаны сообщения с ярлыком Hubble. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком Hubble. Показать все сообщения
понедельник, 27 марта 2023 г.
Hubble сфотографировал галактику с активным ядром
Группа сопровождения миссии Hubble опубликовала новый снимок космического телескопа. В этот раз он запечатлел галактику Z 229-15. Галактика Z 229-15 расположена на расстоянии 390 млн световых лет от Земли по направлению к созвездию Лира. Она обладает четко выраженной спиральной структурой. На снимке также можно увидеть расположенное на окраине галактики кольцо, состоящее из множества звезд и окружающее ее тусклое гало. Z 229-15 является примером того, как в астрономии один и тот же объект может классифицироваться по-разному. В ее центре находится ядро, содержащее сверхмассивную черную дыру. В настоящее время она активно поглощает вещество. Однако надо понимать, что материя не падает напрямую на нее. Она образует вокруг нее диск, состоящий из раскаленного газа, который является мощным источником излучения. Поэтому ядро Z 229-15 на снимке Hubble является таким ярким. Благодаря этой особенности Z 229-15 классифицируется как галактика с активным ядром. В то же время можно обратить внимание на то, что несмотря на яркость ядра, мы также можем увидеть остальную структуру Z 229-15. Поэтому она одновременно классифицируется и как сейфертовская галактика. И, наконец, с некоторой натяжкой Z 229-15 также можно назвать квазаром. Данный термин используется для обозначения галактик с активными черными дырами, чей аккреционный диск является источником исключительно мощного излучения. Благодаря этому обстоятельству квазары также называют маяками Вселенной.
вторник, 20 июля 2021 г.
Снова в строю. Телескоп "Хаббл" сделал первые снимки после серьезной поломки
После более месяца простоя космический телескоп "Хаббл" снова делает снимки космоса. Знаменитая космическая обсерватория возобновила научные наблюдения в субботу, 17 июля, после нескольких недель простоя, пока инженеры NASA пытались исправить сбой в главном компьютере телескопа. И теперь астрономы получили два новых потрясающих изображения, на которых показаны новые галактики, сообщает Space.сom. На черно-белых фотографиях видны разные галактики. Слева находится объект под названием ARP-MADORE2115-273, который на самом деле представляет собой две разные галактики, которые находятся на расстоянии примерно в 297 миллионов световых лет от Земли. "Астрономы раньше думали, что это система "кольца столкновения" из-за прямого слияния двух галактик", — говорят специалисты NASA. "Новые наблюдения "Хаббла" показывают, что продолжающееся взаимодействие между галактиками намного сложнее, которое оставляет после себя богатую сеть звезд и пыльного газа".
На втором снимке (справа) показана большая спиральная галактика ARP-MADORE0002-503, расположенная примерно в 490 миллионах световых лет от Земли.
"Ее рукава простираются в радиусе 163 000 световых лет, что делает эту галактику в три раза более обширной, чем наш Млечный Путь", — говорят в NASA. "В то время как у большинства дисковых галактик четное число спиральных рукавов, у этой – три".
Дисковые галактики — звёздная система, в которой наблюдается плоский газо-звёздный диск.
Новые фотографии, полученные с телескопа "Хаббл" — это всего лишь два изображения из серии тестовых фотографий, пока NASA и Европейское космическое агентство работают над перезагрузкой космического телескопа.
"Я очень рад, что "Хаббл" снова исследует Вселенную, снова делает фотографии, которые интриговали и вдохновляли нас на протяжении десятилетий", — говорит администратор NASA Билл Нельсон.
Напоминаем, что космический телескоп "Хаббл" перестал работать 13 июня после того, как его главный компьютер отключился, и обсерватория была переведена в "безопасный режим", в течение которого вся научная деятельность была остановлена. После нескольких недель поиска и устранения неисправностей инженеры установили причину сбоя в неисправной линии связи между блоком управления мощностью "Хаббла" и компьютером и сумели активировать обсерваторию, переключившись на резервный компьютер.
"Ее рукава простираются в радиусе 163 000 световых лет, что делает эту галактику в три раза более обширной, чем наш Млечный Путь", — говорят в NASA. "В то время как у большинства дисковых галактик четное число спиральных рукавов, у этой – три".
Дисковые галактики — звёздная система, в которой наблюдается плоский газо-звёздный диск.
Новые фотографии, полученные с телескопа "Хаббл" — это всего лишь два изображения из серии тестовых фотографий, пока NASA и Европейское космическое агентство работают над перезагрузкой космического телескопа.
"Я очень рад, что "Хаббл" снова исследует Вселенную, снова делает фотографии, которые интриговали и вдохновляли нас на протяжении десятилетий", — говорит администратор NASA Билл Нельсон.
