Довольно яркая новая звезда - NOVA sagittarii, получившая уже официальное наименование - V5669 Sagittarii (SGR), обнаружена 27 сентября в созвездии Стрельца. Ее открытие принадлежит астроному-любителю Коити Итагаки (Koichi Itagaki), который уже до этого нашел в августе 2013 ярчайшую Nova Delphini 2013 - новую звезду, вспыхнувшую в созвездии Дельфина. Сделал он это, применив рефлектор (60 см) и ПЗС-камеру безо всякого фильтра.
Коити Итагаки возле своего телескопа
Последние отчеты говорят, что светимость V5669 Sagittarii немного увеличилась (с 9,8 до 9,0). Ее можно увидеть в небольшой телескоп. Координаты новой звезды в созвездии Стрельца - РА = 18 03 32.77, Децл. = -28 16 05.3. Ниже приведена карта этого созвездия с известным астеризмом (группа звезд с устоявшимся названием) "чайник", указывающим носиком на V5669 Sagittarii, расположенную чуть ниже звездного скопления NGC 6520 и темной пылевой туманности и Barnard 86.
Новая звезда со светимостью примерно 9,0 находится в Стрельце чуть выше носика чайника и видима в небольшой телескоп Фото: Bob King
Новые звезды встречаются в двойных системах, где маленькие, но обладающие мощной гравитацией звезды - белые карлики - вытягивают газообразное вещество из тесно связанных с ними звезд-компаньонов.
Материя накапливается в тонком слое на горячей поверхности карлика, плавится, горит и взрывается с яркой вспышкой света. Внезапно звезда, которая могла быть 15 или 20 величины, вспыхивает достаточно ярко, чтобы увидеть ее в небольшой телескоп.
Весьма легко найти расположение новой звезды, так как вблизи видна давно известная пара небесных объектов Источник: Stellarium
Удачно для наблюдателей, что поблизости находятся довольно темный звездный кластер NGC 6520 и туманность Barnard 86, напоминающая чернильную кляксу.
На фото ниже видны скопление NGC 6520 и Туманность чернильного пятна - Barnard 86. Крестик показывает расположение новой звезды.
Фото: JohannesSchedler/panther-observatory.com
Исследователь и предприниматель Коити Итагаки, в честь которого астероид 1997 UN8 назвали 14551 Itagaki, получил в 2008 награду от астрономического общества Японии.
Астрономы обнаружили в горячем газе гигантские дыры или пустоты, которые пронизывают скопление галактик Феникс, и показали новые подробности этой удивительной системы.
Галактические скопления, гигантские структуры Вселенной, представляют собой конгломераты галактик, горячего газа и темной материи, которые удерживаются вместе под действием гравитации. В их центрах обычно бывает одна гигантская галактика. Здесь рождается мало звезд, так как их формирование идет значительно медленнее, чем в большинстве таких объектов, включая наш Млечный путь.
Центральная галактика кластера содержит сверхмассивную черную дыру, превышающую в тысячу раз массу той, что находится в сердце нашей Галактики. Если нет вспышек от черной дыры, большие объемы горячего газа должны остывать и создавать звезды в высоком темпе. Обычно центральная черная дыра действует как термостат, предотвращая быстрое охлаждение окружающего горячего газа и противодействуя звездообразованию.
Скопление галактик Феникс
Новые данные более подробно показывают, как скопление Феникс (SPT-CLJ2344-4243) противоречит этой тенденции. В 2012 году ученые объявили, что оно показало самый высокий уровень охлаждения горячего газа и звездообразования, когда-либо замеченные в центре галактического скопления. Это мощнейший источник рентгеновских лучей, испускаемых всеми известными кластерами. В центре скопления скорость охлаждения газа также самая большая из когда-либо зафиксированных.
Новые наблюдения скопления SPT-CLJ2344-4243 в оптическом, рентгеновском и ультрафиолетовом световых диапазонах проводились рентгеновской обсерваторией Чандра, космическим телескопом Хаббл, телескопом Клей-Магеллан, расположенным в Чили. Оптические данные последнего выявили идущие из центра кластера узкие нити, где образуются звезды. Эти массивные космические филаменты, состоящие из газа и пыли, большинство из которых ранее никогда не были замечены, простираются на 160-330 тысяч световых лет, что превышает всю широту Млечного пути. Это делает их самыми обширными нитями из когда-либо встречавшихся астрономам в скоплении галактик.
