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
Астрономы обнаружили планету, вращающуюся вокруг мёртвой звезды — таким станет Юпитер через 5 млрд лет

Астрономы обнаружили экзопланету размером с Юпитер, которая вращается вокруг белого карлика — мёртвой звезды, которая когда-то была похожа на наше Солнце. Звёздная система на расстоянии 6500 световых лет от Земли представляет то, что ждёт Солнечную систему примерно через 5 млрд лет.
star.jpg

Когда жёлтый карлик, такой как Солнце, исчерпывает запасы водорода и гелия, он расширяется до размеров красного гиганта и поглощает планеты, расположенные на ближайших орбитах — вероятнее всего, исчезнут Меркурий, Венера, Земля и Марс. После этого звезда сожмётся до белого карлика — тусклой звезды размером с Землю, но гораздо плотнее, примерно с половиной от своей первоначальной массы. Судьба планет на ближайших орбитах предрешена, но учёным не до конца ясно, что произойдёт с телами на дальних орбитах, такими как Юпитер и Сатурн.

Астрономы в обсерватории Кека на Гавайях смогли обнаружить при помощи телескопа «Кек II» экзопланету размером примерно в 1,4 раза больше Юпитера. Она вращается вокруг тусклого белого карлика размерами примерно 60 % от размеров Солнца по орбите, сравнимой с юпитерианской. В этой звёздной системе была обнаружена ещё одна планета, орбита которой пролегает ближе к звезде.

Открытие указывает на то, что планеты с широкими орбитами, вероятно, встречаются чаще, поскольку они способны пережить смерть звезды. Дэвид Беннет (David Bennett), один из авторов исследования, заявил, что после смерти Солнца Земля будет в любом случае обречена. Однако если люди найдут способ переместиться на один из спутников Юпитера или Сатурна, то у человечества будет шанс остаться в Солнечной системе. При этом появится другая проблема: тепла от белого карлика будет уже недостаточно.
 
На Венере никогда не было пригодных для жизни океанов, показало новое моделирование

Группа астрофизиков из Швейцарии провела новое моделирование атмосферных явлений на Земле и Венере на ранних и поздних этапах эволюции. Исследование показало, что на Венере никогда не было условий для выпадения осадков из водяного пара в атмосфере. Поэтому в истории нашей соседки зарождение жизни по типу земной было невозможно в принципе.
venus.jpg

Венера могла бы быть близнецом Земли, поскольку по весу, размерам и строению почти идентична нашей планете. Но она намного ближе расположена к Солнцу и это решило её судьбу. Экстремальные температура и давление на поверхности Венеры даже близко не позволяют говорить о возможности жизни земного типа в таких условиях. Но учёных волновала мысль, были ли у Венеры периоды с более благоприятными условиями? Например, были ли на ней океаны — потенциальные инкубаторы для зарождения жизни?

Предыдущие исследования позволяли предположить, что в прошлом Венера могла быть гораздо более гостеприимным местом с собственными океанами жидкой воды. Группа астрофизиков из Женевского университета (UNIGE) и Национального центра компетенции в области исследований (NCCR) PlanetS Швейцарии попыталась это выяснить и опубликовала результаты в журнале Nature. Если коротко, такого не было и не могло быть.

«Мы смоделировали климат Земли и Венеры в самом начале их эволюции более четырех миллиардов лет назад, когда поверхность планет была еще расплавленной, — объяснил один из авторов статьи Мартин Турбе (Martin Turbet). — Связанные с этим высокие температуры означали, что любая вода должна была присутствовать в виде пара, как в гигантской скороварке».

Для работы учёные взяли проверенные на практике модели поведения земной атмосферы, которые используются для симуляции протекающих сегодня климатических явлений и прогнозирования. С помощью модели учёные исследовали, как атмосферы двух планет будут развиваться со временем и могут ли при этом образоваться океаны. С Землёй всё более-менее понятно, но для Венеры выяснилось, что в её условиях водяной пар в атмосфере никогда не мог сконденсироваться и выпасть на планету дождём. Влага всегда оставалась в воздухе, чему способствовали атмосферные процессы на всём протяжении эволюции Венеры.

Причина такого поведения атмосферы — это близость Солнца и вызванные этой близостью явления в воздухе. В частности, облака на Венере формировались на ночной стороне и создавали сильнейший парниковый эффект, который никогда не позволял планете остыть достаточно для начала образования конденсата в атмосфере.

Земле с этим повезло. Более того, парниковый эффект на ранних этапах эволюции помог нашей планете не превратиться в ледяной мир, пока Солнце было относительно слабым. При этом условия для конденсации воды в атмосфере были благоприятными, и вода постепенно выпадала на её поверхность и образовала природные водоёмы, где, как считается, зародилась жизнь.

Представленные выводы учёных — это пока лишь гипотеза, подкреплённая определёнными наблюдениями за земным климатом. Проверить её можно будет изучив Венеру ближе, что собираются сделать космические агентства США, России, Китая и Индии ближе к концу текущего десятилетия.
 
