Земля — не случайность: новые модели формирования планет 🌍
Чтобы понять, насколько типична наша планета, учёные смоделировали рождение Солнечной системы без подгонки под известный результат. На конференции Origins 2026 в Париже планетолог Надер Хагигипур (Университет Гавайев, Маноа) представил более 1000 прогонов, где начальные условия задавались случайно, а исход определяла только физика в протопланетном диске с неравномерным распределением твёрдого вещества.
Итог: появление планеты на расстоянии 1 а.е. — естественный результат эволюции диска. Венера возникает примерно в 28% случаев и сохраняет орбиту, иногда попадая в зону обитаемости. Марс часто формируется как небольшой объект возле своей нынешней орбиты. Даже небольшие отличия стартовых условий сильно меняют финальную архитектуру.
Технически такие расчёты теперь занимают 6–8 недель на современных ноутбуках вместо 6–8 месяцев.
Чтобы понять, насколько типична наша планета, учёные смоделировали рождение Солнечной системы без подгонки под известный результат. На конференции Origins 2026 в Париже планетолог Надер Хагигипур (Университет Гавайев, Маноа) представил более 1000 прогонов, где начальные условия задавались случайно, а исход определяла только физика в протопланетном диске с неравномерным распределением твёрдого вещества.
Итог: появление планеты на расстоянии 1 а.е. — естественный результат эволюции диска. Венера возникает примерно в 28% случаев и сохраняет орбиту, иногда попадая в зону обитаемости. Марс часто формируется как небольшой объект возле своей нынешней орбиты. Даже небольшие отличия стартовых условий сильно меняют финальную архитектуру.
Технически такие расчёты теперь занимают 6–8 недель на современных ноутбуках вместо 6–8 месяцев.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Звезда S301 у чёрной дыры Стрелец A* 🕳️
В центре Галактики — чёрная дыра массой ~4 млн Солнц. Таймлапс показывает, как звезда S301 обходит её по орбите.
S301 обнаружили в 2023-м с интерферометром Very Large Telescope. Период ~8,7 года, скорость до 25 000 км/с, минимум — как расстояние от Сатурна до Солнца.
Так близко можно измерить скорость её вращения и проверить общую теорию относительности.
В центре Галактики — чёрная дыра массой ~4 млн Солнц. Таймлапс показывает, как звезда S301 обходит её по орбите.
S301 обнаружили в 2023-м с интерферометром Very Large Telescope. Период ~8,7 года, скорость до 25 000 км/с, минимум — как расстояние от Сатурна до Солнца.
Так близко можно измерить скорость её вращения и проверить общую теорию относительности.
🔴 Сухой марсианский метеорит намекнул на древнюю воду в коре Марса
Марс сегодня выглядит сухим, но ученые давно подозревают, что миллиарды лет назад на нем текла жидкая вода и могли быть условия для жизни. Прямых образцов с планеты у нас нет, поэтому исследователи изучают марсианские метеориты — обломки, выбитые ударами и упавшие на Землю 🌍.
Новое изучение «сухого» метеорита, предположительно марсианского происхождения, показало признаки того, что ранняя кора Марса взаимодействовала с водой. Хотя сам образец не содержит воды, его состав и структура указывают на водные процессы в глубоком прошлом.
Этот результат укрепляет представление о более влажном раннем Марсе и помогает точнее понять, когда и при каких условиях он мог быть обитаемым. Пока мы ждем доставки проб с поверхности, такие метеориты остаются ключом к истории Красной планеты.
Марс сегодня выглядит сухим, но ученые давно подозревают, что миллиарды лет назад на нем текла жидкая вода и могли быть условия для жизни. Прямых образцов с планеты у нас нет, поэтому исследователи изучают марсианские метеориты — обломки, выбитые ударами и упавшие на Землю 🌍.
Новое изучение «сухого» метеорита, предположительно марсианского происхождения, показало признаки того, что ранняя кора Марса взаимодействовала с водой. Хотя сам образец не содержит воды, его состав и структура указывают на водные процессы в глубоком прошлом.
Этот результат укрепляет представление о более влажном раннем Марсе и помогает точнее понять, когда и при каких условиях он мог быть обитаемым. Пока мы ждем доставки проб с поверхности, такие метеориты остаются ключом к истории Красной планеты.