понедельник, 26 апреля 2021 г.
Hubble снял далёкую галактику через гравитационную линзу
Космический телескоп Hubble сфотографировал большое скопление галактик Abell 2813. Изображение примечательно тем, что позволяет в деталях рассмотреть необычное явление, называемое гравитационным линзированием. Теория гравитационных линз давно принята научным сообществом — известно, что сверхмассивные тела изменяют своим гравитационным полем направление распространения электромагнитного излучения. Это позволяет обнаружить не видимые никаким иным способом скопления материи, но подобные объекты наблюдаются сравнительно редко. Недавний снимок, сделанный космическим телескопом Hubble, запечатлел процесс деформации света в ходе прохождения через скопление галактик Abell 2813, расположенных в созвездии Кита. На фотографии можно наблюдать тот самый эффект гравитационного линзирования, когда масса объекта приводит к искажению световой волны. «Среди крошечных точек, спиралей и овалов, представляющих собой галактики скопления, есть несколько отчётливых серповидных форм. Эти изогнутые полумесяцы и S-образные формы света на самом деле лежат за пределами Abell 2813», — поясняют астрономы.
пятница, 3 июля 2020 г.
Хаббл сделал снимок красивой галактики на расстоянии 67 миллионов световых лет от Земли
Космический телескоп Хаббл сделал снимок невероятно красивой галактики NGC 2775. Новое фото опубликовано на сайте обсерватории. Галактика NGC 2775 поражает своей деликатной, "пернатой природой". Эти "хлопьевидные" спиральные рукава показывают, что недавняя история звездообразования галактики была относительно спокойной. Как видно, в центральной части галактики практически нет звездообразования. NGC 2275 классифицируется как хлопьевидная спиральная галактика, расположенная на расстоянии 67 миллионов световых лет в созвездии Рака. Миллионы ярких молодых голубых звезд сияют в сложных, похожих на перья спиральных рукавах, переплетенных с темными полосами пыли. Считается, что комплексы этих горячих голубых звезд вызывают образование звезд в соседних газовых облаках.
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.
вторник, 14 апреля 2020 г.
Hubble зафиксировал космическое цунами длиной в 200 миллионов световых лет
Ученые уже подтвердили, что вокруг квазаров размещаются сверхмассивные гало, которые могут простираться на расстояние до 100 тысяч световых лет. Новые исследования показали, что некоторые квазары создают мощные космические цунами, которые генерируют больше материи, чем это делает Солнце за год, разнося при этом рябь по всей галактике. Квазары являются одними из самых ярких и энергичных объектов во Вселенной. Часть из них в 1000 раз ярче галактик, в которых они расположены, передает Engedget. После детального изучения данных с орбитальной обсерватории Hubble удалось выяснить, что некоторые квазары (всего было изучено 13 таких объектов) создают космические цунами, которые толкают материю со скоростью 74 миллиона километров в час. При этом вес материи, генерируемой за это время, превышает выбросы Солнца за год, а рябь от огромных ветров расходится по всей галактике. Ближайшие квазары располагаются от Земли на расстоянии 10 миллиардов световых лет. Как выяснилось, ветры, генерируемые ими, расходятся на расстояние до 200 миллионов световых лет, что в четыре раза превышает радиус Млечного пути.
Как удалось зафиксировать космическое цунами
Для измерения скорости цунами использовался космический спектрограф, способный фиксировать определенный диапазон ультрафиолетового света, необходимый для измерения доплеровского сдвига, присутствующего в струях оттоках квазара.
Ученые утверждают, что количество материала, которое разносят космические ветры в год, в сотни раз превышают вес Млечного пути и в несколько сотен раз ярче многих галактик.
Для измерения скорости цунами использовался космический спектрограф, способный фиксировать определенный диапазон ультрафиолетового света, необходимый для измерения доплеровского сдвига, присутствующего в струях оттоках квазара.
Ученые утверждают, что количество материала, которое разносят космические ветры в год, в сотни раз превышают вес Млечного пути и в несколько сотен раз ярче многих галактик.
вторник, 7 мая 2019 г.
