Показаны сообщения с ярлыком галактики. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком галактики. Показать все сообщения

вторник, 2 мая 2023 г.

Квазары в основном образуются при столкновении галактик

Изучение более сотни галактик позволяет предположить, почему из черных дыр возникают квазары. Наш Млечный Путь ждет такая же судьба.

Когда в 1950-х годах были открыты квазары, их считали звездоподобными объектами, излучающими радиосигналы. Отсюда термин «квазизвездный радиоисточник» или «квазар», который используется до сих пор.

Но предполагаемое звездное сходство было неверным. Квазары находятся не в нашем Млечном Пути, как тогда предполагалось, а гораздо дальше. Это намного более мощные явления, чем считалось возможным в то время. Сегодня мы знаем, что за квазарами стоят сверхмассивные черные дыры, которые вызывают огромные всплески радиации, пожирая газ.

Работа 1997 года с использованием изображений "Хаббла" показала, что взаимодействия или столкновения между галактиками также играют роль, по крайней мере, в некоторых квазарах. Новое исследование предполагает, что это на самом деле может быть самой важной причиной их образования.

Квазары в сталкивающихся галактиках

Группа астрономов из британского Шеффилдского университета провела самое точное и всестороннее исследование квазаров на сегодняшний день. 48 квазаров сравнивались со 100 галактиками без квазара. Выяснилось, что сталкивающиеся галактики содержат квазары в три раза чаще, чем те, которые находятся на безопасном расстоянии друг от друга.

Идея возникла при изучении записей телескопа Исаака Ньютона (о. Ла-Пальма, Канары). Было замечено, что в галактиках, содержащих квазары, нарушена внешняя структура. Эти следы появились в результате столкновений с другими галактиками.

Объяснение того, как такие столкновения порождают квазары, правдоподобно: черные дыры обычно окружены аккреционными дисками газа, вращающимися вокруг массы в центре. Однако между диском и горизонтом событий есть разрыв, что хорошо видно на изображениях черных дыр M87 и Стрельца A* , полученных Event Horizon Telescope. Видимая там черная тень значительно больше горизонта событий, то есть фактически поверхности черной дыры, навсегда поглощающей все, что проходит через нее (правда, это «навсегда» оспаривается).

Столкновения приносят газ в центр

Только тогда, когда эта система возмущена, например второй галактикой, газ попадает внутрь черной дыры в больших количествах и по пути производит сильное излучение, которое свойственно квазарам. Задействованные экстремальные силы приводят к эффекту, который Стивен Хокинг однажды метко назвал «спагеттизацией» и который не может выдержать ни один материал в мире.

Энергия, высвобождаемая при этом, оказывает сильное воздействие на родную галактику квазара. Это может привести к тому, что любой оставшийся газ будет выброшен в космос, остановив звездообразование на миллиарды лет. Это также может ждать и Млечный Путь, считает автор исследования Клайв Тадхантер. К счастью, Земле еще далеко от такого апокалиптического события. 

Команда подчеркивает важность этого результата для астрономии, заявляя, что это еще один результат, улучшающий наше представление о черных дырах. Экстремальные условия вблизи горизонта событий доводят современные физические теории до предела и могут показать, как выглядит более полное объяснение мира, сочетающее гравитацию и квантовую физику.

Источник информации и фото: derstandard.at
 

воскресенье, 19 октября 2014 г.

Карликовые галактики - окно в раннюю Вселенную

Карликовые галактики - окно в раннюю ВселеннойИсследователи нашли доказательство того, что в ранний период наша Вселенная была ленива и неповоротлива.

Карликовые галактики позволяют взглянуть на условия в юной Вселенной, пишут исследователи во главе с Юном Ши (Yong Shi) из Университета Нанкина в Китае.

Звездобразование в молодой Вселенной происходило медленно. Это доказали наблюдения двух близлежащих карликовых галактик. Как пишут астрономы в британском журнале "Nature", такие маленькие галактики позволяют познакомиться с условиями, существовавшими в ранней Вселенной, которая состояла почти исключительно из водорода и гелия.

Все более тяжелые элементы еще не родились: должны были пройти тысячелетия, чтобы путем ядерного синтеза они образовались внутри звезд. Однако тяжелые элементы считаются важным фактором звездообразования, так как они ускоряют охлаждение газовых облаков, которые затем могут накапливаться в будущих звездах.