📡 Космические «лазеры» из пар белого и красного карликов — как они возникают
Астрономы из Caltech впервые на суперкомпьютере показали, как взаимодействие белого и красного карликов запускает радиомазеры — узконаправленные всплески радиоизлучения. Ключевой механизм — электронная циклотронная мазерная неустойчивость (ECMI), когда электроны закручиваются в магнитном поле и усиливают радио‑волны. Работа опубликована в The Astrophysical Journal Letters.
Модель объясняет всплески в системах GLEAM-X J0704–37 и ILT J1101+5521. В первой из них, подтверждённой ранее как ECMI‑источник, звёзды обращаются примерно раз в 2 часа, и между ними возникает мощный электрический ток, который «подкачивает» мазер.
Это напоминает радиосигналы Юпитер—Ио, предсказанные Голдрейхом и Линден‑Беллом: орбитальное движение создаёт токи в магнитосфере. Новые расчёты показывают, что звёздный вариант работает примерно в 10 раз эффективнее, что поможет точнее моделировать радиоисточники в тесных двойных системах.
Астрономы из Caltech впервые на суперкомпьютере показали, как взаимодействие белого и красного карликов запускает радиомазеры — узконаправленные всплески радиоизлучения. Ключевой механизм — электронная циклотронная мазерная неустойчивость (ECMI), когда электроны закручиваются в магнитном поле и усиливают радио‑волны. Работа опубликована в The Astrophysical Journal Letters.
Модель объясняет всплески в системах GLEAM-X J0704–37 и ILT J1101+5521. В первой из них, подтверждённой ранее как ECMI‑источник, звёзды обращаются примерно раз в 2 часа, и между ними возникает мощный электрический ток, который «подкачивает» мазер.
Это напоминает радиосигналы Юпитер—Ио, предсказанные Голдрейхом и Линден‑Беллом: орбитальное движение создаёт токи в магнитосфере. Новые расчёты показывают, что звёздный вариант работает примерно в 10 раз эффективнее, что поможет точнее моделировать радиоисточники в тесных двойных системах.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Удивительно, как хорошо Юпитер защищает внутреннюю часть Солнечной системы
Ультрамагнитная звезда помогла проверить квантовый эффект 🧲
Магнитар — редкий вид нейтронных звёзд с сильнейшим магнитным полем во Вселенной. Учёные сообщили о первых признаках вакуумного двулучепреломления — эффекта, при котором «пустота» из‑за виртуальных частиц Хайзенберга ведёт себя как оптический кристалл, меняя поляризацию света. Исследование под руководством Рэйчел Э. Стюарт (Университет Джорджа Вашингтона) опубликовано в Nature.
Команда наблюдала магнитар 1E 1547 в радио и рентгене с помощью телескопов IXPE и NICER на МКС, отслеживая поляризацию по мере его вращения. Оказалось, что магнитная и ось вращения почти совпадают, а мы видим объект почти «в лоб», что делает 1E 1547 идеальной мишенью и даёт сигналы, согласующиеся с вакуумным двулучепреломлением.
Дальнейшие наблюдения и улучшенные модели помогут отделить эффект от других процессов, а подтверждение усилит проверки квантовой теории в экстремальных полях космоса.
Магнитар — редкий вид нейтронных звёзд с сильнейшим магнитным полем во Вселенной. Учёные сообщили о первых признаках вакуумного двулучепреломления — эффекта, при котором «пустота» из‑за виртуальных частиц Хайзенберга ведёт себя как оптический кристалл, меняя поляризацию света. Исследование под руководством Рэйчел Э. Стюарт (Университет Джорджа Вашингтона) опубликовано в Nature.
Команда наблюдала магнитар 1E 1547 в радио и рентгене с помощью телескопов IXPE и NICER на МКС, отслеживая поляризацию по мере его вращения. Оказалось, что магнитная и ось вращения почти совпадают, а мы видим объект почти «в лоб», что делает 1E 1547 идеальной мишенью и даёт сигналы, согласующиеся с вакуумным двулучепреломлением.
