вторник, 2 апреля 2024 г.

ФОТО ДНЯ. Вихревое магнитное поле сверхмассивной черной дыры нашей Галактики





Крутятся, крутятся аккреционные диски...

Коллаборация ЕНТ (это такой интерферометр, составленный из радиотелескопов Европы, США и Южной Америки) подтвердил наличие сильных вихревых магнитных полей в аккреционном диске непосредственно у сверхмассивной черной дыры нашей Галактики.

Изображение получено в поляризованном свете, который позволяет определить наличие магнитного поля у источника.

Фото представляет собой крупный план Sgr A*, а искривленные линии магнитных полей наложены искусственно, на самом деле их не видно.

Подобное уже наблюдали у сверхмассивной черной дыры в центре Скопления Дева, в галактике-монстре М87. По всей видимости, магнитные поля должны часто встречаться у сверхмассивных черных дыр в галактиках, так что теперь астрономам придется, засучив рукава и расчехлив все приемники радиоизлучения, что есть у них в наличии, "прозвонить" массу других объектов на предмет наличия поляризации радиоизлучения.

Эх, 300-метровый телескоп в Аресибо приказал долго жить, а мог бы так помочь в этом поиске... :(

понедельник, 1 апреля 2024 г.

От Солнца отвалился кусок и летит к нам!!




Ой, почти пропустил 1 апреля... :)

Ну вот, наши инсайды говорят, что от Солнца отвалился кусок и стремительно летит к нам!! Спасайтесь!!

А если серьезно, Солнце сейчас очень активно, и буквально плюется в нас космическими лучами из вспышек разнообразной магнитуды.

В какой-то степени можно сказать, что от Солнца периодически отваливаются кусочки (ну, скажем, маленькие-маленькие), и иногда даже прилетают в нашу сторону, повисая в паутине нашего магнитного поля и вызывая прекрасные Полярные Сияния и сбои в работе разного оборудования...

И тут нам - старичкам и старушкам - не позавидуешь. Уж солнечные бури-то мы чувствуем еще как.

Хвала атмосфере Земли и ее магнитному полю, не раз выручавшему все живое от серьезных проблем со здоровьем!

Расписание видео премьер Живой Вселенной

Картынка: бэз картынки

Напоминаем, что расписание новых роликов, выходящих на канале Живая Вселенная, можно посмотреть здесь - Премьеры. Впереди 50 роликов от рентгеновской обсерватории Чандра, сериал "Космоискры" от Европейского Космического Агентства и ролики Космического Центра NASA Годдард - до конца августа!


пятница, 29 марта 2024 г.

Видео дня. [Goddard]. Ферми нашел 300 гамма пульсаров

 

Годдард, Студия Научной Визуализации, 23 ноября 2023 года


Смотрите, как бьется Пульс нашей Галактики!

Эта визуализация показывает 294 гамма-пульсара, сначала нанесенные на изображение всего звездного неба, видимого с Земли, а затем переходящие к виду сверху на нашу Галактику. Символы показывают различные типы пульсаров. Молодые пульсары мигают в реальном времени, за исключением пульсара Крабовидной Туманности, который пульсирует медленнее, чем на самом деле - потому, что его частота всего лишь немного ниже частоты кадров видео. Миллисекундные пульсары остаются стабильными, пульсируя слишком быстро, чтобы это можно было увидеть. Пульсары в Крабовидной туманности , Vela и Геминга были среди 11 гамма-пульсаров, известных еще до запуска Ферми. Также выделены другие замечательные объекты. Расстояния показаны в световых годах (сокращенно ly).

Новый каталог, составленный международной командой астрономов под руководством французских ученых, показывает, что космический гамма-телескоп NASA "Ферми" обнаружил 294 пульсара, излучающих гамма-лучи, в то время как еще 34 кандидата ожидают подтверждения. Это в 27 раз больше, чем было известно до запуска миссии в 2008 году.



