fa
Feedback
James Webb Space Telescope

James Webb Space Telescope

رفتن به کانال در Telegram

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

نمایش بیشتر

📈 تحلیل کانال تلگرام James Webb Space Telescope

کانال James Webb Space Telescope (@jameswebbtelescope) در بخش زبانی روسی بازیگری فعال است. در حال حاضر جامعه شامل 11 488 مشترک است و جایگاه 1 134 را در دسته حقایق و رتبه 56 014 را در منطقه روسيا دارد.

📊 شاخص‌های مخاطب و پویایی

از زمان ایجاد در невідомо، پروژه رشد سریعی داشته و 11 488 مشترک جذب کرده است.

بر اساس آخرین داده‌ها در تاریخ 28 ژوئیه, 2026، کانال فعالیت پایداری دارد. در ۳۰ روز گذشته تغییر اعضا برابر 91 و در ۲۴ ساعت گذشته برابر 4 بوده و همچنان دسترسی گسترده‌ای حفظ شده است.

  • وضعیت تأیید: تأیید نشده
  • نرخ تعامل (ER): میانگین تعامل مخاطب 61.65% است و در ۲۴ ساعت نخست پس از انتشار، محتوا معمولاً 16.71% واکنش نسبت به کل مشترکان کسب می‌کند.
  • دسترسی پست‌ها: هر پست به طور میانگین 7 081 بازدید دریافت می‌کند. در اولین روز معمولاً 1 919 بازدید جمع‌آوری می‌شود.
  • واکنش‌ها و تعامل: مخاطبان به‌طور فعال حمایت می‌کنند؛ میانگین واکنش به هر پست 152 است.
  • علایق موضوعی: محتوا بر موضوعات کلیدی مانند галактика, джеймс, диапазон, наблюдение, диск تمرکز دارد.

📝 توضیح و سیاست محتوایی

نویسنده این فضا را محل بیان دیدگاه‌های شخصی توصیف می‌کند:
Актуальные новости о телескопе Джеймса Уэбба Чат канала: https://t.me/jameswebbchat По всем вопросам: @asokolovskiy

به لطف به‌روزرسانی‌های پرتکرار (آخرین داده در تاریخ 29 ژوئیه, 2026)، کانال همواره به‌روز و دارای دسترسی بالاست. تحلیل‌ها نشان می‌دهد مخاطبان به‌طور فعال با محتوا تعامل دارند و آن را به نقطه اثرگذاری مهم در دسته حقایق تبدیل کرده‌اند.

11 488
مشترکین
+424 ساعت
+97 روز
+9130 روز
آرشیو پست ها
📸 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.

📸 Крупные звездные скопления формируются быстрее, чем думали Комбинируя данные телескопов Джеймса Уэбба и Хаббла, астрономы
📸 Крупные звездные скопления формируются быстрее, чем думали Комбинируя данные телескопов Джеймса Уэбба и Хаббла, астрономы изучили тысячи молодых звездных скоплений в ближайших галактиках и нашли интересную закономерность. Чем массивнее скопление, тем быстрее оно выбирается из облака газа, в котором родилось. Если упростить, звезды рождаются внутри плотных газовых коконов. Со временем излучение, звездные ветры и взрывы сверхновых разгоняют этот газ и скопление становится видимым. Изучив около 9000 звездных скоплений, ученые определили, что самые массивные скопления делают это быстрее всех, примерно за 5 миллионов лет. Менее массивным нужно около 7–8 миллионов. Звезды почти всегда рождаются именно в скоплениях, и их эволюция напрямую влияет на всю галактику. Когда газ вокруг скопления рассеивается, мощное излучение и ветры начинают воздействовать на соседние области звездообразования. Этот процесс называют stellar feedback или звездная обратная связь. То есть, звезды сами блокируют дальнейшее рождение новых звезд, разгоняя газ. В результате значительная часть газа в галактиках вообще не успевает превратиться в звезды.