Моделирование показало, что атомная бомбардировка астероидов может спасти Землю от смертельной угрозы

Атомная бомбардировка астероидов как средство защиты Земли от смертельной угрозы оправдана только в кино, тогда как на практике разрушение массивных космических тел обернётся не менее смертельным залпом каменной шрапнели сразу по всей нашей планете. Но всё может оказаться не так плохо, показало новое моделирование. Если атомную бомбу взорвать рядом с астероидом за месяц до столкновения, то почти все осколки пролетят мимо Земли.
aster.jpg

Моделирование, проведенное исследователями из Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса (LLNL), показало, что атомное разрушение астероида может быть жизнеспособным вариантом, даже если до ожидаемого столкновения остались считанные месяцы. Впрочем, задача доставить ядерный боеприпас в заданную точку космического пространства — это та ещё проблема.

Лаборатория LLNL, как и ряд других национальных лабораторий США, располагает мощным инструментарием для моделирования атомных взрывов. Поэтому к исследованию должно отнестись со всем вниманием. До сих пор сценарий атомной бомбардировки астероидов не рассматривался учёными ввиду его очевидной опасности для Земли, но выходит, что зря. Моделирование показало, что взрыв атомной бомбы мощностью в одну мегатонну прямо над поверхностью 100-метрового астероида отведёт от Земли 99 % его массы, если взрыв произвести за месяц до ожидаемого столкновения с Землёй.

Если бомбу взорвать за два месяца до столкновения, то от Земли будет уведено 99,9 % массы астероида. Для по-настоящему смертельных для человечества астероидов большего диаметра атомные удары необходимо наносить сериями, но минимум за шесть месяцев до столкновения. В процессе моделирования, кстати, учитывались существенные гравитационные влияния на астероид со стороны космических объектов Солнечной системы, поэтому данные прогноза максимально приближены к реальному положению дел.
https://youtu.be/GEvQIO4BTZ8
В настоящий момент NASA придерживается концепции мягкого изменения траекторий опасных для Земли астероидов. Спутники предполагается ронять на астероиды с космическими скоростями, чтобы кинетическая энергия ударов смещала траектории с опасных для Земли. Первый эксперимент в этом направлении должен начаться 23 ноября. В космос к двойной системе астероидов Дидим и Диморф будет отправлен ударный спутник миссии DART, который ударит в меньший из них (Диморф) и, как ожидается, изменит его траекторию. С этим экспериментом тоже не всё однозначно, но с чего-то надо начинать. Когда на условном горизонте появится смертельный для Земли астероид, экспериментировать будет поздно.
 

20211020181357.jpg

В молодых планетных системах обычно происходят мощные столкновения, посредством которых молодые планетные тела небольшого размера постепенно объединяются и формируют все более и более крупные планеты. В нашей Солнечной системе Земля и Луна, предположительно, являются продуктами гигантского столкновения такого рода. Астрономы предполагают, что такие столкновения должны быть широко распространены в молодых планетных системах, но их наблюдения в окрестностях иных звезд представляют большую трудность.

В новом исследовании астрономы обнаружили признаки гигантского столкновения, которое произошло в близлежащей звездной системе, находящейся на расстоянии всего лишь 95 световых лет от Земли. Эта звезда, получившая название HD 172555, сформировалась всего лишь 23 миллиона лет назад и, как подозревают ученые, в пыли вокруг этого светила различимы следы недавнего столкновения между планетами.

Эта команда, возглавляемая учеными из Массачусетского технологического института, США, определила, что столкновение, вероятно, произошло между планетой земного типа размером примерно с Землю и меньшим по размерам телом примерно 200 000 лет назад на скоростях порядка 10 километров в секунду.

Проводя радионаблюдения, астрономы обнаружили газ, монооксид углерода, который указывает на то, что такое высокоскоростное столкновение привело к отрыву части атмосферы большей по размерам планеты – высокоэнергетическое событие, которое может объяснить наблюдаемые газ и пыль вокруг звезды.

«В нашем исследовании мы впервые наблюдали атмосферу, потерянную планетой в космос в результате столкновения, в окрестностях звезды», - рассказала главный автор исследования Таяна Шнейдерман (Tajana Schneiderman) из Массачусетского технологического института.

В своей работе Шнейдерман и ее команда обнаружили при помощи радиообсерватории Atacama Large Millimeter Array (ALMA) признаки наличия монооксида углерода в системе звезды HD 172555. Исключив альтернативные версии происхождения данного газа, который легко подвергается фотодиссоциации в окрестностях светила, исследователи пришли к выводу, что этот монооксид углерода образовался в результате столкновения между двумя планетными телами не раньше чем 200 000 лет назад, когда атмосфера большего по размерам тела была рассеяна в космос вблизи звезды.
 
Астрономы впервые проследили, как зарождались галактики в ранней Вселенной

Новое исследование данных космического телескопа «Хаббл» в совокупности с технологией гравитационного микролинзирования и данных наземных оптических телескопов показало, что в ранней Вселенной образование галактик шло не плавно, а рывками с периодами взрывной активности и длительного покоя.
galaxy.jpg

В целом астрофизики склоняются к двум основным теориям образования галактик на ранних этапах возникновения Вселенной. Это могло происходить либо плавно с наращиванием масштаба, либо с периодами резкого роста активности и последующими затуханиями. Новые данные, полученные международной группой астрономов по программе Ноттингемского университета и Центра астробиологии (CAB, CSIC-INTA), показали, что молодость галактик была бурной, но не постоянной в своей активности.

