воскресенье, 26 октября 2014 г.

Экзокометы вокруг звезды в созвездии Живописец

Экзокометы вокруг молодой звезды Бета Живописца

Фото: eso/l. calcad

Удивительные наблюдения сделаны недавно астрономами: 63 световых года отделяют нас от 500 ледяных объектов, окружающих молодую звезду.

Париж/Вена - Когда французские астрономы начали изучать Beta Pictoris (Бета Живописца) в созвездии Живописца, они заметили нечто очень странное: в свете звезды, до которой от земных телескопов было 63 световых года, обнаружились неожиданные колебания, будто бы там постоянно появлялось и исчезало несколько темных объектов.

Ученые обратили внимание на эту молодую звезду в 1986, так как еще за два года до этого оттуда был принят инфракрасный сигнал. Оказалась, что его испускает большой газопылевой диск. Бета Живописца, очевидно, находилась в финальной фазе развития планетной системы  звезды - а исследователи, этот спектакль наблюдавшие, практически "сидели в первом ряду".

Сначала астрономы не понимали, что за явление время от времени возникало в веществе диска. Ни одно из предложенных объяснений не подходило, пока кто-то не высказал мысль, что это могут быть газовые факелы небольших ледяных объектов. Следует заметить, что гипотеза появилась, когда до первого надежного подтверждения существования экзокомет оставалось еще много лет. Однако именно тогда и была обнаружена первая комета вне Солнечной системы.

Прошло почти 30 лет. Благодаря современным устройствам мы знаем намного больше о системе звезды Бета Живописца, тем не менее, она по-прежнему готовит ученым сюрпризы. Группа астрономов Парижского института астрофизики, возглавляемая Флавиеном Кифером (Flavien Kiefer), насчитала сейчас с помощью HARPS обсерватории La Silla (ESO, Чили) в целом 493 отдельных экзокомет вокруг Beta Pictoris - больше чем когда-либо в системе какой-то другой звезды.

Экзокометы вокруг молодой звезды Бета Живописца

Системе звезды Бета Живописца примерно 20 млн. лет. Похожие условия существовали в Солнечной системе около 4,5 миллионов лет назад Фото: eso/l. calcad

Это открытие удалось, так как исследователями были более детально проанализированы спектральные данные, собранные в 2003-2011 гг. Выброшенные экзокометами хвосты газа и пыли привели к колебаниям яркости центральной звезды. По этому легкому мерцанию астрономы вычислили не только количество, но и форму, а также ориентацию орбит экзокомет.

В результате, мы видим удивительно подробную картину множества комет вокруг Бета Живописца. Как сообщают исследователи в последнем номере "Nature", объекты принадлежат к двум разным "семьям". С одной стороны, это более старые кометы, которые имеют широкий спектр орбит и выбрасывают относительно мало газа и пыли, что свидетельствует о значительном истощении их запасов материи частыми обращениями вокруг Бета Живописца.

Вторая группа экзокомет ведет себя существенно активнее. У ее членов почти идентичные орбиты, что является для астрономов признаком их возникновения при распаде большего объекта, произошедшем совсем недавно.

Полученные исследователями результаты помогают лучше понять механизмы, действовавшие вскоре после рождения Солнечной системы.

Источники: astronews.comderstandard.at

четверг, 23 октября 2014 г.

Видео с МКС поразило поклонников НЛО

Видео НАСА поразило поклонников НЛО В Сети постоянно выкладываются ролики с какими-то объектами на фоне неба, снятыми пользователями или уфологами, гоняющимися за НЛО. Гораздо реже бывают видео, сделанные космическим зондом или спутником. Это видео, снятое камерой МКС, было представлено НАСА, хотя и никак не комментируется агентством.

Кто наблюдает за МКС

Глядя на эти снимки, можно предположить, что за нашей Международной космической станцией ведется постоянное наблюдение какими-то внешними силами. Неизвестный объект попал в кадр видео-записи, широко распространенной NASA, на которой, начиная с 1:48 минуты, можно рассмотреть в глубине позади астронавтов в течение нескольких секунд странный предмет, тут же получивший у фанатов статус НЛО благодаря удлиненному силуэту.

Видео НАСА поразило поклонников НЛО

Астронавты выполняют свою работу на МКС за несколько минут до появления НЛО

Создается впечатление, что хозяев аппарата, запечатленного камерой на заднем плане, заинтересовало появление людей в открытом космосе. В это время вышедшими из МКС немецким астронавтом Александером Герстом (Alexander Gerst) и его американским коллегой, бортинженером Рейдом Вайзманом (Reid Wiseman), проводились ремонтные работы системы охлаждения Для обоих это был первый выход в космос. На ликвидацию проблем с электроникой астронавтам потребовалось шесть часов.

