Астрономия и астрофизика

Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил следы аммиака в атмосфере коричневого карлика WISE J1828, температура которого составляет порядка 100 градусов Цельсия. Эти результаты были получены с помощью прибора MIRI, который работает в среднем инфракрасном диапазоне.

Экзопланеты и коричневые карлики имеют много общего в составе своих атмосфер, но наблюдение изолированных коричневых карликов может оказаться проще, чем наблюдение за планетой, свет которой тонет в свете более яркой звезды-хозяйки.

20231108-ammonia.jpg


Аммиак (NH3) содержит атом азота, который может находиться в двух изотопных формах: 14N или 15N. Измеряя соотношение численности этих изотопов, можно получить информацию о процессах формирования коричневых карликов и планет. В WISE J1828 оказалось значительно меньше изотопов 15N, чем у планет Солнечной системы, что позволяет предположить, что данный коричневый карлик, несмотря на свою очень низкую температуру (бывают и планеты погорячее!), сформировался совершенно иным способом, чем какая-нибудь планета-гигант сопоставимых размеров и массы.

 
Реклама
Неуловимая Девятая Планета, которая, как предполагается, скрывается где-то во внешних пределах Солнечной системы , в конце концов, возможно, и не является планетой, предполагает новое исследование.
В новом исследовании, опубликованном 22 сентября в «Астрономическом журнале» , исследователи предложили другое объяснение гравитационных аномалий, наблюдаемых во внешней части Солнечной системы, — что никаких аномалий не существует. Вместо этого команда показывает, что несоответствия полностью исчезают при применении альтернативной концепции гравитации, известной как модифицированная ньютоновская динамика (MOND).
Второй закон Ньютона гласит, что сила гравитации обратно пропорциональна расстоянию между объектами, а это означает, что сила тяжести становится слабее по мере увеличения расстояния между двумя объектами. Но MOND исправляет это и предполагает, что после определенного расстояния гравитационное притяжение прямо пропорционально расстоянию, а это означает, что сила гравитационного притяжения не снижается так быстро на больших расстояниях.
Исследователи были удивлены своими выводами. Первоначальной целью их исследования было «исключить» МОНД как возможное объяснение девятой планеты. Однако когда они применили это к проблеме, то оказалось, что проблема решена идеально.
GECDDz3FMkrC6mrAttgk7P-1200-80.jpg
 
Неуловимая Девятая Планета, которая, как предполагается, скрывается где-то во внешних пределах Солнечной системы , в конце концов, возможно, и не является планетой, предполагает новое исследование.
В новом исследовании, опубликованном 22 сентября в «Астрономическом журнале» , исследователи предложили другое объяснение гравитационных аномалий, наблюдаемых во внешней части Солнечной системы, — что никаких аномалий не существует. Вместо этого команда показывает, что несоответствия полностью исчезают при применении альтернативной концепции гравитации, известной как модифицированная ньютоновская динамика (MOND).
Второй закон Ньютона гласит, что сила гравитации обратно пропорциональна расстоянию между объектами, а это означает, что сила тяжести становится слабее по мере увеличения расстояния между двумя объектами. Но MOND исправляет это и предполагает, что после определенного расстояния гравитационное притяжение прямо пропорционально расстоянию, а это означает, что сила гравитационного притяжения не снижается так быстро на больших расстояниях.
Исследователи были удивлены своими выводами. Первоначальной целью их исследования было «исключить» МОНД как возможное объяснение девятой планеты. Однако когда они применили это к проблеме, то оказалось, что проблема решена идеально.
GECDDz3FMkrC6mrAttgk7P-1200-80.jpg
А статья есть где-то, где это описано?
 
Прочёл бегло статью.
Интересная концепция влияния гравитационного потенциала Галактики на объекты окраин Солнечной системы .
Предполагаю, что схожий результат даёт и классическая ньютоновская механика.
 
Тут какой-то балбес смешал dark matter с black hole (которая, конечно, сама по себе вид dark matter, но тем не менее).
Ну не астрофизику можно ошибиться, а астрофизик просто за ним повторил, чтобы не указывать ему на ошибку, так как это нынче считается дурным тоном 😂
 
Реклама
Ну не астрофизику можно ошибиться, а астрофизик просто за ним повторил, чтобы не указывать ему на ошибку, так как это нынче считается дурным тоном 😂
Подумалось, может, "не астрофизик" имел в виду BLM.
 
