Серия «Устройство Вселенной»

112

10 потрясающих снимков телескопа "Джеймс Уэбб": лучшее за три года

12 июля 2022 года космический телескоп NASA "Джеймс Уэбб", находящийся на гало-орбите в точке Лагранжа L2, начал свою научную миссию. За более чем три года это технологическое чудо произвело революцию в астрономии, заставив нас пересматривать общепринятые модели и подарив нам тысячи невероятных изображений далекого космоса.

Я же предлагаю вашему вниманию всего десять снимков, но зато каких! С прелестью этих изображений едва ли кто-то будет спорить.

Отмечу, что при подборе изображений я учитывал не только визуальную привлекательность, но и их научную значимость. Все представленные в статье снимки демонстрируют уникальные возможности "Джеймса Уэбб" — способности, которых нет ни у одного другого телескопа в распоряжении людей.

Космические объятия Arp 142

Перед вами пара взаимодействующих галактик, получивших общее название Arp 142. Неофициально эту систему именуют "Пингвин и Яйцо", где "Пингвин" — сильно искаженная спиральная галактика NGC 2936, а "Яйцо" — компактная эллиптическая галактика NGC 2937. Оба объекта находятся на расстоянии около 352 миллионов световых лет от Земли.

© NASA, ESA, CSA, STScI

Текущую фазу слияния NASA описывает как "активные объятия" — объекты уже неразрывно связаны гравитационными силами, и через сотни миллионов лет "Пингвин" поглотит "Яйцо".

Столпы Творения — новый взгляд на классику

Легендарные Столпы Творения, удаленные примерно на 7 000 световых лет от нас, были одной из первых целей "Джеймса Уэбба", который продемонстрировал свою революционную способность "проникать" сквозь космическую пыль.

10 потрясающих снимков телескопа "Джеймс Уэбб": лучшее за три года Астрономия, Астрофизика, Галактика, Вселенная, Телескоп, The Spaceway, NASA, Телескоп Джеймс Уэбб, Астрофото, Космос, Длиннопост

© NASA, ESA, CSA, STScI

10 потрясающих снимков телескопа "Джеймс Уэбб": лучшее за три года Астрономия, Астрофизика, Галактика, Вселенная, Телескоп, The Spaceway, NASA, Телескоп Джеймс Уэбб, Астрофото, Космос, Длиннопост
10 потрясающих снимков телескопа "Джеймс Уэбб": лучшее за три года Астрономия, Астрофизика, Галактика, Вселенная, Телескоп, The Spaceway, NASA, Телескоп Джеймс Уэбб, Астрофото, Космос, Длиннопост

© NASA, ESA, CSA, STScI

"Джеймс Уэбб" не только открыл сотни новых звезд, находящихся на разном этапе развития, но и обнаружил очаги скрытого звездообразования — области, где формируются новые светила, стремительно разрушающие окружающие их газопылевые структуры.

Скопление галактик Эль-Гордо — окно в древность

Массивное скопление галактик Эль-Гордо, что с испанского переводится как "Толстяк", включает сотни галактик, многие из которых были обнаружены впервые. Это массивное скопление, удаленное примерно на семь миллиардов световых лет от Земли, работает как гравитационная линза, увеличивая изображения еще более далеких галактик.

10 потрясающих снимков телескопа "Джеймс Уэбб": лучшее за три года Астрономия, Астрофизика, Галактика, Вселенная, Телескоп, The Spaceway, NASA, Телескоп Джеймс Уэбб, Астрофото, Космос, Длиннопост

© NASA, ESA, CSA, STScI

10 потрясающих снимков телескопа "Джеймс Уэбб": лучшее за три года Астрономия, Астрофизика, Галактика, Вселенная, Телескоп, The Spaceway, NASA, Телескоп Джеймс Уэбб, Астрофото, Космос, Длиннопост

Искаженное нечто в центре изображения — свет далекой галактики, прошедший через гравитационную линзу. Этот феномен позволяет изучать галактики, которые в противном случае были бы недоступны даже для "Джеймса Уэбба" / © NASA, ESA, CSA, STScI

Благодаря этому эффекту ученые могут заглянуть на расстояние более 10 миллиардов световых лет, чтобы изучить состав и строение галактик, находящихся практически у истоков Вселенной.

