пятница, 19 августа 2022 г.

Первое изображение фотонного кольца M87*

Команда Эвери Бродерика (Институт теоретической физики Периметр, Канада) впервые сделала видимым фотонное кольцо черной дыры. Это явление, предсказанное больше века назад Альбертом Эйнштейном, происходит, когда свет не только преломляется гравитацией черной дыры, но и захватывается. Сразу за горизонтом событий эти захваченные фотоны образуют узкую зону, в которой они вращаются в течение длительного времени.

Чем старше фотоны, тем ближе они подходят к горизонту событий. Это образует узкое световое кольцо, разделенное на концентрические подкольца — своего рода капсулу времени для древнего света. Астрофизики уже более подробно исследовали это явление на моделях, но фотонное кольцо еще никто не видел. Предполагалось, что для этого будет недостаточно даже огромного разрешения массива телескопов Event Horizon.

Но команде Бродерика, повторно проанализировавшей данные черной дыры M87*, записанные телескопом Event Horizon, команде удалось сделать это кольцо видимым. Астрономы смогли отличить и изолировать излучение фотонного кольца от остального рассеянного света.

«Мы как бы выключили фары, чтобы увидеть светлячков».
Эвери Бродерик

Однако этот «светлячок» — самая яркая часть фотонного кольца — имеет толщину всего около одной микросекунды дуги, что намного ниже номинального разрешения EHT, составляющего около 20 микросекунд дуги.

«Но даже если мы не можем сразу увидеть толщину кольца, визуальные данные должны показать ожидаемый диаметр этого кольца около 40 угловых секунд».
Команда Эвери Бродерика

На основе этих знаний астрофизики разработали специальный алгоритм, повторно анализирующий необработанные данные телескопа Event Horizon для этой области.

«EHT — это, по сути, цифровой инструмент, который зависит как от алгоритмов, так и от стали его антенн».
Эвери Бродерик

Это позволило команде достичь, казалось бы, невозможного: они смогли идентифицировать сравнительно слабый свет от тонкого фотонного кольца в наборах данных черной дыры M87* за четыре разных дня наблюдений. В результате появились первые изображения ее фотонного кольца.

«Наблюдения EHT за излучением на горизонте событий M87* подтверждают наличие узкого светового кольца».
Команда Эвери Бродерика

Его излучение исходит в основном от самого внешнего и самого яркого из концентрических подколец.

«Этим мы сделали кое-что важное — вокруг черной дыры мы обнаружили фундаментальную сигнатуру гравитации».
Эвери Бродерик

Четыре изображения фотонного кольца не только соответствуют ожиданиям теоретических предсказаний размера и внешнего вида, но показывают временное развитие: более темное пятно в фотонном кольце меняет свое положение и яркость в течение периода наблюдения. Команда предполагает, что здесь можно увидеть «след» струи частиц и лучей M87*.

«Но еще важнее то, что не меняется: узкое фотонное кольцо не показывает каких-либо существенных изменений своих размеров».
Команда Эвери Бродерика

Размер кольца определяется гравитацией черной дыры, а она не меняется так быстро. По данным измерений фотонное кольцо имеет диаметр 43,48 микросекунд дуги. Это также помогает еще больше сузить размер горизонта событий.

Основываясь на этом значении, астрономы также смогли определить массу черной дыры более точно, чем это было возможно ранее. У центральной черной дыры М87 масса равна 7,13 миллиардам солнечных.

Теперь Бродерик и его коллеги надеются собрать и визуализировать еще больше информации о черной дыре M87* в будущих наблюдениях.

Источник информации и фото: scinexx.de

воскресенье, 14 августа 2022 г.

Первая находка экзопланеты - прямое попадание!

Первая находка экзопланеты - прямое попадание!Новый инфракрасный инструмент телескопа Subaru ищет в космосе экзопланеты. Его первая находка: планета Ross 508b, которая, возможно, содержит жидкую воду. Благодаря эллиптической орбите вокруг своей центральной звезды Ross 508, в созвездии Змеи (лат. Serpens), внесолнечная планета регулярно погружается в зону обитаемости.