256 ТЫСЯЧ ГАЛАКТИК: NASA опубликовало детальные изображения ВСЕЛЕННОЙ
Американское космическое агентство NASA объединило тысячи снимков Hubble и создало наиболее детализированное сегодня изображение Вселенной. Об этом говорится на сайте NASA. Сообщается, что изображение Вселенной содержит более 256 000 галактик, в том числе одни из самых старых, возраст которых 13,3 миллиарда лет. Новое изображение включает в себя почти 7,5 тысячи снимков c телескопа Hubble, полученных за 16 лет его работы. "Ни одно изображение не превысит это, пока не будут запущены космические телескопы, такие как" Джеймс Уэбб ". Мы собрали эту мозаику как инструмент, который будет использоваться нами и другими астрономами", - отметил Гарт Иллингворт из Калифорнийского университета (США), руководитель группы , которая подготовила изображения. Отмечается, что изображение показывает всего полградуса ночного неба. Примерно столько же пространства занимает полная Луна на небе. Также команда работает над другим набором изображений - общим объемом более 5200 снимков с Hubble, но в другой области неба. В будущем астрономы надеются составить фотографии Вселенной в инфракрасном и рентгеновском диапазонах с помощью двух других крупных обсерваторий NASA - космического телескопа "Спитцер" и рентгеновской обсерватории "Чандра".

Кроме того, готовится к запуску космический телескоп NASA "Джеймс Вебб", который позволит получить еще более детализированные снимки Вселенной в разных волновых диапазонах.

Кроме того, готовится к запуску космический телескоп NASA "Джеймс Вебб", который позволит получить еще более детализированные снимки Вселенной в разных волновых диапазонах.
среда, 27 марта 2019 г.
Открыты экстремально древние звезды в балдже Млечного пути
Астрономы вгляделись в пыльный балдж Млечного пути и обнаружили в нем самые древние во Вселенной звезды, известные науке. В этом новом исследовании ученые проанализировали скопление древних, тусклых звезд под названием HP1, расположенное на расстоянии примерно 21500 световых лет от Земли в глубине центрального балджа нашей Галактики. Используя наблюдения, проведенные при помощи телескопа Gemini South («Джемини Юг»), расположенного в Чили, и данные из архива наблюдений космического телескопа Hubble («Хаббл»), исследователи рассчитали, что возраст этих звезд составляет примерно 12,8 миллиарда лет – что делает их одними из самых древних звезд, когда-либо обнаруженных как в нашей галактике Млечный путь, так и во Вселенной в целом. Балдж Млечного пути – сфероидная область диаметром 10000 световых лет, богатая пылью и звездами, которая выдается из спирального диска Галактики – предположительно, содержит самые древние звезды Млечного пути. Это открытие стало возможным, благодаря использованию наблюдений в сверхвысоком разрешении, проведенных при помощи обсерватории Gemini South, оснащенной системой адаптивной оптики, позволяющей компенсировать мешающее проведению наблюдений влияние земной атмосферы. Анализ результатов этих наблюдений совместно со снимками из архива «Хаббла» позволил рассчитать расстояния даже до самых тусклых, окутанных облаками пыли звезд скопления HP1. Эти расстояния позволили команде рассчитать яркость каждой звезды. Интенсивность и цвет света каждой из этих звезд, в свою очередь, позволили определить класс звезды – является ли она карликом или гигантом, или звездой, богатой элементами тяжелее водорода и гелия.
Содержание этих «тяжелых» элементов – «металлов», в астрономических терминах – является величиной, тесно связанной с возрастом светила. Исследователи считают, что первые звезды во Вселенной формировались из чистого водорода, а с каждым последующим поколением звезды все более и более обогащались тяжелыми элементами, синтезированными в недрах звезд предыдущих поколений. Поэтому, когда исследователи проанализироали элементный состав звезд скопления HP1 и обнаружили, что содержание в них металлов минимально, они смогли определить примерный возраст звезд скопления, который, согласно их оценкам, составил 12,8 миллиарда лет – то есть, эти звезды сформировались всего лишь через 1 миллиард лет после Большого взрыва.
Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society; главный автор Леандро Кербер (Leandro Kerber) из Университета Сан-Паоло, Бразилия.
Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society; главный автор Леандро Кербер (Leandro Kerber) из Университета Сан-Паоло, Бразилия.
четверг, 7 марта 2019 г.
Пара гигантских пузырей испускает космические лучи в сторону Земли
Ученые обнаружили в близлежащей галактике гигантские космические «ускорители частиц», которые, вероятно, направляют в сторону Земли потоки частиц высокой энергии. Используя данные, собранные при помощи космического телескопа Hubble («Хаббл») и рентгеновской космической обсерватории Chandra («Чандра»), исследователи обнаружили гигантские космические пузыри в окрестностях центра галактики под названием NGC 3079, которая находится на расстоянии примерно 67 миллионов световых лет от Земли. Подобные пузыри носят название «сверхпузырей», поскольку имеют очень большие размеры. Согласно исследованию, размер одного из этих вновь открытых пузырей составляет 4900 световых лет, в то время как другой пузырь составляет около 3600 световых лет в диаметре. Сверхпузыри формируются, когда мощные ударные волны выталкивают газ, испускаемый звездами, далеко в космос, оставляя позади себя полости в форме пузырей. Ученые до сих пор не до конца понимают процессы формирования сверхпузырей. Образование этих космических структур может быть связано с мощными ветрами, дующими со стороны новорожденных звезд, указали исследователи из НАСА в своем заявлении, сделанном в связи с данным открытием. Или они могут формироваться под действием энергетических выбросов со стороны сверхмассивных черных дыр, поглощающих материю. (Исследователи указывают, что заметили одну такую черную дыру в центре галактики NGC 3079 – и эта черная дыра располагается прямо между двумя гигантскими пузырями).
