Что нового?
Пикник ТВ

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Новости космической науки и технологий

  • Автор темы Автор темы Anonymous
  • Дата начала Дата начала
Фото дня: удивительное трио взаимодействующих галактик

В рубрике «Изображение недели» на сайте космического телескопа «Хаббл» (NASA/ESA Hubble Space Telescope) представлен великолепный снимок трёх взаимодействующих галактик.
gal1.jpg

Структура носит обозначение Arp 195. Она располагается в созвездии Рыси (Lynx), которое наблюдается со всей территории России.

Система Arp 195 входит в Атлас пекулярных галактик — каталог пекулярных галактик, созданный американским астрономом Хэлтоном Арпом (Halton Arp). Пекулярная галактика — это галактика, которую невозможно отнести к определённому классу в последовательности Хаббла, поскольку она обладает ярко выраженными индивидуальными особенностями.

Именно необычная структура, образованная тремя галактиками, позволила системе Arp 195 попасть в каталог. Кстати, в общей сложности в Атлас пекулярных галактик включены 338 объектов.
gal2.jpg

Отметим, что недавно телескоп «Хаббл», работающий на орбите более 30 лет, пережил серьёзный сбой. Из-за прекращения работы компьютера полезной нагрузки аппарат более месяца не выполнял наблюдения. Впрочем, специалистам NASA удалось восстановить работоспособность обсерватории.
 
26 ИЮЛ, 10:17
Россияне в августе увидят пик активности звездопада Персеиды
При благоприятных погодных условиях и отсутствии городской засветки, начиная с полуночи и всю ночь на 13 августа, можно наблюдать до 110 метеоров в час, сообщили в пресс-службе Московского планетария
Метеорный поток Персеиды достигнет максимума в ночь на 13 августа. С полуночи и до рассвета россияне смогут наблюдать около 110 метеоров в час, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Московского планетария.

"Звездное небо августа украсит традиционный августовский звездопад из созвездия Персей - Персеиды, максимум которого будет наблюдаться в ночь с 12 на 13 августа. <...> При благоприятных погодных условиях и отсутствии городской засветки, начиная с полуночи и всю ночь, можно наблюдать до 110 метеоров в час, или 1-2 метеора в минуту. Персеиды обещают быть лучшим звездопадом года", - сказали ТАСС в планетарии.

Звездопад наблюдается ежегодно с 23 июля по 24 августа. Метеоры образуются в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109/Свифта-Туттля. Мельчайшие частицы сгорают в земной атмосфере, образуя "звездный дождь".

"Персеиды - белые яркие метеоры, резко прочерчивающие небо. <...> Свечение некоторых особенно ярких метеоров длится до нескольких секунд, такие метеоры называют болидами. Можно будет насчитать много "падающих звезд" этой августовской ночью. Метеоры будут пролетать равномерно по всему небу, поэтому смотреть можно в любую часть неба", - отметили представители пресс-службы Московского планетария.
 
26 июля 2021
Планетарные туманности в далеких галактиках
20210726181253.jpg

Используя данные, полученные при помощи инструмента MUSE, исследователи из Потсдамского астрофизического института, Германия, успешно идентифицировали значительное число экстремально тусклых планетарных туманностей, расположенных в далеких галактиках. Использованный в данной работе метод, алгоритм фильтрации при обработке снимков, открывает новые возможности измерения космических расстояний – а также определения постоянной Хаббла.

Планетарные туманности образуются на конечном этапе эволюции звезд небольшой массы – при превращении их из красного гиганта в белого карлика. Когда звезда израсходовала «топливо», необходимое для протекания ядерных реакций, она отталкивает газовую оболочку в межзвездное пространство, сокращается, становится экстремально горячей и возбуждает свои расширяющиеся газовые оболочки, которые начинают ярко светиться. Ближайшей к нам планетарной туманностью внутри Млечного пути является туманность Улитка, лежащая на расстоянии в 650 световых лет.

В новом исследовании ученые смогли рассмотреть экстремально тусклые планетарные туманности, расположенные в галактике NGC 474, находящейся на расстоянии около 110 миллионов световых лет от нас, то есть примерно в 170 000 раз дальше, чем туманность Улитка. Наблюдаемая яркость планетарной туманности в этой галактике в среднем примерно в 30 миллиардов раз ниже яркости туманности Улитка, и именно для таких тусклых объектов, прежде всего, создавался инструмент MUSE.

Новый метод фильтрации данных на снимках, сделанных при помощи инструмента MUSE, позволил отделить от фона и точно измерить экстремально тусклые сигналы планетарных туманностей, находящихся в далеких галактиках. В результате применения этого алгоритма к имеющимся архивным данным наблюдений галактики NGC 474 при помощи инструмента MUSE удалось идентифицировать в общей сложности 15 новых экстремально тусклых планетарных туманностей.

