Астрономия и астрофизика

Интересные слайды по планируемому топливному расходу Уэбба:

FKNPCNUX0AsQfPb.jpeg

FKNPCQGWYAU48rZ.jpeg

 
Реклама
Посмотреть вложение 797531
Перевод с журналисткого на человеческий: "учёные решили" = "группа учёных предложила". До решения ещё как до Луны на SLS 😁
Меня в этом проекте вот что смущает: вес аппарата а них более чем скромный, а расстояние, на котором он догонит астероид более чем немаленькое (может пропустил, но в статье не нашел его значение). Отсюда вопрос: саможет ли он нести достаточно мощную антенну, чтобы передать нам инфу? В предложении про сам аппарат ничего нет, только способ его отправки и возможные транктории, поэтому непонятно прорабатывали ли вообще предлагатели технический облик аппарата
 
Последнее редактирование:
Космическая рентгеновская обсерватория "Чандра" сделала снимки далеких космических объектов в движении, используя рентгеновское излучение. Таким образом ученые смогли увидеть "смертельный танец звезд".
Снимки, совмещенные с фотографиями "Чандры", были сделаны оптическими и радиотелескопами, покрывающие почти весь спектр.
Двойная звезда R Aquarii в созвездии Водолея на самом деле оказалась союзом белого карлика и красного гиганта, слившихся в смертельном танце на расстоянии 650 световых лет от Земли.
По мнению ученых, конец гиганта приближается, поскольку: звезда потеряла большую часть своей массы. Теперь она пульсирует в агонии с яркостью, в тысячу раз превышающей яркость Солнца.
Белый карлик - по сути уже покойник, который истратил все свое ядерное топливо. Он высасывает материю гиганта, что приводит к колоссальным термоядерным взрывам на его поверхности, выбрасывающим эту материю еще дальше в космос.

3259e72d50af3b18c6ad930b64cb006f.jpg


ebfedc4c7fbcf1344e9f0e38f27a5704.jpg


16b916593adee13e009c513aa42d17bb.jpg


c781d026cafd6c477f890214887d4401.jpg


 
Реклама
НАСА выбрало для реализации два проекта, предназначенных для изучения солнечной активности с околоземной орбиты.
Ими стали Multi-slit Solar Explorer (MUSE) и HelioSwarm, оба аппарата должны быть готовы к запуску к 2026 году.


Миссия MUSE будет заниматься съемкой исходящего от Солнца излучения в экстремальных ультрафиолетовых длинах волн, чтобы лучше понять механизмы, которые нагревают корону (разреженные верхние слои атмосферы Солнца) до температур, превышающих один миллион градусов по Цельсию. MUSE также сможет наблюдать за вспышками на Солнце и выбросами вещества из солнечной короны.

helioswarm-879x485.jpg


Миссия HelioSwarm будет являться хабом из центрального аппарата и восьми размещаемых с него малых спутников (вот до чего дошли технологии кубосатов! :eek:) Вместе они будут заниматься измерениями параметров турбулентности солнечного ветра.
 
Наблюдения, сделанные телескопом VLT в Чили, позволяют заподозрить наличие у звезды Проксима Центавра еще одной (третьей по счету) экзопланеты, получившей номенклатурное имя Proxima d.

При массе всего в четверть массы Земли, Proxima d является одной из самых легких когда-либо найденных экзопланет. Предполагаемое небесное тело вращается вокруг Проксимы Центавра на расстоянии около четырех миллионов километров, что составляет менее одной десятой расстояния от Меркурия до Солнца (что скорее всего, слишком близко для попадания в так называемую «потенциально обитаемую зону», даже с учетом того, что Проксима Центавра – это красный карлик, в системе которого зона, пригодная для земных форм жизни, должна располагаться довольно близко к звезде).

Пока Proxima d имеет статус кандидата в экзопланеты – для подтверждения реальности существования этого небесного тела, необходимо подтверждение наблюдений планеты с других телескопов.

