🌌 Комета 3I/ATLAS рассказала, где родилась
Межзвёздная комета 3I/ATLAS — редкий гость, несущий вещество из другой планетной системы. Новое исследование её газового шлейфа показало, что этот объект сформировался в экстремально холодных условиях далеко от своей звезды.
Командa с помощью нового спектрографа WEAVE на 4,2‑метровом телескопе Уильяма Гершеля проследила, как комета вышла из‑за Солнца и начала покидать нашу систему. В потоке зафиксировали сразу пять ионов: молекулярного азота (N2), монооксида углерода (CO+), диоксида углерода (CO2+), воды (H2O+) и углеводородов (CH+).
По соотношению азота к монооксиду углерода учёные оценили температуру формирования ниже −240 °C (−400 °F). Это указывает на рождение далеко на ледяной окраине её системы, подобной поясу Койпера или облаку Оорта.
Межзвёздная комета 3I/ATLAS — редкий гость, несущий вещество из другой планетной системы. Новое исследование её газового шлейфа показало, что этот объект сформировался в экстремально холодных условиях далеко от своей звезды.
Командa с помощью нового спектрографа WEAVE на 4,2‑метровом телескопе Уильяма Гершеля проследила, как комета вышла из‑за Солнца и начала покидать нашу систему. В потоке зафиксировали сразу пять ионов: молекулярного азота (N2), монооксида углерода (CO+), диоксида углерода (CO2+), воды (H2O+) и углеводородов (CH+).
По соотношению азота к монооксиду углерода учёные оценили температуру формирования ниже −240 °C (−400 °F). Это указывает на рождение далеко на ледяной окраине её системы, подобной поясу Койпера или облаку Оорта.
Красные «малые красные точки» могут слать нам нейтрино 🌌
Ранние галактики типа Little Red Dots, вероятно, скрывают молодые сверхмассивные чёрные дыры в плотных газовых «коконах». В такой среде столкновения ускоренных протонов с фотонами и газом рождают высокоэнергетические нейтрино, которые способны вырваться наружу и сегодня достигать Земли после ~13 млрд лет пути.
Такие источники почти не выпускают гамма-лучи: плотный газ «гасит» их, тогда как нейтрино пролетают свободно. Это объясняет, почему фоновый поток нейтрино есть, а гамма-фон не слишком силён. Команда под руководством Рику Кузэ из Института теоретической физики Юкавы при участии Penn State, Тохокского университета и KIAA-Пекинского университета смоделировала вклад LRD в этот фон.
Ранние галактики типа Little Red Dots, вероятно, скрывают молодые сверхмассивные чёрные дыры в плотных газовых «коконах». В такой среде столкновения ускоренных протонов с фотонами и газом рождают высокоэнергетические нейтрино, которые способны вырваться наружу и сегодня достигать Земли после ~13 млрд лет пути.
Такие источники почти не выпускают гамма-лучи: плотный газ «гасит» их, тогда как нейтрино пролетают свободно. Это объясняет, почему фоновый поток нейтрино есть, а гамма-фон не слишком силён. Команда под руководством Рику Кузэ из Института теоретической физики Юкавы при участии Penn State, Тохокского университета и KIAA-Пекинского университета смоделировала вклад LRD в этот фон.
🦒 Туманность Жираф (LDN 1295) в Кассиопее
Это тёмная туманность — облако пыли и газа, перекрывающее видимый свет звёзд позади. На снимке силуэт напоминает жирафа, хотя кто-то видит белку.
Объект из каталога Линдс (1962), составленного астрономом Беверли Линдс. Эти туманности слабы и трудны для съёмки, а видеть в них «животных» помогает парейдолия — склонность искать знакомые образы.
Это тёмная туманность — облако пыли и газа, перекрывающее видимый свет звёзд позади. На снимке силуэт напоминает жирафа, хотя кто-то видит белку.
