Два квазара пойманы на месте, во время своего слияния. Квазары – одни из самых ярких объектов Вселенной, считается, что они представляют собой очень удаленные галактики с мощными черными дырами в центрах. Эта отдельная пара находится на расстоянии в 4.6 млрд световых лет от Земли. На этом снимке рентгеновские данные Чандры показывают два квазара как яркие синие круги. Оптические данные от телескопа в Чили показывают приливные хвосты, вытягивающиеся от двух сливающихся галактик. Эти хвосты состоят из потоков звезд, которые срываются гравитацией по мере приближения галактик к столкновению.
понедельник, 9 августа 2010 г.
Антенны
5 августа 2010 года
Что тут говорить... все - на снимке. Расстояние до этой пары галактик - 62 млн световых лет, снимок композитный, из данных Чандры (синим), Хаббла (желтым и коричневым) и Спитцера (красным). Данные получены в 1999, 2003, 2004 и 2005.
Типичный пример сталкивающихся галактик.
Один из самых роскошных снимков Вселенной, который вы когда-либо видели.
воскресенье, 8 августа 2010 г.
Прекрасная Вселенная Чандры. Тур по NGC 1068
Продолжаем переводы видеороликов. За прошедшее время их накопилось довольно много, но все они рано или поздно появятся у нас на сайте. Начнем с коротких экскурсий по отдельным объектам Вселенной от Космической Обсерватории Чандра.
Этот снимок показывает одну из ближайших к нам и самых ярких галактик с быстро растущей сверхмассивной черной дырой в центре NGC 1068. Рентгеновские данные Чандры вместе с оптическими данными Хаббла показывают магическую спиральную структуру этой галактики. Данные радионаблюдений Очень Большого Радиомассива показывают струю материала, вырывающуюся от гигантской черной дыры в ядре галактики. Данные Чандра также обнаруживают сильный ветер, дующий со скоростью миллионы миль в час в той же области. Этот ветер – возможно, газ, который ускоряется и нагревается по мере кручения вокруг черной дыры. Эти результаты помогают объяснить, как сверхмассивная черная дыра может влиять на эволюцию своей галактики.
Этот снимок показывает одну из ближайших к нам и самых ярких галактик с быстро растущей сверхмассивной черной дырой в центре NGC 1068. Рентгеновские данные Чандры вместе с оптическими данными Хаббла показывают магическую спиральную структуру этой галактики. Данные радионаблюдений Очень Большого Радиомассива показывают струю материала, вырывающуюся от гигантской черной дыры в ядре галактики. Данные Чандра также обнаруживают сильный ветер, дующий со скоростью миллионы миль в час в той же области. Этот ветер – возможно, газ, который ускоряется и нагревается по мере кручения вокруг черной дыры. Эти результаты помогают объяснить, как сверхмассивная черная дыра может влиять на эволюцию своей галактики.
Labels:
Прекрасная Вселенная Чандры,
Чандра
пятница, 6 августа 2010 г.
Сверхновая в 3D
Исключительно интересная, новейшая технология по построению трехмерных изображений космических объектов с успехом опробована на ОБТ! Затаите дыхание - на очереди создание трехмерного каталога Вселенной! М-м-м.. вкуснейшие сливки для настоящих гурманов!!
С помощью ОБТ впервые в мире получено 3-мерное изображение распределения материала в облаке, оставшемся после взрыва сверхновой. Согласно этому результату взрыв был не только очень мощным, он был "направленным". Это показатель того, что сверхновые могу быть очень турбулентными, что подтверждает новые компьютерные модели.
В отличие от Солнца, которое умрет относительно спокойно, массивные звезды в конце своей короткой жизни взрываются, разбрасывая вокруг большое количество материала. И в этом классе сверхновая 1987A (SN 1987A) в сравнительно близком Большом Магеллановом Облаке занимает особое место. Она была первой за 383 года сверхновой, видной невооруженным глазом, дав астрономам удивительную возможность изучить взрыв массивной звезды и его последствия в невиданных доселе подробностях. И поэтому неудивительно, что это событие как никакое другое вызвало столько интереса у астрономов.
Для астрофизиков SN 1987A явилась настоящим золотым дном (eso8711 и eso0708). Она предоставила несколько открытий с отметкой "впервые" - такие, как обнаружение нейтрино, порождаемых сжимающимся ядром звезды, и запускающих сам взрыв, определение положения звезды до ее взрыва по архивных фотографиям, признаки ассиметричности взрыва, прямое наблюдение радиоактивных элементов, производимых взрывом, наблюдение формирования пыли в сверхновой, а также обнаружение внутри- и межзвездного материала (eso0708).
