en
Feedback
Космос

Космос

Open in Telegram

Тут мы расскажем о Космосе Основной канал: https://t.me/universe_of_space Поддержать канал: 4154 8220 2729 5750

Show more
1 988
Subscribers
No data24 hours
-97 days
-2530 days
Posts Archive
​​Ученые исследовали неопознанный источник рентгеновского излучения XTE J1906+090 Используя космические аппараты INTEGRAL и Swift, европейские астрономы наблюдали неопознанный источник рентгеновского излучения, известный как XTE J1906+090. Результаты кампании наблюдений были представленные 11 мая на сервере препринтов arXiv, позволяют предположить, что этот источник принадлежит к небольшой и редкой группе устойчивых рентгеновских двойных систем с низкой светимостью. Рентгеновские двойные системы состоят из обычной звезды или белого карлика, переносящего массу на компактную нейтронную звезду или черную дыру. Основываясь на массе звезды-компаньона, астрономы делят их на рентгеновские двойные системы малой массы (LMXB) и рентгеновские двойные системы большой массы (HMXB). Особый интерес представляют двойные системы Be/X-ray (BeXRB), в которых оптическая звезда является карликом, субгигантом или гигантской звездой второго порядка. XTE J1906+090 был впервые обнаружен в 1996 году космическим аппаратом Rossi X-ray Timing Explorer (RXTE) и первоначально был классифицирован как неопознанный переходный рентгеновский пульсар с периодом вращения около 89 секунд. Предыдущие исследования XTE J1906+090 предполагали, что это может быть система BeXRB, расположенная на расстоянии около 33 000 световых лет, однако из-за отсутствия оптической и инфракрасной спектроскопии подтвердить это было трудно. Теперь команда астрономов во главе с Вито Сгуэрой из Обсерватории астрофизики и космических наук в Болонье, Италия, предоставила дополнительные доказательства, подтверждающие сценарий BeXRB для XTE J1906+090. Согласно исследованию, XTE J1906+090 постоянно обнаруживался Swift при низком значении рентгеновской яркости примерно от 10 до 40 дециллионов эрг/с с ограниченной изменчивостью. Следовательно, рентгеновские характеристики этого источника, наряду с его длительным периодом вращения, сильно напоминают характеристики устойчивых BEXRB с низкой светимостью, которые представляют собой небольшую и редкую подгруппу своеобразных BEXRB. "Такие свойства предполагают, что компактный объект вращается вокруг звезды-донора Be по широкой (периоды обращения более ≈ 30 дней) и почти круговой (e<0,2) орбите, редко или никогда не пересекая звезду с уменьшающимся диском и непрерывно накапливая материал из внешних областей звездного ветра с меньшей плотностью", - говорится в отчете. Наблюдения также зафиксировали четыре рентгеновских вспышки XTE J1906+090, характеризующиеся аналогичной рентгеновской яркостью около 1000 дециллионов эрг/с. Астрономы отметили, что подобная спорадическая изменчивость уже наблюдалась во всех BeXRB, которые традиционно считаются постоянными источниками. Более того, исследователи обнаружили, что отношение максимальной яркости к минимальной у XTE J1906+090 полностью соответствует тому, что наблюдается у большинства стойких BeXRB. Однако ученые добавили, что для того, чтобы сделать окончательные выводы относительно природы источника, необходимо гораздо более глубокое рентгеноспектральное исследование.

Сияющие протозвезды и темные облака сталкиваются в звездных яслях Массивное звездообразующее межзвездное облако Lupus 3 было
Сияющие протозвезды и темные облака сталкиваются в звездных яслях Массивное звездообразующее межзвездное облако Lupus 3 было снято с помощью 570-мегапиксельной камеры Dark Energy межамериканской обсерватории NOIRLab Серро-Тололо в Чили. Ослепительная центральная область этого разрастающегося облака показывает пару молодых звезд, вырывающихся из коконов из пыли и газа, чтобы осветить отражательную туманность, известную как Bernes 149. Звездообразующее межзвездное облако Lupus 3 расположено примерно в 500 световых годах от Земли в направлении созвездия Волка. Две голубые звезды, пылающие в центре разрастающейся туманности, известны как HR 5999 и HR 6000. Эти звезды выросли из темной туманности Lupus 3, которая простирается подобно одеялу на фоне звезд.

