Открыто самое далёкое протосверхскопление галактик ✨
Международная группа астрономов обнаружила самого далекого предка сверхскоплений галактик — структуру COSMOS-z3.1-A. Её масса примерно в 5000 раз превышает массу Млечного Пути, а сама она находится в одной из самых плотных областей космической паутины, наблюдаемых на столь ранней эпохе. Открытие подтверждает современные представления о формировании скоплений галактик и их связи с крупномасштабной структурой Вселенной. Работа выполнена преимущественно на данных обзора ODIN, полученных с помощью камеры тёмной энергии (DECam) на 4-метровом телескопе Виктора Бланко (NSF NOIRLab, Чили).
Скопления галактик — самые массивные гравитационно связанные объекты во Вселенной. Они объединяют сотни и тысячи галактик и удерживаются тёмной материей. Ближайшие к нам скопления сформировались из более рыхлых и протяжённых протокластеров — скоплений галактик, которые ещё не успели сконцентрироваться в стабильную систему. Изучение таких структур на больших красных смещениях позволяет проследить, как современные скопления росли и эволюционировали.
Команда под руководством Ванданы Рамакришнан (в период исследования — аспирантка Университета Пердью) проанализировала данные ODIN и выявила 150 удалённых протокластеров, существовавших, когда возраст Вселенной составлял 1–3 млрд лет. Особое внимание привлекли две структуры с высокой плотностью галактик: COSMOS-z3.1-A и COSMOS-z3.1-C. Для построения трёхмерных карт исследователи провели спектральные наблюдения с помощью DESI (телескоп Мэйолл, KPNO), GMOS (Gemini South) и DEIMOS (Keck II). Спектроскопия позволила определить расстояния до галактик и восстановить их расположение в объёме.
Трёхмерные карты показали, что обе структуры в будущем превратятся в скопления, превосходящие по массе ближайшее к нам сверхмассивное скопление Кома. COSMOS-z3.1-A наблюдалось, когда Вселенной было всего 2,1 млрд лет, и на сегодняшний день является самым ранним и самым далёким известным протосверхскоплением.
Карты также выявили, что эти древние структуры имеют комковатую, нерегулярную форму и располагаются на пересечениях нескольких нитей космической паутины. Это первое прямое наблюдение подобных особенностей в далёкой Вселенной; оно согласуется с ожидаемым распределением материи. Данные поддерживают сценарий «снизу вверх»: более мелкие сгустки сначала формируются, а затем сливаются, постепенно превращаясь в более сферические скопления, характерные для современной Вселенной.
Обзор ODIN благодаря большой площади и глубине способен обнаружить ещё больше таких объектов. В ближайшее десятилетие данные Legacy Survey of Space and Time обсерватории Веры Рубин дополнят наблюдения ODIN и позволят изучать эволюцию скоплений на разных космических эпохах.
Результаты опубликованы в The Astrophysical Journal (DOI: 10.3847/1538-4357/ae8091).
🪐 Space Room
Международная группа астрономов обнаружила самого далекого предка сверхскоплений галактик — структуру COSMOS-z3.1-A. Её масса примерно в 5000 раз превышает массу Млечного Пути, а сама она находится в одной из самых плотных областей космической паутины, наблюдаемых на столь ранней эпохе. Открытие подтверждает современные представления о формировании скоплений галактик и их связи с крупномасштабной структурой Вселенной. Работа выполнена преимущественно на данных обзора ODIN, полученных с помощью камеры тёмной энергии (DECam) на 4-метровом телескопе Виктора Бланко (NSF NOIRLab, Чили).
Скопления галактик — самые массивные гравитационно связанные объекты во Вселенной. Они объединяют сотни и тысячи галактик и удерживаются тёмной материей. Ближайшие к нам скопления сформировались из более рыхлых и протяжённых протокластеров — скоплений галактик, которые ещё не успели сконцентрироваться в стабильную систему. Изучение таких структур на больших красных смещениях позволяет проследить, как современные скопления росли и эволюционировали.
Команда под руководством Ванданы Рамакришнан (в период исследования — аспирантка Университета Пердью) проанализировала данные ODIN и выявила 150 удалённых протокластеров, существовавших, когда возраст Вселенной составлял 1–3 млрд лет. Особое внимание привлекли две структуры с высокой плотностью галактик: COSMOS-z3.1-A и COSMOS-z3.1-C. Для построения трёхмерных карт исследователи провели спектральные наблюдения с помощью DESI (телескоп Мэйолл, KPNO), GMOS (Gemini South) и DEIMOS (Keck II). Спектроскопия позволила определить расстояния до галактик и восстановить их расположение в объёме.