На данный момент известно, что в системе Проксимы Центавра есть две другие планеты:
  • Proxima b, планета с массой, сравнимой с массой Земли, которая вращается вокруг звезды каждые 11 дней и находится в обитаемой зоне;
  • кандидат Proxima с, которая находится на гораздо более удаленной орбите с частотой обращения около земного года.

О перспективах существования в тех краях форм жизни, подобных земным, судить очень сложно, но известно что условия там далеки от привычных нам. Потенциально обитаемая зона (т.е. где поверхность планеты должна получать от звезды количество тепла, достаточное для существования воды в жидком виде) расположена слишком близко к телу звезды. Вероятно, что планеты в ней находятся в «приливном захвате» (на одной половине царит вечный день, а на другой – вечная ночь). К тому же Проксима Центавра, как и многие красные карлики, отличается буйным нравом – периодически она «вспыхивает», давая резкое увеличение светимости и... мощные волны радиации, повторение которых способно «содрать» атмосферу с близлежащих планет.

 
Команда космического инфракрасного телескопа «Джеймс Уэбб» опубликовала первые изображения, полученные инструментом после запуска в космос. Это снимок солнцеподобной звезды HD 84406 и «селфи» главного зеркала, сообщается на сайте NASA.

Для юстировки оптической системы телескопа и пробной цели для наблюдений ученые использовали яркую солнцеподобную звезду HD 84406, расположенную примерно в 260 световых годах от Солнца, в созвездии Большой Медведицы. На первом снимке, полученном 2 февраля 2022 года, видно сразу 18 изображений звезды. Это связано с тем, что сегменты главного зеркала выровнены не до конца. Когда юстировка будет завершена, на снимках будет лишь одно изображение.

dc25f0f8ffbc559a1774ff4aab8d9067.jpg


В дополнение к снимку HD 84406 исследователи опубликовали селфи главного зеркала, сделанное камерой инструмента NIRCam.

В одном из сегментов зеркала отражается звезда, отчего на фоне окружающего мрака на снимке камеры он кажется блестяще-белым :love:
Фактически, происходит засвечивание (очень чувствительной) камеры )


2d41b495b0329b3d10452da3e04b18eb.jpeg


Первые научные снимки стоит ожидать лишь к лету этого года.

 
Последнее редактирование:
Новая рентгеновская космическая обсерватория IXPE (запущенная на Falcon 9 в конце прошлого года) передала на Землю первые научные данные, благодаря которым астрономы построили карту интенсивности рентгеновского излучения от остатка сверхновой Кассиопея А.


IXPE (Imaging X-ray Polarimetry Explorer) была запущена в космос в конце прошлого года и работает на околоземной орбите высотой 600 километров. Задачей обсерватории является измерения поляризации рентгеновского излучения от пульсаров, магнитаров, плерионов, двойных систем с черными дырами, активных ядер галактик, квазаров и остатков сверхновых. Таким образом, астрофизики хотят узнать больше о процессах, связанных с подобными объектами.

Первой целью наблюдений IXPE стала Кассиопея А — остаток от взрыва массивной звезды (примерно в 16 раз тяжелее Солнца), который находится на расстоянии в 11 тысяч световых лет от Земли. Свет от взрыва дошел до нас около 325 лет назад. Размер расширяющейся туманности на сегодняшний день оценивается в десять световых лет, в ее центре находится нейтронная звезда. Кстати, Кассиопея А была и первой целью для рентгеновского телескопа «Чандра».

IXPE вел наблюдения за туманностью в период с 11 по 18 января 2022 года. Ученые уже построили благодаря собранным данным карту интенсивности рентгеновского излучения от остатка, данные поляриметрических наблюдений еще предстоит проанализировать. Ожидается, что это позволит астрофизикам создать первую карту поляризации рентгеновского излучения остатка сверхновой и понять механизмы генерации излучения от него.
 