Эта в высочайшей степени чувствительная процедура открывает новые возможности при измерении космических расстояний, благодаря чему может стать возможным разрешение проблемы точного определения постоянной Хаббла, которая в настоящее время является активно дискутируемой. Планетарные туманности имеют ценное свойство, состоящее в том, что их светимость не может превысить определенного предела. Это свойство, делающее их «стандартными свечами», может быть использовано как независимый метод определения космических расстояний, пояснили авторы исследования.

Работа опубликована в журнале Astrophysical Journal; главный автор Мартин М. Рот (Martin M. Roth).
 
26 июля 2021 20:53:12
«Щиты» планет «прогибаются» под действием ветров со стороны их умирающих звезд
20210726205206.jpg

Любая возможная жизнь на поверхностях экзопланет, обращающихся вокруг белых карликов, скорее всего, эволюционировала уже после гибели родительской звезды, сообщается в новом исследовании, проведенном учеными из Уорикского университета, Великобритания. Проделанная авторами работа анализирует последствия воздействия мощных и свирепых звездных ветров, бомбардирующих планету при гибели звезды.

Все звезды в конечном счете исчерпывают запасы доступного водорода, который является топливом для термоядерных процессов, протекающих в их ядрах. В случае нашего Солнца это ядро впоследствии сожмется и нагреется, что приведет к интенсивному расширению внешних слоев атмосферы звезды и превращению ее в «красного гиганта». Диаметр Солнца увеличится до десятков миллионов километров, что приведет к поглощению им внутренних планет, возможно, включая Землю. В ходе фазы красного гиганта солнечный ветер – поток заряженных частиц, испускаемых нашей звездой – многократно усилится, по сравнению с сегодняшним днем, а кроме того, начнет резко флуктуировать. В своей работе астрономы смоделировали ветра, испускаемые со стороны 11 различных звезд, массы которых составляли от одной до семи масс Солнца.

Построенная авторами модель демонстрирует, как плотность и скорость звездного ветра вместе с фактором расширения орбиты планеты, обусловливают результирующее сжатие или расширение магнитосферы планеты с течением времени. Для сохранения магнитосферы любой планеты на всех этапах эволюции родительского светила требуется, чтобы мощность магнитного поля этой планеты составляла порядка сотни мощности магнитного поля Юпитера, приходят к выводу авторы в результате моделирования.

Кроме того, обитаемая зона – зона, в которой возможно существование на поверхности планеты воды в жидкой форме – отодвигается от звезды намного быстрее, чем происходит расширение орбиты планеты, выяснили авторы работы. В конечном счете этот и ряд других факторов приводят их к выводу о том, что более вероятной представляется эволюция жизни уже после превращения таких звезд в белые карлики.

Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society; главный автор Катриона Г. Макдональд (Catriona H McDonald).
 
30 июля 2021 17:42:35
Обнаружена вторая самая холодная экзопланета, известная науке
20210730172124.jpg

Астрономы открыли тысячи экзопланет – планет, расположенных за пределами нашей Солнечной системы – но лишь несколько из них наблюдались напрямую, поскольку далекие планеты очень трудно рассмотреть в современные телескопы. Однако в новом исследовании астроном из Гавайского университета в Маноа, США, смог напрямую наблюдать новую экзопланету, расположенную очень близко к Земле, на расстоянии всего лишь в 35 световых лет.

Используя обзор неба COol Companions ON Ultrawide orbiTS (COCONUTS), Чжоу Цзянь Чжан (Zhoujian Zhang) вместе с коллегами идентифицировал планету массой примерно в 6 масс Юпитера. Этот газовый гигант обращается вокруг красного карлика небольшой массы на расстоянии порядка 6000 астрономических единиц (1 а.е. равна среднему расстоянию от Земли до Солнца) от нее. Исследователи назвали эту новую систему COCONUTS-2, а новую планету - COCONUTS-2b.

Планета COCONUTS-2b является второй самой холодной экзопланетой, обнаруженной астрономами на сегодняшнее время, так температура у ее поверхности составляет лишь 160 градусов Цельсия – примерно при такой же температуре мы выпекаем пироги в духовке. Эту планету удалось наблюдать напрямую, поскольку она продолжает выделять в окружающее пространство остаточное тепло, захваченное со времен ее формирования. Однако уровень энергии планеты не сравним с энергией звезды, подобной Солнцу, поэтому наблюдения были проведены в низкоэнергетическом инфракрасном диапазоне, пояснили авторы.

Из-за огромного расстояния от планеты до родительской звезды, а также низкой температуры родительского светила, день на планете COCONUTS-2b должен выглядеть примерно так же, как ночь, лишь с тем отличием, что днем в темном небе горит яркая красная звезда – звезда COCONUTS-2, рассказал доктор Чжан.

Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters.
 
30 июля 2021 18:02:30
«Новый поворот» в изучении происхождения планет
20210730180151.jpg

Астрономы произвели первые измерения скорости собственного вращения планет, входящих в состав системы HR 8799.

