Multiverse time
431 subscribers
712 photos
71 videos
9 files
555 links
Самые безумные теории
Космос и факты🪐

Insta – http://surl.li/seonj
Донат – https://boosty.to/multiverse.time/donate

Для связи - @Art_MID
Download Telegram
💥 Все ждали взрыва Бетельгейзе... а нашли её спутника.

В 2019 году Бетельгейзе — ярчайшая звезда в Орионе — внезапно потускнела, и весь мир затаил дыхание. Неужели она вот-вот взорвётся как сверхновая?

Но причина оказалась куда интереснее: 🌌 у Бетельгейзе есть звезда-компаньон, которую раньше никто не мог увидеть. Она настолько тусклая и близка к сверхгиганту, что скрывалась даже от самых мощных телескопов.

🔭 Лишь недавно, благодаря прибору «Алопеке» на телескопе Gemini North, учёные смогли подтвердить её существование. Оказалось, что этот синий компаньон, примерно в 20 раз легче Бетельгейзе и в миллион раз слабее по яркости, вращается всего в 4 астрономических единицах от неё.

🌠 Именно он может объяснить шестилетние колебания яркости звезды, а возможно, и ту самую пылевую завесу, из-за которой Бетельгейзе потускнела.

💡 Открытие меняет представление не только об этой звезде, но и о других красных сверхгигантах. Похожие скрытые спутники могут быть и у Антареса, и у других ярких звёзд, чья светимость «ведёт себя странно».

Судьба спутника, впрочем, незавидна: в ближайшие 10 000 лет он может упасть на Бетельгейзе, а остатки его будут выброшены в космос при грядущем взрыве.

📚 Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal под руководством Моргана Маклеода (Гарвард/Смитсоновский центр астрофизики).

📱MultiverseTime

📱MultiverseTime
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥1032
🌀 JWST мог зафиксировать рождение чёрной дыры, образовавшейся напрямую из газа — впервые в истории!

Астрономы, работающие с космическим телескопом Джеймса Уэбба, обнаружили нечто странное в далёкой галактике, названной Галактикой Бесконечности. Она состоит из двух ядер, образовавшихся при столкновении галактик, и между ними — неожиданно — находится сверхмассивная чёрная дыра.

‼️ Примечательно: чёрная дыра не принадлежит ни одному из ядер. Она «висит» между ними, в плотном газовом облаке. Удивительно, но всё указывает на то, что она могла образоваться на месте — без слияний и без звезды-прародителя.

🔬 Такой сценарий — прямой коллапс газового облака — давно предполагался теоретически, чтобы объяснить, как во Вселенной появились сверхмассивные чёрные дыры уже на ранних этапах её истории. Но до этого момента не было ни одного прямого наблюдения.

📡 Новые данные JWST, радиотелескопа VLA и рентгеновской обсерватории «Чандра» подтверждают активное «питание» чёрной дыры и её центральное положение в газовом облаке. Более того, в каждом ядре галактики астрономы нашли ещё по одной сверхмассивной чёрной дыре!

🧩 Это открытие может стать первым эмпирическим доказательством того, что прямой коллапс — реальный путь рождения сверхмассивных чёрных дыр. Если подтвердится, это изменит наше понимание того, как зарождались галактики и чёрные дыры в ранней Вселенной.

📄 Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal Letters (июль 2025), под руководством профессора Йельского университета Питера ван Доккума.

📱MultiverseTime

📱MultiverseTime
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥93👏2
🌟 Астрономы впервые увидели, как зарождаются "кирпичики" будущих планет

Учёным удалось зафиксировать формирование первых минеральных крупиц, из которых впоследствии рождаются планеты. Это первое прямое наблюдение такого процесса в истории астрономии.

🔭 С помощью радиотелескопа ALMA и космического телескопа Джеймса Уэбба исследователи наблюдали за молодой протозвездой HOPS-315, находящейся в 1400 световых годах от нас, в созвездии Ориона. Её возраст — всего 100–200 тысяч лет. Это совсем юный кандидат в жёлтые карлики — такие же звёзды, как наше Солнце.