Туманность Тарантул — звездная фабрика

Расположенная на расстоянии 161 000 световых лет от Земли, туманность Тарантул представляет собой крупнейшую и ярчайшую область звездообразования в Местной группе галактик. Здесь рождаются одни из самых горячих и массивных звезд в наблюдаемой Вселенной.

© NASA, ESA, CSA, STScI

Туманность принадлежит галактике-спутнику Млечного Пути — Большому Магеллановому Облаку. "Джеймс Уэбб" позволяет исследовать эту космическую "паутину" в беспрецедентных деталях, давая ученым возможность изучать процессы звездообразования за пределами нашей Галактики, что, естественно, расширяет наши знания об эволюции Вселенной в целом.

Фантомная галактика

Невероятный снимок сердца галактики M 74, известной как "Фантомная галактика". Беспрецедентное разрешение "Джеймса Уэбба" позволяет рассмотреть газопылевые облака и очаги звездообразования в деталях, несмотря на то, что все это находится на расстоянии более 32 миллионов световых лет от нас!

10 потрясающих снимков телескопа "Джеймс Уэбб": лучшее за три года Астрономия, Астрофизика, Галактика, Вселенная, Телескоп, The Spaceway, NASA, Телескоп Джеймс Уэбб, Астрофото, Космос, Длиннопост

© NASA, ESA, CSA, STScI

Обратите внимание на центральную область M 74. Там скрывается сверхмассивная черная дыра, окруженная древними звездными скоплениями.

Нетипичный Юпитер

"Джеймс Уэбб" создавался для наблюдения за далекими объектами, но телескоп превосходно справляется и с изучением планет Солнечной системы. Этот детализированный портрет Юпитера, обработанный астрономами-любителями, показывает газовый гигант и его разреженную кольцевую систему во всей красе.

10 потрясающих снимков телескопа "Джеймс Уэбб": лучшее за три года Астрономия, Астрофизика, Галактика, Вселенная, Телескоп, The Spaceway, NASA, Телескоп Джеймс Уэбб, Астрофото, Космос, Длиннопост

© NASA, ESA, CSA, STScI

Снимок позволяет идентифицировать атмосферные детали, которые невозможно различить с такой четкостью ни в один другой телескоп.

Галактика Колесо Телеги

Эта замысловатая структура появилась в результате галактического столкновения, произошедшего миллиарды лет назад. Объект находится на расстоянии около 490 миллионов световых лет от нас.

10 потрясающих снимков телескопа "Джеймс Уэбб": лучшее за три года Астрономия, Астрофизика, Галактика, Вселенная, Телескоп, The Spaceway, NASA, Телескоп Джеймс Уэбб, Астрофото, Космос, Длиннопост

© NASA, ESA, CSA, STScI

"Джеймс Уэбб" подарил ученым новые возможности в изучении звездообразования и активности сверхмассивных черных дыр, показав, как могут меняться галактики на протяжении целых космических эпох.

Хербига — Аро 211 — рождение звезды

Объект Хербига — Аро 211 — это новорожденная звезда, удаленная всего на 1 046 световых лет от нас. Такие объекты формируются, когда звездный ветер все еще нестабильного светила сталкивается с окружающими газом и пылью на огромной скорости.

10 потрясающих снимков телескопа "Джеймс Уэбб": лучшее за три года Астрономия, Астрофизика, Галактика, Вселенная, Телескоп, The Spaceway, NASA, Телескоп Джеймс Уэбб, Астрофото, Космос, Длиннопост

© NASA, ESA, CSA, STScI

Благодаря "Джеймсу Уэббу" мы видим, как звезды расчищают свои окрестности, чтобы в будущем сформировать стабильные планетные системы вроде нашей Солнечной.

Туманность Карина (NGC 3372)

Туманность Карина, прозванная "Космическими Утесами", стала одной из первых пяти целей супертелескопа. Этот сверкающий звездный питомник на расстоянии около 8 500 световых лет от нас поражает своими размерами — самые высокие "пики" возвышаются почти на семь световых лет.