Пульсары касаются широкого спектра исследований в астрофизике, от космических лучей и эволюции звезд до поиска гравитационных волн и темной материи. Они представляют собой тип нейтронной звезды, остаток от взорвавшейся сверхновой массивной звезды размером с город. Нейтронные звезды, содержащие больше массы, чем наше Солнце, в шаре диаметром менее 27 километров, представляют собой самое плотное вещество, которое астрономы могут изучать напрямую. Они обладают сильными магнитными полями, производят потоки энергетических частиц и вращаются быстро, до 716 раз в секунду для самого быстрого из известных. Пульсары, кроме того, испускают узкие лучи энергии, которые, подобно маяку, вращаются в космосе при вращении объектов. Когда один из этих лучей проходит мимо Земли, астрономы фиксируют импульс излучения.

Новый каталог представляет работу 170 ученых по всему миру. Дюжина радиотелескопов регулярно мониторит тысячи пульсаров, и радиоастрономы ищут новые пульсары внутри гамма-источников, обнаруженных Ферми. Другие исследователи выявляют гамма-пульсары, не имеющие радиоконтрагентов, благодаря миллионам часов компьютерных расчетов, процессу, называемому "слепым поиском".

Открытия нейтронных звезд миссии "Ферми" даже выходят за пределы нашей галактики. Миссия обнаружила первый гамма-пульсар в другой галактике, в соседнем Большом Магеллановом Облаке, в 2015 году. А в 2021 году астрономы объявили об открытии гигантского гамма-всплеска от магнитара — другого типа нейтронной звезды, расположенного в галактике Скульптор, примерно в 11,4 миллионах световых лет от нас.

четверг, 28 марта 2024 г.

Goddard | Телескоп Роман: Изучение дальней стороны Галактики в инфракрасном диапазоне

Youtube | Patreon | Дзен | Рутьюб | ВКонтакте | Ко-фи


Плотные полосы газа и пыли Млечного Пути не дают возможности видеть то, что находится за ними.

Инфракрасный свет может проходить через этот материал, открывая скрытые звезды.

Излучение инфракрасного диапазона с его более длинными волнами, чем видимый, менее подвержено рассеиванию или поглощению мелкими частицами.

Дальняя сторона Млечного Пути остается в значительной степени неизвестной.

Космический телескоп Роман будет иметь большую чувствительность, помогая астрономам картографировать этот регион, видя глубже и с большей детализацией, чем когда-либо прежде.

Ссылка на оригинал: https://svs.gsfc.nasa.gov/14521/

Помочь проекту:

- Патреон patreon.com/user?u=359471

- Ко-фи https://ko-fi.com/liveuniverse

- В Контакте: https://vk.com/live_universe

среда, 27 марта 2024 г.

Тур по Abell 2256: развязывая галактические узлы






Юнона измеряет производство кислорода на Европе

Image data: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS
Image processing: Kevin M. Gill CC BY 3.0

Фото ледяного спутника Юпитера Европы было получено камерой JunoCam на борту космического аппарата NASA «Юнона» во время близкого пролета 29 сентября 2022 года.

Лаборатория Реактивного Движения, NASA, 4 марта 2024 года

Ледяной спутник Юпитера генерирует 1000 тонн кислорода каждые 24 часа — достаточно, чтобы обеспечить дыхание миллиона людей в течение дня.

Ученые миссии NASA к Юпитеру "Юнона" рассчитали, что скорость производства кислорода на спутнике Юпитера Европе значительно ниже, чем в большинстве предыдущих исследований. Опубликованные 4 марта в журнале Nature Astronomy результаты были получены путем измерения выделения водорода с поверхности ледяного спутника с использованием данных, собранных прибором Jovian Auroral Distributions Experiment (JADE) космического аппарата.

Авторы статьи оценивают количество произведенного кислорода примерно в 26 фунтов каждую секунду (12 килограммов в секунду). Предыдущие оценки варьируются от нескольких фунтов до более 2000 фунтов в секунду (более 1000 килограммов в секунду). Ученые считают, что часть произведенного таким образом кислорода может проникнуть в подповерхностный океан спутника как возможный источник метаболической энергии.