Карликовые галактики - окно в раннюю Вселенной

Карликовая галактика Секстант А
Изображение: ESA/NASA/JPL-Caltech/NRAO

Формирование новых звезд протекает в подобных объектах очень неспешно, поэтому команда Юна Ши исследовала две близлежащие карликовые галактики: Секстант А и несколько удаленную ESO 146-G14, в каждой из которых меньше одной десятой тяжелых элементов - металлов, присутствующих в нашей родной Галактике. Астрономы сумели в них выделить семь областей звездообразования.

Действительно, рождение новых солнц происходит там в замедленном темпе. Эффективность звездообразования составляет менее одной десятой этого показателя Млечного Пути и больших галактик с высоким содержанием тяжелых элементов. Поэтому карликовые галактики - эти "осколки ранней Вселенной", где присутствие металлов очень незначительное, представляют собой "драгоценные окна в прошлое" и являются лучшими лабораториями для исследования условий в молодой Вселенной, подчеркивают Ши и его коллеги.

Карликовые галактики - окно в раннюю Вселенной

Это изображение показывает карликовую галактику NGC 4449 из созвездия Гончих Псов, где идут подобные процессы Фото: DPA

Два года назад о ней много писали, так как астрономы обнаружили, что этот мелкий космический "хищник", удаленный на 12,4 млн. световых лет, собирается проглотить своего компаньона - маленькую галактику, обнаруженную лишь в 2007 году. До этого такой галактический каннибализм был замечен только у больших звездных систем размером с Млечный Путь.

Астрофизики еще не выяснили, как при отсутствии металлов происходило зарождение звезд из газовых облаков нашей юной Вселенной, но исследование, проведенное группой Ши, позволяет заглянуть на "миллиарды лет назад", во время образования первых звезд.

Источник: nasa.gov

среда, 27 февраля 2013 г.

Фотографии сливающихся галактик IC 2184 с телескопа Хаббл

Две сливающиеся галактики IC 2184

IC 2184

Странный V-образный объект IC 2184 представляет собой две сливающиеся галактики. Эти галактики соединяются и образуют в мировом пространстве что-то наподобие космического острова. Оба их диска уже соприкасаются, и их тесная близость друг к другу приводит к сильным приливным силам. Нам видны практически только края обеих объединяющихся галактик, то есть, они повёрнуты к Земле своими узкими сторонами.

Созвездие Жирафа

Созвездие Жирафа

IC 2184 можно наблюдать в созвездии Жирафа, занимающем участок неба между созвездиями Большая Медведица и Кассиопея, латинское название которого – Camelopardalis (жираф). В России наблюдения за этим созвездием  можно вести круглый год .

Внутри объекта существуют взаимодействующие приливные силы. Они вытягивают из обеих галактик большое количество газа и пыли. В этой среде начинается турбулентность и сжатие. В результате, начинается массовое рождение новых звезд в возникающих приливных хвостах. При этом образуется много массивных звезд. Они настолько горячие, что сияют преимущественно синим в видимом и ультрафиолетовом диапазонах света. Интенсивное ультрафиолетовое излучение этих молодых звёзд способствует излучению из водорода в окружающие газовые облака красного H-альфа-света, который на этом снимке выглядит розовым.

Две сливающиеся галактики IC 2184

IC 2184 - снимок составлен из фотографий с телескопа Хаббл

Изображение было получено из фотографий с космического телескопа Хаббл, оборудованного широкоугольной «Planetary Camera 2». Снимки были сделаны в ультрафиолетовом, видимом и инфракрасном свете. Синий цвет соответствует ультрафиолетовому излучению (300 нанометров), зеленый - видимому свету (555 нанометров), а красные цветовые оттенки показывают инфракрасный свет (814 нанометров).

Примерно через 100 миллионов лет на месте этого космического "V" можно будет видеть большую эллиптическую галактику. Она должна походить на сплюснутый диффузный (размытый) шар, сияющий жёлтым светом и почти полностью состоящий из звезд малой массы. Внутри образовавшегося объекта вряд ли будут рождаться молодые звезды, так как после объединения звёзды, уже существовавшие в газопылевых скоплениях двух предыдущих галактик, были, в основном, использованы при формировании новых звезд.

вторник, 18 декабря 2012 г.

Телескоп Хаббл обнаружил самые древние галактики

Вскоре после Большого взрыва Вселенная была непрозрачной

Первые галактики: Фото: DPA

Галактикам, которые недавно снял космический телескоп Хаббл более 13 миллиардов лет. Они возникли в таинственную эпоху космического рассвета и почти такого же возраста, как сама Вселенная.

