Окруженный тайнами и рассказами о демонах, Колодец Бархаут на востоке Йемена, известный как Колодец ада, - это малоизвестное чудо природы.
Гигантская дыра в пустыне провинции Аль-Махра, расположенная ближе к границе с Оманом, чем к столице Сане, находящейся в 1300 километрах (800 миль), имеет ширину 30 метров и глубину от 100 до 250 метров. Согласно легенде, он был создан как тюрьма для демонов. Негативная репутация колодца поддерживается отвратительными запахами, исходящими из его глубин.
Официальные лица Йемена не знают, что находится внизу. «Он очень глубокий - мы никогда не доходили до дна этого колодца, так как там мало кислорода и нет вентиляции, - пояснил Салах Бабхейр, генеральный директор управления геологической разведки и минеральных ресурсов Махры. - Мы отправились осмотреть этот район и вошли в колодец, глубина которого превышает 50-60 метров. Мы заметили странные вещи внутри. Мы также почувствовали нечто странное... Это загадочная ситуация».
Солнечный свет не проникает далеко внутрь сооружения, и с краев мало что видно, кроме птиц, которые прилетают и вылетают из его глубин. Видеооператоры, ищущие крупные планы внутренней части колодца, говорят, что их практически невозможно запечатлеть - местное суеверие гласит, что предметы, находящиеся рядом с отверстием, может засосать вовнутрь.
Бабхаир рассказал, что колодцу, которому «миллионы и миллионы» лет, требуются дополнительные исследования. На протяжении веков ходили истории о злобных, сверхъестественных джиннах, живущих внутри. Многим местным жителям не нравится подходить к огромной дыре и даже говорить о ней. Они опасаются неудач из-за Колодца ада, который, как гласит легенда, угрожает самой жизни на Земле.
Группа американских экспертов представила свое мнение о вероятном существовании инопланетной жизни. Согласно предварительной версии сообщения New York Times, группа экспертов неопознанных воздушных явлений сделала вывод: аномальные объекты, замеченные над американскими кораблями и объектами, не имеют внеземного происхождения, но не установила происхождение загадочных кораблей.
Независимо от того, являются ли они инопланетными или нет, остается открытым вопрос: одни ли мы во Вселенной? Ряд ведущих ученых заявил Science World, что почти наверняка где-то там есть жизнь - и мы можем найти ее в ближайшее время.
Хелен Мейнард-Кейсли, ученый-ланетолог, полагает, что в Солнечной системе мы находим так много потенциальных мест, в нашем понимании пригодных для жизни, что обнаружение какой-то ее формы - "вопрос времени". Для экзобиологов обещают быть интересными Европа и Ганимед, являющиеся лунами Юпитера, а на спутнике Сатурна Титане тоже есть несколько очень "интересных" молекул.
Джонти Хорнер, астробиолог, согласен с тем, что жизнь где-то есть, но подчеркивает, что космос невообразимо огромен. Хотя он уверен в существовании разумной и к тому же технологически развитой жизни где-то во Вселенной, она может находиться в совершенно другой части нашей галактики - или вообще в другой галактике. Если бы у каждой звезды было бы в среднем по пять планет, то только в нашей галактике их существовало бы два триллиона. А ведь есть еще как минимум два триллиона других галактик, в каждой из которых есть огромное количество планет.
Астробиолог Стивен Тингей уточняет, что инопланетяне определенно существуют, однако они могут принести разочарование охотникам за НЛО, и подчеркивает: "Если бы мы отыскали что-то наподобие бактерий где-то еще, кроме Земли, я бы классифицировал это как инопланетную жизнь".
Ребекка Аллен, эксперт космических технологий, согласна с тем, что в нашей галактике громадное количество планет (около шести миллиардов из них, возможно, земного типа), поэтому вероятность существования жизни в других местах "практически подтверждена". Некоторые сверхмалые организмы, например бактерии, - настолько выносливы, что, вероятно, могли бы выжить, если бы при падении крупного метеорита их выбросило в космос.
На других планетах вполне могут существовать живые существа. Но они могли зародиться прямо здесь, на Земле.
