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
среда, 2 сентября 2026 г.
[JWST ]: Как чёрная дыра ест или что происходит с газом за считанные десятки парсек от горизонта событий
А вот с чем совсем не сходится динамика газа — так это с движением звёзд в том же самом месте. Пока газ закручивается в аккуратный вращающийся диск с резко нарастающей к центру дисперсией скоростей, звёзды в тех же самых кубических парсеках ведут себя как ни в чём не бывало: их поле скоростей почти не показывает никакого вращения, а дисперсия скоростей — хоть и высокая — меняется с расстоянием от центра плавно, без всякого драматического пика. Другими словами, газ и звёзды в буквальном смысле не танцуют один танец: газ откликается на что-то своё — вероятно, на недавно «упавшую» извне материю и возню самой чёрной дыры, — тогда как звёзды безмятежно живут по законам куда более старой и куда более массивной гравитационной ямы всей галактики.
ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ
Картографирование аккреции газа и кинематики звёзд в NGC 4696 на субкилопарсековых масштабах с помощью JWST/NIRSpec
arXiv:2608.07732v1 [astro-ph.GA], 7 августа 2026 г.
Мы представляем результаты IFU-спектроскопии центральной области размером 618 × 618 пк² (∼3″ × 3″) галактики NGC 4696, выполненной с помощью JWST/NIRSpec. NGC 4696 — ярчайшая галактика скопления Центавра.
Благодаря размеру пикселя JWST около 0,1″ (20,6 пк) нам удалось разрешить компактный вращающийся околоядерный диск радиусом около 120 пк, прослеживаемый по эмиссионным линиям Paα и H₂ 1−0 S(1). Это позволило заново определить положение активного галактического ядра, используя кинематический центр этого диска.
Центральная дисперсия скоростей по линии Paα достигает σ ∼ 449 км/с, что указывает на массу сверхмассивной чёрной дыры около 10⁹ M☉. Соответствующий радиус сферы её гравитационного влияния составляет r_inf ∼ 60 пк и разрешается в наших наблюдениях.
Диаграммы «положение — скорость» показывают изменение скорости примерно от −200 до 600 км/с на масштабе около 150 пк, что соответствует градиенту 4,7 км/с на парсек. Полученная скорость аккреции газа, питающего околоядерный диск, составляет около 18 M☉ в год.
В центральной области эмиссия Paα имеет два компонента, один из которых — красносмещённый компонент с большой дисперсией скоростей, достигающей σ ∼ 600 км/с.
В отличие от этого, наблюдения линии Hα с помощью MUSE, охватывающие нитевидную структуру масштабом около 10 кпк, выявляют лишь слабые градиенты скорости — не более ∼150 км/с — в центральной области размером примерно 300 × 300 пк². Из-за большего размера функции рассеяния точки и пикселей MUSE сам диск в этих данных не разрешается.
Данные ALMA по линии CO(2–1) выявляют лишь компактные сгустки молекулярного газа в области размером около 410 × 410 пк². Протяжённых структур, соответствующих структурам, прослеживаемым по линиям Paα и H₂ 1−0 S(1), в этих данных не обнаружено.
Кинематика звёзд демонстрирует плавное поле скоростей и широкий профиль дисперсии скоростей, явно не связанный ни с многофазным газом, ни с горячей внутрикластерной средой, исследованной с помощью XRISM.
Эти результаты дают возможность непосредственно и с пространственным разрешением наблюдать динамику газа во внутренних нескольких сотнях парсеков галактики и демонстрируют возможности JWST/NIRSpec для исследования процессов, обеспечивающих приток вещества к сверхмассивным чёрным дырам.
NGC 4696
Иллюстрация к статье Mathieu Marquis, Julie Hlavacek-Larrondo, Olivia Pereira и др. (2026), *"Mapping gas accretion and stellar kinematics to sub-kiloparsec scales in NGC 4696 with JWST/NIRSpec"*, arXiv:2608.07732 (разделы 3.2, 4.2.3, 4.3.1–4.3.2).
