Андромеда остывает: рождение звёзд замедляется
Наша соседка, галактика Андромеды, — удобная модель для понимания будущего Млечного Пути. Новый анализ по данным телескопа «Хаббл» показал: звездообразование там на спадe уже около 500 млн лет, а за последние 40 млн лет падение стало особенно резким. Команда объединила два обзора — PHAT и PHAST — и в деталях проследила историю двух третей диска, по отдельным звёздам.
Цифры такие: примерно 500 млн лет назад Андромеда формировала около 1 солнечной массы звёзд в год, к 40 млн лет назад — около 0,5, сейчас — примерно 0,2. Больше всего новых звёзд рождалось в кольце на расстоянии ~32 000 св. лет от центра, и именно там активность сильнее всего угасает. Похоже на естественное «затухание», а не на острую нехватку сырья.
Кроме того, между Андромедой и её спутником M32 (их разделяют ~16 000 св. лет) спад начался около 60 млн лет назад. Это даёт ключ к тому, как стареют крупные спиральные галактики, включая нашу.
Наша соседка, галактика Андромеды, — удобная модель для понимания будущего Млечного Пути. Новый анализ по данным телескопа «Хаббл» показал: звездообразование там на спадe уже около 500 млн лет, а за последние 40 млн лет падение стало особенно резким. Команда объединила два обзора — PHAT и PHAST — и в деталях проследила историю двух третей диска, по отдельным звёздам.
Цифры такие: примерно 500 млн лет назад Андромеда формировала около 1 солнечной массы звёзд в год, к 40 млн лет назад — около 0,5, сейчас — примерно 0,2. Больше всего новых звёзд рождалось в кольце на расстоянии ~32 000 св. лет от центра, и именно там активность сильнее всего угасает. Похоже на естественное «затухание», а не на острую нехватку сырья.
Кроме того, между Андромедой и её спутником M32 (их разделяют ~16 000 св. лет) спад начался около 60 млн лет назад. Это даёт ключ к тому, как стареют крупные спиральные галактики, включая нашу.
🤔4👏3👀3😢2👌1
В софте NASA нашли уязвимость — через неё хакеры могли отправлять космическим кораблям команды.
Проблему нашли в системе, которую NASA использует для связи наземных станций с аппаратами и научными приборами. Оценка серьёзности бага — 9.4 из 10 по CVSS, это критический уровень.
Хакерам даже не нужно было ломать защиту — в интерфейсе нет проверки прав доступа. Сервер по умолчанию был открыт для подключений извне. Достаточно было фишинговой ссылки, чтобы через браузер оператора отправить произвольную команду на спутник или прибор.
Проблему, к счастью, уже пофиксили.
Проблему нашли в системе, которую NASA использует для связи наземных станций с аппаратами и научными приборами. Оценка серьёзности бага — 9.4 из 10 по CVSS, это критический уровень.
Хакерам даже не нужно было ломать защиту — в интерфейсе нет проверки прав доступа. Сервер по умолчанию был открыт для подключений извне. Достаточно было фишинговой ссылки, чтобы через браузер оператора отправить произвольную команду на спутник или прибор.
Проблему, к счастью, уже пофиксили.
👍7😱2😢2🙏2👏1
Млечный Путь над источником Silex Spring в Йеллоустоуне
Перед нами горячий источник Silex Spring в национальном парке Йеллоустоун, Вайоминг. Его яркие цвета получаются из‑за слоёв термофильных бактерий, а клубы пара поднимаются от воды, нагреваемой магмой под «горячей точкой» Йеллоустоуна. Источник подсвечен искусственно, а неоновые оттенки — природного происхождения.
Над этим пейзажем высокой дугой проходит центральная полоса Млечного Пути — свет от миллиардов звёзд. Снимок — панорама из 16 кадров, сделанных в 2014 году. Однажды, около 640 000 лет назад, эта горячая точка вызвала суперизвержение, и в случае повторения пострадала бы большая часть Северной Америки, что напоминает, какую мощь скрывает под собой мирный на вид ландшафт.
Перед нами горячий источник Silex Spring в национальном парке Йеллоустоун, Вайоминг. Его яркие цвета получаются из‑за слоёв термофильных бактерий, а клубы пара поднимаются от воды, нагреваемой магмой под «горячей точкой» Йеллоустоуна. Источник подсвечен искусственно, а неоновые оттенки — природного происхождения.
Над этим пейзажем высокой дугой проходит центральная полоса Млечного Пути — свет от миллиардов звёзд. Снимок — панорама из 16 кадров, сделанных в 2014 году. Однажды, около 640 000 лет назад, эта горячая точка вызвала суперизвержение, и в случае повторения пострадала бы большая часть Северной Америки, что напоминает, какую мощь скрывает под собой мирный на вид ландшафт.
👍6🆒3👏2😱1😍1
«Река» космического газа длиной 1,2 трлн миль накренила планетообразующий диск в тройной системе GW Ориониса
Почему некоторые экзопланеты вращаются по странным, наклонённым или даже обратным орбитам? Новые наблюдения с радиоинтерферометра ALMA в Чили подсказывают ответ: молодые звёздные системы могут «подпитываться» гигантскими потоками газа, и эти потоки меняют геометрию их дисков, из которых рождаются планеты.
GW Орионис — редкая тройная система из трёх ещё формирующихся звёзд на расстоянии около 1300 световых лет, в молекулярном кольце Лямбда Ориона. Вокруг неё обнаружен общий диск из газа и пыли, разбитый на три кольца с разными наклонами. Такое устройство — большая редкость само по себе, а сильная разъюстировка колец делает систему особенно загадочной.
Долгое время считалось, что внешний разрыв в диске и наклон внешнего кольца вызваны невидимым газовым гигантом. Однако команда под руководством Марии Гэллоуэй-Спритсма обнаружила «скрытую руку» — поток газа, протянутый из окружающего молекулярного облака прямо к диску. Обмен угловым моментом между потоком и диском искажает структуру и буквально опрокидывает внешнее кольцо.
Этот поток — по-настоящему колоссален: около 0,2 светового года в длину, то есть 12 600 астрономических единиц, или 1,2 трлн миль (1,9 трлн километров). Он состоит в основном из молекулярного водорода, невидимого на радиоволнах, поэтому ALMA «подсветила» его по излучению молекул угарного газа. Моделирование показало, что угол падения потока почти совпадает с наклоном внешнего кольца, что и объясняет его переворот.
Сам диск начинается с радиусов примерно 4,1, 17,4 и 31,6 млрд миль (6,7, 28 и 51 млрд километров — 44, 187 и 340 а.е.) от центра тесной тройки. Внешнее кольцо — одно из крупнейших, замеченных у молодых звёзд, и именно оно сильнее всего «повело» под действием притока вещества. По словам авторов, в прошлом поток имел больший угловой момент, чем сейчас, и этого хватило, чтобы развернуть кольцо.