Дальнейшие наблюдения и улучшенные модели помогут отделить эффект от других процессов, а подтверждение усилит проверки квантовой теории в экстремальных полях космоса.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Увеличение изображения галактики Андромеды от телескопа Хаббла
То, что невооруженным глазом кажется пятном света, на самом деле является огромной галактикой, содержащей примерно 1 триллион звезд
То, что невооруженным глазом кажется пятном света, на самом деле является огромной галактикой, содержащей примерно 1 триллион звезд
Эта фотография не из фантастического фильма со спецэффектами
Это цифровая композиция реальных кадров галактики Андромеды, возвышающейся над горой. Экспозиции, отслеживающие галактику и фоновые звезды, были в цифровой форме объединены с отдельными выдержками переднего плана местности. В комбинации они производят потрясающее изображение, которое раскрывает диапазон яркости и цвета, который наш глаз сам по себе не может видеть
Это цифровая композиция реальных кадров галактики Андромеды, возвышающейся над горой. Экспозиции, отслеживающие галактику и фоновые звезды, были в цифровой форме объединены с отдельными выдержками переднего плана местности. В комбинации они производят потрясающее изображение, которое раскрывает диапазон яркости и цвета, который наш глаз сам по себе не может видеть
🪐 20 лет после «понижения» Плутона: вернётся ли статус планеты?
В августе 2006 года Международный астрономический союз переклассифицировал Плутон в карликовые планеты. Спустя два десятилетия учёные снова спорят, не пора ли пересмотреть решение и вернуть Плутону звание планеты.
Причина «падения» Плутона — открытия 1990–2000-х в поясе Койпера и находка Эриды в 2005 году, сопоставимой по размеру с Плутоном. Чтобы не плодить «десятую, одиннадцатую…» планеты, IAU ввёл критерии, под которые Плутон не подпал. Но пролёт New Horizons в 2015-м показал сложный и активный мир с ледниками азота и «сердцем» на поверхности.
Планетолог Пол Бирн считает, что Плутон — планета, как и Церера, Эрида, Макемаке и Хаумеа. По его словам, спор о терминах запутал публичное восприятие науки, тогда как природа не зависит от ярлыков. Модели предсказывают сотни похожих тел на окраинах Солнечной системы, и, если их окажется 200 планет, это лишь расширит наше представление о мире. 🔭
В августе 2006 года Международный астрономический союз переклассифицировал Плутон в карликовые планеты. Спустя два десятилетия учёные снова спорят, не пора ли пересмотреть решение и вернуть Плутону звание планеты.
Причина «падения» Плутона — открытия 1990–2000-х в поясе Койпера и находка Эриды в 2005 году, сопоставимой по размеру с Плутоном. Чтобы не плодить «десятую, одиннадцатую…» планеты, IAU ввёл критерии, под которые Плутон не подпал. Но пролёт New Horizons в 2015-м показал сложный и активный мир с ледниками азота и «сердцем» на поверхности.
Планетолог Пол Бирн считает, что Плутон — планета, как и Церера, Эрида, Макемаке и Хаумеа. По его словам, спор о терминах запутал публичное восприятие науки, тогда как природа не зависит от ярлыков. Модели предсказывают сотни похожих тел на окраинах Солнечной системы, и, если их окажется 200 планет, это лишь расширит наше представление о мире. 🔭
Солнечное затмение 12 августа: взгляд с Земли, неба и орбиты 🌑☀️
Полная тень Луны прошла над Гренландией, Исландией и Испанией, на мгновения открыв солнечную корону. Команды NASA наблюдали событие с земли, из стратосферы и с борта МКС, чтобы лучше понять Солнце и его влияние на атмосферу Земли.
В Испании фотограф NASA снял полную фазу и частичные этапы до заката. В северном Мэне зафиксировали пролёт МКС с семью астронавтами на фоне частично закрытого Солнца, а сам астронавт на орбите сделал снимки частичного затмения сверху. Реактивный WB-57F поднялся на 50 000 футов, вошёл в тень и продлил время наблюдений, запечатлев корону и протуберанцы в разных длинах волн.
Студенческие команды в Исландии и Испании запустили аэростаты для съёмки тени и изучения изменений в нижней атмосфере; даже при облаках в Исландии приборы собрали данные. Учёные заранее смоделировали вид короны и сравнили с композиционными снимками близ Леона.
Полная тень Луны прошла над Гренландией, Исландией и Испанией, на мгновения открыв солнечную корону. Команды NASA наблюдали событие с земли, из стратосферы и с борта МКС, чтобы лучше понять Солнце и его влияние на атмосферу Земли.
В Испании фотограф NASA снял полную фазу и частичные этапы до заката. В северном Мэне зафиксировали пролёт МКС с семью астронавтами на фоне частично закрытого Солнца, а сам астронавт на орбите сделал снимки частичного затмения сверху. Реактивный WB-57F поднялся на 50 000 футов, вошёл в тень и продлил время наблюдений, запечатлев корону и протуберанцы в разных длинах волн.
