ar
Feedback
James Webb Space Telescope

James Webb Space Telescope

الذهاب إلى القناة على Telegram

Актуальные новости о телескопе Джеймса Уэбба Чат канала: https://t.me/jameswebbchat По всем вопросам: @asokolovskiy

إظهار المزيد

📈 نظرة تحليلية على قناة تيليجرام James Webb Space Telescope

تُعد قناة James Webb Space Telescope (@jameswebbtelescope) في القطاع اللغوي الروسية لاعباً نشطاً. يضم المجتمع حالياً 11 483 مشتركاً، محتلاً المرتبة 1 142 في فئة حقائق والمرتبة 56 519 في منطقة روسيا.

📊 مؤشرات الجمهور والحراك

منذ تأسيسه في невідомо، حقق المشروع نمواً سريعاً وجمع 11 483 مشتركاً.

بحسب آخر البيانات بتاريخ 27 يوليو, 2026، تحافظ القناة على نشاط مستقر. خلال آخر 30 يوماً تغيّر عدد الأعضاء بمقدار 86، وفي آخر 24 ساعة بمقدار 4، مع بقاء الوصول العام مرتفعاً.

  • حالة التحقق: غير موثّقة
  • معدل التفاعل (ER): يبلغ متوسط تفاعل الجمهور 57.63‎%. وخلال أول 24 ساعة من النشر يحصد المحتوى عادةً 29.56‎% من ردود الفعل نسبةً إلى إجمالي المشتركين.
  • وصول المنشورات: يحصل كل منشور على متوسط 6 617 مشاهدة. وخلال اليوم الأول يجمع عادةً 3 394 مشاهدة.
  • التفاعلات والاستجابة: يتفاعل الجمهور بانتظام؛ متوسط التفاعلات لكل منشور يبلغ 152.
  • الاهتمامات الموضوعية: يركز المحتوى على مواضيع رئيسية مثل галактика, джеймс, диапазон, наблюдение, диск.

📝 الوصف وسياسة المحتوى

يصف المؤلف القناة بأنها مساحة للتعبير عن الآراء الذاتية:
Актуальные новости о телескопе Джеймса Уэбба Чат канала: https://t.me/jameswebbchat По всем вопросам: @asokolovskiy

بفضل وتيرة التحديث المرتفعة (أحدث البيانات بتاريخ 28 يوليو, 2026) تحافظ القناة على حداثتها ومستوى وصول مرتفع. وتُظهر التحليلات تفاعلاً نشطاً من الجمهور، ما يجعلها نقطة تأثير مهمة ضمن فئة حقائق.