10 потрясающих снимков телескопа "Джеймс Уэбб": лучшее за три года Астрономия, Астрофизика, Галактика, Вселенная, Телескоп, The Spaceway, NASA, Телескоп Джеймс Уэбб, Астрофото, Космос, Длиннопост

© NASA, ESA, CSA, STScI

10 потрясающих снимков телескопа "Джеймс Уэбб": лучшее за три года Астрономия, Астрофизика, Галактика, Вселенная, Телескоп, The Spaceway, NASA, Телескоп Джеймс Уэбб, Астрофото, Космос, Длиннопост

Намек на присутствие объекта Хербига — Аро / © NASA, ESA, CSA, STScI

10 потрясающих снимков телескопа "Джеймс Уэбб": лучшее за три года Астрономия, Астрофизика, Галактика, Вселенная, Телескоп, The Spaceway, NASA, Телескоп Джеймс Уэбб, Астрофото, Космос, Длиннопост

Ударные волны, вызванные столкновением звездного ветра с окружающим веществом / © NASA, ESA, CSA, STScI

До появления "Джеймса Уэбба" ученые не могли заглянуть внутрь этих чрезвычайно плотных пылевых структур и изучить процессы звездообразования в таких подробностях.

Стрелец C — сердце нашей Галактики

Обратив свой взор на центральную область Млечного Пути, "Джеймс Уэбб" увидел огромную структуру, протянувшуюся на 50 световых лет. Стрелец C — это сосредоточение более полумиллиона звезд, находящихся в 300 световых годах от центральной сверхмассивной черной дыры Стрелец A*, которая находится на расстоянии 27 000 световых лет от Земли.

10 потрясающих снимков телескопа "Джеймс Уэбб": лучшее за три года Астрономия, Астрофизика, Галактика, Вселенная, Телескоп, The Spaceway, NASA, Телескоп Джеймс Уэбб, Астрофото, Космос, Длиннопост

© NASA, ESA, CSA, STScI

Помимо невероятной красоты, этот кадр служит источником бесценных данных о звездных процессах, протекающих в галактических центрах, где условия радикально отличаются от условий на окраинах.

Читайте также:

Показать полностью 18
8

Экзопланета TOI-2431 b

Экзопланета TOI-2431 b, расположенная в 117 световых годах от Земли, побила все рекорды скорости вращения вокруг своей звезды. За время одного земного года эта экстремальная планета размером с Землю успевает совершить почти 1 600 оборотов!

Экзопланета TOI-2431 b The Spaceway, Астрономия, Астрофизика, Вселенная, Космос

© focus.de

Такая невероятная скорость возможна благодаря крайне близкому расположению к своему красному карлику. Один год на TOI-2431 b длится всего 5,5 земных часов. Представьте: вы просыпаетесь утром на этой планете, а к обеду уже наступает Новый год!

Из-за экстремально сильного влияния приливных сил со стороны родительской звезды планета имеет искаженную, вытянутую форму.

Показать полностью 1
35

Что такое гравитационные волны? Простейшее объяснение без формул

Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется вернуться назад во времени, в 1916 год, когда Альберт Эйнштейн, один из величайших умов в истории, опубликовал свою общую теорию относительности.

Что такое гравитационные волны? Простейшее объяснение без формул Вселенная, Астрофизика, The Spaceway, Астрономия, Космос, Гравитация, Гравитационные волны, Длиннопост

© Dreamina/TheSpaceway

До 1916 года физики, пытаясь объяснить, что такое гравитация и почему она существует, выдвигали бесчисленное множество всевозможных гипотез. Ни одна из них не устраивала Эйнштейна, и он предложил свое объяснение: гравитация — это искривление пространства-времени.

Пространственно-временной батут

Математически Эйнштейн доказал, что за гравитационные эффекты отвечает искривление пространства-времени. Батут — отличный способ продемонстрировать это сложное явление на плоской поверхности.

Представьте, что вы кладете пушечное ядро в центр батута — его масса прогибает полотно, создавая впадину. Если мы поместим у внешнего края батута теннисный мяч, то он покатится не просто внутрь, но и вокруг ядра.

Что такое гравитационные волны? Простейшее объяснение без формул Вселенная, Астрофизика, The Spaceway, Астрономия, Космос, Гравитация, Гравитационные волны, Длиннопост

© theconversation.com

Гравитация — искажение ткани пространства-времени, влияющее на движение объектов.

Именно это объясняют знаменитые математические уравнения Эйнштейна — как пространство-время ведет себя при различных физических условиях.

Мы знаем, что во Вселенной все и всегда находится в постоянном движении. И когда объекты ускоряются в пространстве-времени, они могут создавать небольшую рябь, подобно камешку, брошенному в спокойную воду пруда.

Эта рябь — то, что мы называем гравитационными волнами.

