Youtube | Дзен | Рутьюб | ВКонтакте
четверг, 17 сентября 2026 г.
Чандра | Рентгеновская точка: недостающее звено в тайне «маленьких красных точек»
среда, 16 сентября 2026 г.
[JWST] Детка в клетке: как JWST увидел, что делает застрявший внутри галактики радиовыброс
ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ
JWST разрешает H2 и ионизационные потоки газа джета в радиогалактике 3C 305
Biny Sebastian, Patrick M. Ogle, P. Guillard, L. Lanz, R. Morganti, V. Reynaldi, I. E. López, B. Emonts и др.
The Astrophysical Journal, 1006:247 (24 стр.), 2026 August 1. DOI: 10.3847/1538-4357/ae8261
Аннотация
Авторы представляют наблюдения радиогалактики 3C 305 — объекта с компактным радиоджетом, целиком заключённым внутри самой галактики, — выполненные среднеразрешающим спектрометром MIRI (MRS), спектрографом NIRSpec и камерами NIRCam и MIRI телескопа JWST. Используя вращательные линии H2 0–0 S(1)–S(7), несколько линий тонкой структуры среднего ИК-диапазона и эмиссию полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в спектре MIRI MRS, авторы проводят многофазное исследование воздействия джета на межзвёздную среду. Несколько трассеров, включая отношение H2/ПАУ 11.3 мкм и линию [FeII] 5.34 мкм, указывают на ударные волны в местах остановки джета. Для воспроизведения кинематики тёплого H2 требуются две гауссовы компоненты: одна соответствует объёмному, медленному вращению диска, другая — оттоку. Ионизованный газ достигает более высоких скоростей оттока, чем H2.
Резкий рост скоростей именно в горячих точках джета указывает на джет-индуцированные оттоки. Диаграмма возбуждения H2, аппроксимированная степенным распределением температуры, показывает более пологие наклоны именно в горячих точках, что говорит о повышенной доле тёплого/горячего газа там. Анализ отношений линий по модели MAPPINGS показывает, что бо́льшая часть ионизованного газа в среднем ИК-диапазоне хорошо описывается моделью «ударная волна + прекурсор». Авторы находят, что сильные радиационные потери доминируют в энергетическом балансе, а умеренная кинетическая мощность молекулярных и ионизованных оттоков газа в сумме способна объяснить всю оценённую мощность джета — то есть указывает на высокую эффективность связи джета со средой в 3C 305. Результаты, наряду с другими исследованиями многофазного газа, показывают, что джеты эффективно ударно нагревают и разгоняют газ, с которым соприкасаются, порождая массивные многофазные оттоки в масштабе килопарсек.
3С 305
РЕПЛИКА
Реплика д-ра Макса
Что происходит в 3C 305
В центре этой галактики сидит сверхмассивная чёрная дыра — такая же, как в сердце большинства крупных галактик. Сейчас она активно «питается»: затягивает на себя окружающий газ, а часть его выбрасывает обратно наружу узким, стремительным пучком вещества, летящим почти со скоростью света. Такой пучок и называют джетом.
Обычно джету есть куда лететь: он пробивает родную галактику насквозь и уходит на десятки, а то и сотни тысяч световых лет в пустое межгалактическое пространство, где его энергия просто постепенно рассеивается.
А у 3C 305 всё иначе. Галактика недавно пережила слияние с другой галактикой, и в результате обзавелась необычно плотным газовым диском. Джет здесь настолько короткий, что вообще не успевает выбраться за пределы этого диска — он целиком упирается в собственный густой газ хозяйской галактики, так и не вырвавшись наружу. Получается, будто вся его энергия остаётся заперта внутри дома, а не уходит на улицу.
В точке, где джет врезается в газ (астрономы называют её «горячей точкой»), происходит настоящий взрыв — ударная волна. Она делает сразу несколько вещей одновременно:
- разогревает молекулярный водород (обычно ледяной, в десятки градусов Кельвина) до сотен и тысяч градусов;
- выбивает часть этого газа наружу со скоростью в сотни километров в секунду — это и есть «отток»;
- ещё сильнее разгоняет уже ионизованный (заряженный) газ — вплоть до 1000 км/с, вчетверо быстрее молекулярного;
- буквально выбивает атомы железа из пылевых частиц — как наждаком — и они начинают светиться характерной линией, по которой это всё и удалось разглядеть.
Самое неожиданное — куда девается энергия. Казалось бы, вся мощь джета должна уходить на то, чтобы разгонять газ. На деле нет: бо́льшая часть энергии просто переизлучается в виде света, когда газ ударно разогревается и тут же светится. На реальный разгон и выброс газа тратится всего 5–10% мощности джета. Но даже этой скромной доли хватает, чтобы выметать газ из галактики в 40 раз быстрее, чем это делает обычное звездообразование — за 170 миллионов лет вместо 7 миллиардов.