С экваториальным диаметром в 1940 миль (3100 километров) Европа является четвертым по величине из 95 известных спутников Юпитера и самым маленьким из четырех галилеевых спутников. Ученые полагают, что под его ледяной корой скрывается обширный внутренний океан соленой воды, и они заинтересованы в наличии условий, поддерживающих жизнь под поверхностью.

NASA/JPL-Caltech/SWRI/PU

На этой иллюстрации показано, как заряженные частицы от Юпитера попадают на поверхность Европы, расщепляя замороженные молекулы воды на кислород и водород. Ученые полагают, что эти газы могут мигрировать к подповерхностному океану спутника, как показано на вставке.

Особое внимание астробиологов привлекает не только вода: важную роль в биологических возможностях играет также расположение спутника Юпитера - прямо посреди радиационных поясов газового гиганта. Ионизированные частицы от Юпитера бомбардируют ледяную поверхность, расщепляя молекулы воды на две части и генерируя кислород, который может попасть в океан спутника.

"Европа похожа на ледяной шар, медленно теряющий свою воду в течении ручья. Однако в данном случае ручей представляет собой поток ионизированных частиц, уносимых вокруг Юпитера его исключительным магнитным полем," сказал ученый JADE Джейми Сзалай из Принстонского университета в Нью-Джерси. "Когда эти ионизированные частицы сталкиваются с Европой, они расщепляют молекулу воды на поверхности на водород и кислород. В некотором смысле, весь ледяной покров непрерывно размывается волнами заряженных частиц, накатывающих на него".


Фиксация бомбардировки

Когда "Юнона" пролетела на расстоянии 220 миль (354 километров) от Европы в 14:36 по тихоокеанскому времени 29 сентября 2022 года, JADE идентифицировал и измерил ионы водорода и кислорода, которые были созданы бомбардирующими заряженными частицами, а затем "подхвачены" магнитным полем Юпитера при его прохождении мимо спутника.

"Когда миссия NASA 'Галилей' пролетала мимо Европы, она открыла нам глаза на сложное и динамичное взаимодействие Европы с окружающей ее средой. 'Юнона' принесла новую возможность напрямую измерить состав заряженных частиц, высвобождаемых из атмосферы Европы, и мы не могли дождаться, чтобы заглянуть за кулисы этого захватывающего водного мира," сказал Сзалай. "Но то, что мы не осознавали, так это то, что наблюдения 'Юнона' дадут нам такое точное ограничение на количество кислорода, производимого в ледяном покрове Европы".

"Юнона" несет 11 передовых научных инструментов, предназначенных для изучения системы Юпитера, включая девять датчиков заряженных частиц и электромагнитных волн для изучения магнитосферы Юпитера.

"Наша способность пролетать близко к галилейским спутникам во время нашей расширенной миссии позволила нам начать решать широкий спектр научных задач, включая некоторые уникальные возможности для вклада в исследование пригодности Европы для жизни," сказал Скотт Болтон, главный исследователь "Юнона" из Юго-Западного исследовательского института в Сан-Антонио. "И это еще не все. Нас ждут еще пролеты мимо лун и первое исследование ближнего кольца и полярной атмосферы Юпитера."

Производство кислорода - один из многих аспектов, которые миссия NASA "Europa Clipper" будет исследовать, когда она прибудет к Юпитеру в 2030 году. Миссия оснащена сложным набором из девяти научных инструментов, чтобы определить, имеет ли Европа условия, пригодные для жизни.

Теперь Болтон и остальная команда миссии "Юнона" нацеливаются на другой мир Юпитера - Ио, луну, усеянную вулканами. 9 апреля космический аппарат приблизится на расстояние около 10 250 миль (16 500 километров) к ее поверхности. Полученные "Юноной" данные дополнят результаты прошлых пролетов мимо Ио, включая два крайне близких подхода на расстоянии около 932 миль (1 500 километров) 30 декабря 2023 года и 3 февраля 2024 года.

понедельник, 25 марта 2024 г.