11 483
المشتركون
+424 ساعات
-17 أيام
+8630 أيام
جذب المشتركين
يوليو '26
يوليو '26
+160
في 9 قنوات
يونيو '26
+123
في 4 قنوات
Get PRO
مايو '26
+133
في 2 قنوات
Get PRO
أبريل '26
+154
في 1 قنوات
Get PRO
مارس '26
+296
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '26
+186
في 4 قنوات
Get PRO
يناير '26
+226
في 4 قنوات
Get PRO
ديسمبر '25
+5 481
في 7 قنوات
Get PRO
نوفمبر '25
+126
في 4 قنوات
Get PRO
أكتوبر '25
+174
في 2 قنوات
Get PRO
سبتمبر '25
+235
في 2 قنوات
Get PRO
أغسطس '25
+208
في 4 قنوات
Get PRO
يوليو '25
+308
في 6 قنوات
Get PRO
يونيو '25
+185
في 5 قنوات
Get PRO
مايو '25
+524
في 6 قنوات
Get PRO
أبريل '25
+473
في 5 قنوات
Get PRO
مارس '25
+525
في 14 قنوات
Get PRO
فبراير '25
+161
في 1 قنوات
Get PRO
يناير '25
+948
في 2 قنوات
Get PRO
ديسمبر '24
+844
في 2 قنوات
Get PRO
نوفمبر '24
+247
في 3 قنوات
Get PRO
أكتوبر '24
+302
في 3 قنوات
Get PRO
سبتمبر '24
+272
في 2 قنوات
Get PRO
أغسطس '24
+826
في 3 قنوات
Get PRO
يوليو '24
+332
في 5 قنوات
Get PRO
يونيو '24
+291
في 6 قنوات
Get PRO
مايو '24
+268
في 5 قنوات
Get PRO
أبريل '24
+338
في 3 قنوات
Get PRO
مارس '24
+738
في 1 قنوات
Get PRO
فبراير '24
+205
في 1 قنوات
Get PRO
يناير '24
+196
في 3 قنوات
Get PRO
ديسمبر '23
+227
في 2 قنوات
Get PRO
نوفمبر '23
+549
في 6 قنوات
Get PRO
أكتوبر '23
+100
في 0 قنوات
Get PRO
سبتمبر '23
+187
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '23
+188
في 0 قنوات
Get PRO
يوليو '23
+448
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '23
+137
في 0 قنوات
Get PRO
مايو '23
+114
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '23
+304
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '23
+131
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '23
+647
في 0 قنوات
Get PRO
يناير '23
+188
في 0 قنوات
Get PRO
ديسمبر '22
+158
في 0 قنوات
Get PRO
نوفمبر '22
+207
في 0 قنوات
Get PRO
أكتوبر '22
+288
في 0 قنوات
Get PRO
سبتمبر '22
+377
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '22
+447
في 0 قنوات
Get PRO
يوليو '22
+1 322
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '22
+1 232
في 0 قنوات
التاريخ
نمو المشتركين
الإشارات
القنوات
28 يوليو+3
27 يوليو+5
26 يوليو+3
25 يوليو+5
24 يوليو+3
23 يوليو+2
22 يوليو+3
21 يوليو+2
20 يوليو+6
19 يوليو+6
18 يوليو+4
17 يوليو+6
16 يوليو+5
15 يوليو+3
14 يوليو+9
13 يوليو+16
12 يوليو+56
11 يوليو+3
10 يوليو+4
09 يوليو0
08 يوليو0
07 يوليو0
06 يوليو+2
05 يوليو+3
04 يوليو+1
03 يوليو+4
02 يوليو+1
01 يوليو+5
منشورات القناة
Пока наши орбитальные телескопы копят новости, залетел в обсерваторию в селе Оргов в Армении. Это первый в мире радио-оптичес
+5
Пока наши орбитальные телескопы копят новости, залетел в обсерваторию в селе Оргов в Армении. Это первый в мире радио-оптический телескоп Геруни. 54 метровая чаша на склоне горы Арагац, в которую встроен и 2,6 метровый оптический инструмент, позволяющий наблюдать объект сразу в нескольких диапазонах. Последний раз телескоп выходил на связь в 2012 году, но впечатляет даже в тишине, особенно ЦУП