Космический телескоп имени Джеймса Уэбба сфотографировал облако газа, оставшееся после взрыва сверхновой Кассиопея А (Cas A), находящееся на расстоянии около 11 000 световых лет от Земли. Фактически, оно представляет собой ударную волну, разносящую по этому уголку Вселенной материал остатков звезды. Это облако имеет диаметр около 10 световых лет, и продолжает расширяться со скоростью от 4000 до 6000 километров в секунду, а его температура в наиболее горячих участках достигает 30 млн Кельвинов. Свечение возникает, когда материал остатков звезды сталкивается с газом, выброшенным ей же при жизни. Однажды из этих молекул и атомов образуются новые планеты и звезды...

20231211-casa.jpg

Источник
 
На представленных фото как-то не видно особой разницы между шаровым скоплением и неправильной галактикой, разве что размер.
Шаровые скопления -- это личинка галактики?
Скорей трупик. В галактике газ для ещё звёзд есть, а в ШС уже нету.
 
Ученые Кембриджского института в сотрудничестве с NASA обнаружили самую старую черную дыру, известную человечеству. Она образовалась через 400 млн лет после большого взрыва, более 13 млрд лет назад. Об этом сообщается на сайте Кембриджского университета.

Ученые полагают, что сверхмассивные черные дыры, обнаруженные в центрах галактик, подобных Млечному Пути, выросли до своих нынешних размеров за миллиарды лет. Но размер этой недавно открытой черной дыры предполагает, что они могут образовываться и другими способами: они могут «родиться большими» или могут поглощать материю со скоростью, в пять раз превышающей то, что считалось возможным, говорится в сообщении университета.

Как и все черные дыры, эта молодая черная дыра поглощает материал из своей галактики-хозяина, чтобы подпитывать свой рост. Тем не менее обнаружено, что эта древняя черная дыра поглощает материю гораздо энергичнее, чем другие молодые черные дыры. Галактика, которую поглощает эта черная дыра, называется GN-z11.

 
Автоматическая станция New Horizons обнаружила, что плотность частиц пыли в Поясе Койпера падает медленнее, чем это предсказывают теоретические модели. Это может объясняться тем, что Пояс Койпера шире, чем считается сейчас, а также действием механизмов улета образованных в Поясе пылинок дальше от Солнца. Статья опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Исследования частиц межпланетной пыли важны для лучшего понимания процессов образования и эволюции планет и малых тел Солнечной системы. Их пространственное и количественное распределение в нашей планетной системе зависит от гравитационных полей планет и Солнца, давления солнечного излучения, эффекта Пойнтинга — Робертсона, электромагнитных полей, а также взаимных столкновений пылинок. Во внутренней части Солнечной системы главными поставщиками пыли выступают астероиды и кометы семейства Юпитера, при этом, рожденные в пределах тридцати астрономических единиц от Солнца пылинки постепенно движутся к Солнцу. Во внешней Солнечной системе основным источником пыли считаются тела из Пояса Койпера, а благодаря орбитальным резонансам с Нептуном пылинки существуют дольше, чем во внутренней Солнечной системе.

Группа планетологов во главе с Алексом Донером (Alex Doner) из Колорадского университета в Боулдере опубликовала результаты анализа данных, собранных прибором SDC (Venetia Burney Student Dust Counter), который установлен на станции New Horizons. Это первый инструмент, позволяющий фиксировать частицы пыли и определять их массу и скорость, который работает в пространстве за пределами 17 астрономических единиц от Солнца. Он состоит из 14 (2 эталонных и 12 научных) пленочных детекторов из поливинилиденфторида. Каждая пленка обладает толщиной 28 микрометров и размерами 14,2×6,5 сантиметра. Прибор фиксирует изменения поверхностной плотности заряда на проводящих пленках, возникающие из-за кратеров, рождающихся при столкновениях с пылинками.

