понедельник, 6 апреля 2009 г.

Hubblecast 18. Хаббл обнаружил магнитного монстра во взрывающейся галактике!

Hubblecast Episode 18: Hubble sees magnetic monster in erupting galaxy FOR IMMEDIATE RELEASE 19:00 (CEST)/01:00 PM EDT 20 August, 2008

Сценарий: Хаббл обнаружил магнитного монстра во взрывающейся галактике!

Формат файла:
1280x720, 16:9

Длительность:
4:47

Производство:
Hubblecast

Описание:
Космический телескоп Хаббл решил давнюю загадку разделив на детали гигантские, но тонкие волокна, формируемые сильным магнитным полем вокруг активной галактики NGC 1275. Пока это наиболее выдающийся пример влияния обширных щупалец внегалактических магнитных полей на окружающее пространство.





Комментарий доктора Майкла: волокна вещества подерживаются магнитным полем, как скелетом. Замечательная анимация, наглядно показывающая, как можно не просто предположить существование, а воочию увидеть поле своими глазами!

Nebulacast 3. Новости астрономии и космонавтики от 5 апреля

В выпуске:
- Дайджест новостей НАСА
- Российско-европейский экипаж начал эксперимент по программе Марс 500
- Инженеры определили, почему Кеплер вышел в безопасный режим на прошлой неделе
- Космический телескоп Чандра обнаружил компактный молодой пульсар
- Телескоп Спитцер получил новое изображение старого знакомого – галактики М33 в Треугольнике
- Телескоп Хаббл получил изображение триплета Arp 274 по заказу мирового астрономического сообщества


Подписаться на Небьюлакаст

суббота, 4 апреля 2009 г.

Arp 274: триплет галактик по заказу мирового астрономического сообщества



1-2 апреля космический телескоп Хаббл навели на цель, определенную как победитель конкурса "Решайте вы" Института Космического Телескопа в ознаменование Международного Года Астрономии.

Победитель - это группа галактик под названием Arp 274. Этот замечательный объект получил 67 021 из почти 140 тысяч голосов, поданных за 6 целей-кандидатов.

Arp 274, известное также как NGC 5679, является системой из трех галактик, которые кажутся частично пересекающимися на фото, хотя они находятся на разных расстояниях от нас. Спирали двух из них практически нетронуты, третья галактика (слева) более компактная, но ясно показывает происходящее образование звезд.

Две из трех галактик очень интенсивно формируют звезды. Это становится очевидно при виде ярких голубых узлов в рукавах галактики справа и в маленькой галактике слева.

Самый большой компонент находится в середине. Это спиральная галактика, которая вполне может оказаться типа пересеченной спирали. Вся система находится на расстоянии 400 миллионов световых лет от Земли в созвездии Дева.

Для получения изображения использовалась планетарная камера Хаббла широкого обзора с использованием синего, визуального и инфракрасного фильтров для отсекания эмиссии водорода. Цвета этого изображения отражают реальные цвета различных поколений звезд, составляющих галактики. В центральном утолщении галактики можно увидеть желтые старые звезды. Яркое центральное скопление звезд указывает каждое ядро. Молодые голубые звезды подчеркивают спиральные рукава вместе с розоватыми туманностями, подсвеченными формированием новых звезд. На фоне звездного населения межзвездная пыль выглядит силуетом. Справа видна пара звезд, принадлежащих Млечному Пути.

М33: близкий сосед открывает свои блеск и красоту


Новости, Спитцер
3 апреля 2009 года

Один из наших ближайших галактических соседей показывает свою красоту на новом фото от космического телескопа Спитцер агенства НАСА. М33, также известная как галактика Треугольник, является членом нашей Местной группы галактик. Вместе с Млечным Путем, эта группа путешествует во Вселенной как единое целое, связанная гравитацией. В действительности, М33 - одна из галактик, которая, в отличие от общего расширения пространства, приводящего к удалению галактик друг от друга, движется к нам.

Смотря через инфракрасные глаза Спитцера, мы видим, как эта элегантная спиральная галактика искрится цветом и подробностями. Звезды оказываются блестящими голубыми жемчужинами (многие из них на самом деле - звезды Млечного Пути), а пыль в ее диске светится розовым и красным. Но это фото не просто красиво - оно также показывает М33 удивительно большой - больше, чем можно было бы предположить, смотря на нее в видимом свете. Со своей способностью находить холодную, темную пыль, Спитцер может видеть излучение от более холодного материала далеко за пределами видимого диска М33. Пока точная причина, почему этот холодный материал вышел наружу, остается загадкой, возможно, за это несут ответственность ветры от звезд-гигантов или сверхновых.