Хорошим предзнаменованием для будущих открытий является последняя находка суперземли телескопом Subaru. Экзопланета находится от Земли на расстоянии всего 37 световых лет и совершает по эллиптической орбите облет своего красного карлика за одиннадцать дней, частично находясь в обитаемой зоне, что делает ее хорошим кандидатом для наличия жизни и жидкой воды.

Экзопланета Ross 508b с массой в четверо превышающей массу Земли стала первым открытием "Инфракрасного допплера", нового инструмента телескопа Subaru . Инфракрасный прибор, разработанный в японском Центре астробиологии, должен продолжать выявлять признаки планет вокруг таких красных карликов. Успешный старт дает надежду найти еще лучших кандидатов.

Первая находка экзопланеты - прямое попадание!

Около трех четвертей всех звезд в Млечном Пути являются красными карликами. Поэтому они часто встречаются и вблизи Земли. Это делает эти звезды важными объектами для поиска жизни и ближайших экзопланет. Однако низкая температура красных карликов и коэффициент излучения в видимом спектре затрудняют их изучение. При этом они излучают значительно больше излучения в инфракрасном диапазоне. Такие приборы, как "Инфракрасный допплер", используют это преимущество с помощью одноименного метода.

Еще предстоит выяснить, действительно ли можно найти жидкую воду на этой планете. Однако то, что первое открытие, сделанное прибором, показывает внесолнечную планету, расположенную так близко к обитаемой зоне, служит хорошим предзнаменованием для будущих проектов.

"Мы продолжаем наши разработки и исследования, не теряя надежды найти планету, похожую на Ross 508b".
Главный исследователь команды Бун'эй Сато, профессор Токийского технологического института

Источник информации и фото: spektrum.de

пятница, 5 августа 2022 г.

Столкновение нейтронной звезды с компаньоном

Астрономы впервые наблюдали один из самых мощных взрывов миллиметрового диапазона в космосе — столкновение нейтронной звезды со звездой-компаньоном. Возникший короткий гамма-всплеск был одним из самых сильных из когда-либо обнаруженных. Анализ послесвечения в длинноволновом миллиметровом диапазоне позволил исследователям определить происхождение вспышки и ширину ее энергичных струй, что дало важную информацию о таких событиях.

Гамма-всплески — самые яркие и энергичные взрывы в космосе: за считанные секунды они могут высвободить столько же излучения, сколько наше Солнце испускает за всю свою жизнь. Длинные гамма-всплески, длящиеся до нескольких минут, вероятно, вызваны сверхновыми , а короткие — следствием столкновения нейтронной звезды со звездой-компаньоном. Это «фабрики», на которых формируются тяжелые элементы нашей вселенной.

В далекой галактике нейтронная звезда столкнулась с другой звездой и выпустила один из самых сильных коротких гамма-всплесков, когда-либо наблюдавшихся

Взрыв, вызванный таким столкновением, создает концентрированные струи энергичных частиц и излучения. Если один из этих движущихся пучков лучей попадает на Землю, он генерирует импульс гамма-излучения, обычно короткий, длящийся всего несколько десятых секунды.

«Излучение от послесвечения необходимо, чтобы выяснить, из какой галактики был гамма-всплеск и как произошел взрыв».
Вкдущй автор Танмой Ласкар, Университет Радбауд, Нидерланды

Особое значение имеют длинноволновые составляющие излучения, обусловленные взаимодействием струй и газа вокруг них. Однако до сих пор астрономы смогли наблюдать только полдюжины коротких гамма-всплесков в радиоволновом диапазоне. Имеющиеся телескопы были слишком слабы для миллиметровых волн, и всплески были слишком далеко.

Сейчас впервые смогли зафиксировать миллиметровое излучение как результат столкновения нейтронных звезд. Благодаря высокому разрешению и чувствительности сети радиотелескопов ALMA данные миллиметрового диапазона показали истинное местоположение и природу GRB 211106A. Столкновение нейтронной звезды было на расстоянии красного смещения z = 0,7-1,4, то есть гамма-всплеск произошел, когда возраст Вселенной составлял всего 40 % от нынешнего.

