понедельник, 24 августа 2026 г.
[Хаббл][VLT] Как взвесить чёрную дыру в скромной галактике: точное измерение для NGC 5102
среда, 19 августа 2026 г.
Как «вырастить» сверхмассивную чёрную дыру: двенадцать виртуальных вселенных против загадки JWST
О ЧЁМ ЭТА СТАТЬЯ?
Во второй части коллажа показаны признаки, которые помогут отличить разные сценарии происхождения первых чёрных дыр: поиск маломассивных объектов в ранней Вселенной, анализ химического состава газа в галактиках-хозяевах и будущие наблюдения гравитационных волн обсерваторией LISA. Вместе эти методы должны позволить понять, действительно ли первые сверхмассивные чёрные дыры рождались из тяжёлых «зёрен» или же быстро вырастали благодаря периодам чрезвычайно эффективного поглощения вещества.
КОДИРУЕМ ПОМАЛЕНЬКУ :)
Главный вопрос статьи чрезвычайно важен для интерпретации наблюдений JWST: возникли ли первые сверхмассивные чёрные дыры уже достаточно массивными, или же они начинали как обычные «лёгкие» зёрна, но росли настолько хорошо, что быстро догнали своих более массивных конкурентов? Авторы показывают, что при умеренной аккреции различия между лёгкими и тяжёлыми зёрнами сохраняются сотни миллионов лет, тогда как в модели SE-BoostMax, где скорость роста ограничивается главным образом гравитационным потенциалом гало-хозяина, первоначальная масса практически перестаёт играть роль уже на ранних этапах эволюции.
В ноутбуке эта идея воспроизводится на основе стандартной физики аккреции, без искусственной подгонки параметров. Пользователь может сравнить эволюцию чёрных дыр, начинающих рост с четырёх различных начальных масс — 10², 10³, 10⁴ и 10⁵ масс Солнца, — то есть в том же диапазоне, который используется в самой статье, и увидеть, при каких условиях информация о первоначальном «зерне» сохраняется, а при каких практически полностью стирается.
ПРОФ. МАРШАН
По этой оси те же самые «избыточно тяжёлые» чёрные дыры оказываются совершенно обычными. Мне нравится в этой работе именно логика, а не сенсация: авторы утверждают, что чёрная дыра «фиксируется» относительно полного гравитационного потенциала своего будущего утолщения задолго до того, как галактика успевает нарастить основную часть звёздной массы — то есть парадокс во многом порождён тем, что мы сравниваем чёрную дыру не с той величиной, к которой она на самом деле привязана физически. Это согласуется с несколькими недавними независимыми работами (в частности, проектом Брахма), и статья добавляет к этой картине систематическую проверку через сетку из двенадцати вариантов физики — что делает вывод устойчивее к произволу одной конкретной модели.
вторник, 18 августа 2026 г.
JPL | Eyes on Exoplanets: интерактивный атлас экзопланет NASA
понедельник, 17 августа 2026 г.
Как «Хаббл» рассудил десятилетний спор о самой загадочной карликовой галактике-невидимке
Так или иначе, теперь у теоретиков наконец есть твёрдая цифра, от которой можно отталкиваться. Вопрос больше не в том, действительно ли DF44 настолько богата шаровыми скоплениями, — это подтверждено с высокой точностью. Вопрос в другом: какие именно физические условия позволили гало тёмной материи «запереть» в компактные звёздные скопления столько вещества, что из него получилось бы несколько десятков шаровых скоплений, — и при этом сформировать так постыдно мало обычных, рассеянных по галактике звёзд. Ответ на этот вопрос теперь придётся искать, держа в уме DF44 как эталон, с которым обязана сойтись любая будущая модель.
пятница, 14 августа 2026 г.
[ФОТО ДНЯ]: От Севильи до Гранады...
Полное солнечное затмение над Испанией
Изображение: Ruiyu Zhang
Текст: Keighley Rockcliffe (NASA GSFC, UMBC CSST, CRESST II)
Описание: 12 августа 2026 года Луна полностью закрыла Солнце, а её тень прошла через Сибирь, Гренландию, Исландию, Испанию и Португалию.
На сегодняшнем изображении представлены два вида полного солнечного затмения из Сарагосы, Испания: на одном оно запечатлено над собором-базиликой Богоматери Пилар, а на другом его отражение видно в реке Эбро.
На несколько мгновений Испания увидела первое крупное полное солнечное затмение с 1905 года. Во время полной фазы можно почувствовать, как холодает воздух, услышать, как затихают птицы и озадаченно начинают стрекотать насекомые, — и разделить с окружающими общее восхищение происходящим.
Когда яркий диск Солнца скрывается за Луной, наступает время сиять солнечной короне. Изучение затмений помогает учёным, в частности, разобраться, почему температура короны достигает миллионов градусов и намного превышает температуру поверхности Солнца.
Внести свой вклад в такие исследования могут и любители астрономии: наблюдая и записывая реакцию животных на затмение, фотографируя солнечную корону, а также отслеживая изменения температуры воздуха и облачности.
Ночи, полные очей
Раздаются серенады
Раздаётся звон мечей...
четверг, 13 августа 2026 г.
[БАЗА 32]. ВЛОГ Командора Маркуса Келлана. Запись 004. Ковчег
YouTube | Дзен | Рутьюб | ВКонтакте
среда, 12 августа 2026 г.
CHORD выходит на охоту за тёмными галактиками и газовыми гигантами далёкой Вселенной
вторник, 11 августа 2026 г.