Трёхмерные карты показали, что обе структуры в будущем превратятся в скопления, превосходящие по массе ближайшее к нам сверхмассивное скопление Кома. COSMOS-z3.1-A наблюдалось, когда Вселенной было всего 2,1 млрд лет, и на сегодняшний день является самым ранним и самым далёким известным протосверхскоплением.
Карты также выявили, что эти древние структуры имеют комковатую, нерегулярную форму и располагаются на пересечениях нескольких нитей космической паутины. Это первое прямое наблюдение подобных особенностей в далёкой Вселенной; оно согласуется с ожидаемым распределением материи. Данные поддерживают сценарий «снизу вверх»: более мелкие сгустки сначала формируются, а затем сливаются, постепенно превращаясь в более сферические скопления, характерные для современной Вселенной.
Обзор ODIN благодаря большой площади и глубине способен обнаружить ещё больше таких объектов. В ближайшее десятилетие данные Legacy Survey of Space and Time обсерватории Веры Рубин дополнят наблюдения ODIN и позволят изучать эволюцию скоплений на разных космических эпохах.
Результаты опубликованы в The Astrophysical Journal (DOI: 10.3847/1538-4357/ae8091).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1🔥31❤12❤🔥8⚡3🤩2🆒2🤔1
Forwarded from Rings & Moons
В то время как мы ждём скорого начала астрономической осени, в южном полушарии всё наоборот. Солнце пока ещё не взошло над южным полюсом, но на снимке, сделанном на станции Амундсен-Скотт уже можно увидеть заметное свечение неба у горизонта.
А ещё на фото из Антарктиды можно увидеть Южный полярный телескоп (SPT). Это 10-метровый радиотелескоп, который ведёт наблюдения в микроволновых, миллиметровых и субмиллиметровых длинах волн. Его основная цель — изучение космического микроволнового фона. Антарктида была выбрана в качестве места размещения SPT по причине большой высоты и почти полного отсутствиям водяного пара, который поглощает миллиметровое излучение. Кроме того, наблюдениям не мешают посторонние техногенные шумы, а во время полярной ночи также и шум от солнечного излучения.
К слову, SPT это далеко не единственный астрономический инструмент на южном полюсе. Там также имеется нейтринная обсерватория с весьма удачным названием IceCube.
А ещё на фото из Антарктиды можно увидеть Южный полярный телескоп (SPT). Это 10-метровый радиотелескоп, который ведёт наблюдения в микроволновых, миллиметровых и субмиллиметровых длинах волн. Его основная цель — изучение космического микроволнового фона. Антарктида была выбрана в качестве места размещения SPT по причине большой высоты и почти полного отсутствиям водяного пара, который поглощает миллиметровое излучение. Кроме того, наблюдениям не мешают посторонние техногенные шумы, а во время полярной ночи также и шум от солнечного излучения.
К слову, SPT это далеко не единственный астрономический инструмент на южном полюсе. Там также имеется нейтринная обсерватория с весьма удачным названием IceCube.
1🔥34❤13❤🔥5
Красивый закат на свежих снимках с борта МКС, 7 сентября 🌅 Изображения получены внешней камерой высокого разрешения
🪐 Space Room
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1❤33🔥16❤🔥15😱2
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1❤33🤔14🔥10❤🔥8🤨5⚡1😱1
«Мой свежий снимок — галактика «Пропеллер» (NGC 7479). Она находится на расстоянии 105 миллионов световых лет от нас, в созвездии Пегаса. Я также добавил широкоугольный кадр, на котором видны слабые облака газа и пыли за пределами основного диска Млечного Пути» – делится Chuck's Astrophotography
Celestron RASA
ZWO ASI533MC
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1❤39🔥13⚡7❤🔥3🎉1
Forwarded from Rings & Moons
Похоже на кадр из фантастического фильма, но на самом деле снимок был сделан на нашей Земле: 19 августа дрон сфотографировал вершину горы Серро-Армасонес. Она расположена в пустыне Атакама и является домом для Чрезвычайно Большого телескопа (ELT). После завершения строительства он станет крупнейшей оптической обсерваторией в истории. Благодаря 39-метровому главному зеркалу он сможет собирать в 13 раз больше света, чем мощнейшие действующие телескопы.
