Описание изображения:
Магнитные поля играют куда более важную роль в эволюции галактик, чем считалось раньше.
Новые исследования показывают, что крупномасштабные магнитные структуры могут образовывать своеобразные «магнитные магистрали», по которым энергия, импульс и космические лучи эффективно переносятся на огромные расстояния. Эти процессы напрямую влияют на распределение газа, темпы звездообразования и общее развитие галактик.
С помощью радионаблюдений астрономы смогли проследить структуру этих магнитных потоков.
Наблюдая поляризованное излучение и поведение космических лучей, исследователи выявили протяжённые, упорядоченные магнитные поля, которые связывают галактические диски с их гало. Такие структуры действуют как каналы, направляющие энергию от областей активного звездообразования во внешние регионы галактик.
Эти магнитные «супермагистрали» оказывают заметное влияние на галактические ветра!
Они помогают выносить горячий газ и заряженные частицы из диска, регулируя охлаждение, повторное падение вещества и, в конечном счёте, рост галактики. Таким образом, магнитные поля становятся ключевым элементом механизма обратной связи, наряду с взрывами сверхновых и активными ядрами галактик.
Работа подчёркивает, что без учёта магнитных полей невозможно построить полную картину эволюции галактик.
Будущие радиотелескопы и обзоры нового поколения позволят изучить эти структуры с ещё большей детализацией, что поможет понять, как магнитные поля формируются, усиливаются и управляют жизненным циклом галактик на протяжении космической истории.
📖 - The Magnetic Fields of the Dusty Nuclei and Molecular Outflows of Arp 220
Мы все знаем прекраснейшую компактную группу галактик под названием "Квинтет Стефана". А вот Космический Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил в прошлом году свой квинтет, "Квинтет Джеймса Уэбба".
Такое раннее многократное слияние — довольно редкое явление. Ранее считалось, что галактики в первые миллиарды лет после Большого взрыва были изолированными и редко вступали в крупные столкновения.
Кроме того, исследование показывает, что этот процесс слияния может эффективно перераспределять тяжёлые элементы — такие как дважды ионизованный кислород — в окружение галактик, создавая вокруг них обширные горячие гало газа, что не только ставит под сомнение стандартную модель ранней структуры Вселенной, но и предлагает возможный путь формирования массивных и «спящих» галактик, которые наблюдаются уже через миллиард лет после Большого взрыва.
📖 - "Extended enriched gas in a multi-galaxy merger at redshift 6.7."
APOD, Фото дня, 28 января 2026 года
В обширном комплексе молекулярных облаков Ориона особенно хорошо видны несколько ярких голубых туманностей. На этом снимке в центре изображены две наиболее заметные отражающие туманности — пылевые облака, освещенные светом погруженных в них ярких звезд.
Более известная туманность — M78, расположенная в центре изображения, была открыта более 200 лет назад. Слева вверху от нее находится менее известная NGC 2071. Астрономы продолжают изучать эти отражательные туманности, чтобы лучше понять, как формируются звезды внутри них.
Общее красное свечение исходит от диффузного водорода, покрывающего большую часть комплекса Ориона, занимающего значительную часть созвездия Ориона.
Неподалеку, в более крупном комплексе, расположенном примерно в 1500 световых годах от нас, находятся туманность Ориона, туманность Конская Голова и Петля Барнарда — частично видимая здесь в виде белой полосы в левом верхнем углу.
This is to remind that starry sky is still the best show in the world pic.twitter.com/JmAtq4pusk
— Live!Universe (@DrMichaelVideos) October 22, 2025