Новые наблюдения с использованием уникального инструмента - SINFONI на ОБТ дали возможность получить еще более глубокие знания об этом удивительном событии, поскольку астрономы впервые смогли построить трехмерную реконструкцию центральных частей взрывающегося материала.
Этот вид показывает, что взрыв был сильнее и быстрее в некоторых направлениях, что привело к неправильной форме облака с отдельными частями, вытянутыми далеко в космос.
Первичный материал, выброшенный взрывом, летел с невероятной скоростью 100 млн км в час - или десятая часть скорости света. Даже с этой головокружительной скоростью ему потребовалось 10 лет, чтобы достичь кольца газа и пыли, выпущенных умирающей звездой. Снимки также показывают, что после этого была еще и вторая волна материала, летевшая в 10 раз медленнее, и которая нагревалась радиоактивными элементами, рожденными взрывом.
"Мы установили распределение скоростей во внутреннем материале взрыва сверхновой 1987A,” говорит руководитель исследования Карина Кьяэр (Karina Kjær). “Мы еще не совсем хорошо понимаем, как конкретно взрывается звезда, но это записано в ее внутреннем материале. Мы можем увидеть, что этот материал выбрасывался асимметрично в отдельных направлениях, которые, кстати, отличаются от тех, которые могли бы быть, судя по положению кольца.”
Такая ассиметрия была предсказана некоторыми компьютерными моделями сверхновых, которые описывают крупные области нестабильности, образующиеся во время взрыва. Таким образом, новые наблюдения - первое прямое подтверждение таких моделей.
SINFONI - лучший инструмент в своем роде, и только благодаря его уровню детализации, астрономы смогли сделать свои заключения. Передовая адаптивная оптика позволяет свести на нет размывающие эффекты атмосферы, а технология называемая интегральная спектроскопия поля позволила астрономам изучать отдельные части хаотичного ядра сверхновой одновременно, благодаря чему можно построить трехмерное изображение.
“Интегральная спектроскопия поля - специальная технология, когда мы получаем информацию о природе и скорости газа для каждого пикселя,” говорит Кьяэр. “Это значит, что кроме нормальной картинки мы получаем скорость вдоль луча зрения. Поскольку мы знаем, сколько времени прошло с момента взрыва, и поскольку материал свободно перемещается в пространстве, мы можем преобразовать эту скорость в расстояние. Это дает нам структуру внутреннего выброса - так, как это видно в анфас и в профиль.”
Labels:
Звезды,
Сверхновые,
ESO
среда, 4 августа 2010 г.
Туманность Розетка глазами Гершеля
2 августа 2010 года
Поперечник снимка - 65 световых лет. Красный цвет - это холодный газ и пыль, синий - более теплый материал.
Туманность Розетка - облако пыли на расстоянии 5.5 тысяч световых лет, содержит достаточно газа и пыли, чтобы создать 10 тысяч солнцеподобных звезд. В центре туманности и справа на снимке - скопление горячих, ярких и молодых звезд, которые нагревают окружающий их газ и пыль. Маленькие, яркие белые области - коконы, в которых сейчас происходит формирование и рождение звезд. Эти протозвезды, каждая из которых, возможно, станет звездой в 10 раз массивнее Солнца. Маленькие, красные точки слева и около центра изображения также содержат протозвезды, которые меньше и сформируют, возможно, звезды с массой Солнца.
Снимок получен в рамках программы "Исследование молодых звездных объектов типа ОВ" или HOBYS. Самые горячие и яркие звезды называются "OB", и этот проект занимается рождением и эволюцией этих гигантов, которые излучают значительно больше света, чем более распространенные звезды солнечного типа. После нескольких миллионов лет жизни, после того, как они выработают все запасы топлива, эти звезды умирают в виде сверхновых, выбрасывая материал в окружающий космос и давая начало новому поколению звезд.
пятница, 30 июля 2010 г.
Глаз Быка
Давненько мы не заходили на блог Фила Плейта Bad Astronomy, сочетающий великолепный, живой и простой в понимании английский с интереснейшими темами на астрономические темы.
Вот Плейт рассматривает Криминальное Дело "Глаз Быка".
30 июля 2010 года
Сегодня у нас большая марсианская загадка. Сначала она кажется странной, затем простой, но когда вы копнете глубже - в буквальном смысле слова - она окажется действительно фантастической.
Все началось с этого снимка, который заставил меня откинуться на спинку кресла и сказать ВАУ!
Вот эта круть:
ВАУ!
