Взгляните на эти снимки, это результат совместной работы Джеймс Уэбба и рентгеновской обсерватории Чандра, также присутствуют данные оптического Хаббла, инфракрасного Спитцера, рентгеновского Ньютона от Европейского космического агентства и наземного оптического телескопа NTT.
1. NGC 346 — звездное скопление в Малом Магеллановом Облаке. JWST показывает нам облака газа и пыли, из которых формировались звезды и планеты. Фиолетовое облако слева — рентгеновские данные Чандры, остатки взрыва сверхновой.
2. NGC 1672 — спиральная галактика. Данные Чандры показывают нейтронные звезды или черные дыры, поглощающие материал, а также остатки сверхновых. Дополнительные данные Хаббла дополняют спиральные рукава пылью и газом. Хаббл добавляет данные к JWST, показывающие пыль и газ в спиральных рукавах галактики.
3. M16 или Столпы Творения. Фиолетовые точки — данные Чандры, представляющие собой молодые звезды, испускающие большое количество рентгеновских лучей.
4. M74 — спиральная галактика. JWST демонстрирует газ и пыль в инфракрасном диапазоне, данные Chandra — высокоэнергетическую активность звезд в рентгеновском диапазоне. Оптические данные Хаббла — дополнительные звезды и пыль вдоль рукавов.
1. NGC 346 — звездное скопление в Малом Магеллановом Облаке. JWST показывает нам облака газа и пыли, из которых формировались звезды и планеты. Фиолетовое облако слева — рентгеновские данные Чандры, остатки взрыва сверхновой.
2. NGC 1672 — спиральная галактика. Данные Чандры показывают нейтронные звезды или черные дыры, поглощающие материал, а также остатки сверхновых. Дополнительные данные Хаббла дополняют спиральные рукава пылью и газом. Хаббл добавляет данные к JWST, показывающие пыль и газ в спиральных рукавах галактики.
3. M16 или Столпы Творения. Фиолетовые точки — данные Чандры, представляющие собой молодые звезды, испускающие большое количество рентгеновских лучей.
4. M74 — спиральная галактика. JWST демонстрирует газ и пыль в инфракрасном диапазоне, данные Chandra — высокоэнергетическую активность звезд в рентгеновском диапазоне. Оптические данные Хаббла — дополнительные звезды и пыль вдоль рукавов.
❤78👍27🤯11🔥10🥰4💩2😭2🆒2
James Webb Space Telescope
Прибор среднего инфракрасного диапазона MIRI снова показывает небольшое снижение производительности. Все 17 режимов наблюдений 4 инструментов проходят регулярный мониторинг. В этот раз показатели режима спектроскопии среднего разрешения указывают на уменьшение…
Инженеры поделились данными о проблеме инструмента MIRI. Напомню, что датчик для спектроскопии среднего разрешения, а это лишь один из четырех режимов инструмента и один из семнадцати в целом, получает меньше света, чем ожидалось.
Проблема наблюдается лишь на длинноволновых каналах спектрометра. Потеря информации составляет от 1% до 50%
На первом графике заметна разница во время калибровок, проводимых в июне 2022 и в мае 2023.
Чтобы компенсировать разницу, инженеры готовят обновление ПО, добавляющее коэффициент коррекции, который зависит от длины волны и времени. Выпустить его команда планирует летом 2023 года. На втором графике можно заметить, как внедрение коэффициента позволит нормализовать ситуацию.
Но тем не менее причина неполадки пока не установлена, команда продолжает изучать, чтобы минимизировать риски дальнейших проблем
Проблема наблюдается лишь на длинноволновых каналах спектрометра. Потеря информации составляет от 1% до 50%
На первом графике заметна разница во время калибровок, проводимых в июне 2022 и в мае 2023.
Чтобы компенсировать разницу, инженеры готовят обновление ПО, добавляющее коэффициент коррекции, который зависит от длины волны и времени. Выпустить его команда планирует летом 2023 года. На втором графике можно заметить, как внедрение коэффициента позволит нормализовать ситуацию.
Но тем не менее причина неполадки пока не установлена, команда продолжает изучать, чтобы минимизировать риски дальнейших проблем
😢46🤔8👍6😱4💩2❤1
⚛️ Джеймс Уэбб зафиксировал рекордный выброс из подповерхностного океана Энцелада.
По оценкам ученых длина шлейфа составляет около 9600 километров. Предыдущие наблюдения фиксировали лишь несколько сотен.