Космический телескоп Хаббла заглянул глубоко в Пространство и обнаружил семь древних галактик. Среди них, может быть, есть есть и самая далёкая из всех, за которыми когда-либо велись наблюдения, сообщает NASA. Первые анализы показали, что от Земли галактика, снятая Хабблом, находится в 13300000000 световых лет. Такие объекты предоставляют информацию об истории развития Вселенной.

понедельник, 1 октября 2012 г.

Астрономы впервые измерили радиус черной дыры

Астрономы впервые измерили радиус черной дыры

Черная дыра в центре "М87" Фото: Avery E. Broderick

Активные ядра галактик излучают высокоэнергетические частицы релятивистскими струями - джетами (англ. jet), представляющими собой струи плазмы, исходящие из их центров. Международной группе астрономов впервые с помощью радиоинтерферометра удалось измерить радиус черной дыры в центре эллиптической галактики M87 и зафиксировать предел, достигнув которого, любая материя, даже свет, будет безвозвратно поглощена черной дырой.

Предполагают, что джеты появляются вблизи сверхмассивной черной дыры благодаря магнитным процессам ускорения. На снимке видно, как огромная сила притяжения черной дыры искажает пучок частиц вблизи неё. Часть этих струй под воздействием силы тяжести деформируется в кольцо - так называемую "тень черной дыры".

понедельник, 9 июля 2012 г.

Обнаружен невидимый мост из тёмной материи

Две галактики Abell 222 и Abell 223 связаны мостом из темной материи. Синий цвет и желтые линии показывают плотность вещества

Фото: Йорга Дитриха

Всё, что мы называем "тёмным", сразу же переходит в разряд загадочного, подвластного каким-то неведомым силам. А уж в космосе и подавно! Там самым таинственным "объектом" можно смело считать тёмную материю - нечто невообразимое, что невозможно ни увидеть, ни ощутить. Никто не знает, из каких частиц она состоит.

А выдаёт себя тёмная материя Вселенной благодаря силе тяжести. Большие скопления темной материи могут, например, отклонять лучи света, как линза. Об этом сообщили исследователи во главе с Йоргом Дитрихом (Jörg Dietrich) из обсерватории университета Мюнхена. Команда обнаружила полосу темной материи, которая соединяет два кластера: Abell 222 и Abell 223. Ученые объясняют это гравитацией, благодаря которой невидимый мост отклоняет свет удалённой галактики.

среда, 20 июня 2012 г.

Почему космические чёрные дыры "толще" своих галактик

Комбинированное изображение инфракрасного и рентгеновского снимков NGC 4342

Галактика NGC 4342

Что определяет рост сверхмассивных черных дыр в центрах галактик? До сих пор астрономы предполагали, что при этом важную роль играет масса скопления звезд. Новые наблюдения НАСА, сделанные рентгеновским телескопом Chandra, вступают в противоречие с этим положением. Возможно, решающую роль здесь играет гало из темной материи?

В центре почти каждой галактики, астрономы смогли зафиксировать сверхмассивные черные дыры. Эти гравитационные ловушки обычно имеют массу, которая превышает массу нашего Солнца примерно в миллион раз. И это лишь малая часть общей массы галактики. В течение некоторого времени, астрономы предполагали, что существует корреляция между массами черной дыры в ее центре и центрального скопления звезд в галактике - Bulge (англ. выпуклость, вздутие). Черная дыра и Bulge растут, по их мнению, пропорционально: чем массивнее Bulge, тем больше масса черной дыры.

вторник, 5 июня 2012 г.

Обнаружена самая дальняя галактика из всех известных

SXDF-NB1006-2 - самая далекая галактика из до сих пор нам известных открыта японскими учёными

Фото: naoj

Японские астрономы ищут древние галактики, возникшие вскоре после Большого взрыва. Они ведут наблюдение за звёздной системой, находящейся в периоде космического рассвета, с помощью телескопов Subaru и Keck.

Японские исследователи обнаружили самую дальнюю от нас галактику. От Земли эта звездная система находится в 12,910 млрд. световых лет. Она зародилась в конце "тёмных веков" ранней Вселенной, сообщили в понедельник из обсерватории Subaru в Хило (Hilo) на острове Гавайи. Статья об открытии астрономов под руководством Такатоши Шибуя (Takatoshi Shibuya) из японского университета повышения квалификации (Graduate University for Advanced Studies) должна выйти в будущем номере "The Astrophysical Journal".

Большой Взрыв, дата которого отстоит от нашего времени на 13,7 млрд. лет, заполнил Вселенную непрозрачной пеленой из нейтрального газа (водорода). Поэтому данную эпоху именуют "темными веками". Только свет от появившихся звезд и галактик смог проникнуть сквозь туман водорода, ионизировать его и создать прозрачную вселенную. Астрономы, говоря об этом периоде, называют его космическим рассветом.