Гигантская звезда была несколько месяцев скрыта за большим загадочным объектом. Исследователи неоднократно наталкивались при наблюдениях на кажущиеся или действительно нерегулярно мигающие звезды.
Однако теперь группа астрономов отыскала в Млечном Пути, вблизи его центра, звезду, получившую каталожный номер VVV-WIT-08, расстояние до которой превышает 25000 световых лет. Она внезапно стала в 30 раз темнее, потеряв примерно на 200 дней 97 % своей светимости. Пока неясно, разовое это явление или регулярное.
Гигантская звезда Млечного Пути, находящаяся возле его центра, внезапно потеряла большую часть своей светимости Фото: REUTERS / Стефан Гизар / ESO
Благодаря многочисленным наблюдениям и на основе моделирования ученые пришли к выводу, что эту звезду что-то затмило в одинаковой степени как в видимом, так и в инфракрасном свете.
У этого явления может быть несколько возможных причин, но ни одна из них не подходит к VVV-WIT-08. Так как звезда найдена в плотной части Млечного Пути, астрономы сначала решили, что перед ней проходил другой объект. Однако моделирование показало, что для этого в галактике должно было бы двигаться невероятно огромное число темных тел.
Маловероятно также, что причина уменьшения светимости находится внутри звезды. По словам ученых, поведение кривой ее блеска никоим образом не соответствует колебаниям красного гиганта. Для молодой звезды, если не учитывать затемнение, она светит слишком равномерно.
Поэтому появилась гипотеза, исходя из которой VVV-WIT-08 принадлежит к двойным звездным системам с «мигающими гигантами», объектам нового класса, в которых неоткрытый спутник проходит перед гигантской звездой, в сто раз превышающей размер Солнца. Этот партнер, которым может быть другая звезда, экзопланета или что-то гораздо более экзотическое, вероятно, окружен непроницаемым облаком или диском пыли и вещества, скрывающим гигантскую звезду.
Облако материи могло вызвать затемнение, но причины все же остаются неясными и загадочными Иллюстрация Аманды Смит, Кембриджский университет
Но даже это объяснение, которое предполагают расчеты моделей, вряд соответствует действительности: хотя облака обломков вокруг молодых звезд были бы достаточно плотными, типичных инфракрасных сигнатур не наблюдалось. С другой стороны, у более старых звезд, облака вещества были бы для этого явления слишком прозрачными, а у белых карликов - слишком маленькими.
Длительное время затемнения говорит о большом расстоянии между звездой-гигантом и ее спутником, что также исключает в качестве причины звезду-компаньон, которая высасывает материал из партнера и образует газовый диск. Возможно, спутник более экзотичен: он может оказаться нейтронной звездой. В этой роли столь же вероятна и черная дыра, однако аккреционные диски обеих кандидатов обычно излучают рентгеновские лучи, которых тоже не наблюдалось.
«Время от времени мы обнаруживаем переменные звезды, которые не вписываются ни в одну из установленных категорий, и мы понятия не имеем, как появились эти 'What is this?'- или 'WIT-объекты, как мы их называем». Профессор Филип Лукас, возглавляющий проект (Университет Хартфордшира)
Сейчас открыта примерно полудюжина таких систем гигантских звезд и громадных непрозрачных дисков. Два из них были обнаружены командой Кембриджского института астрономии, возглавляемой Ли Смитом.
«Их наверняка будет больше. Теперь задача состоит в том, чтобы выяснить, чем могут быть эти загадочные спутники и почему они окружают себя этими дисками, хотя они, видимо, очень далеки от своей гигантской звезды. В конечном итоге это может объяснить нам, как развиваются эти типы систем». Ли Смит
Это составное изображение рентгеновского излучения и радиоизлучения позволяет нам по-новому взглянуть на центр нашей галактики. В том числе на нем видны турбулентные потоки горячего газа и излучения, которые выдаются в космос над и под главной галактической плоскостью. Некоторые из этих потоков также позволяют сделать выводы о магнитных взаимодействиях в центре Млечного Пути.