Помимо размеров ученых также удивила и скорость выброса, около 300 литров в секунду. С такой скоростью понадобится лишь несколько часов, чтобы заполнить олимпийский бассейн. На Земле эта процедура занимает порядка двух недель. Также команда выяснила, что лишь 30% вещества остается в системе Энцелада, остальные 70% улетучиваются и снабжают водой Сатурн и его систему колец.
"Впервые посмотрев на полученные данные, мы подумали, что что-то пошло не так. Я был крайне шокирован обнаружением выброса, превышающего размеры спутника более, чем в 20 раз", — поделился эмоциями ведущий исследователь программы Джеронимо Виллануэва.
Энцелад — интереснейший спутник Сатурна, ведь его подповерхностный океан соленой воды, пожалуй, наиболее благоприятное место для жизни в Солнечной системе. Разумеется, за пределами Земли.
По оценкам ученых длина шлейфа составляет около 9600 километров. Предыдущие наблюдения фиксировали лишь несколько сотен.
Помимо размеров ученых также удивила и скорость выброса, около 300 литров в секунду. С такой скоростью понадобится лишь несколько часов, чтобы заполнить олимпийский бассейн. На Земле эта процедура занимает порядка двух недель. Также команда выяснила, что лишь 30% вещества остается в системе Энцелада, остальные 70% улетучиваются и снабжают водой Сатурн и его систему колец.
"Впервые посмотрев на полученные данные, мы подумали, что что-то пошло не так. Я был крайне шокирован обнаружением выброса, превышающего размеры спутника более, чем в 20 раз", — поделился эмоциями ведущий исследователь программы Джеронимо Виллануэва.
Энцелад — интереснейший спутник Сатурна, ведь его подповерхностный океан соленой воды, пожалуй, наиболее благоприятное место для жизни в Солнечной системе. Разумеется, за пределами Земли.
👍53🥰22❤14🔥7🤯6💩3🌚3🙏1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Видео для понимания масштаба выброса.
Размер Энцелада примерно в 7 раз меньше размера Луны
Размер Энцелада примерно в 7 раз меньше размера Луны
😱55👍25🔥18🤔7❤3💩2🤓2🤯1🌚1
⚛️ Джеймс Уэбб составил тепловую карту дневной стороны чрезвычайно горячего газового гиганта WASP-18b и нашел в атмосфере следы водяного пара.
Подобно нашей системе Земля-Луна экзопланета WASP-18b находится в приливном захвате со своей звездой. Это означает, что одна сторона планеты всегда повернута к "Солнцу". Масса гиганта, который находится в 400 световых лет от нас, в 10 раз больше массы Юпитера, правда свой оборот вокруг звезды WASP-18b совершает всего за 23 часа.
По оценкам ученых температура атмосферы экзопланеты колеблется от 1500 °C до 2700 °C. Данные получены благодаря наблюдению планеты во время ее транзита по диску звезды, а также во время затмения экзопланеты. Сперва спектрограф NIRISS измерил совместный свет от звезды и планеты, а затем — только от звезды, когда экзопланета двигалась позади. В результате получилась кривая блеска — изменение яркости звезды при движении экзопланеты впереди или позади нее.
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=tESt6iyMQlE
Ученых удивила большая разница максимальной температуры и температуры близ терминатора, линии, разделяющей освещенную часть тела и темную. Это говорит о том, что что-то мешает ветрам распределять тепло равномерно. Одно и возможных объяснений — наличие сильного магнитного поля. Ведь в таком случае ветры дули бы от экватора к полюсам, а не в стороны.
Также, несмотря на высочайшую температуру, в спектре было обнаружено четкое, но небольшое присутствие следов водяного пара в атмосфере на разных высотах.
Подобно нашей системе Земля-Луна экзопланета WASP-18b находится в приливном захвате со своей звездой. Это означает, что одна сторона планеты всегда повернута к "Солнцу". Масса гиганта, который находится в 400 световых лет от нас, в 10 раз больше массы Юпитера, правда свой оборот вокруг звезды WASP-18b совершает всего за 23 часа.
По оценкам ученых температура атмосферы экзопланеты колеблется от 1500 °C до 2700 °C. Данные получены благодаря наблюдению планеты во время ее транзита по диску звезды, а также во время затмения экзопланеты. Сперва спектрограф NIRISS измерил совместный свет от звезды и планеты, а затем — только от звезды, когда экзопланета двигалась позади. В результате получилась кривая блеска — изменение яркости звезды при движении экзопланеты впереди или позади нее.