Почему некоторые экзопланеты вращаются по странным, наклонённым или даже обратным орбитам? Новые наблюдения с радиоинтерферометра ALMA в Чили подсказывают ответ: молодые звёздные системы могут «подпитываться» гигантскими потоками газа, и эти потоки меняют геометрию их дисков, из которых рождаются планеты.
GW Орионис — редкая тройная система из трёх ещё формирующихся звёзд на расстоянии около 1300 световых лет, в молекулярном кольце Лямбда Ориона. Вокруг неё обнаружен общий диск из газа и пыли, разбитый на три кольца с разными наклонами. Такое устройство — большая редкость само по себе, а сильная разъюстировка колец делает систему особенно загадочной.
Долгое время считалось, что внешний разрыв в диске и наклон внешнего кольца вызваны невидимым газовым гигантом. Однако команда под руководством Марии Гэллоуэй-Спритсма обнаружила «скрытую руку» — поток газа, протянутый из окружающего молекулярного облака прямо к диску. Обмен угловым моментом между потоком и диском искажает структуру и буквально опрокидывает внешнее кольцо.
Этот поток — по-настоящему колоссален: около 0,2 светового года в длину, то есть 12 600 астрономических единиц, или 1,2 трлн миль (1,9 трлн километров). Он состоит в основном из молекулярного водорода, невидимого на радиоволнах, поэтому ALMA «подсветила» его по излучению молекул угарного газа. Моделирование показало, что угол падения потока почти совпадает с наклоном внешнего кольца, что и объясняет его переворот.
Сам диск начинается с радиусов примерно 4,1, 17,4 и 31,6 млрд миль (6,7, 28 и 51 млрд километров — 44, 187 и 340 а.е.) от центра тесной тройки. Внешнее кольцо — одно из крупнейших, замеченных у молодых звёзд, и именно оно сильнее всего «повело» под действием притока вещества. По словам авторов, в прошлом поток имел больший угловой момент, чем сейчас, и этого хватило, чтобы развернуть кольцо.
👍4👏4🤔3😱2👀1
JWST обнаружил на Каллисто лёд, углекислый газ и следы органики
Из четырех галилеевых спутников Юпитера Каллисто, пожалуй, самый незаметный. У него нет ни активных вулканов Ио, ни океана Европы, ни магнитного поля, как у Ганимеда. Но наблюдения с "Джеймса Уэбба" доказали, что и Каллисто не так прост, как кажется. Телескоп выявил распределение водяного льда и замороженного CO2, обнаружил разреженную атмосферу и следы соединений углерода и азота.
Группа астрономов под руководством Марии Камарки из Калтеха исследовала поверхность Каллисто с помощью спектрографа "Уэбба". В фокус попали ударные бассейны Асгард и Валгалла. Результаты опубликованы на The Planetary Science Journal и доступны на arXiv.
"Уэбб" особенно четко показал распределение водяного льда. На одном полушарии его больше в ярких ударных структурах, таких как Валгалла и Асгард, а также в молодых кратерах Лофн и Хеймдалль. Вероятно, астероиды и кометы выбросили лед из глубин спутника.
На другом полушарии картина иная: меньше всего льда у экватора, больше — у полюсов. Исследователи полагают, что это связано с воздействием плазмы из магнитосферы Юпитера, которая постепенно меняет поверхность спутника.
Телескоп также обнаружил замерзший углекислый газ на поверхности Каллисто. На одном полушарии его больше там, где меньше льда. Учёные предполагают, что излучение преобразует лед и углерод в CO2. В молодых кратерах Лофн и Хеймдалль углекислый газ мог образоваться из-за самих ударов.
Часть CO2 находится над поверхностью.JWST выявил очень разреженную и неоднородную атмосферу из углекислого газа. Больше всего газа над бассейном Валгалла, хотя на поверхности там нет крупных залежей CO1. Почему так происходит, ученые пока не выяснили.
Телескоп нашел и признаки соединений углерода и азота. Вероятно, пыль с небольших спутников Юпитера оседает на Каллисто и вступает в реакции с его поверхностью, образуя органические вещества.
Проверить происхождение этих соединений сможет миссия JUICE. В 2030-х она пролетит мимо Каллисто, снимет его поверхность с высоким разрешением и исследует состав.
Из четырех галилеевых спутников Юпитера Каллисто, пожалуй, самый незаметный. У него нет ни активных вулканов Ио, ни океана Европы, ни магнитного поля, как у Ганимеда. Но наблюдения с "Джеймса Уэбба" доказали, что и Каллисто не так прост, как кажется. Телескоп выявил распределение водяного льда и замороженного CO2, обнаружил разреженную атмосферу и следы соединений углерода и азота.
Группа астрономов под руководством Марии Камарки из Калтеха исследовала поверхность Каллисто с помощью спектрографа "Уэбба". В фокус попали ударные бассейны Асгард и Валгалла. Результаты опубликованы на The Planetary Science Journal и доступны на arXiv.
"Уэбб" особенно четко показал распределение водяного льда. На одном полушарии его больше в ярких ударных структурах, таких как Валгалла и Асгард, а также в молодых кратерах Лофн и Хеймдалль. Вероятно, астероиды и кометы выбросили лед из глубин спутника.
На другом полушарии картина иная: меньше всего льда у экватора, больше — у полюсов. Исследователи полагают, что это связано с воздействием плазмы из магнитосферы Юпитера, которая постепенно меняет поверхность спутника.
Телескоп также обнаружил замерзший углекислый газ на поверхности Каллисто. На одном полушарии его больше там, где меньше льда. Учёные предполагают, что излучение преобразует лед и углерод в CO2. В молодых кратерах Лофн и Хеймдалль углекислый газ мог образоваться из-за самих ударов.
Часть CO2 находится над поверхностью.JWST выявил очень разреженную и неоднородную атмосферу из углекислого газа. Больше всего газа над бассейном Валгалла, хотя на поверхности там нет крупных залежей CO1. Почему так происходит, ученые пока не выяснили.
Телескоп нашел и признаки соединений углерода и азота. Вероятно, пыль с небольших спутников Юпитера оседает на Каллисто и вступает в реакции с его поверхностью, образуя органические вещества.
Проверить происхождение этих соединений сможет миссия JUICE. В 2030-х она пролетит мимо Каллисто, снимет его поверхность с высоким разрешением и исследует состав.
