В северной части Ориона можно наблюдать туманность NGC 2174/5, представляющую собой облако газа, ионизация которого происходит высокоэнергетическими фотонами. Такие туманности называются эмиссионными. Ионизирующие фотоны испускает находящаяся ближе всего горячая звезда. Строго говоря, сама туманность - это NGC 2174, тогда как NGC 2175 - центральное открытое звездное скопление. Самым ярким объектом в нем является горячая звезда HD 42088, которой всего всего 5 миллионов лет.
NGC 2174 находится внутри плотного облака межзвездного газа. В такой колыбели - их еще называют яслями - рождается множество звезд. Название "молекулярное" межзвёздное облако получило благодаря образованию в нём молекул (преимущественно водорода).
Горячие молодые звезды испускают сверхмощное ультрафиолетовое излучение и колоссальный звездный ветер. Его давление встречает молекулярное облако и выталкивает его. Это особенно заметно на ярком западном краю туманности. Там молекулярное облако поднимается в область H II, ионизируется («яркие диски») и разрывается. Внутри NGC 2174 некоторые сгустки скрыты, но их секреты раскрыла инфракрасная съемка.
Остерегайтесь ошибок! На некоторых ресурсах пишут, что NGC 2174 имеет видимую визуальную яркость 6,9 mag. Но это яркость звездного скопления, а не туманности! Далее приводятся цифры расстояния до NGC 2174: 6400 световых лет, которые любители заимствуют друг у друга и указывают на своих сайтах. Одним из многочисленных научно обоснованных измерений является расстояние 2,1 килопарсек (6850 световых лет). Диаметр NGC 2174 достигает 88 световых лет.
Снимок сделан Андреасом Рёригом (Andreas Rörig.) в феврале 2018 года.
Если нейтронная звезда становится слишком тяжелой, она сжимается, порождая черную дыру. Однако лишь сейчас астрономы выяснили, где верхний предел массы такой звезды: ей грозит гравитационный коллапс по достижении 2,16 масс Солнца. Основными данными для этого открытия послужило столкновение нейтронных звезд 2017 года.
Нейтронные звезды - это объекты с наибольшей плотностью. Обычно их размер составляет всего лишь 10-12 км, но масса вдвое превышает солнечную. Материя в них настолько сжата, что чайная ложка ее весит миллиарды тонн. Гравитационные силы этих экзотических объектов соответствуют массе. Давление в их внутренней части даже приводит к слиянию электронов и протонов, результатом чего становится рождение нейтронов - отсюда и название этих звезд.
Нейтронная звезда Фото: Кейси Рид / Государственный университет Пенн
Насколько большой и тяжелой бывает нейтронная звезда? Астрономы задумывались над этим вопросом с 1960-х гг. Такие объекты не могут расти произвольно, поскольку огромная гравитация при превышении определенного предела массы приводит к коллапсу и черной дыре.
Для нейтронных звезд вычислить верхний предел этой максимальной массы впервые удалось Лучано Реццолла (Luciano Rezzolla) и его команде из Университета Гёте во Франкфурте. Основой послужили уравнения состояния, описывающие взаимозависимость давления, объема, температуры объектов. Уже в 2016 году исследователи обнаружили, что нейтронные звезды следуют своего рода универсальному правилу.
Но решающий толчок дало столкновение нейтронных звезд, замеченное в августе 2017. Характеристики зарегистрированных гравитационных волн и электромагнитного излучения дали исследователям важную информацию, поэтому они остановились на комбинации предельной массы с уравнениями состояния.
«Красота теоретических исследований в их способности к прогнозированию. Теория же обязательно полагается на эксперименты, чтобы свести к минимуму некоторые из своих неопределенностей». Лучано Реццолла.
И столкновение нейтронных звезд было именно тем космическим экспериментом, который был нужен астрономам.
https://www.youtube.com/watch?v=m9Il_hwsIuM
Выяснилось, что многие из ранее наблюдавшихся нейтронных звезд уже крайне близки к своему пределу. Согласно новым расчетам, у невращающихся нейтронных звезд не может максимальная масса превышать 2,16 солнечной. Если она увеличивается, звездный остаток сжимается. Однако, например у пульсара - вращающейся нейтронной звезды - центробежная сила противодействует гравитации. Такой объект может стать на 20 % тяжелее, прежде чем ему начнет угрожать коллапс.
Пока верхний предел массы остается неопределенностью в несколько процентов. Но астрономы надеются, что смогут еще больше уменьшить эти возможные отклонения путем будущих наблюдений за дальнейшими столкновениями нейтронных звезд.
Повышенная температура тела во время длительных космических полетов является препятствием для долгосрочных миссий.