Открытая в 2008 г. при помощи обсерватории им. Кека и обсерватории «Джемини», расположенных на Гавайских островах, система звезды HR 8799 расположена на расстоянии примерно 129 световых лет от нас, и в ее состав входят четыре так называемых «суперюпитера», планет массой больше массы Юпитера каждая. Система HR 8799 стала одной из первых планетных систем, для которых были получены прямые изображения при помощи телескопа.

Однако до сих пор исследователям не удавалось измерить скорость собственного вращения ни для одной из планет этой системы. На самом деле скорость собственного вращения по состоянию на настоящее время измерена лишь для небольшого числа отдельных экзопланет из тысяч открытых объектов этого рода.

Научный прорыв стал возможным, благодаря инструменту Keck Planet Imager and Characterizer (KPIC), разработанному научными командами из Калифорнийского технологического института, США, и обсерватории им. Кека. Этот инструмент, введенный в эксплуатацию между 2018 г. и 2020 г. может наблюдать в невероятно высоком спектральном разрешении экзопланеты, для которых ранее были получены снимки. Получаемого при таких наблюдениях разрешения достаточно для расчета скорости вращения планет.

В исследовании, проведенном группой под руководством Джейсона Вана (Jason Wang) показано, что минимальные скорости вращения двух планет из системы HR 8799, известных как HR 8799 d и HR 8799 e, составляют соответственно 10,1 километра в секунду и 15 километров в секунду. Это означает, что продолжительность суток на планетах составляет от 3 до 24 часов, в зависимости от угла наклона оси вращения планеты, который на настоящее время не удается определить ни для одной из планет системы. Команда также рассчитала, что верхний предел скорости третьей планеты, HR 8799 c, составляет 14 километров в секунду. Скорость вращения четвертой планеты не может быть убедительно определена, пояснили авторы.

Исследование опубликовано в журнале Astronomical Journal.
 
Кольца Сатурна сейчас выглядят намного ярче, чем обычно
LLW1FoUhzXM1-640x640.jpg

20:17 31/07/2021

2 августа 2021 года Сатурн окажется в противостоянии с Солнцем. Как вы знаете, во время противостояний блеск, видимый диаметр и продолжительность ночной видимости планет максимальны. Но у Сатурна есть одна уникальная особенность — это его заметные кольца, состоящие из мельчайших частичек. Благодаря прямому освещению (а оно именно такое во время противостояний) блеск колец намного увеличивается! В обычных условиях они такой же яркости как и сама планета.

Увеличению яркости колец способствуют два физических механизма. Ключевым является эффект противостояния или эффект Зелигера. Когда мы смотрим на кольца во время противостояния и в течение нескольких дней до и после него, Солнце светит прямо на частицы в кольце и они не отбрасывают теней друг на друга. Первым объяснил этот эффект немецкий астроном Хуго фон Зелигер в 1887 году.

Вторым фактором увеличивающим яркость колец, является эффект когерентного обратного рассеяния. Когда источник света светит прямым светом на объект состоящий из крошечных пылевидных частичек, многократные отражения объединяются и отражаются назад к наблюдателю.
 
31 июля 2021 20:50:14
Итальянские астрономы открывают новое скопление звезд
20210731201217.jpg

Астрономы из Италии сообщают об обнаружении нового скопления звезд в рамках обзора неба YMCA (Yes, Magellanic Clouds Again) survey. Эта вновь открытая группа звезд, получившая название YMCA-1, может оказаться древним и очень далеким скоплением звезд Млечного пути.

Скопления звезд представляют собой группы звезд, имеющих общее происхождение, которые остаются гравитационно связанными друг с другом на протяжении некоторого времени. Они очень важны для астрономов, поскольку они могут помочь изучать и моделировать процессы эволюции звезд. В общем, скопления звезд делятся на две крупные категории: рассеянные скопления и шаровые скопления.

YMCA представляет собой оптический обзор неба, проведенный при помощи 2,6-метрового телескопа VLT survey telescope (VST), предназначенного для исследования периферийных областей Большого и Малого Магеллановы Облаков (БМО и ММО). Одной из целей обзора неба YMCA является поиск неизвестных звездных систем, таких как звездные скопления, расположенные на периферии Большого и Малого Магеллановых Облаков. До настоящего времени при помощи этого обзора неба удалось обнаружить 80 скоплений звезд внутри БМО и его окрестностей.

Теперь команда астрономов под руководством Массимилиано Гатто (Massimiliano Gatto) из Неаполитанского университета, Италия, сообщает об обнаружении нового скопления звезд при анализе архивных данных, собранных при помощи обзора неба YMCA. Это новое скопление звезд, которое получило обозначение YMCA-1, было идентифицировано во время поисков мелкомасштабных избыточных плотностей распределения звезд в фотометрических данных, собранных при помощи обзора неба YMCA.

Система YMCA-1 была сначала замечена как не внесенная в каталог звездная система, расположенная примерно в 13 градусах к Востоку от центра БМО. Повышенная плотность распределения звезд имеет уровень значимости 12,2 сигмы, по сравнению с фоновой плотностью, и легко различима в пределах скопления.