Филаменты окружают большие полости в горячем газе - регионы с сильно ослабленным рентгеновским излучением, которые видны на составном изображении (рентгеновские данные телескопа Чандра - синим, а оптические данные Хаббла (красным, зеленым и голубым). Астрономы считают, что рентгеновские пустоты были вырезаны из окружающего газа мощными струями высокоэнергетических частиц, испускаемых из центра галактического скопления окрестностями сверхмассивной черной дыры.
Когда вихрь материи устремляется в черную дыру, высвобождается огромное количество гравитационной энергии. Радио- и рентгеновские данные наблюдений сверхмассивных черных дыр, проводившихся в других скоплениях галактик, говорят что большая часть этой энергии исходит в виде джетов (струй) вспышек, которые могут длиться миллионы лет. Наблюдаемый размер рентгеновских полостей показывает, что всплеск, который создал пустоту в SPT- CLJ2344-4243, был самым мощным из зарегистрированных когда-либо.
Радио- и оптическое изображение скопления Феникс
Однако центральная черная дыра скопления Финикс страдает своего рода кризисом идентичности, демонстрируя свойства "квазаров" - очень ярких объектов, возникающих из попадающего в сверхмассивную черную дыру вещества - и "радиогалактик", содержащих струи высокоэнергетических частиц, которые сияют в радиоволнах и также приводятся в действие гигантскими черными дырами. Половина энергии исходит из черной дыры джетами (радиорежим), а другая - в виде оптического, рентгеновского и ультрафиолетового излучения, зародившегося в аккреционном диске (режим квазара). Астрономы выдвигают гипотезу, что черная дыра может переключаться между этими двумя состояниями.
Рентгеновские пустоты, расположенные дальше от центра кластера, так называемые "внешние полости", представляют доказательства сильных вспышек, порождавшихся центральной черной дырой около ста млн лет назад. Возможно, черная дыра была тогда в радиорежиме со всплесками, перешла в режим квазара, а затем вернулась назад в режим радио. Считается, что быстрое охлаждение произошло в промежутке между этими вспышками, вызвав звездообразование в клубках и нитях по всей центральной галактике с годовой скоростью приблизительно 610 солнечных масс. Для сравнения: в Млечном Пути ежегодно формируется только две-три новых звезды.
Необычные свойства системы скопления Феникс позволяют найти новые решения различных астрофизических проблем, включая звездообразование, рост галактик и черных дыр. С их помощью ученые смогут понять совместную эволюцию черных дыр и окружающей их среды.
Международная команда, возглавляемая исследователями Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе, наблюдала крупные мертвые галактики, возникшие в ранней Вселенной. Работа велась с помощью инфракрасной камеры телескопа Субару и спектрографа (MOIRCS). Они обнаружили поразительное сходство звездного содержимого этих объектов с массивными эллиптическими галактиками. Кроме того, они определили прародителей этих галактик, формировавших звезды в более раннюю космическую эпоху. Ученые показали образование и эволюцию массивных галактик за 11 миллиардов лет космического времени.
В локальной Вселенной массивные галактики, создавшие более 100 млрд звезд, являются преимущественно мертвыми эллиптическими галактиками, то есть, без каких-либо признаков активного звездообразования.
Когда в таких галактиках произошло прекращение звездообразования и почему?
Научно-исследовательская группа использовала результаты записей "ископаемых" звезд в спектрах далеких мертвых галактик, которые дают важный ключ к разгадке возраста, содержанию металлов и частоте элементов. Местным массивным мертвым галактикам около 10 млрд лет, в них содержится много тяжелых элементов. Кроме того, существуют альфа-элементы с атомной массой кратной 4, т.е. ядру гелия (здесь: элементы, производимые сверхновыми II типа, такие как кислород, неон, магний, кремний, сера, кальций, титан), по которым измеряют продолжительность звездообразования. Они более многочисленны, чем железо и показывают, что эти галактики сформировали большое количество звезд за очень короткий период времени.
Команда исследовала содержание звезд в галактиках далекой Вселенной в целях изучения эволюции галактик в период наиболее близкий к эпохе их формирования и воспользовалась способностью MOIRCS наблюдать одновременно несколько объектов, опираясь на данные 24 слабых галактик. Был создан композитный спектр сопоставимого качества соответствующий 200 часам работы телескопа Subaru.
Композитный спектр 24 массовых мертвых галактик в ранней Вселенной эквивалентен 200 часам наблюдений телескопа Subaru. Прямоугольники в спектре указывают спектральные особенности, которые используются для расчета возраста, количества тяжелых элементов и числа α-элементов в звездных популяциях этих галактик Фото: ETH Zürich/NAOJ
Анализ композитного спектра показывает, что возраст этих галактик, если считать после Большого Взрыва, уже составляет 1 млрд лет. Они производят в 1,7 раза больше тяжелых элементов, чем водорода, а их количество альфа-элементов вдвое превышает содержание железа в солнечных данных. Впервые в таких далеких мертвых галактиках было измерено содержание альфа-элементов, которое показало что звездобразование в этих галактиках длилось менее одного млрд лет и на этом прекратилось .
