Forwarded from Записки астронома
Вчера 50-см телескоп обзора ATLAS в Чили обнаружил в созв. Стрельца относительно яркий (~18V) объект A11pl3Z; сейчас он висит на странице подтверждения околоземных объектов. Свежие наблюдения (включая архивные до начала мая) уже заметно уточнили орбиту.
Уже третий, после 1I/Оумуамуа (2017 г.) и кометы 2I/Борисова (2019-20 гг.).
****
Новый объект отличается от двух других куда большим эксцентриситетом (e = 6 против 1.2 у Оумуамуа и 3 у кометы Борисова). Это значит, что он на огромной скорости прошьёт центр Солнечной системы по траектории, не так сильно отличающейся от прямой (анимацию прилагаю).
А ещё это гигант! Абсолютный блеск H=12 говорит о размере 10-20 км. С учётом октябрьского перигелия недалеко от земной орбиты (на расстоянии q = 1.35 а.е.) объект будет лёгкой фотографической целью даже для небольших любительских телескопов.
Даже если кометная активность не будет обнаружена (а пока что нет, снимок прилагаю), то на видимой с Земли стадии пиковый блеск достигнет 15.5V (кривую также прилагаю). Если же объект окажется кометой, яркость может быть значительно выше; в этом случае мы можем увидеть его визуально. А это вполне может так оказаться, ведь A11pl3Z приблизится к Солнцу в три с половиной раза ближе, чем сейчас (4.5 а.е.).
P.S. Наконец, не стоит сомневаться, что будущий 3I (такое постоянное обозначение новый объект в итоге получит) будет исследован со всех возможных сторон. Высокая яркость и большое время в запасе
📝 Подробное обсуждение объекта тут
#3I #Interstellar
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤46🔥44🤔17⚡10😱1🫡1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤45🔥36❤🔥14⚡3🎉1
Forwarded from Rings & Moons
Что там у открытого вчера межзвездного объекта? Выяснилось, что у него все же есть небольшой хвост и кома, так что это комета. В связи с этим она получила официальное наименование 3I/ATLAS. Буква I в данном случае означает Interstellar (т. е. межзвездный).
3I/ATLAS прилетела со стороны созвездия Стрельца. Там находится галактический центр. Скорее всего, высокая плотность звезд в этом участке неба повлияла на то, что ее нашли лишь сейчас, а не парой месяцев раньше.
Что касается ее размеров, то тут пока сложно судить. В сети мелькают грубые оценки, согласно которым диаметр ее ядра может достигать 20 км, что по кометным меркам очень даже солидно — а по сравнению с размером того же межзвездного астероида Оумуамуа, чей диаметр составлял всего 400 метров, солидно вдвойне. Но, в то же время, стоит напомнить, что первоначально размер ядра межзвездной кометы Борисова оценивали в диапазоне от 1,4 до 16 км. В реальности же выяснилось, что он не превышает и 500 метров. Тут вполне может быть то же самое.
3I/ATLAS пройдет перигелий своей орбиты 29 октября. В этот день она будет находиться на расстоянии примерно в 200 млн км от Солнца. После этого комета начнет свое возвращение в межзвездное пространство. Она будет убегать со скоростью 58 км/с, что намного превышает третью космическую скорость.
Сближения с Землей ждать не стоит, комета не приблизится к нашей планете ближе чем на 270 млн км. Но в то же время в октябре 2025 года она пролетит на расстоянии примерно 60 млн км от Марса, и в теории ее даже может сфотографировать MRO. А в апреле 2026 года комета пролетит на сопоставимой дистанции от Юпитера. Стоит также сказать, что на данный момент 3I/ATLAS — это самый быстрый из трех известных нам межзвездных объектов, а ее орбита обладает наибольшим эксцентриситетом. Поэтому, если посмотреть на схемы ее траектории пролета через Солнечную систему, то можно заметить, что она близка к прямой линии.
3I/ATLAS прилетела со стороны созвездия Стрельца. Там находится галактический центр. Скорее всего, высокая плотность звезд в этом участке неба повлияла на то, что ее нашли лишь сейчас, а не парой месяцев раньше.