Эти данные позволили команде получить фундаментальные параметры скопления звезд YMCA-1. Было обнаружено, что возраст скопления составляет примерно 12,6 миллиарда лет, и скопление бедное металлами – имея металличность порядка -2,0. Система расположена на расстоянии примерно 342 000 световых лет от центра нашей Галактики, а ее эффективный радиус оценивается примерно в 15,6 светового года, выяснили авторы.

Исследование появилось на сервере научных препринтов arxiv.org.
 
3 АВГ, 14:04
Загадочный объект из двойной системы в созвездии Орла окончательно признали черной дырой
Также ученые уточнили периодичность его вращения и форму орбиты
Российские астрономы уточнили массу, периодичность и форму орбиты невидимого объекта из двойной системы SS433 в созвездии Орла. Эти данные подтвердили, что объект скорее всего представляет собой черную дыру примерно в семь раз тяжелее Солнца. Результаты их работы опубликовал научный журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters, кратко об этом пишет пресс-служба МГУ им. Ломоносова.

"Наши наблюдения позволили измерить увеличение орбитального периода системы, по которому можно сделать оценку массы невидимой черной дыры. Как мы и ожидали, масса невидимого объекта оказалась не менее семи масс Солнца, что надежно подтверждает его природу как черной дыры", – отметил один из авторов работы, научный руководитель ГАИШ МГУ Анатолий Черепащук.

SS433 находится в 18 тыс. световых лет от Земли, в районе созвездия Орла. Она представляет собой тесную двойную систему, в которой звезда примерно в 12 раз тяжелее Солнца вращалась в паре с невидимым объектом массой в 5–10 раз тяжелее Солнца. Начиная с 1970-х годов, когда эту систему открыли, астрономы подозревали, что этот невидимый объект на самом деле – черная дыра.

Приливные силы этого объекта "срывают" со звезды вещество, которое впоследствии закручивается в диск вокруг черной дыры. Из центральных областей диска вокруг черной дыры вырываются узкие струи вещества, которые движутся с околосветовой скоростью, – джеты. Они светятся в полмиллиона раз ярче Солнца.

Благодаря последним наблюдениям на Кавказской горной обсерватории МГУ ученые уточнили, что орбита этого объекта эллиптическая, а орбитальный период вращения в этой системе увеличивается. По этим данным ученые сделали вывод, что нижний предел масс невидимого объекта – примерно семь масс Солнца. Это окончательно подтвердило, что он представляет собой черную дыру. Скорее всего, раньше она была массивной звездой.

Ученые продолжают наблюдать за этим объектом и надеются, что узнают еще много нового об эволюции подобных систем.
 
Галактика М82 извергает материал в межгалактическое пространство
20210803214104.jpg

Галактика Мессье 82 (М82) представляет собой яркую инфракрасную галактику, расположенную на расстоянии около 20 миллионов световых лет от Млечного пути. Вспышка звездообразования в ней отвечает за наличие излучения и биполярного суперветра, который исходит из центральной области галактики. Этот ветер движется перпендикулярно галактической плоскости и направлен в сторону гало и межгалактической среды; ионизированный газ этого ветра формирует непрерывную структуру, протянувшуюся примерно на 34 тысячи световых лет. Астрономы считают, что звездообразование в потоке этого суперветра приводит к возбуждению газа и появлению рентгеновского излучения, формируемого за счет связанных со звездообразовательными процессами ударных волн.

Галактика М82 не уникальна в том, что содержит исходящий поток галактического ветра, хотя следует отметить, что из-за относительно близкого к нам расположения галактики, а также потому, что она наблюдается «сбоку», потоки ее ветра весьма удобны для наблюдения. Ключевой вопрос связан с маршрутом материала, извергаемого с потоками ветра. Этот материал может либо выбрасываться в межгалактическую среду, постепенно обогащая ее, либо возвращаться обратно в галактику, формируя циркуляционный контур. Фактическая траектория будет зависеть от характера магнитного поля галактики – если линии поля разомкнуты, то материал выбрасывается в межгалактическое пространство, а если линии замкнуты, то будет осуществляться циркуляция материала вдоль этих замкнутых линий. Однако подробности структуры магнитного поля галактики М82 до сих пор оставались невыясненными.

В новом исследовании группа под руководством Махбубы Асгари-Таргхи (Mahboubeh Asgari-Targhi) выяснила, что рассеянное инфракрасное излучение со стороны частиц пыли, ориентированных в этих магнитных полях, может помочь понять структуру магнитных полей в окрестностях галактики М82. Используя камеру High-resolution Airborne Wideband Camera-plus (HAWC+), установленную на самолетной обсерватории НАСА Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA), исследователи составили карту магнитных полей галактики М82 и обработали полученные результаты при помощи модифицированного метода, которые чаще используют физики-солнечники. Этот новый подход позволяет экстраполировать данные измерений магнитных полей на основе ряда разумных допущений о присутствующих электрических токах; ученые дополнили полученную картину другими данными по поляризации излучения этой галактики, известными из литературы. Они впервые показали, что линии магнитных полей в галактике М82 разомкнуты и что энергия турбулентного движения материала сравнима с энергией магнитного поля. Эти результаты показывают, что исходящие ветра, связанные с формированием новых звезд в галактиках, инжектируют материал в межгалактическое пространство, пояснили авторы.

Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal.
 
Загадочный объект оказался экстремальным субкарликом спектрального класса Т
20210803221702.jpg

Анализируя данные, собранные при помощи различных обзоров неба, британский астроном-любитель обнаружил, что недавно открытая звезда, обозначаемая как WISEA J052305.94-015356.1, может относиться к редкому классу субкарликов – экстремальным субкарликам спектрального класса Т.

Холодные субкарлики представляют собой бедные металлами звезды и являются одними из самых древних представителей галактической популяции. Самые бедные металлами объекты этого типа известны как экстремальные субкарлики и ультрасубкарлики и имеют металличности ниже -1,0 и -1,5 соответственно. До настоящего времени не было идентифицировано ни одного экстремального субкарлика или ультрасубкарлика спектрального класса Т, однако в одном исследовании, опубликованном в прошлом году, сообщалось об обнаружении двух кандидатов в экстремальные субкарлики спектрального класса Т – источников WISEA J041451.67−585456.7 и WISEA J181006.18−101000.5.

Теперь в новом исследовании астроном-любитель Самуэль Дж. Гудман (Samuel J. Goodman) сообщает об обнаружении третьего кандидата в экстремальные субкарлики спектрального класса Т – объекта WISEA J052305.94-015356.1 (или сокращенно W0523). Источник W0523 представляет собой субкарлик, открытый недавно в результате визуального анализа источников из каталога CatWISE 2020, демонстрирующих значительное собственное движение.

Гудман отмечает, что источник W0523 демонстрирует относительно высокий уровень собственного движения, составляющий порядка 513 угловых миллисекунд в год. Это снижает вероятность того, что источник представляет собой ложно идентифицированный внегалактический объект. Такие высокие значения собственного движения также могут указывать на вхождение объекта в состав толстого диска или гало, отмечает ученый.

Исходя из имеющихся данных по объекту W0523, этот объект, скорее всего, может быть отнесен к спектральному классу Т5. Однако для подтверждения этого предположения потребуются дополнительные наблюдения, отмечает автор статьи.

Исследование представлено на сервере препринтов arxiv.org.
 
Загадочный объект оказался экстремальным субкарликом спектрального класса Т
20210803221702.jpg

Анализируя данные, собранные при помощи различных обзоров неба, британский астроном-любитель обнаружил, что недавно открытая звезда, обозначаемая как WISEA J052305.94-015356.1, может относиться к редкому классу субкарликов – экстремальным субкарликам спектрального класса Т.

Холодные субкарлики представляют собой бедные металлами звезды и являются одними из самых древних представителей галактической популяции. Самые бедные металлами объекты этого типа известны как экстремальные субкарлики и ультрасубкарлики и имеют металличности ниже -1,0 и -1,5 соответственно. До настоящего времени не было идентифицировано ни одного экстремального субкарлика или ультрасубкарлика спектрального класса Т, однако в одном исследовании, опубликованном в прошлом году, сообщалось об обнаружении двух кандидатов в экстремальные субкарлики спектрального класса Т – источников WISEA J041451.67−585456.7 и WISEA J181006.18−101000.5.

Теперь в новом исследовании астроном-любитель Самуэль Дж. Гудман (Samuel J. Goodman) сообщает об обнаружении третьего кандидата в экстремальные субкарлики спектрального класса Т – объекта WISEA J052305.94-015356.1 (или сокращенно W0523). Источник W0523 представляет собой субкарлик, открытый недавно в результате визуального анализа источников из каталога CatWISE 2020, демонстрирующих значительное собственное движение.

Гудман отмечает, что источник W0523 демонстрирует относительно высокий уровень собственного движения, составляющий порядка 513 угловых миллисекунд в год. Это снижает вероятность того, что источник представляет собой ложно идентифицированный внегалактический объект. Такие высокие значения собственного движения также могут указывать на вхождение объекта в состав толстого диска или гало, отмечает ученый.

Исходя из имеющихся данных по объекту W0523, этот объект, скорее всего, может быть отнесен к спектральному классу Т5. Однако для подтверждения этого предположения потребуются дополнительные наблюдения, отмечает автор статьи.

Исследование представлено на сервере препринтов arxiv.org.
 
Новые находки в изучении механизмов эволюции галактик
800px-NGC_4414_NASA-med1.jpg

22:18 04/08/2021
Аиша Аль Езиди (Aisha Al Yazeedi), исследователь из Центра астрофизики, физики планет и элементарных частиц Университета Нью-Йорка в Абу-Даби, опубликовала свою первую научную работу, в которой изучены важные новые подробности процессов эволюции галактик.