Центр Млечного Пути - это место, вокруг которого вращается буквально все в нашей галактике, поскольку именно здесь сверхмассивная черная дыра, гравитация которой определяет движение всех звезд, газовых облаков и звездных потоков. Кроме того, галактический центр имеет особенно высокую плотность звезд, газа и пыли, что затрудняет его детальное изучение с Земли. Только в последние годы астрономы обнаружили, что из центра выступают два гигантских пузыря энергетического гамма-излучения, соединенные трубами светящейся плазмы с двумя меньшими выпуклостями, которые светятся в диапазоне радиоволн.
На этом изображении по-новому показано происходящее в центре нашей галактики. Панорама была создана из отдельных изображений рентгеновского телескопа "Чандра", на которые были наложены изображения радиотелескопа MeerKAT, находящегося в Южной Африке. В отличие от предыдущих снимков, эта комбинация простирается далеко вверх и вниз за пределы главной плоскости Млечного Пути. В результате изображение впервые раскрывает детали структур, простирающихся на 700 световых лет выше и ниже галактической плоскости.
В частности, на составном изображении видны объекты и структуры, излучающие рентгеновские лучи оранжевого, зеленого, синего и темно-красного цветов, которые характеризуют различные энергетические диапазоны излучения. Радиоизлучение, окрашенное фиолетовым и серым, возникает в основном из потоков горячей плазмы и связанных с ними сильных магнитных полей.
Белые области на снимке - это интенсивные источники рентгеновского излучения, которое рассеивается окружающей пылью. В галактическом центре окрестности черной дыры Стрелец А* также являются частью этого процесса. Гораздо беднее энергией рентгеновский свет, испускаемый гигантскими газовыми пузырями, которые выступают вверх и вниз в оранжевом и темно-красном цветах. От нас до них приблизительно 700 световых лет.
Гораздо ближе к центру можно увидеть несколько тонких беловатых и почти вертикальных линий. Это потоки плазмы, форма которых удерживается извилистыми линиями магнитного поля. Во время их формирования могут происходить магнитные пересоединения - взрывные "короткие замыкания" линий магнитного поля, как это происходит с заполненными плазмой магнитными дугами на поверхности Солнца.
Темная материя невидима. Однако ученые знают о существовании этого призрачного родственника обычной материи, поскольку его сильная гравитация может сближать целые галактики. По предположениям астрономов, темная материя составляет 1/4 Вселенной.
Новая карта является результатом многолетней работы группы из 400 ученых из семи стран, известной как «Исследование темной энергии». C помощью расположенного в Чили телескопа Виктора М. Бланко ученые намерены рассмотреть миллионы галактик, связанных темной материей. Распределение этих галактик и способов, которыми свет от них достигает Земли, может информировать астрономов о том, сколько темной материи находится между этими галактиками и нашей планетой.
В серии исследований, опубликованных на этой неделе, команда показала, что Вселенная усеяна гигантскими скоплениями галактик - регионами, где темная материя плотно упакована. Но их карта, охватывающая примерно одну восьмую часть видимого с Земли неба, показывает также участки Вселенной, почти лишенные как темной материи, так и галактик.
Эти заполненные и пустые области, похоже, соединены межзвездным газом в космическую паутину. На фото ниже участок новой карты: пустоты выделены черным цветом, а скопления галактик - ярко-оранжевым.
Увеличенная часть карты темной материи с белой стрелкой, указывающей на черное пятно, и фразой "Космические пустоты" над стрелкой
Новые данные позволяют предположить, что гравитация в этих пустотах может работать не так, как на Земле, что означает, что стандартные законы физики не действуют. Хотя темную материю нельзя увидеть, ученым помогает обнаружить ее сила, которой она воздействует на другие объекты во Вселенной.
Темная материя, как калейдоскоп, изгибает свет, идущий к Земле от других галактик. Измеряя интенсивность этого искажения, астрономы могут рассчитать, сколько темной материи находится между нами и другой галактикой, и насколько она спрессована. Если свет галактики сильно искажен, то скрывающая ее невидимая темная материя плотно сгруппирована
Карта темной материи (фиолетовый цвет), наложенная на изображение Млечного Пути
Астрономы посмотрели, как искажается свет от более 226 млн галактик, как близлежащих, так и удаленных на миллиарды километров. Для получения их изображений они использовали телескоп в течение 345 ночей в 2013-2016 гг., а затем перевели эти наблюдения с помощью программы искусственного интеллекта в детализированную карту темной материи. До окончания исследования в 2019 году команда собрала данные еще за 413 ночей и планирует создать еще более подробную и масштабную карту темной материи.