Итог: галактика, у которой джет случайно оказался заперт внутри собственного газового облака, устраивает себе куда более эффективную «чистку», чем если бы джет спокойно улетел в пустоту. Именно поэтому 3C 305 — редкая и ценная находка: она показывает, что происходит, когда вся мощь активного ядра остаётся дома, а не улетает наружу.
вторник, 15 сентября 2026 г.
Звёздный Аттрактор. Исход. #scifi #fiction
понедельник, 14 сентября 2026 г.
[JWST] Пыль и вода выживают в двух шагах от сверхмассивной чёрной дыры
ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ
Наблюдения богатой кислородом звезды асимптотической ветви гигантов IRS 3 с помощью MIRI/JWST
F. Peißker, M. García Marín, A. Eckart, G. Wright, O. C. Jones, D. Dicken, A. Alonso Herrero, D. Rouan, D. Law, T. Böker, T. Henning, M. Baes, A. Labiano, L. Pantoni, L. Hermosa Muñoz, P. O. Lagage, P. van der Werf, G. Östlin, J. A. D. L. Blommaert, M. Güdel и P. Guillard
Получено: 3 апреля 2026 года
Принято: 28 мая 2026 года
Аннотация
Контекст. Исследования межзвёздной среды (ISM) неоднократно выявляли признаки присутствия пыли, образовавшейся в оболочках звёзд асимптотической ветви гигантов (AGB), что указывает на связь между составом пыли межзвёздной среды и составом оболочек AGB-звёзд. Исследование этой связи в экстремальной среде с мощным излучением, окружающей Sgr A* — центр нашей Галактики, — позволяет выяснить, как подобные условия могут влиять на состав пыли и круговорот вещества в центрах галактик.
Цели. IRS 3 — самый яркий источник в L-диапазоне в центре Галактики и наиболее заметная AGB-звезда во внутреннем парсеке Млечного Пути. Она окружена пылевой оболочкой с оценочным радиусом около 10 000 а.е. Наша цель — провести всесторонний спектральный анализ, чтобы точнее определить состав пыли и виды частиц, ответственных за спектральные линии в оболочке IRS 3, расположенной в непосредственной близости от Sgr A*.
Методы. В 2025 году в рамках программы гарантированного времени наблюдений (GTO) Mid-Infrared Characterisation of Nearby Iconic Galaxy Centres (MICONIC) мы наблюдали внутренний парсек Млечного Пути с помощью прибора среднего инфракрасного диапазона MIRI на борту космического телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST). Для исследования спектроскопических характеристик AGB-звезды IRS 3, находящейся в проекции примерно в 0,17 парсека от Sgr A*, использовался спектрограф среднего разрешения MIRI (MRS).
Результаты. После коррекции поглощения излучения пылью на переднем плане вдоль луча зрения с использованием кривой поглощения в среднем инфракрасном диапазоне, построенной по звёздам, мы обнаружили в спектре IRS 3 широкую полосу силикатов на длине волны 9,7 мкм, связанную с колебаниями связи Si–O, а также полосу поглощения на 18,5 мкм, соответствующую деформационным колебаниям O–Si–O.
Для моделирования наблюдаемого спектра IRS 3 мы использовали код переноса излучения Hyperion. Наилучшее соответствие наблюдениям было получено при светимости звезды 60 000 L⊙. Согласно нашей модели, оболочка имеет многослойную структуру со значительным градиентом температуры между внутренними и внешними слоями. Сочетание оксида алюминия и аморфных силикатов хорошо воспроизводит наблюдаемый спектр. Мы оцениваем массу звезды примерно в 6 M⊙, а соответствующий возраст — приблизительно в 72 млн лет. Впервые в оболочке IRS 3 обнаружены явные признаки присутствия воды.
Выводы. На основании наблюдений MIRI MRS и моделирования спектра мы заключаем, что пылевая оболочка IRS 3 соответствует оболочечной структуре с градиентом температуры около 1000 K. Анализ спектра MIRI MRS выявляет присутствие аморфных силикатов, Al₂O₃ и H₂O.
Отношение оптической глубины силикатной полосы колебаний Si–O на 9,7 мкм к полосе деформационных колебаний O–Si–O составляет 3,5 ± 0,1, что позволяет классифицировать IRS 3 как звезду, богатую кислородом.
Кроме того, принимая скорость звёздного ветра равной v_w = 15 км/с, мы оцениваем темп потери массы в 6 \times 10^{-5}\ M_\odot в год и обнаруживаем H₂O в оболочке IRS 3. Этот результат показывает, что суровая среда в окрестностях Sgr A*, где доминирует мощное излучение, не препятствует ни образованию пыли, ни сохранению таких молекул, как H₂O.
