Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
#Круги добра
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Захватывающая аркада-лабиринт по мотивам культовой игры восьмидесятых. Управляйте желтым человечком, ешьте кексы и постарайтесь не попадаться на глаза призракам.

Пикман

Аркады, На ловкость, 2D

Играть

Топ прошлой недели

  • SpongeGod SpongeGod 1 пост
  • Uncleyogurt007 Uncleyogurt007 9 постов
  • ZaTaS ZaTaS 3 поста
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
88
Vselenziaurum
Vselenziaurum
8 дней назад
Наука | Научпоп
Серия NooSpace

НАСА показало возможный путь к «протоклеткам» на Титане⁠⁠

НАСА показало возможный путь к «протоклеткам» на Титане Титан, Метан, Этан, Alma, Стрекоза, Озеро, Криогенная заморозка, Астрофизика, Вселенная, Наука, Ученые, NASA, Научпоп

В углеводородных озёрах Титана могут формироваться клеткоподобные везикулы из амфифильных молекул за счёт брызг дождевых капель. Авторы предполагают, что амфифилы из атмосферы накапливаются на поверхности углеводородных озёр, а падающие капли метанового дождя выбивают вторичные капли‑аэрозоли, покрытые монослоем этих молекул
При повторном контакте такого аэрозоля с озером два монослоя сливаются в билипидоподобную оболочку, формируя временно устойчивую везикулу, способную концентрировать органические молекулы
NASA поясняет, что подобные компартменты могли бы стать шагом к протоклеткам в неводацентричной среде, расширяя рамки поиска химизма зарождения жизни

Контекстом служит подтверждённая ALMA детекция акрилонитрила (vinyl cyanide) в атмосфере Титана, ранее предложенного как строительный блок азотосом — мембраноподобных структур в углеводородной среде
Оценки по данным ALMA допускают, что в море Лигея запас вещества мог бы обеспечить наличие потенциальных «азотосом», при условии реальной сборки мембран, что усиливает интерес к озёрному сценарию
Для будущих миссий предполагаются компактные методы диагностики — лазерное светорассеяние и рамановскую спектроскопию (SERS) — чтобы целенаправленно искать такие везикулы в жидкой фазе Титана

Показать полностью
[моё] Титан Метан Этан Alma Стрекоза Озеро Криогенная заморозка Астрофизика Вселенная Наука Ученые NASA Научпоп
18
61
EofruPikabu
EofruPikabu
1 месяц назад
Край Будущего

ALMA и JWST запечатлели рождение планетной системы: протозвезда HOPS-315 в туманности Ориона!⁠⁠

ALMA и JWST запечатлели рождение планетной системы: протозвезда HOPS-315 в туманности Ориона! Вселенная, Астрофизика, Наука, Галактика, Астрономия, Протозвезда, Туманность Ориона, The Spaceway, Телескоп, Alma, Телескоп Джеймс Уэбб, NASA

Совместные наблюдения радиотелескопа ALMA и космического телескопа James Webb (JWST) позволили зафиксировать уникальный момент: протозвезду HOPS-315, находящуюся вблизи отражательной туманности M78 (NGC 2068) в созвездии Ориона. Это самая ранняя стадия формирования планетной системы из всех, что когда-либо наблюдали астрономы.

Что происходит в HOPS-315?

На расстоянии 1360 световых лет (420 парсек) от Земли, в протопланетном диске HOPS-315, прямо сейчас (с поправкой на время распространения света) идёт процесс конденсации вещества, из которого в будущем сформируются планеты.

  • Температура в диске достигает 1027°C, что позволяет испаряться и снова конденсироваться сложным соединениям.

  • На расстоянии ~2,2 а.е. (примерно там, где в Солнечной системе находится пояс астероидов) обнаружены кристаллические силикаты (форстерит Mg₂SiO₄, энстатит MgSiO₃) — те же минералы, из которых состоят земные породы и астероиды.

  • В газовой фазе присутствуют водяной пар, оксид кремния (SiO), угарный газ (CO), ацетилен (C₂H₂) и синильная кислота (HCN) — ключевые "строительные блоки" органики и будущих атмосфер планет.

Аналогия с молодой Солнечной системой

Если бы 4,5 миллиарда лет назад JWST направил свои инструменты на формирующееся Солнце, он увидел бы почти идентичную картину:

  • Горячий протопланетный диск, где пыль и газ начинают слипаться под действием гравитации.

  • Первые сгустки вещества — будущие планетезимали (зародыши планет), которые впоследствии станут ядрами газовых гигантов или каменистыми мирами.

  • Химические процессы, ведущие к образованию воды и сложных молекул, которые позже могут попасть на планеты и стать основой для жизни.

Почему это открытие важно?

  1. Прямое наблюдение ранних стадий планетообразования — мы видим, как из хаотичного диска рождается упорядоченная система.