Студенческие команды в Исландии и Испании запустили аэростаты для съёмки тени и изучения изменений в нижней атмосфере; даже при облаках в Исландии приборы собрали данные. Учёные заранее смоделировали вид короны и сравнили с композиционными снимками близ Леона.
Комета 220P/McNaught неожиданно стала яркой ☄️
Обычно её видно только в телескоп. Два всплеска в этом году сделали комету примерно в 20 000 раз ярче, теперь её можно заметить в бинокль и на длинных экспозициях. Видны зелёная кома и короткий пылевой хвост.
Она движется между Марсом и Юпитером, период более 5 лет. В октябре пройдёт около 1 а.е. от Земли и быстро померкнет.
Обычно её видно только в телескоп. Два всплеска в этом году сделали комету примерно в 20 000 раз ярче, теперь её можно заметить в бинокль и на длинных экспозициях. Видны зелёная кома и короткий пылевой хвост.
Она движется между Марсом и Юпитером, период более 5 лет. В октябре пройдёт около 1 а.е. от Земли и быстро померкнет.
🦁 Львиная голова: взгляд JWST на судьбу Солнца
James Webb показал туманность Львиная голова (NGC 2392) — оболочку звезды, похожей на наше Солнце. Когда термоядерное горение угасло, она сбросила слои газа и пыли, а в «носу» остался белый карлик.
Его излучение ионизует расширяющийся газ, формируя пузырь «лица», а сгустки пыли — «гриву».
James Webb показал туманность Львиная голова (NGC 2392) — оболочку звезды, похожей на наше Солнце. Когда термоядерное горение угасло, она сбросила слои газа и пыли, а в «носу» остался белый карлик.
Его излучение ионизует расширяющийся газ, формируя пузырь «лица», а сгустки пыли — «гриву».
🌌 Как растут «сердца» галактик вместе
Учёные смоделировали эволюцию barred-галактики (как Млечный Путь) и впервые напрямую показали: ядерные звёздные скопления и ядерные звёздные диски формируются не по отдельности, а вместе. Работа AIP в Astronomy & Astrophysics объясняет, почему раньше наблюдения не находили явной связи между их массами и размерами.
Ключевой механизм — галактический бар, который словно конвейер направляет газ к центру. Там вспышки сверхновых сжимают газ ударными волнами и запускают новые поколения звёзд. За миллиарды лет в ядре накапливаются сотни миллионов масс Солнца, а скопление и диск растут из одного «резервуара», постепенно различаясь по массе и размерам. 🧲
В одной из стадий модель показала, как скопление массой 30 млн масс Солнца спирально падает к центру и сливается с ядерным скоплением. Похожий объект наблюдается в баре галактики NGC 1365, и его будущее слияние может увеличить и само скопление, и со временем повлиять на массу центральной чёрной дыры.
Учёные смоделировали эволюцию barred-галактики (как Млечный Путь) и впервые напрямую показали: ядерные звёздные скопления и ядерные звёздные диски формируются не по отдельности, а вместе. Работа AIP в Astronomy & Astrophysics объясняет, почему раньше наблюдения не находили явной связи между их массами и размерами.
Ключевой механизм — галактический бар, который словно конвейер направляет газ к центру. Там вспышки сверхновых сжимают газ ударными волнами и запускают новые поколения звёзд. За миллиарды лет в ядре накапливаются сотни миллионов масс Солнца, а скопление и диск растут из одного «резервуара», постепенно различаясь по массе и размерам. 🧲
В одной из стадий модель показала, как скопление массой 30 млн масс Солнца спирально падает к центру и сливается с ядерным скоплением. Похожий объект наблюдается в баре галактики NGC 1365, и его будущее слияние может увеличить и само скопление, и со временем повлиять на массу центральной чёрной дыры.
🛰️ JWST показал, как молодые планетные системы теряют газ — и почему времени на рождение планет мало
Планеты появляются в дисках газа и пыли вокруг молодых звёзд. Но газ — ключевой «строительный материал» для гигантов — улетучивается, оставляя меньше шансов вырастить массивные атмосферы и превращая будущие миры в каменные ядра.
Новые наблюдения телескопа Джеймса Уэбба раскрыли, как именно газ уходит из таких дисков и как этот процесс меняется по мере взросления системы. Учёные видят, что по мере эволюции диска потоки газа становятся иными, а пути утечки перестраиваются под действием звёздного излучения и зарождающихся планет.
Это помогает понять, когда и где у планет есть шанс успеть накопить газ, а где окно возможностей уже закрыто, задавая сроки и условия формирования самых разных миров в нашей галактике.