Эйнштейн, предсказывая их существование, сомневался, что когда-нибудь в распоряжении человечества появится сверхчувствительный инструмент, который сможет зафиксировать эти ничтожно малые колебания, сотрясающие при этом всю Вселенную.

Хотелось бы узнать, как бы он отреагировал на тот факт, что мы не просто подтвердили существование гравитационных волн, но и зафиксировали около 300 событий, начиная с 2015 года. Это одно из крупнейших достижений в физике, и то, как ученым удалось осуществить это, просто взрывает мозг!

Сжатие и растяжение

Когда гравитационная волна проходит через Землю, она слегка сжимает или растягивает всю планету в направлении своего движения. Измерить такой эффект с помощью обычной линейки невозможно — ведь сама линейка тоже растянется или сожмется вместе с пространством, и показания останутся неизменными.

Что такое гравитационные волны? Простейшее объяснение без формул Вселенная, Астрофизика, The Spaceway, Астрономия, Космос, Гравитация, Гравитационные волны, Длиннопост

© Dreamina/TheSpaceway

Поэтому для этих целей физики решили использовать свет, который за определенное время может пройти определенное расстояние. Если пространство растянуто, то свету придется пройти большее расстояние, потратив на это больше времени. И наоборот, если пространство сжато.

Чтобы узнать, сжалось или растянулось пространство, нужно измерить его в двух направлениях и вычислить разницу. Звучит просто, но осуществить подобное на практике — сложнейшая задача. Все дело в том, что искомая разница в расстоянии в 1 000 раз меньше крошечной частицы, именуемой протоном. Для понимания масштаба: в наших телах содержится около 10 октиллионов протонов (единица с 28 нулями). А детекторы должны уловить изменения, которые в тысячу раз меньше одной такой частицы.

Как уловить невозможное?

Для решения этой задачи ученые создали невероятно сложные устройства — лазерные интерферометры. Принцип их работы основан на измерении расстояния между специальными тестовыми массами с помощью лазерных лучей.

Тестовые массы устанавливаются на огромном расстоянии друг от друга — это позволяет сделать даже мельчайшие изменения достаточно заметными для измерения. Эти массы тщательно изолируются от всех возможных помех, кроме одной — гравитации, от которой защититься невозможно.

Лазеры непрерывно измеряют точное расстояние между массами. Когда проходит гравитационная волна, пространство-время слегка растягивается или сжимается, и время, необходимое свету для преодоления расстояния между массами, изменяется. Эти крошечные изменения и улавливают детекторы.

Первый улов

14 сентября 2015 года произошло событие, навсегда изменившее науку. Детекторы LIGO в США впервые зарегистрировали гравитационные волны от слияния двух черных дыр, произошедшего на расстоянии около 1,3 миллиарда световых лет от нас.

Что такое гравитационные волны? Простейшее объяснение без формул Вселенная, Астрофизика, The Spaceway, Астрономия, Космос, Гравитация, Гравитационные волны, Длиннопост

LIGO состоит из двух обсерваторий: в Ливингстоне (штат Луизиана) и в Хэнфорде (штат Вашингтон), удаленных на 3 002 километра друг от друга. На фото — северный детектор интерферометра LIGO в Хэнфорде / © wikipedia.org

В 2017 году к охоте присоединился европейский детектор Virgo в Италии, а в 2020 году — японский детектор KAGRA. На начало 2030-х годов намечен запуск космического детектора гравитационных волн LISA в рамках программы Европейского космического агентства.

Что нам рассказывают волны?

Гравитационные волны подарили нам совершенно новый способ изучения Вселенной. Они помогают понять фундаментальные законы физики и рассказывают о самых грандиозных событиях космоса, которые невозможно наблюдать напрямую: формировании галактик, росте и слиянии сверхмассивных черных дыр, рождении и смерти звезд.

Ученые убеждены, что будущие детекторы позволят нам "заглянуть" в первые мгновения после Большого взрыва и приблизиться к пониманию того, как зарождалась наша Вселенная. Каждая новая зафиксированная гравитационная волна — это послание не только из глубин Вселенной, но и из невообразимо далекого прошлого.

Читайте также:

Показать полностью 4
12

"Джеймс Уэбб" обнаружил "кирпичики жизни" в Малом Магеллановом Облаке

Одной из наиболее сильных сторон космического телескопа NASA "Джеймс Уэбб" является его способность "заглядывать" внутрь областей звездообразования, которые окутаны чрезвычайно плотными газовыми облаками, делающими их недоступными для наблюдений в обычные оптические телескопы.