Космическая эволюция - возраст (слева), обилие тяжелых элементов (в центре) и число альфа-элементов в сравнении с железом (справа) массивных мертвых эллиптических галактик. Серые точки показывают данные результатов других исследований, предшествовавших работе. Цветная полоса в левой группе - предположение их эволюции, если такие крупные эллиптические галактики сформировались 10 - 11 миллиардов лет назад (красное смещение 2,3) и развивались в современной Вселенной без образования новых звезд (красное смещение ноль). Прогноз очень хорошо согласуется с наблюдаемой тенденцией. Средняя и левая панели четко показывают, что химический состав массивных эллиптических галактик не развивается в течение всего этого космического времени Фото: ETH Zürich/NAOJ
Как выглядят массивные мертвые галактики, когда они создают звезды?
Команда исследовала их прародителей на основе спектрального анализа. Предшественники должны были формировать звезды во Вселенной за миллиард лет до наблюдаемой эпохи мертвых галактик. Ученые действительно обнаружили такие крупные звездообразующие галактики в соответствующую эпоху и с тем темпом формирования звезд, который ожидался от спектров. Если бы эти активные галактики продолжали создавать звезды с той же скоростью, они немедленно стали бы более массивным, чем мы видим их в современной Вселенной. Поэтому эти галактики прекратят в ближайшее время звездообразование и перестанут расти.
Это исследование установило последовательную картину истории массивных галактик за более чем 11 миллиардов лет космического времени.
"Мы хотели бы изучить эволюцию галактик более подробно с помощью метода object-by-object и распространения его на еще более раннюю эпоху". Доктор Масато Онодера, возглавляющий команду
Сто лет назад Эйнштейн предположил существование гравитационных волн как часть своей общей теории относительности. 11-летний поиск с помощью высокоточного CSIRO Parkes telescope не смог их обнаружить, что ставит под сомнение теорию галактик и черных дыр.
Считается, что гравитационные волны несут информацию, позволяющую ученым заглянуть в самые истоки Вселенной. Однако их еще никто не обнаружил, хотя есть косвенные доказательства существования этого явления.
Ученые ожидали обнаружить фон - "гул" волн, исходящий из объединяющихся галактик всей Вселенной.
"Но мы ничего не слышали. Даже стонов. Кажется, на космическом фронте тишина - по крайней мере, для вида волн, которые мы ищем". Д-р Райан Шеннон (Ryan Shannon) из CSIRO и Международного центра радиоастрономических исследований
Галактики растут путем слияния, и считается, что в сердце каждой крупной есть сверхмассивная черная дыра. Когда две галактики объединяются, черные дыры сближаются и образуют вращающуюся друг вокруг друга пару, которая, по теории Эйнштейна, посылает в этот момент гравитационные волны сквозь пространство-время Вселенной.
Моделирование слияния черных дыр Фото: Michael Koppitz
Постулаты общей теории относительности Эйнштейна не были опровергнуты, но гравитационные волны так и остались его неподтвержденным предположением.
Для поиска волн команда доктора Шеннона использовала телескоп Parkes, контролируя "милисекундные пульсары". Эти маленькие звезды испускают очень регулярные радиоимпульсы и действовать, как космические часы. Ученые записали время появления из сигналов с точностью до десяти миллиардных долей секунды.
Гравитационная волна, проходя между Землей и "миллисекундным пульсаром", сжимает и растягивает пространство, изменяя расстояние между ними примерно на 10 метров - крошечную долю расстояния от пульсара до Земли. Это слегка изменяет время приходя сигналов пульсара на Землю.
Черные дыры, сливаясь создают гравитационные волны. Ученые, использовавшие для исследования телескоп CSIRO Parkes, искали влияние этих волн на пульсары Видео: John Rowe Animations/CSIRO
Астрономы изучали эти пульсары в течение 11 лет - достаточно долго, чтобы выявить гравитационные волны. Так почему они ничего не нашли? Причин может быть несколько, но ученые предполагают, что черные дыры соединяются очень быстро и им мало времени для генерации гравитационных волн.
"Там может быть газ, окружающий черные дыры, который создает трение и потребляет энергию, позволяя им довольно быстро войти в клинч". Д-р Пол Ласки (Paul Lasky), член команды, научный сотрудник Университета Монаш.
