Астрономия и астрофизика

Бошьшой сгусток, который начал собираться и сжиматься.
Позже из него возникнут звёзды.
А как он тогда оказался настолько горячим, что его видно в телескоп?

Или вы имеете в виду, что это нифига не красное смещение, и сгусток гораздо ближе?
 
Реклама
А как он тогда оказался настолько горячим, что его видно в телескоп?

Или вы имеете в виду, что это нифига не красное смещение, и сгусток гораздо ближе?
Не ставлю под сомнение вычисленное красное смещение.
Просто фантазирую на тему: что происходило с гигантскими объёмами газа на ранних стадиях Вселенной.
Что мешает условному кубическому килопарсеку газа начать сжиматься к одному центру, и при этом не рваться на кусочки -- отдельные звёзды?
Когда уплотниться, начнёт греться.
Уэбб как раз тепло и видит ...
Для излучения вовсе не нужно до 1000 градусов нагреться
Достаточно пары десятков Кельвинов, чтобы ИК излучение было заметно на фоне холодной Вселенной.

За одно, так можно объяснить, откуда взялись сверхбольшие чёрные дыры
 
Соотношение тепловой и второй космической скоростей.


Какова вторая космическая у одного атома водорода? Тепловая скорость у соседнего атома наверняка выше.
Но тем не менее звёзды как-то сгущаются. Что мешает объекту размером с галактику сгуститься?
 
Какова вторая космическая у одного атома водорода? Тепловая скорость у соседнего атома наверняка выше.
Но тем не менее звёзды как-то сгущаются.
Так потому звёзды и сгущаются, что облако
рвётся по местам флуктуаций плотности?

Что мешает объекту размером с галактику сгуститься?
В смысле, что мешает ему сгуститься до видимого в телескоп свечения, и при этом не разорваться на звёзды?

К вышеперечисленному ещё можно добавить конечность скорости света (в том числе как скорости распространения гравитационных эффектов), наверно.
 
... или текущая концепция возникновения элементов не совсем верна.
Ничего нельзя исключать, но думаю что проблема где-то в концепции условий в ранней Вселенной (т.е. условий звездо-образования)
 
На телескопе «Хаббл» вышел из строя один из гироскопов, и далее космическому аппарату предстоит обходиться двумя. В один момент времени будет работать только один гироскоп, в то время как второй будет в резерве. Это снизит производительность телескопа, но он сможет продолжать наблюдения.

Директорат миссии скептически относится к возможности ремонта «Хаббла» с использованием экспедиции на Dragon, поэтому этот вариант решено оставить на крайний случай, если все станет совсем плохо. Орбита позволит продолжать наблюдения до середины 2030-х гг.
 
Реклама


t.me/astroalert/6890


Сегодняшние потрясающие магнитные петли над западным краем диска Солнца от Алексея Полякова из Новосибирска.
По магнитным линиям перетекает плазма после вспышки, которая произошла за видимым краем диска Солнца. Магнитные линии поднимаются над группой пятен AR3712 на высоту порядка 72 000 км (6 диаметров Земли!), которая уже ушла на обратную (невидимую с Земли) часть Солнца. Так что никакой угрозы для нас это не несет, но зато очень красиво!
Алексей: "Рефрактор 150мм/1200 разгон фокуса до 4000мм, чистое время анимации 1ч48мин. всего снято 263 ролика, каждый по 2000 кадров. Общий объем данных 1,2Тб. Солнце это реально самый крутой и динамичный объект на небе, визуально в бинокуляр видно так же как на этом видео, только динамика не такая быстрая."
P.S. копия видео, если кому неудобно смотреть из телеги:

 
Последнее редактирование:
20240626-chandra.jpeg


Все четыре ярких пятна на этом изображении на самом деле являются одним и тем же объектом, ярко сияющим в рентгеновских лучах для космического телескопа «Чандра». Это квазар, находящийся на расстоянии более 8 миллиардов световых лет от нас, чей свет изгибается в четыре точки под действием гравитации массивной галактики, расположенной между объектом и телескопом.

Узнать об этом феномене больше: Гравитационная линза — Википедия
 
20240707-aphelion1.jpeg


Афелий пройден!

5 июля 2024 г. 23:06 мск. вр. Земля расположена была на 5 млн км дальше от Солнца, чем полгода назад (в начале января). Этот факт звучит очень удивительно при условии, что на календаре лето, а на улице жара под +30°С! А дело в том, что на сезоны влияет не расстояние до нашего центрального светила, а наличие угла наклона оси вращения планеты и в результате: изменение максимальной высоты Солнца в градусах над горизонтом. Чем выше Солнце - тем теплее на улице. Поэтому, хоть в январе мы и на минимальном расстоянии от Солнца (147 млн км), но так как в северном полушарии Земли Солнце не восходит высоко в этот месяц, то и температуры преимущественно отрицательные. При этом в южном полушарии всё наоборот: декабрь, январь и февраль - летние месяцы, а июнь, июль и август - зимние.

20240707-aphelion2.jpeg


Самый простой способ как можно замерить, что мы прошли точку афелия (дальняя точка орбиты от Солнца) - это сделать в едином масштабе фотографии Солнца в начале января и в начале июля - разница в диаметре диска Солнца составит около 3%.