Карта показывает, что Эйнштейн мог ошибаться, поскольку гравитация, согласно его теории относительности должна была после Большого взрыва вызвать скопление кусков материи во Вселенной. Однако при взгляде на Вселенную заметно, что материя не такая плотная, как ожидалось - похоже, она более гладкая, а это противоречит теории одного из величайших столпов физики.
В бескрайних просторах космоса можно услышать монотонный гул. Как показывает прослушивание зонда НАСА «Вояджер-1», это происходит постоянно, хотя межзвездный газ гудит очень слабо.
«Вояджер-1» стал первым активным зондом, который покинул сферу влияния солнечного ветра и вышел в межзвездное пространство. Он первым прослушал этот регион, записав при этом звуки космоса.
Измерения раскрывают некоторые тайны плотности плазмы и турбулентности в далеком пространстве, сообщила группа исследователей в Nature Astronomy. Постоянный фоновый шум очень слабый и монотонный, кроме того, согласно исследованию, он происходит в узком диапазоне частот.
С момента своего запуска 44 года назад «Вояджер-1» преодолел около 23 миллиардов километров - ни один искусственный объект до этого не удалялся от Земли на такое расстояние. В настоящее время он мчится сквозь Вселенную со скоростью чуть более 61 тыс. км/час.
На своем пути, не имея конечного пункта назначения, зонд вслушивается в пространство там, где материя, излучаемая нашим Солнцем, встречается с галактическими частицами и полями. Это осуществляет Plasma Wave System. Группа, возглавляемая автором исследования Стеллой Оккер из Корнельского университета в Итаке, штат Нью-Йорк, обнаружила волны межзвездной плазмы, изучая регулярные колебания, которые «Вояджер-1» регистрировал во время своего полета. в электрическом поле.
Волны состоят из сдвигов между двумя компонентами плазмы: положительно заряженными ионами и отрицательно заряженными электронами. Несмотря на этот сдвиг, плазма, как правило, остается на месте. По словам Охра, рябь не идет в каком-либо определенном направлении, а ведет себя как статичные волны в ветреный день на озере.
В прошлом астрофизики проводили подобные измерения волн межзвездной плазмы, вызванных происходящим на Солнце. Но для этого исследования данные о плотности плазмы были впервые проанализированы в непрерывном режиме. Среднее расстояние выборки составило 0,03 AU.
Стартовал «Вояджер-1» летом 1977 года, вскоре после своего зонда-близнеца Вояджер-2. Целью миссии было изучение планет Юпитер и Сатурн и их лун. Поскольку зонды оказались более устойчивыми, чем ожидалось, их также отправили исследовать Уран и Нептун, а с августа 2012 г. - межзвездное пространство.
Если вы хотите узнать, где сейчас находятся зонды «Вояджер», вы можете следить за ними в режиме реального времени с помощью 3D-анимации от НАСА.
Астрономы обнаружили сверхновую, процесс и причины которой нельзя объяснить с помощью современных моделей. Ее звезда-предшественница, за которой 2,6 года назад велись наблюдения телескопом Хаббл, не соответствует редкой сверхновой типа Ib. Эти взрывы происходят только в том случае, если звезда ранее потеряла весь свой водород, но для этого звезда-предшественница сверхновой 2019yvr слишком большая, холодная и желтая.
Обычно массивные звезды к концу жизненного цикла становятся красными гигантами, а те взрываются в сверхновую, коллапсирующую ядро. Сверхновые типа Ia (при их образовании белый карлик высасывает из звезды-компаньона материю и взрывается при превышении определенной массы) также типичны для двойных звездных систем. Общим для обоих типов сверхновых является то, что в оболочке предыдущей звезды даже в конце существования еще есть водород.
Сверхновая без водорода
Но сверхновая звезда 2019yvr, обнаруженная в 2019 году, была другой: спектральный анализ ее свечения показал, что в этом звездном взрыве, случившемся в спиральной галактике, свет от которой к нам идет 35 млн лет, было чрезвычайно мало водорода. Первая ударная волна извержения, возникшая более чем через 150 дней после сверхновой, попала в облако водорода, которое, по-видимому, десятилетиями ранее подняла звезда-предшественница.