Этот безымянный кратер всего 700 метров в диаметре, находится в средних северных широтах на Марсе. Кажется, что эти концентрический чаши внутри кратера хотят сказать нам что-то, но что??
Моя первая мысль была, что это случайный двойной удар: сначала был большой кратер с террасами, а затем второй объект ударил практически в его центр, образовав в нем эдакий зрачок, ну типа как стрела Вильгельма Теля, пронзившая яблоко.
Кажется, что топография района подтверждает это - у внутреннего кратера вполне естесственная, поднятая граница - такая, как должна быть при втором ударе, и которую было бы невозможно объяснить только одним столкновением. Террасы - образования наподобие полок - это расслоение материала, которое иногда происходит, когда небесное тело ударяет в слоистую почву. Представьте себе слой грязи на слое льда, который находится на слое скалистой почвы - каждый слой реагирует на удар по-разному, оставляя концентрические полки в чаше кратера.
Заметим, что центральный кратер все-таки не находится идеально в центре большого кратера, что вроде бы поддерживает идею второго удара.
Все? Дело закрыто? Нет, ваша Честь! у нас есть неожиданный свидетель!
Эта картинка на самом деле часть значительно большей области, что дает определенный контекст всему случаю:
Вы видите выброшенный материал вокруг кратера, что придает ему такой пижонский вид. Но посмотрим на кратер справа внизу - он выглядит точно так же как большой!
И что дальше? Если бы у нас был один кратер, я бы еще мог поверить в такое практически идеальное второе столкновение, образовавшее зрачок. Но два сразу? Как???
Мягко говоря - кажется маловероятным. И я думал, что у меня есть этому объяснение.. которое я вам приведу позднее. Но учтите - я поговорил несколько минут с Альфредом Макивеном (Alfred McEwen), Главным Исследователем проекта HiRISE - камеры, которая сделала снимок, и он мне рассказал, что вещи не всегда такие, как кажутся на первый взгляд. Помните об этом, читая мое объяснение ниже…
Объяснение было таким - оба кратера образовались во время одного столкновения. Сам ландшафт должен объяснить эти события - там были слои разной плотности. В кратере внизу-справа, более мягкий материал был деформирован и выброшен из кратера, сформировав выемку чаши. Глубже залегает более плотный материал, формирующий обод центрального кратера. Тот факт, что он не находится точно в центре большого, объясняется тем, что поверхностный слой не является постоянным по толщине по всей поверхности. Возможно, левее остался более плотный материал, который сопротивлялся давлению удара, переместив кратер от центра, когда столкновение закончилось.
Это объясняет и большой кратер. Внешняя чаша вогнута. Внутри нее есть обод, что вы могли бы ожидать от более плотного материала. Ударное тело было достаточно большим, чтобы пробиться через этот материал в третий, еще более плотный слой, оставив за собой такой красивую окружность. Они также не точно отцентрованы, возможно потому, что толщина или плотность слоев неравномерны.
Наконец, на большом снимке видно множество меньших кратеров. И снова, я думаю, что это показывает, что верхний слой - нечто вроде мягкого льда, где могут оставаться видные невооруженным глазом чаши после значительно меньших ударов.
Та-да!
Но подождите! Еще не все. Как сказал Альфред, посмотрите, что второй кратер находится на материале, выброшенном первым (отсюда мы понимаем, что меньший кратер образовался после большого) . И поскольку он находится сверху этого материала, земля под ним должна быть не такой, как земля под первым кратером. Другие кратеры также находятся в этом материале. Поэтому мы не можем просто утверждать, что территория оставалась той же, поскольку начальное столкновение изменило структуру поверхности.
Также детали этой структуры сложно интерпретировать. Оказывается, что на этой широте мерзлота - обычное явление, и это меняет дело. Интересно, что обод внутреннего кратера в большом кратере выглядит свежо, подтверждая теорию, что это столкновение произошло позже.
И наконец, посмотрите на дно внутреннего кратера на верхнем снимке. Видите две серпообразные доли на 1 и 2 часа? Это скорее всего оползни материала со стенок кратера. Если падение второго тела произошло в центре уже существующего кратера, это могло стать причиной этих оползней.
И что мы заключаем из всего сказанного?
Это место - один беспорядок. Вот, что я заключаю. Альфред сказал, что моя идея со слоистой территорией объясняет почти все в какой-то степени, но также все это объясняет и гипотеза второго тела. Мы просто не можем сказать наверняка.
Если вы думаете, что я получаю удовольствие, тогда динь-динь-динь! Таки-да, получаю. Потому что это развлечение! Это старинная игра в сыщиков. Мы берем подобные снимки, как сцены преступления, состоявшегося, возможно, миллионы лет назад - но по-прежнему достаточно свежи и хороши, чтобы поставить нас в тупик, что же здесь произошло. Большой кратер - главная улика, привлекающая наше внимание, но второй, маленький кратер - как лежащий пистолет с дымящимся дулом, удивительное свидетельство того, что все здесь могло бы иметь смысл.
Это криминальная хроника Марса. Но в нашем деле, это не просто какая-то мыльная опера на ТВ. Это по-настоящему большое, реальное дело, и оно находится там, в другом мире, видное всем нам. Все, что вам нужно - просто пойти и взглянуть.
Звезда Вольфа-Райе в живописном ландшафте
28 июля 2010 года
Так получается, что тема этой недели у нас на блоге - звезды. На этот раз история коротка, но зато каков снимок!
Фотография получена на телескопе широкого обзора в обсерватории Ла Силла, в Чили. Звезда называется WR 22, она очень горяча и ярка, выбрасывая свое вещество в космос гораздо быстрее Солнца. Звезда находится во внешней области драматичной Туманности Киль, в которой она сформировалась.
Очень массивные звезды живут быстро и умирают молодыми. Некоторые из этих звездных бакенов излучают так интенсивно, что на поздних стадиях своей жизни они сбрасывают в окружающее пространство в миллионы раз больше вещества, чем Солнце. Такие довольно редкие, очень горячие и массивные объекты называются звездами Вольфа-Райе, по имени французских астрономов, которые определили их как класс в середине 19го века, и одной из самых массивных в этом классе как раз и является звезда WR 22. Она расположена точно в центре снимка, полученного через красный, синий и зеленый фильтры на камере широкого поля 2.2-метрового телескопа MPG/ESO в обсерватории Ла Силла в Чили. WR 22 - компонент двойной системы, ее масса - 70 масс Солнца.
WR 22 находится в южном созвездии Киль - представляющим собой киль Арго - мифического корабля Язона (прим. д-ра Майкла - вот интересно, почему Язон, если Джейсон (Jason)?). Хотя звезда находится на расстоянии больше 5 тыс световых лет, ее можно увидеть невооруженным глазом при хороших условиях. WR 22 - одна из целого скопления бриллиантов прекрасной Туманности Киль (NGC 3372), формирующей красивый фон на этом снимке.
Такие живые, яркие цвета настоящего гобелена на заднем плане - результат взаимодействие интенсивного ультрафиолетового излучения, приходящего от горячих массивных звезд, включая WR 22, и протяженных облаков газа (в основном, водорода), из которого они сформировались.
среда, 28 июля 2010 г.
Звезда - бродяга
Тайна рождения тройной системы, ее трудная жизнь, ее ошибка, которая могла оказаться смертельной, ее стремительное путешествие на край Галактики и мистическое омоложение - в исследованиях космического телескопа Хаббл! Знакомьтесь - сверхскоростная звезда HE 0437-5439!
Ее история началась так...
22 июля 2010 года
Когда-то давно тройная система звезд, мирно путешествовавшая через перенаселенный центр нашей Галактики, сделала роковую ошибку. Трио приблизилось на недопустимо близкое расстояние к черной дыре в центре Млечного Пути, которая захватила одну и вышвырнула оставшиеся две звезды за границы Галактики, которые после этого затеяли игру в "лишний стульчик" и в результате слились в одну, сверхгорячую голубую звезду.
Эта история может показаться фантастической, но астрономы, работавшие с Космическим Телескопом Хаббл, говорят, что это - вполне вероятный сценарий, приведший к образованию так называемой сверхскоростной звезды HE 0437-5439, одной из самых быстрых известных нам звезд, которая летит со скоростью 2.5 млн км в час (700 км/с) - в 3 раза быстрее орбитальной скорости Солнца.
Большинство из примерно 16 известных нам сверхскоростных звезд считались изгнанниками из центра Галактики. Но этот результат - всего лишь первое наблюдение звезды подобного рода, летящей точно из центра Млечного Пути.
"Благодаря Хабблу, мы смогли в первый раз проследить, откуда летит эта звезда путем измерения направления ее движения на небе, которое указывает прямо в центр Млечного Пути," говорит астроном Уоррен Браун из Гарвардско-Смитсоновского Центра Астрофизики в Кембридже, Массачусетс, участник команды. "Такие звезды очень редки в галактике - на каждые 100 млн в галактике приходится только одна сверхскоростная звезда."