И если астрономы хотят обнаружить гравитационные волны по времени пульсаров, то им придется записывать их многие годы.
"Может быть также преимущество при переходе на более высокую частоту". Д-р Линдли Лентати (Lindley Lentati) из Кембриджского университета, Великобритания, член исследовательской группы, который специализируется в области методов синхронизации пульсара.
Должен облегчить работу астрономов и высокочувствительный Square Kilometer Array-Teleskop, строительство которого начнется в 2018 году.
Отсутствие результатов поиска гравитационных волн путем фиксации времени пульсаров не мешает наземным детекторам гравитационных волн, таким как Advanced LIGO, который начался свои наблюдения за Вселенной на прошлой неделе.
"Наземные детекторы ищут высокочастотные гравитационные волны, генерируемые другими источниками, такими как слияния нейтронных звезд". Д-р Викрам Рави (Vikram Ravi), член исследовательской группы из Университета Суинберна (ныне - Калифорнийского технологического института в Пасадене, штат Калифорния)
Как выяснилось, самые яркие галактики в нашей Вселенной питаются тем, что всасывает их гравитация, а вовсе не благодаря взрывам при слиянии звездных систем, как считалось ранее. Об этом в среду заявили ученые в Nature.
Каким может быть наиболее полное объяснение того, как появились эти огромные скопления звезд и пыли? Ученые обнаружили, что галактики втягивали газообразный водород, а затем использовали его, чтобы накачивать в год до 2000 солнечных масс. Для сравнения: в Млечном Пути звезды появляются со скоростью около одного "Солнца" в год.
Ярчайший свет, испускаемый этими субмиллиметровыми галактиками (SMG) — названными по части электромагнитного спектра, который они используют — почти невидим для невооруженного глаза.
"Крупная галактика растет с помощью [втягивания] газа из межгалактического пространства и формирует звезды с устойчивой, но большой скоростью в течение почти миллиарда лет". Десика Нараянэн (Desika Narayanan), Хаверфорд-Колледж США, соавтор работы.
Эти галактики датируются первыми годами нашей Вселенной (примерно 14 миллиардов лет), но исследователи узнали о них лишь в последние десятилетия. Такая яркость, в 1000 раз превышающая светимость Млечного пути, возникает благодаря их плодовитому звездообразованию.
Распределение плотности газа в модели звездообразования галактики, диаметр которой около 650000 световых. Экстремальные формирование звезд в центральной галактике подпитывается значительным притоком газа, что делает ее очень яркой Фото: Десика Нараянан
Ученые не согласны с одной из излюбленных теорией рождения SMG: они вытекают из массивных галактик, соединяющихся и взрывающихся с интенсивным образованием звезд. Нараянан заявляет, что эта гипотеза не может объяснить всех свойств сверхярких галактик, особенно их относительно большие размеры, так как слияния, как правило, создают довольно компактные галактики.
Чтобы проверить свое объяснение, основанное на гравитации, Нараянан и его коллеги использовали суперкомпьютеры для моделирования создания SMG и обнаружили, что галактики выросли, втягивая газ, который затем использовался для формирования новых звезд, излучавших благодаря своей молодости исключительные количества света.
Распределение галактик в инфракрасной области света. Цвета обозначают плотность газа Фото: Роберт Томпсон (NCSA)
Исследование показало, что слияния не оказывали значительного влияния на звездообразование, даже если SMG включали группы галактик, увеличивающие их яркость.
"Галактики коллективно увеличивают локальную светимость и создают чрезвычайно яркую систему". Нараянан
Моделирование было настолько сложным, что только для части вычислений потребовалась сеть из тысяч компьютеров, работавших больше месяца. Команда создала также модели для отслеживания того, как свет будет двигаться через эти вновь созданных галактики, так как нужно было увидеть, будет ли результат имитации похож на реальность.
"Эти результаты представляют собой на сегодня одну из самых жизнеспособных моделей для одного из самых загадочных свойств (Пространства), о котором мы знаем". Нараянан.
Исследователи были изумлены, обнаружив, что, по их расчетам, субмиллиметровые галактики остаются сверхяркими почти миллиард лет. Как правило, интенсивно светящиеся объекты во Вселенной сгорают относительно быстро - всего за десятки миллионов лет.
Фильм показывает в инфракрасном свете звездообразование в ранней Вселенной. Модель предполагает, что ярко светящиеся регионы, наблюдаемые в субмиллиметровые телескопы, часто состоят из групп галактик ранней Вселенной, которые в еще будут расти и создавать массивные скопления Видео: Роберта Томпсона (NCSA)
Европейская южная обсерватория выложила сегодня новый снимок области звездообразования Messier 17 - одно из подробнейших изображений региона в созвездии Стрельца. Фотография целиком показывает туманность, у которой несколько имен: М 17 (NGC 6618) называют то Омегой, то Лебедем, то Подковой, то Лобстером. От Земли Messier 17 отделяют 5500 световых лет.