Ученые отмечают, что до отметки в 42 астрономические единицы от Солнца данные наблюдений согласовались с моделями распределения пыли. Однако далее расхождение стало расти вплоть до текущей отметки в 55 астрономических единиц от Солнца — плотность потока пыли оказалась выше, чем предполагалось.

Исследователи выдвинули несколько объяснений такому результату. Пыль в Поясе Койпера рождается в результате столкновения тел и бомбардировки их поверхностей частицами межзвездной пыли. Предполагается, что давление солнечного излучения может способствовать улету образовавшихся пылинок дальше от Солнца, а сам Пояс Койпера может быть шире, чем считается сейчас. Кроме того, если учесть, что пылинки в Поясе Койпера могут содержать не только минералы, такие как железомагнезиальные оливины или сульфиды металлов, но и стабильные льды, которые способны относительно быстро разрушаться под действием фотораспыления, то это будет способствовать увеличению влияния на них давления солнечного излучения и в итоге выбросу из Солнечной системы.

Ожидается, что New Horizons будет работать в течение 2040-х годов, что позволит изучить распределение пыли за пределами 100 астрономических единиц от Солнца и, возможно, обнаружить переход в зону, где частицы межзвездной, а не межпланетной пыли, доминируют в окружающей среде.

 
Автоматическая станция New Horizons обнаружила, что плотность частиц пыли в Поясе Койпера падает медленнее, чем это предсказывают теоретические модели. Это может объясняться тем, что Пояс Койпера шире, чем считается сейчас, а также действием механизмов улета образованных в Поясе пылинок дальше от Солнца. Статья опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Исследования частиц межпланетной пыли важны для лучшего понимания процессов образования и эволюции планет и малых тел Солнечной системы. Их пространственное и количественное распределение в нашей планетной системе зависит от гравитационных полей планет и Солнца, давления солнечного излучения, эффекта Пойнтинга — Робертсона, электромагнитных полей, а также взаимных столкновений пылинок. Во внутренней части Солнечной системы главными поставщиками пыли выступают астероиды и кометы семейства Юпитера, при этом, рожденные в пределах тридцати астрономических единиц от Солнца пылинки постепенно движутся к Солнцу. Во внешней Солнечной системе основным источником пыли считаются тела из Пояса Койпера, а благодаря орбитальным резонансам с Нептуном пылинки существуют дольше, чем во внутренней Солнечной системе.

Группа планетологов во главе с Алексом Донером (Alex Doner) из Колорадского университета в Боулдере опубликовала результаты анализа данных, собранных прибором SDC (Venetia Burney Student Dust Counter), который установлен на станции New Horizons. Это первый инструмент, позволяющий фиксировать частицы пыли и определять их массу и скорость, который работает в пространстве за пределами 17 астрономических единиц от Солнца. Он состоит из 14 (2 эталонных и 12 научных) пленочных детекторов из поливинилиденфторида. Каждая пленка обладает толщиной 28 микрометров и размерами 14,2×6,5 сантиметра. Прибор фиксирует изменения поверхностной плотности заряда на проводящих пленках, возникающие из-за кратеров, рождающихся при столкновениях с пылинками.

Ученые отмечают, что до отметки в 42 астрономические единицы от Солнца данные наблюдений согласовались с моделями распределения пыли. Однако далее расхождение стало расти вплоть до текущей отметки в 55 астрономических единиц от Солнца — плотность потока пыли оказалась выше, чем предполагалось.

Исследователи выдвинули несколько объяснений такому результату. Пыль в Поясе Койпера рождается в результате столкновения тел и бомбардировки их поверхностей частицами межзвездной пыли. Предполагается, что давление солнечного излучения может способствовать улету образовавшихся пылинок дальше от Солнца, а сам Пояс Койпера может быть шире, чем считается сейчас. Кроме того, если учесть, что пылинки в Поясе Койпера могут содержать не только минералы, такие как железомагнезиальные оливины или сульфиды металлов, но и стабильные льды, которые способны относительно быстро разрушаться под действием фотораспыления, то это будет способствовать увеличению влияния на них давления солнечного излучения и в итоге выбросу из Солнечной системы.