🧱 В области аккреционного диска, где температуры становятся подходящими, астрономы впервые увидели формирование минералов — оксидов кремния и углерода, которые становятся строительным материалом для планетезималей (предшественников планет).

🌀 Впервые составлены термодинамические модели, объясняющие, как из пыли и газа формируются твердые вещества, а затем и планеты. Это — ключ к пониманию того, как рождалась Солнечная система, и как могут формироваться планеты вокруг других звёзд.

📄 Исследование опубликовано в Nature (2025), под руководством Мередит МакКлюр (Meredith McClure).

📱MultiverseTime

📱MultiverseTime
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1🔥11
🌌 Премия Нила Армстронга — «Нобель» для покорителей космоса

📍 20 июля, в день 56-й годовщины высадки «Аполлона-11» на Луну, Университет Пердью — тот самый, где учился Армстронг — объявил о создании Космической премии имени Нила Армстронга.

🏆 Награда международного уровня будет вручаться ежегодно в трёх номинациях:

Технологии, которые улучшают жизнь на Земле;

Открытия, расширяющие наше понимание Вселенной;

Достижения в освоении космоса, вдохновляющие на новые шаги вперёд.

🔧 Цель — создать аналог Нобелевской премии, но в сфере космоса. Пердью по праву считается одним из ведущих вузов мира в подготовке астронавтов — его выпускниками стали уже 28 человек, побывавших в космосе.

🧑‍🚀 На церемонии запуска инициативы в Национальном музее строительства в Вашингтоне выступили 8 астронавтов, включая Джерри Росса (7 миссий на шаттле), Роя Бриджеса, Чарли Уокера и суборбитальных пилотов Virgin Galactic — Сиришу Бандлу, Марка Игла и других.

🧠 В состав отборочной комиссии вошли:
• Джим Фри — экс-замглавы NASA
• Кэти Людерс — руководитель космопорта SpaceX Starbase
• Роб Мейерсон — бывший президент Blue Origin
• Томас Зурбухен — экс-главный учёный NASA
Во главе — Дэн Дамбахер, профессор инженерной практики в Purdue.

📅 Приём заявок от учёных и исследовательских команд стартует в августе и продлится до 1 ноября 2025 года. Первые лауреаты будут названы в 2026 году.

🔭 «Мы учреждаем премию в переломный момент, когда человечество готово к новым гигантским шагам. Армстронг был первым. Кто станет следующим?» — заявил президент Университета Пердью Мунг Чианг.

📱MultiverseTime

📱MultiverseTime
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍64
🚀 Как учёные узнают, насколько далеко находятся звёзды и галактики?

Это не так просто, как может показаться — ведь линейку до звезды не протянешь. Для этого астрономы используют “лестницу расстояний” — цепочку методов, где каждый помогает измерять всё более далёкие объекты.

🔹 1. Параллакс — для ближайших звёзд.
Земля вращается вокруг Солнца, и на фоне далёких звёзд ближайшие кажутся чуть смещёнными. Это смещение позволяет вычислить расстояние. Так, например, телескоп Gaia точно измерил расстояния до миллиарда звёзд в нашей галактике.

🔹 2. Цефеиды — звёзды, которые пульсируют.
Чем быстрее пульсирует такая звезда, тем она ярче. Сравнив её видимую яркость с реальной, можно узнать, как далеко она от нас. Этот метод помогает измерять расстояния до ближайших галактик.

🔹 3. Сверхновые типа Ia — яркие взрывы.
Некоторые звёзды взрываются так ярко, что их видно на миллиарды световых лет. Поскольку их яркость почти всегда одинакова, они становятся отличными «маяками» в далёком космосе.

🌀 Эти измерения помогли открыть, что Вселённая расширяется с ускорением, и что существует тёмная энергия — загадочная сила, разгоняющая галактики.

🔸 Есть и другие методы:
— изучение «зернистости» в изображениях галактик
— яркость определённых туманностей
— красное смещение: чем дальше галактика, тем быстрее она от нас убегает.

📏 Все эти шаги опираются друг на друга. Ошибся в начале — ошибся в конце. Поэтому точность — критически важна.

Благодаря этой системе мы знаем, что видим объекты, свет от которых шёл к нам миллиарды лет — а значит, мы смотрим в прошлое Вселенной.