Новая рентгеновская космическая обсерватория IXPE (запущенная на Falcon 9 в конце прошлого года) передала на Землю первые научные данные, благодаря которым астрономы построили карту интенсивности рентгеновского излучения от остатка сверхновой Кассиопея А.


IXPE (Imaging X-ray Polarimetry Explorer) была запущена в космос в конце прошлого года и работает на околоземной орбите высотой 600 километров. Задачей обсерватории является измерения поляризации рентгеновского излучения от пульсаров, магнитаров, плерионов, двойных систем с черными дырами, активных ядер галактик, квазаров и остатков сверхновых. Таким образом, астрофизики хотят узнать больше о процессах, связанных с подобными объектами.

Первой целью наблюдений IXPE стала Кассиопея А — остаток от взрыва массивной звезды (примерно в 16 раз тяжелее Солнца), который находится на расстоянии в 11 тысяч световых лет от Земли. Свет от взрыва дошел до нас около 325 лет назад. Размер расширяющейся туманности на сегодняшний день оценивается в десять световых лет, в ее центре находится нейтронная звезда. Кстати, Кассиопея А была и первой целью для рентгеновского телескопа «Чандра».

IXPE вел наблюдения за туманностью в период с 11 по 18 января 2022 года. Ученые уже построили благодаря собранным данным карту интенсивности рентгеновского излучения от остатка, данные поляриметрических наблюдений еще предстоит проанализировать. Ожидается, что это позволит астрофизикам создать первую карту поляризации рентгеновского излучения остатка сверхновой и понять механизмы генерации излучения от него.
Интересно, поляризация излучения может поменяться от газа и пыли по пути?
Или как излучили, так и прилетает в телескоп?
 
Интересно, поляризация излучения может поменяться от газа и пыли по пути?
Может, но для этого нужны сильные поля: электрическое, магнитное и/или гравитационное. Причём при очень сильных полях можно обойтись без газа и пыли.

И это само по себе могло бы быть быть одним из предметов исследования на IXPE (изменение поляризации проходящего света под действием сильного гравитационного поля).
 
Может, но для этого нужны сильные поля: электрическое, магнитное и/или гравитационное. Причём при очень сильных полях можно обойтись без газа и пыли.

И это само по себе могло бы быть быть одним из предметов исследования на IXPE (изменение поляризации проходящего света под действием сильного гравитационного поля).
рассеивание на пыли разве не сделает поляризацию хаотичной?
 
Космический телескоп Hubble на камеру зафиксировал слияние сразу трех галактик.
Об этом пишет тематическое издание Phys.
Известно, что далекие галактики IC 2431, слияние которых смог зафиксировать телескоп Hubble, расположены в 681 млн световых лет от Земли в созвездии Рака.
На опубликованном снимке можно увидеть массу пыли и яркие вихри звезд, которые соединяются в одно целое. Помимо этого, космический телескоп смог заснять бурную смесь звездообразования и приливных искажений, которые были вызваны гравитационными взаимодействиями трех галактик.
Ученые отмечают, что снимок был сделан в рамках наблюдений Hubble, который отслеживает странные и удивительные системы звезд в космосе.
"Густое облако пыли закрывает центр этого изображения, хотя свет от фоновой галактики пронзает его внешние края", - говорится в публикации тематического издания.

d297881895dbf21580703aa14ec1c171.jpg


 
Реклама
Гигантские черные дыры слились в гравитационном танце в центре галактики

На расстоянии в 9 миллиардов световых лет от нас две сверхмассивные черные дыры (СМЧД) обращаются друг относительно друга с периодом в два года. Каждое из этих двух гигантских тел имеет массу порядка сотен миллионов масс Солнца, и объекты разделены расстоянием, превышающим расстояние между Солнцем и Плутоном примерно в 50 раз. Когда через 10 000 лет произойдет окончательное слияние этой пары, мощнейшее столкновение сотрясет космическое пространство-время, и гравитационные волны прокатятся по всей Вселенной.
 
Назад