Серро-Армасонес была выбрана в качестве места размещения ELT по довольно очевидным причинам. Комбинация сухого высокогорного воздуха, минимального количества осадков и удалённости от цивилизации создаёт одни из наилучших условий на Земле для астрономических наблюдений.
Но, хоть и крайне редко, иногда здесь всё же выпадает снег, что и произошло в августе. Впрочем, после этого быстро вернулась типичная для этой местности сухая и безоблачная погода.
Ожидается, что ELT увидит свой «первый свет» в 2029 году. Регулярные научные наблюдения начнутся в конце 2030 года.
Серро-Армасонес была выбрана в качестве места размещения ELT по довольно очевидным причинам. Комбинация сухого высокогорного воздуха, минимального количества осадков и удалённости от цивилизации создаёт одни из наилучших условий на Земле для астрономических наблюдений.
Но, хоть и крайне редко, иногда здесь всё же выпадает снег, что и произошло в августе. Впрочем, после этого быстро вернулась типичная для этой местности сухая и безоблачная погода.
Ожидается, что ELT увидит свой «первый свет» в 2029 году. Регулярные научные наблюдения начнутся в конце 2030 года.
1❤39🔥19❤🔥5🆒4⚡1
Если совместить снимки лунных затмений 2022 и 2026 годов, то можно увидеть почти полную земную тень 🌏 Это и сделал пользователь астробина Mike со своими кадрами, полученными с помощью телескопа RASA 11"
🪐 Space Room
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2❤34🔥19❤🔥16🆒5
Туманность «Улитка» на снимке Дэвида Джайлса 🔭 Общее время экспозиции составило 29 часов
🪐 Space Room
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1❤46🔥18🤩7❤🔥4🆒2
Forwarded from Rings & Moons
Селфи, сделанное аппаратом LINK — несостоявшимся спасителем телескопа Swift. В ходе тестов он сблизился с ним на расстояние 12–15 км. На этом, к сожалению, всё. LINK успешно развернул манипуляторы и активировал двигатели, но из-за проблем с системой ориентации NASA отказалось от спасательной операции. Ожидается, что LINK сойдёт с орбиты через 2–3 недели.
Что касается Swift, то высота его орбиты опустилась до отметки 330 км, так что ему тоже осталось совсем недолго. Учитывая, как мало времени было у Katalyst Space на создание аппарата, шансы на успех с самого начала выглядели не особо высокими.
Но всё же жаль, что мы так и не увидели попытки спасения. В случае успеха получилась бы практически голливудская история, которая бы стала бы весомым аргументом в пользу миссии по спасению телескопа Hubble. Как и у Swift, у него нет двигателей и высота орбиты постепенно снижается. Через пару лет он окажется в аналогичной ситуации, когда NASA придётся решать: спасать телескоп или завершить его миссию.
Что касается Swift, то высота его орбиты опустилась до отметки 330 км, так что ему тоже осталось совсем недолго. Учитывая, как мало времени было у Katalyst Space на создание аппарата, шансы на успех с самого начала выглядели не особо высокими.
Но всё же жаль, что мы так и не увидели попытки спасения. В случае успеха получилась бы практически голливудская история, которая бы стала бы весомым аргументом в пользу миссии по спасению телескопа Hubble. Как и у Swift, у него нет двигателей и высота орбиты постепенно снижается. Через пару лет он окажется в аналогичной ситуации, когда NASA придётся решать: спасать телескоп или завершить его миссию.
1❤24😢18🫡9⚡4❤🔥1
«Мы – звёздная пыль» гласит известное выражение. Но откуда именно взялись элементы периодической таблицы?
Водород в вашем теле и присутствующий в каждой молекуле воды образовался при Большом взрыве. Других заметных источников водорода во Вселенной нет. Углерод в вашем теле был создан в результате ядерного синтеза в недрах звёзд, как и кислород. Значительная часть железа в вашем теле образовалась во время вспышек сверхновых звёзд. Золото, скорее всего, возникло при столкновениях нейтронных звёзд.
Представленная периодическая таблица показывает наиболее обоснованные на сегодняшний день представления человечества о происхождении всех известных элементов. Места ядерного синтеза некоторых элементов, например меди, до сих пор точно не установлены и остаются предметом активных наблюдательных и вычислительных исследований.