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=tESt6iyMQlE
Ученых удивила большая разница максимальной температуры и температуры близ терминатора, линии, разделяющей освещенную часть тела и темную. Это говорит о том, что что-то мешает ветрам распределять тепло равномерно. Одно и возможных объяснений — наличие сильного магнитного поля. Ведь в таком случае ветры дули бы от экватора к полюсам, а не в стороны.
Также, несмотря на высочайшую температуру, в спектре было обнаружено четкое, но небольшое присутствие следов водяного пара в атмосфере на разных высотах.
🔥34👍11🤔7🥰3❤1💩1🆒1
📸 Галактика NGC 5068
На новой фотографии телескопа Джеймса Уэбба мы видим часть рукава спиральной галактики с активным звездообразованием. Также в левом верхнем углу заметно и ее ядро. NGC 5068 находится на расстоянии около 17 миллионов световых лет от Земли в созвездии Девы.
Снимок собран на основе данных инструментов ближнего и среднего инфракрасных диапазонов, NIRCam и MIRI соответственно.
Высокое разрешение в комментариях
На новой фотографии телескопа Джеймса Уэбба мы видим часть рукава спиральной галактики с активным звездообразованием. Также в левом верхнем углу заметно и ее ядро. NGC 5068 находится на расстоянии около 17 миллионов световых лет от Земли в созвездии Девы.
Снимок собран на основе данных инструментов ближнего и среднего инфракрасных диапазонов, NIRCam и MIRI соответственно.
Высокое разрешение в комментариях
❤52👍26🥰7💩2🆒1
А вот как выглядят отдельные изображения NGC 5068, сделанные MIRI и NIRCam
❤68👍11🔥11🥰6💩2🆒2
📸 Новое глубокое поле от JWST
В рамках программы JADES ученые получили фотографию области неба GOODS-South, ранее исследуемой телескопом Хаббл.
JADES (JWST Advanced Deep Extragalactic Survey) — одна из крупнейших программ первого года работы JWST. Ученые с помощью спектрографа NIRSpec и камеры NIRCam продолжают получать изображения ранней Вселенной во время эпохи Реионизации. В этот период образовывались первые звезды, формировались скопления галактик. До Уэбба было известно лишь несколько десятков галактик с красным смещением z>8, то есть когда возраст Вселенной был менее 650 миллионов лет. Сейчас же во время анализа данных, полученных по программе JADES, насчитывается около тысячи подобных чрезвычайно ранних галактик, что многократно превосходит все ожидания ученых.
"С помощью JADES мы хотим ответить на многие вопросы, такие как: Как формировались самые ранние галактики? Как скоро там начинали рождаться звезды? Почему все же в некоторых галактиках они прекращают формироваться?" - объясняет Марсия Рике из Университета Аризоны, соруководитель программы JADES.
"Ранее самые ранние галактики, которые мы могли видеть, выглядели просто как маленькие пятна. И все же эти пятна представляли собой миллионы или даже миллиарды звезд в начале существования Вселенной. Теперь мы видим, что некоторые из них на самом деле являются вытянутыми объектами с видимой структурой. Это невероятно наблюдать, как группы звезд рождаются всего через несколько сотен миллионов лет после Большого Взрыва", — поделился мыслями Кевин Хейнлайн, ученый из университета Аризоны.
По оценка NASA на снимке свыше 45 000 галактик различного возраста.
В рамках программы JADES ученые получили фотографию области неба GOODS-South, ранее исследуемой телескопом Хаббл.
JADES (JWST Advanced Deep Extragalactic Survey) — одна из крупнейших программ первого года работы JWST. Ученые с помощью спектрографа NIRSpec и камеры NIRCam продолжают получать изображения ранней Вселенной во время эпохи Реионизации. В этот период образовывались первые звезды, формировались скопления галактик. До Уэбба было известно лишь несколько десятков галактик с красным смещением z>8, то есть когда возраст Вселенной был менее 650 миллионов лет. Сейчас же во время анализа данных, полученных по программе JADES, насчитывается около тысячи подобных чрезвычайно ранних галактик, что многократно превосходит все ожидания ученых.
"С помощью JADES мы хотим ответить на многие вопросы, такие как: Как формировались самые ранние галактики? Как скоро там начинали рождаться звезды? Почему все же в некоторых галактиках они прекращают формироваться?" - объясняет Марсия Рике из Университета Аризоны, соруководитель программы JADES.