Goddard | Спасти Swift: NASA впервые пытается поднять аппарат обратно на его орбиту
История довольно драматичная, потому что речь идет не просто об очередном спутнике, а о первой коммерческой миссии по спасению действующего космического телескопа.
Что такое LINK
Компания Katalyst Space Technologies получила от NASA контракт примерно на 30 млн долларов на разработку аппарата LINK. Его задача — догнать орбитальную обсерваторию Neil Gehrels Swift Observatory, захватить ее роботизированными манипуляторами и при помощи собственных электрореактивных двигателей поднять орбиту.
Swift работает с 2004 года и до сих пор остается одним из главных инструментов для изучения гамма-всплесков. Но собственной двигательной установки у него нет, поэтому из-за сопротивления верхней атмосферы его орбита постепенно снижается. Если ничего не сделать, телескоп войдет в атмосферу уже этой осенью.
Все шло очень хорошо…
LINK стартовал 3 июля 2026 года на ракете Pegasus XL.
Первые недели выглядели практически образцовыми:
- раскрылись солнечные батареи;
- установилась устойчивая связь;
- были успешно испытаны ксеноновые двигатели;
- завершалась программа ввода аппарата в эксплуатацию.
Даже после ранней проблемы с одним реакционным маховиком инженеры нашли причину, обновили ПО и восстановили нормальную работу. Казалось, что самое сложное уже позади.
А потом произошел настоящий отказ
Спустя примерно три недели ситуация резко изменилась.
NASA сообщило:
- перестали работать два из трех реакционных маховиков;
- одновременно возникли проблемы с системой газовых двигателей ориентации (cold gas thrusters);
- аппарат начал быстро вращаться;
- скорость раскрутки достигла примерно 9° в секунду;
- появились потери связи и перезагрузки бортовой системы.
Для космического аппарата это очень серьезная авария.
Реакционные маховики — основной способ точно ориентировать спутник без расхода топлива. Когда два из трех выходят из строя, аппарат практически теряет возможность нормально управлять своим положением.
Почему это особенно неприятно
LINK должен выполнить одну из самых сложных операций в современной космонавтике:
- сблизиться с другим спутником;
- удерживать ориентацию с высокой точностью;
- захватить Swift тремя роботизированными манипуляторами;
- затем месяцами медленно поднимать орбиту.
Для таких операций требуется очень точная система ориентации. Если аппарат продолжает вращаться, выполнить стыковку практически невозможно.
Что делают инженеры
Команда Katalyst не сдалась.
Поскольку маховики почти потеряны, инженеры начали использовать то, для чего двигатели вообще не предназначались, — ксеноновые электрические двигатели.
Именно ими удалось:
- уменьшить скорость вращения;
- восстановить устойчивую связь;
- подготовить новую систему управления.
По последним данным вращение удалось снизить примерно до 1,5°/с. Теперь разрабатывается новая версия алгоритмов Guidance, Navigation & Control (GNC), рассчитанная на работу практически без двух реакционных маховиков.
Что стало причиной?
Пока официального заключения нет.
Первоначально NASA сообщало лишь о выходе из строя двух маховиков. Позже Katalyst уточнила, что непосредственная причина связана с проблемами в системе электропитания бортовой шины, из-за которых маховики были отключены. То есть речь может идти вовсе не о механической поломке самих маховиков, а о более глубокой проблеме в энергосистеме аппарата. Окончательное расследование еще продолжается.
Почему NASA относится к этому спокойно
Интересно, что в NASA не называют миссию провалом.
Причин несколько.
Во-первых, LINK был разработан в чрезвычайно сжатые сроки — менее чем за девять месяцев от начала работ до запуска.
Во-вторых, стоимость проекта составила всего около 30 млн долларов, что по меркам космических миссий очень немного.
В-третьих, сама миссия с самого начала считалась экспериментальной: даже если Swift не удастся спасти, опыт автономного сближения, захвата и обслуживания спутников уже считается ценным результатом. Руководители NASA прямо заявляли, что сам факт попытки — уже успех с программной точки зрения.
Текущее состояние (на сегодня)
- аппарат LINK не потерян;
- связь поддерживается;
- энергоснабжение работает;
- вращение значительно уменьшено;
- инженеры готовят новое программное обеспечение;
- окончательное решение о попытке сближения со Swift будет принято после оценки безопасности и состояния аппарата.
Если им удастся выполнить стыковку в таком состоянии, это станет весьма впечатляющей демонстрацией отказоустойчивости и гибкости системы управления. Если нет — миссия останется важным технологическим экспериментом, который даст ценные данные для будущих аппаратов космического обслуживания.



TV
Наши ролики >
Небесные Хроники
Минутка астрофизики
Про Вселенную
3I/ATLAS
Внегалактический Вестник
Звёздный Аттрактор
Дневник Зейна
Академия
32я База. Наследие
JWST
ESOCast
Hubblecast
Экзопланеты
Звезды
Розетта
Космос - детям
Меркурий
Венера
Луна
Марс
Астероиды
Юпитер
Сатурн
Уран
Нептун
Плутон
Кометы
3I/ATLAS
Звезды
Красные карлики
Коричневые карлики
Экзопланеты
Планетарные туманности
Белые карлики
Нейтронные звезды
Пульсары
Млечный Путь
Черные дыры
Сверхновые
Квазары
Гравитационные линзы
Гравитационные волны
Темная материя
eROSITA
Хаббл
Чандра
Ферми
TESS
Роман
GAIA
Спитцер
Кеплер
WISE
Планк
Свифт
VISTA
VLT
LSST
ELT
Кек
CFHT
ESO
ЕSA
NASA
JPL
Мракобесие
Итэн Зигель
Фил Плейт