2
📸 Обсерватория Веры Рубин сфотографировала межзвездную комету 3I/ATLAS 3I/ATLAS — это всего третий межзвездный объект, когда
📸 Обсерватория Веры Рубин сфотографировала межзвездную комету 3I/ATLAS 3I/ATLAS — это всего третий межзвездный объект, когда-либо обнаруженный человечеством. До нее были только астероид 1I/Оумуамуа (2017) и комета 2I/Борисова (2019). Она прилетела к нам из другой звездной системы, прошла сквозь Солнечную и уйдет обратно в межзвездное пространство. 19 декабря 2025 года комета подошла к Земле на минимальное расстояние, около 1,8 астрономических единиц или 270 млн км. Именно этот момент обсерватория и зафиксировала. Чтобы вытянуть слабое свечение кометного хвоста, телескопам обычно нужна долгая выдержка в несколько минут. Обсерватория Веры Рубин сделала это за 30 секунд. И при этом фон не смазался: далекие галактики и звезды на снимке остались четкими, что является наглядной демонстрация того, ради чего вообще строили обсерваторию, колоссальная светособирающая мощь и сверхчувствительная камера LSST.
4 617
3
⚛️ Две команды астрономов независимо друг от друга нашли третью экзопланету у Беты Живописца Бета Живописца — одна из самых и
⚛️ Две команды астрономов независимо друг от друга нашли третью экзопланету у Беты Живописца Бета Живописца — одна из самых изученных звезд в нашей галактике. Она рядом, всего в 63 световых годах, и настолько молода (около 23 миллионов лет), что позволяет буквально наблюдать, как формируются планетные системы. Две планеты-гиганта у нее уже находили, и вот теперь открыта третья. Самое интересное то, как ее нашли. Обе группы вообще не искали новую планету, а изучали уже известную, Beta Pictoris b. Команда, работающая с Джеймс Уэббом, заметила ее не как точку света, а по химическим признакам. Инструмент NIRSpec поймал в спектре характерную линию угарного газа. Позже MIRI обнаружил в атмосфере воду и метан. То есть планету не увидели, а буквально распознали по составу ее воздуха. Вторая команда работала на наземном телескопе VLT в Чили и получила прямое изображение, то самое, что на фото. А затем нашла планету в архивных снимках за последние 11 лет. Beta Pictoris d оказалась в 100 раз тусклее своей соседки и стала самой слабой экзопланетой, когда-либо снятой с Земли напрямую. Открытая экзопланета — это газовый гигант примерно в 2,4 массы Юпитера, на орбите размером с орбиту Нептуна. И, похоже, именно она объясняет странную форму пылевого диска вокруг звезды, которую учёные не могли понять годами. Бета Живописца стала всего второй системой в истории, где напрямую сняли больше двух планет.
4 046
4
Сегодня последний день, когда можно отправить свое имя вместе с телескопом Nancy Grace Roman. NASA уже много лет проводит так
Сегодня последний день, когда можно отправить свое имя вместе с телескопом Nancy Grace Roman. NASA уже много лет проводит такие акции для своих флагманских космических миссий. Имена людей отправляют на борту аппаратов в виде цифровых списков, памятных табличек или носителей данных. Это способ популяризировать космические исследования и дать людям возможность почувствовать себя частью больших научных проектов В нашем случае имена будут записаны на SD-карту, которая отправится на борту телескопа в космос и станет частью миссии. После запуска обсерватория отправится к точке Лагранжа L2, примерно в 1,5 миллиона километров от Земли. Вписать свое имя можно тут: https://my.nasa.gov/specialevents/s/send-your-name-with-nancy-roman
36 921
5
📸 NASA опубликовало новые изображения галактики Центавр A, полученные Джеймс Уэббом. Центавр A находится примерно в 11 милли+2
📸 NASA опубликовало новые изображения галактики Центавр A, полученные Джеймс Уэббом. Центавр A находится примерно в 11 миллионах световых лет от Земли и считается одной из самых близких к нам активных галактик. В ее центре расположена сверхмассивная черная дыра, которая активно поглощает окружающее вещество и выбрасывает мощные джеты. Новые наблюдения благодаря инфракрасному зрению JWST позволили впервые настолько подробно рассмотреть скрытую за плотными облаками пыли центральную область галактики, миллионы отдельных звезд, сложные пылевые структуры и окрестности сверхмассивной черной дыры. Особое внимание ученых привлекла загадочная S-образная структура на фотографии, сделанной камерой MIRI на втором изображении. Ее происхождение пока остается неизвестным. Возможно, она связана с древним столкновением галактик или с активностью центральной черной дыры. Новые наблюдения также показали быстрые потоки газа, выбрасываемые из центра галактики. Это помогает понять, как сверхмассивные черные дыры способны одновременно и запускать образование новых звезд, и, наоборот, подавлять его. 📷 Первое изображение: NIRCam (ближний инфракрасный диапазон), второе: MIRI (средний инфракрасный диапазон), третье: объединенное изображение NIRCam + MIRI.
