среда, 24 февраля 2021 г.

Найдена нейтронная звезда сверхновой 1987А?

Найдена нейтронная звезда сверхновой 1987А?24 февраля 1987 г. в соседнем с нами Большом Магеллановом облаке, появилась яркая сверхновая. С тех пор астрономы искали остаток взорвавшейся звезды. Сейчас несколько телескопов обнаружили в остатке сверхновой высокоэнергетические сигнатуры излучения. Их картина предполагает, что вращающаяся с высокой скоростью нейтронная звезда - молодой пульсар - скрыта в окруженном пылью центре этого реликта сверхновой.

Эмануэле Греко и его команда из Университета Палермо обнаружили рентгеновские лучи в реликте сверхновой, исходящие из ее центра, что хорошо согласуется с ожидаемыми выбросами молодой нейтронной звезды. Ее данные получены из изображений остатка сверхновой, сделанных двумя орбитальными телескопами Chandra и NuSTAR в 2012-2014 гг.

Изменения в радиации за это время позволили исследователям, использующими астрофизическую модель, сравнить их с двумя возможными источниками такого излучения. Рентгеновские лучи в реликтовой сверхновой могут исходить как от нейтронной звезды, так и от ударной волны взрыва, сталкивающейся с газом и обломками звезды.

Найдена нейтронная звезда сверхновой 1987А?

Реликт сверхновой 1987 ° на рентгеновском изображении и центральная нейтронная звезда на иллюстрации Фото: рентгеновский снимок Чандра: NASA/CXC/Университет Палермо/Э. Греко; Иллюстрация: INAF-Астрономическая обсерватория Палермо/Сальваторе Орландо

Как выяснили астрономы, рентгеновское излучение состоит из двух компонентов: с более низкой и более высокой энергией. Согласно моделям, эти две части должны иметь разное происхождение. Исследователи обнаружили, что мягкое рентгеновское излучение 0,5-8 килоэлектрон-вольт исходит из теплового спектра излучения пораженного околозвездного вещества, а свыше 10 килоэлектрон-вольт - из всех спектров.

Это ясно показывает, что должен быть другой компонент, чьи более высокоэнергетические характеристики соответствуют излучению, которого можно было бы ожидать от юной нейтронной звезды, вращающейся с высокой скоростью. Кроме того, потребуется 400 лет для такого ускорения электронов от ударной волны, чтобы они испускали столь высокоэнергетические рентгеновские лучи. А поскольку сверхновая была всего 34 года назад, это исключено.

Астрономы считают гораздо более вероятным, что за пылью Supernova Relic 1987A находится молодой пульсар, испускающий сильные потоки частиц и лучей, то есть туманности пульсарного ветра. Они могли создавать горячую точку, которую ALMA обнаружила в центре облака.

В ближайшие десять лет или около того можно будет выяснить, действительно ли пульсар образовался во время взрыва звезды, так как астрономы ожидают, что центральное облако пыли реликтовой сверхновой к тому времени будет медленно расползаться и растворяться.

«Это может дать нам уникальную возможность изучить эволюцию бэби-ульсара».
Сальваторе Орландо, соавтор исследования

Источник: wissenschaft.de

вторник, 23 февраля 2021 г.

Огненный шар на Юпитере - болид

Огненный шар на Юпитере - болидНебольшой обломок взорвался в атмосфере Юпитера. Такое случается часто, но не всегда удается это снять.

Яркая вспышка света в атмосфере Юпитера, наблюдаемая 10 апреля 2020 года зондом Юнона, вероятно, была болидом. Такой огненный шар создается при сгорании небесного тела небольших размеров в верхних слоях атмосферы. Как пишет в Geophysical Research Letters команда под руководством Рохини С. Джайлза из Southwest Research Institute в Сан-Антонио, сгоревшее небесное тело имело массу от нескольких сотен до примерно 1500 кг, как у небольшого автомобиля. Он взорвался почти в 100 км над верхними облаками Юпитера.