Видео НАСА поразило поклонников НЛО

Астронавты были здесь примерно за минуту до появления НЛО

Видео было снято 7 октября. Неопознанный объект на заднем плане вызывает недоумение. Что это может быть? В Интернете ведется множество серьезных дебатов. Американское космическое агентство США NASA продолжает молчать по поводу причин появления в кадре на темном фоне сигарообразного неопознанного объекта.

Видео НАСА поразило поклонников НЛО

В красном круге внезапно появившийся объект

Гипотезы появления возле МКС НЛО (видео)

О его возможном происхождении идут споры как среди сторонников версии НЛО, так и среди экспертов, пытающихся выдвинуть более реалистические предположения. Большинство идей тут же рассыпается в пух и прах, как это произошло с гипотезой об одном из двух космических грузовиков, недавно прибывших на МКС. Оба они - с 23 сентября Space X Dragon, а с 25 - "Союз ТМА 14М", прочно стоят на приколе станции, а не парят в Пространстве.

Кроме того, было мнение, что это просто отражающийся от обшивки станции и преломляющийся свет. Только светить там с такой силой, чтобы отразиться в объективе, совершенно нечему.

Смотрите на видео НЛО рядом с МКС

Общественность ждет квалифицированных разъяснений, а не просто догадок, что же это может быть.

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

четверг, 16 октября 2014 г.

Звездообразование в радиогалактике Паутина

Звездообразование в прото-галактике Паутина

Радиотелескоп APEX помог астрономам заглянуть в галактику Паутина сквозь завесу пыли молодого галактического скопления. При этом они обнаружили неизвестные галактики в стадии формирования и установили, что те располагаются вокруг центрального объекта несимметрично.

Скопления галактик в ранней Вселенной

Исследователи увидели зарождающееся скопление галактик в ранней Вселенной и сделали удивительное открытие: не только пыль часто мешает увидеть звездообразование - его нет даже в тех регионах, где ученые надеялись найти формирование звезд.

Скопления галактик - это крупнейшие структуры Вселенной, удерживаемые вместе взаимным притяжением ее компонентов. Но о происхождении таких огромных скоплений астрономы знают сравнительно мало. Вид далеких космических объектов - всегда взгляд в прошлое, так как из-за конечной скорости света мы их наблюдаем на значительно более раннем этапе развития.

Радиогалактика Паутина

Звездообразование в прото-галактике Паутина

Так могла выглядеть в ранней Вселенной MRC 1138-262
Фото: ESO/Martin Kornmesser

Галактика Паутина под номером MRC 1138-262 - это радиогалактика. В центре ее сверхмассивная черная дыра, а вокруг - сотни более мелких галактик. Вместе они представляют собой прототип молодого галактического скопления в стадии формировании. Их совокупность наблюдается примерно в 18 миллиардах световых лет при красном смещении в пределах г = 2,2. Скопление показывает формирование галактик в ранней Вселенной - примерно более десяти миллиардов лет назад. Поэтому оно вызывает у астрономов особый интерес.

Группа ученых Института астрофизики (Вена, Австрия) во главе с Гельмутом Даннербауером (Helmut Dannerbauer) наблюдала в рамках Atacama Pathfinder Experiment пространство вокруг MRC 1138-262 площадью около 140 квадратных угловых минут на длине волны приблизительно 870 микрометров. Телескоп находится на плато Чайнатор в регионе Атакама (Чили) и предназначен для наблюдений в этой области на границе инфракрасного света и радиоволн. При этом для получения более точной картины астрономам удалось заглянуть сквозь пыль в область скопления. Таким образом они обнаружили 16 новых галактик.

С помощью дополнительных наблюдений на других длинах световых волн можно было определить красное смещение источников и таким образом вычислить их расстояния. Оказалось, что, как минимум, восемь из обнаруженных галактик и MRC 1138-26 находятся на одинаковом удалении в относительно компактной области площадью около 6,5 млн световых лет. Посему они, вероятно, связаны с галактическим скоплением.

Звездообразование в прото-галактике Паутина

Галактика Паутина, снятая космическим телескопом Хаббл, демонстрирует в центре раннего скопления MRC 1138-262 и сотни других галактик, связанных с нею гравитацией

Место формирования звезд

Эти регионы привлекают внимание ученых интенсивным звездообразованием. Новые звезды добавляют там в год более 40 солнечных масс при объеме, равном миллиону кубических световых лет, что превосходит типичную норму рождения звезд в новых скоплениях на таких расстояниях в четыре раза.