Заглянуть далеко в области ранней Вселенной с современным оборудованием очень сложно. С вводом в работу космического телескопа «Джеймс Уэбб», запуск которого ожидается в декабре, возможности в этой области исследований возрастут многократно. Но даже сегодня с использованием технологии гравитационного линзирования удаётся рассмотреть объекты в эпоху ранней Вселенной. Необходимо лишь изучить области пространства рядом с огромными галактическими скоплениями, где свет от далёких звёзд и галактик искривляется настолько, что детализация даже улучшается.

Исследование показало, что формирование галактик, скорее всего, происходило по принципу «стоп-старт» со всплесками активности, за которыми следовали затишья. Доктор Гриффитс из Ноттингемского университета сказал: «Наш главный результат заключается в том, что начало формирования галактики происходило неровно, как дёргающийся двигатель автомобиля, с периодами усиленного звездообразования, за которыми следовали сонные интервалы».

Но с трактовкой новых данных также возникли проблемы. Теперь необходимо объяснить причины, благодаря которым межзвёздный газ после периода затишья вдруг начинал активно включаться в процессы звездообразования. Что могло порождать «внезапную» аккрецию газа учёные пока не могут сказать, но надеются выяснить в будущем.
 

20211022002237.jpg

Трудно быть самой большой планетой в Солнечной системе, и этой осенью Юпитер терпит поражение.

В пятницу (15 октября) наблюдатели за небом в Японии засекли вспышку в атмосфере северного полушария планеты, вероятно, вызванную столкновением астероида с Юпитером, чуть более чем через месяц после того, как наблюдатель за небом из Бразилии сделал аналогичное наблюдение.

"Мне показалось, что вспышка сияла очень долго", - сказал пользователь Twitter yotsuyubi21, который сфотографировал вспышку с помощью телескопа Celestron.

Другая команда исследователей, возглавляемая Ко Аримацу, астрономом из Японского университета Киото, который принимает участие в проекте "Организованные автотелескопы для обследования случайных событий" (OASES), подтвердила эту вспышку.

Согласно твиту, опубликованному проектом, это наблюдение включало два различных типа света, видимый и инфракрасный, придавая Юпитеру жуткое розовое свечение.

Юпитер регулярно испытывает такие удары из-за мощного гравитационного притяжения, связанного с его массой: более мелкие объекты, такие как астероиды, которые засоряют Солнечную систему, могут легко оказаться втянутыми в плотную, турбулентную атмосферу планеты.

Исследования показывают, что объекты диаметром не менее 45 метров поражают Юпитер в среднем каждые несколько месяцев, хотя ограничения в наблюдениях означают, что даже самый тщательный мониторинг может зафиксировать только одно подобное событие в год.

По данным Sky&Telescope, вспышка 15 октября попала в Северную тропическую зону планеты, недалеко от южного края Северного умеренного пояса.

Наблюдатели пока не уверены, оставило ли столкновение поле мусора, которое ученые могут отслеживать; например сентябрьская вспышка этого не сделала, и несколько факторов, включая размер объекта и фактор местоположения удара, влияют на наблюдаемость.
 

20211022205554.jpg

Поскольку космические путешествия становятся вполне реальной возможностью, может наступить время, когда мы отправимся на другие планеты отдыхать или, возможно, даже жить. Коммерческая космическая компания Blue Origin и SpaceX уже начали отправлять клиентов в суборбитальные полеты, а Илон Маск надеется основать базу на Марсе.

Это означает, что нам нужно начать думать о том, каково будет жить в космосе, а также о том, что произойдет, если кто-то там умрет.

После смерти здесь, на Земле, человеческое тело проходит через ряд стадий разложения. Они были описаны еще в 1247 году в книге Сон Ци "Смывание грехов", по сути, первом справочнике по судебной медицине.

Сначала кровь перестает течь и начинает скапливаться в результате гравитации, процесса. Затем тело охлаждается до трупного состояния, и мышцы напрягаются из-за неконтролируемого накопления кальция в мышечных волокнах. Это состояние трупного окоченения. Далее ферменты, белки, которые ускоряют химические реакции, разрушают клеточные стенки, высвобождая их содержимое.

В то же время бактерии в нашем кишечнике распространяются по всему организму. Они пожирают мягкие ткани - гниение и газы, которые они выделяют, заставляют тело опухать. Трупное окоченение заканчивается по мере разрушения мышц, продолжая испусканием сильных запахов и разрушения мягких тканей.

Эти процессы разложения являются внутренними факторами, но существуют также внешние факторы, которые влияют на процесс разложения, включая температуру, активность насекомых, захоронение или обертывание тела, а также наличие огня или воды.

Мумификация или высыхание тела, происходит в сухих условиях, которые могут быть горячими или холодными.