"Джеймс Уэбб" обнаружил "кирпичики жизни" в Малом Магеллановом Облаке Астрофизика, The Spaceway, Астрономия, Вселенная, Космос, NASA, Телескоп Джеймс Уэбб, Галактика, Звезды, Телескоп, Длиннопост

© NASA, ESA, CSA, N. Habel (JPL), P. Kavanagh (Maynooth University)

Ярким примером исследования колыбели звезд является изображение области NGC 346, представляющей собой очень яркий и крупный регион активного звездообразования в Малом Магеллановом Облаке (ММО).

Галактика-соседка с сюрпризами

ММО — карликовая галактика-спутник Млечного Пути, находящаяся на расстоянии около 210 000 световых лет от нас. Эту галактику, расположенную в направлении созвездия Тукана, можно лицезреть невооруженным глазом из Южного полушария Земли и вблизи экватора, но с территории России ее, к сожалению, увидеть не получится.

Ключевая особенность этой галактики — низкое содержание тяжелых элементов по сравнению с Млечным Путем. Дело в том, что все элементы тяжелее водорода и гелия "выпекаются" в ядрах массивных звезд. Когда такие звезды завершают свой жизненный цикл и вспыхивают как сверхновые, они обогащают окружающее пространство новыми химическими элементами.

Космическая пыль состоит преимущественно из тяжелых элементов — кремния, кислорода и других, — поэтому ученые ожидали, что в ММО ее должен быть дефицит. Однако наблюдения "Джеймса Уэбб" показали иную картину.

В регионе NGC 346 сосредоточено огромное количество космической пыли, а значит в прошлом там происходили многочисленные вспышки сверхновых, которые не только локально насытили карликовую галактику тяжелыми элементами, но и дали толчок следующей волне звездообразования.

Кирпичики жизни в космосе

Еще более интригующей находкой стало обнаружение большого количества полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) — сложных органических молекул, которые ученые часто называют "кирпичиками жизни". ПАУ играют важную роль в формировании более сложных органических структур и могут служить основой для зарождения жизни.

"Джеймс Уэбб" обнаружил "кирпичики жизни" в Малом Магеллановом Облаке Астрофизика, The Spaceway, Астрономия, Вселенная, Космос, NASA, Телескоп Джеймс Уэбб, Галактика, Звезды, Телескоп, Длиннопост

© NASA, ESA, CSA, N. Habel (JPL), P. Kavanagh (Maynooth University)

Яркие шестиконечные точки на изображении представляют собой протозвезды — светила на ранней стадии эволюции, все еще окутанные плотными газопылевыми оболочками. Согласно оценке астрономов, всего в этом регионе скрываются более 1 000 звездных объектов, большинство из которых протозвезды, продолжающие активно формироваться.

Открытие показывает, что карликовые галактики представляют собой динамично развивающиеся системы. По мере накопления тяжелых элементов и формирования новых поколений звезд они эволюционируют, постепенно становясь все более сложными структурами.

Возможно, именно из подобных карликовых галактик в далеком будущем могут "вырасти" массивные звездные системы, подобные нашему Млечному Пути. Правда, это может произойти только в том случае, если карликовая галактика будет изолирована, а не поглощена более крупной галактикой-соседкой.

Читайте также:

Показать полностью 2
14

"Комета затмения", наблюдаемая в мае 1882 года

17 мая 1882 года астрономы стали свидетелями невероятного космического совпадения — во время полного солнечного затмения рядом с нашим светилом пролетала яркая комета семейства Крейца.

"Комета затмения", наблюдаемая в мае 1882 года The Spaceway, Астрономия, Астрофизика, Вселенная, Космос, Наука, Комета, Солнце, Солнечная система, Длиннопост

Первая в истории фотография кометы во время солнечного затмения / © catalogue.nla.gov.au

Комета X/1882 K1, позже получившая неофициальное название "Комета затмения", подошла к Солнцу на рекордно близкое расстояние — всего 450 000 километров от поверхности. Для сравнения: среднее расстояние от Земли до Луны составляет 384 400 километров. В ходе такого маневра ядро X/1882 K1 раскалилось до нескольких тысяч градусов.