6 257
6
📸 Джеймс Уэбб изучил структуру выбросов у формирующихся звезд NASA опубликовало новое изображение молодой звездной системы н
📸 Джеймс Уэбб изучил структуру выбросов у формирующихся звезд NASA опубликовало новое изображение молодой звездной системы на расстоянии около 450 световых лет от Земли. В ее центре находятся протозвезды возрастом 1–3 миллиона лет, все еще находящиеся на стадии активного роста. Эти объекты продолжают накапливать массу из окружающего газопылевого облака, но процесс идет неравномерно. Часть вещества не достигает звезды, а выбрасывается обратно в виде струй и расширенных потоков, формируя сложную структуру вокруг системы. Новые наблюдения JWST показали, что такие выбросы происходят эпизодами, с заметными промежутками между активными фазами. Это поддерживает модель, в которой рост молодых звезд происходит рывками, а не непрерывно. Также на изображении видны далекие галактики, проявившиеся на фоне благодаря высокой чувствительности телескопа.
5 707
7
А что, если планета может пережить смерть своей звезды? Новые наблюдения Джеймс Уэбба показали, что именно это, видимо, и про
А что, если планета может пережить смерть своей звезды? Новые наблюдения Джеймс Уэбба показали, что именно это, видимо, и произошло. Экзопланета WD 1856 b размером с Юпитер вращается вокруг белого карлика, остатка звезды, похожей на наше Солнце. При этом сам белый карлик имеет размер Земли, поэтому планета примерно в семь раз больше своей звезды. Сейчас она находится всего в 3 млн километров от звезды, это примерно в 50 раз ближе, чем Земля к Солнцу, и совершает полный оборот всего за 34 часа. Парадокс в том, что перед превращением в белый карлик такая звезда становится красным гигантом и раздувается настолько, что должна уничтожить все ближайшие планеты. И все же WD 1856 b каким-то образом пережила этот этап. До сих пор существовало две версии того, как это могло произойти. Согласно первой, планета была поглощена красным гигантом, но каким-то образом сумела выжить. Вторая гипотеза предполагает, что она изначально находилась на безопасном расстоянии, а спустя миллиарды лет постепенно сместилась ближе к белому карлику под гравитационным влиянием других звезд в системе. Наблюдения JWST показали, что планета намного горячее, чем должна быть, а в ее атмосфере впервые обнаружили признаки облаков и, вероятно, метана у планеты, обращающейся вокруг мертвой звезды. По мнению ученых, именно вторая гипотеза наиболее вероятна. Когда планета мигрировала ближе к белому карлику, его мощная гравитация разогрела ее, и сегодня телескоп наблюдает остаточное тепло этого процесса. Примерно через 5 миллиардов лет Солнце тоже станет красным гигантом. Меркурий, Венера и, вероятно, Земля исчезнут. А вот Юпитер и другие внешние планеты могут пережить похожую историю. Фактически Джеймс Уэбб впервые позволил ученым заглянуть в очень далекое будущее нашей собственной Солнечной системы.
5 478
8
Джеймс Уэбб получил одно из самых детализированных изображений галактики Сигара, расположенной примерно в 12 миллионах светов
Джеймс Уэбб получил одно из самых детализированных изображений галактики Сигара, расположенной примерно в 12 миллионах световых лет от Земли. Благодаря 65 часам наблюдений и инфракрасному зрению телескоп смог просветить плотные облака пыли, которые скрывали внутреннее устройство галактики. На новом изображении астрономы смогли различить около 16,5 миллионов отдельных звезд. Их свет отображается в виде ярких голубых точек M82 переживает бурную вспышку звездообразования, вероятно вызванную столкновением с другой галактикой. Этот этап продлится всего несколько сотен миллионов лет. Новые данные помогут ученым лучше понять историю формирования галактики, причины столь интенсивного рождения звезд и происхождение мощных потоков вещества, вырывающихся из ее центра.