Внешний край гигантского пузыря является высокоэнергетическим объектом – при столкновении пузыря с окружающим его газом происходит формирование мощных ударных волн. Заряженные частицы отскакивают от линий магнитных полей внутри этих ударных волн «как шары в пинбольном автомате», согласно заявлению, и иногда, разогнавшись до огромных скоростей, они направляются в космос.
Поэтому такие пузыри могут служить гигантскими космическими «ускорителями частиц», в которых частицы приобретают энергию, подчас в 100 раз превышающую максимальную энергию частицы в Большом адронном коллайдере. Эти высокоэнергетические частицы могут быть одним из источников таинственных космических лучей, непрерывно бомбардирующих поверхность нашей планеты, пояснили авторы.
Исследование опубликован в журнале Astrophysical Journal; главный автор Цзян-Тао Ли (Jiang-Tao Li).
Поэтому такие пузыри могут служить гигантскими космическими «ускорителями частиц», в которых частицы приобретают энергию, подчас в 100 раз превышающую максимальную энергию частицы в Большом адронном коллайдере. Эти высокоэнергетические частицы могут быть одним из источников таинственных космических лучей, непрерывно бомбардирующих поверхность нашей планеты, пояснили авторы.
Исследование опубликован в журнале Astrophysical Journal; главный автор Цзян-Тао Ли (Jiang-Tao Li).
понедельник, 11 февраля 2019 г.
УДИВИТЕЛЬНЫЕ СНИМКИ УРАНА И НЕПТУНА, СНЯТЫЕ С ПОМОЩЬЮ HUBBLE
Астрономы с помощью космического телескопа Hubble получили уникальные снимки ледяных гигантов Урана и Нептуна. На Уране с приходом лета стала ярче гигантская северная полярная шапка из облаков, а на Нептуне различим крупный темный шторм, говорится на телескопа. Новые снимки были получены телескопом в рамках программы OPAL (Outer Planet Atmospheres Legacy), в ходе которой проводятся ежегодные наблюдения этих планет. На северном полюсе Урана видна гигантская яркая область белого цвета, названная "полярной шапкой", которая возможно является долгоживущим штормом и могла образоваться из-за сезонных изменений в атмосферных потоках. На снимке Нептуна от Hubble виден темный антициклон, появившийся в летний период в южном полушарии планеты, это четвертый по счету антициклон, наблюдавшийся телескопом. Еще два похож атмосферных образования были обнаружены космическим аппаратом Voyager 2 в 1989 году, тогда было открыто Большое темное пятно, диаметр которого всего лишь в три раза меньше юпитерианского урагана Большое красное пятно.
вторник, 23 октября 2018 г.
Астрономы наблюдают сверхвспышку на красном карлике
Новые наблюдения, проведенные двумя астрономами из Университета штата Аризона, США, при помощи космического телескопа Hubble («Хаббл»), обнаружили мощную вспышку, получившую статус сверхвспышки, на красном карлике. Этот всплеск излучения превосходит по мощности любую вспышку, когда-либо наблюдавшуюся на Солнце, и, вероятно, окажет влияние на потенциальную обитаемость любых планет, расположенных в системе этой звезды. Более того, астрономы сообщают, что такие сверхвспышки чаще встречаются в случае более молодых красных карликов, суммарная мощность вспышек которых от 100 до 1000 раз превосходит общую мощность их вспышек в «зрелом возрасте».Эта сверхвспышка была обнаружена в рамках программы наблюдений при помощи «Хаббла» под названием HAZMAT («HAbitable Zones and M dwarf Activity across Time»). В ходе этой программы изучаются красные карлики (также известные как карлики спектрального класса М) трех различных возрастов – молодые, среднего возраста и старые – и проводятся их наблюдения в ультрафиолетовом свете, в котором лежит максимум спектра их излучения.
«Красные карлики являются самыми крохотными, наиболее распространенными и долгоживущими звездами в нашей Галактике, - говорит Евгения Школьник, ассистент-профессор Школы Земли и освоения космоса Университета штата Аризона и руководитель проекта HAZMAT. – Кроме того, мы считаем, что большинство красных карликов располагают планетными системами».