👍9🤔2😱2👀2
Учёные "вернули к жизни" гипотезу о темных фотонах
Физики много лет ищут частицы темной материи, но пока безрезультатно. Это заставляет многих физиков сомневаться в самой природе темной материи. Однако одна из гипотез о ее составе неожиданно получила новый шанс. Выяснилось, что прежние ограничения на существование темных фотонов могли быть слишком строгими.
Тёмная материя — одна из самых загадочных проблем современной физики. Ее существование не вызывает сомнений: именно она удерживает звезды в галактиках благодаря своей гравитации. Но из чего она состоит, до сих пор неизвестно. Исследователи рассматривают различные варианты, включая гипотетические частицы.
Среди них вимпы (WIMP) и аксионы, которые в последние годы подвергаются все большей критике. Вимпы — тяжелые частицы, слабо взаимодействующие с обычным веществом, а аксионы — чрезвычайно легкие. Еще один кандидат — темные фотоны, похожие на обычные фотоны, но относящиеся к так называемому темному сектору, выходящему за рамки Стандартной модели.
Гипотезу о тёмных фотонах почти отвергли, когда расчеты показали, что они должны были заметно нагреть вещество в ранней Вселенной. В то время космос был заполнен горячей плазмой, состоящей из свободных электронов и ионов. По старым моделям, частота колебаний плазмы могла совпасть с массой темного фотона, что привело бы к резонансу и передаче энергии от фотонов к плазме.
Однако такой нагрев должен был оставить след в наблюдениях, например, изменить реликтовое излучение. Поскольку этого не произошло, ученые решили, что темные фотоны не могли передавать плазме столько энергии, и их существование оказалось под вопросом.
Авторы нового исследования решили пересмотреть эти ограничения. Они провели компьютерное моделирование, чтобы понять, как плазма будет поглощать энергию темных фотонов после резонанса. В отличие от предыдущих расчетов, плазму рассматривали как нелинейную систему.
Сначала тёмные фотоны могли действительно передавали энергию электронам, вызывая ленгмюровские волны. Но по мере увеличения их энергии в плазме возникали другие колебания, такие как ионно-акустические волны. Эти волны создавали неоднородности в плазме, нарушая условия для быстрого резонанса и замедляя передачу энергии.
Таким образом, прежние ограничения на темные фотоны оказались гораздо мягче, чем считалось. В зависимости от массы частицы, ее взаимодействие с обычным веществом может быть в 3000-10 миллионов раз сильнее, чем предполагалось ранее. Это означает, что ранее исключенные параметры снова могут быть рассмотрены.
Результаты исследования, опубликованные на сайте Physical Review Letters, не доказывают существование темных фотонов или их роль в составе темной материи. Однако они показывают, что один из главных космологических аргументов против этой гипотезы был не так надежен, как считалось. Тёмные фотоны снова становятся перспективной целью для будущих поисков темной материи.
Физики много лет ищут частицы темной материи, но пока безрезультатно. Это заставляет многих физиков сомневаться в самой природе темной материи. Однако одна из гипотез о ее составе неожиданно получила новый шанс. Выяснилось, что прежние ограничения на существование темных фотонов могли быть слишком строгими.
Тёмная материя — одна из самых загадочных проблем современной физики. Ее существование не вызывает сомнений: именно она удерживает звезды в галактиках благодаря своей гравитации. Но из чего она состоит, до сих пор неизвестно. Исследователи рассматривают различные варианты, включая гипотетические частицы.
Среди них вимпы (WIMP) и аксионы, которые в последние годы подвергаются все большей критике. Вимпы — тяжелые частицы, слабо взаимодействующие с обычным веществом, а аксионы — чрезвычайно легкие. Еще один кандидат — темные фотоны, похожие на обычные фотоны, но относящиеся к так называемому темному сектору, выходящему за рамки Стандартной модели.
Гипотезу о тёмных фотонах почти отвергли, когда расчеты показали, что они должны были заметно нагреть вещество в ранней Вселенной. В то время космос был заполнен горячей плазмой, состоящей из свободных электронов и ионов. По старым моделям, частота колебаний плазмы могла совпасть с массой темного фотона, что привело бы к резонансу и передаче энергии от фотонов к плазме.
Однако такой нагрев должен был оставить след в наблюдениях, например, изменить реликтовое излучение. Поскольку этого не произошло, ученые решили, что темные фотоны не могли передавать плазме столько энергии, и их существование оказалось под вопросом.
Авторы нового исследования решили пересмотреть эти ограничения. Они провели компьютерное моделирование, чтобы понять, как плазма будет поглощать энергию темных фотонов после резонанса. В отличие от предыдущих расчетов, плазму рассматривали как нелинейную систему.
Сначала тёмные фотоны могли действительно передавали энергию электронам, вызывая ленгмюровские волны. Но по мере увеличения их энергии в плазме возникали другие колебания, такие как ионно-акустические волны. Эти волны создавали неоднородности в плазме, нарушая условия для быстрого резонанса и замедляя передачу энергии.
Таким образом, прежние ограничения на темные фотоны оказались гораздо мягче, чем считалось. В зависимости от массы частицы, ее взаимодействие с обычным веществом может быть в 3000-10 миллионов раз сильнее, чем предполагалось ранее. Это означает, что ранее исключенные параметры снова могут быть рассмотрены.
Результаты исследования, опубликованные на сайте Physical Review Letters, не доказывают существование темных фотонов или их роль в составе темной материи. Однако они показывают, что один из главных космологических аргументов против этой гипотезы был не так надежен, как считалось. Тёмные фотоны снова становятся перспективной целью для будущих поисков темной материи.
👏3🤔3😱3👍2✍1
CosmoCube: карманный радиотелескоп на орбите Луны
Дальняя сторона Луны — радиотихая зона, экранированная от земных помех. Университет Кембриджа разрабатывает малый спутник CosmoCube, который будет «слушать» раннюю Вселенную по слабому сигналу нейтрального водорода — 21-сантиметровой линии, идущей из эпохи между Большим взрывом и Космическим рассветом.
С Земли эти частоты перекрывает ионосфера, а связь и радары создают шум. CosmoCube работает на очень низких частотах 10–50 МГц и уходит за лунный диск, где на каждом двухчасовом витке получит около 40 минут чистого приёма. За два года планируется собрать примерно 1000 часов данных, чтобы проследить, как Вселенная вышла из Тёмных веков и стала прозрачной.
Команда под руководством Элоя де Леры Аседо рассчитывает также прояснить роль тёмной материи в формировании первых звёзд и галактик. Макеты спутника и прибора уже прошли термические испытания, а следующий шаг — подготовка полного полезного груза к миссии.
Дальняя сторона Луны — радиотихая зона, экранированная от земных помех. Университет Кембриджа разрабатывает малый спутник CosmoCube, который будет «слушать» раннюю Вселенную по слабому сигналу нейтрального водорода — 21-сантиметровой линии, идущей из эпохи между Большим взрывом и Космическим рассветом.