  2. Химия протопланетных дисков помогает понять, откуда взялись вода и органика на Земле.

  3. Сравнение с другими системами позволит выяснить, насколько типичен был процесс формирования Солнечной системы.

HOPS-315 — это "космическая лаборатория", где прямо сейчас разворачиваются процессы, которые миллиарды лет назад привели к появлению Земли и других планет. Благодаря ALMA и JWST мы можем изучать эти явления в беспрецедентных деталях, приближаясь к разгадке тайны нашего собственного происхождения.

Показать полностью 1
Вселенная Астрофизика Наука Галактика Астрономия Протозвезда Туманность Ориона The Spaceway Телескоп Alma Телескоп Джеймс Уэбб NASA
6
6
Programma.Boinc
Programma.Boinc
8 месяцев назад

ALMA показала место формирования экзопланеты⁠⁠

ALMA показала место формирования экзопланеты

На сегодняшний день астрономы открыли свыше 5 тысяч экзопланет. Считается, что они возникли из пылевых зерен микронного размера в протопланетных дисках, которые окружают молодые звезды. Однако как именно эти пылевые зерна накапливаются на месте и приводят к образованию планетарных систем, остается неизвестным.


Находящаяся в 370 световых годах от Земли PDS 70 — единственная известная нам звездная система, где имеются уже две сформировавшиеся экзопланеты внутри протопланетного диска, существование которых подтверждено оптическими и инфракрасными наблюдениями. Выяснение распределения пылевых зерен в этом объекте позволит астрономам лучше понять, как они взаимодействуют между собой и влияют на последующее планетообразование. Для этого они задействовали комплекс радиотелескопов ALMA.

Предыдущие наблюдения с помощью ALMA в диапазоне 0,87 мм выявили кольцеобразную эмиссию от пылевых зерен за пределами планетарных орбит. Однако источник излучения может быть оптически толстым (непрозрачным, когда пылевые зерна на ближней стороне заслоняют те, что находятся позади них), и наблюдаемое распределение излучения может неточно отражать распределение пылевых зерен.

Поэтому исследователи провели новые наблюдения на длине волны 3 мм, чтобы более достоверно определить распределение пылевых зерен. Они показали, что эмиссия пыли сосредоточена в определенном направлении в пылевом кольце за пределами экзопланет. Это говорит о том, что пылевые зерна, являющиеся строительными блоками экзопланет, скапливаются в узкой области и образуют локализованное скопление.

Находка предполагает, что уже сформировавшиеся экзопланеты взаимодействуют с окружающим диском, концентрируя пылевые зерна в узкой области на внешнем краю своей орбиты. В будущем из этих сгустков пыли вырастает новая экзопланета. Формирование планетарных систем, таких как наша Солнечная, можно объяснить последовательным формированием планет изнутри наружу путем повторения процесса, наблюдающегося в PDS 80.

По словам ученых, это открытие стало огромные вкладом в наше понимание того, как именно формируются экзопланеты. Кроме того, оно еще раз показало важность проведения наблюдений в различных диапазонах длин волн. В случае с PDS 70 экзопланеты были обнаружены в оптическом и инфракрасном диапазонах, а протопланетный диск наблюдался в миллиметровом диапазоне.

Показать полностью
Астрономия Космос Alma Место Формирование Планета Экзопланеты Текст
0
7
Programma.Boinc
Programma.Boinc
1 год назад

Очень Большой телескоп сфотографировал гиперсветящуюся галактику⁠⁠

Очень Большой телескоп сфотографировал гиперсветящуюся галактику

Сотрудники Европейской южной обсерватории (ESO), опубликовали эффектное изображение того, что выглядит как огромное космическое кольцо. На самом деле запечатленный на снимке объект представляет собой гиперсветящуюся инфракрасную галактику (HyLIRG), известную под обозначением PJ0116-24. Эти невероятно яркие объекты светятся из-за того, что внутри них происходят весьма интенсивные процессы звездообразования.


Но что приводит к подобной активности? Предыдущие исследования показали, что такие экстремальные галактики, как правило, возникают в результате слияния. Считается, что в результате галактического столкновения образуются области плотного газа, в которых происходит интенсивное звездообразование.

Но изолированные галактики тоже могут превратиться в HyLIRG и в результате внутренних процессов, если звездообразующий газ быстро направляется к ядру, что и демонстрирует пример PJ0116-24. Ее изображение было получено в ходе совместных наблюдений, выполненных комплексом радиотелескопов ALMA и Очень Большим телескопом ESO.

ALMA отслеживал холодный газ, показанный здесь синим цветом, в то время как VLT с его новым спектрографом с улучшенным разрешением отслеживал теплый газ, показанный красным цветом. Благодаря этим наблюдениям астрономы обнаружили, что газ в PJ0116-24 вращается организованно, а не хаотично, как было бы после галактического столкновения. Это убедительно показывает, что слияние не всегда необходимо для того, чтобы галактика стала HyLIRG.