Галактики в конечном счете переходят в состояние, в котором они теряют большую часть своего газа, в результате чего их свойства значительно меняются по мере эволюции. Текущие модели эволюции галактик показывают, что эта судьба ожидает в конечном счете все галактики, включая наш собственный Млечный путь. Аль Езиди и ее группа подробно изучают этот механизм.

Комментируя свои находки, Аль Езиди сказала: «Эволюция галактик тесно связана с активностью их центральных сверхмассивных черных дыр (СМЧД). Но связь между активностью СМЧД и глобальным извержением газа из галактики до сих пор изучена лишь очень слабо. Новые наблюдения, включая наше исследование, призваны прояснить влияние центральной СМЧД на эволюцию родительской галактики и могут подтвердить ключевые теоретические положения астрофизики».

В своей работе Аль Езиди и ее коллеги проводят подробные наблюдения галактики MaNGA 1-166919, имеющей активное ядро (АЯГ), в оптическом и радио- диапазонах. Морфология галактики в радиодиапазоне включает две доли (два джета), исходящих из центра галактики, что является характерным признаком активности АЯГ, которая, в свою очередь, может определять исходящий из галактики поток материала, различимый в оптическом диапазоне. Измеряя параметры этого потока, Аль Езиди и ее соавторы смогли сравнить его протяженность с протяженностью зоны радиоизлучения.

Эта работа вносит значительный вклад в астрономический задел, создаваемый постепенно Объединенными Арабскими Эмиратами. Эмираты отправили зонд к Марсу в прошлом году, а кроме того, объявили недавно о планах по отправке роботизированного ровера к Луне в 2022 г., с тем чтобы в конечном счете овладеть технологиями, необходимыми для создания на Марсе города к 2117
 
Необычная звезда, богатая металлами, движется в направлении выхода из Галактики
800px-HST-SM41.jpeg

22:25 04/08/2021
На расстоянии примерно 2000 световых лет от Земли одна звезда движется в направлении выхода из Млечного пути. Эта звезда, известная как LP 40−365, относится к уникальной популяции быстродвижущихся звезд – остатков массивных белых карликов – которые пережили гигантский звездный взрыв.

«Эта звезда движется настолько быстро, что она почти точно покинет Галактику… она движется со скоростью почти в три миллиона километров в час», – говорит главный автор нового исследования Дж.Дж. Гермес (JJ Hermes), ассистент-профессор астрономии Бостонского университетского колледжа искусств и наук, США. Но почему этот объект движется в направлении выхода из Млечного пути? Все дело в том, что эта звезда является «фрагментом шрапнели», оставшимся после произошедшего в прошлом взрыва – космического события, известного как вспышка сверхновой – который до сих пор движется вперед.

«Испытать частичную детонацию и до сих пор сохранить целостность после такого события – это действительно круто! Лишь в последние годы мы начали думать, что существование таких объектов возможно», – говорит Оделия Путтерман (Odelia Putterman), бывшая студентка Бостонского университета, которая в настоящее время работает в лаборатории Гермеса.

Путтерман и Гермес проанализировали данные наблюдений звезды LP 40−365, выполненных при помощи космического телескопа Hubble («Хаббл») и спутника Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), и нашли, что звезда не только движется в направлении выхода из Млечного пути, но также вращается вокруг собственной оси с периодом порядка 9 часов.

Все звезды вращаются вокруг собственной оси. Так, наше Солнце вращается с периодом 27 суток. Период вращения звезды LP 40–365, однако, является довольно небольшим для звезды, «пущенной из гравитационной рогатки». Поэтому авторы работы склоняются к тому, что эта звезда является фрагментом двойной системы, на который перетекло слишком много материала со стороны звезды-компаньона, в результате чего произошел взрыв сверхновой. Альтернативный сценарий взрыва сверхновой включает «схлопывание» массивной звезды, но в этом случае скорости вращения обычно выше, отмечают авторы.

Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters.
 
Обнаружена каменная экзопланета с массой вдвое меньше Венеры
Европейская Южная Обсерватория (ESO, European Southern Observatory) сообщает о том, что астрономам удалось обнаружить самую лёгкую из всех экзопланет, открытых методом измерения лучевых скоростей.
planet1.jpg

Речь идёт о космическом теле около близлежащей звезды L 98-59. Наблюдения осуществлялись при помощи Очень Большого телескопа VLT ESO.

Сообщается, что экзопланета имеет каменную структуру. При этом по массе она вдвое меньше Венеры.

Сама планетарная система находится на расстоянии приблизительно 35 световых лет от нас. В состав, помимо указанной планеты, входят «планета-океан» и планета, которая, возможно, лежит в так называемой зоне обитания.

«При помощи телескопа ESO VLT группа смогла установить, что в атмосферах или в недрах трёх из этих планет, возможно, имеется вода. Две планеты системы L 98-59, расположенные ближе к звезде, вероятно, сухие — если там и есть вода, то её очень мало. Но на третьей планете вода может составлять до 30 % массы», — говорится в публикации.
planet2.jpg

Любопытно, что исследователи нашла в системе «скрытые» экзопланеты, которые раньше не замечали: четвёртую и, возможно, пятую, находящуюся на таком расстоянии от материнской звезды, что на её поверхности может существовать жидкая вода.