Администратор NASA Джаред Айзекман подтвердил, что запуск обсерватории Nancy Grace Roman возможен уже в начале сентября 2026
Администратор NASA Джаред Айзекман подтвердил, что запуск обсерватории Nancy Grace Roman возможен уже в начале сентября 2026 года!
Космический телескоп Nancy Grace Roman находится на финальной стадии подготовки к запуску в начале сентября — на восемь месяцев раньше графика и с соблюдением бюджета. Эта веха стала возможной благодаря более чем десятилетию работы и миллионам часов труда специалистов NASA и наших промышленных партнёров. Их приверженность делу делает этот момент реальностью и помогает двигать золотые стандарты науки. RST поможет ответить на одни из самых важных вопросов науки, исследуя темную материю, темную энергию и структуру Вселенной. Его изображения будут настолько большими и детализированными, что не существует экрана, способного полностью их отобразить. И это только начало!

Не совсем по телескопам, но это тот случай, когда стоит сделать исключение NASA начало прямую трансляцию сближения с Луной. И важно здесь не только то, что мы снова видим Луну так близко, а то что на борту корабля находятся люди. Это один из тех моментов, которые со временем становятся историей, ясно демонстрирующие, что возвращение на Луну — это не планы, а запущенный процесс.

Пара протопланетных диска от Уэбба: Tau 042021 и Oph 163131. Они находятся примерно в 450 и 480 световых годах от Земли в соз
Пара протопланетных диска от Уэбба: Tau 042021 и Oph 163131. Они находятся примерно в 450 и 480 световых годах от Земли в созвездиях Тельца и Змееносца. Эти системы находятся на раннем этапе своей жизни. Когда рождается звезда, вокруг нее остается диск из газа и пыли. Со временем частицы сталкиваются и слипаются, формируя планетезимали, строительные материалы уже непосредственно для планет. Все лишнее остается в виде астероидов и комет или выдувается излучением звезды. Оба диска повернуты к нам ребром. Яркий свет звезды почти скрыт, зато отлично видно пыль, подсвеченную сверху и снизу. Из-за этого объекты выглядят как волчки со свечением. И это не только красиво, так удобнее изучать, где и как формируются будущие планеты.

Джеймс Уэбб совместно с телескопом Хаббл представили новое изображение Сатурна На снимках видны сложные процессы в атмосфере
Джеймс Уэбб совместно с телескопом Хаббл представили новое изображение Сатурна На снимках видны сложные процессы в атмосфере планеты. JWST зафиксировал протяженные джеты, широкие облачные полосы, а также остатки гигантского шторма 2011–2012 годов. Кроме того, на северном полюсе различимы элементы знаменитого шестиугольного вихря, одного из самых загадочных атмосферных явлений в Солнечной системе. Кольца Сатурна в инфракрасном диапазоне выглядят особенно яркими из-за высокого отражения света водяным льдом.

А что касается Джеймс Уэбба, то в этом месяце он нас новостями особо не балует, но кое-что все же вышло. Были опубликованы не
+2
А что касается Джеймс Уэбба, то в этом месяце он нас новостями особо не балует, но кое-что все же вышло. Были опубликованы несколько совместных снимков с другими обсерваториями — M64 или Черный глаз вместе с Хабблом — Туманность Кошачья лапа, NGC 6334 совместно с рентгеновской Чандрой — M101 или Вертушка снова в паре с Хабблом Кстати, по поводу этого поста, где обсуждалось влияние окна запуска лунной миссии Artemis II на программу JWST. Ракета SLS уже на стартовом столе, а экипаж отправился на двухнедельный карантин. Предварительная дата запуска 1 апреля. И да, из-за этого научная программа Уэбба на время немного просядет. Причина простая, и Artemis II, и JWST используют одну и ту же инфраструктуру связи, Deep Space Network. При этом сама миссия Artemis II будет очень знаковой. Корабль с четырьмя астронавтами совершит облет Луны и установит рекорд по удаленности человека от Земли, превзойдя показатель драматичной миссии Аполлон-13

Обсерватория Nancy Grace Roman уже летом отправится в космический центр Кеннеди, запуск все ближе 🔥 Напомню, что телескоп успешно прошел ключевые предпусковые испытания. В феврале его трясли, имитируя вибрации во время запуска ракеты-носителя, в январе проверяли всю электронику на помехи, а в марте оглушали звуком до 138 дБ. Сейчас RST вернулся в чистую комнату в Годдарде, где пройдет финальную серию более точечных тестов. Ближайшим из них станет проверка на ударные нагрузки, которые телескоп испытает сразу после отделения от ракеты. Также инженеры развернут все элементы, которые будут сложены во время запуска: солнечные панели, солнцезащитный козырек, антенну и защитный экран. Это нужно, чтобы убедиться, что все корректно заработает уже в космосе после отделения от носителя. Уже этим летом обсерваторию отправят в Космический центр Кеннеди во Флориде, где начнется финальная подготовка к запуску. Там инженеры проверят ее состояние после транспортировки и начнут интеграцию с ракетой Falcon Heavy от SpaceX. #NancyGraceRoman