Объект из каталога Линдс (1962), составленного астрономом Беверли Линдс. Эти туманности слабы и трудны для съёмки, а видеть в них «животных» помогает парейдолия — склонность искать знакомые образы.
eROSITA DR2: самый полный рентгеновский «перепис Вселенной» на сегодня 🔭
Рентгеновский телескоп eROSITA на «Спектр‑РГ» опубликовал второй каталог наблюдений. Он объединяет первые 556 суток обзора, кадры «сложены», чтобы увидеть более слабые источники. Это дало самое полное на сегодня высокоэнергетическое картирование всего неба.
В каталоге почти 2 млн источников. К каждому подобраны вероятные оптические и инфракрасные «двойники», чтобы понять, что это за объекты и насколько они далеки. Около 88% — внегалактические источники, в основном активные сверхмассивные чёрные дыры в центрах далёких галактик.
Обнаружено больше ярких чёрных дыр на больших красных смещениях, чем ожидалось. Это намекает, что в ранней Вселенной быстро растущие чёрные дыры встречались чаще, чем предполагали модели. Открытый каталог станет основой и для охоты за редкостями, и для крупных статистических исследований.
Рентгеновский телескоп eROSITA на «Спектр‑РГ» опубликовал второй каталог наблюдений. Он объединяет первые 556 суток обзора, кадры «сложены», чтобы увидеть более слабые источники. Это дало самое полное на сегодня высокоэнергетическое картирование всего неба.
В каталоге почти 2 млн источников. К каждому подобраны вероятные оптические и инфракрасные «двойники», чтобы понять, что это за объекты и насколько они далеки. Около 88% — внегалактические источники, в основном активные сверхмассивные чёрные дыры в центрах далёких галактик.
Обнаружено больше ярких чёрных дыр на больших красных смещениях, чем ожидалось. Это намекает, что в ранней Вселенной быстро растущие чёрные дыры встречались чаще, чем предполагали модели. Открытый каталог станет основой и для охоты за редкостями, и для крупных статистических исследований.
🔭 M83 — «Южная Вертушка»
Спиральная галактика в созвездии Гидры, на расстоянии ~12 млн св. лет. Пылевые полосы и синие скопления подчёркивают рукава, а красные области звездообразования дали прозвище «Тысяча рубинов».
Диаметр ~40 тыс. св. лет, меньше Млечного Пути. Ядро ярко в рентгене из‑за множества нейтронных звёзд и чёрных дыр после мощного всплеска звездообразования.
Спиральная галактика в созвездии Гидры, на расстоянии ~12 млн св. лет. Пылевые полосы и синие скопления подчёркивают рукава, а красные области звездообразования дали прозвище «Тысяча рубинов».
Диаметр ~40 тыс. св. лет, меньше Млечного Пути. Ядро ярко в рентгене из‑за множества нейтронных звёзд и чёрных дыр после мощного всплеска звездообразования.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Раннее воскресное утро, видимое с борта МКС
🌕 Луна у Венеры была обречена с самого начала
Моделирование планетолога Стивена Кейна (Университет Калифорнии в Риверсайде) показывает: в большинстве реальных сценариев любой спутник Венеры спирально падал внутрь и разрушался приливными силами за первые ~1 млрд лет. Выживание возможно лишь при узких условиях: быстрая ранняя вращение Венеры и спутник не тяжелее нашей Луны.
Ниже предела Роша (~2,85 радиуса Венеры, около 17 000 км от центра) луну рвёт, появляется кольцо, а обломки осыпаются на планету. Без крупного спутника планета теряет «гиростабилизатор», наклон оси может блуждать и раскачивать климат. Землю спасло быстрое вращение в начале, поэтому Луна уходит наружу, а не гибнет.
Миссия NASA DAVINCI, запланированная к концу десятилетия, сможет искать в атмосфере следы разрушенного спутника по благородным газам и изотопам. Вывод для экзопланет ясен: близкие к звезде и медленно вращающиеся «венеры» чаще будут без лун, что важно для оценки их обитаемости 🔭.