Во влажной среде без кислорода может произойти образование жировых отложений, где вода может вызвать преобразование жиров в воскообразный материал в процессе гидролиза. Это восковое покрытие может действовать как барьер поверх кожи, защищая и сохраняя ее.

Но в большинстве случаев мягкие ткани в конечном итоге исчезнут, чтобы обнажить скелет. Эти твердые ткани гораздо более эластичны и могут сохраняться в течение тысяч лет.

Остановка разложения

Итак, как насчет смерти на последнем рубеже?

Что ж, различная гравитация, наблюдаемая на других планетах, безусловно, повлияет на стадию смерти, а отсутствие гравитации во время полета в космосе означало бы, что кровь не будет скапливаться.

Внутри скафандра трупное окоченение все равно возникло бы, поскольку оно является результатом прекращения функций организма. Бактерии из кишечника все равно будут пожирать мягкие ткани. Но эти бактерии нуждаются в кислороде, чтобы нормально функционировать, и поэтому ограниченные запасы воздуха значительно замедлили бы этот процесс.

Микробы из почвы также способствуют разложению, и поэтому любая планетарная среда, которая подавляет действие микробов, например, чрезвычайная сухость, повышает шансы на сохранение мягких тканей.

Разложение в условиях, столь отличных от окружающей среды Земли, означает, что внешние факторы будут более сложными, например, при воздействии на скелет. Когда мы живы, кость - это живой материал, состоящий как из органических материалов, таких как кровеносные сосуды и коллаген, так и из неорганических материалов в кристаллической структуре.

Обычно органический компонент разлагается, и поэтому скелеты, которые мы видим в музеях, в основном являются неорганическими остатками. Но в очень кислых почвах, которые мы можем найти на других планетах, может произойти обратное, и неорганический компонент может исчезнуть, оставив только мягкие ткани.

На Земле разложение человеческих останков является частью сбалансированной экосистемы, в которой питательные вещества перерабатываются живыми организмами, такими как насекомые, микробы и даже растения. Окружающая среда на разных планетах не будет эволюционировать таким образом, чтобы использовать наши тела одинаково эффективно. Насекомых и животных-мусорщиков нет на других планетах нашей системы.

Но сухие, похожие на пустыню условия Марса могут означать, что мягкие ткани высыхают, и, возможно, нанесенный ветром осадок песка разрушит и повредит скелет так, как мы видим здесь, на Земле.

Температура также является ключевым фактором разложения. Например, на Луне температура может колебаться от 120° C до -170° C. Таким образом, на теле могут появиться признаки изменений, вызванных воздействием тепла или повреждения от замерзания.

Но вполне вероятно, что останки все равно будут оставаться, поскольку полный процесс разложения, который мы видим здесь, на Земле, не произойдет. Наши тела были бы «инопланетянами» в космосе и для космоса. Возможно, нам нужно будет найти новую форму погребальной практики, которая не связана с высокими энергетическими потребностями в кремации или рытья могил в суровых негостеприимных условиях.
 
В эти выходные на Землю обрушится самая мощная за годы магнитная буря — ожидаются сбои в спутниковой навигации, энергосистемах и не только

За последние сутки на Солнце зафиксировано 14 относительно сильных вспышек, одна из которых причислена к максимальному классу мощности. Порождённый этой вспышкой выброс плазмы был направлен в сторону Земли. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
1171.jpg

«Оценка воздействия на Землю со стороны происходящих событий показывает в данном случае неизбежность почти максимального удара, какой способна нанести вспышка класса X1.0. Ожидается, что первый контакт магнитного поля Земли с плазмой, которая ещё накануне была частью солнечной атмосферы, произойдёт примерно в 10 утра по московскому времени 30 октября», — сказано в сообщении ФИАН.

Согласно имеющимся данным, вспышки на Солнце наблюдались в течение дня в четверг, а также в ночь на пятницу. Они произошли примерно в одной и той же области светила, которая в настоящее время направлена в сторону нашей планеты. Выброс корональной материи, возникший в результате вспышек, станет причиной мощной геомагнитной бури, которая продлится до двух суток. Специалисты считают, что предстоящая магнитная буря станет крупнейшим природным явлением такого рода за последние годы. Не исключено, что из-за этого события возникнут серьёзные сбои в работе спутниковых навигационных систем, энергосистем, а также ложные срабатывания систем защиты.

Учёные не прогнозируют новых мощных вспышек в той же области Солнца в ближайшее время. Отмечается, что сам факт возникновения мощнейшей вспышки стал неожиданностью для астрономов, поскольку светило в настоящее время находится вблизи минимума активности. Отмечается, что за последние четыре года лишь однажды приборы фиксировали на Солнце вспышку класса X.
 