Хотя такие мини-удары отнюдь не редкость на планете-гиганте, но нужно большое везение, чтобы увидеть такой огненный шар. Они слишком малы и слабы, чтобы их можно было наблюдать с помощью наземных телескопов, и настолько недолговечны, что космические зонды регистрируют их только в случае особенно удачного совпадения. Инструмент UVS, нацеленный на северное сияние Юпитера в ультрафиолетовом свете, сканирует узкую полосу поверхности планеты за каждые 30 секунд вращения зонда и был направлен на место взрыва всего 17 миллисекунд.

Огненный шар на Юпитере - болид

Юнона возле Юпитера Фото: © ISTOCK / VJANEZ

Инструмент UVS неоднократно наблюдал короткие вспышки света в атмосфере Юпитера. Но событие 10 апреля 2020 г. было уникальным. Обычные вспышки света, которые «Юнона» видит в верхних слоях атмосферы, длятся от одной до двух миллисекунд и вызываются классическими электрическими вспышками в нижних слоях атмосферы. Но болид засветился не менее 17 миллисекунд.

Огненный шар на Юпитере - болид

Место взрыва. Расположение полосы и место падения Юноны на планете. Зеленые дуги - это полярные сияния - бъект наблюдения прибора Фото:© SWRI

Кроме того, его свет сильно отличался от других вспышек света на Юпитере. Хотя характерные выбросы атмосферных газов ясно видны в других явлениях свечения, болид показал непрерывный спектр во всех наблюдаемых диапазонах длин волн. Это так называемое излучение черного тела создается, если объект светится из-за высокой температуры - например, когда он сгорает в газовой оболочке планеты.

Источник: spektrum.de

Пылевой диск звезды питается материей извне

Опубликовано изображение молодой звезды с окружающим ее пылевым диском, который все еще питается материалом, поступающим из окрестностей. Происходящее вокруг звезды SU Aur может объяснить, почему так много экзопланет не точно согласованы со своей звездой.

Европейская южная обсерватория объявила снимок «Фото недели». Сообщение о сопутствующем исследовании вышло в Astrophysical Journal Letters.

SU Aur или полностью SU Aurigae - звезда намного моложе и тяжелее нашего Солнца. Ей около 4 миллионов лет. От Земли отделяет SU Aur 500 световых лет. Находится звезда, невидимая невооруженным глазом, в созвездии Возничего.

Международная группа исследователей очень точно нанесла на карту звезду и ее окрестности с помощью инструмента SPHERE на VLT ночью 14 декабря 2019 года и смогли получить данные за 55 минут. Затем они объединили свои данные с предыдущими наблюдениями с ALMA и Hubble.

Звезда SU Aur Фото: ESO/Ginski и др.

Это позволило создать детальный снимок, на котором видны так называемые пылевые хвосты, которые образуются из окружающей туманности. Вероятно, она образовалась после столкновения звезды с огромным облаком газа и пыли. Объединив различные наблюдения, астрономы сделал вывод, что из туманности и ее хвостов материя все еще поступает в пылевой диск.

Исследователи также увидели, что звезда и пылевой диск, в котором могут образовываться планеты, не точно согласованы. Они предполагают, что это вызвано притоком вещества.

«Уже известно, что многие зрелые комбинации звезд и экзопланет не точно согласованы, но до сих пор было неизвестно, как это произошло. Наше новое наблюдение показывает, что несовпадение может происходить уже в пылевом диске, на котором растут экзопланеты».
Ведущий исследователь Кристиан Гински (Амстердамский университет)

В ближайшем будущем исследователи будут более внимательно изучать SU Aur, чтобы выяснить, вращаются ли в пылевом диске какие-либо молодые экзопланеты. Кроме того, астрономы фокусируют свои телескопы еще на 84 молодых звездах с пылевыми дисками и намерены, в том числе выяснить, есть ли еще случаи, когда из окружающей среды на их диски выпадает новый материал, что может оказаться основной причиной рассогласованности многих экзопланет.

