
Исследователи космоса
Космический аппарат «Спектр-РГ» внезапно поярчал в 200 раз
В январе и феврале яркость космического аппарата «Спектр-РГ» при наблюдении с Земли не превышала обычные 17-18m, но минувшей ночью возросла до 11m.
🔭С таким блеском "Спектр-РГ", совершающий полёт по гало-орбите вокруг точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля, можно увидеть в небольшой любительский телескоп с расстояния в 1.4 млн. км.
Подобные явления чаще всего возникают в периоды, близкие к равноденствиям, из-за удачного расположения солнечных батарей, отражающих свет в сторону Земли.
Научный аппарат подмигнул нам солнечным зайчиком🐰
📸Снимки получены А. Ивановым в обсерватории КубГУ.
T Северной короны
Не пропусти то, что случается раз в жизни
В созвездии Северной короны есть очень интересная звезда. На звездных картах, скорее всего, вы её не отыщите, и даже в программе Stellarium её обнаружить не так просто. Глазом она тоже не видна — чаще всего. И даже в телескоп, вероятнее всего вы её либо не увидите, либо не отличите от тысяч похожих на неё слабых звезд 10-й звёздной величины.
Но звезда эта уникальна. Во всей нашей галактике Млечный путь астрономы на сегодняшний день нашли лишь шесть звёзд этого класса, включая в это число и звезду T Северной короны.
В чем же её необычность?
Во-первых, это двойная система: красный гигант и белый карлик. Система очень тесная, и с огромного расстояния разделить их визуально не удается. В телескопы виден именно красный гигант, а белый карлик с такого расстояния практически не заметен, хотя его слабое излучение вносит некоторый вклад в общую яркость звезды — весьма незначительный. Был бы он там сам по себе — без красного гиганта поблизости, возможно, мы бы никогда его не заметили. Потому что с расстояния в 3 тысячи световых лет увидеть белый карлик даже в самые сильные телескопы весьма затруднительно.
Спектральный анализ выявляет наличие второго компонента в системе, и позволяет кое-что узнать об этой звёздной паре. Но привлекла внимание к себе звезда T Северной короны не особенностями спектра.
12 мая 1866 ирландский астроном Джон Бирмингем обнаружил в созвездии Северной короны ранее неизвестную звезду — достаточно яркую, чтобы исказить привычную фигуру созвездия и стать ярчайшей в нем, потеснив даже блистательную Гемму — альфу Северной короны.
В течении нескольких недель звезда потускнела и вернулась к своей обычной яркости, но астрономы уже не оставляли её без должного внимания. 80 лет спустя звезда вновь дала вспышку, и вновь стала одной из ярчайших в своем небесном регионе. В этот раз (9 февраля 1946 года) “Новую звезду” раньше всех обнаружил Алексей Каменчук — путевой обходчик Амурской Железной Дороги (и любитель астрономии, конечно же — не всякий путевой обходчик знает о созвездии Северной короны, и сколько в нем должно быть звёзд!)
Сопоставив все накопленные данные, астрономы пришли к выводу, что перед ними необычная “Новая звезда”. “Новая звезда” — это лишь термин, обозначающий систему из двух звезд, в которой одна из звезд (по массе сравнимая с Солнцем) полностью прошла путь эволюции от голубой звезды до белого карлика, и исчерпала водород и даже гелий в своих недрах — она лишена топлива и уже не может светить так ярко, как это делают прочие звезды, которые еще в расцвете сил. Но если поблизости от белого карлика находится красный гигант — тоже уже доживающий свою звёздную жизнь, карлик может воровать у гиганта его внешние распухшие рыхлые слои, которые сам гигант едва ли контролирует.
Вещество, перетекающее от гиганта к карлику, закручивается вокруг последнего, образуя аккреционный диск (в чем-то напоминающий кольцо Сатурна) и накапливается в этом диске, до тех пор, пока его не накопится достаточно для запуска термоядерных реакций на линии соприкосновения поверхности карлика и аккреционного диска. И тогда происходит довольно мощная вспышка — карлик на несколько дней или даже на несколько недель увеличивает яркость в тысячи, в десятки тысяч раз, или даже в сотни тысяч раз. В это время может показаться, что в небе зажглась новая звезда. Данный термин — “Новая звезда” — произошел тогда, когда природа явления была не изучена. Но суть в том, что обе звезды в системе, давшей вспышку, старые, уже умирающие.
Не стоит путать новые и сверхновые звезды, хотя некоторые эпизоды в их жизни могут быть похожи, но все же Сверхновые — разовое событие, после которого звезда, давшая вспышку, умирает насовсем, коллапсируя в нейтронную звезду или черную дыру.