Что касается ее размеров, то тут пока сложно судить. В сети мелькают грубые оценки, согласно которым диаметр ее ядра может достигать 20 км, что по кометным меркам очень даже солидно — а по сравнению с размером того же межзвездного астероида Оумуамуа, чей диаметр составлял всего 400 метров, солидно вдвойне. Но, в то же время, стоит напомнить, что первоначально размер ядра межзвездной кометы Борисова оценивали в диапазоне от 1,4 до 16 км. В реальности же выяснилось, что он не превышает и 500 метров. Тут вполне может быть то же самое.
3I/ATLAS пройдет перигелий своей орбиты 29 октября. В этот день она будет находиться на расстоянии примерно в 200 млн км от Солнца. После этого комета начнет свое возвращение в межзвездное пространство. Она будет убегать со скоростью 58 км/с, что намного превышает третью космическую скорость.
Сближения с Землей ждать не стоит, комета не приблизится к нашей планете ближе чем на 270 млн км. Но в то же время в октябре 2025 года она пролетит на расстоянии примерно 60 млн км от Марса, и в теории ее даже может сфотографировать MRO. А в апреле 2026 года комета пролетит на сопоставимой дистанции от Юпитера. Стоит также сказать, что на данный момент 3I/ATLAS — это самый быстрый из трех известных нам межзвездных объектов, а ее орбита обладает наибольшим эксцентриситетом. Поэтому, если посмотреть на схемы ее траектории пролета через Солнечную систему, то можно заметить, что она близка к прямой линии.
🔥52❤14❤🔥7🤔5⚡2🆒2
Forwarded from James Webb Space Telescope
3 года работы, 860 научных программ, свыше 550 терабайт данных и более 1600 научных работ. Итоги 3 лет работы Джеймса Уэбба.
С момента начала научных наблюдений в июле 2022 года телескоп Джеймс Уэбб уже успел скорректировать наше понимание Вселенной от самых ранних галактик до атмосфер экзопланет. Его уникальные способности в инфракрасном диапазоне открыли доступ к ранее недоступным эпохам и объектам. К третьей годовщине телескопа NASA подготовило подборку из 10 удивительных и значимых открытий Уэбба, лишь небольшую часть того, что уже удалось узнать за это время. Ниже краткий обзор, а по ссылкам можно найти более подробные посты.
1. Вселенная развивалась значительно быстрее, чем предполагали до этого
Уэбб обнаружил яркие галактики, существовавшие уже через 300 млн лет после Большого взрыва. Некоторые из них содержат сверхмассивные черные дыры и обладают структурой, присущей зрелым галактикам.
2. «Маленькие красные точки» — новый тип галактик ранней Вселенной
Телескоп обнаружил компактные, яркие, далекие галактики, получившие название Little Red Dots. Появились они во Вселенной примерно через 600 миллионов лет после Большого взрыва (13,2 миллиарда лет назад) и менее чем через миллиард лет их количество быстро сократилось. Что их делает такими яркими и красными? Что с ними в итоге произошло потом? Все это еще предстоит выяснить.
3. Подтверждение напряженности Хаббла
Напряжённость Хаббла — это разница между двумя способами измерения скорости расширения Вселенной (постоянной Хаббла). По ранней Вселенной, по космическому микроволновому фону, значение составляет 67,4 км/с/Мпк. По ближней Вселенной с помощью наблюдений сверхновых и цефеид — 73 км/с/Мпк. Уэбб подтвердил данные телескопа Хаббл, что говорит не о вычислительных ошибках, а о возможной фундаментальной проблеме в понимании природы Вселенной.
4. Богатство и разнообразие атмосфер далеких газовых гигантов
Метан, аммиак, углекислый газ, диоксид серы, кристалы кварца — всё это впервые подтверждено в атмосферах экзопланет.
5. Косвенные подтверждения атмосферы каменистых экзопланет
На планете 55 Рака e, где поверхность раскалена до лавы, возможно, есть тонкая атмосфера, подпитываемая газами из недр. Это шаг к будущим поискам жизни на твердых планетах.
6. Беспрецедентные детали в структурах спиральных галактик
JWST показывает галактики в совершенно новом свете. Мы детально видим пылевые нити, звёздные скопления, составляющие ядра галактик, ударные волны от молодых звёзд. Мы буквально наблюдаем, как формируются галактики.