четверг, 10 сентября 2026 г.
Goddard | MXDFz4.4: галактика, которая помогла расчистить ранний космос
среда, 9 сентября 2026 г.
У Крабовидной туманности М1 нашли «люк»
Трёхмерная реконструкция Крабовидной туманности в эмиссионных линиях [O III] λλ4959, 5007. В верхней левой панели показан вид со стороны Земли, а в двух нижних панелях — два дополнительных ракурса. В центре добавлен точечный источник света с ореолом, помогающий отличить структуры на передней стороне туманности от структур на задней.
В верхней правой панели показано увеличенное изображение джета — области, ограниченной фиолетовой рамкой в верхней левой панели. Прозрачный эллипсоид обозначает внешнюю границу основной части туманности. Область отверстия (см. раздел 4.3) выделена оранжевой рамкой в верхней правой панели.
Доступна также анимация (Movie 1). В первые 28 секунд показан один полный оборот модели вокруг оси север–юг, а затем один оборот вокруг оси восток–запад. В последние 28 секунд повторяются те же вращения, но поверх модели наложено глубокое изображение SN 2.
ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ
Трёхмерная кинематическая реконструкция Крабовидной туманности, включающая северный «джет» выбросов
Z. Ding (丁子为), D. Milisavljevic, T. Martin, T. Temim, J. C. Raymond, Soham Mandal и L. Drissen
Мы представляем новые подробные трёхмерные кинематические реконструкции Крабовидной туманности, созданные на основе гиперспектральных кубов данных, полученных с помощью прибора SITELLE, установленного на телескопе Канада–Франция–Гавайи.
Наши кубы данных охватывают диапазон длин волн от 3600 до 7000 Å, включающий основные эмиссионные линии: [O II] λλ3726, 3729, Hβ, [O III] λλ4959, 5007, [N II] λ5755, He I λ5876, [N II] λλ6548, 6584, [S II] λλ6717, 6731 и Hα.
Поле зрения включает «дымоход», или «джет», — воронкообразную структуру шириной 45″, простирающуюся на 100″ за северный край туманности. Наши трёхмерные реконструкции подтверждают существование полости в основании джета, на которую указывали более ранние кинематические исследования, и позволяют геометрически разрешить её структуру. Тем самым устанавливается прямая физическая связь между сетью волокон туманности и воронкой джета.
Морфология и кинематика указывают на то, что ранняя пульсарная ветровая туманность (PWN) сыграла ключевую роль в формировании джета. По-прежнему остаются возможными несколько сценариев его образования, которые не обязательно исключают друг друга. Среди них — биполярный выброс, форма которого определялась околозвёздным диском; разрыв или область пониженной плотности в оболочке выброшенного вещества; а также существовавший ещё до взрыва след потери массы звездой-прародителем, служивший каналом пониженной плотности.
В совокупности эти сценарии в разной степени способны объяснить выраженную коллимацию джета, отсутствие его южного аналога и движение, близкое к баллистическому. Чтобы определить, какой из этих сценариев соответствует действительности, потребуются полноценные трёхмерные гидродинамические моделирования, прослеживающие эволюцию остатка начиная со стадии звезды-прародителя и вплоть до позднего расширения пульсарной ветровой туманности.
ПОЛКОВНИК БРАУН
0:30 Снаружи это выглядит облаком. Изнутри — совсем другое дело. Это клетка. Тысячи тонких, светящихся нитей выброшенного вещества оплетают пространство со всех сторон, как рёбра какого-то немыслимого зверя, и каждая из них — не огонь, а холодный, по меркам туманности, ионизированный газ, восемнадцать тысяч градусов, разреженный настолько, что зонд проходил сквозь него, почти не ощущая сопротивления.
0:59 Цвет запомнился лучше всего: розово-красное свечение водорода вперемешку с бледно-зелёным — кислород, азот. Ничего похожего на пожар. Скорее — светящаяся паутина, натянутая в пустоте.
1:15 А внутри этой паутины — полость. И вот там становится не по себе даже опытному офицеру.
1:21 Пустота заполнена не тьмой, а призрачным сине-белым маревом — не тепловым свечением, а синхротронным излучением: электроны, разогнанные почти до скорости света, закручиваются вдоль магнитных линий и светятся от одного этого движения.
1:39 Приборы зонда фиксировали поток релятивистских частиц, который на открытой броне за минуты вывел бы человека из строя без защиты — вот почему мы держались на дистанции, а не подходили ближе, чем позволял протокол. Осторожность там — не трусость, а элементарная арифметика дозы.