Берлинские исследователи подробно изучили эту проблему и разобрались в причинах возникновения лихорадки. Выяснилось, что в невесомости температура тела астронавтов сильно возрастает. Основной причиной этого является отсутствие испарения пота, как это происходит в земных условиях. О полученных результатах медики берлинской клиники «Шарите» сообщают в журнале Scientific Reports.
Невесомость значительно повышает температуру тела космонавтов.
Космонавты в невесомости обычно температурят: даже в состоянии покоя термометр покажет при таких условиях у человека около 38 °C, что градус превышает норму. А при физической нагрузке температура часто поднимается до 40 °C и даже больше. Это может отрицательно сказаться на здоровье участников длительного полета в космос.
Во время тренировок на МКС температура тела может быть выше 40 °C
Группа ученых, возглавляемая Ханнсом-Христианом Гунгой (Hanns-Christian Gunga), обследовала астронавтов на Международной космической станции, используя датчики лба, показывавшие так называемую внутреннюю температуру, которая преобладает в мозге и во внутренних органах.
Ученые обнаружили, что она не поднимается внезапно. Просто тело примерно за два с половиной месяца постепенно нагревается, пока его температура не достигает 38 градусов.
«Тело вряд ли может избавиться от избыточного тепла в невесомости». Ханнс-Христиа Гунга
В этой среде теплообмен между телом и окружающей средой значительно затруднен. Пот испаряется меньше, чем на Земле, что объясняет, почему организм во время тренировок в космосе особенно быстро перегревается.
Чрезмерные изменения температуры тела могут повлиять на физическую и умственную работоспособность и могут даже угрожать жизни. По мнению исследователей, эти выводы необходимо учесть при планировании будущих долгосрочных миссий, так как для предотвращения ослабления мышц в длительных полетах необходима регулярная физическая подготовка.
Солнце уже не единственное известное светило с восемью планетами. Около 2545 световых лет отделяет нас от далекой звезды Кеплер-90, имеющей тоже восемь планетарных спутников. Но восьмая планета этой системы была обнаружена не астрономом, а искусственным интеллектом. В данных, полученных Космическим телескопом Кеплер, ИИ отследил крошечные изменения света, вызываемые планетой во время прохода перед своей звездой.
Космический телескоп Кеплер - самый успешный «охотник за планетами». Сотни экзопланет отследил он, рассмотрев их транзиты - слабое затемнение света, создаваемого планетами, проходящими перед своей звездой. Но последнее открытие принадлежит не астроному, а искусственному интеллекту. К оценке огромного объема данных, накопленного телескопом Кеплер, инженер-программист Кристофер Шалье (Christopher Shallue) из Google AI, предложил привлечь компьютерный мозг.
Кеплер зафиксировал за четыре года около 35 000 транзитных сигналов. Для поиска искусственным интеллектом исследователи сначала тренировали свою обучаемую нейронную сеть на 15 000 подтвержденных планетарных сигналах. Система отслеживала характеристики кривой блеска настоящего прохода планеты, пока они не подтверждались в 96 % случаев.
Затем начался настоящий поиск: исследователи позволили ИИ оценить набор данных 670 звезд с уже известными планетами. Они предположили: если у них есть одна либо несколько планет, то существует высокая вероятность наличия там скрывающихся спутников.
И действительно: ИИ обнаружил нескольких таких случаев.
«Конечно, мы также получили много ложных положительных результатов. Но это напоминает просеивание обломков, чтобы найти драгоценные камни: с более частым ситом можно найти больше примесей, но и больше драгоценных камней». Эндрю Вандербург (Andrew Vanderburg),Техасский университет, Остин
Восьмая планета вокруг Кеплера-90
Самая потрясающая находка была сделана машинным мозгом вокруг звезды Кеплер-90. В ее системе уже было известно семь планет - все они вращались по очень тесным орбитам вокруг своего светила. ИИ нашел восьмую планету, третью по счету от звезды, - Kepler-90i. Ей требуется всего 14,4 суток, чтобы обойти свое солнце.
Итак, Кеплер-90 - первая известная планетная система вокруг далекой звезды, которая, подобно Солнечной системе, имеет восемь планет.
Система Kepler-90 имеет также отличия от Солнечной системы. Как и у нее, размер планет Кеплер-90 растет по направлению к внешней стороне, но величина шести ближайших к звезде колеблется между размерами суперземли и Нептуна, а две внешние планеты являются большими газовыми гигантами, как Юпитер. В отличие от Солнечной системы, планеты Kepler-90 вращаются очень тесно друг от друга:
«Система Кеплера-90 напоминает мини-версию Слнечной системы». Эндрю Вандербург
Перенесенные в нашу систему, орбиты всех восьми планет находились бы от Солнца не дальше орбиты Земли. Из-за такого близкого расстояния внутренние планеты Кеплера-90, включая недавно обнаруженную Кеплер-90i, не очень пригодны для жизни. На них, вероятно, преобладают температуры свыше 400 °C, как на дневной стороне Меркурия.