Получены новые данные в прошлом году нашумевшего астероида 2024 YR4. Увы, столкновения с Луной не случится. Напомню, объект обнаружили в конце 2024 года. На ранних этапах он даже рассматривался как потенциальная угроза для Земли. Однако последующие наблюдения быстро показали, что столкновение с нашей планетой исключено. При этом оставалась небольшая вероятность удара по Луне в 2032 году, около 4,3%. Теперь по последним расчетам астероид пролетит примерно в 21 200 км от поверхности Луны, то есть риск столкновения полностью исключен. Изменений в траектории самого астероида нет, просто ученые получили более точные данные и смогли уточнить орбиту. Так что яркой вспышки на Луне и появления нового кратера мы не увидим

Обсерватория Веры Рубин продолжает ввод в эксплуатацию. Запущена система оповещений в реальном времени. 24 февраля 2026 года
Обсерватория Веры Рубин продолжает ввод в эксплуатацию. Запущена система оповещений в реальном времени. 24 февраля 2026 года обсерватория разослала первые научные оповещения. Уже в первую ночь система выдала 800 000 уведомлений о событиях на небе. В будущем их число вырастет до 7 миллионов за ночь. Теперь астрономы по всему миру смогут отслеживать изменения во Вселенной почти в реальном времени. От вспышек сверхновых и переменных звезд до активных ядер галактик и астероидов, пролетающих вокруг Солнечной системы. Обсерватория в Чили оснащена крупнейшей цифровой камерой в истории, 3200 мегапикселей. Каждые 40 секунд она снимает новый участок неба. Специальное ПО сравнивает свежий снимок с архивным и в течение двух минут отправляет оповещение, если замечает изменение, например, новая вспышку света, движение объекта или изменение яркости. Это финальный этап подготовки к запуску основной программы Legacy Survey of Space and Time (LSST). В течение 10 лет обсерватория будет каждую ночь сканировать все южное небо, создавая сверхдетальную динамическую карту Вселенной. Уже в первый год проект получит больше данных, чем все оптические обсерватории за всю историю человечества вместе. Важно и то, что система алертов открытая, данные доступны исследователям и студентам по всему миру. Специальные брокеры на базе машинного обучения фильтруют поток событий, помогая находить самое интересное среди миллионов сигналов.

Два полушария умирающей звезды на новом снимке Джеймса Уэбба JWST показал новые детали весьма малоизученной туманности PMR 1,
+1
Два полушария умирающей звезды на новом снимке Джеймса Уэбба JWST показал новые детали весьма малоизученной туманности PMR 1, которая получила неофициальное название Оголенный Череп. Впервые объект заметил телескоп Спитцер больше десяти лет назад, но Уэбб позволил разглядеть тонкую структуру газа и пыли внутри объекта. Перед нами звезда на финальных стадиях эволюции. Туманность состоит из двух слоев. Внешняя оболочка — это газ, в основном водород, сброшенный звездой раньше. Внутренняя — более сложная по структуре с примесью разных газов. Через центр проходит темная вертикальная полоса, разделяющая туманность на два полушария. JWST показывает, что эта структура, вероятно, связана с выбросами вещества из центральной звезды, когда из ее полюсов вырываются струи газа в противоположных направлениях. Особенно хорошо это заметно на снимках в среднем инфракрасном диапазоне MIRI. На первом снимке фотография в ближнем инфракрасном диапазоне, сделанная инструментом NIRCam, на втором — в среднем от MIRI Что будет дальше зависит от массы звезды. Если она достаточно массивная, ее ждет вспышка сверхновой. Если размеры схожи с Солнцем, то она постепенно потеряет оболочку и останется плотным белым карликом, который будет остывать миллиарды лет.