“Новые звезды” могут вспыхивать многократно — навампирят у компаньона достаточно вещества, сожгут его в кратковременной вспышке, и опять начинают вытягивать вещество для следующего фейерверка.
Вопрос лишь в том, как скоро накопится новая доза. По современным оценкам, большинство новых звезд переживают вспышки раз в несколько тысяч лет. Характерный период между вспышками — 5 тысяч лет. И история астрономии не знала таких повторов до повторной вспышки T Северной короны.
Но что-то тут не то
Вспышки T Северной короны случились с интервалом всего 80 лет — не слишком ли часто для “Новой звезды”?
Именно поэтому T Северной короны относят к редкому классу “Новых звезд”, который именуется “Новоподобные звёзды” или “Повторные новые”. Оба термина не отражают действительной сути, ведь все новые звезды, как правило, дают повторные вспышки. И то, что примеров этого в истории науки немного — это лишь вопрос времени. Так же и называть звезду, в природе которой в полной мере протекают процессы, характерные для типичных “Новых звезд”, “Подобной новым” не совсем корректно. Ведь это оно и есть. Но такова уж астрономическая терминология, которая исторически опиралась на неизученные прецеденты, и только потом становилось понятно, что первое впечатление обманчиво, но термин уже прижился.
T Северной короны — типичная “Новая звезда”, но со своими особенностями, которые так или иначе могут присутствовать в самых разных системах “Новых звезд”. И в первую очередь здесь стоит отметить, что расстояние между звездами этой двойной системы позволяет довольно быстро накапливать в аккреционном диске белого карлика достаточное для вспышки количество вещества. В других системах накопление может идти столетиями и многими тысячами лет. А в случае с T Северной короны от звезды до звезды буквально рукой подать — менее половины астрономической единицы (среднее расстояние от Земли до Солнца) разделяет центры светил. А если вспомнить, что сам по себе красный гигант вполне может быть размером в одну астрономическую единицу, выходит, что белый карлик буквально на бреющем полете соскабливает материю с верхних слоев атмосферы красного гиганта. И за 80 лет (порядка 120 оборотов) набирается вещества достаточно на один термоядерный взрыв.
Но красный гигант достаточно большой, чтобы не заметить этой потери, и примерно за следующие 80 лет готов “профинансировать” следующую вспышку.
Стоит иметь в виду, что красные гиганты — не самые стабильные звёзды во Вселенной. Интенсивность притока материи от них к белому карлику может сильно варьироваться. Поэтому нет никакой уверенности, что следующая вспышка случится ровно через 80 лет. Скорее всего возможны отклонения в графике плюс-минус несколько лет. И до недавних пор предполагаемый год возможной вспышки T Северной короны считался 2026-й, с соответствующей оговоркой.
Но вряд ли астрономы могли бы довольствоваться банальным сложением цифр
В эпоху предыдущей вспышки звезда довольно внимательно мониторилась. Тот факт, что саму вспышку обнаружил любитель астрономии — это лишь забавное исключение из правил в истории науки. Но за несколько лет до неё был обнаружен устойчивый рост суммарной яркости с последующим ослаблением блеска и небольшим провалом ниже средней яркости непосредственно перед вспышкой. После вспышки тоже наблюдались колебания блеска, но вскоре система стабилизировалась на десятилетия.
Новый рост суммарной светимости был зафиксирован в 2015 году, и его характерная динамика довольно точно соответствовала тому, что имело место перед предыдущей вспышкой. А значит, у нас есть все основания считать, что новая порция материи накоплена, и вспышку можно ожидать в самое ближайшее время.
По прогнозам исследователей, изучавших последние годы звезду T Северной короны, ожидаемое время вспышки выпадает на период с февраля по сентябрь 2024 года. Это хорошая новость, потому что в это время созвездие Северной короны видно лучше всего.
Надо ли говорить, что сейчас T Северной короны находится в фокусе внимания множества наземных и космических обсерваторий. И уже маловероятно, что первым вспышку обнаружит любитель. Но все же такое не исключено. И в любом случае, есть смысл смотреть в эту область неба всякий раз, когда есть такая возможность. Вдруг вам повезет, и вы увидите “Новую звезду” раньше других! И даже, если Вы просто её увидите, это будет важным событием в вашей жизни. Потому что это будет первая вспышка “Новой звезды”, которую предсказали ученые. Все предыдущие просто случались — безо всякого предсказания.
Стоит упомянуть, что T Северной короны является возможно самой слабой звездой, у которой есть собственное имя — Blaze Star («Полыхающая звезда») — и теперь понятно, за что её так прозвали.
Период между вспышками этой звезды сопоставим с продолжительностью человеческой жизни. И увидеть невооруженным глазом T Северной короны можно лишь один раз. Здесь можно уловить аллегорическую связь с кометой Галлея, которая тоже бывает доступна человеческому глазу лишь раз в жизни.
В полной мере изучить такую звезду одному ученому не удастся. Но наука способна накапливать информацию и обрабатывать её в парадигме научного подхода за периоды времени многократно превышающие жизнь человека. И всякий человек, который внес в этот длительный процесс нечто полезное, в некотором роде обретает бессмертие — во всяком случае он продолжает жить до тех пор, пока люди изучают звёзды и смотрят на них.
Как много раз T Северной короны будет вспыхивать?
Это вопрос открытый. Точного количества предстоящих циклов никто пока не знает. Но астрономам известно, что масса белого карлика в системе T Северной короны близка к так называемому пределу Чандрасекара — предельному значению массы для белого карлика (это примерно 1,2 массы Солнца). И если в результате поглощения вещества соседнего красного гиганта карлик перейдет через этот предел, он обязан будет превратиться в нейтронную звезду, что неизбежно повлечет за собой вспышку сверхновой. И это будет последняя вспышка “Полыхающей звезды”. Зато — какая!
Надеяться на то, что это произойдет прямо в этот раз, или может быть в следующий, никаких оснований нет. Вполне возможно, потребуются еще десятки или сотни подобных циклов. И не факт, что все они будут 80-летними — все может измениться. Но предстоящая вспышка обязательно позволит узнать о протекающих в этой двойной системе процессах, поможет понять эту пару звезд лучше.
В завершении расскажу о том, что четверть века назад я посвятил созвездию Северной короны музыкальный альбом часовой продолжительности, в котором две композиции (и в значительной степени весь сюжет) посвящены именно этой звезде — T Северной короны. И лично для меня по каким-то внутренним ощущениям эта звезда очень важна.
Многие люди считают, что появление на небе “Новой звезды” как минимум символично, и даже может считаться указателем на нечто важное, происходящее прямо сейчас в нашем Мире. Эти идеи довольно далеки от науки, но для отдельно взятого человека могут иметь свой личный смысл. Например, известный духовный философ и мистик Георгий Иванович Гурджиев пришел в наш Мир вместе с первой вспышкой этой звезды, а ушел в иные миры сразу после второй. Возможно, что кто-то из Вас, мои дорогие читатели, увидит в хронологии звездных вспышек какие-то свои совпадения. В этом нет ничего плохого, если только это не привязывает человека к негативным проявлениям фатализма. А если для кого-то из вас некоторое событие в звездном Мире совпадёт с началом перемен к лучшему в вашей жизни, это лишь окрылит вас, добавит уверенности в том, что Мир звезд и Мир людей — Миры дружественные.
Видео-версия статьи:
Млечный путь
Моя любительская астрофотография, ч.18
Приветствую всех! Очень давно не писал, потому что не было ничего нового. Но вот в середине января приобрел смарт-телескоп ZWO Seestar S50. Это устройство, в котором собрано все для астрофотографии. Вот купил его - и больше ничего не надо докупать)
Вес телескопа 2,5 кг, помещается в небольшом кейсе, в котором есть еще небольшая карбоновая тренога, солнечный фильтр и провод.
Вот вчера получилось поробовать эту технику в деле. Брал с собой на работу, так что много позаниматься не вышло, но результат все равно впечатлил. Целями были туманность Ориона, туманность Конская голова и Крабовидная туманность. На первые два объекта затрачено по 15 минут суммарно выдержками по 10 секунд, на Крабовидную полчаса.
К утру еще и Луну зацепил - там есть режимы съемки Солнца, Луны, планет (но это на маленьком фокусе довольно бессмысленное занятие), дипская и земная съемка.
Несколько дней назад сфотографировал Солнце из окна:
После, уже дома, скопировал файлы кадров на комп и немного обработал М42:
В общем, аппарат понравился. Теперь буду его с собой брать на выезды)
«Колебания» энергетических волн над Землей могут хранить историю Вселенной
«Изучение реликтового излучения от начала Вселенной имеет решающее значение для понимания того, как возник весь космос и почему он такой, какой он есть».
Телескопы CLASS наблюдают за ночным небом, чтобы увидеть колебания энергии космического микроволнового фона. (Изображение предоставлено: Университет Джонса Хопкинса)
Измеряя, как энергетические волны колеблются в небе над Землей, ученые нашли способ углубиться в историю нашей Вселенной, возраст которой составляет 13,8 миллиардов лет, начиная с ее «первого света».