M33 расположена в 2.9 миллионах световых лет от нас в созвездии Треугольника. Это композитное изображение получено с помощью инфракрасной ПЗС камеры Спитцера. Синий цвет показывает свет длиной 3.6 микрона, зеленый - 4.5-микрона, а красный - 8.0 микрон.

Это новое фото было выпущено как часть программы "Вокруг света в 80 телескопов", посвященного Международному Году Астрономии

Пульсар В1509-58: Рука бога, держащая колосья


3 апреля 2009 года


Чандра получил изображение компактного молодого пульсара – маленького, плотного объекта всего двадцать километров в диаметре- который сотворил замечательную рентгеновскую туманность размером 150 световых лет. В центре изображения находится сам пульсар – известный как PSR B1509-58 или B1509 для краткости. Пульсар – быстро вращающаяся нейтронная звезда, извергающая в космос энергию и создающая сложные и замысловатые структуры, в том числе и такую, напоминающую большую космическую руку.
На этом фото Чандры рентгеновские лучи с низкой энергией изображены красным, наиболее энергетические – синим. Астрономы считают, что В1509 всего 1700 лет и он расположен на расстоянии 17 тысяч световых лет от Земли.
Нейтронные звезды создаются, когда массивные звезды израсходуют свое топливо и сжимаются. В1509 вращается с частотой 7 раз в секунду и выпускает энергию в окружающее пространство в чудовищных количествах – вследствие того, что магнитное поле на его поверхности в 15 триллионов раз сильнее магнитного поля Земли!
Эта комбинация быстрого вращения и сверхсильного магнитного поля делает В1509 одним из наиболее мощных электромагнитных генераторов нашей Галактики. Такой генератор вырабатывает высокоэнергетический ветер электронов и ионов и создает такую законченную туманность, видимую телескопом Чандра.

Во внутренних областях туманности пульсар окружает тусклый круг, показывающий, где ветер сильно замедляется медленно расширяющейся туманностью. Таким образом, В1509 обладает поразительным сходством со знаменитой Крабовидной туманностью, но диаметр его туманности в 15 раз больше, чем Крабовидная размером в 10 световых лет.
Структуры, похожие на пальцы и вытянутые к северу, очевидно, энергетические узлы материала в соседнем облаке газа, известном как RCW 89. Перенос энергии ветра в эти узлы заставляет их ярко светиться в рентгеновских лучах (оранжевые и красные пятна справа-вверху). Температура этой области изменяется по кольцу вокруг очага эмиссии, предполагая, что пульсар обладает прецессией, как вращающаяся юла, извергающая энергетический пучок прямо в газ RCW 89.




Комментарий доктора Майкла: сначала показано в инфракрасных, потом в оптических, потом в оптических и рентгеновских, потом только в рентгеновских, потом в рентгеновских и радиоволнах (фиолетовым цветом), и, наконец, в инфракрасных, рентгеновских и радиоволнах. Обратите внимание, что непосредственно сам пульсар радиоволн не излучает, они производятся в местах активного взаимодействия потоков ионов и электронов, излучаемых пульсаром с окружающим его газом. Нет ничего более интересного рассматривать объекты Вселенной в разных лучах!

Соты



Фото дня, НАСА
3 апреля 2009 года

Техники из Ball Aerospace инспектируют сотовую структуру главного зеркала Кеплер. Это зеркало на 86% легче, чем аналогичное монолитное зеркало, его основа была изготовлена Corning Glass на основе материала со сверхнизкой расширяемостью. Полирование под оптические лучи было произведено компанией Brashear LP.

Кеплер был запущен 7 марта 2009 года на 3.5 годичную миссию по исследованию более чем 100 тысяч солнцеподобных звезд в области Лебедь - Лира Млечного Пути. Ожидается, что миссия найдет сотни планет земного типа и больше на различных расстояниях от их звезд.

В настоящий момент существует ясное основание для существования значительного числа трех типов экзопланет - газовые гиганты, горячие суперземли с короткими периодами обращения и ледяные гиганты. Проблема в том, чтобы найти планеты земного типа в "областях комфорта", где вода может существовать на поверхности.

среда, 1 апреля 2009 г.