Статья напрямую измеряет, как газ ускоряется по мере приближения к сверхмассивной чёрной дыре (СМЧД) в центре NGC 4696 — самой яркой галактики скопления Центавра. По диаграммам «положение–скорость» вдоль нити газа, ведущей к ядру, авторы находят:
- на расстоянии ≳ 200–350 пк от центра газ течёт медленно, почти со скоростью самих звёзд галактики («Filament A», раздел 4.3.1);
- во внутренних ~150 пк скорость растёт линейно, с измеренным градиентом **4.7 км·с⁻¹·пк⁻¹** (R² = 0.986, раздел 4.3.2, Рис. 19) — от ≈ −200 до ≈ +600 км/с (аннотация статьи);
- внутри радиуса ~60–120 пк газ переходит на почти круговую орбиту вокруг СМЧД (околоядерный диск, ОЯД), с ротационной скоростью v_c ≈ 750 км/с и отношением v_c/σ ≈ 1.7 — то есть система ротационно-доминирована (раздел 4.3.1).
Ниже мы строим анимацию, честно основанную именно на этих измеренных числах: несколько трассирующих частиц газа стартуют на ~350 пк от центра (характерный радиус, который сами авторы используют для оценки темпа аккреции, раздел 4.2.3) и падают внутрь по профилю скорости, интерполированному через реальные точки статьи, закручиваясь в ротацию только внутри радиуса ОЯД — как и описано в разделе про «завиток» (Swirl).
Чёрная дыра на диете
Анимация иллюстрирует именно то, что авторы статьи называют одним из главных результатов работы: прямое, пространственно разрешённое наблюдение ускоряющегося падения газа на масштабе сотен парсек от сверхмассивной чёрной дыры — редкость для внегалактической астрономии, обычно доступную лишь по косвенным признакам. Скорость нарастает не одномоментно, а постепенно, по мере того как газ спускается по нити, закручивается в S-образный завиток и наконец оседает на почти круговую орбиту внутри околоядерного диска радиусом ~60 пк. Верхняя граница характерного времени сборки диска, которую авторы получают из независимой оценки массы и темпа притока, — около 0.68 млн лет (раздел 4.3.1) — того же порядка, что и время свободного падения от радиуса Бонди (~0.2 млн лет, Fabian et al. 2016), и хорошо согласуется с временем падения первой частицы в нашей кинематической реконструкции.
NGC 4696
понедельник, 31 августа 2026 г.
Нейросеть вместо суперкомпьютера: как научили ИИ предсказывать судьбу пар чёрных дыр в сталкивающихся галактиках
Классическая формула торможения массивного тела, движущегося сквозь фон звёзд и газа плотностью ро с дисперсией скоростей сигма (Binney & Tremaine)
ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ
Эмуляция сложной орбитальной динамики пар массивных чёрных дыр в галактическом масштабе для миссии LISA с помощью нормализующих потоков
Педро Р. Капело, Карлос Морено Мартинес, Ноденс Корен, Томмазо Дзана, Элиза Бортолас, Маттео Бонетти, Янис Флури, Томас Хофманн, Лучио Майер
Аннотация
Пары массивных чёрных дыр (MBH), возникающие при слияниях галактик, со временем могут объединяться, порождая мощный всплеск гравитационных волн. Оценка времён такого слияния и частоты подобных событий остаётся одной из давних задач астрофизики. Она имеет ключевое значение для прогнозирования числа источников, которые смогут зарегистрировать будущие детекторы гравитационных волн, такие как космическая обсерватория LISA (Laser Interferometer Space Antenna). Однако решить эту задачу чрезвычайно сложно.
Орбитальная эволюция массивных чёрных дыр в реалистичной галактической среде носит сложный и стохастический характер. Несимметричные структуры галактик, например звёздные бары, способны существенно изменять динамику пары чёрных дыр, как замедляя, так и ускоряя формирование тесной двойной системы. Это показывает, что одного лишь динамического трения недостаточно для описания времени сближения.
Для корректного моделирования такой эволюции требуются чрезвычайно ресурсоёмкие численные расчёты, которые невозможно выполнить для космологических популяций галактик.