Источник: phys.org

среда, 10 февраля 2021 г.

Первый остаток взрыва экзотической звезды

Первый реликт взрыва экзотической звездыВ Млечном Пути замечен первый остаток сверхновой типа 1ax. Этот особо медленный взрыв белого карлика до сих пор наблюдался только в других галактиках и поэтому почти не исследовался. Открытие дает уникальную возможность узнать больше об этих редких явлениях.

Сверхновые типа 1a возникают, когда белый карлик «переедает»: он поглощает так много материала из своей звезды-компаньона, что становится нестабильным и взрывается. Эти звездные взрывы могут излучать за короткое время столько света, как и вся галактика, создавая большое количество новых элементов. Поскольку светимость и красное смещение этих сверхновых показывают их удаленность, они также служат астрономам космическими индикаторами дальности, например, при определении расширения космоса.

Загадка Sgr A East

Астрономы, возглавляемые Пинг Чжоу из Амстердамского университета, обнаружили редкий подвид этих сверхновых, никогда не встречавшийся в Млечном Пути - от нас до него всего лишь 25 тыс. световых лет. Это образование из пыли и светящихся газов Sagittarius A East находится в галактическом центре, левее сверхмассивной черной дыры.

Первый реликт взрыва экзотической звезды

SgrA East, экзотическая сверхновая Млечного Пути, видна в рентгеновском свете (синий). Справа от нее, в центре красноватой области, находится центральная черная дыра Фото: © NASA / CXC и др.

Астрономы давно предполагали, что эта структура - остатки взрыва звезды. Однако оставалось неясным, как возник Стрелец А Восток: во время коллапса массивной звезды, сверхновой типа 1a или чего-либо еще. Чжоу и его команда более внимательно изучили объект, использовав спектроскопию рентгеновского телескопа Chandra, и смогли определить состав газов и скорость их движения.

Удивительный результат

«Наши данные показывают, по сравнению с железом, низкую долю элементов средней тяжести и высокую - марганца и никеля, что не соответствуют ни моделям сверхновых звезд с коллапсом ядра, ни нормальным сверхновым типа 1. Этот пример, как ни удивительно, отличается от других реликвий сверхновой».
Пинг Чжоу

Согласно моделям, это могут быть остатки раритета: сверхновой типа 1ax. Астрофизики предполагают, что термоядерные реакции при взрывах белых карликов протекают более медленно, создавая менее тяжелые элементы. К тому же еще могли сохраниться останки белого карлика. Согласно теоретическим расчетам, на каждые десять обычных сверхновых типа 1a приходится около трех взрывов типа 1ax.

«Происхождение таких звездных взрывов является весьма спорным еще и потому, что мы узнаем об этом типе только благодаря внегалактическим случаям».
Пинг Чжоу

Из примерно 290–380 реликтов сверхновых, известных в Млечном Пути, ни один не соответствует этому экзотическому типу. Многое указывает на то, что Sagittarius A East может быть остатком сверхновой типа 1ax в нашей галактике. Если это подтвердится, он будет первым ближайшим представителем таких загадочных звездных взрывов и поможет лучше понять, какими способами они возникают.

Источник: scinexx.de

вторник, 9 февраля 2021 г.

Плеяды - самый древний миф человечества?

Плеяды - самый древний миф человечества?Плеяды - одно из известнейших созвездий, породившее многочисленные сказания и легенды, древние и современные. В последних отражены мифы об инопланетянах, для которых Плеяды - родина высокоразвитых цивилизаций, тогда как зародившиеся на заре человечества связывают созвездие с божественными и земными личностями.
Положение Плеяд (красный круг) в созвездии Тельца Иллюстрация: fatso (WikimediaCommons)

Недавнее исследование ученых их двух австралийских Университетов в Сиднее обнаружило по всему миру удивительное сходство древних мифов о Плеядах. Ученых заинтересовало, почему даже в древности речь всегда шла о семи звездах, хотя человеческим глазом видны лишь шесть.