Поиск продолжается
Наряду с восьмой планетой вокруг Кеплера-90 ИИ отследил и у других звезд ранее неоткрытые планетарные спутники. Исследователи хотят привлечь мозг своей обучаемой машины к еще большему числу данных Кеплера для исследования свыше 150 000 звезд.
«Как мы ожидали, наши архивные данные Кеплера все еще скрывают интересные открытия. Эта находка доказывает, что наши данные еще долгие годы будут настоящим сундуком с сокровищами». Пол Хертц (Paul Hertz), возглавляющий отдел астрофизики НАСА
Измерения швейцарских исследователей не дали никаких доказательств гипотетических элементарных частиц - аксионов.
В соответствии со стандартной моделью космологии, доля таинственной темной материи должна составлять как минимум 23 % всей энергии и материи во Вселенной. Для сравнения, «обычное» вещество, то есть все, что мы можем наблюдать, составило бы всего около 4,6 %.
Вселенная и темная материя в существующих гипотезах
Вывод о существовании темной материи исследователи делают, в том числе из того, что галактики, несмотря на их относительно быстрое вращение, не отрываются друг от друга. Следовательно, они должны иметь значительно большую массу, чем можно определить путем наблюдения. И неизвестным фактором может быть только темная материя. Однако это лишь косвенные свидетельстваа ее существования, а прямых до сих пор нет, поэтому этот ворос по-прежнему остается предметом спекуляций.
Вероятно, частицы-аксионы не существуют
В одной из гипотез говорится, что темная материя может состоять из так называемых аксионов - гипотетических элементарных частиц. В Швейцарском институте Пауля Шеррера (PSI) и Источнике нейтронов ILL в Гренобле ученые собирали данные для доказательства их существования. По сравнению с предыдущими измерениями точность была увеличена в 1000 раз. Исследователи пришли к выводу, что аксионов не существует - по крайней мере, в этом диапазоне измерения.
В «Источнике сверххолодных нейтронов» (UCN) Швейцарского института Пауля Шеррера ученые семи стран изучают некоторые свойства нейтронов. В собранных данных они, в частности, искали доказательства взаимодействия нейтронов и аксионов. По мнению исследователей, при столкновении с аксионом значительно проще изменялось бы распределение электрического заряда внутри нейтрона. Что проявилось бы в регулярных колебаниях электрических свойств нейтрона.
Однако это косвенное доказательство существования аксионов не подтвердилось: никаких следов регулярных колебаний не обнаружено, как и в ранее собранных данных Источника нейтронов ILL в Гренобле. Ученые сообщают об этом в «Physical Review X».
Кандидатов становится все меньше
Хотя существование аксионов до сих пор не полностью исключено, результаты явно ограничивают диапазон свойств, которые могут иметь эти гипотетические частицы. Таким образом, «провал» в поиске этих частиц является шагом вперед в исследовании темной материи.
«Результаты опровергают те физические модели, которые постулируют аксионы с этими свойствами и тем самым помогают ограничить разнообразие частиц, которые могут быть кандидатами на присутствие в темной материи». Клаус Кирх Klaus Kirch), автор исследования, PSI
Радиологи Франкфуртской университетской больницы предполагают, что у астронавтов, участвующих в будущих полетах на Марс, появятся серьезные проблемы с мозгом. Его структуру может изменить длительное пребывание в космосе. Такие результаты показало исследование, финансируемое американским космическим агентством NASA.
В НАСА заметили, что космонавты, возвращающиеся с Международной космической станции (МКС), часто жалуются на проблемы со зрением и головные боли. Эти явления изучали исследователи, возглавляемые Морицем Альбрехтом (Moritz Albrecht). Сообщение о работе, в которой было проведено сравнение обследования на магнитно-резонансном томографе 34 астронавтов до и после их долгого пребывания в космосе, опубликовано в журнале New England Journal of Medicine.
Фото: Reuters/NASA
«Если эти эффекты окажутся устойчивыми, то, например, пилотируемую миссию на Марс нельзя будет осуществить в ранее запланированной форме».
Франкфуртские радиологи обнаружили серьезные изменения в мозге людей, длительно пребывавших на МКС: почти у всех этих астронавтов обнаружено сужение центральной борозды. Кроме того, у всех мозг переместился вверх. Было установлено также сужение различных цистерн, снабжающих мозг жидкостью.
Отрицательному воздействию подвергаются в невесомости именно те области мозга, которые необходимы для координации, восприятия и взаимодействия.
«Проведя долгое время в космосе, участники, возможно, будут не в состоянии правильно воспринимать объекты ближайшего окружение, не говоря уже о выполнении своих повседневных задач».