С момента начала научных наблюдений в июле 2022 года телескоп Джеймс Уэбб уже успел скорректировать наше понимание Вселенной от самых ранних галактик до атмосфер экзопланет. Его уникальные способности в инфракрасном диапазоне открыли доступ к ранее недоступным эпохам и объектам. К третьей годовщине телескопа NASA подготовило подборку из 10 удивительных и значимых открытий Уэбба, лишь небольшую часть того, что уже удалось узнать за это время. Ниже краткий обзор, а по ссылкам можно найти более подробные посты.
1. Вселенная развивалась значительно быстрее, чем предполагали до этого
Уэбб обнаружил яркие галактики, существовавшие уже через 300 млн лет после Большого взрыва. Некоторые из них содержат сверхмассивные черные дыры и обладают структурой, присущей зрелым галактикам.
2. «Маленькие красные точки» — новый тип галактик ранней Вселенной
Телескоп обнаружил компактные, яркие, далекие галактики, получившие название Little Red Dots. Появились они во Вселенной примерно через 600 миллионов лет после Большого взрыва (13,2 миллиарда лет назад) и менее чем через миллиард лет их количество быстро сократилось. Что их делает такими яркими и красными? Что с ними в итоге произошло потом? Все это еще предстоит выяснить.
3. Подтверждение напряженности Хаббла
Напряжённость Хаббла — это разница между двумя способами измерения скорости расширения Вселенной (постоянной Хаббла). По ранней Вселенной, по космическому микроволновому фону, значение составляет 67,4 км/с/Мпк. По ближней Вселенной с помощью наблюдений сверхновых и цефеид — 73 км/с/Мпк. Уэбб подтвердил данные телескопа Хаббл, что говорит не о вычислительных ошибках, а о возможной фундаментальной проблеме в понимании природы Вселенной.
4. Богатство и разнообразие атмосфер далеких газовых гигантов
Метан, аммиак, углекислый газ, диоксид серы, кристалы кварца — всё это впервые подтверждено в атмосферах экзопланет.
5. Косвенные подтверждения атмосферы каменистых экзопланет
На планете 55 Рака e, где поверхность раскалена до лавы, возможно, есть тонкая атмосфера, подпитываемая газами из недр. Это шаг к будущим поискам жизни на твердых планетах.
6. Беспрецедентные детали в структурах спиральных галактик
JWST показывает галактики в совершенно новом свете. Мы детально видим пылевые нити, звёздные скопления, составляющие ядра галактик, ударные волны от молодых звёзд. Мы буквально наблюдаем, как формируются галактики.
🔥55❤12⚡5🆒5❤🔥4🫡1
Forwarded from James Webb Space Telescope
7. Исследование коричневых карликов и блуждающих планет
Коричневые карлики — это промежуточные объекты между звездой и планетой. Они достаточно массивные, чтобы сжиматься под собственным весом, но их масса недостаточна для запуска термоядерных реакций, как у звезд.
Уэбб идентифицировал сотни объектов, похожих на коричневых карликов, в Млечном Пути и даже обнаружил несколько кандидатов в соседней галактике.
8. Планеты могут пережить смерть своей звезды
Вокруг белых карликов, остатков погибших звёзд, Джеймс Уэбб нашел возможные экзопланеты. Когда звезда вроде нашего Солнца умирает, она сначала сильно раздувается и превращается в красного гиганта. Такая звезда может поглотить ближайшие к ней планеты. Потом она сбрасывает свои внешние слои, а в центре остаётся только очень горячее и плотное ядро — белый карлик.
Учёные с помощью телескопа Джеймса Уэбба, возможно, нашли планеты, которые всё ещё вращаются вокруг таких белых карликов. Если это подтвердится, значит планеты могут пережить смерть своей звезды и продолжить вращаться вокруг неё.
9. Энцелад снабжает Сатурн и его систему колец водой
Гейзер на спутнике Энцелад выбрасывает водяной шлейф длиной около 10 000 км, причем 70% выбросов улетучиваются и снабжают водой Сатурн и его систему колец.