Как может холодный желтый сверхгигант вызвать сверхновую типа Ib? Исходя из нынешних моделей, это практически невозможно
На первый взгляд, этот звездный взрыв идеально подходил для сверхновой редкой звезды типа Ib. В них массивная звезда-предшественница перед окончательным коллапсом выбрасывает все содержащие водород оболочки в космос. В результате незадолго до взрыва она менее раздута и значительно горячее, чем «обычные» красные гиганты, тогда как звезды, предшествующие сверхновой типа Ib, светятся голубоватым светом и имеют температуру более 10 000 градусов тепла.
Команда, возглавляемая Чарльзом Килпатриком из Северо-Западного университета в Иллинойсе сумела найти звезду, которая предшествовала 2019yvr. В архиве Хаббла астрономы обнаружили снимки этой области дальнего космоса 2,6-летней давности, на которых яркая светящаяся точка звезды-предшественницы видна именно на том месте, где позже появилась сверхновая.
Звезда-предшественница не соответствовала взрыву
Эта звезда полностью отличалась от моделей звезды, предшествовавшей сверхновой типа Ib. Она была не синей, горячей и компактной, а раздутой примерно до 320 солнечных радиусов и светилась интенсивным желтым цветом. Ее температура в лучшем случае достигала 6500 градусов, что вдвое меньше ожидаемого. Эта звезда по температуре и светимости более всего соответствует желтым сверхгигантам, которые считаются предшественниками классической сверхновой с коллапсом ядра.
Изображения сверхновой 2019yvr (вверху) и звезды-предшественницы (внизу) на снимке телескопа Хаббла, сделанном 2,6 года назад
Ни один сценарий не подходит
Данные наблюдений ясно показывают, что она взорвалась не как обычная сверхновая, а как тип Ib с низким содержанием водорода. Чтобы объяснить это несоответствие, Килпатрик и его команда в своем исследовании рассматривают различные сценарии:
Теоретически желтый сверхгигант мог выбросить водородную оболочку только непосредственно перед взрывом. Тогда он должен был потерять почти 30 солнечных масс водорода менее чем за 2,6 года. Однако, согласно современным моделям, это практически невозможно и не объясняет, почему не было обнаружено никаких следов выброшенного водорода. Водородное облако, с которым ударная волна сверхновой столкнулась через 150 дней, было выброшено за 44 года до взрыва - слишком рано, чтобы послужить объяснением произошедшего.
Точно так же маловероятен сценарий, в котором холодная желтая поверхность звезды-предшественницы имитируется плотной зоной интенсивных звездных ветров. Тогда звезда будет казаться больше и холоднее, чем она есть на самом деле. Но нет никаких доказательств того, что такой плотный звездный ветер мог образоваться в наблюдаемой фотосфере.
Может ли предполагаемая одиночная звезда оказаться двойной звездной системой? В большинстве двойных звездных систем предшественники сверхновых незадолго до взрыва все еще сохраняют некоторое количество водорода, что слишком много для возникновения сверхновой типа Ib. Но даже те немногие случаи, когда водородные оболочки могли быть преждевременно выброшены, в эту картину не укладываются:
«В качестве двойных звезд, предшествующих сверхновым типа Ib, могли бы выступать гелиевые звезды с малой массой. Они могут слегка раздуться при сгорании оболочки, но обычно имеют размер меньше 100 солнечных радиусов». Чарльз Килпатрик
Однако желтый гигант SN2019yvr достигал по меньшей мере 320 солнечных радиусов.
Эту комбинацию звезды-предшественницы и сверхновой нельзя объяснить существующими теориями. Сверхновой 2019yvr должен был предшествовать сценарий, в котором незадолго до взрыва образовалась звезда почти без оболочки и водорода. С другой стороны, этот процесс должен позволить звезде оставаться необычно холодной и большой в течение 2,6 лет до своей сверхновой.
«Может быть, через четыре-пять лет мы сможем больше узнать о том, что там на самом деле произошло». Чарльз Килпатрик