🌟 RCW 86: след древней сверхновой
В 185 году китайские астрономы видели «новую звезду» месяцами — это, вероятно, самая ранняя записанная сверхновая. Её остаток RCW 86 в Центавре — разлетающаяся оболочка ионизованного газа.
Избыток железа и отсутствие пульсара указывают на тип Ia: термоядерный взрыв белого карлика в паре. RCW 86 в 8 тыс. св. лет от нас, размер ~100 св.
В 185 году китайские астрономы видели «новую звезду» месяцами — это, вероятно, самая ранняя записанная сверхновая. Её остаток RCW 86 в Центавре — разлетающаяся оболочка ионизованного газа.
Избыток железа и отсутствие пульсара указывают на тип Ia: термоядерный взрыв белого карлика в паре. RCW 86 в 8 тыс. св. лет от нас, размер ~100 св.
🌞 Как «сон» Солнца подсказывает погоду в космосе
Солнечная активность меняется циклами примерно раз в 11 лет. На пике чаще происходят вспышки и выбросы плазмы, которые вызывают магнитные бури, влияют на спутники, связь и энергосистемы.
Учёные предложили новый способ заранее оценивать, насколько мощным будет следующий цикл. Они смотрят на то, как именно Солнце «засыпает» перед минимумом: по признакам затухания активности и перестройки магнитных полей можно предсказать силу грядущего подъёма за годы до его максимума — до 7 лет.
Ранний прогноз не называет точное время отдельных вспышек, но даёт понимание ожидаемой «бурности» цикла. Это помогает планировать космические миссии, защиту спутников и подготовку инфраструктуры на Земле к периоду сильных космических возмущений.
Солнечная активность меняется циклами примерно раз в 11 лет. На пике чаще происходят вспышки и выбросы плазмы, которые вызывают магнитные бури, влияют на спутники, связь и энергосистемы.
Учёные предложили новый способ заранее оценивать, насколько мощным будет следующий цикл. Они смотрят на то, как именно Солнце «засыпает» перед минимумом: по признакам затухания активности и перестройки магнитных полей можно предсказать силу грядущего подъёма за годы до его максимума — до 7 лет.
Ранний прогноз не называет точное время отдельных вспышек, но даёт понимание ожидаемой «бурности» цикла. Это помогает планировать космические миссии, защиту спутников и подготовку инфраструктуры на Земле к периоду сильных космических возмущений.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Не стоит забывать, что прямо сейчас мы движемся в космическом пространстве с невероятной скоростью
Анимация показывает соотношение скоростей: от вращения Земли до движения нашей галактики
Анимация показывает соотношение скоростей: от вращения Земли до движения нашей галактики
Почему песчаные берега Мэна переходят в «зубчатые» скалы 🌊🪨
На юге штата тянутся длинные пляжи и солёные болота, а к востоку от Портленда берег резко становится скалистым и изрезанным. Это результат разных пород под ногами и наследия последнего ледникового максимума.
Южный Мэн получил широкие залежи песка из рек, прежде всего Сако, несших обломки с Белых гор. Волны и приливы веками перекладывали эти мягкие осадки, формируя дугообразные бухты и крупные марши Сако-Бей. Дальше на северо-восток доминируют метаморфические породы. Ледник углубил и расширил долины, которые затем затопило при подъёме моря, создав в Каско-Бей гряды узких островов и мысы с выраженной ориентировкой линий берега.
Геология задаёт и экономику. Туристы едут на пляжи Сако и Кеннебанкпорта, а омары процветают в защищённых каменистых бухтах Мидкоста, таких как Харпсвелл.
На юге штата тянутся длинные пляжи и солёные болота, а к востоку от Портленда берег резко становится скалистым и изрезанным. Это результат разных пород под ногами и наследия последнего ледникового максимума.
Южный Мэн получил широкие залежи песка из рек, прежде всего Сако, несших обломки с Белых гор. Волны и приливы веками перекладывали эти мягкие осадки, формируя дугообразные бухты и крупные марши Сако-Бей. Дальше на северо-восток доминируют метаморфические породы. Ледник углубил и расширил долины, которые затем затопило при подъёме моря, создав в Каско-Бей гряды узких островов и мысы с выраженной ориентировкой линий берега.