5 вопросов, на которые должен ответить Кометный перехватчик

 Европейское космическое агентство, 1 марта 2024 года


Кометный перехватчик будет направлен на изучение первозданной кометы, впервые входящей во внутреннюю часть Солнечной системы. Подобные объекты сложно изучать вблизи, потому что мы можем обнаруживать их только тогда, когда они приближаются к Солнцу, оставляя мало времени для планирования и запуска миссии. Именно поэтому Кометный перехватчик будет "припаркован" в космосе и активизируется для перехвата кометы, когда придет подходящее время.

Кометный перехватчик будет решать две основные темы программы "Космическое видение" ЕКА: "Как работает Солнечная система?" и "Каковы условия для формирования планет и появления жизни?"

Так что же за тайны разгадает Кометный перехватчик?



1. Как выглядит первозданная комета или межзвездный объект вблизи?

Структура кометы

Наблюдение за объектом на расстоянии позволяет получить только приблизительную информацию о его форме и структуре. Особенно проблематично выглядят наблюдения комет потому, что их поверхность скрыта облаком газов - комой. Газы происходят из льдов, которые испаряются, когда комета приближается к Солнцу. Тот же процесс создает зрелищные хвосты, придающие кометам их характерный вид.

Кометный перехватчик — это первая миссия, которая позволит взглянуть вблизи на первозданную комету, которая  до этого никогда или редко входила во внутреннюю Солнечную систему. Это может быть так называемая долгопериодическая комета, пришедшая из внешних областей царства Солнца, или, возможно, межзвездный объект, пришедший извне Солнечной системы.

Миссия создаст трехмерную карту твердого ядра кометы и газообразного окружения. Для этого она разделится на три части, которые будут проводить одновременные измерения со всех сторон и с разных расстояний, когда комета пройдет мимо.

Измерения, проведенные Кометным перехватчиком, научат нас многому о кратерах и впадинах целевой кометы, о том, насколько пыльной или каменистой является ее внешняя поверхность, какие соединения она несет и многое другое.



2. Чем первозданные кометы отличаются от уже известных нам комет?

Ранние миссии по изучению комет были направлены на короткопериодические кометы, которые обращаются вокруг Солнца менее чем за 200 лет. Однако многократные пролеты мимо Солнца не оставляют комету без изменений. Излучение Солнца заставляет комету нагреваться и становиться активной, выбрасывая газы и пыль, и стирая ее первоначальный вид и состав.

Изучая первозданный тип комет, миссия Кометный перехватчик научит нас, как кометы пострадали от их истории полетов. Чрезвычайно важно увидеть эти различия, сравнивая новые данные с уже полученными результатами наблюдений короткопериодических комет. Эти различия важны, потому что многое из нашего понимания Солнечной системы основано на короткопериодических кометах, которые мы изучали в прошлом.



3. Какой была ранняя Солнечная система?

Считается, что кометы - это ледяные остатки, оставшиеся после формирования внешних планет миллиарды лет назад. Таким образом, структура и состав комет рассказывают нам о том, какой была Солнечная система во время формирования планет.

Близкое изучение кометы 67P/Чурюмова–Герасименко миссией "Розетта" показало, что кометы росли медленно в пыльные первые годы нашей Солнечной системы, иногда приобретая выпуклую форму, когда несколько детских комет медленно сталкивались и сливались. Кометы остаются легкими, пористыми и ледяными, потому что, в отличие от планет, их ядра никогда не уплотнялись и не нагревались.

После формирования значительно более крупные окружающие планетезимали и планеты выталкивали кометы наружу в гравитационном "пинбольном автомате". Большинство комет в настоящее время живут на расстоянии сотен миллиардов километров в Облаке Оорта.

Таким образом, кометы являются эдакими замороженными капсулами времени, их состав отражает раннюю Солнечную систему. В Облаке Оорта они остаются замороженными и неизменными на протяжении миллиардов лет. Иногда их беспокоит гравитационное воздействие проходящей звезды, которое, подобно стряхиванию яблок с дерева, заставляет их двигаться обратно к Солнцу. Только когда они возвращаются во внутреннюю Солнечную систему, они нагреваются, подвергаются бомбардировке частицами солнечного ветра, ощущают магнитное поле Солнца и потенциально даже могут столкнуться с планетами, спутниками и астероидами.