6 416
9
Еще помните третий межзвездный объект в истории комету 3I/ATLAS? Джеймс Уэбб выяснил, что она старше Солнечной системы. Наблю
Еще помните третий межзвездный объект в истории комету 3I/ATLAS? Джеймс Уэбб выяснил, что она старше Солнечной системы. Наблюдения показали, что в веществе кометы обнаружилось огромное количество дейтерия или тяжелого водорода, примерно в 30 раз больше, чем у комет Солнечной системы. Кроме того, в ней оказалось необычно мало углерода-13. Эти химические маркеры указывают на то, что объект сформировался в очень холодной среде и чрезвычайно давно. По оценкам исследователей, возраст 3I/ATLAS может достигать 10–12 миллиардов лет. Это означает, что комета возникла еще во времена "космического полудня". Это эпоха наиболее интенсивного звездообразования во Вселенной, задолго до рождения Солнца и Земли. Фактически 3I/ATLAS представляет собой своеобразную капсулу времени, сохранившую химический состав далекой и древней звездной системы. Изучая такие объекты, ученые получают редкую возможность заглянуть в прошлое нашей галактики и понять, насколько уникальны условия, которые в конечном итоге привели к появлению жизни на Земле.
7 369
10
Телескоп Nancy Grace Roman доставлен в Космический центр Кеннеди Именно там, во Флориде, начинается заключительный этап подго
Телескоп Nancy Grace Roman доставлен в Космический центр Кеннеди Именно там, во Флориде, начинается заключительный этап подготовки к запуску. После завершения сборки и испытаний в Центре космических полетов Годдарда обсерваторию массой более 8 тонн доставили на специальной барже Pegasus вдоль Атлантического побережья США. Теперь инженерам предстоит провести финальные проверки, испытать солнечные панели, проверить термозащиту и заправить аппарат примерно 1100 литрами гидразина. Но прежде телескоп пройдет строгую процедуру очистки. Инженеры удалят любые возможные загрязнения, попавшие во время транспортировки, и только после этого переместят обсерваторию в чистую комнату, где начнутся финальные испытания и подготовка к запуску. Запуск телескопа по-прежнему запланирован на 30 августа на ракете SpaceX Falcon Heavy. RST отправится в точку Лагранжа L2, где присоединится к телескопу Джеймса Уэбба.
7 531
11
Новое фото Джеймс Уэбба и новые данные Астрономы с помощью JWST и телескопа Хаббл выяснили, что объект Терзан 5 не является о
Новое фото Джеймс Уэбба и новые данные Астрономы с помощью JWST и телескопа Хаббл выяснили, что объект Терзан 5 не является обычным шаровым звездным скоплением, как считалось долгое время. Новые наблюдения показали, что объект содержит не одно, а сразу четыре поколения звезд. Самые древние из них сформировались около 12.5 миллиардов лет назад, практически одновременно с рождением самого Млечного Пути. Другие поколения появились значительно позже: примерно 4.7, 3.8 и 2.5 миллиарда лет назад.
5 572
12
Джеймс Уэбб пронаблюдал одну из самых жарких экзопланет JWST изучил экзопланету HD 80606 b. Это газовый гигант массой примерн
Джеймс Уэбб пронаблюдал одну из самых жарких экзопланет JWST изучил экзопланету HD 80606 b. Это газовый гигант массой примерно в четыре массы Юпитера, который движется по очень вытянутой орбите вокруг звезды, похожей на наше Солнце. По мере приближения к звезде, температура экзопланеты доходит примерно до 610 °C всего за несколько часов. Такие резкие перепады позволяют использовать HD 80606 b в качестве лаборатории для изучения атмосфер экзопланет в реальном времени. Исследователи рассчитывают проследить, как такой экстремальный нагрев меняет химический состав атмосферы. Спектрографы Уэбба способны различать такие вещества, как метан и углекислый газ, наблюдая их изменения практически в реальном времени.
5 505
13
Перед вами практически полный цикл рождения звезд в одном кадре на новом изображении JWST. Скрытые в пылевых облаках протозве
Перед вами практически полный цикл рождения звезд в одном кадре на новом изображении JWST. Скрытые в пылевых облаках протозвезды, протопланетные диски и уже сформировавшиеся молодые звезды. Все это на участке размером около 150 световых лет в молекулярном облаке Ориона
7 022
14
⚡️ НАСА ОБЪЯВИЛО ДАТУ ЗАПУСКА NANCY GRACE ROMAN — 30 АВГУСТА! Это на 8 месяцев раньше первоначального графика. Сейчас команда
⚡️ НАСА ОБЪЯВИЛО ДАТУ ЗАПУСКА NANCY GRACE ROMAN — 30 АВГУСТА! Это на 8 месяцев раньше первоначального графика. Сейчас команда завершает финальную подготовку. Телескоп уже готовят к транспортировке в Космический центр Кеннеди, где он пройдет последние этапы подготовки к старту, включая серию испытаний под напряжением и генеральные репетиции запуска, при которых заправят баки обсерватории 1100 литрами гидразина. Ну а дальше интеграция с ракетой Falcon Heavy и транспортировка на стартовую площадку.
7 640
15
На первый цикл наблюдений будущего телескопа Nancy Grace Roman подали заявок в 12 раз больше, чем он сможет выполнить Как и в
На первый цикл наблюдений будущего телескопа Nancy Grace Roman подали заявок в 12 раз больше, чем он сможет выполнить Как и в случае с Джеймс Уэббом, RST будет работать по годичным научным циклам. Каждый год НАСА будет проводить конкурс заявок, в рамках которого астрономы со всего мира смогут получить время для своих исследований. И хотя телескоп еще не запущен, первый такой конкурс уже состоялся. На Cycle 1 ученые подали 374 заявки с запросом на 14 386 часов наблюдений. Однако в рамках этого цикла для конкурсных программ доступно лишь около 1 200 часов. Таким образом, конкурс составил примерно 12:1. Для сравнения у телескопа Джеймса Уэбба заявок подается значительно больше, однако конкуренция за наблюдательное время в последних циклах составляла около 9:1. Причина в том, что значительная часть времени RST уже зарезервирована под масштабные обзорные программы миссии. Именно они будут создавать гигантские карты неба и собирать данные для исследований темной материи, темной энергии, галактик и экзопланет. Поэтому ученые конкурируют лишь за относительно небольшую часть доступного времени телескопа. Всего в заявках первого цикла участвуют 2 277 исследователей из 15 стран мира. Больше всего проектов посвящено галактикам, звездным скоплениям и крупномасштабной структуре Вселенной. Экзопланеты, с которыми в основном ассоциируют телескоп в СМИ, занимают 4-е место.
6 031
16
Инженеры NASA завершили последнюю проверку главного зеркала телескопа Nancy Grace Roman после всех тестов. Это фактически пос
Инженеры NASA завершили последнюю проверку главного зеркала телескопа Nancy Grace Roman после всех тестов. Это фактически последний момент, когда зеркало видели в разложенном виде на Земле. В следующий раз оно раскроется уже только в космосе. Проверка не выявила ни загрязнений, ни изменений в оптической юстировке после всех испытаний, включая вибрационные тесты. Зеркало полностью готово к полету. Диаметр зеркала составляет 2,4 метра, и именно оно будет собирать и фокусировать свет от далеких объектов Вселенной, формируя сверхширокие изображения неба. Его поверхность покрыта слоем серебра толщиной менее 400 нанометров. Это примерно в 200 раз тоньше человеческого волоса. Такой слой оптимизирован специально для работы в ближнем инфракрасном диапазоне. При этом зеркало отполировано с невероятной точностью. Неровности его поверхности составляют всего около 1,2 нанометра. Если увеличить зеркало до размеров Земли, такие отклонения были бы высотой всего в несколько миллиметров. Запуск телескопа предварительно запланирован на сентябрь, через несколько месяцев после которого НАСА ожидает получить первые изображения.
7 740
17
Яйцо или курица? Галактика или черная дыра? Уже долгое время ученые считают, что черные дыры формируются следующим образом. С
Яйцо или курица? Галактика или черная дыра? Уже долгое время ученые считают, что черные дыры формируются следующим образом. Сначала появляется галактика, внутри нее рождаются массивные звезды, затем некоторые из них коллапсируют в черные дыры, и уже потом они постепенно растут, поглощая вещество и сливаясь друг с другом. Обнаруженные телескопом Джеймса Уэбба в 2024 году новые объекты Little Red Dots (Маленькие красные точки) ставят эту картину под сомнение. Это крошечные, очень далекие и необычно яркие космические тела. Ученые все еще пытаются понять их природу, что это вообще такое? Молодые галактики, активные черные дыры или что-то