понедельник, 8 октября 2018 г.
Телескоп Hubble перевели в безопасный режим из-за неисправности гироскопа
Инженеры Научного института в Балтиморе перевели космический телескоп Hubble в безопасный режим из-за поломки гироскопа в системе ориентации. Об этом сообщила заместитель руководителя миссии Рэйчел Остер. Последний раз все гироскопы телескопа астронавты заменили в 2009 году. Это произошло во время последней операции обслуживания. Для сохранения полной работоспособности Hubble нужно иметь как минимум три рабочих гироскопа, которые обеспечивают наведение телескопа по трем осям. Ранее уже были проблемы с одним из гироскопов, который впоследствии отключили. Теперь инженеры попробуют его включить, но если это не удастся, то телескоп перейдет в режим работы с использованием одного гироскопа (второй будет использоваться как резервный). Hubble сможет выполнять свою научную программу, однако не все участки неба будут доступны для наблюдений. Космический телескоп Hubble запустили в космос в апреле 1990 года. За годы работы на околоземной орбите аппарат накопил и передал на Землю десятки терабайт научных данных. В частности, наблюдения, проведенные телескопом, сыграли ключевую роль в открытии ускоренного расширения Вселенной.
вторник, 25 сентября 2018 г.
Телескоп Hubble обнаружил загадочный инфракрасный источник в относительной близости от нейтронной звезды
Космическое пространство полно необычных сигналов и источников излучения, природа которых все еще не ясна астрофизикам. Пример – так называемые быстрые радиовсплески (Fast Radio Bursts — FRB), мощные миллисекундные вспышки радиоизлучения, происходящие по несколько тысяч раз в день, но до сих пор остающиеся загадкой. Теперь же астрономы обнаружили новый непонятный источник, на этот раз в инфракрасном (тепловом) диапазоне электромагнитного излучения. Обнаружен он учеными при помощи космического телескопа Hubble в окрестностях нейтронной звезды, расположенной в относительной близости от Солнца — около 800 световых лет. Странное излучение было обнаружено группой исследователей под руководством Университета штата Пенсильвания (США) в сотрудничестве с турецкими учеными. Изучение источника излучения поможет лучше понять эволюцию нейтронных звезд — чрезвычайно плотных объектов, которые остаются на месте взрывов сверхновых. «Эта особенная нейтронная звезда принадлежит группе из семи расположенных неподалеку рентгеновских пульсаров — так называемой Великолепной семерке (астрономы полагают, что это молодые одиночные нейтронные звезды с сильным магнитным полем), которые горячее, чем должны были бы быть, учитывая их возраст и энергетику, получаемую за счет торможения», — пояснила Беттина Поссельт, профессор астрономии из Университета Пенсильвании, автор статьи в The Astrophysical Journal. — Мы обнаружили широкую область инфракрасного излучения вокруг этой нейтронной звезды RX J0806.4-4123, протяженность которой составляет порядка 200 астрономических единиц (2,5 расстояния от Солнца до Плутона) от пульсара».
Астрономы впервые обнаружили нейтронную звезду, ассоциированную со столь протяженным источником излучения, причем только в инфракрасном диапазоне.
Основываясь на прошлых наблюдениях, астрономы уверены, что видят гораздо более интенсивное инфракрасное излучение, чем может исходить от этой нейтронной звезды. «Все излучение, что мы видим, скорее всего приходит не от самой нейтронной звезды. Там должно быть что-то кроме», — считает Поссельт.
Для объяснения этого феномена ученые предложили две версии. Первая связана с наличием вокруг нейтронной звезды протяженного диска, преимущественно из пыли. «Одна из гипотез связана с наличием так называемого диска обратной аккреции, который остался вокруг нейтронной звезды после взрыва сверхновой, — пояснила Беттина Поссельт. — Такой диск должен состоять из материи массивной звезды-прародителя. Его дальнейшее взаимодействие с нейтронной звездой должно нагревать пульсар и останавливать его вращение. Если наличие такого диска подтвердится, это может изменить наше общее понимание эволюции нейтронных звезд».
Предполагается, что после взрыва сверхновой часть вещества не улетает «в бесконечность», а выпадает обратно на образовавшуюся нейтронную звезду или остается вращаться вокруг нее в виде диска.
Второе объяснение может быть связано с так называемым «плерионом». Плерион (англ. pulsar wind nebula) — термин, означающий подпитывание туманности, образующейся после взрыва сверхновой, ветром пульсара.