Моделирование планетолога Стивена Кейна (Университет Калифорнии в Риверсайде) показывает: в большинстве реальных сценариев любой спутник Венеры спирально падал внутрь и разрушался приливными силами за первые ~1 млрд лет. Выживание возможно лишь при узких условиях: быстрая ранняя вращение Венеры и спутник не тяжелее нашей Луны.
Ниже предела Роша (~2,85 радиуса Венеры, около 17 000 км от центра) луну рвёт, появляется кольцо, а обломки осыпаются на планету. Без крупного спутника планета теряет «гиростабилизатор», наклон оси может блуждать и раскачивать климат. Землю спасло быстрое вращение в начале, поэтому Луна уходит наружу, а не гибнет.
Миссия NASA DAVINCI, запланированная к концу десятилетия, сможет искать в атмосфере следы разрушенного спутника по благородным газам и изотопам. Вывод для экзопланет ясен: близкие к звезде и медленно вращающиеся «венеры» чаще будут без лун, что важно для оценки их обитаемости 🔭.
Плотная «тусовка» галактик выдувает пузырь в ранней Вселенной 🌌🔭
JWST в рамках обзора JADES нашёл «перегущение» галактик на красном смещении z≈10,5 — всего через ~500 млн лет после Большого взрыва. В группе 18 галактик, движущихся согласованно, а плотность здесь в 4 раза выше средней для этого участка неба. На их долю приходится около трети сравнимо ярких галактик и почти 50% всего звездообразования в этом диапазоне.
Почему это важно: такие скопления могли запускать реионизацию — эпоху, когда первые звёзды и галактики ионизовали водород, и Вселенная стала прозрачной для света. В регионе зафиксирован сигнал Лайман-альфа, который обычно «гасится» нейтральным водородом. Он ярче в центре и слабее на краях, что соответствует ионизированному пузырю радиусом ~6 cMpc.
Галактики здесь чаще имеют компаньонов и субструктуры — признак взаимодействий, но их массы и темпы звездообразования лишь немного выше обычных.
JWST в рамках обзора JADES нашёл «перегущение» галактик на красном смещении z≈10,5 — всего через ~500 млн лет после Большого взрыва. В группе 18 галактик, движущихся согласованно, а плотность здесь в 4 раза выше средней для этого участка неба. На их долю приходится около трети сравнимо ярких галактик и почти 50% всего звездообразования в этом диапазоне.
Почему это важно: такие скопления могли запускать реионизацию — эпоху, когда первые звёзды и галактики ионизовали водород, и Вселенная стала прозрачной для света. В регионе зафиксирован сигнал Лайман-альфа, который обычно «гасится» нейтральным водородом. Он ярче в центре и слабее на краях, что соответствует ионизированному пузырю радиусом ~6 cMpc.
Галактики здесь чаще имеют компаньонов и субструктуры — признак взаимодействий, но их массы и темпы звездообразования лишь немного выше обычных.
🌕 Apollo 11: солнечный ветер на Луне
20 июля 1969 года Нил Армстронг снял посадочный модуль Eagle и Базза Олдрина на поверхности Луны — первый выход человека на другой мир.
Олдрин разворачивал фольгу — эксперимент по составу солнечного ветра. Повернутая к Солнцу, она ловила частицы, которые вместе с 22 кг лунных образцов доставили на Землю для анализа.
20 июля 1969 года Нил Армстронг снял посадочный модуль Eagle и Базза Олдрина на поверхности Луны — первый выход человека на другой мир.
Олдрин разворачивал фольгу — эксперимент по составу солнечного ветра. Повернутая к Солнцу, она ловила частицы, которые вместе с 22 кг лунных образцов доставили на Землю для анализа.
☄️ Комета NEOWISE над Адриатикой
Редкая «великая комета» 2020 года оказалась видна невооружённым глазом и подарила северным широтам рассветное шоу. Её восход до рассвета стал одной из самых запоминающихся небесных сцен последних лет.