PJ0116-24 находится так далеко, что ее свету потребовалось около 10 миллиардов лет, чтобы дойти до нас. Это в два раза больше, чем время существования Солнца и Земли! При обычных обстоятельствах, астрономы попросту никогда бы не сумели ее сфотографировать. К счастью, галактика переднего плана (здесь не показана) выступила в роли гравитационной линзы, усилив свет от PJ0116-24 и превратив его в т. н. кольцо Эйнштейна, которое и запечатлено на снимке. Астрономы очень активно используют подобные возможности, поскольку они позволяют изучать объекты на краю наблюдаемой Вселенной.

Очень Большой телескоп сфотографировал гиперсветящуюся галактику Астрономия, Космос, Телескоп, Галактика, Alma, VLT
Показать полностью 1
Астрономия Космос Телескоп Галактика Alma VLT
1
3
Programma.Boinc
Programma.Boinc
2 года назад

Закат над ALMA⁠⁠

Закат над ALMA

Представленное изображение было сделано на чилийском плато Чахнатор. Оно демонстрирует закатное небо над одной из антенн комплекса радиотелескопов ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array).


Плато Чахнатор находится на высоте свыше пяти тысяч метров над уровнем моря в пустыне Атакама и является одним из лучших мест на планете для размещения астрономических инструментов, способных вести наблюдения в инфракрасном и субмиллиметровом диапазоне. Воздух на этой отметке отличается невероятной сухостью, что значительно уменьшает эффект поглощение излучения на этих длинах волн водяным паром, содержащимся в атмосфере. А удаленность от цивилизации снижает риск воздействия случайных электромагнитных помех на приемники астрономов.

Представленный снимок был сделан во время заката. Он демонстрирует весьма редкие для этого региона облака, окрасившиеся в разные оттенки красного и синего. Также можно увидеть солнечный столб. Это оптическое явление возникает из-за наличия кристалликов льда в атмосфере.

Запечатленная на фото антенна является частью комплекса ALMA. В общей сложности, он состоит из 66 антенн. 54 из них имеют диаметр 12 метров, еще 12 — диаметр 7 метров. Они не являются стационарными и могут устанавливаться на разные площадки, расположенные на расстоянии до 16 км друг от друга. Для их транспортировки по плато Чахнатор используется два 20-метровых тягача.

Все 66 антенн ALMA объединены в единый радиоинтерферометр, на данный момент являющийся мощнейшим из всех когда-либо построенных. Обсерватория является одним из важнейших инструментов современной астрономии. Она используется для изучения туманностей, регионов активного звездообразования, поиска новорожденных экзопланет, а также приняла участие в получении исторического снимка тени черной дыры.

Закат над ALMA Астрономия, Космос, Закат, Alma
Показать полностью 1
Астрономия Космос Закат Alma
0
1
Programma.Boinc
Programma.Boinc
2 года назад

Астрономы изучили джет квазара⁠⁠

Международная команда астрономов впервые пронаблюдала сужение джета квазара. Для этого исследователи задействовали сеть радиотелескопов, расположенных в разных частях Земли.

В центре практически каждой известной нам галактики находится сверхмассивные черные дыры. Иногда они поглощают очень значительное количества газа, что сопровождается выделением огромного количества энергии. Это явление называется квазаром.


Квазары испускают узкие коллимированные (коллимацией называют процесс создания тонкого параллельно идущего потока излучения при помощи щелей) струи вещества со скоростью, близкой к скорости света. Однако, как и где коллимируются струи квазаров, долгое время оставалось загадкой.


Чтобы ответить на этот вопрос международная команда астрономов задействовала комплексы радиотелескопов GMVA, ALMA и HSA. Им удалось получить наиболее детальное на сегодняшний день изображение джета. Он испущен квазаром 3C 273, расположенным на расстоянии 2.4 млрд световых лет от Земли.


Оказалось, что джет сужается на очень большом расстоянии от квазара. Эта его часть простирается невероятно далеко за пределы области, где преобладает гравитация сверхмассивной черной дыры. По словам исследователей, структура струи аналогична джетам, что исходят из центров соседних галактик, не демонстрирующих высокой яркости. Это говорит о том, что сужение джетов не зависит от уровня активности черных дыр, что дает важный ключ к разгадке их строения.

https://phys.org/news/2022-11-international-team-innermost-q...
Астрономы изучили джет квазара Астрономия, Космос, Астрофизика, Alma, Квазар (астрономия)
Показать полностью 1
Астрономия Космос Астрофизика Alma Квазар (астрономия)
0
2
Programma.Boinc
Programma.Boinc
2 года назад

ALMA подвергся хакерской атаке⁠⁠

Массив радиотелескопов ALMA приостановил научные наблюдения из-за хакерской атаки. Об этом сообщается в твитер-аккаунте обсерватории.