Астронавты из Саудовской Аравии прибыли на МКС В понедельник Международная космическая станция приняла посетителей из Саудовс
Астронавты из Саудовской Аравии прибыли на МКС В понедельник Международная космическая станция приняла посетителей из Саудовской Аравии и США. Чартерный рейс SpaceX прибыл на станцию менее чем за 16 часов. Четверо гостей проведут на МКС чуть больше недели, а затем вернутся на Землю в своей капсуле. На станцию прибыли исследователь стволовых клеток Райяна Барнауи (первая женщина-астронавт из Саудовской Аравии), военный летчик Али аль-Карни, бизнесмен Джон Шоффнер и астронавт НАСА в отставке Пегги Уитсон. Сейчас Уитсон работает в Axiom Space, хьюстонской компании, которая организовала эту 10-дневную поездку. Ранее только один представитель Саудовской Аравии летал в космос - принц Султан ибн Салман Аль Сауд. Он был членом экипажа шаттла НАСА "Дискавери" в 1985 году.

Странное ядро из кварковой материи может существовать в нейтронных звездах В конце жизни звезды ядерный синтез прекращается,
Странное ядро из кварковой материи может существовать в нейтронных звездах В конце жизни звезды ядерный синтез прекращается, и возникающее в результате давление больше не является достаточным для противодействия гравитационной силе. Этот коллапс может привести к образованию нейтронных звезд, которые состоят из самой плотной материи во Вселенной. Однако состав нейтронных звезд был предметом многочисленных споров. Основываясь на наблюдениях нейтронных звезд и теории квантовой хромодинамики, исследовательская группа под руководством проф. Фань Ичжун из обсерватории Пурпурной горы (PMO) Китайской академии наук (CAS) обнаружила, что ядро из кварковой материи, вероятно, существует в массивных нейтронных звездах. Наблюдение за этим экзотическим ядром предоставляет уникальную возможность изучить уравнение состояния (EOS) плотной материи, в частности переход от адронной к кварковой материи.

«Хаббл» всматривается в шаровое скопление NGC 6325 Шаровое скопление NGC 6325 было запечатлено телескопом НАСА/ЕКА «Хаббл». Э
«Хаббл» всматривается в шаровое скопление NGC 6325 Шаровое скопление NGC 6325 было запечатлено телескопом НАСА/ЕКА «Хаббл». Эта концентрированная группа звезд находится примерно в 26 000 световых лет от Земли в созвездии Змееносца. Шаровые скопления, подобные NGC 6325, представляют собой тесно связанные группы звезд, насчитывающие от десятков тысяч до миллионов членов. Их можно найти во всех типах галактик, и они служат естественными лабораториями для астрономов, изучающих звездообразование. Это связано с тем, что звезды, составляющие шаровые скопления, как правило, формируются примерно в одно и то же время и с одинаковым первоначальным составом, а это означает, что астрономы могут использовать их для проверки своих теорий эволюции звезд.

Исследователи изучают внутреннее кольцо CI Tau Используя телескоп VLT, международная команда астрономов исследовала внутренне
Исследователи изучают внутреннее кольцо CI Tau Используя телескоп VLT, международная команда астрономов исследовала внутреннее пылевое кольцо молодой звезды, известной как CI Tauri (или сокращенно CI Tau). Результаты исследования, опубликованные 14 мая на сервере предварительной печати arXiv, дают важную информацию о свойствах этого диска. CI Tau - классическая звезда T Тельца, расположенная на расстоянии около 522,6 световых лет от нас в молекулярном облаке Тельца. Она примерно в два раза больше Солнца, имеет массу около 0,9 солнечных масс, а ее возраст, по оценкам, составляет два миллиона лет. Предыдущие исследования показали, что вокруг нее вращается по крайней мере одна планета — горячий юпитер, который примерно в 11,3 раза массивнее нашего Юпитера. Наблюдения за CI Tau также выявили околозвездный диск, который простирается на расстояние до 200 а.е. с промежутками, расположенными на радиусах 13, 39 и 100 а.е. от звезды, что наводит на мысль о продолжающемся формировании планет.

Древнюю галактику исследовали с помощью «Джеймса Уэбба» Астрономы, используя самый мощный из когда-либо построенных телескопо
Древнюю галактику исследовали с помощью «Джеймса Уэбба» Астрономы, используя самый мощный из когда-либо построенных телескопов, обнаружили массивную галактику на расстоянии 25 миллиардов световых лет от нас. По словам исследователей, галактика, известная как GS-9209, образовалась всего через 600-800 миллионов лет после Большого взрыва. Команда, возглавляемая эдинбургскими исследователями, впервые использовала космический телескоп «Джеймс Уэбб» для детального изучения свойств GS-9209. Несмотря на то, что GS-9209 примерно в 10 раз меньше Млечного пути, звезд в ней столько же, сколько и в нашей галактике. По словам команды, их суммарная масса примерно в 40 миллиардов раз превышает массу нашего Солнца.

Молнии Юпитера похожи на земные Команда ученых-космологов, связанных с несколькими институтами в Чехии, Японии и США, обнаруж
Молнии Юпитера похожи на земные Команда ученых-космологов, связанных с несколькими институтами в Чехии, Японии и США, обнаружила свидетельства импульсов молний на Юпитере. В своем исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, группа изучила многолетние данные космического зонда "Юнона", вращающегося вокруг Юпитера. Космический зонд НАСА "Юнона" был запущен в 2011 году и вышел на орбиту вокруг Юпитера в 2016 году. С тех пор он вращается вокруг планеты, посылая обратно постоянный поток данных со своих бортовых датчиков. Его основная миссия состояла в том, чтобы получить более точные измерения гравитационного и магнитного полей Юпитера и собрать данные о его полярном магнетизме. Другие датчики собирали информацию об атмосфере планеты и характере ветра.

Воссоздание ландшафта Марса в ЕКА На снимке запечатлен вид сверху на усеянную камнями реконструкцию Красной планеты, созданну
Воссоздание ландшафта Марса в ЕКА На снимке запечатлен вид сверху на усеянную камнями реконструкцию Красной планеты, созданную ЕКА для того, чтобы показать прототипы марсоходов в действии. Официально являясь частью лаборатории планетарной робототехники в техническом центре Агентства ESTEC в Нордвейке, Нидерланды, этот испытательный полигон получил прозвище "Марсианский двор". Квадрат размером 9 х 9 м, заполнен песком и различными видами гравия и камней. Он используется для оценки передвижения марсохода, навигации, а также тяги колес и других механизмов. Исследователи смогут проверить, как эти элементы работают вместе на практике, с помощью тестов, проводимых с использованием высокоточных камер и датчиков. Лаборатория планетарной робототехники является частью комплекса из более чем 35 лабораторий ЕКА, специализирующихся на всех аспектах космической инженерии.

Астрономы готовятся к следующей тысяче лет опасных столкновений с астероидами Это так же неизбежно, как восход Солнца и прили
Астрономы готовятся к следующей тысяче лет опасных столкновений с астероидами Это так же неизбежно, как восход Солнца и приливы и отливы. Когда-нибудь очередной крупный камень из космоса врежется в Землю. Это происходило на протяжении миллиардов лет в прошлом и будет происходить еще миллиарды лет в будущем. До сих пор человечеству везло, поскольку нам не приходилось сталкиваться с такой катастрофической угрозой. Но если мы хотим выжить на этой планете в долгосрочной перспективе, нам придется смириться с реальностью опасных астероидов и подготовиться. Организации по всему миру продолжают наблюдать за небом. Они создают карты и каталоги всех потенциально опасных околоземных объектов, или ОСЗ. Очевидно, что крупные камни представляют большую угрозу, но, к счастью, они менее многочисленны. И хотя наша перепись опасных ОСЗ еще не завершена, у нас есть надежные карты почти всех потенциально опасных астероидов размером более километра в поперечнике

Мощная солнечная вспышка класса X1.2.

Солнечный телескоп Дэниела К. Иноуе опубликовал новые снимки Солнечный телескоп Дэниела К. Иноуе (DKIST) опубликовал восемь н
Солнечный телескоп Дэниела К. Иноуе опубликовал новые снимки Солнечный телескоп Дэниела К. Иноуе (DKIST) опубликовал восемь новых изображений Солнца. На снимках изображены солнечные пятна и спокойные области Солнца. Уникальная способность DKIST собирать данные с беспрецедентной детализацией поможет ученым лучше понять магнитное поле Солнца и факторы, стоящие за солнечными бурями. Изображенные солнечные пятна представляют собой темные и прохладные области на поверхности Солнца, где сохраняются сильные магнитные поля. Солнечные пятна различаются по размеру. Многие из них бывают размером с Землю, если не больше. Сложные солнечные пятна или группы солнечных пятен могут быть источником взрывных явлений, таких как вспышки и выбросы корональной массы, которые порождают солнечные бури. Эти энергетические и эруптивные явления влияют на внешний слой атмосферы Солнца, гелиосферу, потенциально оказывая воздействие на Землю и нашу критически важную инфраструктуру.

Ученые исследовали неопознанный источник рентгеновского излучения XTE J1906+090 Используя космические аппараты INTEGRAL и Swi
Ученые исследовали неопознанный источник рентгеновского излучения XTE J1906+090 Используя космические аппараты INTEGRAL и Swift, европейские астрономы наблюдали неопознанный источник рентгеновского излучения, известный как XTE J1906+090. Результаты кампании наблюдений были представленные 11 мая на сервере препринтов arXiv, позволяют предположить, что этот источник принадлежит к небольшой и редкой группе устойчивых рентгеновских двойных систем с низкой светимостью. Рентгеновские двойные системы состоят из обычной звезды или белого карлика, переносящего массу на компактную нейтронную звезду или черную дыру. Основываясь на массе звезды-компаньона, астрономы делят их на рентгеновские двойные системы малой массы (LMXB) и рентгеновские двойные системы большой массы (HMXB).

Ученые исследовали ярчайший квазар J1144 Ученые изучили рентгеновское излучение самого яркого квазара, наблюдавшегося за посл
Ученые исследовали ярчайший квазар J1144 Ученые изучили рентгеновское излучение самого яркого квазара, наблюдавшегося за последние 9 миллиардов лет космической истории. Он был назван SMSS J114447.77-430859.3, или сокращенно J1144. Исследование опубликовано в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. J1144 находится на расстоянии 9,6 миллиардов световых лет от Земли, между созвездиями Центавра и Гидры. Он чрезвычайно мощный и сияет в 100 000 миллиардов раз ярче Солнца. J1144 находится намного ближе к Земле, чем другие источники такой же яркости, что позволяет астрономам получить представление о черной дыре, питающей квазар, и окружающей его среде. Исследованием руководили доктор Элиас Каммун, научный сотрудник Научно-исследовательского института астрофизики и планетологии (IRAP), и Зсофи Иго, кандидат наук в Институте внеземной физики Макса Планка (MPE).

Спутники отслеживают признаки приближения Эль-Ниньо В дополнение к списку рекордных потерь льда, рекордных температур воздуха
Спутники отслеживают признаки приближения Эль-Ниньо В дополнение к списку рекордных потерь льда, рекордных температур воздуха и рекордных засух, температура поверхностных вод океанов также находится на рекордно высоком уровне. С приближением Эль-Ниньо возникают опасения, что вскоре мы столкнемся с еще более экстремальными явлениями. Эль-Ниньо случается каждые несколько лет, когда пассаты ослабевают, позволяя теплой воде в западной части Тихого океана смещаться на восток, принося с собой изменения в характере ветра и динамике океана. Это может оказать значительное влияние на погоду во всем мире, приводя, в частности, к изменениям в экосистемах и рыболовстве, засухам, наводнениям и штормам. Климатические модели предполагают, что после трех лет Ла-Ниньи, которая оказывает общее охлаждающее воздействие на планету, в ближайшие несколько месяцев мы столкнемся с возвращением к более беспокойному Эль-Ниньо.

​​Сияющие протозвезды и темные облака сталкиваются в звездных яслях Массивное звездообразующее межзвездное облако Lupus 3 было снято с помощью 570-мегапиксельной камеры Dark Energy межамериканской обсерватории NOIRLab Серро-Тололо в Чили. Ослепительная центральная область этого разрастающегося облака показывает пару молодых звезд, вырывающихся из коконов из пыли и газа, чтобы осветить отражательную туманность, известную как Bernes 149. Звездообразующее межзвездное облако Lupus 3 расположено примерно в 500 световых годах от Земли в направлении созвездия Волка. Две голубые звезды, пылающие в центре разрастающейся туманности, известны как HR 5999 и HR 6000. Эти звезды выросли из темной туманности Lupus 3, которая простирается подобно одеялу на фоне звезд. Однако это облако - не просто угольно-черная космическая капля. Оно является домом для множества молодых звезд, известных как звезды типа T Тельца, которые в конечном итоге будут использовать материал Lupus 3, чтобы вырасти в полноценные звезды. При относительно молодом возрасте, составляющем около 1 миллиона лет, HR 5999 и HR 6000 являются самыми старыми из звезд в области Lupus 3. Эти звезды, несмотря на их яркость, еще не питаются за счет ядерного синтеза. Вместо этого они приводятся в действие силой тяжести, которая сжимает и нагревает внутреннее вещество. Эти родственные звезды унесли близлежащие газ и пыль, осветив остатки и создав отражательную туманность Bernes 149. Lupus 3 - одно из по меньшей мере девяти облаков в массивном комплексе облаков Волка. Lupus 3 простирается по площади неба, эквивалентной примерно 24 диаметрам Луны, если смотреть с Земли. Обладая колоссальным полем зрения в 2,2 градуса, DECcam может снимать массивные объекты, такие как Lupus 3, на одном изображении. Сочетание широкоугольных возможностей DECam и светособирающих возможностей зеркала 4-метрового телескопа Виктора М. Бланко позволяет получать четкие изображения с высоким разрешением.

Это сияет Антарес - шестнадцатая по яркости звезда ночного неба. Диаметр её примерно в 700 раз больше диаметра Солнца. И только 9000 солнц могло бы создать такой же поток света! Найти Антарес можно на окраине Млечного Пути среди газопылевых туманностей.

Странное ядро из кварковой материи может существовать в нейтронных звездах В конце жизни звезды ядерный синтез прекращается,
Странное ядро из кварковой материи может существовать в нейтронных звездах В конце жизни звезды ядерный синтез прекращается, и возникающее в результате давление больше не является достаточным для противодействия гравитационной силе. Этот коллапс может привести к образованию нейтронных звезд, которые состоят из самой плотной материи во Вселенной. Однако состав нейтронных звезд был предметом многочисленных споров. Основываясь на наблюдениях нейтронных звезд и теории квантовой хромодинамики, исследовательская группа под руководством проф. Фань Ичжун из обсерватории Пурпурной горы (PMO) Китайской академии наук (CAS) обнаружила, что ядро из кварковой материи, вероятно, существует в массивных нейтронных звездах. Наблюдение за этим экзотическим ядром предоставляет уникальную возможность изучить уравнение состояния (EOS) плотной материи, в частности переход от адронной к кварковой материи.

Фотоны света, прибывшие сейчас на Землю, сформировались в недрах Солнца около 100 000 лет назад в результате термоядерных реакций.  Они преодолели внутренние слои Солнца, теряя энергию на протяжении всего этого времени, и, наконец, «сбежали» около 8 минут назад и оказались здесь сейчас с нами.