Миллиметровое послесвечение гамма-всплеска GRB 211106A, полученное обсерваторией ALMA

Рентгеновские лучи, выпущенные после взрыва, считаются одними из самых сильных, когда-либо обнаруженных в таких гамма-всплесках, и то же самое относится к радиоизлучению. Миллиметровое излучение важно и для измерения угла раскрытия струи, определения характеристик коротких гамма-всплесков и для сравнения их, например, со скоростью столкновений нейтронных звезд и их слияний с черными дырами.

Анализ данных ALMA показал, что струя от GRB 211106A имела угол раскрытия около 15,5 градусов. Это один из самых широких углов распространения струи, когда-либо наблюдавшихся при аналогичном гамма-всплеске. Исходя и своих данных, астрономы делают вывод, что ALMA сможет в будущем обнаруживать примерно одно сопоставимое событие в год, что превосходит все предыдущие показатели выявления в радиодиапазоне таких коротких гамма-всплесков.

Астрономы считают, что наблюдение гамма-всплесков и их послесвечения в полном спектре излучения открывает новые возможности для изучения этих загадочных сверхвзрывов.

Источник информации и фото: scinexx.de

пятница, 15 июля 2022 г.

Новый рекордсмен космического магнитного поля

Новый рекордсмен космического магнитного поляМагнитные поля часто создаются движущимися электрическими зарядами. В земном ядре их приводит в действие геодинамо нашей планеты, в технических устройствах или лабораториях - притяжение электромагнитов. Но рекорды бьют генераторы космического магнитного поля: сильно ускоренные потоки частиц вокруг черных дыр или определенных нейтронных звезд, магнетаров, могут генерировать магнитные поля в миллионы Тесла.

Пульсар огромной яркости

Теперь астрономы обнаружили нового рекордсмена среди генераторов космического магнитного поля. Им стала нейтронная звезда, которая извлекает большое количество материала из звезды-партнера и испускает мощные рентгеновские лучи. Двойная звездная система, получившая название Swift J0243.6+6124, была обнаружена в 2017 году, когда произошел выброс струи чрезвычайной яркости и энергии. По мнению астрономов, эта нейтронная звезда является ультраярким пульсаром.

Давно предполагалось, что у таких ультраярких нейтронных звезд должно быть особо сильное магнитное поле. Из-за противоречивых результатов предыдущих определений магнитного поля Swift J0243.6+6124 команда Линг-Да Конга из Китайской академии наук приступила в 2020 г. к измерениям с помощью нового китайского рентгеновского телескопа Insight-HXMT.

Линия поглощения в рентгеновском спектре

Новый рекордсмен космического магнитного поля

Анализы выявили заметную линию поглощения в рентгеновском спектре излучения пульсара в диапазоне энергий 146 килоэлектронвольт. Это показало типичные признаки так называемого циклотронного резонансного рассеяния, которые образуются, когда электроны сильно рассеиваются и ускоряются в магнитном поле небесного тела. Если затем они сталкиваются с рентгеновскими лучами, то проглатывают определенные части этого излучения.

Энергия, при которой возникает эта линия поглощения, позволяет сделать выводы о напряженности магнитного поля в месте события — а в случае Swift J0243.6+6124 оно огромно и намного превосходит предыдущих рекордсменов. Следовательно, у этой нейтронной звезды тоже должно быть необычайно сильное магнитное поле.

Сильнейшее из когда-либо измеренных магнитных полей

Основываясь на своих измерениях, астрономы пришли к выводу о напряженности поля в 1,6 млрд Тесла. Это самое сильное поверхностное магнитное поле, когда-либо измеренное непосредственно с помощью циклотронного резонансного рассеяния и известное на сегодняшний день в космосе.

Более тщательный анализ рентгеновских лучей, испускаемых Swift J0243.6+6124, также позволяет предположить, что у этого пульсара нет простого дипольного магнитного поля, такого как у Земли. Его магнитное поле, видимо, имеет сложную многополюсную структуру. Рентгеновские двойные системы аналогичных нейтронных звезд могут также иметь мультипольные магнитные поля.

Если это подтвердится, то сможет объяснить противоречивые данные измерений магнитного поля многочисленных нейтронных звезд: поскольку другие методы измерения, использовавшиеся ранее, регистрировали только дипольную составляющую магнитного поля, они пропускали полную напряженность магнитного поля.