8 июля 2020-го фотограф в Италии снял таймлапс, где NEOWISE поднимается над Адриатическим морем. В ролике объединены более 240 кадров, отснятых за 30 минут. Комета выходит из-за горизонта сквозь яркие волнистые серебристые облака на фоне далёких звёзд.
NEOWISE оставалась неожиданно яркой более месяца. У неё были два хвоста — ионный и пылевой, а их источник — ядро около 5 километров в поперечнике. Эти детали помогли астрономам лучше понять, как ледяные тела ведут себя при заходе во внутреннюю часть Солнечной системы.
Редкая «великая комета» 2020 года оказалась видна невооружённым глазом и подарила северным широтам рассветное шоу. Её восход до рассвета стал одной из самых запоминающихся небесных сцен последних лет.
8 июля 2020-го фотограф в Италии снял таймлапс, где NEOWISE поднимается над Адриатическим морем. В ролике объединены более 240 кадров, отснятых за 30 минут. Комета выходит из-за горизонта сквозь яркие волнистые серебристые облака на фоне далёких звёзд.
NEOWISE оставалась неожиданно яркой более месяца. У неё были два хвоста — ионный и пылевой, а их источник — ядро около 5 километров в поперечнике. Эти детали помогли астрономам лучше понять, как ледяные тела ведут себя при заходе во внутреннюю часть Солнечной системы.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Комета NEOWISE над Адриатикой 🌠
Летом 2020-го редкая гостья внутренней Солнечной системы стала видна невооружённым глазом. На рассвете 8 июля из Италии сняли, как NEOWISE поднимается над Адриатикой.
Таймлапс собрали из 240 кадров за 30 минут 📹. Комета шла сквозь серебристые облака на фоне звёзд, её ионный и пылевой хвосты тянулись от ядра около 5 км. Яркость держалась больше месяца.
Летом 2020-го редкая гостья внутренней Солнечной системы стала видна невооружённым глазом. На рассвете 8 июля из Италии сняли, как NEOWISE поднимается над Адриатикой.
Таймлапс собрали из 240 кадров за 30 минут 📹. Комета шла сквозь серебристые облака на фоне звёзд, её ионный и пылевой хвосты тянулись от ядра около 5 км. Яркость держалась больше месяца.
Телескоп Джеймса Уэбба увидел, как меняются кольца Харикло 🌌
Харикло — крошечное тело из семейства кентавров между Сатурном и Ураном, примерно в 17 раз дальше от Солнца, чем Земля. Хотя его диаметр всего около 250 км, у него есть две плотные кольцевые дуги, открытые в 2013 году. Теперь JWST показал, что они ведут себя не так стабильно, как считалось.
В октябре 2022 года астрономы измерили «погасание» звезды, когда Харикло прошёл на её фоне. Сравнение с наблюдениями за последнее десятилетие выявило противоположные изменения: внутреннее кольцо стало заметно непрозрачнее, а внешнее — прозрачнее. Это указывает на более сложную динамику и заставляет пересмотреть, как у малых тел формируются и поддерживаются кольца.
Прямо рассмотреть Харикло пока нельзя, поэтому оккультации остаются ключом. Во время события объект шёл относительно JWST со скоростью около 2,5 км/с, что помогло раздельно увидеть кольца. Работа опубликована 9 сентября в журнале Science Advances.
Харикло — крошечное тело из семейства кентавров между Сатурном и Ураном, примерно в 17 раз дальше от Солнца, чем Земля. Хотя его диаметр всего около 250 км, у него есть две плотные кольцевые дуги, открытые в 2013 году. Теперь JWST показал, что они ведут себя не так стабильно, как считалось.