Команда Шибуя, работая с телескопами Subaru и Keck, расположенными на Гавайях, обнаружила далекую галактику. Они специально искали такие звездные системы, условия в которых соответствуют времени космического рассвета.

Японские астрономы, занятые поиском древних галактик, обнаружили SXDF-NB1006-2

Справа цветная композиция наблюдений телескопа Subaru. В центре её находится самая далекая галактика (красный цвет). Слева ниже увеличенная часть правого снимка, на верхнем левом галактика увеличена ещё больше Фото: naoj

Примерно к этому времени астрономы и относят найденную галактику с каталожным номером SXDF-NB1006-2, так как её свет идёт к нам 12,91 мдрд. лет. Из наблюдений исследователи делают вывод, что в то время (Вселенной всего около 750 млн. лет) еще 80 процентов водорода присутствует в нейтральной форме, то есть доля нейтрального водорода значительно больше, чем считают сегодня астрономы.

пятница, 1 июня 2012 г.

Млечный Путь снаружи стар, а внутри молод

Млечный Путь: в гало есть много старых звезд, образующихся при рождении галактики

Млечный Путь

Исследователь нашёл новый способ определения возраста Млечного Пути.

Рождение Млечного Пути от 10 до 13 миллиардов лет назад было, вероятно, хаотическим процессом, при котором растаяли несколько плотных облаков газа. Белые карлики на окраине Галактики, в так называемом гало, могут показать теперь астрономам, как протекали отдельные этапы этого процесса, заявил Джейсон Сингх Калираи (Jason Singh Kalirai) из Space Telecope Science Institue. Исследователь разработал новый метод достаточно точного определения возраста предшественников таких белых карликов.

четверг, 17 мая 2012 г.

Черные дыры влияют на возникновение целых галактик

Черные дыры влияют на возникновение целых галактик

Фото: ESA/NASA, avo project & paolo padovani

Гамма-излучение из черной дыры нагревает диффузный газ в космосе, что приводит к задержке формирования карликовых галактик.

Влияние очень массивных черных дыр ограничено их ближайшим (с космической точки зрения) окружением - так гласило предыдущее заключение. Международная команда астрономов обнаружила в настоящее время, однако, что эти черные дыры, величиной в миллионы и миллиарды солнечных масс, влияют и на значительно более далекие объекты, а впоследствии даже, может быть, на формирование галактик. Исследователи из Германии, Канады и Соединенных Штатов наблюдали, что диффузный газ поглощает в космосе яркое гамма-излучение черной дыры и нагревает ее. Это удивительное открытие имеет важное значение для формирования больших структур во Вселенной.

понедельник, 14 мая 2012 г.

Звезды шарового скопления Messier 55

Звезды шарового скопления Messier 55

Инфракрасное фото Messier 55

Европейская Южная Обсерватория выпустила на этой неделе новый снимок инфракрасного телескопа VISTA с удивительным шаровым скоплением Messier 55. 

На очень малом пространстве здесь собрано большое количество звезд, которые принадлежат к старейшим небесным телам во Вселенной. Шаровые кластеры держатся на взаимном притяжении друг к другу. Скоплений, имеющих такую форму, в нашей галактике Млечный Путь известно около 160. В других галактиках были обнаружены шаровые кластерные системы с более чем тысячью звёзд. Для астрономов шаровые скопления являются важным объектом исследования.

пятница, 11 мая 2012 г.

Карликовая галактика с яркой туманностью

Карликовая галактика с яркой туманностью

Карликовая галактика NGC 2366th Фото: NASA & ESA

ЕКА опубликовало сегодня новый снимок из данных космического телескопа "Хаббл". Это "портрет" центральной части карликовой галактики NGC 2366. Система находится так близко к нам, что острый "глаз" "Хаббла" смог снять отдельные звезды и полосу светлого тумана, в котором зародились новые солнца.

На первый взгляд, NGC 2366 не похожа на галактики. У системы нет спиральных рукавов, как у многих крупных галактик. Она значительно меньше, чем, скажем, Млечный Путь, поэтому астрономы считают NGC 2366th "карликовой галактикой". Из-за отсутствия четко определенных структур небольшие галактики классифицируются как "неправильные", например, Магеллановы Облака - две спутниковые галактики Млечного Пути.

Астрономы впервые наблюдали, как красный гигант пожирает планету

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