«Плерион может возникать, когда частицы ускоряются электрическим полем, производимым быстрым вращением нейтронной звезды вместе с сильным магнитным полем. По мере движения нейтронной звезды в межзвездной среде на сверхзвуковых скоростях в месте столкновения межзвездной среды и ветра пульсара возникает ударная волна. Ускоренные частицы излучают синхротронное излучение, вызывая протяженное инфракрасное излучение, которое мы наблюдаем. Обычно плерионы видны в рентгеновском диапазоне, и видеть их только в инфракрасном весьма необычно и волнительно», — отметила Поссельт.
Обычно природа нейтронных звезд изучается астрономами на основе наблюдений в радио- и рентгеновском диапазонах. Новое же открытие продемонстрировало, что важная информация об этих объектах может быть получена и в инфракрасном диапазоне длин волн. Будущие исследования подобных объектов ученые связывают с планируемым на 2021 год выведением на орбиту космического телескопа имени Джеймса Вебба, что позволит лучше понять природу и эволюцию нейтронных звезд.
Основываясь на прошлых наблюдениях, астрономы уверены, что видят гораздо более интенсивное инфракрасное излучение, чем может исходить от этой нейтронной звезды. «Все излучение, что мы видим, скорее всего приходит не от самой нейтронной звезды. Там должно быть что-то кроме», — считает Поссельт.
Предполагается, что после взрыва сверхновой часть вещества не улетает «в бесконечность», а выпадает обратно на образовавшуюся нейтронную звезду или остается вращаться вокруг нее в виде диска.
Обычно природа нейтронных звезд изучается астрономами на основе наблюдений в радио- и рентгеновском диапазонах. Новое же открытие продемонстрировало, что важная информация об этих объектах может быть получена и в инфракрасном диапазоне длин волн. Будущие исследования подобных объектов ученые связывают с планируемым на 2021 год выведением на орбиту космического телескопа имени Джеймса Вебба, что позволит лучше понять природу и эволюцию нейтронных звезд.
среда, 19 сентября 2018 г.
Телескоп Hubble запечатлел сверхдалекие древние галактики
Фото скопления галактик, удаленных от Земли на 5 млрд световых лет и еще дальше, удалось получить при помощи «естественных» линз из скоплений звезд. Изучение бесконечной Вселенной занимает умы человечества на протяжении всего существования. Сегодня ученым удаётся проникнуть на такие расстояния, преодолеть которые когда-либо человечеству вряд ли удастся. Телескоп Hubble открывает перед астрономами все новые горизонты. Сегодня ученые обратили свой взор на скопление галактик под названием Abell 370, отстоящее от Солнечной системы более чем на 5 млрд световых лет. Такие сверхдалекие галактики могут уже и не существовать в настоящее время, но свет от них еще продолжает лететь сквозь время. Технология увеличения изображения при помощи «естественных» линз используется относительно недавно. Ее суть в том, что телескоп использует свет более близких галактик и сверхновых звезд, изгибая и манипулируя им, чтобы «увидеть» более дальние объекты. В 2012 году, при помощи подобной технологии удалось сделать фото галактики, удаленной от Земли на 10 млрд световых лет. Основной целью таких исследований является изучение и определение галактик в период их формирования в первые 800 млн лет после Большого Взрыва. Этот проект возглавляют ученые из Дании и Великобритании.
понедельник, 3 сентября 2018 г.
Необычная галактика в Большой Медведице
На новом снимке космического телескопа «Hubble» показана NGC 4036: линзовидная галактика, расположенная на расстоянии около 70 миллионов световых лет от Земли в направлении созвездия Большой Медведицы. Из-за относительной яркости галактику можно рассмотреть с помощью любительского телескопа, что делает ее одним из любимых объектов наблюдения астрофотографов. NGC 4036 известна своими неравномерными пылевыми полосами, образующими круговую спиральную структуру вокруг центра. Ядро галактики окружено широкой туманной аурой газа и пыли, которая простирается в космос и производит теплое рассеянное свечение. Галактический центр не менее интригующий. Его занимает ядро типа LINER (область спектральных линий низкой атомной ионизации), то есть оно демонстрирует особые эмиссионные линии в своем спектре. Яркая звезда, украшающая снимок чуть правее центра галактики, находится за пределами NGC 4036.
суббота, 1 сентября 2018 г.