10. Уточнение размеров потенциально опасных астероидов
В 2024 году JWST измерил размеры потенциально опасного астероида, исключив угрозу столкновения с Землей. Кроме того, Джеймс Уэбб помогал в миссии DART. Это эксперимент NASA, в котором зонд специально врезался в астероид, чтобы проверить, можно ли отклонить его
Инженеры подсчитали, что у Уэбба достаточно топлива, чтобы продолжать наблюдения еще как минимум 20 лет, что даст нам возможность ответить на дополнительные вопросы и исследовать новые загадки. Каждый новый ответ Уэбба порождает десятки новых вопросов. И, похоже, у нас наконец появился телескоп, способный на них отвечать.
А какие открытия или снимки Уэбба стали для вас главными за эти три года? Что порадовало больше всего? А что, наоборот, разочаровало? Делитесь в комментариях, будет очень интересно почитать и обсудить!
Коричневые карлики — это промежуточные объекты между звездой и планетой. Они достаточно массивные, чтобы сжиматься под собственным весом, но их масса недостаточна для запуска термоядерных реакций, как у звезд.
Уэбб идентифицировал сотни объектов, похожих на коричневых карликов, в Млечном Пути и даже обнаружил несколько кандидатов в соседней галактике.
8. Планеты могут пережить смерть своей звезды
Вокруг белых карликов, остатков погибших звёзд, Джеймс Уэбб нашел возможные экзопланеты. Когда звезда вроде нашего Солнца умирает, она сначала сильно раздувается и превращается в красного гиганта. Такая звезда может поглотить ближайшие к ней планеты. Потом она сбрасывает свои внешние слои, а в центре остаётся только очень горячее и плотное ядро — белый карлик.
Учёные с помощью телескопа Джеймса Уэбба, возможно, нашли планеты, которые всё ещё вращаются вокруг таких белых карликов. Если это подтвердится, значит планеты могут пережить смерть своей звезды и продолжить вращаться вокруг неё.
9. Энцелад снабжает Сатурн и его систему колец водой
Гейзер на спутнике Энцелад выбрасывает водяной шлейф длиной около 10 000 км, причем 70% выбросов улетучиваются и снабжают водой Сатурн и его систему колец.
10. Уточнение размеров потенциально опасных астероидов
В 2024 году JWST измерил размеры потенциально опасного астероида, исключив угрозу столкновения с Землей. Кроме того, Джеймс Уэбб помогал в миссии DART. Это эксперимент NASA, в котором зонд специально врезался в астероид, чтобы проверить, можно ли отклонить его
Инженеры подсчитали, что у Уэбба достаточно топлива, чтобы продолжать наблюдения еще как минимум 20 лет, что даст нам возможность ответить на дополнительные вопросы и исследовать новые загадки. Каждый новый ответ Уэбба порождает десятки новых вопросов. И, похоже, у нас наконец появился телескоп, способный на них отвечать.
А какие открытия или снимки Уэбба стали для вас главными за эти три года? Что порадовало больше всего? А что, наоборот, разочаровало? Делитесь в комментариях, будет очень интересно почитать и обсудить!
🔥61❤14⚡7🆒5❤🔥2
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤64🔥50❤🔥18🤩10⚡6🆒3
Forwarded from Техасский Вестник
Прощай, Джуно.
Крестовый поход нынешней администрации Белого дома против американской науки кристаллизовался в решение на бумаге. Палата представителей США приняла большой законопроект, в котором в том числе есть положения по сокращению проектов NASA.
Под нож попадает 41 из 124 научных миссий, включая прекрасно работающие (и это ключевое) программы:
🔴 Juno
🔴 New Horizons
🔴 Osiris-APEX
🔴 MAVEN
🔴 Mars Odyssey
🔴 DSCOVR
Единственный живой аппарат на орбите Юпитера будет списан раньше нового продления. Заодно должны прекратиться операции для аппарата Osiris-APEX, который после основной миссии должен был исследовать астероид 99942 Apophis (тот самый). Минус две хороших марсианских миссии и важный аппарат по изучению климата Земли.
Отдельно стоит отметить миссию New Horizons, которая прислала первые детальные фото Плутона. Как и Вояджеры, аппарат питается от РИТЭГа, и изначально разрабатывался в том числе для поддержки связи в глубоком космосе максимально долгое время — как минимум ещё 15 лет.