«Исследование представляет собой настоящий технический прорыв: методом лучевых скоростей астрономы сумели показать, что масса планеты, ближайшей к материнской звезде, составляет всего около половины массы Венеры. Это самая лёгкая из всех экзопланет, массы которых определены таким методом, суть которого — в измерениях исключительно малых колебаний лучевой скорости звезды, вызванных слабыми гравитационными возмущениями от обращающихся вокруг звезды планет», — добавляет ESO.
 
Астроном из Абу-Даби раскрыла судьбу Млечного пути

Аиша Аль Язиди, учёный-сотрудник Центра астрофизики, физики планет и элементарных частиц университета Нью-Йорка, расположенного в Абу-Даби, опубликовала своё первое научное исследование, посвящённое процессам развития галактик. В этой научной работе Аль Язиди показала, что в окончательную стадию своего развития галактики лишаются большей части межзвёздного газа. Астроном из Абу-Даби раскрыла судьбу Млечного пути Изучив механизм эволюции галактик, Аль Язида доказывает, что галактику Млечный путь, в которой находится Солнечная система, ожидает участь того же глобального извержения газа, что и всех иных галактик Вселенной. Согласно проведенных ею научных исследований, история развития галактических систем непосредственно зависит от деятельности «чёрных дыр» (СМЧД), располагающихся в центрах галактик. По мнению учёного, наблюдаемая ею прямая зависимость между «чёрными дырами» и глобальным извержением галактического газа пока изучена довольно слабо, хотя она имеет важнейшее значение для подтверждения базовых астрофизических концепций. В своём научном труде Аль Язиди с коллегами показывают, что морфология галактики, изученная в радиодиапазоне, состоит из двух частей (двух джетов). Их исход из центра галактики свидетельствует о признаке активности АЯГ, определяющей, видимый в оптическом диапазоне, исход из галактики газового вещества. Научный труд по изучению эволюции галактик является очередным достижением Объединённых Арабских Эмиратов в области исследования Космоса. Следует напомнить, что в прошлом году ОАЭ запустили зонд к Марсу. В рамках выполнения программы космических исследований в Эмиратах объявили о планируемом запуске на Луну роботизированного вездехода, а также о проекте по строительству к 2117 году на Марсе целого города.
 
Учёные впервые с Земли составили температурную карту далёкого астероида
Группа планетологов из Калифорнийского технологического института сообщила о впечатляюще детальной температурной картографии загадочного астероида Психея из пояса астероидов между Землёй и Юпитером. Данные получены при наблюдении с Земли, что стало новым шагом в исследовании Солнечной системы.
nasa3.jpg

Температурную карту далёких космических объектов принято создавать с помощью инфракрасных датчиков с длиной волны от 5 до 30 мкм. Но для инфракрасных средств наблюдения даже 200-км Психея будет размером с один пиксель. Астрономы решили пойти по другому пути и получить температурную карту астероида при наблюдении в миллиметровом диапазоне частот с помощью радиотелескопа.

Огромная по площади антенная решётка радиотелескопа позволяет увидеть ту же Психею с разрешением 30 км на пиксель — это 50 пикселей на объект. В оценке температуры с помощью радиоизлучения объекта есть свои тонкости, но результат себя оправдывает. Психея дрейфует в космосе на расстоянии от 179,5 до 329 миллионов км от Земли. И этот объект удалось достаточно подробно изучить на таком расстоянии с земной поверхности.

После изучения полученных данных учёные укрепились в мысли, что поверхность Психеи содержит значительное количество металла. Согласно одной из гипотез Психея — это часть ядра несостоявшейся протопланеты Солнечной системы. Этот астероид обещает оказаться кладезем драгоценных металлов — его теоретическая стоимость в нынешних ценах может достигать $10 квинтиллионов.
nasa.jpg

Для непосредственного изучения Психеи NASA готовит космическую миссию, запланированную на 2022 год. К астероиду зонд доберётся в 2026 году. Но чтобы лучше понимать, с какой поверхностью объекта и с каким рельефом зонд будет иметь дело, астрономы уже сейчас пытаются картографировать Психею. Данные о температуре поверхности и оценка температурной инерции вполне подходят для предварительного планирования миссии — это говорит о том, где находится камень, где металл, а где слой пыли. Поразительно, что всё это можно оценить с расстояния в сотни миллионов километров.
 
Потерянные кометы

0e4fb72010048a1fa17c8d9d2084d85f1-640x518.jpg

20:11 08/08/2021
К настоящему времени обнаружено более 400 короткопериодических комет с периодом обращения вокруг Солнца менее 200 лет. Примерно половина из них наблюдалась в более чем одном прохождении перигелия. Если комета не обнаруживается во время предсказанного прохождения перигелия – она называется потерянной кометой (англ. lost comet).