«Мы посвятили себя вопросу, почему во многих старых мифах, сагах и легендах о Плеядах их действительно обычно приравнивают к семи молодым девушкам, которые подвергаются преследованию одного или нескольких мужчин в виде созвездия Ориона. В действительности эти совпадения можно найти в рассказах австралийских аборигенов, а также в очень похожих греческих мифах, хотя две культуры никогда не контактировали друг с другом».
Рэй П. Норрис и Барнаби Р. М. Норрис

Плеяды (M45) представляют собой рассеянное звездное скопление, которое можно видеть в созвездии Тельца. От Солнца до него приблизительно 400 световых лет. Самое старое графическое изображение «Семи сестер» найдено, вероятно, на «Небесном диске Небры», даже если созвездие изображено на нем не в астрономическом виде, а символически, шестью звездами, окружающими крупную центральную.

Плеяды - самый древний миф человечества?

Плеяды: вид в телескоп Фото: Себастьян Вольтмер

Поразительное сходство предполагает общее происхождение историй, появившихся задолго до первого современного контакта между европейцами и коренными народами Австралии. Поэтому их последний контакт нужно искать в то время, когда предки обеих культур населяли африканский континент, то есть около ста тысячелетий назад.

Плеяды - самый древний миф человечества?

Плеяды. Картина Элиху Веддера, 1885 год, нью-йоркский Метрополитен-музей Фото: Public Domain

Кроме того, многим культурам известно общее название «Семь сестер», говорящее, что Плеяды состоят из семи элементов, хотя и в древности большинство людей, даже с хорошим зрением и даже в темном ночном небе, различали только шесть звезд (на самом деле их 10). Но и по поводу седьмой, пропавшей, разных культурах есть объяснения.

«Поскольку все эти истории рассказывают об умирающей, исчезающей седьмой звезде, очевидно, что когда-то было время, когда на небе еще можно было увидеть семь звезд».
Рэй П. Норрис и Барнаби Р. М. Норрис

Ученые использовали астрономические средства для исследования возможности видимости семи звезд Плеяд и определения, когда это было. Наряду с гипотезой, что одна из переменных звезд просто потеряла яркость, авторы обсуждают также, что она могла в глубокой древности находится дальше от своей напарницы, чем сейчас.

Плеяды - самый древний миф человечества?

Орион (в центре) преследует Плеяды (или) по ночному небу Фото: Себастьян Вольтмер

«Предки австралийских аборигенов ушли с африканского континента около ста тысячелетий назад. Археологические находки и анализ ДНК показывают, что они были очень тесно связаны с предками современных европейцев, которые ушли из Африки примерно тогда же. Прибыв в Австралию около 50 тысячелетий назад, культура аборигенов почти не пережила никаких потерь и, в то же время, почти не имела контактов с другими культурами. В то время, когда обе группы предков еще населяли африканский континент, Плеяды действительно были видны как семь звезд».
Рэй П. Норрис и Барнаби Р. М. Норрис

Тот факт, что Плеяды в обеих культурах называют «Семью сестрами», предполагает, что соответствующие истории существуют с тех давних времен.

«Исходя из этого, легенды о семи сестрах могут принадлежать к древнейшим сказаниям человечества».
Рэй П. Норрис и Барнаби Р. М. Норрис

Источник: grenzwissenschaft-aktuell.de

пятница, 5 февраля 2021 г.

Искусственный интеллект и космические полеты

Технологии искусственного интеллекта обладают наибольшим потенциалом там, где люди достигают пределов физических или когнитивных возможностей. В современных космических путешествиях они могут внести решающий вклад в удовлетворение растущих требований все более сложных миссий. Кроме того, технический прогресс и ИИ позволяют создавать новые проекты, которые до недавнего времени были немыслимы.