Пока неясно, насколько серьезны и длительны эти изменения.
Еще в 2015 году американское исследование пришло к выводу, что высокоэнергетическое излучение, такое как в космосе, вредит мозгу мышей и уменьшает их познавательные способности (Science Advances). Из-за расстояния время полета до Марса при сегодняшней технике займет не менее двух лет - поэтому необходимо заранее выявить все потенциально опасные последствия длительного пребывания под воздействием космических лучей.
Звезда взорвалась, выжила, аболее 50 лет спустя снова взорвалась. Это астрономический эквивалент злодея фильма ужасов - звезда, не пожелавшая оставаться мертвой.
Международная команда астрономов, в том числе Ник Конидарис и Бенджамин Шаппеи из Института Карнеги, обнаружила звезду, которая за 50 лет многократно взрывалась. Статья, вышедшая в Nature, полностью опровергает наши представления о конце жизни звезды. В анализе явления сыграл важную роль инструмент Конидариса.
В сентябре 2014 года команда астрономов из группы Palomar Transient Factory обнаружила в небе новый взрыв сверхновой iPTF14hls. Чтобы понять скорость и химический состав материала, выброшенного во время взрыва, проанализировала испускаемый им свет. Этот анализ показал, что это был взрыв сверхновой звезды II-P типа. Все в открытии казалось нормальным, пока несколько месяцев спустя, сверхновая снова не начала становиться ярче.
Представление художника о взрыве сверхновой Фото: Европейская южная обсерватория/M. Kornmesser
Сверхновые типа II-P обычно остаются яркими в течение примерно 100 дней. Но у iPTF14hls этот период продлился более 600 суток! К тому же архивные данные показали, что в этом месте был взрыв в 1954 году.
На снимке, полученном Palomar Observatory Sky Survey, обнаружен возможный взрыв в 1954 году в месте расположения iPTF14hls (слева), не замеченный на более позднем изображении, снятом в 1993 году (справа). Известно, что сверхновые взрываются только один раз, сияют в течение нескольких месяцев, а затем исчезают, но у iPTF14hls было по меньшей мере два взрыва через 60 лет друг от друга Фото: POSS/DSS/LCO/S. Wilkinson
Оказалось, что эта звезда-зомби взорвалась более полувека назад, выжила и снова взорвалась в 2014 году.
«Эта сверхновая противоречит всему, что мы думали, что знали о том, как они работают. Это самая большая загадка, с которой я столкнулся почти за десятилетие исследований звездных взрывов»». Иэр Аркэви (Iair Arcavi), ведущий авториз Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и Обсерватории Лас-Камбр
Инструмент SED Machine, созданный Конидарисом, помог проанализироватьизлучаемый iPTF14hls свет, который затемнялся и делался ярче не менее пяти раз в течение трех лет. этот прибор способен быстро классифицировать сверхновые и другие недолговечные астрономические явления.
Объект iPTF14hls становился то ярким, то снова тусклым по меньшей мере пять раз в течение двух лет. Такого поведения астрономы никогда не наблюдалось в предыдущих сверхновых: они обычно остаются яркими примерно на протяжении 100 дней, а затем исчезают. Фото: LCO/S. Wilkinson
Звездные взрывы много рассказывают астрономам о происхождении большей части вещества, из которого состоит наша Вселенная. Взрыв сверхновой, возможно, даже спровоцировал образование Солнечной системы. Астрономы предполагают, что первоначально звезда должна была быть как минимум в 50 раз более массивной, чем солнце, возможно даже иметь до 130 солнечных масс, потому что только такие гиганты среди звезд могли бы пережить первую сверхновую.
Возможно, iPTF14hls является первым известным представителем типа сверхновой, который до сих пор был постулирован лишь теоретически. В этих сверхновых звездах, представляющих собой «пульсационную пару нестабильности» (Pulsational Pair Instability), ядро массивных звезд становится настолько горячим, что энергия внутри него превращается в антиматерию и материю. Это вызывает взрыв, который отбрасывает наружные оболочки звезды, но оставляет сердцевину неповрежденной. Только после нескольких повторений происходит свертывание ядра и создается черная дыра.
«Эти взрывы до сих пор были типичными для ранней вселенной - сегодня они не должны происходить. Это похоже сегодня на находку живого динозавра». Энди Хауэлл
Кроме того, некоторые из особенностей этой сверхновой не укладываются в теорию такого типа сверхновой: например продолжающееся присутствие водорода или огромная энергия взрыва.
До сих пор ясно только одно: Supernova iPTF14hls не вписывается ни в одну из общих моделей и может представлять собой совершенно новый тип звездного взрыва. Астрономы могут только гадать, какие механизмы стоят за этим загадочным событием.