Ожидается, что New Horizons будет работать в течение 2040-х годов, что позволит изучить распределение пыли за пределами 100 астрономических единиц от Солнца и, возможно, обнаружить переход в зону, где частицы межзвездной, а не межпланетной пыли, доминируют в окружающей среде.

Если пластинки бомбардируются пылью постоянно, то они изнашиваются.
Через какое-то время там уже не пластинка, а наждачка будет. С совершено иными свойствами. Как они будут определятьзаряд наждачки в 2040 году?
 
Если пластинки бомбардируются пылью постоянно, то они изнашиваются.
Через какое-то время там уже не пластинка, а наждачка будет. С совершено иными свойствами. Как они будут определятьзаряд наждачки в 2040 году?
Датчик время от времени проходит калибровку, ее краткое описание есть в тексте упомянутой выше статьи.
The instrument undergoes periodic noise and stimulus tests to monitor any possible sensitivity degradation. For each detector, noise tests measure the rate of impacts that are above successive threshold values. The thresholds initially start below typical operational values and are gradually stepped up throughout the test. This produces an array of impact rates per threshold level per detector. The results are used to update the optimal threshold levels, especially in preparation for periods of high spacecraft activity with intense periods of spacecraft-generated noise that can mimic dust impacts, such as the encounter with Pluto (Stern et al. 2015; Bagenal et al. 2016). In addition, charge stimulus tests are also used to observe any changes in the calibration of the electronics by injecting a series of known charges from capacitors into each detector's electronics chain. These tests show that the instrument has remained stable since its launch in 2006, and there are no aging-related effects that would require changing the analysis and interpretation of its data (Fountain et al. 2023).
+ см. страницу 11 в оригинальном описании этого счетчика пыли
 
Астрономы открыли два новых спутника у Нептуна и один — у Урана. Найденные объекты обладают размерами от 8 до 23 километров и находятся на вытянутых наклонных орбитах, что может говорить о том, что они были захвачены в прошлом гравитацией планет, сообщается на сайте Института Карнеги.

В настоящее время лидером среди тел Солнечной системы по числу спутников является Сатурн, который обладает 118 подобными объектами. На втором месте находится Юпитер с 92 спутниками, далее идут ледяные гиганты — Уран (27 спутников) и Нептун (14 спутников).

Группа астрономов во главе со Скоттом Шеппардом (Scott S. Sheppard) из Института Карнеги, Дэвидом Толеном (David Tholen) из Гавайского университета и Чадом Трухильо (Chad Trujillo) из Университета Северной Аризоны сообщила об обнаружении двух новых спутников Нептуна и одного нового спутника Урана.

S/2023 U1 был впервые замечен 4 ноября 2023 года Магеллановыми телескопами, в дальнейшем этот спутник Урана обнаружился на архивных снимках телескопов, а также снимках телескопа «Субару». Он обладает длиной восемь километров и совершает один оборот вокруг планеты за 680 дней, в дальнейшем спутник получит собственное имя в честь персонажа из пьес Шекспира.

Спутники Нептуна S/2002 N5 и S/2021 N1 первоначально были замечены в сентябре 2021 года Магеллановыми телескопами и телескопом «Субару», за одним из них также наблюдали телескопы обсерватории «Джемини» и VLT. Длины S/2002 N5 и S/2021 N1 составляют 23 и 14 километров, а орбитальные периоды — 9 и 27 лет, соответственно. Они получат собственные имена в честь нереид из древнегреческой мифологии.

Все новые спутники Урана и Нептуна обладают вытянутыми и наклоненными орбитами, что позволяет предположить, что они были захвачены гравитацией планет во время или после их формирования. Предполагается также, что вокруг Урана и Нептуна существуют динамические группы внешних спутников, подобные группам у Юпитера и Сатурна, которые могли возникнуть при разрушении крупных спутников. В пользу этого говорит сходство орбит обнаруженных спутников с некоторыми уже известными спутниками Урана и Нептуна.

 
Реклама
8 апреля солнечное затмение. На этот раз повезло тем, кто будет находиться на восточном побережье Северной Америки.
eclipse-path-2024.jpg

 
Назад