Команда, возглавляемая астрофизиками из Университета Джона Хопкинса, использовала массив микроволновых телескопов под названием Cosmology Large Angular Scale Surveyor (CLASS), чтобы нанести на карту 75% неба над Землей. Эта обсерватория расположена в горном массиве Анд, примерно на высоте 16 860 футов (5138м) над чилийской пустыней Атакама.
Измерения, проведенные CLASS, связаны с «микроволновой поляризацией», связанной с направлением, в котором выравниваются волны света. Эти измерения помогут ученым отфильтровать длину волны излучения, исходящего от Млечного Пути, связанного с первым светом Вселенной, небесным ископаемым, называемым «космическим микроволновым фоном» или КМФ.
«Изучая поляризацию реликтового излучения, астрофизики смогут сделать вывод о том, какой должна была быть Вселенная в более ранние времена», — заявил в своем заявлении Тобиас Брак, соруководитель группы и профессор физики и астрономии Университета Джонса Хопкинса. «Астрофизики могут вернуться в очень, очень ранние времена — начальные условия, самые первые моменты, когда материя во Вселенной и распределение энергии впервые возникли — и могут связать все это с тем, что мы видим сегодня».
Расшифровка космического ископаемого
Реликтовое излучение состоит из остатков света события, произошедшего примерно через 380 миллионов лет после Большого взрыва в период, называемый «эпохой рекомбинации». До этого момента Вселенная была заполнена горячей плотной плазмой, что делало ее непрозрачной. Эти так называемые космические темные века были вызваны свободными электронами, бесконечно прыгающими вокруг частиц света, называемых фотонами .
Затем началась эпоха рекомбинации, когда Вселенная расширилась и достаточно остыла, чтобы позволить электронам связываться с протонами, создавать первые атомы и давать начало самому легкому и простому элементу Вселенной: Водороду. Внезапное отсутствие свободных электронов означало, что фотоны мгновенно получили свободу путешествовать, и Вселенная стала прозрачной для света.
Этот первый свет сегодня виден как КМФ.
Поскольку оно возникло в те времена, когда Вселенная была намного плотнее, чем сегодня, реликтовое излучение было распространено почти равномерно по всему космосу. Тем не менее, в реликтовом излучении существуют крошечные вариации, и поскольку это излучение существует уже около 13,4 миллиардов лет, именно эти вариации рассказывают историю материи и то, как развивалось ее распределение. Сюда входит образование первых звезд, галактик и галактических скоплений.
«Изучение реликтового излучения от зарождения Вселенной имеет решающее значение для понимания того, как весь космос появился и почему он стал таким, какой он есть», — Найджел Шарп, программный директор Отдела астрономических наук Национального научного фонда. «Эти новые измерения предоставляют важные крупномасштабные детали в нашей растущей картине изменений, присутствующих в космическом фоновом излучении — достижение, которое особенно впечатляет, поскольку оно было достигнуто с использованием наземных инструментов».
(Вверху) Новые карты поляризационного неба CLASS с меньшим шумом, чем соответствующие спутниковые карты (внизу). Направление поляризации показано красным и синим цветом, а сила поляризации определяется глубиной цвета.
Карты CLASS дают представление о микроволновом сигнале, называемом линейной поляризацией, который излучается, когда свет ограничен одной плоскостью. Линейная поляризация микроволн является результатом того, что магнитное поле Млечного Пути гонит электроны на высоких скоростях. Таким образом, этот сигнал может помочь в изучении Млечного Пути, но он также может помешать исследованию ранней Вселенной с помощью реликтового излучения.
Создав четкую карту микроволнового неба и позволив ученым отфильтровывать линейно поляризованные микроволны, CLASS может улучшить наше понимание физических процессов, существовавших в ранней Вселенной. Эти процессы могли бы создать фон круговой поляризации. Круговая поляризация возникает, когда свет ведет себя как двумерная поперечная волна; он отличается от микроволн с линейной поляризацией.
«Очень важно знать яркость излучения нашей галактики Млечный Путь, потому что это то, что нам нужно скорректировать, чтобы выполнить более глубокий анализ космического микроволнового фона», — сказал Джозеф Эймер, ведущий автор исследования и астрофизик из Университета Джона Хопкинса, говорится в заявлении. «CLASS очень успешно характеризует природу этого сигнала, чтобы мы могли распознать его и удалить эти примеси из наблюдений».
Предоставив эти новые результаты, CLASS установил новый стандарт для картирования поляризации света, открыв новые возможности для обсерватории, базирующейся на Земле, которой, возможно, придется бороться с помехами со стороны атмосферы нашей планеты.
«Этот проект находится на переднем крае продвижения наземных измерений поляризации в крупнейших масштабах», — заключил Элмер.
Исследование команды было опубликовано 26 февраля в The Astrophysical Journal.