Использование ИИ откроет совершенно новые возможности для всего спектра космических путешествий. Извлечение знаний из огромных потоков данных, предоставляемых спутниками наблюдения Земли и зондами в нашей солнечной системе, повышение автономии и надежности спутников и, наконец, улучшение взаимодействия между человеком и машиной - вот области применения ИИ. Кроме того, ИИ можно использовать и в административной области, особенно в области управления знаниями.

Чем дальше мы удаляемся от Земли, тем больше потребность в автономии. «Вот почему ИИ является чрезвычайно многообещающим инструментом, особенно для пилотируемых и роботизированных исследований соседних планет и Солнечной системы. Оптимальное взаимодействие человека и машины при поддержке ИИ на борту платформы, вращающейся вокруг Луны, межпланетного космического корабля или на поверхности Луны и Марса при управлении роботами-вездеходами или средами обитания становится решающим элементом, определяющим успех миссии.

Искусственный интеллект и космические полеты

Обломки, многие из которых еще не обнаружены, и неисправные ступени ракет на геостационарной орбите представляют собой растущую угрозу для спутников Фото: ESA

Спутники ежедневно отправляют на Землю большие объемы данных. Например, данные европейской программы Copernicus находятся в свободном доступе для пользователей. Однако эти данные слишком велики, чтобы их могли анализировать только люди. Методы ИИ могут помочь получить ценные знания из необработанных данных. С помощью специальных методов машинного обучения, например, можно делать прогнозы распространения и ущерба для защиты окружающей среды и борьбы со стихийными бедствиями в районах, пострадавших от этих явлений.

Другой сценарий применения нацелен на безопасность поставок сельскохозяйственных продуктов. Можно проанализировать условия роста и качество почвы на возделываемых площадях и, таким образом, сделать прогнозы урожайности.

Еще одна потенциальная область применения ИИ - предотвращение столкновений космических аппаратов со все возрастающим количеством объектов на орбите. Если раньше использовались отдельные узкоспециализированные большие спутники, то теперь в международных космических путешествиях наблюдается тенденция создания созвездий из сотен или даже тысяч небольших спутников.

Это ставит перед операторами космической инфраструктуры новые задачи, поскольку чем больше количество спутников, тем выше риск столкновений и образования большего количества космического мусора. Методы ИИ помогают точно рассчитать орбиты активных и пассивных спутников, а также известного космического мусора и возможность предотвратить их столкновения.

Источник: astronews.com

четверг, 4 февраля 2021 г.

Когда-то Северный Ледовитый океан был пресным

Когда-то Северный Ледовитый океан был преснымВо время последних ледниковых периодов на месте Северного Ледовитого океана мог образоваться огромный бассейн, собирающий пресную воду. Это происходило несколько раз за последние 150 000 лет, поскольку в ту пору уровень моря был ниже, о чем свидетельствуют изотопные анализы кернов донных отложений Северного моря. В результате Берингов пролив высох, а шельфовые ледники перекрыли проход в Северную Атлантику, предполагает анализ немецких исследователей в Nature.

В недавнем геологическом прошлом Северный Ледовитый океан мог быть огромным пресноводным озером. Так считает исследовательская группа Института Альфреда Вегенера в Бремерхафене, основываясь на своей текущей работе. Для доказательств этого команда Вальтера Гейберта искала в кернах со дна океана изотоп торий-230, возникающий в результате радиоактивного распада атомов урана, которые присутствуют в соленой морской воде, а не в пресной, как в реках и озерах.

Когда-то Северный Ледовитый океан был пресным

Сегодня Северный Ледовитый океан - обыкновенное соленое море. Но в ледниковые периоды все было иначе Фото © Джастинрезник / iStock

В некоторых частях кернов Северного Ледовитого океана команда вообще не обнаружила торий-230. Лучше всего это объясняется тем, что этот регион образовывал замкнутый резервуар дважды: 150-131 тыс. лет назад и 70-62 тыс. лет назад. Ученые предполагают, что основной приток воды в полярное море был тогда перекрыт.