промежуточное? Один из таких объектов — QSO1, существовавший всего через 700 миллионов лет после Большого взрыва. И внутри него уже была сверхмассивная черная дыра массой около 50 миллионов Солнц. Но интерес в том, что полноценной галактики вокруг нее почти нет. Более того, почти вся масса объекта сосредоточена именно в черной дыре, а окружающий газ состоит почти только из водорода и гелия, то есть звезд там еще практически не было. Самое интересное, что JWST впервые смог практически напрямую измерить массу такой ранней черной дыры. Телескоп проследил движение водорода вокруг объекта и увидел, что газ вращается по кеплеровским законам, то есть по орбитам, почти так же, как планеты вращаются вокруг Солнца. По скорости этого вращения ученые вычислили массу центрального объекта через обычные законы гравитации. И результат оказался очень любопытным. Черная дыра содержит минимум две трети всей массы системы. Для сравнения в современных галактиках сверхмассивные черные дыры обычно составляют лишь крошечную долю процента от массы галактики. Это может означать, что некоторые сверхмассивные черные дыры рождались огромными практически сразу. Возможно, даже раньше полноценных галактик вокруг них.
8 210
18
📸 Джеймс Уэбб и рентгеновский телескоп Чандра продолжают совместно исследовать Вселенную На первом снимке мы видим галактику+1
📸 Джеймс Уэбб и рентгеновский телескоп Чандра продолжают совместно исследовать Вселенную На первом снимке мы видим галактику NGC 1365, расположенной в 60 млн световых лет от Земли, в центре которой сверхмассивная черная дыра буквально поглощает окружающее вещество. Ее масса уже составляет около 2 миллионов Солнц. Кроме этого телескопы сделали совместное изображение звездного кластера Westerlund 2 примерно в 20 000 световых лет от Земли. Внутри него находятся тысячи молодых звезд, а само изображение охватывает область около 12 световых лет. JWST показывает облака газа и пыли в инфракрасном диапазоне, а Чандра мощные рентгеновские источники и активные молодые звезды
6 722
19
⚛️ Джеймс Уэбб впервые напрямую изучил каменистую поверхность экзопланеты Да, речь идет об экзогеологии. LHS 3844 b — суперзе
⚛️ Джеймс Уэбб впервые напрямую изучил каменистую поверхность экзопланеты Да, речь идет об экзогеологии. LHS 3844 b — суперземля, расположенная примерно в 50 световых годах от нас. Планета на 30% больше Земли и обращается вокруг красного карлика всего за 11 часов. Из-за приливного захвата одна ее сторона всегда раскалена ориентировочно до 720 °C. Обычно ученые изучают атмосферы экзопланет. Однако у LHS 3844 b атмосферы, похоже, практически нет, поэтому JWST анализировал инфракрасное излучение, исходящее непосредственно от ее поверхности. По данным наблюдений планета достаточно темная, нет признаков большого количества воды и вероятно состоит из базальта, вулканической породы, похожей на породу, встречающуюся на Меркурии. При этом телескоп не обнаружил признаков газов, которые ожидались бы при активном вулканизме. Возможно, поверхность покрыта древним выветренным материалом, который миллиарды лет подвергался воздействию радиации и микрометеоритов.
8 175
20
📸 Галактика M77 от Джеймс Уэбба На новом снимке мы видим спиральную галактику с активным ядром в центре изображения. Она рас
📸 Галактика M77 от Джеймс Уэбба На новом снимке мы видим спиральную галактику с активным ядром в центре изображения. Она расположена в 45 млн световых лет от нас. Особенно хорошо видны закрученные рукава галактики, огромные облака пыли и весьма яркое ядро. В самом центре M77 скрывается сверхмассивная чёрная дыра массой около 8 миллионов масс Солнц. Газ, падающий к ней, разогревается до экстремальных температур, заставляя светиться ядро. Вокруг центра проявились характерные для фотографий JWST лучи. Обычно уже знаменитые дифракционные шипы возникают у ярких звёзд, но в случае M77 ядро галактики оказалось настолько компактным и ярким, что создало тот же эффект. Чувствительность Уэбба также позволила увидеть структуру межзвёздной пыли, гигантские вихри и волокна, пронизывающие весь диск галактики. А за пределами кадра у M77 находятся огромные щупальца из водородного газа, уходящие в межгалактическое пространство. Именно поэтому галактику иногда называют галактикой-кальмаром.
7 483