📱MultiverseTime

📱MultiverseTime
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍4🔥211
🛰 Телескоп Джеймса Уэбба показал сложную структуру умирающих звёзд в туманности Апеп

🌌 Астрономы получили новое инфракрасное изображение туманности Апеп, в которой находятся сразу две массивные звезды Вольфа–Райе. Эти объекты находятся на поздней стадии эволюции и вскоре должны взорваться как сверхновые. Вместо ожидаемой симметричной спирали, как у других подобных систем, наблюдается широкая и нерегулярная структура из пыли.

💨 Исследование показало, что обе звезды в системе обладают примерно одинаково мощными звёздными ветрами. В результате их взаимодействия формируется не узкая спираль, а широкий пылевой конус. Кроме того, удалось зафиксировать три пылевые оболочки, каждая из которых холоднее и тусклее предыдущей. Они равномерно удалены друг от друга, что указывает на периодические выбросы вещества.

🔭 Дополнительно на структуру влияет третья, более удалённая звезда. Её присутствие подтверждается характерным «разрывом» в пылевых кольцах, вызванным воздействием её звёздного ветра.

📱MultiverseTime

📱MultiverseTime
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1🔥95👍42👏1
🧪 Создан первый в истории кубит из антиматерии — и это может изменить фундаментальную физику

🔬 Физики из ЦЕРНа впервые удержали антипротон в состоянии квантовой суперпозиции почти на минуту, фактически создав первый кубит антиматерии. Эксперимент проводился в рамках проекта BASE, целью которого является сверхточное измерение свойств антипротонов.

⚛️ Антиматерия — это зеркальное отражение обычной материи. Например, антипротон имеет ту же массу, что и протон, но противоположный заряд. Согласно принципу CPT-симметрии, частицы и античастицы должны вести себя абсолютно одинаково. Однако во Вселенной практически не осталось антиматерии, и учёные до сих пор не понимают почему.

🧲 Чтобы изучать такие тонкие различия, антипротоны удерживают в магнитных ловушках и измеряют их поведение с высокой точностью. Используя ловушку Пеннинга, учёные смогли поместить антипротон в состояние суперпозиции — квантовое состояние, в котором частица обладает сразу двумя противоположными свойствами спина. Это и есть кубит.

💡 Хотя такой кубит не будет использоваться в квантовых компьютерах (антиматерия слишком нестабильна), он даёт возможность исследовать нарушения симметрии между материей и антиматерией с беспрецедентной точностью. Это может пролить свет на то, почему после Большого взрыва материя победила антиматерию.

🚀 Следующий шаг — проект BASE-STEP, в котором разработана портативная система для безопасной транспортировки антипротонов из ЦЕРНа в изолированные лаборатории с низким уровнем помех. Это позволит проводить эксперименты при ещё более стабильных условиях и, возможно, увеличить время когерентности кубита до нескольких минут.

📱MultiverseTime

📱MultiverseTime
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
113🔥82
🪐 Аммонит — находка, которая может разрушить гипотезу о Девятой планете

🔭 Астрономы обнаружили новую карликовую планету во внешней части Солнечной системы — 2023 KQ14, прозванную «Аммонит». Этот объект вращается далеко за орбитой Плутона и стал четвёртым известным седноидом — телом с крайне вытянутой и необычной орбитой.

❗️ Обнаружение Аммонита поставило под сомнение гипотезу о Девятой планете, согласно которой на краю Солнечной системы существует массивное тело, чья гравитация влияет на орбиты других объектов. До сих пор эту гипотезу поддерживало сходство орбит ранее найденных седноидов — они были сориентированы в одном направлении. Но Аммонит нарушает эту картину.

📐 Его орбита простирается от 66 до 252 астрономических единиц от Солнца — это более чем в восемь раз дальше, чем Плутон. Главное отличие в том, что орбита Аммонита направлена в противоположную сторону от орбит других седноидов. Это разрушает симметрию, на которой строилась теория о скрытой Девятой планете.

🧠 Некоторые учёные считают, что такая аномалия может указывать на то, что планета, действительно влиявшая на внешнюю область Солнечной системы, существовала в прошлом, но была выброшена. Другие полагают, что гипотеза с самого начала была сомнительной и Аммонит лишь подтверждает это.