🪐 Space Room
Водород в вашем теле и присутствующий в каждой молекуле воды образовался при Большом взрыве. Других заметных источников водорода во Вселенной нет. Углерод в вашем теле был создан в результате ядерного синтеза в недрах звёзд, как и кислород. Значительная часть железа в вашем теле образовалась во время вспышек сверхновых звёзд. Золото, скорее всего, возникло при столкновениях нейтронных звёзд.
Представленная периодическая таблица показывает наиболее обоснованные на сегодняшний день представления человечества о происхождении всех известных элементов. Места ядерного синтеза некоторых элементов, например меди, до сих пор точно не установлены и остаются предметом активных наблюдательных и вычислительных исследований.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1❤37🔥20🆒8❤🔥3
Нептун, его облака и Тритон на «снимке дня» астробина от Aiken Ji 🔭 В кадре можно заметить яркое облачное пятно у северного полюса планеты. Снимок получен 28 августа с помощью телескопа Celestron C9.25 SC XLT
🪐 Space Room
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1❤🔥34🔥24❤9🤩3🎉1
Forwarded from Техасский Вестник
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Запас топлива на Roman Space Telescope удаётся растянуть в 2+ раза.
Лучшая новость про флагманский телескоп NASA, у которого потенциально хватит топлива аж на 22 года работы, вместо заложенных 10 лет. Благодаря очень высокой точности вывода на Falcon Heavy и эффективной коррекции траектории уже самим телескопом, NASA скорректировали прогноз по длительности миссии до очень оптимистичного.
Важное пояснение, что планируемая орбита в точке Лагранжа L2 (Солнце-Земля) не совсем стабильная, и каждые 28 дней аппарату нужно проводить небольшую коррекцию орбиты. Поэтому чем больше топлива получится сохранить к этому моменту — тем дольше потенциальный срок жизни аппарата на этой орбите.
Как это работает?
Во-первых, сам аппарат вышел легче, что и позволяет тратить меньше топлива во время коррекции орбиты. NASA изначально закладывали до 9800кг мокрой массы, а вышло 9174кг, из которых 1116кг приходится на гидразин в качестве монотоплива (реакция идёт с помощью катализаторов). Это позволило заполнить баки до пределов, и не жертвовать временем миссии. NASA оценивает, что только этот этап добавил +4 года к общему времени миссии.
Во-вторых, вторая ступень Falcon Heavy обеспечила достаточно высокую точность вывода, что для первой коррекции орбиты с помощью самого телескопа, пришлось потратить только ~10% от заложенного топлива на этот манёвр — 18кг вместо 200кг. NASA оценивают, что такая экономия добавила ещё +4 года миссии.
Небольшое пояснение, что время работы, тяга и вектор разгонного блока действительно очень сильно на это влияют. Тайминг остановки двигателя, работа маневровых и коррекция скорости на считанные сантиметры в секунду на этом этапе — дают большие выигрыши потом. Некогда, даже ULA любила хвастаться своей точностью в 99%+, как раз по этой причине — это бонус для заказчиков.
В-третьих, предстоящая корректировка курса в конце сентября также потребует ещё меньше топлива. И затем через ~2.5 месяца останется только дать последний короткий импульс для выхода на нужную орбиту в точке Лагранжа L2. Экономия на этих манёврах добавит ещё +4 года.
Теперь главное, чтобы железо самого аппарата позволило проработать столько времени.
Лучшая новость про флагманский телескоп NASA, у которого потенциально хватит топлива аж на 22 года работы, вместо заложенных 10 лет. Благодаря очень высокой точности вывода на Falcon Heavy и эффективной коррекции траектории уже самим телескопом, NASA скорректировали прогноз по длительности миссии до очень оптимистичного.
Важное пояснение, что планируемая орбита в точке Лагранжа L2 (Солнце-Земля) не совсем стабильная, и каждые 28 дней аппарату нужно проводить небольшую коррекцию орбиты. Поэтому чем больше топлива получится сохранить к этому моменту — тем дольше потенциальный срок жизни аппарата на этой орбите.
Как это работает?