Главы проектов должны подготовить план по выводу этих аппаратов из эксплуатации до конца следующей недели. Сами миссии должны завершиться до 1 октября текущего года.
Команды будут распущены, причастных учёных и инженеров уволят.
Крестовый поход нынешней администрации Белого дома против американской науки кристаллизовался в решение на бумаге. Палата представителей США приняла большой законопроект, в котором в том числе есть положения по сокращению проектов NASA.
Под нож попадает 41 из 124 научных миссий, включая прекрасно работающие (и это ключевое) программы:
🔴 Juno
🔴 New Horizons
🔴 Osiris-APEX
🔴 MAVEN
🔴 Mars Odyssey
🔴 DSCOVR
Единственный живой аппарат на орбите Юпитера будет списан раньше нового продления. Заодно должны прекратиться операции для аппарата Osiris-APEX, который после основной миссии должен был исследовать астероид 99942 Apophis (тот самый). Минус две хороших марсианских миссии и важный аппарат по изучению климата Земли.
Отдельно стоит отметить миссию New Horizons, которая прислала первые детальные фото Плутона. Как и Вояджеры, аппарат питается от РИТЭГа, и изначально разрабатывался в том числе для поддержки связи в глубоком космосе максимально долгое время — как минимум ещё 15 лет.
Главы проектов должны подготовить план по выводу этих аппаратов из эксплуатации до конца следующей недели. Сами миссии должны завершиться до 1 октября текущего года.
Команды будут распущены, причастных учёных и инженеров уволят.
😢139😱41🫡27💔11🤔9❤3
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤65❤🔥28🔥23🤩11🆒4
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤55❤🔥34🆒14🔥9⚡3🤩3🎉2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤53🔥42❤🔥15🆒8🤔1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥72❤🔥27❤16⚡5🆒3
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥72❤31❤🔥12🆒5
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2❤64🔥27❤🔥22⚡5🆒3🎉1
Forwarded from James Webb Space Telescope
📸 Джеймс Уэбб и Хаббл объединили усилия, чтобы показать нам мозаику из газа, пыли и молодых звёзд в окрестностях звёздных скоплений NGC 460 и NGC 456.
Они находятся в Малом Магеллановом Облаке, карликовой галактике-спутнике Млечного Пути, где кипит звёздообразование.
Хаббл показывает синим цветом светящийся ионизованный газ. Уэбб — красную разогретую пыль, которая светится в инфракрасном диапазоне.
Малое Магелланово Облако очень интересно для науки, оно беднее металлами и похоже на молодую Вселенную. Это делает его идеальным объектом для изучения ранней звёздной эволюции.
Первое фото комбинированное, второе — данные Уэбба, третье — Хаббла.
Они находятся в Малом Магеллановом Облаке, карликовой галактике-спутнике Млечного Пути, где кипит звёздообразование.
Хаббл показывает синим цветом светящийся ионизованный газ. Уэбб — красную разогретую пыль, которая светится в инфракрасном диапазоне.
Малое Магелланово Облако очень интересно для науки, оно беднее металлами и похоже на молодую Вселенную. Это делает его идеальным объектом для изучения ранней звёздной эволюции.
Первое фото комбинированное, второе — данные Уэбба, третье — Хаббла.
🔥65❤16❤🔥15🆒7⚡4
По данным портала Space news, зонд получит радиоизотопный источник энергии, который позволит ему работать на огромном расстоянии от Солнца, где солнечный свет слишком слаб для питания солнечных батарей.
Цель миссии — проведение детального изучения атмосферы, магнитного поля, системы колец и спутников Нептуна, а также крупнейшего спутника планеты — Тритона, который считается захваченным объектом из пояса Койпера и потенциально интересным с точки зрения геологии и возможного подповерхностного океана.
Запуск запланирован на 2033 год. Зонд использует гравитационные маневры у Юпитера и Сатурна для разгона, однако даже в этом случае его прибытие к Нептуну ожидается примерно через 16 лет после старта. Это будет одна из самых продолжительных и технологически сложных миссий в истории китайской космонавтики
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥74❤23🎉11⚡9🤔6
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥91❤🔥29❤17🤩13🎉3🆒1