Источник: телеграм-канал AstroAlert | Наблюдательная астрономия
 
20240711-tcb.jpeg


Приготовьтесь: в любой момент в этом году звезда, скрывавшаяся в течение десятилетий, озарит ночное небо! В созвездии Северной Короны вот-вот произойдет вспышка новой. Это звучит грандиозно, и вы, возможно, ожидаете увидеть в небе полномасштабный взрыв, но предупреждаем сразу: звезда, о которой идет речь, T Северной Короны (T CrB), будет такой же яркой, как Полярная звезда. Тем не менее это захватывающее событие для астрономов и астролюбителей. Только представьте: в последний раз T CrB была видна невооруженным глазом 80 лет назад!

Событие, которое мы с таким нетерпением ждем, называется новая, а точнее повторная новая. Простыми словами, новая звезда – это звезда, которая внезапно стала гораздо ярче. А повторная новая – это новая, которая вспыхивает с периодичностью в несколько десятилетий или меньше. Не путайте ее со сверхновой, которая представляет собой взрыв звезды, предшествующий ее гибели.

Цикл новой T Северной Короны повторяется каждые 80 лет. За год перед вспышкой звезда обычно слегка тускнеет, а T CrB начала тускнеть еще в марте 2023 года. Так что теперь мы ждем, что со дня на день может вспыхнуть новая звезда. Во время вспышки новой звезды T Северной Короны ее яркость возрастет с 10-й до 2-й звездной величины, так что звезда станет видна невооруженным глазом.

Точную дату вспышки новой звезды нельзя предсказать, но, по оценкам ученых, она может произойти в любой момент между сегодняшним днем и сентябрем 2024 года.

Источник: Взрыв звезды в созвездии Северной Короны 2024: как наблюдать?

P.S. Статья с не слишком заумным описанием того, почему эта звезда вспыхивает, есть на Хабре:

https://habr.com/ru/articles/797811/
 
20240711-tcb.jpeg


Приготовьтесь: в любой момент в этом году звезда, скрывавшаяся в течение десятилетий, озарит ночное небо! В созвездии Северной Короны вот-вот произойдет вспышка новой. Это звучит грандиозно, и вы, возможно, ожидаете увидеть в небе полномасштабный взрыв, но предупреждаем сразу: звезда, о которой идет речь, T Северной Короны (T CrB), будет такой же яркой, как Полярная звезда. Тем не менее это захватывающее событие для астрономов и астролюбителей. Только представьте: в последний раз T CrB была видна невооруженным глазом 80 лет назад!

Событие, которое мы с таким нетерпением ждем, называется новая, а точнее повторная новая. Простыми словами, новая звезда – это звезда, которая внезапно стала гораздо ярче. А повторная новая – это новая, которая вспыхивает с периодичностью в несколько десятилетий или меньше. Не путайте ее со сверхновой, которая представляет собой взрыв звезды, предшествующий ее гибели.

Цикл новой T Северной Короны повторяется каждые 80 лет. За год перед вспышкой звезда обычно слегка тускнеет, а T CrB начала тускнеть еще в марте 2023 года. Так что теперь мы ждем, что со дня на день может вспыхнуть новая звезда. Во время вспышки новой звезды T Северной Короны ее яркость возрастет с 10-й до 2-й звездной величины, так что звезда станет видна невооруженным глазом.

Точную дату вспышки новой звезды нельзя предсказать, но, по оценкам ученых, она может произойти в любой момент между сегодняшним днем и сентябрем 2024 года.

Источник: Взрыв звезды в созвездии Северной Короны 2024: как наблюдать?

P.S. Статья с не слишком заумным описанием того, почему эта звезда вспыхивает, есть на Хабре:

https://habr.com/ru/articles/797811/
Прмнится, космоботаны обещали "вот прям на днях" взрыв Бетельгейзе...
 
Помнится, космоботаны обещали "вот прям на днях" взрыв Бетельгейзе...
Предсверхновую никто раньше не наблюдал, так что какая из пульсаций приведёт к взрыву никто не знает.
А тут - практически периодический процесс...
 
Приготовьтесь: в любой момент в этом году звезда, скрывавшаяся в течение десятилетий, озарит ночное небо!
Вчера лично проверял, пока все тихо)

Прмнится, космоботаны обещали "вот прям на днях" взрыв Бетельгейзе...
Там "на днях" было что-то типа "ближайшие 10000 лет". Все остальное было не от акадэмиков
 
Реклама
20240721-pingwin.jpg


Космический телескоп James Webb получил снимок взаимодействующих галактик в созвездии Гидра.

NGC 2936 (Пингвин) и NGC 2937 (Яйцо) (общее название Arp 142) с яркостью V=+13m – взаимодействующие галактики, их взаимодействие можно заметить на снимке голубоватым свечением газа и звезд. В эллиптической галактике NGC 2937 (слева внизу) замечено много старых звезд, в то время как в спиральной NGC 2936 напротив активно происходит процесс звездообразования. Расстояние между объектами составляет около 100 000 световых лет, что относительно недалеко друг от друга. Для сравнения наша галактика Млечный путь и Андромеда расположена в 2.5 миллиона световых лет. Взаимодействующие галактики расположены на расстоянии более 326 млн световых лет от Земли в созвездии Гидра.

Отдельно на снимке (справа вверху) можно заметить галактику PGC 1237172, где активно зарождаются новые звезды, галактика расположена на расстоянии 111 млн световых лет от Земли.

Открыл объекты немецкий астроном Альберт Март 3 марта 1864 г.

Источник: телеграм-канал AstroAlert | Наблюдательная астрономия
 
Назад