"Изучение таких звезд позволяет определить природу некоторой невидимой массы Вселенной и помочь астрономам лучше понять, как формируются галактики," говорит руководитель команды Олег Гнедин (Oleg Gnedin) из Университета Мичигана в Анн Арбор. "Гравитацию темной материи можно измерить с помощью формы траекторий звезд Млечного Пути."
Звездные отщепенцы уже курсируют в отдаленных окраинах Млечного Пути, высоко над диском Галактики, на расстоянии примерно 200 тыс световых лет от ее центра (для сравнения - диаметр Млечного Пути приблизительно 100 тыс. световых лет). С помощью Хаббла команды Брауна и Гнедина вычислили, с какой скоростью звезды были выброшены со своих насиженных мест, чтобы достичь их текущих положений.
"Звезда перемещается с абсурдно высокой скоростью - вдвое большей, чем нужно, чтобы убежать из гравитационного поля Галактики," объясняет Браун, охотник за сверхскоростными звездами, который обнаружил первую такую звезду в 2005 году. "Обычно звезды не путешествуют с такими ненормальными скоростями - должно случиться что-то экстраординарное."
Есть еще один аспект. По скорости и положению HE 0437-5439 можно сказать, что ей было около 100 млн лет, когда ее выбросило из ядра Млечного Пути. Но, если судить по цвету (голубой) и массе (9 масс Солнца), эта звезде всего 20 млн лет! Как же так может быть??
Наиболее вероятное объяснение - то, что эта звезда когда-то была тройной системой, которая сыграла в гравитационный биллиард с галактической сверхмассивной черной дырой. Эта теория впервые была предложена в 1988 году и предсказывает, что черная дыра в центре Млечного Пути должна выбрасывать одну звезду в примерно 100 тыс. лет.
Браун предположил, что тройная система содержала пару очень тесно взаимодействующих звезд и также третий компонент, который был гравитационно связан с этой группой. Черная дыра вырвала этот внешний компонент из системы, а момент импульса этой обреченной звезды возвратился к этой космической двойне, разогнав ее до скорости, позволяющей покинуть галактику. По мере полета, каждая звезда в системе проходила свою эволюцию.. Более массивный компонент развивался быстрее, в конце жизни став красным гигантом, увеличившись так, что в результате целиком поглотил своего компаньона, образовав одну звезду.
"Эта история могла бы показаться удивительной, но в Млечном Пути большинство систем - кратные," говорит Браун.
Звезда - бродяга интриговала астрономов давно, со времени ее открытия в 2005 году во время исследования Гамбургской Европейской Южной Обсерватории. Астрономы сделали два предположения о том, как можно решить проблему возраста. Звезда могла омолодиться за счет компаньона или же лететь не из центра нашей Галактики, а из Большого Магелланова Облака (БМО) - нашего космического соседа.
В 2008м одна команда астрономов уже было решила проблему. Они обнаружили соответствие химического состава этой звезды и большинства звезд БМО. Положение звезды также указывает на близость к соседней галактике, всего 65 тыс световых лет от нее. Новые результаты Хаббла разрешают спор о месте рождения этой звезды.
С помощью острого зрения Специальной Камеры Хаббла были сделаны два отдельных наблюдения своенравной звезды с промежутком времени 3.5 года. Участник команды Джей Андерсон (Jay Anderson) из Института Космического Телескопа в Балтиморе, разработали методику измерений положения звезд относительно 11 удаленных галактик фона, формирующих сетку.
Затем Андерсон сравнил положение звезды в 2006м и в 2009м годах, оказалось, что звезда передвинулась всего на 0.04 пиксела. "Хаббл расширяет этот тип измерений," говорит Андерсон. "Сделать такое наблюдение с Земли было бы трудной задачей."
Команда пытается определить, где родились 4 другие звезды, находящиеся сейчас на краю Млечного Пути.
"Мы нацеливаемся на массивные звезды класса В - такие, как HE 0437-5439," говорит Браун, открывший 14 из 16 известных сверхскоростных звезд. "Обычные звезды не живут достаточно долго, чтобы долететь до отдаленных рубежей Млечного Пути, и мы не должны ожидать найти их там. Плотность звезд во внешних областях значительно меньше, чем у ядра, поэтому у нас лучшие шансы найти там такие необычные объекты."
Результаты исследования были опубликованы в Письмах Астрофизического Журнала 20 июля 2010 года.
И напоследок несколько портретов HE 0437-5439 :
Labels:
Звезды,
NASA,
Nebulacast
Подписаться на:
Сообщения (Atom)



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