Инопланетян не нашли: таинственный радиосигнал с Проксимы Центавра признан случайным сочетанием радиопомех

Год назад проект Breakthrough Listen по поиску признаков инопланетной деятельности в космосе сообщил об обнаружении сигнала-кандидата на искусственное происхождение. Сигнал фиксировался около пяти часов в направлении на Проксиму Центавра, ближайшую к нам звезду с двумя экзопланетами в системе. К настоящему времени учёные выяснили, что этот сигнал не имеет отношение к инопланетянам и связан с деятельностью человека на Земле.
parks.jpg

Один из радиотелескопов, участвующих в проекте Breakthrough Listen — это австралийский радиотелескоп Паркса. Для задач программы по поиску признаков внеземной деятельности он сканирует небосвод в диапазоне частот от 700 МГц до 4 ГГц с разрешением 3,81 Гц. Это эквивалентно одновременному прослушиванию свыше 800 радиоканалов с высочайшей чувствительностью.

В апреле и мае 2019 года Паркс зарегистрировал узкополосный сигнал на частоте 982 МГц. Фиксация произошла в момент ориентации радиотелескопа на участок неба с Проксимой Центавра. Сигнал прошёл через все предварительные фильтры, что позволило ему присвоить статус кандидата на следы от техногенной деятельности вне Земли. Например, сигнал демонстрировал доплеровские эффекты, как если бы далёкая система неслась в открытом пространстве. Также сигнал пропадал при смене ориентации антенны, что исключало его местное происхождение.

Углублённый анализ радиосигнала показал, что он, всё же, не имеет отношения к инопланетянам. Несмотря на много признаков техногенных радиосигнатур, сигнал с большой долей вероятности возник в результате взаимодействие нескольких помеховых сигналов в каскадах приёмников радиотелескопа. На это указал математический анализ сигнала, хотя происхождение помех так и не удалось установить.

По мнению участников проекта Breakthrough Listen, это не неудача, а шаг вперёд, поскольку улучшенный математический аппарат позволяет ещё лучше отсеивать следы радиодеятельности человека в околоземном пространстве и чётче понимать, к чему мы должны прислушиваться, изучая объекты во Вселенной.
 
Метеороид прилетел со стороны Солнца и прошёл близко от Земли

Астрономы стараются следить за каждым космическим телом, которое может столкнуться с Землёй. Большинство из них имеют небольшие размеры и не представляют угрозы, но всегда есть вероятность, что где-то в космосе другой объект остаётся незамеченным. Недавно один из них был обнаружен уже на подлёте к нашей планете.
asteroid_pixabay-com.jpg

Тревогу вызвал не размер метеороида, а его неожиданное появление — проблема в том, что он прилетел со стороны Солнца, а учёные даже не знали, что он там был. Объект под названием 2021 UA1 прошёл на расстоянии примерно 3000 км от Земли. Максимальное сближение было зафиксировано 25 октября 2021 года около 3:07 по Гринвичу (6:07 МСК) — он пролетел над Антарктидой. Учитывая небольшие размеры объекта, опасности он не представлял.

3000 км — это довольно близко: значительно выше орбиты МКС (около 400 км), но ближе, чем спутники связи на геостационарной орбите (около 36 тыс. км). Если бы объект при своих скромных габаритах (примерно 2 метра) всё-таки вошёл в атмосферу Земли, то сгорел бы, прежде чем упасть на поверхность. По словам астронома Тони Данна (Tony Dunn), случай интересен тем, что метеороид летел со стороны Солнца, поэтому он оставался невидимым до самого момента сближения. До этого в августе прошлого года на расстоянии 2950 км от Земли прошёл объект 2020 QG, а в ноябре 2020-го объект под названием 2020 VT4 прошёл на высоте всего 370 км.
 
Фото дня: космический фейерверк в далёкой, далёкой галактике

В рубрике «Изображение недели» на сайте космического телескопа «Хаббл» (NASA/ESA Hubble Space Telescope) представлен завораживающий снимок объекта с обозначением NGC 6984.
gal1.jpg

Названная структура представляет собой спиральную галактику с перемычкой (SBc) в созвездии Индеец. Она располагается на удалении приблизительно 200 млн световых лет от нас.

На фотографии прекрасно просматривается характерная структура спиральных галактик, в частности, закручивающиеся рукава. Обилие звёзд напоминает космический фейерверк.

В составе галактики за время наблюдений были обнаружены две сверхновые. Это объекты с обозначениями SN 2012im (открыт 25 июля 2012 года) и SN 2013ek (24 июня 2013 года). Любопытно, что их пространственная близость заставила вначале заподозрить, что наблюдается повторный взрыв, поскольку вспышка двух сверхновых с промежутком около года в достаточно малом регионе весьма маловероятна.
gal2.jpg

Галактику открыл британский астроном и физик Джон Гершель ещё в 1834 году. Наблюдения объекта выполнялись с применением прибора Wide Field Camera 3 (WFC3) на борту обсерватории «Хаббл». Эта камера позволяет захватывать изображения в видимом, ближнем инфракрасном, ближнем и среднем ультрафиолетовом участках электромагнитного спектра.
 