Европейское космическое агентство показало фото северного сияния на Сатурне
Европейское космическое агентство опубликовало фото северного сияния на шестой планете от Солнца, говорится на сайте агентства. Снимки планеты сделал телескоп Hubble во время летнего солнцестояния. Изображения, сделаны в ультрафиолетовом свете. На Земле полярные сияния в основном создаются частицами, испускаемыми Солнцем в виде солнечного ветра. Когда этот электрически заряженный поток приближается к нашей планете, он взаимодействует с магнитным полем, которое выступает в роли гигантского щита, защищающего нас от опасного излучения. Однако небольшая часть все же улавливается магнитосферой, возбуждается, а затем движется по линиям магнитного поля вплоть до полюсов. Там частицы сталкиваются с атомами кислорода и азота в верхних слоях атмосферы, создавая мерцающие, красочные огни, видимые в полярных областях.Но эти явления не уникальны для Земли. Известно, что другие планеты в нашей Солнечной системе имеют похожие сияния, в том числе четыре газовых гиганта: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Поскольку атмосфера каждой из них, в отличие от Земли, богата водородом, их «световое шоу» можно увидеть только на ультрафиолетовых длинах волн. Ученые объясняют, что над поверхностью газового гиганта находится более водорода и полярное сияние там выглядит несколько иначе, чем на Земле, поэтому его заметно только в ультрафиолетовом свете. Фото северного сияния Сатурна помогло ученым узнать, что свечение в верхних слоях атмосферы этой планеты яркие на рассвете и в полночь.
Новые данные, которые телескоп собирал в течение семи месяцев в 2017 году, до и после зимнего сатурнианского солнцестояния, позволили астрономам больше узнать о магнитосфере планеты. Изображения показывают богатое разнообразие эмиссий с сильно изменяющимися локализованными функциями. Такое непостоянство связано как с солнечным ветром, так и с быстрым вращением Сатурна. Кроме этого, северное сияние показывает два пика яркости – на рассвете и незадолго до полуночи.
понедельник, 27 августа 2018 г.
Невообразимый снимок "космического глаза": фото
Аэрокосмическое агентство NASA опубликовало снимок планетарной туманности NGC 3918 в созвездии Центавр. Этот объект находится на расстоянии примерно 4 900 световых лет от нашей планеты. Отметим, что туманность напоминает гигантское "космическое око". NGC 3918 является примером смерти красного гиганта и появлением белого карлика. После того как термоядерное горение водорода в недрах звезды заканчивается, изменения во внутренней структуре приводят к ее расширению и превращению в красного гиганта. После этого происходит сжатие, в ходе которого внешние слои оболочки светила выбрасываются в пространство в виде гигантских облаков пыли и газа. В результате, формируется белый карлик. Обнародованный снимок передан с борта орбитального телескопа Hubble. Изображение получено инструментом Wide Field and Planetary Camera 2. Фото представляет собой композицию снимков, полученных в видимой и ближней инфракрасной частях спектра.
понедельник, 9 июля 2018 г.
Разрабатывается новая концепция космических телескопов
Уже не первый год продолжается строительство космического телескопа JWST, который должен прийти на смену старому, доброму Hubble. Он станет мощнее, сможет увидеть больше, но также будет намного больше, тяжелее и дороже, чем даже отнюдь не маленький Hubble. Масштабы телескопов, действительно, растут постоянно. Растут и расходы на них, регулярно приводя к задержкам в реализации: запуск того же JWST откладывали уже неоднократно. Такие проблемы заставляют специалистов присматриваться к другим архитектурным решениям для создания телескопов сверхвысокого разрешения. Заменить один массивный аппарат мог бы «рой» согласованно работающих малых зондов — концепцию этой системы выдвигают американские астрофизики Джейс Доуэлл (Jayce Dowell) и Грегори Тейлор (Gregory Taylor). Их статья готовится к публикации в Journal of Astronomical Instrumentation, а пока представлена в онлайн-библиотеке препринтов arXiv.org. Авторы призывают отойти от традиционного, «монолитного» устройства телескопов к сетевой архитектуре «роя», распределенного массива автономных систем, связанных высокопроизводительной системой коммуникаций.
По словам ученых, смена парадигмы «требует смещения точки принятия решений от людей-операторов к программному обеспечению, которое будет работать в каждой части обсерватории». Компьютерные системы управления смогут взаимодействовать друг с другом, настраивать «рой» телескопов под каждое конкретное наблюдение и контролировать его. Разумеется, и JWST, и другие современные телескопы уже высоко автоматизированы, но «уровень ответственности» и независимости каждого управляющего компьютера в «рое» должен быть выше.
Другим важным элементом «роя телескопов» станет связь между отдельными элементами — централизованная, ориентированная на один или несколько важнейших центров либо полностью распределенная, без определенного центрального узла. Наконец, третьим элементом «роя» авторы называют передачу собранных данных — либо после наблюдений, блоками больших размеров, как это делает радиоинтерферометр VLBA, либо в режиме реального времени.
Доуэлл и Тейлор заключают, что такой «рой» станет естественным новым шагом в развитии инструментов астрономии. Их предложение развивает некоторые звучавшие ранее концепции, включая LUVOIR, который подразумевает создание космической системы аппаратов с общей разрешающей способностью телескопа с 30-метровым зеркалом. Не так давно проект LUVOIR выбрали для эскизной проработки в рамках программы NASA NIAC.