🔎 Тем не менее, поиск продолжается. Если Девятая планета всё же существует, возможно, её сможет обнаружить обсерватория Веры Рубин в ближайшие годы.

📱MultiverseTime

📱MultiverseTime
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2🔥921
🧊 Лёд в космосе — совсем не тот, что у нас в стакане

Когда мы бросаем кубик льда в напиток, мы имеем дело с кристаллическим льдом привычной формы. Но в космосе всё иначе. Там вода замерзает не в красивые снежинки или глыбы, а в аморфный лёд низкой плотности — беспорядочную, частично кристаллизованную структуру, совсем не похожую на земную.

🔬 Учёные из Университетского колледжа Лондона создали виртуальные «коробки» воды и заморозили их при -120°C. Так они смоделировали условия образования аморфного льда, который встречается на спутниках, кометах и в межзвёздных облаках. Оказалось, этот лёд — не полностью хаос, как считалось раньше. В нём скрываются мельчайшие кристаллы, которые сохраняют «память» о том, как он формировался.

🌌 Это открытие важно не только для астрофизики. Лёд — ключевой элемент при формировании планет, эволюции галактик и возможной доставке «строительных блоков жизни» на Землю через кометы. Однако результаты показывают, что такой лёд не самый подходящий носитель аминокислот, как считалось ранее.

🛰 Кроме того, лёд может быть полезен и с практической стороны: как защита от радиации или источник топлива для космических кораблей.

💡 А ещё понимание аморфной природы льда может повлиять на технологии на Земле. Стекловолокно, OLED-экраны, сверхстабильные стёкла — все они зависят от аморфных структур. Если мы научимся управлять кристалликами в этих материалах, это может сделать их более эффективными и долговечными.

📱MultiverseTime

📱MultiverseTime
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7🔥63🐳1🆒1
🌠 Персеиды 2025: пик на этой неделе, но есть и запасной вариант

В августе ночное небо украсит один из самых зрелищных метеорных потоков года — Персеиды.
Пик активности придётся на ночь с 11 на 12 августа, когда можно будет увидеть до 50–100 метеоров в час. Их яркие «падающие звёзды» будут вылетать из созвездия Персея, поднимающегося на северо-востоке ближе к полуночи.

Бонус для тех, кто пропустит пик
В ночь с 16 на 17 августа ожидается максимум другого потока — Цигнид, а Персеиды всё ещё будут активны. Это отличная возможность увидеть два потока за одну ночь.

🔍 Как их различить:

Персеиды — яркие, быстрые, часто с длинным шлейфом. Цвет — белый, голубоватый или слегка желтоватый. Частота высокая — до 100 метеоров в час в пик.

Цигниды — медленнее, светятся мягче, чаще золотисто-жёлтые или оранжевые. Иногда бывают даже ярче Персеид и оставляют более длинный хвост. Частота ниже — около 3–5 метеоров в час в обычные годы, но в пике может быть выше.

🔥 Персеиды известны множеством ярких болидов и даже эффектом «шипения» — некоторые метеоры издают слышимые звуки.

📱MultiverseTime

📱MultiverseTime
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥9👍3🤩3
🌀 Обнаружена, возможно, самая массивная чёрная дыра во Вселенной

Астрономы нашли в центре галактики «Космическая подкова» сверхмассивную чёрную дыру массой около 36 миллиардов Солнц 🌌 — одна из десяти самых больших, известных науке, и, вероятно, самая массивная из когда-либо измеренных.

Открытие стало возможным благодаря эффекту гравитационного линзирования, когда массивная галактика искривляет пространство-время и свет от более далёких объектов. Это позволило не только «увидеть» спящую чёрную дыру, но и точно измерить её массу.

💫 Почему это уникально?

Обычно массы таких далёких чёрных дыр можно определить лишь во время их активности, по излучению аккрецируемого вещества.

Здесь использовали комбинацию звёздной кинематики (скорости звёзд ~400 км/с вблизи центра) и гравитационного линзирования, что дало рекордно надёжный результат.