Источник информации и фото: scinexx.de

вторник, 12 июля 2022 г.

Самый глубокий инфракрасный взгляд в космос

Самый глубокий инфракрасный взгляд в космосНикто никогда не заглядывал так глубоко в космос, как JWST. Космический телескоп, которому дали по имени второго руководителя НАСА название "Джеймс Уэбб", создал наиболее глубокое инфракрасное изображение дальнего космоса, как и ожидалось, значительно более детальное и четкое, чем изображения "глубокого поля", представленные космическим телескопом "Хаббл", который не специализируется на инфракрасном диапазоне.

Телескоп "Джеймс Уэбб", отправленный 25 декабря 2021 в космос, стал самым большим и мощным космическим телескопом. Благодаря 6,50-метровому главному зеркалу и четырем оптическим инструментам, оптимизированным для работы в инфракрасном диапазоне, он будет видеть дальше и четче, чем любой другой телескоп до него. Астрономы хотят заглянуть в раннюю Вселенную, когда возникали первые галактики, а также наблюдать звездные колыбели, экзопланеты и другие космические объекты в инфракрасном свете.

После сложного разворачивания и настройки зеркала и солнечного паруса в космосе, а также обширных испытаний и калибровки "Джеймс Уэбб" готов приступить к выполнению своей научной миссии. Первое изображение нового телескопа было лично представлено президентом США Байденом в Белом доме вчера вечером. Это так называемое изображение "глубокого поля" — портрет далеких галактик, созданный с помощью длинных экспозиций.

Первое глубокое поле "Джеймса Уэбба" показывает галактическое скопление под названием SMACS 0723, откуда свет идет к нам 4,6 миллиарда лет. Большая гравитация этих галактик и связанной с ними темной материи делает из этого скопления гравитационную линзу для сотен еще более отдаленных, слабо видимых фоновых галактик. Детальное изображение было сделано с помощью самого острого инфракрасного глаза телескопа: камеры NIRCam.

Самый глубокий инфракрасный взгляд в космос

Скопление галактик под названием SMACS 0723 и фоновые далекие галактики

"Первое глубокое поле 'Джеймса Уэбба' — это не только первое полноцветное изображение с этого космического телескопа, но и на сегодняшний день самое четкое и глубокое изображение далекой Вселенной в инфракрасном диапазоне, — поясняет Билл Нельсон, администратор НАСА. — Это изображение охватывает область неба, эквивалентную размеру песчинки, находящейся на расстоянии вытянутой руки. Это первый крошечный кусочек огромной Вселенной".

Чтобы сделать видимыми чрезвычайно слабые галактики, телескоп нацеливался на этот участок неба 12,5 часов. Используемая для этой цели камера NIRCam, работающая в ближнем инфракрасном волновом диапазоне (от 0,5 до 0,6 мкм), всегда одновременно направлена на два соседних участка неба. Она содержит десять ртутно-кадмиево-теллуриевых детекторов, функционирующих как ПЗС в обычных цифровых камерах.

"Это лишь первый взгляд на то, на что способен Уэбб, — отмечает Макарена Гарсия Марин из Европейского космического агентства. — Несмотря на то, что это первое глубокое поле уже заставило нас задуматься, я с нетерпением жду изображений и научных данных, которые будут поступать к нам в ближайшие годы". Сегодня вечером НАСА опубликует следующую партию первых снимков космического телескопа.

вторник, 28 июня 2022 г.

Атмосфера из водорода и гелия годится для жизни

Атмосфера некоторых планет состоит в основном не из кислорода и азота, как на Земле, а из водорода и гелия. Тем не менее, они могут быть миллиарды лет пригодны для жизни.

Даже на планетах с атмосферой, сильно отличающейся от нашей, могут быть пригодные для жизни условия. К такому выводу пришла исследовательская группа из Университета Берна и Университета Цюриха в исследовании с помощью моделирования, сообщение о котором опубликовано в Nature Astronomy.