С Земли эти частоты перекрывает ионосфера, а связь и радары создают шум. CosmoCube работает на очень низких частотах 10–50 МГц и уходит за лунный диск, где на каждом двухчасовом витке получит около 40 минут чистого приёма. За два года планируется собрать примерно 1000 часов данных, чтобы проследить, как Вселенная вышла из Тёмных веков и стала прозрачной.
Команда под руководством Элоя де Леры Аседо рассчитывает также прояснить роль тёмной материи в формировании первых звёзд и галактик. Макеты спутника и прибора уже прошли термические испытания, а следующий шаг — подготовка полного полезного груза к миссии.
👍6🤔3👏2👀1
Физики впервые напрямую увидели флуктуации квантового поля
Учёные из Китая и Великобритании впервые в истории наблюдали флуктуации вакуума, то есть колебания квантовых полей, предсказанные принципом неопределенности Гейзенберга. Они создали лабораторную модель квантового поля из ультрахолодных атомов калия, визуализировали флуктуации и доказали их квантовое происхождение.
Квантовая теория поля утверждает, что даже абсолютный вакуум не пустота, а активная среда с флуктуирующими полями. Эти флуктуации имеют реальные последствия: вызывают спонтанное излучение фотонов, сдвигают энергетические уровни электронов и участвуют в испарении черных дыр.
Однако увидеть флуктуации сложно из-за их микроскопичности и случайности. Раньше ученые наблюдали лишь их следствия. Команда из Кембриджа создала искусственное квантовое поле. Они охладили облако атомов калия-39 почти до абсолютного нуля, получив бозе-эйнштейновский конденсат. Квантовое поле было закодировано в спиновых состояниях атомов: их вариации соответствовали флуктуациям.
Чтобы отличить квантовые флуктуации от теплового шума, исследователи подготовили спиновое поле в основном состоянии и резко изменили силу связи между атомными состояниями. Если бы поле было «мертвым», оно бы не отреагировало, но ученые зафиксировали осцилляции. Они показали, что зависимость амплитуды флуктуаций от частоты соответствует квантовой природе, а не тепловой.
Эта модель позволяет ученым в реальном времени наблюдать, как квантовые флуктуации превращаются в сложные феномены. Теперь физики могут изучать такие явления, как распад ложного вакуума и рождение частиц в квантовых полях, не решая сложных уравнений, а наблюдая за управляемой системой.
Учёные из Китая и Великобритании впервые в истории наблюдали флуктуации вакуума, то есть колебания квантовых полей, предсказанные принципом неопределенности Гейзенберга. Они создали лабораторную модель квантового поля из ультрахолодных атомов калия, визуализировали флуктуации и доказали их квантовое происхождение.
Квантовая теория поля утверждает, что даже абсолютный вакуум не пустота, а активная среда с флуктуирующими полями. Эти флуктуации имеют реальные последствия: вызывают спонтанное излучение фотонов, сдвигают энергетические уровни электронов и участвуют в испарении черных дыр.
Однако увидеть флуктуации сложно из-за их микроскопичности и случайности. Раньше ученые наблюдали лишь их следствия. Команда из Кембриджа создала искусственное квантовое поле. Они охладили облако атомов калия-39 почти до абсолютного нуля, получив бозе-эйнштейновский конденсат. Квантовое поле было закодировано в спиновых состояниях атомов: их вариации соответствовали флуктуациям.
Чтобы отличить квантовые флуктуации от теплового шума, исследователи подготовили спиновое поле в основном состоянии и резко изменили силу связи между атомными состояниями. Если бы поле было «мертвым», оно бы не отреагировало, но ученые зафиксировали осцилляции. Они показали, что зависимость амплитуды флуктуаций от частоты соответствует квантовой природе, а не тепловой.
Эта модель позволяет ученым в реальном времени наблюдать, как квантовые флуктуации превращаются в сложные феномены. Теперь физики могут изучать такие явления, как распад ложного вакуума и рождение частиц в квантовых полях, не решая сложных уравнений, а наблюдая за управляемой системой.
👍7🤔3🆒3👏1👀1
Стало известно, что запуск японской миссии по исследованию Фобоса Martian Moons eXploration (MMX) запланирована на 20 октября 2026 года.
Главная задача миссии — собрать образцы грунта на Фобосе и доставить их на Землю.
Правда, представители JAXA перестраховываются. На случай непредвиденных обстоятельств предусмотрен резервный период для запуска, который продлится с 21 октября по 7 ноября 2026 года.
Главная задача миссии — собрать образцы грунта на Фобосе и доставить их на Землю.
Правда, представители JAXA перестраховываются. На случай непредвиденных обстоятельств предусмотрен резервный период для запуска, который продлится с 21 октября по 7 ноября 2026 года.
👍9👏4✍2
Как растут «сердца» галактик вместе
Учёные смоделировали эволюцию barred-галактики (как Млечный Путь) и впервые напрямую показали: ядерные звёздные скопления и ядерные звёздные диски формируются не по отдельности, а вместе. Работа AIP в Astronomy & Astrophysics объясняет, почему раньше наблюдения не находили явной связи между их массами и размерами.
Ключевой механизм — галактический бар, который словно конвейер направляет газ к центру. Там вспышки сверхновых сжимают газ ударными волнами и запускают новые поколения звёзд. За миллиарды лет в ядре накапливаются сотни миллионов масс Солнца, а скопление и диск растут из одного «резервуара», постепенно различаясь по массе и размерам.
В одной из стадий модель показала, как скопление массой 30 млн масс Солнца спирально падает к центру и сливается с ядерным скоплением. Похожий объект наблюдается в баре галактики NGC 1365, и его будущее слияние может увеличить и само скопление, и со временем повлиять на массу центральной чёрной дыры.
Учёные смоделировали эволюцию barred-галактики (как Млечный Путь) и впервые напрямую показали: ядерные звёздные скопления и ядерные звёздные диски формируются не по отдельности, а вместе. Работа AIP в Astronomy & Astrophysics объясняет, почему раньше наблюдения не находили явной связи между их массами и размерами.
Ключевой механизм — галактический бар, который словно конвейер направляет газ к центру. Там вспышки сверхновых сжимают газ ударными волнами и запускают новые поколения звёзд. За миллиарды лет в ядре накапливаются сотни миллионов масс Солнца, а скопление и диск растут из одного «резервуара», постепенно различаясь по массе и размерам.
В одной из стадий модель показала, как скопление массой 30 млн масс Солнца спирально падает к центру и сливается с ядерным скоплением. Похожий объект наблюдается в баре галактики NGC 1365, и его будущее слияние может увеличить и само скопление, и со временем повлиять на массу центральной чёрной дыры.