1:58 А в самом сердце этой конструкции — пульсар. Нейтронная звезда размером с город, вращающаяся тридцать раз в секунду, и вокруг неё пространство буквально дышит: тонкие волнистые структуры — мы называли их «усами» — рябью расходились и сжимались в такт вращению, будто туманность имела пульс.
Крабовидная туманность и её "люк"
В первые 28 секунд показан один полный оборот модели вокруг оси север–юг, а затем один оборот вокруг оси восток–запад. В последние 28 секунд повторяются те же вращения, но поверх модели наложено глубокое изображение SN 2.
Credit: Z. Ding et al 2026 ApJ 1007 130
Крабовидная туманность М1
понедельник, 7 сентября 2026 г.
NGC 7293 "Улитка" или как распадается «Глаз Бога»
Рисунок 1. Изображение туманности Улитка в линии Hα, полученное MOTHRA.
Изображение MOTHRA в линии Hα с вычтенным континуумом показано в инвертированной шкале серого, чтобы подчеркнуть слабые внешние структуры. В яркой центральной области поверх данных MOTHRA наложено комбинированное изображение, полученное космическим телескопом «Хаббл» (HST) и 4-метровым телескопом обсерватории Китт-Пик.¹¹ Изображение HST было построено по данным камеры Advanced Camera for Surveys, полученным с фильтрами F502N ([O III]) и F658N (Hα).
Стрелкой показано определённое по данным Gaia направление движения центрального белого карлика относительно окружающего газа.
На изображении MOTHRA видны многочисленные структуры на больших расстояниях (≳1 пк) от белого карлика, которые ранее в линии Hα не обнаруживались. Наиболее заметны многочисленные головные ударные волны в восточной части туманности. Они возникают там, где вещество, выброшенное звездой на стадии асимптотической ветви гигантов (AGB), сталкивается с окружающей межзвёздной средой при сверхзвуковых относительных скоростях.
Цветное изображение, полученное телескопами «Хаббл» и Китт-Пик, воспроизводится с разрешения NASA, ESA, C. R. O’Dell (Университет Вандербильта), M. Meixner, P. McCullough и G. Bacon (Научный институт космического телескопа).
Credit: Pieter van Dokkum et al.
Рисунок 3. Аппроксимация головных ударных волн параболическими профилями.
Слева: На изображении в линии Hα выделены двадцать две полные и частичные головные ударные волны. Их форма аппроксимирована параболами, показанными красными линиями (см. раздел «Методы»). Красными точками отмечены фокусы парабол; они соответствуют предполагаемому примерному положению объектов, создающих эти ударные волны.
Отсутствие излучения Hα вблизи фокусов указывает на то, что объекты, создающие головные ударные волны, в основном состоят из нейтрального вещества.
Ударные волны пронумерованы в соответствии с расстоянием от их вершин до центральной звезды. Также отмечены две ранее известные структуры — NE Object и NE Arc.
Credit: Pieter van Dokkum et al.
✊
----
ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ
Ударные волны в туманности Улитка
На заключительных этапах жизни звёзды малой и промежуточной массы выбрасывают обогащённое тяжёлыми элементами вещество в виде звёздного ветра и других истечений, в конечном итоге образуя планетарные туманности.¹˒² Предполагается, что выброшенное вещество затем фрагментируется и смешивается с межзвёздной средой (ISM), однако непосредственно наблюдать этот заключительный этап смешивания до сих пор было сложно.В этой работе мы сообщаем о свидетельствах такого процесса: в восточной внешней области туманности Улитка обнаружены двадцать две головные ударные волны, наблюдаемые в излучении Hα с помощью ещё не полностью построенного телескопа MOTHRA. В отличие от крупномасштабных головных ударных волн, возникающих при взаимодействии звёздного ветра с межзвёздной средой и обычно наблюдаемых вокруг проэволюционировавших звёзд, эти ударные волны компактны и связаны с отдельными сгустками газа.
По мере удаления от центральной звезды радиус кривизны Rc уменьшается примерно в 100 раз в диапазоне расстояний r = 0,4–1,4 пк. Одновременно меняется и морфология структур: тонкие, чётко очерченные головные ударные волны постепенно превращаются в размытые, неоднородные образования.
Мы интерпретируем эти изменения как результат постепенного разрушения и фрагментации остатков оболочки, выброшенной звездой на стадии асимптотической ветви гигантов (AGB), при её взаимодействии с межзвёздной средой.
Наклон наблюдаемой зависимости Rc–r указывает на то, что отдельные фрагменты теряют свою целостность за время около 10⁴ лет. Это даёт редкую возможность непосредственно оценить характерный временной масштаб разрушения и последующего вовлечения фрагментированных звёздных выбросов в межзвёздную среду.
NGC 7293



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