Хвост "Кометы затмения" растянулся более чем на 100 миллионов километров — это две трети расстояния от Земли до Солнца! Комета стала настолько яркой, что ее можно было наблюдать невооруженным глазом даже днем.

Гигантские хвосты комет формируются под действием солнечного ветра и излучения. Когда комета приближается к Солнцу, ее ядро — смесь льда, пыли и камней (поэтому кометы нередко называют "грязными снежками") — начинает нагреваться. Лед сублимирует — сразу превращается в газ, минуя жидкую фазу. Солнечный ветер и световое давление уносят частицы газа и пыли прочь от Солнца, формируя характерный хвост, который всегда направлен в противоположную от звезды сторону.

"Комета затмения", наблюдаемая в мае 1882 года The Spaceway, Астрономия, Астрофизика, Вселенная, Космос, Наука, Комета, Солнце, Солнечная система, Длиннопост

Зарисовка события, сделанная астрономом Джорджем Фредериком Чемберсом, который в момент затмения находился в Египте / © wikisource.org

Кометы семейства Крейца — особая группа комет, образовавшихся в результате разрушения гигантской кометы около тысячи лет назад. Названы в честь немецкого астронома Генриха Крейца, который установил связь между этими небесными телами, выдвинув теорию их общего происхождения. Все кометы семейства Крейца имеют схожие орбиты с периодом от 500 до 900 лет и регулярно "ныряют" к Солнцу на экстремально близкие расстояния.

На сегодняшний день известно более 2 000 комет семейства Крейца, большинство из которых было обнаружено космическим аппаратом NASA/ESA SOHO. Примечательно, что многие из этих комет настолько малы, что полностью испаряются при приближении к Солнцу.

Прародительница всех комет Крейца, вероятно, была одной из крупнейших комет Солнечной системы — ее ядро достигало десятков километров в диаметре. При распаде она породила целую "династию" комет, которые до сих пор напоминают нам об этом древнем космическом катаклизме.

Читайте также:

Показать полностью 2
21

Полюбуйтесь туманностью Призрак — небесным фениксом в созвездии Цефея

В созвездии Цефея, на расстоянии около 550 световых лет от Земли, находится один из самых завораживающих объектов Млечного Пути — туманность Призрак (IC 63). Этот космический гигант медленно "тает" под воздействием мощного излучения близлежащей звезды, словно утренний туман, встречающий лучи восходящего Солнца.

Полюбуйтесь туманностью Призрак — небесным фениксом в созвездии Цефея Астрофизика, The Spaceway, Астрономия, Вселенная, Туманность, Наука, Космос, Звезды, Длиннопост

© NASA/ESA

Первое, что поражает в туманности Призрак — это ее удивительное сходство с мифическим фениксом. Золотисто-синие газовые облака образуют силуэт гигантской птицы с широко расправленными крыльями, застывшей в безмолвном полете через тьму Вселенной. Не менее впечатляющей особенностью этого космического создания является его колоссальный размер — около семи световых лет в поперечнике, что почти в 443 000 раз превышает расстояние от Земли до Солнца.

Призрачное свечение туманности обеспечивает звезда Гамма Кассиопеи, которая представляет собой чрезвычайно яркий бело-голубой гигант, удаленный примерно на три световых года от IC 63. Это светило в 19 раз массивнее и в 65 000 раз ярче Солнца!

Мощное ультрафиолетовое излучение звезды ионизирует атомы водорода в туманности, вынуждая их светиться красноватым цветом, в то время как частицы космической пыли рассеивают голубой свет. Вкупе это создает неповторимую цветовую палитру, наблюдаемую на изображении, которое было получено с помощью космического телескопа NASA/ESA "Хаббл".

Полюбуйтесь туманностью Призрак — небесным фениксом в созвездии Цефея Астрофизика, The Spaceway, Астрономия, Вселенная, Туманность, Наука, Космос, Звезды, Длиннопост

Гамма Кассиопеи — очень яркая звезда, отвечающая за прелесть и уничтожение туманности Призрак / © Neil Michael Wyatt

Однако интенсивное излучение со стороны Гаммы Кассиопеи не только освещает газово-пылевое облако, но и буквально испаряет его, унося частицы материи в межзвездное пространство. Астрономы подсчитали, что если темп выдувания сохранится, что через несколько десятков тысяч лет — мгновение по космическим меркам — от туманности Призрак ничего не останется.