В октябре 2022 года астрономы измерили «погасание» звезды, когда Харикло прошёл на её фоне. Сравнение с наблюдениями за последнее десятилетие выявило противоположные изменения: внутреннее кольцо стало заметно непрозрачнее, а внешнее — прозрачнее. Это указывает на более сложную динамику и заставляет пересмотреть, как у малых тел формируются и поддерживаются кольца.
Прямо рассмотреть Харикло пока нельзя, поэтому оккультации остаются ключом. Во время события объект шёл относительно JWST со скоростью около 2,5 км/с, что помогло раздельно увидеть кольца. Работа опубликована 9 сентября в журнале Science Advances.
✨ Откуда взялись элементы нашего тела
Водород родился в Большом взрыве. Углерод и кислород выплавлены в недрах звёзд, железо — в вспышках сверхновых. Золото, вероятно, рождается при слияниях нейтронных звёзд, заметных как короткие гамма-всплески и гравитационные волны.
Фосфор и медь нужны жизни, хоть их мало, а происхождение ряда элементов до сих пор остаётся загадкой.
Водород родился в Большом взрыве. Углерод и кислород выплавлены в недрах звёзд, железо — в вспышках сверхновых. Золото, вероятно, рождается при слияниях нейтронных звёзд, заметных как короткие гамма-всплески и гравитационные волны.
Фосфор и медь нужны жизни, хоть их мало, а происхождение ряда элементов до сих пор остаётся загадкой.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Вид на облака Undulatus Asperatus у побережья Америки
☀️🛰️ Кубсат-прибор увеличил срок предупреждений о солнечных бурях в 10 раз
Солнечные вспышки и выбросы — это космическая погода. Она способна нарушать связь и навигацию, бить по энергосетям, выводить из строя спутники и создавать риски для экипажей. Чтобы защититься, важны ранние и точные предупреждения.
Новый прибор на мини‑спутнике класса CubeSat раньше улавливает признаки опасных событий на Солнце. По данным проекта, он продлевает окно предупреждения примерно в 10 раз по сравнению с нынешними методами, давая операторам больше времени перевести системы в безопасный режим и подготовить инфраструктуру.
Более длинный горизонт прогноза означает надежнее работу на Земле и на орбите, а также меньше неожиданных сбоев во время сильных солнечных бурь. Это шаг к более предсказуемой и полезной для всех службе прогноза космической погоды.
Солнечные вспышки и выбросы — это космическая погода. Она способна нарушать связь и навигацию, бить по энергосетям, выводить из строя спутники и создавать риски для экипажей. Чтобы защититься, важны ранние и точные предупреждения.
Новый прибор на мини‑спутнике класса CubeSat раньше улавливает признаки опасных событий на Солнце. По данным проекта, он продлевает окно предупреждения примерно в 10 раз по сравнению с нынешними методами, давая операторам больше времени перевести системы в безопасный режим и подготовить инфраструктуру.
Более длинный горизонт прогноза означает надежнее работу на Земле и на орбите, а также меньше неожиданных сбоев во время сильных солнечных бурь. Это шаг к более предсказуемой и полезной для всех службе прогноза космической погоды.
🔥 Самое жаркое лето в США за 132 года
Лето 2026 года стало самым тёплым в истории наблюдений по территории США без Аляски и Гавайев. Средняя температура оказалась на 3 °F (1,67 °C) выше нормы, а август стал рекордно жарким. Особенно сильно жара ударила по Юго‑Западу, южным Скалистым горам, юго‑западу Великих равнин, югу Флориды, Калифорнии, Неваде, Нью‑Мексико и Колорадо.
Жара сопровождалась засухой. За лето выпало на 0,32 дюйма осадков меньше нормы — это третий по сухости сезон с 2000 года. К 1 сентября засуха охватила 59,1% континентальной части США. В Пуэрто‑Рико более 75% территории в засухе, при этом 40% — в экстремальной.