ALMA Services Affected by Cyberattack | Last Saturday, October 29, at 6:14 AM, the ALMA observatory in Chile suffered a cyberattack on its computer systems, forcing the suspension of astronomical observations and the public website.

— ALMA Observatory📡 (@almaobs) November 2, 2022https://twitter.com/almaobs/status/1587777940565155840?ref_src=twsrc^tfw

ALMA является крупнейшим астрономическим инструментом на Земле. Он представляет собой комплекс из 66 антенн (54 антенны диаметром двенадцать метров и 12 антенн диаметром семь метров), размещенных на территории плато Чанхнатор в Чили на высоте свыше пяти километров над уровнем моря. Их ключевая особенность заключается в мобильности.


В зависимости от поставленной задачи антенны можно передвигать друг относительно друга, удаляя на расстояние до 16 км. Для этого используются два специальных стотонных транспортера. Антенны ALMA фиксируют сигналы в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах и способны работать в режиме интерферометра как единый инструмент. Обсерватория является одним из важнейших инструментов современной астрономии. Она используется для изучения туманностей, регионов активного звездообразования, поиска новорожденных экзопланет, а также приняла участие в получении исторического снимка тени черной дыры.


Хакерская атака на ALMA состоялась 29 октября 2022 года. Согласно сообщению представителей обсерватории, она не привела к поломке оборудования, или утечке научных данных. Однако она парализовала работу комплекса. Из-за этого руководству обсерватории пришлось приостановить все наблюдения, а также использование сайта телескопа и внутренней электронной почты. На данный момент неизвестно, когда ALMA сумеет возобновить наблюдения.

ALMA подвергся хакерской атаке Космос, Alma, Астрономия, Кибератака, Чили
Показать полностью 1
Космос Alma Астрономия Кибератака Чили
3
2
Programma.Boinc
Programma.Boinc
3 года назад

ALMA запечатлела короткий гамма-всплеск⁠⁠

Радиообсерватория ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) впервые зафиксировала миллиметровое излучение со стороны вспышки GRB 211106A, вызванной столкновением двух нейтронных звезд. Ученые уже подтвердили, что этот взрыв являлся одним из самых мощных коротких гамма-всплесков, когда-либо наблюдавшихся в истории астрономии.


Гамма-всплески представляют собой самые яркие и высокоэнергетические события во Вселенной. В течение всего нескольких секунд они излучают больше энергии, чем наше Солнце за миллиарды лет своей жизни.


По продолжительности все гамма-всплески делятся на короткие и длинные. Короткие всплески связаны с такими событиями, как столкновения сверхкомпактных объектов (нейтронных звезд и/или черных дыр). По мнению ученых, именно они ответственны за формирование самых тяжелых элементов во Вселенной, таких как золото и платина. Эти вещества синтезируются в ходе термоядерных реакций, сопровождающих столкновение нейтронных звезд.


Также во время коротких гамма-всплесков происходит выделение большого количества энергии в форме гравитационных волн, а результирующий взрыв сопровождается джетами, движущимися с околосветовыми скоростями. Когда один из джетов оказывается направлен в сторону Земли, астрономы фиксируют короткий импульс гамма-излучения, что и дало название подобным событиям.


Проблема изучения коротких гамма-всплесков связана с теми, что их средняя продолжительность составляет лишь несколько десятых секунды. После вспышки образуется послесвечение, возникающее из-за взаимодействие джетов с окружающим газом — однако его достаточно сложно обнаружить. До сегодняшнего дня астрономы зарегистрировали лишь несколько коротких гамма-всплесков в радиодиапазоне, и ни одного такого события в миллиметровом диапазоне.


Тем значимее полученные ALMA данные. Первоначально гамма-всплеск GRB 211106A был зафиксирован космической обсерваторией Swift. Но, в то время как телескоп сумел засечь сопровождавшее его рентгеновские излучение, ему не удалось идентифицировать саму галактику, в которой произошло слияние звезд.

https://public.nrao.edu/news/neutron-star-merger-millimeter-...


После этого астрономы задействовали ALMA. Проведенные обсерваторией наблюдения в миллиметровом диапазоне позволили определить, что GRB 211106A находился значительно дальше первоначальных оценок. Всплеск произошел всего через 5,5 млрд лет после Большого взрыва. С учетом фактора расширения Вселенной, расстояние до него сейчас составляет примерно 20 млрд световых лет. Это значит, что GRB 211106A является одним из наиболее мощных гамма-всплесков в истории астрономии.

ALMA запечатлела короткий гамма-всплеск Астрономия, Космос, NASA, Alma, Всплеск
Показать полностью 1
Астрономия Космос NASA Alma Всплеск
1
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии