пятница, 25 декабря 2009 г.

ESOCast 12. VISTA - новый инфракрасный телескоп-гигант

На Европейской Южной обсерватории в Паранал в Чили начал работу и только что опубликовал свои первые снимки новый телескоп для картографирования неба. Телескоп получил название VISTA, Астрономический телескоп для визуальных и инфракрасных исследований. Это самый большой и мощный когда-либо построенный инфракрасный телескоп.

Сценарий: VISTA - новый инфракрасный телескоп



четверг, 24 декабря 2009 г.

Взгляните на нашу красавицу!!



Да, конечно. Конечно, мы не могли пройти мимо. С этой иконы начался сайт nebulacast.com. Эта икона (слегка стилизованная, конечно) - наш логотип. И сейчас, в дни, когда сайту только исполнился первый год (который, кстати мы как-то пропустили и который был 28 октября), в дни окончания Международного года Астрономии 2009, мы снова возвращаемся к Туманности Краб или как ее называют во всей русскоязычной литературе - Крабовидной туманности.



Итак, несколько фактов и великолепная фотография с сайта Чандры от 23 ноября 2009 года.

  • Взрыв, создавший туманность, наблюдали на Земле в 1054 г н.э.
  • Осколки звезды после ее смерти создали такую зрелищную картину, которую астрономы еще пытаются осмыслить.
  • Для обнаружения истинной природы этого сложного объекта используются данные разных телескопов.

Зрелищная смерть звезды в созвездии Тельца была видна на Земле как сверхновая в 1054 году н.э. А сейчас, почти тысячу лет спустя, на ее месте виден сверхплотный объект - нейтронная звезда - окруженная настоящим бураном, метелью высокоэнергетических частиц в расширяющемся поле из космической пыли, называемом Крабовидной Туманностью. Рентгеновские данные Чандры дают замечательный вид того, как работает этот могучий космический генератор, производящий энергию 100 тысяч солнц.

Этот композитный снимок использует данные трех великих обсерваторий НАСА. Синим - рентгеновские лучи от Чандры (сравни с нашим логотипом - прим. перев.), красным и желтым - данные визуального диапазона от Хаббла, а области, излучающие в инфракрасных лучах по снимкам Спитцера - фиолетовым. Рентгеновское изображение значительно меньше, чем другие потому, что электроны с исключительно высокой энергией излучают свою энергию значительно быстрее, чем электроны низких энергий, излучающие свет в оптическом и инфракрасном диапазоне. Вместе с многими другими телескопами, Чандра периодически наблюдал Крабовидную Туманность в течение всей своей жизни, которая является одним из самых изученных объектов всего неба, что делает ее настоящей астрономической иконой.

Комментарий доктора Майкла: не могу удержаться, чтобы не посмаковать рентгеновский снимок. Смотрите - ядро, из которого испускаются две струи высокоэнергетических частиц, тормозящихся в окружающем облаке пыли и газа - особенно хорошо это видно в нижней струе. Энергетические частицы образуют облако характерной формы вокруг центральной звезды. Очень удачный снимок, раскрывающий процессы, которые проистекают прямо на наших глазах!



понедельник, 21 декабря 2009 г.

Туманность "Пропеллер"


Канадско-французско-гавайский телескоп
Фото месяца

пятница, 18 декабря 2009 г.

Остатки сверхновых Кеплера и G292.0+1.8: по-прежнему в хорошей форме


Фото дня, Чандра,
14 декабря 2009 года
  • Новое исследование остатков сверхновых позволило ученым категоризовать создавшие их взрывы по их форме
  • Сверхновые, возникшие в результате термоядерного взрыва белого карлика (тип Ia) создают очень симметричные останки
  • Еще один тип сверхновых образовывающихся при коллапсе очень массивной звезды, производит ассиметричное облако
Новым исследованием космической обсерватории Чандра стали два облака, оставшиеся после взрыва сверхновых. Это исследование показывает, как связана форма облака с причиной взрыва. Команда исследователей изучила формы 17 облаков в нашей галактике и в Большом Магеллановом Облаке.

Результаты показывают, что для одной категории сверхновых "Тип Ia," создаются очень симметричные, сферические облака. Считается, что этот тип сверхновых вызывается термоядерным взрывом белого карлика, и поэтому астрономы используют эти взрывы как "стандартные маяки" для измерения космических расстояний. На снимке справа показана так называемая "сверхновая Кеплера", которая как раз принадлежит к этому типу.

С другой стороны, облака, принадлежащие к семейству сверхновых "коллапс ядра", определенно менее симметричны, что видно по морфологии облака G292.0+1.8 (слева). Команда исследователей измеряла ассиметрию двумя способами - насколько облако сферично или эллиптично и насколько две противоположные стороны являются зеркальными отражениями друг друга. В G292, ассиметрия очень тонка, но может быть видна в продолговатых волокнах, определяющих самую яркую эмиссию (белым).

Из 17 сверхновых в выборке, 10 классифицированы как коллапс ядра и 7 - как тип Ia. И одна из них, SNR 0548-70.4 отличается от всех - ее считают типом Ia по химическому составу, но она обладает ассиметрией типа "коллапс ядра".

четверг, 17 декабря 2009 г.

Геминид-монстр над пустыней Мохаве


Блог SCiBuff.com
17 декабря 2009 года

В 11:29 по Гринвичу в понедельник, 14 декабря 2009 года Уолли Пачолка (Wally Pacholka) снял один из самых больших в этом году болидов метеорного потока Геминиды - в пустыне Мохаве в Калифорнии. Видный в направлении на юго-запад над скальными образованиями около Викторвилля, Калифорния, знакомый звездный холст моментально преобразился при вспышке метеора. На заднем фоне виден Сириус слева, Альдебаран и Плеяды справа. Сам метеор летит через Орион. Его зеленоватый хвост начинается слева от Бетельгейзе и указывает на радиант в созвездии Близнецы за кадром сверху.

Больше метеорных снимков можно увидеть в Галерее Метеоров.

Комментарий доктора Майкла: ах, какой красавец!! И место какое удачное - слева Сириус, справа - Плеяды, в центре - Орион! Жаль, что у нас сейчас -18 и особо за Геминидами не напрыгаешься на открытом воздухе. :(

среда, 16 декабря 2009 г.

Столкновение галактик включило черную дыру.

Фото дня, Чандра
11 декабря 2009 года
  • NGC 6872 и IC 4970 - две галактики в процессе слияния
  • IC 4970 - маленькая галактика вверху, в которой по данным Спитцера и Чандры была обнаружена активная сверхмассивная черная дыра
  • Было непонятно, откуда IC 4970 получает столько топлива, поскольку вокруг черной дыры явно испытывается недостаток материала
  • Новые результаты показали, что IC 4970 забирает газ с NGC 6872 для питания своей растущей черной дыры

Этот композитный снимок по данным трех различных телескопов показывает происходящее столкновение двух галактик NGC 6872 и IC 4970. Рентгеновские данные от обсерватории Чандра показаны фиолетовым, инфракрасные от космического телескопа Спитцер - красным и оптические данные от ОБТ- красным, зеленым и синим.

Астрономы считают, что в центре большинства галактик находятся сверхмассивные черные дыры. И оказывается, что галактики и черные дыры не только сосуществуют, они, очевидно, что они как-то связаны в процессе своей эволюции. Чтобы лучше понять эту симбиотическую связь, ученые обратились к быстро растущим черным дырам - так называемым, активным галактическим ядрам(AGN) - чтобы изучить влияние окружающей галактической среды на эти ядра.

Новейшие данные от космических телескопов Чандра и Спитцер показывают, что IC 4970, маленькая галактика сверху на снимке, содержит AGN, которая завернута в очень плотный кокон из пыли и газа. И это значит, что оптические телескопы - такие, как ОБТ - увидят здесь немного. Но рентгеновские и инфракрасные лучи могут проникать через эту завесу из материала и видеть световое шоу, созданное при нагревании материала перед тем, как он упадет в черную дыру, видную как яркий точечный объект.

Несмотря на поглощающий свет газ и пыль вокруг IC 4970, данные Чандры предполагают, что там недостаточно горячего газа для роста AGN. Тогда, что же питает черную дыру? Ответ находится в галактике - компаньоне, NGC 6872. Две галактики сливаются, и гравитация IC 4970 скорее всего вытаскивает холодный газ из глубоких хранилищ NGC 6872 (что отчетливо видно по данным Спитцера), давая новое топливо для питания гигантской черной дыры.

понедельник, 14 декабря 2009 г.

Обнаружены суперземли у звезд солнечного типа!


Блог Universe Today
Нэнси Аткисон
14 декабря 2009 года

Астрономы продолжают гонку за землеподобными планетами в зоне населенности! Говорят, что теперь эта гонка приобрела характер "ноздря в ноздрю", когда неясно, будет ли населенная землеподобная планета обнаружена с Земли или из космоса. Сегодня одна международная команда астрономов заявила об открытии 6 (!) планет малой массы у двух звезд солнечного типа, с использованием двух наземных обсерваторий. Это изобилие планет включает в себя две суперземли с массами 5 и 7.5 масс Земли.

Исследование возглавляет Стивен Вогт (Steven Vogt) из Университета Калифорнии, Санта Круз, и Пол Батлер (Paul Butler) из Института Карнеги в Вашингтоне. Они говорят, что две эти суперЗемли - первые, найденные у звезд солнечного типа. Орбиты этих планет близки к звездам, на них достаточно тепло, чтобы там была вода в жидком виде.

"Открытие показывает, что планеты малой массы - достаточно распространенное явление у близких звезд. И теперь обнаружение населенных миров, возможно, дело всего нескольких лет," говорит Вогт.

Команда комбинировала данные телескопов Кек на Гаваях и Англо-Австралийского Телескопа в Новом Южном Уэльсе, Австралия.
Сравнение орбит планет у 61 Девы с орбитами внутренних планет Солнечной Системы. Все три планеты находятся вне орбиты Венеры.

Три из этих ново-открытых планет вращаются вокруг яркой звезды 61 Девы. Астрономы и астробиологи очень долго наблюдали за этой отдельной звездой, которая находится от нас на расстоянии всего 28 световых лет. 61 Девы выделяется среди сотен наших звездных соседей как самая похожая на Солнце звезда - возрастом, массой и другими важными характеристиками. Вогт и его сотрудники обнаружили у нее по крайней мере три планеты, с массами от 5 до 25 масс Земли.




Анимация, показывающая компьютерную симуляцию горячей атмосферы на планете массой в 5.3 масс Земли 61 Vir b, обращающейся вокруг звезды с периодом 4.2 дня. Воображаемый наблюдатель сидит над планетой (прим.перев. - "восседает над кругом" - из одной старой-старой книги) и видит, как ее горячая сторона (которая всегда направлена к звезде) скрывается из вида и появляется снова.

Недавно, другая команда астрономов использовала телескоп Спитцер, и открыла, что у 61 Vir также содержит толстое кольцо пыли на расстоянии примерно вдвое большем расстояния Плутона от Солнца. Очевидно, что пыль создана столкновениями кометных тел в дальних окрестностях планетной системы.

"Обнаружение Спитцером холодного пылевого кольца у 61 Vir ясно показывает, что она- родственница нашего Солнца," говорит Евгенио Ривера (Eugenio Rivera), докторант-исследователь UCSC. Ривера вычислил путем численного моделирования, что населенная землеподобная планета может спокойно существовать в еще неисследованной области между орбитами только что открытых планет и этим внешним пылевым диском.

Вторая новая система содержит планету с массой в 7.5 масс Земли у звезды HD 1461, у еще одной звезды - близнеца Солнца на расстоянии в 76 световых лет. По крайней мере есть одна точно и, возможно, еще две планеты. HD 1461 находится в созвездии Кита, ее можно видеть невооруженным глазом.

Эта планета с массою в 7.5 масс Земли, названная HD 1461b - промежуточное звено между Землей и Ураном. Исследователи говорят, что еще нельзя утверждать, состоит ли она из скальных пород и железа или, как Уран и Нептун, из жидкости.

Согласно Батлеру с развитием техники и технологии нас ожидают все новые открытия. "Внутренняя планета в системе 61 Vir находится среди двух или трех планетарных сигналов с минимально определяемой амплитудой сигнала," говорит Батлер. "Мы обнаружили, что можно очень много выиграть, сочетая данные телескопов AAT и Кек, двух обсерваторий мирового класса, и, совершенно ясно, что у них вместе есть потенциал для открытия многих планет у очень близких к нам звезд в течение следующих лет."

Открытие 61 Vir и HD 1461 вместе с другими недавними открытиями вносят кардинальные изменения в наше понимание поиска и открытия планет. В прошлые годы стало очевидно, что у ближайших к Солнцу звезд совершенно обычно наличие планет. Согласно Батлеру, примерно у половины ближайших звезд могут существовать планеты с массой подобной или меньше массы Нептуна.

Команда под руководством Вогта и Батлера использует измерения радиальных скоростей с помощью наземных телескопов, чтобы обнаружить покачивание звезды при гравитационных возмущениях, вызываемых планетой. Метод радиальных скоростей дополнялся точными измерениями яркости с помощью роботизированных телескопах в Аризоне под управлением Грегори Хенри (Gregory Henry) из Государственного Университета Тенесси.

"Мы не обнаружили переменности блеска у звезд," говорит Хенри. "Это гарантирует нам, что покачивание звезд действительно вызвано планетами, а не пятнами на их диске."

Согласно профессору астрономии и астрофизики в UCSC Грегори Лафлину (Gregory Laughlin), благодаря улучшениям в оборудовании и методах наблюдений, теперь можно открывать землеподобные объекты у ближайших звезд.

На снимке вверху: 61 Девы - одна из целого ряда звезд солнечного типа, которую можно видеть невооруженным глазом. Астрономы обнаружили у нее три планеты малой массы. Credit: NASA's Sky View

Впервые измерено расстояние до черной дыры!



Блог Space Fellowship
14 декабря 2009 года



Впервые измерено расстояние от Земли до черной дыры! Получившийся результат показывает расстояние в 7800 световых лет - значительно ближе, чем предполагалось ранее.

Этот научный прорыв стал возможным при измерении радиоизлучения от черной дыры и ее умирающей звезды - компаньона. Благодаря значительно лучшей точности ( меньше 6%)

Использовав такой подход, астрономы смогли определить, что черная дыра у V404 Лебедя находится на расстоянии в 7800 световых лет от Земли, вполовину ближе, чем предполагали ранее. Исследователи считают, что ранние преувеличенные оценки этого расстояния происходили вследствие недооценки поглощения и дифракции света межзвездной пылью, что давало ошибку в 50%. Точность новых измерений составила менее 6%.

Сверхновая

На основе своих измерений исследователи установили, что черная дыра родилась при взрыве сверхновой, и сейчас она движется через космос со скоростью порядка 40 км/с. Двойная система получила такую скорость во время взрыва. Джонкер: ‘С этой информацией мы лучше понимаем, как эволюционируют черные дыры. Например, мы можем теперь сказать, есть ли отличие черной дыры, образовавшейся в результате коллапса звезды или при взрыве сверхновой и временной промежуточной прото-нейтронной звезды. Мы ожидаем, что черные дыры из последней группы могут получать толчок и затем двигаться через космос с гораздо большей скоростью.’ Интересно, что V404 Лебедя принадлежит ко второй группе, но так и не получила достаточно сильный толчок. Коллега Джонкера Джеймс Миллер-Джонс (James Miller-Jones) говорит : ‘Мы пытаемся применить эти измерения к некоторым другим черным дырам.’

Комментарий доктора Майкла: хм.. интересная тема - заняться измерениями параллаксов близких рентгеновских источников - двойных пар звезда-черная дыра.