Геология задаёт и экономику. Туристы едут на пляжи Сако и Кеннебанкпорта, а омары процветают в защищённых каменистых бухтах Мидкоста, таких как Харпсвелл.
Магнитное поле скопления галактик восстановили целиком впервые 🌌
Астрономы впервые восстановили форму магнитного поля во всём скоплении галактик — от центра до окраин. Объект исследования — Abell 2255 на расстоянии около 1 млрд световых лет. Оно известно мощным радиоизлучением релятивистских электронов, которые «светят» при взаимодействии с магнитными полями.
Рекордно глубокая карта, полученная радиотелескопом LOFAR, основана на 224 часах наблюдений. Поля оказались упорядоченными, а не случайными. В одних зонах линии тянутся радиально вдоль протяжённых радиоисточников, в областях с ударными волнами — ориентированы по касательной. Это значит, что движение горячего газа при формировании скопления «растягивает» и «сжимает» поле 🧲.
Вывод: те же процессы, что наращивают массу скоплений и втягивают газ, формируют и их магнитные поля, проясняя, как возникают крупнейшие структуры Вселенной.
Астрономы впервые восстановили форму магнитного поля во всём скоплении галактик — от центра до окраин. Объект исследования — Abell 2255 на расстоянии около 1 млрд световых лет. Оно известно мощным радиоизлучением релятивистских электронов, которые «светят» при взаимодействии с магнитными полями.
Рекордно глубокая карта, полученная радиотелескопом LOFAR, основана на 224 часах наблюдений. Поля оказались упорядоченными, а не случайными. В одних зонах линии тянутся радиально вдоль протяжённых радиоисточников, в областях с ударными волнами — ориентированы по касательной. Это значит, что движение горячего газа при формировании скопления «растягивает» и «сжимает» поле 🧲.
Вывод: те же процессы, что наращивают массу скоплений и втягивают газ, формируют и их магнитные поля, проясняя, как возникают крупнейшие структуры Вселенной.
Редкий «синий» всплеск может указывать на новый тип космического взрыва 🔵✨
Астрономы из Китая зафиксировали необычное кратковременное событие в центре карликовой галактики. Вспышка, получившая обозначение AT2019ijn, быстро разгорелась, затем медленно угасала и была заметно «синей», то есть очень горячей по излучению.
Ещё одна особенность — крайне яркий радиосигнал, сопровождавший оптическую вспышку. Такое сочетание свойств встречается редко и не укладывается в знакомые сценарии для подобных явлений.
Исследователи предполагают, что AT2019ijn может представлять новый класс космических взрывов. Дополнительные наблюдения за аналогичными всплесками помогут понять их природу и место в жизни галактик.
Астрономы из Китая зафиксировали необычное кратковременное событие в центре карликовой галактики. Вспышка, получившая обозначение AT2019ijn, быстро разгорелась, затем медленно угасала и была заметно «синей», то есть очень горячей по излучению.
Ещё одна особенность — крайне яркий радиосигнал, сопровождавший оптическую вспышку. Такое сочетание свойств встречается редко и не укладывается в знакомые сценарии для подобных явлений.
Исследователи предполагают, что AT2019ijn может представлять новый класс космических взрывов. Дополнительные наблюдения за аналогичными всплесками помогут понять их природу и место в жизни галактик.
Пузырь NGC 7635: звёздный ветер и светящееся облако ✨
Это туманность «Пузырь» — сферическая оболочка газа в Кассиопее. Она выглядит хрупкой, но её диаметр около 10 световых лет 🌌
Её надувает горячая звезда справа от центра, в 10–20 масс Солнца. Мощный звёздный ветер и излучение выдавили газ в оболочку, упершуюся в плотное молекулярное облако. Объект на расстоянии примерно 11 000 световых лет.