"Ранее самые ранние галактики, которые мы могли видеть, выглядели просто как маленькие пятна. И все же эти пятна представляли собой миллионы или даже миллиарды звезд в начале существования Вселенной. Теперь мы видим, что некоторые из них на самом деле являются вытянутыми объектами с видимой структурой. Это невероятно наблюдать, как группы звезд рождаются всего через несколько сотен миллионов лет после Большого Взрыва", — поделился мыслями Кевин Хейнлайн, ученый из университета Аризоны.
По оценка NASA на снимке свыше 45 000 галактик различного возраста.
🔥61👍18❤6🥰2⚡1😁1😱1💩1
Джеймс Уэбб обнаружил самые удаленные органические молекулы во Вселенной.
Речь идет об элементах в галактике SPT0418-47, расположенной в более 12 млрд световых лет от Земли. Существовала галактика тогда, когда возраст Вселенной был равен всего 1,5 млрд лет.
Полициклические ароматические углеводороды были обнаружены с помощью гравитационного линзирования. На фотографии мы видим SPT0418-47 в виде оранжевой дуги, а галактика, выступающая в качестве линзы, находится в центре изображения.
Благодаря тому, что оба объекта расположены почти в одной точке для наблюдателя, формируется кольцевидная форма. Свет от фоновой галактики растягивается и увеличивается галактикой переднего плана. Это явление называется кольцом Эйнштейна.
Это весьма значимое открытие означает, что химия сложных процессов начала происходить во Вселенной гораздо раньше, чем мы предполагали.
Речь идет об элементах в галактике SPT0418-47, расположенной в более 12 млрд световых лет от Земли. Существовала галактика тогда, когда возраст Вселенной был равен всего 1,5 млрд лет.
Полициклические ароматические углеводороды были обнаружены с помощью гравитационного линзирования. На фотографии мы видим SPT0418-47 в виде оранжевой дуги, а галактика, выступающая в качестве линзы, находится в центре изображения.
Благодаря тому, что оба объекта расположены почти в одной точке для наблюдателя, формируется кольцевидная форма. Свет от фоновой галактики растягивается и увеличивается галактикой переднего плана. Это явление называется кольцом Эйнштейна.
Это весьма значимое открытие означает, что химия сложных процессов начала происходить во Вселенной гораздо раньше, чем мы предполагали.
🔥83👍29❤13🥰4😱1💩1
⚛️ Джеймс Уэбб раскрыл секрет прозрачности Вселенной.
В ранней Вселенной газ между галактиками и звездами был настолько чрезвычайно горячим и плотным, что свет не мог проникнуть сквозь эти облака. Но спустя 1 миллиард лет Вселенная стала абсолютно прозрачна. Новые данные JWST позволили установить причину этого.
Исследователи направили JWST в область квазара J0100+2802, чрезвычайно активной сверхмассивной черной дыры. Он расположен в самом центре изображения в виде розоватой звездочки с дифракционными шипами. Это место было выбрано не случайно. Галактики на изображении существовали незадолго до окончания эпохи Реионизации, когда Вселенная была одновременно и прозрачная, и нет. То есть, когда газ был в различных состояниях. Оказалось, что звезды излучали достаточное количество света, чтобы нагреть и ионизировать газ вокруг них, образуя прозрачные области, словно пузыри с радиусом около 2 млн световых лет. В течение следующих 100 млн лет "пузыри" становились больше и больше, и в конечном счете слились друг с другом, что привело к тому, что вся наблюдаемая Вселенная стала прозрачной.
Помимо этого полученные данные были использованы, чтобы подтвердить, что черная дыра в центре является самой тяжелой из известных в ранней Вселенной. По оценке ее масса превышает массу Солнца в 10 млрд раз. Команда отметила, что не выявила никаких признаков того, что свет от квазара был линзирован каким бы то ни было объектом.
В ранней Вселенной газ между галактиками и звездами был настолько чрезвычайно горячим и плотным, что свет не мог проникнуть сквозь эти облака. Но спустя 1 миллиард лет Вселенная стала абсолютно прозрачна. Новые данные JWST позволили установить причину этого.
Исследователи направили JWST в область квазара J0100+2802, чрезвычайно активной сверхмассивной черной дыры. Он расположен в самом центре изображения в виде розоватой звездочки с дифракционными шипами. Это место было выбрано не случайно. Галактики на изображении существовали незадолго до окончания эпохи Реионизации, когда Вселенная была одновременно и прозрачная, и нет. То есть, когда газ был в различных состояниях. Оказалось, что звезды излучали достаточное количество света, чтобы нагреть и ионизировать газ вокруг них, образуя прозрачные области, словно пузыри с радиусом около 2 млн световых лет. В течение следующих 100 млн лет "пузыри" становились больше и больше, и в конечном счете слились друг с другом, что привело к тому, что вся наблюдаемая Вселенная стала прозрачной.