Лабораторная работа: изучаем гравитацию черных дыр

И снова добро пожаловать в космическую лабораторию сайта hubblesite.org! "Живая Вселенная" продолжает публиковать адаптированные материалы - мультимедиа, анимации и интерактивные ролики - с переднего края науки.

Сегодня у нас

Лабораторная работа: Изучаем гравитацию черных дыр.

Пояснительная записка:
Как астрономы определяют массу черной дыры?


Черные дыры часто не одиноки - рядом находятся звезды или газ. Иногда, чтобы измерить массу черной дыры, нужно просто определить скорость материала, который двигается вокруг нее по орбите.

Рассмотрим случай, когда звезда и черная дыра кружатся вокруг их общего центра гравитации. Хотя мы и не видим черную дыру, мы видим звезду. При помощи точных измерений мы можем измерить скорость звезды и размер ее орбиты, а это в свою очередь благодаря законам гравитации помогает точно определить массу черной дыры.

К примеру, предположим, что звезда типа нашего Солнца вращается вокруг черной дыры. Предположим также, что мы измерили скорость звезды как 188 километров в секунду, а диаметр орбиты равен расстоянию Меркурия от Солнца. Это предполагает, что период обращения звезды 12 дней. Законы гравитации подскажут нам, что черная дыра должна быть в 10 раз массивнее Солнца.

С помощью этого метода можно определить массу сверхмассивных черных дыр в центрах галактик. Например, масса черной дыры в центре нашей Галактики была вычислена измерением и сопоставлением орбитальных скоростей отдельных звезд. Расчеты показали, что масса черной дыры в 3 миллиона раз больше массы Солнца. Масса черной дыры в центре ближайшей галактики Туманности Андромеды вычислена путем измерения средних скоростей всех звезд, двигающихся по орбитам вокруг нее. Оказалось, что она в 30 миллионов раз больше, чем Солнце.

Приборы и материалы:
Черная дыра регулируемой массы - одна штука.
Звезда солнечного типа - одна штука.
Масштаб времени - 1 секунда/2 дня




Ход работы:
Чтобы начать работу, нажмите на кнопку Begin Experiment. На шкале масс передвигаем мышкой ползунок, чтобы выбрать примерно массу черной дыры в массах Солнца. Нажав на кнопку Find the Mass of a Black Hole - Найти массу черной дыры. Система показывает графики зависимости скорости звезды от массы черной дыры (внизу график для большей орбиты, вверху - для меньшей). Система думает какое-то время и выдает результат - точную скорость звезды и массу черной дыры. Start Over - начать сначала.

Параметры:
Справа находятся два регулятора. Одним (trace orbit) можно включить или выключить отметки, оставляемые небесными телами при их движении по орбитам. Другим - переключать размер орбиты звезды - малый/большой.

Примечание:
обратите внимание, что будет, если установить массу черной дыры равной массе звезды. Интересно также поставить очень большую массу черной дыры и малую орбиту звезды.

Для успешной демонстрации необходимо, чтобы у вас был установлен Adobe Flash Player.

Кеплер: определена причина выхода аппарата в безопасный режим


Инженеры определили наконец причину выхода Кеплера в безопасный режим на прошлой неделе, и теперь готовят аппарат к возобновлению нормального функционирования. Для определения своего положения в пространстве и точного ориентирования своей узконаправленной антенны на Землю, космический аппарат оперирует с так называемым вектором состояния, который обновляется десять раз в секунду. Каждые несколько дней, навигаторы на Земле на основе актуальных данных пересматривают орбиту Кеплера и загружают в аппарат новый вектор состояния. Инженеры заключили, что если начало нового вектора кратно тысяче секунд от времени старта предыдущего вектора, происходит сбой вычисленной позиции аппарата. Даже несмотря на то, что сбой длится всего одну десятую секунды, космический аппарат ведет себя не так, как ожидается и отвечает тем, что направляет свои солнечные панели прямо на Солнце, ожидая инструкций с Земли. Пройдет еще несколько дней, прежде чем инженеры убедятся, что все готово к продолжению подготовки аппарата, следующий большой шаг которой - отстрел противопылевой крышки телескопа.

Комментарий доктора Майкла: а чего ж они не использовали GPS для позиционирования аппарата, кто знает? ;) Интересно еще заметить, что доля сбоев космических аппаратов вследствие ошибок ПО медленно, но неуклонно растет, в то время как количество механических проблем уменьшилось. Впрочем, недавняя потеря Орбитальной Углеродной Лаборатории произошла как раз вследствие механической поломки.