Официальное название туманности - Messier 17, означающее, что это 17-й объект, который в 1764 году был внесен Шарлем Мессье, французским астрономом, в его каталог.
Но первые данные о туманности, полученные еще в 1745 году, за 19 лет до Мессье, принадлежат астроному из Швейцарии Жан-Филиппу Луа де Шезо. Он составил также список туманностей и отправил в 1746 году в Париж, в Академию наук Франции. Однако посланию не придали большого значения. Поэтому Мессье обнаружил эту туманность вторично, независимо от первоткрывателя.
Туманность Messier 17 Фото: ESO
Как бы ни называли Messier 17, необыкновенная красота объекта диаметром 15 световых лет впечатляет. На фото видна не только сама туманность. Перед нами ее ближайшее окружение с бесчисленными звездами.
Типичны краски области звездообразования Messier 17: пласты, похожие на лепестки космической розы, светятся красным - признак газообразного водорода, сияющего под воздействием молодых горячих звезд. Их интенсивное ультрафиолетовое излучение ионизирует газ туманности. В результате у атомов отрываются электроны. Если атомы их потом опять ловят, высвобождается энергия в виде света. При этом каждый химический элемент испускает совершенно определенный цвет. А газообразный водород создает здесь типичное красноватое свечение.
В центре туманности цвета кажутся немного светлее. Это не оптический обман, а результат смеси света горячего газа с отраженным от пыли светом звезд.
Газ в Messier 17 более чем в 30000 раз превышает солнечную массу. Внутри туманности находится открытое звездное скопление с каталожным номером NGC 6618, состоящее из 35 звезд. Однако в самой туманности их значительно больше - астрономы насчитывают здесь примерно 800 ярчайших солнц. Бросаются в глаза и тянущиеся сквозь туманность темные полосы пыли.
Изображение выполнено на основе данных широкоугольной камеры Wide Field Imager, стоящей в Ла-Силла на 2.2-метровом телескопе, принадлежащем MPG/ESO. Наблюдения проводились в рамках программы Cosmic Gems, использующей время телескопа, не занятое научными исследованиями, для съемки интересных объектов, таких, как эта пылающая космическая роза.
Астрономы предполагали существование "средних" черных дыр, но никогда их не находили.
По мнению ученых, черные дыры бывают либо малых, либо больших размеров, но новое исследование приближает нас к подтверждению существования "средней" черной дыры.
Известно около полудюжины кандидатов в класс "средних" черных дыр, однако, их существование требовало конкретного подтверждения. Исследователи обнаружили доказательства новой, промежуточной массы черной дыры, превышающей массу Солнца приблизительно в 5000 раз. Ее величина находится между черными дырами, имеющими звездную массу в несколько десятков раз больше солнечной, и сверхмассивными черными дырами размером в несколько млрд. солнечных масс.
Изображение, полученное с Very Large Telescope Европейской южной обсерватории, показывает центральную область галактики NGC1313, где может находиться "средняя" черная дыра Фото: ESO
"Эта работа подтверждает аргумент в пользу существования третьего класса - черных дыр со "средней" массой". Ведущий автор работы Дирадж Паша (Dheeraj Pasham)
Новый кандидат в класс черных дыр с промежуточной массой, получивший название NGC1313X-1 - ультраяркий рентгеновский источник. Он является одним из ярчайших видимых объектов дальней Вселенной. Наблюдая за ним, исследователи заметили две вспышки, повторяющиеся в постоянном темпе, которые могут быть вызваны воздействием на объект, находящийся рядом с черной дырой, ее сильной гравитацией. Одна вспышка мигала 27,6, а другая 17,4 раза в минуту. Это идеальное отношение 3:2, что позволяет рассчитать массу объекта.
" По аналогии с акустическими инструментами можно представить, что черные дыры малой звездной массы - это скрипка, а сверхмассивные - контрабас, тогда черные дыры с промежуточной массой - виолончель". Соавтор работы Франческо Томбези (Francesco Tombesi)
Исследователи надеются, что выявление с помощью нового рентгеновского спутника NICER, запуск которого планируется НАСА на 2016 год, других ультраярких рентгеновских источников, мигающих с устойчивым интервалом 3: 2, приведет к пополнению списка кандидатов в класс черных дыр, имеющих промежуточную массу.