Это туманность «Пузырь» — сферическая оболочка газа в Кассиопее. Она выглядит хрупкой, но её диаметр около 10 световых лет 🌌
Её надувает горячая звезда справа от центра, в 10–20 масс Солнца. Мощный звёздный ветер и излучение выдавили газ в оболочку, упершуюся в плотное молекулярное облако. Объект на расстоянии примерно 11 000 световых лет.
Лицевая и обратная стороны Луны по-разному «ловят» солнечный ветер 🌕🧪
Китайская миссия «Чанъэ‑6» привезла 1,935 г реголита с бассейна Южный полюс — Эйткен на обратной стороне. Впервые можно напрямую сравнить, как солнечный ветер «впекает» благородные газы в грунт на двух полушариях. Исследование Института геологии и геофизики КАН в Nature Geoscience показало: различия задаёт магнитосфера Земли.
Учёные измерили изотопы He, Ne, Ar, Kr и Xe. У неона отношение 20Ne/22Ne существенно ниже, чем в образцах с видимой стороны, и ближе к ожидаемому при сильной имплантации — значит, обратная сторона бомбардировалась интенсивнее и более энергичными частицами. При нагреве ксенон из образцов «Чанъэ‑6» выходил одним пиком на высоких температурах, тогда как у грунта из Oceanus Procellarum было два пика, что указывает на более глубокое проникновение ионов.
Китайская миссия «Чанъэ‑6» привезла 1,935 г реголита с бассейна Южный полюс — Эйткен на обратной стороне. Впервые можно напрямую сравнить, как солнечный ветер «впекает» благородные газы в грунт на двух полушариях. Исследование Института геологии и геофизики КАН в Nature Geoscience показало: различия задаёт магнитосфера Земли.
Учёные измерили изотопы He, Ne, Ar, Kr и Xe. У неона отношение 20Ne/22Ne существенно ниже, чем в образцах с видимой стороны, и ближе к ожидаемому при сильной имплантации — значит, обратная сторона бомбардировалась интенсивнее и более энергичными частицами. При нагреве ксенон из образцов «Чанъэ‑6» выходил одним пиком на высоких температурах, тогда как у грунта из Oceanus Procellarum было два пика, что указывает на более глубокое проникновение ионов.
Радиотелескопы впервые отследили космический мусор на геостационаре в реальном времени 🚀
Геостационарная орбита — это пояс на высоте около 36 000 км, где работают ключевые спутники связи и погоды. Следить за мусором там сложно: наземные радары «дотягиваются» хуже, а оптика видит в основном объекты крупнее ~10 см, хотя опасны и мелкие фрагменты.
Инженеры проекта LBMR направили радиосигналы с радара Линкольн-лаборатории MIT в США, а отражения приняли радиотелескопы в Великобритании, включая «Ловелл» в Джодрелл-Бэнк. Впервые удалось в реальном времени с одной антенной измерить расстояние до обломка и скорость его удаления/сближения. На такую синхронизацию «через океан» ушло около 7 лет работы.
Дальше команда, при поддержке НАТО и Космического агентства Великобритании, хочет принимать тот же сигнал сразу несколькими телескопами. Это даст трёхмерное отслеживание и поможет видеть более мелкие обломки, снижая риск для работающих на GEO спутников.
Геостационарная орбита — это пояс на высоте около 36 000 км, где работают ключевые спутники связи и погоды. Следить за мусором там сложно: наземные радары «дотягиваются» хуже, а оптика видит в основном объекты крупнее ~10 см, хотя опасны и мелкие фрагменты.
Инженеры проекта LBMR направили радиосигналы с радара Линкольн-лаборатории MIT в США, а отражения приняли радиотелескопы в Великобритании, включая «Ловелл» в Джодрелл-Бэнк. Впервые удалось в реальном времени с одной антенной измерить расстояние до обломка и скорость его удаления/сближения. На такую синхронизацию «через океан» ушло около 7 лет работы.
Дальше команда, при поддержке НАТО и Космического агентства Великобритании, хочет принимать тот же сигнал сразу несколькими телескопами. Это даст трёхмерное отслеживание и поможет видеть более мелкие обломки, снижая риск для работающих на GEO спутников.