Удивление астрономов вызвало, однако, местонахождение таких недавно обнаруженных областей. Они установили, что молодые галактики расположены не симметрично вокруг центральной галактики Паутина, а в одном месте. Исследователи ожидали найти их на нитях, связывающих отдельные галактики, а звездные "ясли" оказались в одном регионе - и не в центральной части протоскопления. "Звездообразование происходит не там, где его ожидали. Мега-город развивается асимметрично", - уточняет Даннербауер. Эти участки сосредоточены на одной стороне, и их расположение напоминает уже известные нитевидные структуры в скоплении, которые были обнаружены в свете Альфа-линии излучения водорода (H-alpha).

Работа показала, что изучение формирования структур в отдаленных и молодых галактиках с помощью наблюдений при длинах волн менее 1 мм является перспективным. Однако их более точный анализ будет возможен только при разрешениях менее одной угловой секунды, как этого достигли, например, в обсерватории ALMA.

Источник: spektrum.de

среда, 15 октября 2014 г.

Бирюзовые перья Большого Магелланова Облака

Бирюзовые перья Большого Магелланова ОблакаНа опубликованном недавно Европейским космическим агентством ESA снимке внешних областей туманности Тарантул (30 Doradus) простираются вдаль ярко светящиеся шлейфы газа, напоминающие легкие перистые облака или бирюзовые потоки воды с туманными берегами.

Но перед нами вовсе не небеса загадочной планеты и не океан. Изображение показывает часть внешних областей необыкновенно красивой туманности Тарантул. Этот огромный регион звездообразования в созвездии Золотая Рыба (другое его название - Меч-рыба) - часть окраины Большого Магелланова Облака.

Туманность Тарантул - самая яркая, крупная (диаметр ее около 650 световых лет) и наиболее активная область зарождения звезд, находящаяся недалеко (по космическим меркам) от нас. Оттуда до Земли свет идет приблизительно 170000 лет, поэтому нам она представляется размытой каплей. Космический телескоп Хаббл NASA/ESA неоднократно фотографировал  Большое Магелланово облако, радуя любителей космических фотографий потрясающими снимками клубящихся газовых облаков и сверкающих звезд.

Бирюзовые перья Большого Магелланова Облака

Версия этого изображения туманности Тарантул была передана Hubble’s Hidden Treasures Джошем Баррингтоном (Josh Barrington) Фото: ESA

На представленном снимке окраины туманности окрашены очень необычно. На большинстве ее изображений цветовой спектр сильно отличается от красок этого снимка, так как в этот раз был использован другой набор фильтров. Обычный R-фильтр, который выбирает красный свет, замененили фильтром, который способен пропускать ближний инфракрасный свет.

Предыдущее фото было с преобладающими оттенками от лилового до красноватого, так как это связано с большим количеством светящегося водорода, наполняющего, как правило, области звездообразования. На традиционных изображениях газообразный водород кажется розовым, потому что при красном фильтре он сияет ярче всех остальных цветов.

Бирюзовые перья Большого Магелланова Облака

Общий вид туманности Тарантул был опубликован в 2012 году. Панорамный снимок 30 Doradus, переданный Хабблом

Однако в этот раз красный фильтр был здесь заменен на фильтр для ближнего инфракрасного спектра, поэтому теперь более четко виден свет других элементов: в синих и зеленых светофильтрах, преобладают менее заметные линии спектра.

Фотография сделана на основе данных, полученных с WFPC2 космического телескопа Хаббл. Это часть проекта APPP, собравшего и обработавшего более 1000 снимков, сделанных WFPC2 и другими инструментами Хаббла. Большую часть данных проекта можно в дальнейшем использовать при изучении широкого спектра астрономических тем, включая гравитационные линзы и космический сдвиг. Их можно применять исследуя далекие звездообразующие галактики, дополняя наблюдения оптическими данными в других волновых диапазонах, а также изучая все звезды - от сверхмассивных гигантов вплоть до светил, имеющих массу Солнца.

Источник:  spacetelescope.org

В Млечном Пути вдвое меньше темной материи

В Млечном Пути вдвое меньше темной материиНаша галактика легче, чем предполагалось: ученые недавно вычислили, что Млечный Путь содержит вдвое меньше темной материи, чем считалось ранее, и сделали перерасчет его массы. Благодаря австралийским астрофизикам теперь можно точнее определить некоторые загадочные свойства Млечного Пути, сообщают исследователи в "Astrophysical Journal".

Определять массу галактики не так-то просто. Большая часть её - темная материя космоса, которую нельзя непосредственно наблюдать. Млечный Путь, состоит, по оценкам ученых, всего на десять процентов из обычной материи. Но темную материю можно распознать лишь по ее гравитационному воздействию - она влияет на движение звезд в галактике и галактик относительно друг друга. Фактическая масса темной материи в Млечном Пути, а значит и общая масса галактики, оценивались до сих пор только приблизительно.