Планеты появляются в дисках газа и пыли вокруг молодых звёзд. Но газ — ключевой «строительный материал» для гигантов — улетучивается, оставляя меньше шансов вырастить массивные атмосферы и превращая будущие миры в каменные ядра.
Новые наблюдения телескопа Джеймса Уэбба раскрыли, как именно газ уходит из таких дисков и как этот процесс меняется по мере взросления системы. Учёные видят, что по мере эволюции диска потоки газа становятся иными, а пути утечки перестраиваются под действием звёздного излучения и зарождающихся планет.
Это помогает понять, когда и где у планет есть шанс успеть накопить газ, а где окно возможностей уже закрыто, задавая сроки и условия формирования самых разных миров в нашей галактике.
🔭 «Вебб» исключил два кандидата на сферы Дайсона
Сферы Дайсона — гипотетические мегаструктуры, собирающие энергию звезды и излучающие её как «тепловые отходы» в инфракрасном диапазоне. Команда проекта «Гефест» из Уппсальского университета с помощью телескопа Джеймса Уэбба проверила два таких кандидата вокруг тусклых M-карликов.
Спектры и изображения показали: инфракрасный избыток идёт не от мегаструктур и не от околозвёздной пыли, а от фоновых галактик, спроецированных ближе чем на 1″ к звёздам. Одна из них — «горячая пылеоккультированная галактика» (Hot DOG), другая — пылевая starburst-галактика с узлами.
Кандидаты нашли ранее в обзоре ~1 млн звёзд в пределах ~1000 св. лет с данными Gaia и WISE, но низкое разрешение WISE смешало свет звезды и галактики. Поиск техносигнатур крайне сложен, однако в 2030-х ожидаются ИК-телескопы с лучшим разрешением, которые помогут отсеивать ложные срабатывания.
Сферы Дайсона — гипотетические мегаструктуры, собирающие энергию звезды и излучающие её как «тепловые отходы» в инфракрасном диапазоне. Команда проекта «Гефест» из Уппсальского университета с помощью телескопа Джеймса Уэбба проверила два таких кандидата вокруг тусклых M-карликов.
Спектры и изображения показали: инфракрасный избыток идёт не от мегаструктур и не от околозвёздной пыли, а от фоновых галактик, спроецированных ближе чем на 1″ к звёздам. Одна из них — «горячая пылеоккультированная галактика» (Hot DOG), другая — пылевая starburst-галактика с узлами.
Кандидаты нашли ранее в обзоре ~1 млн звёзд в пределах ~1000 св. лет с данными Gaia и WISE, но низкое разрешение WISE смешало свет звезды и галактики. Поиск техносигнатур крайне сложен, однако в 2030-х ожидаются ИК-телескопы с лучшим разрешением, которые помогут отсеивать ложные срабатывания.
ИИ замечает скрытые признаки солнечных бурь за 9 часов до удара 🌞
Космическая погода — это вспышки и выбросы на Солнце, которые могут нарушать связь, навигацию и работу спутников. От неё зависят радиосвязь на Земле, GPS, авиарейсы и даже энергосети, поэтому раннее предупреждение здесь критично.
Исследователи показали, что алгоритм ИИ умеет находить тонкие, незаметные глазу сигналы надвигающейся бури в данных солнечных обсерваторий. Это даёт до 9 дополнительных часов на подготовку, что увеличивает шансы защитить спутники, перенастроить маршруты связи и предупредить службы на Земле.
Метод ищет закономерности в активных областях Солнца ещё до того, как последствия доходят до магнитосферы Земли. Чем раньше распознан сигнал, тем мягче можно пройти пик возмущений и снизить риски для инфраструктуры и пользователей связи 🛰️.
Космическая погода — это вспышки и выбросы на Солнце, которые могут нарушать связь, навигацию и работу спутников. От неё зависят радиосвязь на Земле, GPS, авиарейсы и даже энергосети, поэтому раннее предупреждение здесь критично.
Исследователи показали, что алгоритм ИИ умеет находить тонкие, незаметные глазу сигналы надвигающейся бури в данных солнечных обсерваторий. Это даёт до 9 дополнительных часов на подготовку, что увеличивает шансы защитить спутники, перенастроить маршруты связи и предупредить службы на Земле.
Метод ищет закономерности в активных областях Солнца ещё до того, как последствия доходят до магнитосферы Земли. Чем раньше распознан сигнал, тем мягче можно пройти пик возмущений и снизить риски для инфраструктуры и пользователей связи 🛰️.