👍8🤔7👏2😍2
Небо вращается над Параналем
Обсерватория Параналь ESO в Чили, на южной широте около 25° — место, где особенно наглядно видно, как сказывается вращение Земли: звёзды рисуют дуги вокруг южного небесного полюса. Хотя поверхность здесь мчится на восток быстрее 1 500 км/ч — быстрее звука, — мы этого не ощущаем.
Чтобы показать движение, автор собрал цифровую «стековую» композицию из 300 последовательных экспозиций по 25 секунд, снятых с камеры на штативе. Траектории получились аккуратными концентрическими дугами, центр которых совпадает с южным небесным полюсом.
Под полюсом внизу кадра виден один из 1,8-метровых вспомогательных телескопов обсерватории — AT 3, мягко подсвеченный на переднем плане. Снимок буквально превращает ночное небо в часы и напоминает, что мы наблюдаем Вселенную с вращающейся планеты.
Обсерватория Параналь ESO в Чили, на южной широте около 25° — место, где особенно наглядно видно, как сказывается вращение Земли: звёзды рисуют дуги вокруг южного небесного полюса. Хотя поверхность здесь мчится на восток быстрее 1 500 км/ч — быстрее звука, — мы этого не ощущаем.
Чтобы показать движение, автор собрал цифровую «стековую» композицию из 300 последовательных экспозиций по 25 секунд, снятых с камеры на штативе. Траектории получились аккуратными концентрическими дугами, центр которых совпадает с южным небесным полюсом.
Под полюсом внизу кадра виден один из 1,8-метровых вспомогательных телескопов обсерватории — AT 3, мягко подсвеченный на переднем плане. Снимок буквально превращает ночное небо в часы и напоминает, что мы наблюдаем Вселенную с вращающейся планеты.
👍6🤩3👏2🤔2😱1
Ускоренное расширение Вселенной могут объяснить квантовой гравитацией
Вселенная расширяется с нарастающей скоростью. Для объяснения этого факта ученые выдвигают различные гипотезы. Самая популярная из них — темная энергия, природа которой до сих пор остается загадкой. Однако физик Саввас Кушиаппас предложил альтернативный подход. По его мнению, ускоренное расширение — это результат макроскопического влияния квантовой неопределенности на геометрию Вселенной. Если его модель окажется верной, то темная энергия не потребуется: достаточно будет модифицировать уравнения, описывающие эволюцию космоса.
Принцип неопределенности Гейзенберга гласит, что невозможно одновременно точно измерить две характеристики квантовой частицы. Кушиаппас переносит этот принцип на космологию, утверждая, что нельзя одновременно точно определить размер Вселенной и скорость ее расширения. Это допущение меняет уравнения таким образом, что ускорение появляется само собой, без привлечения темной энергии.
«Ускоренное расширение поздней Вселенной может быть результатом неустранимой квантовой неопределенности при попытке одновременно определить размер и скорость ее расширения», — говорит автор.
Общая теория относительности (ОТО) прекрасно описывает гравитацию и крупномасштабную структуру Вселенной, а квантовая механика — поведение микрочастиц. Одна из главных задач физики — объединить эти две теории в квантовую гравитацию. Кушиаппас считает, что его модель становится таким связующим звеном. Ускоренное расширение возникает как «макроскопический отпечаток квантовой гравитации» на космологическом горизонте — границе наблюдаемой Вселенной, за которую свет не успел дойти за все время ее существования.
Если модель Кушиаппаса верна, она даст астрономам возможность наблюдать квантово-гравитационные эффекты в истории расширения Вселенной. Это превратит их из абстрактной концепции в наблюдаемую характеристику, что может изменить представление о темной энергии. Ученые начнут рассматривать ее не как неизвестную материальную составляющую, а как модифицированную геометрию космоса. Об этом пишет Science Alert.
Кушиаппас также предложил альтернативную конфигурацию своей модели, которая решает некоторые проблемы, связанные с Большим взрывом. В тех областях, где уравнения ОТО перестают работать, наша Вселенная могла возникнуть не из точки с бесконечной плотностью, а в результате «отскока» — перехода от сжатия к расширению предшествовавшей Вселенной.
Для получения этих результатов в наиболее простой версии модели требуется по-разному задавать ключевой показатель степени. Положительные значения меняют характер расширения на поздних этапах, имитируя поведение темной энергии. Достаточно большие отрицательные значения позволяют заменить сингулярность Большого взрыва сценарием «отскока».
«Похоже, что история расширения, которую мы сейчас измеряем, не согласуется с простейшей из имеющихся теорий», — отмечает Кушиаппас.
Автор признает, что его модель не решает все проблемы. Однако она проверяема, и ее можно подтвердить или опровергнуть, проанализировав данные наблюдений, собранных обзорами DESI, телескопом "Евклид" и наземной обсерваторией Веры Рубин.
Вселенная расширяется с нарастающей скоростью. Для объяснения этого факта ученые выдвигают различные гипотезы. Самая популярная из них — темная энергия, природа которой до сих пор остается загадкой. Однако физик Саввас Кушиаппас предложил альтернативный подход. По его мнению, ускоренное расширение — это результат макроскопического влияния квантовой неопределенности на геометрию Вселенной. Если его модель окажется верной, то темная энергия не потребуется: достаточно будет модифицировать уравнения, описывающие эволюцию космоса.
Принцип неопределенности Гейзенберга гласит, что невозможно одновременно точно измерить две характеристики квантовой частицы. Кушиаппас переносит этот принцип на космологию, утверждая, что нельзя одновременно точно определить размер Вселенной и скорость ее расширения. Это допущение меняет уравнения таким образом, что ускорение появляется само собой, без привлечения темной энергии.
«Ускоренное расширение поздней Вселенной может быть результатом неустранимой квантовой неопределенности при попытке одновременно определить размер и скорость ее расширения», — говорит автор.
Общая теория относительности (ОТО) прекрасно описывает гравитацию и крупномасштабную структуру Вселенной, а квантовая механика — поведение микрочастиц. Одна из главных задач физики — объединить эти две теории в квантовую гравитацию. Кушиаппас считает, что его модель становится таким связующим звеном. Ускоренное расширение возникает как «макроскопический отпечаток квантовой гравитации» на космологическом горизонте — границе наблюдаемой Вселенной, за которую свет не успел дойти за все время ее существования.
Если модель Кушиаппаса верна, она даст астрономам возможность наблюдать квантово-гравитационные эффекты в истории расширения Вселенной. Это превратит их из абстрактной концепции в наблюдаемую характеристику, что может изменить представление о темной энергии. Ученые начнут рассматривать ее не как неизвестную материальную составляющую, а как модифицированную геометрию космоса. Об этом пишет Science Alert.