Тем более что сходным образом работают такие современные инструменты, как радиоинтерферометры со сверхдлинными базами: они могут включать антенны, находящиеся в разных обсерваториях, странах и континентах, объединенные в единый инструмент.
По словам ученых, смена парадигмы «требует смещения точки принятия решений от людей-операторов к программному обеспечению, которое будет работать в каждой части обсерватории». Компьютерные системы управления смогут взаимодействовать друг с другом, настраивать «рой» телескопов под каждое конкретное наблюдение и контролировать его. Разумеется, и JWST, и другие современные телескопы уже высоко автоматизированы, но «уровень ответственности» и независимости каждого управляющего компьютера в «рое» должен быть выше.
суббота, 9 июня 2018 г.
Магнитные поля являются ключом к формированию звезд
Астрономы обнаружили новые магнитные поля в космосе, и это может пролить свет на процессы формирования звезд и помочь раскрыть тайны, связанные с объектами изображенными на одном из самых известных снимков неба. Впервые экстремально тонкие магнитные поля в окрестностях Столпов Творения – структуры, получившей известность, благодаря легендарному снимку, сделанному при помощи космического телескопа Hubble («Хаббл») – были обнаружены учеными и проанализированы.Эта структура состоит из космической пыли и облаков холодного, плотного газа, по краям которых расположены «звездные колыбели». Новое исследование, проведенное группой ученых во главе с Кейт Пэттл (Kate Pattle) из Университета Центрального Ланкашира, Великобритания, с использованием расположенного на Гавайях телескопа Джеймса Клерка Максвелла (JCMT, James Clerk Maxwell Telescope), показало, что магнитные поля, которые идут вдоль Столпов, располагаются под разными углами по отношению к областям пространства, окружающим Столпы - и это объясняет необычные очертания этих загадочных небесных объектов.
Согласно этому открытию, Столпы эволюционировали под действием магнитных полей, и их существование связано именно с магнитными полями. Это указывает на то, что звезды Столпов формировались в результате коллапса облаков газа, которые замедлялись под действием магнитных полей – что и привело в результате к формированию таких вытянутых структур, напоминающих собой колонны.
понедельник, 23 апреля 2018 г.
Снимок: 28-я годовщина «Хаббла» отмечена новым снимком от космического телескопа
Этот красочный снимок, сделанный при помощи космического телескопа НАСА Hubble («Хаббл»), был опубликован в связи с 28-й годовщиной обсерватории, находящейся на орбите вокруг Земли. На снимке нашли отражение фантастические космические узоры, наличие которых связано с процессами рождения и разрушения звезд. В центре этой фотографии расположена гигантская молодая звезда, яркость которой превышает яркость Солнца в 200 000 раз. Эта звезда испускает мощное ультрафиолетовое излучение и ураганные звездные ветра, вырезающие в окружающем звезду газе невероятные узоры, включающие гребни и полости. Весь этот восхитительный хаос наблюдается в сердце туманности Лагуна, обширной «звездной колыбели», расположенной на расстоянии примерно 4000 световых лет от нас и наблюдаемой в бинокли как светлое пятно с ярким ядром. Эта гигантская звезда под названием Гершель 36 была рождена в «коконе» из материала, и теперь из него вырываются мощные потоки звездного ветра и радиации, которые расталкивают пыль в стороны. Такая высокая активность звезды приводит к формированию отверстий в «коконе», благодаря чему астрономы могут теперь наблюдать эту звезду в оптическом диапазоне, а также некоторых других диапазонах спектра.
На снимке изображена область этой туманности размером примерно 4 световых года.
Наблюдения этой области космического пространства проводились при помощи камеры Wide Field Camera 3 космического телескопа Hubble в период между 12 и 18 февраля 2018 г.
Запущенный 24 апреля 1990 г., космический телескоп НАСА Hubble провел к настоящему времени свыше 1,5 миллиона наблюдений более чем 43500 небесных тел. При помощи этого легендарного астрономического инструмента было выполнено более чем 15500 научных работ с опубликованными результатами.
Наблюдения этой области космического пространства проводились при помощи камеры Wide Field Camera 3 космического телескопа Hubble в период между 12 и 18 февраля 2018 г.
Запущенный 24 апреля 1990 г., космический телескоп НАСА Hubble провел к настоящему времени свыше 1,5 миллиона наблюдений более чем 43500 небесных тел. При помощи этого легендарного астрономического инструмента было выполнено более чем 15500 научных работ с опубликованными результатами.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)


