Фото дня: завораживающий сверхпузырь в Большом Магеллановом Облаке

Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (NASA) опубликовало удивительный по красоте снимок, переданный на Землю с борта орбитальной обсерватории «Хаббл» (Hubble). На изображении запечатлена структура с обозначением N44, которая классифицируется как эмиссионная туманность. Такие образования представляют собой облака ионизированного газа, которые излучают в видимом цветовом диапазоне спектра.
hubble3.jpg

В состав N44 входит так называемый сверхпузырь, прекрасно просматривающийся на представленной фотографии. Эта «дыра» раскинулась на 250 световых лет. По направлению на пять часов от её центра располагается ярко-голубая зона — область наиболее активного звёздообразования в туманности.
hubble2.jpg

Структура N44 находится в Большом Магеллановом Облаке — карликовой галактике, спутнике Млечного пути. Туманность расположена на удалении приблизительно 170 000 световых лет от нас и имеет в поперечнике около 1000 световых лет.

Отмечается, что процесс образования сверхпузыря пока остаётся загадкой. К его формированию мог привести интенсивный звёздный ветер или же причиной стала расширяющаяся оболочка сверхновой звезды.
hubble1.jpg
 
Каменистые экзопланеты оказались более разнообразны, чем мы думали
20211103063638.jpg


Астроном из научного центра NOIRLab Национального научного фонда США объединил усилия с геологом из Университета штата Калифорния во Фресно, чтобы впервые произвести оценку типов горных пород, которые могут входить в состав вещества планет, обращающихся вокруг иных звезд. Изучив химический состав «загрязненных» белых карликов, исследователи пришли к выводу, что большинство каменистых планет, обращающихся вокруг близлежащих звезд, имеют более разнообразный и необычный состав, чем считалось ранее, причем некоторые минералы даже невозможно встретить нигде в нашей Солнечной системе.

Астрономы открыли тысячи планет, обращающихся вокруг звезд в нашей Галактике – известных как экзопланеты. Для выяснения химического и минералогического состава этих планет в новом исследовании астроном Сийи Сюй (Siyi Xu) из центра NOIRLab и геолог Кит Путирка (Keith Putirka) из Университета штата Калифорния во Фресно наблюдали атмосферы объектов, которые они называли «загрязненными» белыми карликами. Эти объекты представляют собой плотные, сколлапсировавшие ядра некогда нормальных звезд, подобных Солнцу, которые содержат чужеродный материал, привнесенный упавшими на белый карлик планетами, астероидами и иными каменистыми объектами. Наблюдая спектральные линии этих чужеродных для белого карлика элементов (а точнее, элементов, отличных от водорода и гелия), ученые могут наложить ограничения на состав каменистых тел, обращавшихся ранее вокруг белого карлика.

Путирка и Сюй наблюдали 23 загрязненных белых карлика, расположенных на расстояниях, не превышающих примерно 650 световых лет от Солнца. Для этих звезд были с высокой точностью измерены содержания кальция, кремния, магния и железа при помощи обсерватории им. Кека, Гавайи, космического телескопа Hubble («Хаббл) и других обсерваторий. Затем ученые использовали полученную в результате наблюдений информацию о содержаниях этих элементов, чтобы реконструировать минералы и горные породы, в состав которых входили эти элементы.

В результате проведенного анализа Путирка и Сюй обнаружили, что эти белые карлики демонстрируют намного более широкий диапазон различных составов, чем любая из планет внутренней части Солнечной системы, что указывает на более широкое разнообразие типов горных пород. На самом деле, некоторые из составов оказались настолько необычными, что Путирке и Сюю пришлось давать минералам новые названия (такие как «кварцевые пироксениты» и «периклазовые дуниты»), чтобы включить их в классификационные группы.

«Хотя некоторые экзопланеты, вращавшиеся ранее вокруг загрязненных белых карликов, выглядят похожими на Землю, большинство реконструированных нами горных пород являются экзотическими для Солнечной системы, - сказал Сюй. – Такие минералы в нашей планетной системе отсутствуют».
 
Астрономы обнаружили признаки воды в далекой-далекой галактике

Комплекс радиотелескопов ALMA, расположенный в чилийской пустыне Атакама, помог учёным заглянуть во времена ранней Вселенной, где удивительным образом обнаружились признаки воды — химического соединения, без которого известная нам биологическая жизнь на Земле была бы невозможной. Вода обнаружена в спектре молекулярного газа в галактике, отстоящей от нас на удалении 12,88 млрд лет. Это самое дальнее обнаружение воды в истории земной науки.
radio-telescopes.jpg

Наблюдение за ранней Вселенной помогает учёным понять эволюцию звёзд, систем, галактик и всего остального, включая условия для появления биологической жизни. Молекулы воды как процесс соединения кислорода и водорода появились не сразу, поскольку элементы после Большого взрыва возникли не вдруг, а в процессе последовательного синтеза из первоначально возникших лёгких элементов. На это ушли сотни миллионов лет и новое исследование позволяет уточнить, что вода возникла довольно быстро после Большого взрыва. Это означает, что биологическая жизнь могла появиться очень и очень рано по меркам Вселенной.