Во-первых, сам аппарат вышел легче, что и позволяет тратить меньше топлива во время коррекции орбиты. NASA изначально закладывали до 9800кг мокрой массы, а вышло 9174кг, из которых 1116кг приходится на гидразин в качестве монотоплива (реакция идёт с помощью катализаторов). Это позволило заполнить баки до пределов, и не жертвовать временем миссии. NASA оценивает, что только этот этап добавил +4 года к общему времени миссии.
Во-вторых, вторая ступень Falcon Heavy обеспечила достаточно высокую точность вывода, что для первой коррекции орбиты с помощью самого телескопа, пришлось потратить только ~10% от заложенного топлива на этот манёвр — 18кг вместо 200кг. NASA оценивают, что такая экономия добавила ещё +4 года миссии.
Небольшое пояснение, что время работы, тяга и вектор разгонного блока действительно очень сильно на это влияют. Тайминг остановки двигателя, работа маневровых и коррекция скорости на считанные сантиметры в секунду на этом этапе — дают большие выигрыши потом. Некогда, даже ULA любила хвастаться своей точностью в 99%+, как раз по этой причине — это бонус для заказчиков.
В-третьих, предстоящая корректировка курса в конце сентября также потребует ещё меньше топлива. И затем через ~2.5 месяца останется только дать последний короткий импульс для выхода на нужную орбиту в точке Лагранжа L2. Экономия на этих манёврах добавит ещё +4 года.
Теперь главное, чтобы железо самого аппарата позволило проработать столько времени.
1🔥31❤25❤🔥7
В отдалённой австралийской глуши, на землях народа ваджарри-ямаджи, прямо у подножия радиотелескопов обсерватории Мерчисон развернулось настоящее цветочное шоу. После ранних зимних дождей красная пустынная почва покрылась плотным ковром из белых, жёлтых, розовых и фиолетовых диких цветов.
Удивительно, но наука здесь почти не мешает природе: под дороги, здания и телескопы занято меньше 0,2 % огромной территории. Благодаря этому на участке даже нашли новые популяции редкой Calandrinia mirabilis — и её охранный статус недавно понизили. Получается, что одно из лучших в мире мест для прослушивания космоса одновременно стало настоящим заповедником для местных цветов.
Так что пока телескопы ловят сигналы из далёких галактик, вокруг них тихо цветёт земная красота — и это один из самых живописных контрастов, которые можно представить.
🪐 Space Room
Удивительно, но наука здесь почти не мешает природе: под дороги, здания и телескопы занято меньше 0,2 % огромной территории. Благодаря этому на участке даже нашли новые популяции редкой Calandrinia mirabilis — и её охранный статус недавно понизили. Получается, что одно из лучших в мире мест для прослушивания космоса одновременно стало настоящим заповедником для местных цветов.
Так что пока телескопы ловят сигналы из далёких галактик, вокруг них тихо цветёт земная красота — и это один из самых живописных контрастов, которые можно представить.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1❤45❤🔥23⚡6🆒1
Джеймс Уэбб снял большую панораму области звездообразования IC 348 ✨
Вид IC 348 в ближнем инфракрасном диапазоне раскрывает скопление объектов, известных как «коричневые карлики»
Исследователи использовали беспрецедентную чувствительность камеры NIRCam, чтобы обнаружить самых маломассивных коричневых карликов. Их масса составляет всего около двух масс Юпитера. Само их существование ставит под сомнение существующие модели звездообразования.
Помимо коричневых карликов и молодых звёзд, разбросанных по клубящейся туманности, изображение даёт уникальный взгляд на несколько протозвёзд, видимых в верхнем правом углу. Эти протозвёзды выбрасывают мощные джеты, которые сталкиваются с окружающим газом и пылью, создавая яркие области, называемые объектами Хербига — Аро.
🪐 Space Room
Вид IC 348 в ближнем инфракрасном диапазоне раскрывает скопление объектов, известных как «коричневые карлики»
Исследователи использовали беспрецедентную чувствительность камеры NIRCam, чтобы обнаружить самых маломассивных коричневых карликов. Их масса составляет всего около двух масс Юпитера. Само их существование ставит под сомнение существующие модели звездообразования.
Помимо коричневых карликов и молодых звёзд, разбросанных по клубящейся туманности, изображение даёт уникальный взгляд на несколько протозвёзд, видимых в верхнем правом углу. Эти протозвёзды выбрасывают мощные джеты, которые сталкиваются с окружающим газом и пылью, создавая яркие области, называемые объектами Хербига — Аро.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1❤31🔥16❤🔥8🤔1