В этой работе мы представляем систему искусственного интеллекта, способную эмулировать галактическую стадию орбитального сближения массивной чёрной дыры с использованием условных нормализующих потоков (conditional normalizing flows), обученных на большом наборе полуаналитических расчётов орбитальной эволюции.
Предложенная модель воспроизводит движение вторичных массивных чёрных дыр внутри остатков слившихся галактик, содержащих несколько компонентов, включая вращающиеся звёздные диски и бары. Она охватывает широкий диапазон масс чёрных дыр, орбитальных конфигураций и параметров баров.
Обученный эмулятор успешно воспроизводит распределения времён орбитального распада, полученные в полномасштабных расчётах, при этом снижая вычислительные затраты на несколько порядков.
Впервые мы применяем эту модель к популяциям галактик из космологической симуляции, используя информацию об их морфологии — наличии или отсутствии звёздных баров — для оценки времени формирования двойных систем массивных чёрных дыр на протяжении всей истории Вселенной.
Наши результаты показывают, что звёздные бары способны заметно изменять распределение времён формирования двойных массивных чёрных дыр.
В более широком смысле эта работа демонстрирует, что суррогатные модели машинного обучения, обученные на физических симуляциях, позволяют решать целый класс астрофизических задач, в которых физика отдельных объектов хорошо понятна, но прямое моделирование всей популяции оказывается вычислительно недостижимым.
Ключевые слова: физика чёрных дыр; численные методы; кинематика и динамика звёзд; кинематика и динамика галактик; структура галактик.
ЭКЗОПЛАНЕТЫ
Этот ноутбук — иллюстрация к статье Capelo, Moreno Martinez, Koren, Zana и др. (2026), *"Emulating the complex galactic-scale orbital dynamics of LISA massive black hole pairs with normalizing flows"*, MNRAS, arXiv:2607.26125 (раздел 2.1 — полуаналитическая модель SAM).
Идея статьи: когда две галактики сливаются, их чёрные дыры медленно "тонут" к центру за счёт **динамического трения** — торможения, вызванного гравитационным следом, который массивное тело оставляет за собой в звёздах и газе. Но если у объединённой галактики есть **звёздная перемычка** (протяжённая вращающаяся перекладина из звёзд в центре, как у нашего собственного Млечного Пути), она может резко изменить исход: ускорить погружение, застопорить его, а иногда и вовсе выбросить чёрную дыру подальше от центра.
Здесь мы честно (не выдумывая цифр) воспроизводим именно тот потенциал перемычки, который использует сама статья — формулу «смягчённой иглы» (Long & Murali 1992, приведена в статье как Eq. 4–5) — и добавляем к ней стандартную силу динамического трения Чандрасекара, чтобы своими глазами увидеть, как перемычка меняет судьбу орбиты.
ПЕРЕМЫЧКИ
После слияния двух галактик их чёрные дыры не падают друг на друга по прямой, а медленно опускаются к центру, теряя энергию из-за динамического трения — гравитационного «шлейфа» уплотнённого вещества, который массивное тело тащит за собой. Анимация сравнивает судьбу одной и той же чёрной дыры в двух версиях одной и той же галактики: слева — обычная, симметричная галактика, справа — такая же, но с вращающейся звёздной перемычкой в центре. Слева орбита ведёт себя ровно так, как учит учебник: энергия утекает монотонно в одну сторону, и чёрная дыра по стягивающейся спирали неотвратимо опускается к центру. Справа перемычка своими периодическими гравитационными толчками сбивает этот аккуратный процесс — орбита не сжимается, а мечется то ближе, то заметно дальше исходного расстояния, то есть чёрная дыра может как ускоренно провалиться внутрь, так и застрять на окраине на неопределённо долгое время. Именно эта непредсказуемость и есть главная сложность статьи: она мешает свести судьбу пары чёрных дыр к одной формуле и заставляет авторов обучать нейросеть-эмулятор на сотне тысяч таких прогонов.



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