Изучение комет, входящих во внутреннюю Солнечную систему, имеет решающее значение, так как это единственный способ для нас непосредственно исследовать Облако Оорта и через него раннюю Солнечную систему. Существование этой «парковки для комет» подозревалось и поддерживалось теоретическими моделями на протяжении десятилетий, но она слишком тусклая и далекая, чтобы мы могли наблюдать её напрямую.



4. Какова роль комет в появлении жизни на Земле?

Кометы известны своими яркими хвостами. Они появляются, потому что кометы богаты летучими веществами: элементами или соединениями, которые при относительно низких температурах переходят из твердого или жидкого состояния в пар. Это включает воду и другие соединения, содержащие шесть наиболее распространенных элементов жизни на Земле: углерод, водород, азот, кислород, серу и фосфор. Таким образом, столкновение комет с Землей могло иметь важное значение для появления жизни.

Один из ключевых вопросов - источник воды на Земле. У нас ее много: 71% нашей голубой планеты покрыто водой. Долгое время считалось, что Земля образовалась как горячая сухая планета, и что большая часть воды поступила от столкновений с кометами и астероидами.


Эта роль комет неожиданно была поставлена под сомнение, когда миссия ЕКА "Розетта" показала, что вода на комете 67P/Чурюмова-Герасименко имеет другой "вкус", чем вода на Земле. То есть соотношение дейтерия — необычной формы (изотопа) водорода с дополнительным нейтроном — к обычному водороду в воде на комете очень отличается от того, что на Земле.

"Розетта" также обнаружила органические материалы, важные для развития жизни. Сюда входит аминокислота глицин, которая часто встречается в белках, и фосфор, ключевой компонент ДНК и клеточных мембран.

Перехватчик определит, какие органические молекулы и другие компоненты, важные для жизни, включая соотношения изотопов различных элементов, присутствуют на его целевом объекте. Для многих соединений и изотопных соотношений миссия впервые измерит их в комете с долгим периодом обращения или межзвездном объекте. Это поможет ответить на вопросы о том, как кометы могли способствовать удивительно быстрому появлению жизни на Земле.



5. Нужно ли беспокоиться по поводу возможного столкновения кометы с Землей?

Фильм 2022 года "Не смотри наверх" рассказывает о том, как ученые обнаруживают большую комету с долгим периодом обращения, которая мчится к Земле, и о нашей последующей трагикомически неудачной попытке спасти себя от надвигающейся беды. Это заставляет задаться вопросом – должны ли мы беспокоиться о падении на Землю кометы или межзвездного объекта?

Астероиды и кометы регулярно пролетают мимо Земли (и, бывает, даже сталкиваются с ней), что является одной из причин, почему для расчета орбит астероидов и комет и их вероятностей столкновения с Землей был создан Координационный центр по объектам, приближающимся к Земле (NEOCC) Европейского космического агентства (ЕКА). Вместе с другими космическими агентствами ЕКА также исследует, как мы можем отклонить приближающиеся объекты.

В сентябре 2022 года миссия НАСА DART столкнулась с Диморфосом, спутником астероида Дидимос, изменяя его орбиту в первой в мире демонстрации технологии отклонения астероидов. В 2024 году миссия ЕКА "Гера" будет запущена для изучения состояния двойного астероида после столкновения.

К счастью, вероятность катастрофического падения кометы в ближайшем будущем крайне мала. Однако, если комета будет на курсе столкновения с Землей, в большинстве случаев время предупреждения будет слишком коротким. Обычно мы не можем увидеть их приближение раньше, чем за нескольких месяцев, а для миссии по отклонению требуется несколько лет или даже десятилетий подготовки.

Время между обнаружением опасного объекта и его исследованием или отклонением космическим аппаратом может быть сокращено за счет «миссии быстрого реагирования». Это миссия, которая строится и запускается заранее и ожидает в космосе до появления соответствующей цели. Хотя Кометный перехватчик не является миссией по защите планеты, он станет первой когда-либо миссией быстрого реагирования, подтверждающей этот новый способ выполнения космической миссии.
---


Бонус от Живой Вселенной: Все о миссии Розетта из первых рук!