Вода была выявлена в большей по размерам из двух сливающихся галактик, которым был присвоен общий идентификатор SPT0311-58. Изучаемое явление происходило на отметке 780 млн лет после Большого взрыва, что соответствует 5 % от времени жизни Вселенной. Вместе с молекулой H2O обнаружен угарный газ (монооксид углерода, CO). Обнаружение этих двух молекул в большом количестве говорит о том, что молекулярная Вселенная начала развиваться вскоре после того, как первые элементы тяжелее первоначальных лёгких элементов (водорода, гелия и лития) начали образовываться в ранних звёздах.
 
Обнаружен фтор в галактике на рекордном расстоянии от Солнечной системы

Европейская Южная Обсерватория (European Southern Observatory, ESO) сообщает о том, что исследователям удалось сделать важное открытие, которое проливает свет на механизм образования фтора во Вселенной.
eso1.jpg

Учёные из Хертфордширского университета в Великобритании зафиксировали наличие фтора (в составе фторида водорода) в больших облаках газа в удалённой галактике NGP-190387, которая находится на расстоянии более 12 млрд световых лет от нас. Это галактика с активным звёздообразованием.

«Так как звёзды выбрасывают наружу образовавшиеся в их ядрах элементы, когда их жизнь подходит к концу, эта находка означает, что звёзды, в которых образовался фтор, должны были пройти свой жизненный путь и умереть очень быстро», — отмечает ESO.

Исследователи полагают, что источником фтора в наблюдаемой галактике являются звёзды Вольфа–Райе, очень массивные светила, жизнь которых продолжается всего несколько миллионов лет.
eso2.jpg

«Открытие фтора в NGP-190387 — один из первых случаев регистрации фтора за пределами Млечного Пути и соседних с ним галактик. Раньше астрономы находили этот элемент в удалённых квазарах. Но никогда ещё фтор не наблюдался в галактике с активным звездообразованием на такой ранней стадии истории Вселенной», — говорится в публикации.

Нужно отметить, что наблюдения выполнялись при помощи Атакамской Большой миллиметровой / субмиллиметровой антенной решётки (ALMA).
 
Фото дня: космический вальс двух спиральных галактик

Европейская Южная Обсерватория (European Southern Observatory, ESO) представила великолепный снимок спиральных галактик NGC 3314a и NGC 3314b. Запечатлённые структуры располагаются в созвездии Гидры.
eso1.jpg

На снимке объекты выглядят так, будто соединились в удивительном космическом вальсе. На деле же галактики вовсе не взаимодействуют друг с другом. Они находятся на расстояниях 117 и 140 миллионов световых лет от нас и физически не связаны. Галактики лишь кажутся пересекающимися друг с другом, поскольку при наблюдении с Земли располагаются на одном луче зрения.

«Такое уникальное совпадение предоставляет астрономам возможность измерить многие их параметры, например, связанные с поглощением света пылью. Это позволяет лучше понять строение и эволюцию этих галактик», — отмечает ESO.
eso2.jpg

Любопытно, что в кадр также попала ультра-диффузная галактика (UDG): она выглядит как слабое желтоватое пятнышко в правом нижнем углу по отношению к «галактическим танцорам». Галактики типа UDG по размерам сравнимы с нашим Млечным путём, но содержат в 100–1000 раз меньше звёзд. В этих очень слабосветящихся галактиках недостаёт газа для звёздообразования, отчего на небе они и выглядят едва заметными областями.
 
Фото дня: спиральная галактика с перемычкой в созвездии Девы

В рубрике «Изображение недели» на сайте космического телескопа «Хаббл» (NASA/ESA Hubble Space Telescope) представлен прекрасный снимок объекта с обозначением Mrk 1337 на просторах Вселенной.
hubble1.jpg

Названное образование представляет собой спиральную галактику с перемычкой. Она находится на удалении приблизительно 120 млн световых лет от нас в созвездии Девы.

У объектов вроде Mrk 1337 спиральные ветви начинаются на концах перемычки, тогда как в обычных спиральных галактиках они выходят непосредственно из ядра. По оценкам, приблизительно две трети спиральных галактик имеют перемычку. Кстати, к такому типу относится и наша галактика Млечный путь.
hubble2.jpg

При съёмке Mrk 1337 применялся прибор Wide Field Camera 3 (WFC3) на борту «Хаббла». Данная камера позволяет захватывать изображения в видимом, ближнем инфракрасном, ближнем и среднем ультрафиолетовом участках электромагнитного спектра.

Отмечается, что изображение получено в рамках работы, посвящённой ускоренному расширению Вселенной. Её автором является Адам Рисс, американский астрофизик, лауреат нобелевской премии по физике 2011 года.
 

20211110204001.jpg

Новая категория внесолнечных планет, получившая название «планет с корой типа яичной скорлупы» (eggshell planets), характеризуется сверхтонкой корой, толщины которой недостаточно для поддержания процессов тектоники плит и обеспечения благоприятных условий для жизни, согласно новому исследованию, проведенному международной группой ученых.

Новая численная модель, разработанная международной группой геологов, поможет выяснить, какие из вновь открываемых планет могут поддерживать процессы тектоники плит, подобные земным, что добавляет классификации экзопланет новое, геологическое измерение.