Кушиаппас также предложил альтернативную конфигурацию своей модели, которая решает некоторые проблемы, связанные с Большим взрывом. В тех областях, где уравнения ОТО перестают работать, наша Вселенная могла возникнуть не из точки с бесконечной плотностью, а в результате «отскока» — перехода от сжатия к расширению предшествовавшей Вселенной.
Для получения этих результатов в наиболее простой версии модели требуется по-разному задавать ключевой показатель степени. Положительные значения меняют характер расширения на поздних этапах, имитируя поведение темной энергии. Достаточно большие отрицательные значения позволяют заменить сингулярность Большого взрыва сценарием «отскока».
«Похоже, что история расширения, которую мы сейчас измеряем, не согласуется с простейшей из имеющихся теорий», — отмечает Кушиаппас.
Автор признает, что его модель не решает все проблемы. Однако она проверяема, и ее можно подтвердить или опровергнуть, проанализировав данные наблюдений, собранных обзорами DESI, телескопом "Евклид" и наземной обсерваторией Веры Рубин.
👍8👏3🤔2✍1
Климат Земли в прошлом мог зависеть не только от процессов на планете, но и от условий, через которые Солнечная система проходила, двигаясь вокруг центра Млечного Пути. Новое исследование NASA указывает на это.
Солнечная система окружена гелиосферой — огромной оболочкой из заряженных частиц, которую выбрасывает Солнце. Гелиосфера защищает планеты от межзвёздного вещества и космических лучей.
За 4,6 миллиарда лет существования Солнца гелиосфера прошла через разные области Галактики. Учёные из центра SHIELD NASA с помощью компьютерного моделирования восстановили её возможную траекторию. Они выяснили, что в прошлом гелиосфера могла несколько раз проходить через плотные облака межзвёздного газа и пыли.
Такие события происходили примерно 2-3, 6-7 и 13-14 миллионов лет назад. Плотный межзвёздный газ сжимал гелиосферу, делая её меньше орбиты Земли. Планета оказывалась за пределами защитной оболочки и подвергалась воздействию межзвёздной среды.
Моделирование показало, что попадание Земли в плотное облако водорода могло изменить состав и динамику верхних слоёв атмосферы. Например, увеличилось бы количество водяного пара, что повлияло бы на климат и поверхность планеты.
Авторы нашли подтверждения таких событий в геологических данных. Элементы, характерные для межзвёздной пыли, обнаружены в глубоководных кернах, антарктическом снеге и лунных образцах. Эти находки относятся к тем же периодам.
Таким образом, движение Солнечной системы через Млечный Путь могло влиять на климат Земли и способствовать древним похолоданиям.
Солнечная система окружена гелиосферой — огромной оболочкой из заряженных частиц, которую выбрасывает Солнце. Гелиосфера защищает планеты от межзвёздного вещества и космических лучей.
За 4,6 миллиарда лет существования Солнца гелиосфера прошла через разные области Галактики. Учёные из центра SHIELD NASA с помощью компьютерного моделирования восстановили её возможную траекторию. Они выяснили, что в прошлом гелиосфера могла несколько раз проходить через плотные облака межзвёздного газа и пыли.
Такие события происходили примерно 2-3, 6-7 и 13-14 миллионов лет назад. Плотный межзвёздный газ сжимал гелиосферу, делая её меньше орбиты Земли. Планета оказывалась за пределами защитной оболочки и подвергалась воздействию межзвёздной среды.
Моделирование показало, что попадание Земли в плотное облако водорода могло изменить состав и динамику верхних слоёв атмосферы. Например, увеличилось бы количество водяного пара, что повлияло бы на климат и поверхность планеты.
Авторы нашли подтверждения таких событий в геологических данных. Элементы, характерные для межзвёздной пыли, обнаружены в глубоководных кернах, антарктическом снеге и лунных образцах. Эти находки относятся к тем же периодам.
Таким образом, движение Солнечной системы через Млечный Путь могло влиять на климат Земли и способствовать древним похолоданиям.
👍5🤔4🙈2👏1
"Уэбб" открывает новые горизонты в изучении ранней Вселенной, обнаруживая сверхмассивные чёрные дыры, которые могут быть значительно легче, чем считалось ранее.
Новое исследование показало, что их масса составляет от 1 до 10 миллионов масс Солнца. Это противоречит прежним оценкам, где некоторые из них достигали десятков и сотен миллионов масс. Такие расхождения создавали проблему: учёные сомневались, что чёрные дыры могли вырасти до таких размеров за столь короткое время, а их массы не согласовывались с размерами окружающих галактик. Теперь эта проблема решена.
Исследователи изучили 14 сверхмассивных чёрных дыр ранней Вселенной, почти не излучающих в рентгеновском диапазоне. Даже глубокое наблюдение космической рентгеновской обсерватории "Чандра" не выявило от них заметного излучения, что кажется странным. Для быстрого роста чёрной дыре нужно активно поглощать газ и пыль, и обычно это сопровождается ярким рентгеновским излучением. Отсутствие такого излучения стало ключом к разгадке.
При высокой скорости поглощения вещества диск вокруг чёрной дыры утолщается и приобретает форму пончика с узким отверстием вдоль оси вращения. Область, где формируются рентгеновские лучи, оказывается окружена плотным коконом вещества, который рассеивает излучение и снижает его яркость. Это объясняет, почему такие чёрные дыры остаются почти незаметными в рентгеновском диапазоне, несмотря на быстрое поглощение вещества.
Эта модель помогает понять, как чёрные дыры могли вырасти до миллионов масс Солнца за несколько сотен миллионов лет. Раньше их масса казалась слишком большой для такого короткого времени, но теперь ясно, что они могли расти быстрыми рывками, а не непрерывно.
Обычно скорость поглощения вещества ограничивается пределом Эддингтона, при котором излучение аккреционного диска отталкивает окружающий газ, препятствуя дальнейшему росту. Однако ранние чёрные дыры могли временно переходить в режим сверхэддингтоновского поглощения, позволяя им расти значительно быстрее.
Проверить эту теорию будет непросто. Один из способов — найти похожие быстрорастущие чёрные дыры на меньших красных смещениях, где их окружение можно изучить подробнее. Для объектов, которые Джеймс Уэбб наблюдает на больших расстояниях, важны более глубокие рентгеновские наблюдения и точная спектроскопия, которые могут обнаружить слабое рентгеновское излучение, предсказанное этой моделью.
Эти чёрные дыры всё равно остаются огромными, их масса сопоставима с массой чёрной дыры в центре Млечного Пути. Однако теперь они относятся к нижней границе популяции сверхмассивных чёрных дыр, а не к её самым экстремальным представителям.