Помимо этого полученные данные были использованы, чтобы подтвердить, что черная дыра в центре является самой тяжелой из известных в ранней Вселенной. По оценке ее масса превышает массу Солнца в 10 млрд раз. Команда отметила, что не выявила никаких признаков того, что свет от квазара был линзирован каким бы то ни было объектом.
❤64👍34🔥5🥰2💩1
⚡️Джеймс Уэбб не нашел признаков плотной атмосферы у экзопланеты Trappist-1c
Международная группа исследователей провела расчеты, определяющие количество тепловой энергии, излучаемой второй планетой системы Trappist-1. Результаты показывают, что даже если атмосфера существует, она чрезвычайно тонкая.
Trappist-1c — каменистая экзопланета, вращающаяся вокруг звезды на расстоянии 0.016 а.е (2 400 000 км), совершая оборот всего за 2,42 земных дня. Средняя дневная температура составляет около 110°C. Как и ближайшая к звезде экзопланета Trappist-1b, данные о которой JWST присылал ранее, Trappist-1c не находится в потенциальной зоне обитания.
Технически исследования Trappist-1c проходили так же, как и анализ ее ближайшего соседа. Инструмент MIRI фиксировал количество света от звезды и от планеты, когда они находились рядом. Затем, во время вторичного затмения, когда экзопланета скрывалась за звездой, до телескопа доходил свет исключительно от звезды. Вычитая данные, ученым удалось построить кривую блеска и определить количество света только от экзопланеты.
В очередной раз ученые отметили безупречную чувствительность телескопа. Снижение яркости, обнаруженное Уэббом во время вторичного затмения, составило всего 0,04 процента. Представьте себе, что вы смотрите на дисплей с 10 000 маленьких лампочек и обнаруживаете, что всего лишь четыре из них погасли.
Международная группа исследователей провела расчеты, определяющие количество тепловой энергии, излучаемой второй планетой системы Trappist-1. Результаты показывают, что даже если атмосфера существует, она чрезвычайно тонкая.
Trappist-1c — каменистая экзопланета, вращающаяся вокруг звезды на расстоянии 0.016 а.е (2 400 000 км), совершая оборот всего за 2,42 земных дня. Средняя дневная температура составляет около 110°C. Как и ближайшая к звезде экзопланета Trappist-1b, данные о которой JWST присылал ранее, Trappist-1c не находится в потенциальной зоне обитания.
Технически исследования Trappist-1c проходили так же, как и анализ ее ближайшего соседа. Инструмент MIRI фиксировал количество света от звезды и от планеты, когда они находились рядом. Затем, во время вторичного затмения, когда экзопланета скрывалась за звездой, до телескопа доходил свет исключительно от звезды. Вычитая данные, ученым удалось построить кривую блеска и определить количество света только от экзопланеты.
В очередной раз ученые отметили безупречную чувствительность телескопа. Снижение яркости, обнаруженное Уэббом во время вторичного затмения, составило всего 0,04 процента. Представьте себе, что вы смотрите на дисплей с 10 000 маленьких лампочек и обнаруживаете, что всего лишь четыре из них погасли.
❤28👍25😢15😱4😭3🔥2💩2🤔1
На графике мы наблюдаем три линии, которые представляют результаты моделирования яркости Trappist-1c в зависимости от длины волны при определенных условиях. Исследования экзопланеты проводились в среднем инфракрасном диапазоне с длиной волны 15 микрон. Красный ромб — это полученное JWST значение яркости. Синяя линия представляет моделирование яркости в случае очень тонкой атмосферы из углекислого газа без облаков. Зеленая линия отражает полное отсутствие атмосферы, а желтая линия — плотную атмосферу, подобную венерианской, состоящую из углекислого газа с облаками из серной кислоты.
Как видно на графике, на длине волны 15 микрон измерения соответствуют моделированию либо при очень тонкой атмосфере, либо при ее отсутствии
Как видно на графике, на длине волны 15 микрон измерения соответствуют моделированию либо при очень тонкой атмосфере, либо при ее отсутствии
🥰30👍21😢9🤔3💩2❤1😱1