Доктор Сами Михаил (Sami Mikhail) из Школы наук о Земле и окружающей среде Сент-Эндрюсского университета, Шотландия, сказал, что «На самом деле, это новая модель дает мощный инструмент для прогнозирования возможности существования тектоники плит на экзопланетах. Можно сказать, что мы пытаемся найти новый «параметр обитаемой зоны», но вместо температуры, подходящей для существования на поверхности планеты воды в жидкой форме, мы хотим подобрать параметр, определяющий возможность существования тектоники плит».

Астрономы открыли более 4000 планет, обращающихся вокруг других звезд, которые известны как экзопланеты. Многие ли из них похожи на Землю? Что означает эта «похожесть»? И насколько представительными являются планеты нашей Солнечной системы по отношению ко всей популяции планет Галактики или Вселенной?

Исследовательская группа произвела несколько сеансов компьютерного моделирования, чтобы посмотреть, как различные комбинации свойств планет и звезд влияют на толщину внешнего слоя планеты. Согласно этим прогнозам, небольшие, древние или слишком далекие от звезды планеты чаще имели толстые, жесткие оболочки, однако в некоторых случаях планеты могли иметь хрупкий внешний слой толщиной всего лишь в несколько километров.

Поверхности этих планет, получившие название «планет с корой типа яичной скорлупы», могут напоминать низменные участки поверхности Венеры, и сформулированное определение применимо как минимум к трем таким внесолнечным планетам, известным ученым.

Внешний слой каменистого планетного тела обычно является жестким и хрупким. Толщина этого слоя влияет на многие геологические процессы, включая тектонику плит.

Факторы, связанные с природой самой планеты, такие как размер, внутренняя температура, состав и даже климат, влияют на толщину этого внешнего слоя, однако также влияние оказывают факторы, относящиеся к родительской звезде, такие как ее светимость и расстояние до светила.

В исследовании было рассмотрено несколько факторов, включая размер экзопланеты, расстояние до родительской звезды, поверхностную температуру и температуру в недрах планеты.

Команда нашла, что температура поверхности планеты играет самую важную роль, по сравнению с другими факторами – включая внутреннюю температуру планеты.

Астрономы также нашли, что некоторые известные экзопланеты должны иметь удивительно тонкую кору, и назвали такие планеты «планетами с корой типа яичной скорлупы».

Команда считает, что построенная модель поможет при отборе наиболее перспективных планет для поисков следов потенциальной жизни, которые будут наблюдаться при помощи специализированных научных инструментов.
 

20211122173010.jpg

Быстрые радиовсплески представляют собой мощные импульсы радиоизлучения (наблюдаемые в основном в длинах волн порядка десятков сантиметров), физический механизм возникновения которых остается загадкой. Продолжительность этих вспышек составляет от одной до нескольких миллисекунд, и ни одну из вспышек не удалось до сих пор однозначно связать с конкретным источником, несмотря на то, что к настоящему времени уже зарегистрировано в общей сложности несколько тысяч быстрых радиовсплесков с момента их первого обнаружения, состоявшегося 14 лет назад. Также загадочным представляется то, что большинство быстрых радиовсплесков не повторяются, и это является одной из причин того, почему дополнительные наблюдения, призванные выявить источник быстрого радиовсплеска, настолько трудноосуществимы. Тем не менее, небольшое число быстрых радиовсплесков являются повторяющимися событиями, и четыре из таких «радиомаяков» были прослежены до родительских галактик, которые характеризовались умеренным звездообразованием - что, возможно, является ключом к пониманию происхождения быстрых радиовсплесков в целом.

В новом исследовании астроном из Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра, США, Таранех Эфтекхари (Tarraneh Eftekhari) вместе с группой коллег использовал 36 радиотелескопов массива Australian Square Kilometre Array Pathfinder для обнаружения пяти вспышек со стороны нового повторяющегося источника, FRB 20201124A, и установления его расположения. Как выяснили исследователи, этот повторяющийся быстрый радиовсплеск происходит в тусклой галактике, расположенной на расстоянии около 1,5 миллиарда световых лет от нас. Затем команда использовала инструмент Binospec обсерватории MMT, чтобы снять с его помощью оптический спектр родительской галактики, а также обратилась к архивным данным наблюдений этой галактики, выполненных ранее при помощи спутника Swift («Свифт»).

Так же как и четыре прежде идентифицированных родительских галактики быстрых радиовсплесков, эта галактика демонстрирует самый заурядный, умеренный уровень звездообразования – так, скорость формирования новых светил в ней составляет порядка пяти масс Солнца в год (для сравнения, скорость формирования новых звезд в нашей галактике Млечный путь оценивается в одну солнечную массу в год). Общая масса звезд родительской галактики составляет около 20 миллиардов солнечных масс, а средний возраст звезд является довольно небольшим по галактическим меркам – порядка пяти миллиардов лет. Галактика содержит большое количество теплой пыли, но признаки, указывающие на излучение со стороны ядра, представленного сверхмассивной черной дырой, отсутствуют, пояснили авторы.

Это новое исследование демонстрирует преимущества использования взаимно дополняющих друг друга научных инструментов для установления происхождения быстрых радиовсплесков, добавили они.
 
Назад
Сверху