Новое исследование показало, что их масса составляет от 1 до 10 миллионов масс Солнца. Это противоречит прежним оценкам, где некоторые из них достигали десятков и сотен миллионов масс. Такие расхождения создавали проблему: учёные сомневались, что чёрные дыры могли вырасти до таких размеров за столь короткое время, а их массы не согласовывались с размерами окружающих галактик. Теперь эта проблема решена.
Исследователи изучили 14 сверхмассивных чёрных дыр ранней Вселенной, почти не излучающих в рентгеновском диапазоне. Даже глубокое наблюдение космической рентгеновской обсерватории "Чандра" не выявило от них заметного излучения, что кажется странным. Для быстрого роста чёрной дыре нужно активно поглощать газ и пыль, и обычно это сопровождается ярким рентгеновским излучением. Отсутствие такого излучения стало ключом к разгадке.
При высокой скорости поглощения вещества диск вокруг чёрной дыры утолщается и приобретает форму пончика с узким отверстием вдоль оси вращения. Область, где формируются рентгеновские лучи, оказывается окружена плотным коконом вещества, который рассеивает излучение и снижает его яркость. Это объясняет, почему такие чёрные дыры остаются почти незаметными в рентгеновском диапазоне, несмотря на быстрое поглощение вещества.
Эта модель помогает понять, как чёрные дыры могли вырасти до миллионов масс Солнца за несколько сотен миллионов лет. Раньше их масса казалась слишком большой для такого короткого времени, но теперь ясно, что они могли расти быстрыми рывками, а не непрерывно.
Обычно скорость поглощения вещества ограничивается пределом Эддингтона, при котором излучение аккреционного диска отталкивает окружающий газ, препятствуя дальнейшему росту. Однако ранние чёрные дыры могли временно переходить в режим сверхэддингтоновского поглощения, позволяя им расти значительно быстрее.
Проверить эту теорию будет непросто. Один из способов — найти похожие быстрорастущие чёрные дыры на меньших красных смещениях, где их окружение можно изучить подробнее. Для объектов, которые Джеймс Уэбб наблюдает на больших расстояниях, важны более глубокие рентгеновские наблюдения и точная спектроскопия, которые могут обнаружить слабое рентгеновское излучение, предсказанное этой моделью.
Эти чёрные дыры всё равно остаются огромными, их масса сопоставима с массой чёрной дыры в центре Млечного Пути. Однако теперь они относятся к нижней границе популяции сверхмассивных чёрных дыр, а не к её самым экстремальным представителям.
👍3👏2🤔2😱2👀1
На Сатурне появился загадочный десятиугольник — учёные полагают, что он сформировался совсем недавно.
Сперва его засекли астрономы-любители, но теперь его существование подтвердили и планетологи. Скорее всего, это огромная атмосферная волна, и ученые не знают, что вызвало ее внезапное появление.
Сперва его засекли астрономы-любители, но теперь его существование подтвердили и планетологи. Скорее всего, это огромная атмосферная волна, и ученые не знают, что вызвало ее внезапное появление.
«Находка стала неожиданностью, поскольку она не была видна ни на более ранних снимках от «Хаббла», ни на снимках от «Кассини» с 2004 по 2017 год», — Агустин Санчес-Лавега , ведущий автор исследования.
👍9👏3👀2🙈2
Солнце внезапно разбушевалось: зафиксировано несколько плазменных выбросов
На снимках космических телескопов и коронографов видно, что Солнце резко активизировалось. У его восточного края наблюдаются несколько выбросов плазмы.
Источники этих выбросов находятся на обратной стороне звезды, поэтому их невозможно увидеть напрямую. Даже Solar Orbiter, который может заглядывать за солнечный край, сейчас находится на противоположной стороне орбиты и наблюдает ту же область, что и земные аппараты.
Однако угрозы для Земли нет. Плазма, выброшенная из текущих активных областей, не движется в сторону нашей планеты. Но если повышенная активность продлится ещё 4-5 дней, ситуация может измениться. За это время скрытые группы солнечных пятен появятся на видимой стороне и приблизятся к линии Солнце–Земля. Тогда последствия новых вспышек и корональных выбросов массы могут стать серьёзнее.
Первые результаты могут появиться уже в ближайшие сутки. Группы пятен, находящиеся за краем Солнца, начнут выходить из-за горизонта. Это позволит оценить их размеры и количество накопленной энергии.
На снимках космических телескопов и коронографов видно, что Солнце резко активизировалось. У его восточного края наблюдаются несколько выбросов плазмы.
Источники этих выбросов находятся на обратной стороне звезды, поэтому их невозможно увидеть напрямую. Даже Solar Orbiter, который может заглядывать за солнечный край, сейчас находится на противоположной стороне орбиты и наблюдает ту же область, что и земные аппараты.
Однако угрозы для Земли нет. Плазма, выброшенная из текущих активных областей, не движется в сторону нашей планеты. Но если повышенная активность продлится ещё 4-5 дней, ситуация может измениться. За это время скрытые группы солнечных пятен появятся на видимой стороне и приблизятся к линии Солнце–Земля. Тогда последствия новых вспышек и корональных выбросов массы могут стать серьёзнее.
Первые результаты могут появиться уже в ближайшие сутки. Группы пятен, находящиеся за краем Солнца, начнут выходить из-за горизонта. Это позволит оценить их размеры и количество накопленной энергии.
👍4👀3🤔2👏1😢1
Тёмные фотоны могут скрываться там, где их «запретили»
Тёмные фотоны — гипотетические частицы, связывающие видимую материю и тёмный сектор. Долгое время считалось, что в ранней Вселенной они превращались в свет и нагревали нейтральный водород, из‑за чего большой диапазон их свойств объявили исключённым. Новое исследование показывает, что этот вывод был ошибочным.
Команда Ансона Хука (Центр фундаментальной физики Университета Мэриленда), Джунву Хуана и Мохамада Шалаби (Perimeter Institute) учла нелинейности плазмы: при превращении энергия быстро «гасится», и нагрев почти не происходит. В итоге прежние космологические ограничения на тёмные фотоны недействительны примерно на десять порядков — от ~10⁻¹⁵ до 10⁻⁶ эВ (примерно килогерцы–гигагерцы). Это резко расширяет область поиска.
Статья в Physical Review Letters может изменить стратегии будущих экспериментов по тёмной материи и заставить по‑новому интерпретировать сигналы космической плазмы.
Тёмные фотоны — гипотетические частицы, связывающие видимую материю и тёмный сектор. Долгое время считалось, что в ранней Вселенной они превращались в свет и нагревали нейтральный водород, из‑за чего большой диапазон их свойств объявили исключённым. Новое исследование показывает, что этот вывод был ошибочным.