Туманность IC 63 — напоминание о мимолетности даже самых грандиозных космических явлений. Этот небесный призрак существует лишь благодаря хрупкому балансу между гравитацией, удерживающей газ и пыль вместе, и звездным ветром, стремящимся их рассеять. Каждый фотон, покидающий Гамму Кассиопеи и врезающийся в туманность Призрак, приближает момент, когда последние частицы IC 63 разлетятся по холодной пустоте межзвездного пространства.

Читайте также:

Показать полностью 2
6

Корональные петли

Корональные петли на Солнце — гигантские арки раскаленной плазмы, которые могут достигать высоты в сотни тысяч километров над поверхностью нашей звезды.

Корональные петли Астрономия, Астрофизика, Вселенная, Космос, The Spaceway, Наука, Солнце

© NASA

Эти структуры формируются вдоль линий магнитного поля и содержат вещество с температурой от одного до нескольких миллионов градусов Цельсия.

Самые крупные корональные петли способны вместить до 100 планет размером с Землю, а их основания часто расположены в солнечных пятнах.

Когда магнитные поля, поддерживающие эти петли, дестабилизируются, происходят корональные выбросы массы — явления, способные вызвать геомагнитные бури на Земле и нарушить работу спутников и электрических сетей.

Показать полностью
16

Ультрагорячие юпитеры: миры, где испаряются металлы и идут "железные дожди"

Ультрагорячие юпитеры — экстремальный класс экзопланет, вращающихся вокруг своих звезд на очень малом расстоянии, — демонстрируют колоссальный перепад температур между полушариями.

Ультрагорячие юпитеры: миры, где испаряются металлы и идут "железные дожди" Астрофизика, Вселенная, Астрономия, The Spaceway, Космос, Наука, Длиннопост

Вид на звезду KELT-9 сквозь атмосферу экзопланеты KELT-9 b в представлении художника / © pinterest.com

На дневной стороне KELT-9 b, самой горячей из известных экзопланет данного класса, находящейся на расстоянии около 670 световых лет от Земли, температура достигает 4 600 K (примерно 4 327 градусов Цельсия) — достаточно высокая для присутствия атомарного железа и титана в атмосфере (за счет испарения металлов), что было подтверждено спектроскопическими наблюдениями.

При этом на ночной стороне, никогда не видящей родительскую звезду из-за приливной блокировки, температура может опускаться до -200°C. Такой экстремальный градиент температур создает чрезвычайно мощные ветры, переносящие тепло и материю между полушариями планеты.

Железные дожди в инопланетных атмосферах

В 2020 году международная команда астрономов, используя инструмент ESPRESSO на Очень Большом Телескопе (VLT) в Чили, наблюдала за экзопланетой WASP-76 b, которая находится на расстоянии около 637 световых лет от нас. В ходе наблюдений были обнаружены следы присутствия железа в атмосфере, а его наибольшая концентрация фиксировалась на границе между дневной и ночной сторонами.

Этот факт указывал на то, что железо испаряется на раскаленной дневной стороне планеты, переносится ветрами к более холодной ночной стороне, где конденсируется и выпадает в виде "железного дождя".

Ультрагорячие юпитеры: миры, где испаряются металлы и идут "железные дожди" Астрофизика, Вселенная, Астрономия, The Spaceway, Космос, Наука, Длиннопост

Экзопланета WASP-76 b в представлении художника / © NASA

Как горячие юпитеры оказались так близко к своим звездам?

Существование гигантских газовых планет, обращающихся вокруг своих звезд на расстояниях* в разы меньше, чем расстояние от Солнца до Меркурия, долгое время озадачивало астрономов.

*Например, WASP-76 b находится почти в 12 раз ближе к своей звезде, чем Меркурий к нашему светилу.

Современные модели планетообразования показывают, что эти гиганты не могли сформироваться на своих текущих орбитах — там просто недостаточно материала для образования таких массивных объектов.

Сегодня ученые сходятся во мнении, что горячие юпитеры формируются далеко от своих звезд (как Юпитер и Сатурн в нашей системе), а затем мигрируют внутрь из-за гравитационных взаимодействий с протопланетным диском и/или другими планетами системы. Возможно, миграция такого рода связана с гравитационным возмущением, вызванным проходящей рядом другой звездой.

Почему миграция газовых гигантов Солнечной системы остановилась на безопасном расстоянии от Солнца — вопрос открытый.

Читайте также:

Показать полностью 2
Отличная работа, все прочитано!