Это стало возможным, потому что оба периода частично совпадают с ледниковыми периодами, в течение которых уровень моря был ниже. Причем настолько низким, что Берингов пролив образовал непреодолимую преграду между Азией и Америкой, а соединение с Атлантикой через пролив Фрама могло быть заблокировано массивными ледниками, покрывающими весь полярный регион. Между Гренландией и Шотландией лед мог достигать морского дна, которое в этой точке было приподнятым, что предотвратило бы приток воды из Атлантики.

Когда-то Северный Ледовитый океан был пресным

Сначала Северный Ледовитый океан стал пресным (1), затем пресная вода хлынула через преграды (2). Наконец, ледяные преграды полностью растаяли (3) и нормализовался водообмен Фото: © Институт Альфреда Вегенера / Мартин Кюнстинг

Если теория верна, это может объяснить резкие климатические колебания в соответствующие временные периоды Однако у ряда ученых остаются сомнения, так как анализ тория считается весьма ненадежным, в том числе из-за трудностей в точной датировке отложений арктического морского дна. Не было обнаружено и окаменелостей пресноводных животных, которые должны были бы существовать, если бы в Северном Ледовитом океане долгое время не было морской воды.

Источник: spektrum.de

Электроны движутся почти со скоростью света

Электроны движутся почти со скоростью светаВокруг Земли имеется пояс Ван Аллена, в котором электроны могут ускоряться почти до скорости света и представлять угрозу для спутников. Но когда и как возникает такое ускорение?

Недавние измерения, полученные с космических зондов НАСА, продемонстрировали, что в поясе Ван Аллена электроны могут достигать почти скорости света. Команда Хейли Эллисон и Юрия Шприца из Немецкого центра исследований Земли в Потсдаме определила условия, необходимые для таких сильных ускорений. В 2020 г. исследователи выяснили, что решающую роль в этом играют плазменные волны, возникающие во время солнечных бурь. Однако еще не было ясно, почему не все солнечные бури порождают столь высокие энергии электронов. Новое исследование, сообщение о котором вышло в Science Advances, показывает, что плотность фоновой плазмы должна быть для этого чрезвычайно низкой.

Электроны движутся при ультрарелятивистских энергиях почти со скоростью света. Затем в дело вступают законы относительности. Масса частиц возрастает в десять раз, для них время идет медленнее, а расстояния сокращаются. Заряженные частицы при таких высоких энергиях представляют угрозу для спутников: поскольку их нельзя защитить, заряд способен разрушить чувствительную электронику. Поэтому для современной инфраструктуры очень важно прогнозирование возникновения таких энергий, например при наблюдениях за космической погодой.

Электроны движутся почти со скоростью света

Серые линии в радиационном поясе символизируют траектории релятивистских электронов. Концентрические круговые линии на переднем плане - траекторию движения спутников в этой опасной космической области Фото: Инго Михаэлис и Юрий Шприц, GFZ

Для исследования условий такого громадного ускорения электронов физики использовали данные, полученные Van Allen Probes, двойной миссией, которую NASA начало в 2012 г. Целью было проведение подробных измерений в поясе Ван Аллена. Там, как и повсюду в космосе, присутствует плазма, в которой смешаны частицы, заряженные положительно и отрицательно. Плазменными волнами можно считать вызванные солнечными бурями колебания электрического и магнитного полей, которые способствуют ускорению электронов.

Во время миссии случались солнечные бури, создававшие ультрарелятивистские электроны, а также такие, при которых этого эффекта не было. Решающим фактором появления сильного ускорения оказалась плотность фоновой плазмы: электроны с ультрарелятивистскими энергиями наблюдались чаще только тогда, когда плотность плазмы упала примерно до 10/см3.