Орбиты комет могут быть нарушены воздействием планет-гигантов, что приводит к изменению даты перигелия, а иногда и выбросу кометы за пределы Солнечной системы. По мнению учёных, это произошло с кометой Лекселла, открытой в 1770 году французским астрономом Шарлем Мессье, но названной в честь шведского астронома и математика Андреса Лекселла, который с помощью расчётов предсказал, что комета будет изгнана из Солнечной системы после встречи с Юпитером в 1779 году.

В кометах после частых пролётов около Солнца могут закончиться летучие вещества, и тогда они превращаются в тёмный кусок космического щебня, став выродившейся кометой, трудно наблюдаемой с Земли.

Возможно, это произошло с кометой Брорзена (5D/Brorsen), открытой в 1846 году датским астрономом Теодором Брорзеном. Комета, обладая коротким периодом обращения вокруг Солнца — 6,5 лет, наблюдалась до 1884 года, но потом была потеряна. Иногда потерянные ранее кометы могут быть повторно обнаружены. Так, комета 177Р/Barnard, открытая американским астрономом-любителем Эдвардом Барнардом в 1889 году, была вновь открыта в 2006 году.
 
Фото дня: великолепная арка Млечного пути над пустыней
Европейская Южная Обсерватория (ESO, European Southern Observatory) представила сегодня прекрасный снимок, на котором запечатлена дуга Млечного пути, раскинувшаяся по ночному небу Чили.
mp1.jpg

Снимок получен в районе расположения обсерватории ESO Параналь, где установлен Очень большой телескоп (VLT). Этот оптический инструмент состоит из четырёх основных телескопов с диаметром главного зеркала 8,2 м и четырёх подвижных вспомогательных телескопов с апертурой 1,8 м. Телескопы могут работать вместе, образуя гигантский интерферометр VLTI (The Very Large Telescope Interferometer), который позволяет астрономам видеть детали изображений в 25 раз более мелкие, чем с каждым из телескопов по отдельности.
mp2.jpg

Отмечается, что диаметр Млечного пути достигает 200 000 световых лет. Он состоит из миллиардов звёзд, среди которых и наше Солнце. Галактический центр, видимый на этом снимке как яркая область слева от вершины арки, удалён от нас на расстояние 27 000 световых лет.

Слева от арки расположились Большое и Малое Магеллановы Облака — две галактики, соседствующие с Млечным путём. Это карликовые галактики неправильной формы — возможно, их структура обусловлена гравитационными взаимодействиями друг с другом и с нашей галактикой.
 
«Холодные» звезды могут оказаться не настолько уникальными, как предполагалось
800px-RedDwarfNASA1-640x494.jpg

14:24 10/08/2021
Звезды, рассеянные по Вселенной, выглядят по-разному, но они могут быть больше похожи друг на друга, чем считалось прежде, согласно новому исследованию, проведенному учеными из Университета Райса, США.

Эта новая научная работа, проведенная научным коллективом во главе с Элисон О. Фэрриш (Alison O. Farrish), основана на численном моделировании и показывает, что «холодные» звезды, подобные нашему Солнцу, характеризуются одной и той же моделью динамической поверхности, которая определяет их энергетическую и магнитную активность. Эта магнитная активность звезды является ключевым фактором потенциальной обитаемости ее планетной системы.

В исследовании выявлена связь между вращением холодных звезд (карликов спектральных классов F, G, K и M) и поведением магнитного потока на их поверхностях, что, в свою очередь, определяет светимость звезды в рентгеновском диапазоне таким образом, что становится возможным прогнозирование влияния магнитной активности на потенциальную обитаемость экзопланет в системе звезды.

Исследователи поставили задачу определить применимость модели, построенной ими для нашего Солнца, к набору широко распространенных в Галактике и во Вселенной звезд, исходя из имеющегося, весьма ограниченного набора данных о свойствах таких звезд. Для некоторых звезд были определены параметры собственного вращения и магнитного потока, а также установлена принадлежность к спектральному классу – F, G, K или M – что дало информацию о размерах и температурах светил.

Авторы сравнили свойства Солнца, карлика спектрального класса G, по числу Россби – мере активности звезды, сочетающей скорость вращения и параметры подповерхностных потоков текучей среды, которые влияют на распределение магнитных потоков на поверхности светила – со свойствами других холодных звезд. Построенные модели показали, что характер формирования «космической погоды» в системе каждой звезды, влияющий на условия в ее планетной системе, был в общих чертах одинаков.

Авторы отмечают, что применимость модели не ограничивается звездами, обладающими как конвективной зоной, так и зоной лучистого переноса энергии. Исследование пригодности модели для описания состояния звезд небольшой массы, не имеющих зоны лучистого переноса энергии, а располагающих лишь конвективной зоной, также показало хорошее соответствие между результатами моделирования и наблюдениями.

Работа опубликована в журнале Astrophysical Journal.
 
Назад
Сверху