Команда Ансона Хука (Центр фундаментальной физики Университета Мэриленда), Джунву Хуана и Мохамада Шалаби (Perimeter Institute) учла нелинейности плазмы: при превращении энергия быстро «гасится», и нагрев почти не происходит. В итоге прежние космологические ограничения на тёмные фотоны недействительны примерно на десять порядков — от ~10⁻¹⁵ до 10⁻⁶ эВ (примерно килогерцы–гигагерцы). Это резко расширяет область поиска.
Статья в Physical Review Letters может изменить стратегии будущих экспериментов по тёмной материи и заставить по‑новому интерпретировать сигналы космической плазмы.
👍7👏4🤔3👀2😱1
Радиосигналы водорода из «юной» Вселенной: шаг к 3D-карте космоса
Астрономы с помощью радиотелескопа MeerKAT уловили слабые сигналы нейтрального водорода, ушедшие к нам 4–5 млрд лет назад. Это излучение на длине волны 21 см растягивается из‑за расширения Вселенной, и по степени «красного смещения» можно понять, из какого времени пришёл сигнал.
Команда проанализировала ~96 часов данных MeerKAT — массива из 64 антенн в Северном Кейпе (ЮАР) — и построила карту «интенсивности водорода» только по радионаблюдениям, без оптических обзоров. Сигнал чрезвычайно слаб и скрыт помехами, но его удалось выделить. Обнаруженный водород тянется на многие миллионы световых лет, сопоставимо с расстоянием между Млечным Путём и Андромедой.
Такие карты помогут быстрее рисовать крупномасштабную структуру Вселенной и изучать эволюцию галактик и распределение материи. Следующим шагом станут более длительные наблюдения и большие площади неба, а в будущем метод усилит возможности SKAO.
Астрономы с помощью радиотелескопа MeerKAT уловили слабые сигналы нейтрального водорода, ушедшие к нам 4–5 млрд лет назад. Это излучение на длине волны 21 см растягивается из‑за расширения Вселенной, и по степени «красного смещения» можно понять, из какого времени пришёл сигнал.
Команда проанализировала ~96 часов данных MeerKAT — массива из 64 антенн в Северном Кейпе (ЮАР) — и построила карту «интенсивности водорода» только по радионаблюдениям, без оптических обзоров. Сигнал чрезвычайно слаб и скрыт помехами, но его удалось выделить. Обнаруженный водород тянется на многие миллионы световых лет, сопоставимо с расстоянием между Млечным Путём и Андромедой.
Такие карты помогут быстрее рисовать крупномасштабную структуру Вселенной и изучать эволюцию галактик и распределение материи. Следующим шагом станут более длительные наблюдения и большие площади неба, а в будущем метод усилит возможности SKAO.
👍4👏3🤔3
Рубиновская обсерватория показала самый детальный взгляд на знаменитое поле COSMOS
Вера Рубин (Rubin Observatory) начала научные наблюдения с громкой премьеры: сделан глубочайший на сегодня снимок области неба COSMOS — эталонного «полигона» для астрономии, где за два десятилетия поработали почти все крупные телескопы в оптике, радио, ультрафиолете и рентгене. Это первый научный кадр и каталог, полученные с помощью камеры LSST, самой мощной цифровой камеры в мире, и они уже демонстрируют её чувствительность и разрешение.
Поле COSMOS ценят за то, что оно отлично изучено и служит опорной точкой: здесь удобно сверять методы, настраивать новые инструменты и объединять разнородные данные. Теперь к этим архивам добавился взгляд Рубин — с уникальным сочетанием глубины, ширины обзора и возможностью многократных повторных визитов одной и той же области неба. Такой подход позволит не просто «увидеть больше», но и проследить, как меняются объекты со временем.
Новый мегакадр создан из сотен отдельных экспозиций 3,2‑гигапиксельной камеры LSST. На нём видны более полумиллиона галактик и свыше 50 000 звёзд. Встречаются спиральные галактики с перемычками и рукавами, гладкие эллиптики, тусклые красные системы и искажённые пары в процессе слияния. Звёзды на изображении — это объекты Млечного Пути на переднем плане, просто попавшие на линию визирования.
Команда сознательно нацеливалась в сторону от плотной плоскости Галактики, чтобы избежать «засветки» пылью и газом межзвёздной среды. Это делает картинку резче, а взгляд — глубже, позволяя разглядеть более далёкие и, значит, более древние эпохи Вселенной. Благодаря этому астрономы смогут изучать эволюцию галактик и крупномасштабную структуру космоса в разные моменты космической истории.
Для самой обсерватории это не разовая акция, а старт длительной программы. В ближайшие годы Rubin будет многократно возвращаться к полю COSMOS, превращая его в фабрику открытий кратковременных и переменных явлений.
Вера Рубин (Rubin Observatory) начала научные наблюдения с громкой премьеры: сделан глубочайший на сегодня снимок области неба COSMOS — эталонного «полигона» для астрономии, где за два десятилетия поработали почти все крупные телескопы в оптике, радио, ультрафиолете и рентгене. Это первый научный кадр и каталог, полученные с помощью камеры LSST, самой мощной цифровой камеры в мире, и они уже демонстрируют её чувствительность и разрешение.
Поле COSMOS ценят за то, что оно отлично изучено и служит опорной точкой: здесь удобно сверять методы, настраивать новые инструменты и объединять разнородные данные. Теперь к этим архивам добавился взгляд Рубин — с уникальным сочетанием глубины, ширины обзора и возможностью многократных повторных визитов одной и той же области неба. Такой подход позволит не просто «увидеть больше», но и проследить, как меняются объекты со временем.
Новый мегакадр создан из сотен отдельных экспозиций 3,2‑гигапиксельной камеры LSST. На нём видны более полумиллиона галактик и свыше 50 000 звёзд. Встречаются спиральные галактики с перемычками и рукавами, гладкие эллиптики, тусклые красные системы и искажённые пары в процессе слияния. Звёзды на изображении — это объекты Млечного Пути на переднем плане, просто попавшие на линию визирования.
Команда сознательно нацеливалась в сторону от плотной плоскости Галактики, чтобы избежать «засветки» пылью и газом межзвёздной среды. Это делает картинку резче, а взгляд — глубже, позволяя разглядеть более далёкие и, значит, более древние эпохи Вселенной. Благодаря этому астрономы смогут изучать эволюцию галактик и крупномасштабную структуру космоса в разные моменты космической истории.
Для самой обсерватории это не разовая акция, а старт длительной программы. В ближайшие годы Rubin будет многократно возвращаться к полю COSMOS, превращая его в фабрику открытий кратковременных и переменных явлений.
👍5👏4🆒2😍1
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.
👍2😍2😱1😇1