На цифровой модели, показывавшей экстремальное истощение плазмы от 1/5 до 1/10 среднего значения, исследователи продемонстрировали, что при низкой плотности создаются условия, предпочтительные для ускорения электронов - от первоначальных нескольких сотен тыс. до свыше 7 млн электрон-вольт. Чтобы провести анализ данных обоих зондов Ван Аллена, применялись методы машинного обучения. С их помощью была выяснена полная плотность плазмы по ранее измеренным случайным отклонениям электрического и магнитного полей.

«Это исследование показывает, что в земном радиационном поясе электроны могут очень быстро локально ускоряться до ультрарелятивистских энергий, если есть подходящие условия плазменной среды: волны плазмы и ее текущая низкая плотность. Частицы как бы перемещаются по плазменным волнам и могут извлекать из них необходимую энергию в областях с очень низкой плотностью плазмы. Подобный механизм ускорения для заряженных частиц может также существовать в магнитосфере внешних планет, например Юпитера или Сатурна, и в ряде других астрофизических объектов».
Юрий Шприц, руководитель отделения «Космическая физика и космическая погода» в GFZ и профессор Потсдамского университета

«Поэтому для достижения таких экстремальных энергий не требуется, как это ранее предполагалось, двухэтапный процесс ускорения: сначала из внешней области магнитосферы в пояс, а затем внутри. Это также подкрепляет результаты наших исследований за прошлый год».
Хейли Эллисон, постдокторант отделения «Космическая физика и космическая погода» в GFZ

Источник: astronews.com

среда, 3 февраля 2021 г.

Доступны данные роста и смерти 3068 галактик

Задокументированы рост и смерть 3000 галактикПроект SAMI призван объяснить, как вращаются, группируются и умирают галактики. Теперь в свободном доступе третий, последний пакет данных за семь лет наблюдений.

Каждая галактика уникальна. Космические образования появляются с различными изгибами, ореолами, дисками и кольцами. В одних образуются многочисленные новые звезды, другие почти не развиваются. Команда исследователей опубликовала подробную информацию о 3068 галактиках в «Monthly Notices of the Royal Astronomical Society». Благодаря этим данным астрономы лучше поймут, как галактики растут, слипаются, истощаются и гибнут.

Обзор SAMI

Исследовательская группа собирала информацию в течение семи лет. Чтобы определить реальную трехмерную форму галактики, нужна динамическая модель движения звезд. В этом случае данные, необходимые для этого, были предоставлены специально изготовленным прибором, называемым многообъектным интегральным полевым спектрографом Sydney-AAO (SAMI). Спектрограф подключен к англо-австралийскому телескопу обсерватории Сайдинг-Спринг (Новый Южный Уэльс).

Задокументированы рост и смерть 3000 галактик

Карликовая галактика NGC 5477 Фото: © ESA / HUBBLE & NASA

Обзор SAMI - первая выборка трехмерной спектроскопии, достаточно большая, чтобы проанализировать, как галактики взаимодействуют со своим окружением. При этом возникают три основных вопроса:

  1. Какую физическую роль играет окружающая среда в эволюции галактик?
  2. Как связаны потоки газа и эволюция галактик?
  3. Как в галактиках накапливаются масса и угловой момент?

Следующая цель - получить данные как минимум 10 000 галактик

По словам авторов исследования, для каждой галактики существует два основных спектральных окна, охватывающих синий (от 370 до 570 нанометров) и красный (от 630 до 740 нанометров) оптические диапазоны длин волн со спектральным разрешением R = 1808 и 4304 соответственно. Таким образом, наблюдения предоставляют информацию об ионизации газа и звездной кинематике, а также «многое другое».

Проект стартовал в 2013 г. С тех пор уже дважды были опубликованы пакеты данных, которые позволили выполнить десятки астрономических работ и провести дальнейшие исследования. Их можно ожидать даже больше, поскольку с публикацией третьего и последнего пакета база данных Australian Astronomical Optics о сотнях других галактик теперь доступна в Интернете.