В Млечном Пути вдвое меньше темной материи

Художественное изображение облака темной материи, окружающего галактику Млечный Путь Фото: © ESO/L. Calçada

Астрономы, возглавляемые Преджвалом Кафле (Prajwal Kafle) из Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR) в Перте произвели наиболее точный расчет массы темной материи в Млечном Пути. Отправной точкой им послужили скорости и движения звезд. В 1915 году, за десятилетия до открытия темной материи, астрономом Джеймсом Джинсом (James Jeans) был описан метод, с помощью которого можно определять массы небесных тел.

Кафле и его коллеги привлекли для исследования данные большего количества звезд в пограничных областях Млечного Пути, чем предыдущие расчеты. Поэтому эти сведения подробнее и точнее, чем раньше: именно на окраинах находится большая часть темной материи. Следовательно, на темную материю Млечного Пути приходится 800 млрд. солнечных масс - лишь около половины предыдущего количества.

Темная материя объясняет тайну галактик-спутников

Тайна пропавших спутниковых галактик Видео: © ICRAR

Эта значительная разница раскрывает также тайну, занимающую астрономов уже почти 15 лет. По популярной в наше время космологической модели формирования и эволюции галактик, "мы должны видеть невооруженным глазом множество крупных спутниковых галактик вокруг Млечного Пути, но мы их не видим", - говорит Кафле. С вновь вычисленным количеством темной материи число галактик-спутников снижается до трех - столько, сколько мы можем реально увидеть: Большое и Малое Магеллановы Облака и карликовая галактика в Стрельце.

По массе Млечного Пути можно также рассчитать так называемую скорость убегания, необходимую для преодоления гравитации и выхода из Галактики. "Нужно рассчитывать, как минимум, на 550 км/секунду, если вы хотите избежать гравитационного захвата нашей галактики", - подчеркнул Кафле. Для сравнения: скорость ракеты, покидающей Землю, всего 11 км/секунду.

Источник: scinexx.de

вторник, 14 октября 2014 г.

Галактика Сигара сияет в 100 раз ярче, чем положено

Галактика Сигара сияет 100 раз ярче, чем положено

Галактика M82

Исследователи наткнулись на космическую загадку созвездия Большая Медведица: спиральная галактика M82 (NGC 3034), получившая за свой вид название Сигара, светит слишком ярко для находящейся в ее центре черной дыры - это “лампа” на 2000000000000000 гигаватт! И она пульсирует, как космический маяк, однако, слишком быстро для пульсара.

Что происходит в Мессье 82?

Астрономы обнаружили рентгеновский пульсар, сияющий в сто раз ярче, чем ему было предписано существующей физической теорией. Объект в галактике M82 подверг сомнению прежние модели космических рентгеновских источников, сообщает в британском научном журнале "Nature" команда, возглавляемая итальянским астрономом Маттео Бачетти (университет Тулузы).

Ультра-яркий источник рентгеновского излучения

Ученые исследовали так называемые ультра-яркие рентгеновские источники, природа которых точно не выяснена. Предполагается, что большинство из них - это малые и средние черные дыры с 10-100-кратной массой Солнца, которые поглощают материю окружающей среды. При этом материя продолжает ярко светиться в рентгеновских лучах.

Галактика Сигара сияет 100 раз ярче, чем положено

От Земли до галактики Сигара (M82) 12000000 световых лет
Фото: NASA/ESA/The Hubble Heritage Team/STScI/AURA

В галактике M82 они обнаружили ультра-яркий источник рентгеновского излучения, который регулярно пульсирует с интервалом примерно в 1,4 секунд. В соответствии с предыдущей теорией, это невозможно для черных дыр, но типично для пульсара.

Останки сгоревших звёзд

Пульсары принадлежат к нейтронным звездам и по сути являются останками выгоревших солнц. Они посылают в пространство во время вращения - как космический маяк - коллимированный световой пучок (имеет очень малый угол сходимости или расходимости). Если Земля находится точно в направлении этого луча, то астрономы видят вспышки звезды, регулярность которых зависит от скорости вращения пульсара.

В отличие от космической черной дыры, масса нейтронных звезд не может быть сколь угодно большой. Она, как правило, равна 1,4-кратной массе Солнца. По предыдущим представлениям, максимальную светимость определяет именно масса, а вычисленная сила светового излучения превышает теоретический предел в 100 раз. Бачетти его коллеги считают, что это заставляет усомниться в прежних представлениях о том, как такие объекты поглощают материю.

Источник: spiegel.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...