Эта чёрная дыра, судя по массе, сформировалась в результате многократных слияний галактик в древней «ископаемой группе» около 4,8 млрд лет назад.

🌠 Факт для масштаба:
Для сравнения, чёрная дыра в центре Млечного Пути — Стрелец A* — весит «всего» 4,3 миллиона солнечных масс. Новая находка тяжелее примерно в 8 000 раз.

📱MultiverseTime

📱MultiverseTime
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍11🔥4
🌌 Музыка и приветствия с «Золотого диска» Voyager

В 1977 году NASA запустило два аппарата — Voyager 1 и Voyager 2. На борту каждого находится «Золотая пластинка» — послание от человечества для потенциальных внеземных цивилизаций.

На диске записаны:
🎵 27 музыкальных произведений со всего мира — от Баха и Бетховена до блюза Чака Берри и народных песен Болгарии, Перу, Сенегала, Японии и многих других культур. Это звуковая карта Земли, показывающая разнообразие нашей музыки.
📢 55 приветствий на разных языках — от древнего аккадского до современных языков, включая «Hello from the children of planet Earth» и «Peace».

🔗 Послушать музыку: YouTube-плейлист
🔗 Прочитать и услышать приветствия: NASA — Greetings to the Universe

Эти записи — капсула времени, которая уже более 45 лет путешествует за пределами Солнечной системы, неся нашу культуру в глубины космоса.

📱MultiverseTime

📱MultiverseTime
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1🔥62👍2
🎧 Как звучит гравитация

Услышать гравитацию мы смогли лишь недавно — и только благодаря сонификации, когда данные от детекторов LIGO и Virgo перевели в звук. Сонификация — это метод преобразования числовых данных в аудио. Учёные используют его не только для анализа, но и для того, чтобы мы могли буквально услышать явления, которые невозможно воспринять ухом. Так, например, «озвучивают» пульсации звёзд, движение планет и колебания пространства-времени от гравитационных волн.

🔹 Первое видео — The Sound of Two Black Holes Colliding
Здесь вы увидите анимацию слияния двух чёрных дыр, сопровождаемую реальным гравитационно-волновым сигналом. Учёные сдвинули частоту в диапазон, слышимый человеком, поэтому финальный момент слияния — тот самый «чирп» — можно не только увидеть, но и услышать.

🔹 Второе видео — Sonification of Every Gravitational Wave
Это звуковое путешествие по всем 90 подтверждённым событиям LIGO и Virgo. Каждое — уникальное: разные массы, разные расстояния, разные «голоса» Вселенной. Время между событиями сжато, чтобы мы могли услышать целую космическую историю за несколько минут.

Эти записи — не просто эффектная демонстрация. Это реальные колебания пространства-времени, превращённые в звук, который до недавнего времени никто на Земле не мог услышать.

📱MultiverseTime

📱MultiverseTime
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1🔥92
👁 Астрономы нашли «Око Саурона» в глубоком космосе

В миллиардах световых лет от нас блазар PKS 1424+240 — активная галактика с супермассивной чёрной дырой в центре — излучает рекордно яркие гамма-лучи и космические нейтрино. Но его радиоструйный выброс выглядел слишком медленным для такого уровня энергии… пока учёные не разгадали тайну.

📡 Благодаря 15 годам наблюдений с помощью сети радиотелескопов VLBA они получили беспрецедентно чёткое изображение джета. На снимке — почти идеальное тороидальное магнитное поле, а сам джет направлен прямо на Землю. Это создаёт эффект колоссального усиления яркости, но из-за проекции кажется, что он движется медленно.

Уникальность этого случая в том, что такой точный «лобовой» ракурс на джет блазара встречается крайне редко. Это редчайшая возможность напрямую заглянуть в его сердцевину и изучить структуру магнитного поля, что обычно невозможно из-за ориентации подобных объектов в пространстве.

🔍 Такой ракурс позволил заглянуть прямо в сердцевину джета и изучить структуру магнитного поля, которая играет ключевую роль в ускорении частиц до экстремальных энергий. Это открытие подтвердило: активные ядра галактик — не только ускорители электронов, но и протонов, являющихся источником космических нейтрино.

📱MultiverseTime

📱MultiverseTime
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1🔥12👍5