Команда под руководством Марит Мол Лус (Marit Mol Lous) изучала крупные каменистые экзопланеты, так называемые суперземли, в атмосферах которых преобладают водород и гелий. Используя цифровую модель, исследователи обнаружили, что некоторые суперземли могут поддерживать умеренные температуры в течение восьми миллиардов лет и, таким образом, содержать жидкую воду.

Как и все планеты, наша Земля после своего образования была окружена оболочкой из водорода и гелия. Сегодня ее атмосфера в основном состоит из азота и кислорода. Однако суперземли при определенных условиях сохраняют свою первозданную водородно-гелиевую атмосферу.

Без парниковых газов на этих планетах должно быть очень холодно. Если же атмосфера достаточно массивна (примерно в 100-1000 раз толще земной), водород действует как парниковый газ. В таком случае там могут преобладать умеренные температуры и существовать жидкая вода, которая наряду с источниками энергии и доступом к питательным веществам считается одним из необходимых элементов для зарождения жизни.

Однако жизнь на такой планете будет сильно отличаться от жизни на Земле. Давление на поверхности планеты, например, должно быть, по оценкам, в диапазоне от 100 до 1000 бар. Такие условия преобладают на дне океана. По мнению исследователей, при поиске обитаемых экзопланет следует учитывать, что жизнь может возникнуть и процветать в условиях, которые на Земле считались бы экстремальными.

Источник информации и фото: spektrum.de

среда, 8 июня 2022 г.

Четыре вредоносные инопланетные цивилизации?

Четыре вредоносные инопланетные цивилизации?Аспирант испанского Университета Виго Альберто Кабальеро изучил частоту человеческих вторжений за последние 50 лет и попытался определить вероятность инопланетного вторжения. Он предположил, что в нашей галактике Млечный Путь могут быть четыре инопланетные цивилизации, которые могут атаковать планету Земля.

В «Международном журнале астробиологии» исследователь опубликовал в начале месяца статью, в которой исследовал частоту человеческих вторжений в другие страны, произошедшие за последние полвека. Затем он сопоставил эти данные с числом открытых «экзопланет» в Млечном Пути, которых насчитывается примерно в 15 785.

Результатом подсчетов Кабальеро стал вывод: в нашей галактике может быть четыре «злонамеренных» инопланетных цивилизации. И ученые должны быть осторожны в попытках установить контакт с инопланетянами, поскольку это может спровоцировать вторжение.

Четыре вредоносные инопланетные цивилизации?

Однако исследователь признал, что его работа имеет «некоторые ограничения». Статья не проходила рецензирование и в основном считается не более чем «мысленным экспериментом».

Кабальеро пояснил, что исследование основывается лишь на нашем знании жизни, поскольку мы не знаем, как мыслят инопланетяне. А мозг представителей внеземной цивилизации, возможно, имеет совершенно другой химический состав. У них может быть более психопатологическое поведение и отсутствовать наша эмпатия.

Четыре вредоносные инопланетные цивилизации?

Исследователь также признал, что уничтожение нашей планеты внеземной цивилизацией может произойти с той же вероятностью, что и ударом астероида, а такого рода события случаются только раз в 100 миллионов лет, так что пока можно не волноваться. Но это не означает, что о потенциальных угрозах безопасности из космоса никто не задумывается. Правительство США прилагает множество усилий для изучения инопланетных цивилизаций.

В начале года официальные американские документы показали, что Пентагон изучает возможности общения с инопланетными цивилизациями. В них указывалось, что в нашей Вселенной может существовать 4590 внеземных цивилизаций, причем ближайшая из них находится на расстоянии от 1933 до 2670 световых лет.

А в прошлогоднем отчете правительства Соединенных Штатов об НЛО не исключалось, что потенциальным объяснением необъяснимых наблюдений в воздушном пространстве США является активность инопланетян. Эти данные были получены от военной оперативной группы, созданной Белым домом для изучения неопознанных воздушных явлений. С 2004 по 2021 год было замечено 144 случая НВЯ. Из них 18, по-видимому, «демонстрировали передовые технологии».

Это побудило правительство США к созданию еще одной целевой группы для изучения сообщений о таких явлениях вблизи военных объектов США.

Источник: joe.co.uk

Астрономы впервые наблюдали, как красный гигант пожирает планету

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