Экстремальная погода усилилась: в восточном Вашингтоне сгорело свыше 10 тыс. акров, пожары шли в Неваде и на Аляске, в Южной Дакоте порывы ветра достигали 111 миль/ч. Южную Флориду накрыла жара, а ураган Лала принёс сильные ветры, дожди и наводнения на Гавайи. Такие рекорды — признак продолжающегося потепления климата.
Лето 2026 года стало самым тёплым в истории наблюдений по территории США без Аляски и Гавайев. Средняя температура оказалась на 3 °F (1,67 °C) выше нормы, а август стал рекордно жарким. Особенно сильно жара ударила по Юго‑Западу, южным Скалистым горам, юго‑западу Великих равнин, югу Флориды, Калифорнии, Неваде, Нью‑Мексико и Колорадо.
Жара сопровождалась засухой. За лето выпало на 0,32 дюйма осадков меньше нормы — это третий по сухости сезон с 2000 года. К 1 сентября засуха охватила 59,1% континентальной части США. В Пуэрто‑Рико более 75% территории в засухе, при этом 40% — в экстремальной.
Экстремальная погода усилилась: в восточном Вашингтоне сгорело свыше 10 тыс. акров, пожары шли в Неваде и на Аляске, в Южной Дакоте порывы ветра достигали 111 миль/ч. Южную Флориду накрыла жара, а ураган Лала принёс сильные ветры, дожди и наводнения на Гавайи. Такие рекорды — признак продолжающегося потепления климата.
Дневное покрытие Венеры Луной 🌙✨
Накануне днём над Сесси (Франция) Луна прошла перед Венерой, и яркая «звёздочка» внезапно вышла из-за лунного края. Оба объекта были тонкими серпами: у Луны освещено ~10% диска, у Венеры — ~25%. Венера ярче, потому что ближе к Солнцу и её облака лучше отражают свет. Такое явление видно лишь из ~10% точек на Земле.
Накануне днём над Сесси (Франция) Луна прошла перед Венерой, и яркая «звёздочка» внезапно вышла из-за лунного края. Оба объекта были тонкими серпами: у Луны освещено ~10% диска, у Венеры — ~25%. Венера ярче, потому что ближе к Солнцу и её облака лучше отражают свет. Такое явление видно лишь из ~10% точек на Земле.
Черноглазая галактика M64 глазами «Джеймса Уэбба» 👁️✨
M64 — близкая к нам спиральная галактика с тёмной пылевой полосой у яркого ядра, из‑за которой её прозвали «Черным глазом». Там, где на снимках «Хаббла» пыль кажется провалом света, инфракрасный «Уэбб» видит её свечение: нагретая молодыми звёздами пыль поглощает и переизлучает свет, становясь заметной.
Инструмент MIRI показывает пыль «красной», а на снимках «Хаббла» молодые скопления выделяются розовыми областями звездообразования. Внутренний и внешний газ в M64 вращаются навстречу друг другу, и на границе этих потоков газ сжимается и рождает новые звезды. Такой встречный ход, вероятно, оставлен давним слиянием с меньшей галактикой.
Новые данные «Уэбба» помогут проследить структуру, движение и состав пыли в M64 и точнее восстановить её историю слияния и эволюцию.
M64 — близкая к нам спиральная галактика с тёмной пылевой полосой у яркого ядра, из‑за которой её прозвали «Черным глазом». Там, где на снимках «Хаббла» пыль кажется провалом света, инфракрасный «Уэбб» видит её свечение: нагретая молодыми звёздами пыль поглощает и переизлучает свет, становясь заметной.
Инструмент MIRI показывает пыль «красной», а на снимках «Хаббла» молодые скопления выделяются розовыми областями звездообразования. Внутренний и внешний газ в M64 вращаются навстречу друг другу, и на границе этих потоков газ сжимается и рождает новые звезды. Такой встречный ход, вероятно, оставлен давним слиянием с меньшей галактикой.
Новые данные «Уэбба» помогут проследить структуру, движение и состав пыли в M64 и точнее восстановить её историю слияния и эволюцию.