Работу SAMI продолжат будущем другие устройства, например Гектор. Планируется, что прибор будет запущен в 2021 году и обеспечит еще более высокое спектральное разрешение для более 10 000 или даже 15 000 галактик.

Источник: spektrum.de

вторник, 2 февраля 2021 г.

Найдена экзотическая шестикратная система звезд

Найдена экзотическая шестикратная система звездАстрономы, возглавляемые Брайаном Пауэллом (NASA), искали с помощью суперкомпьютера в данных космического телескопа TESS звезды, которые периодически меняют свою яркость. У них была цель: найти среди примерно 80 млн просмотренных звезд несколько систем, состоящих из затмевающих друг друга звездных пар.

Анализирующая программа обнаружила свыше 100 звездных систем, состоящих из трех или более звезд. Одна из них, система TIC 168789840 (TYC 7037-89-1), от которой до нас 1900 световых лет, оказалась особо редкой: периодическое уменьшение яркости кривых блеска позволяет сделать вывод, что ее шесть звезд обращаются вокруг друг друга.

Найдена экзотическая шестикратная система звезд

Астрономы обнаружили настоящую редкость: звездную систему, состоящую из трех обращающихся вокруг друг друга двойных звезд Коллаж: © NASA / GSFC

«До открытия TIC 168789840 было всего 17 известных шестикратных звездных систем».
Команда Брайана Пауэлла

Недавно обнаруженная система состоит из двух внутренних пар звезд, A и C, которые вокруг друг друга обращаются приблизительно за четыре года. Внутри этих двойных систем звездным партнерам требуется на один оборот всего около полутора дней. Еще одна пара звезд обращается вокруг этого квартета примерно за 2000 лет.

Найдена экзотическая шестикратная система звезд

Конфигурация TIC 168789840 Схема: © NASA

При таком расположении трех орбитальных пар TIC 168789840 напоминает шестикратную звездную систему, видимую невооруженным глазом в созвездии Близнецов. Кастор, «правая» голова Близнецов, также состоит из трех пар звезд.

Но даже среди редких шестикратных систем TIC 168789840 - первая звездная система такого типа, в которой все три пары звезд демонстрируют видимые транзиты. Двойные звезды ориентированы так, что при виде с Земли обе проходящие мимо друг друга затмевают своих партнеров.

«Это делает TIC 168789840 первой известной шестикратной системой, в которой есть три затменные двойные звезды».
Команда Брайана Пауэлла

Эти взаимные транзиты позволили астрономам более точно определить свойства шести звезд и выявить третью особенность TIC 168789840. Все три состоят из похожей на Солнце звезды с массой от 1,2 до 1,7 солнечных и меньшего, более холодного партнера, масса которого равна примерно половине солнечной.

«Три двойные звездные системы практически являются тройняшками».
Команда Брайана Пауэлла

Астрономы предполагают, что в первичном облаке вначале была пара из двух протозвезд. Это сегодняшние главные звезды пар A и C. Благодаря своей гравитации они захватили третью молодую звезду - сегодняшнюю главную звезду внешней пары B.

Связанная с этим гравитационная турбулентность затем привела к коллапсу остатков газового облака и создала из них три маленьких компаньона в окрестностях трех стартовых звезд. Так из исходной пары протозвезд возник тесный квартет, а из захваченной звезды - более удаленная двойная система B.

«Этот сценарий пока лишь теоретический, но он объясняет, как мог возникнуть внутренний, периодически затмевающийся квартет AC и почему внешняя пара вращается на том же уровне».
Команда Брайана Пауэлла

Источник: scinexx.de

Астрономы впервые наблюдали, как красный гигант пожирает планету

Астрономы команды Кишалая Де ( Массачусетский технологический институт) , впервые наблюдали, как звезда-красный гигант пожирает планету. Они...