Друзья, хочется поддержать новый канал человека, с работами которого вы, уверен, так или иначе сталкивались. Назар давно имеет отношение к разным астрофизическим проектам на русскоязычном YouTube. А теперь запустил собственный канал. Поддержка в начале пути действительно важна. Первый ролик про одно из решений парадокса Ферми. Если вселенная огромна и стара, звезд и планет бесчисленное количество, так где же все? Почему мы не видим следов развитых цивилизаций? Одна из возможных идей — гипотеза темного леса, популяризированная в романе «Задача трех тел» Лю Цысиня. По ней Вселенная — это темный лес, где каждая цивилизация скрывается, потому что любой сигнал может привлечь хищника. Будет здорово, если в комментариях напишете, откуда узнали про канал. Ну вы поняли 🙂 И да, по количеству постов сегодня вы могли заметить — небольшая пауза в канале подошла к концу. Назар, удачи!💪 https://www.youtube.com/watch?v=vbH3lh53pvg

📸 Галактика, чей свет шел к нам со времен тираннозавров JWST поделился изображением спиральной галактики NGC 5134, расположе
📸 Галактика, чей свет шел к нам со времен тираннозавров JWST поделился изображением спиральной галактики NGC 5134, расположенной в 65 миллионах световых лет от нас в созвездии Девы. Снимок получен сразу двумя инструментами Уэбба: — MIRI (средний инфракрасный диапазон) показал теплую пыль в межзвездных облаках, включая сложные органические молекулы полициклические ароматические углеводороды, помогающие астрономам изучать химию космоса. — NIRCam (ближний инфракрасный диапазон) запечатлел свет звезд и звездных скоплений, разбросанных по спиральным рукавам. Несмотря на внушительное расстояние, по космическим меркам NGC 5134 почти наша соседка. И теперь мы видим ее такой, какой она была в конце мелового периода, когда по Земле еще ходили динозавры, а первые млекопитающие уже существовали, но были небольшими и скрытными

Джеймс Уэбб впервые составил карту ионосферы Урана 19 января 2025 года с помощью прибора NIRSpec астрономы пронаблюдали почти полный оборот планеты, около 15 часов, определив, как температура и заряженные частицы изменяются с высотой над поверхностью. Они зафиксировали слабое свечение ионов в ионосфере, в месте, где атмосфера ионизируется и активно взаимодействует с магнитным полем. Выяснилось, что температура достигает максимума на высоте около 3000–4000 км, а средняя температура верхних слоев сейчас составляет примерно 150 °C . При этом ионосфера продолжает остывать, тенденция наблюдается ещё с начала 1990-х годов, и новые измерения показывают более низкие значения, чем фиксировали наземные телескопы и предыдущие космические аппараты. Это особенно интересно, если помнить, что Уран считается одной из самых холодных планет Солнечной системы. Но его верхняя атмосфера живет своей жизнью. Здесь энергию распределяют магнитное поле и потоки заряженных частиц. Магнитосфера Урана — одна из самых странных в Солнечной системе. Она сильно наклонена и смещена относительно оси вращения. Из-за этого полярные сияния переносятся по планете весьма сложными траекториями.

Несколько месяцев назад я уже писал о том, что JWST обновил собственный рекорд, обнаружив самую удаленную из известных нам га
Несколько месяцев назад я уже писал о том, что JWST обновил собственный рекорд, обнаружив самую удаленную из известных нам галактик. Вчера NASA выпустило официальный релиз. Принципиально новой информации там нет, зато появилось новое изображение. И прежде чем оценивать его с точки зрения привычных нам стандартов качества, стоит просто помнить одну вещь. Перед нами самый далекий объект во Вселенной, который человечество вообще когда-либо наблюдало. Свет от этой галактики шёл к нам более 13,5 миллиардов лет. Мы видим ее такой, какой она была, когда Вселенная только формировалась. Так что иногда важно не качество фото, а сам факт того, что оно вообще существует.

Люди возвращаются к Луне впервые за 54 года. И это может повлиять на программу Джеймса Уэбба NASA активно готовится к запуску
Люди возвращаются к Луне впервые за 54 года. И это может повлиять на программу Джеймса Уэбба NASA активно готовится к запуску миссии Artemis II. Впервые со времен Аполлона-17 в 1972 году люди увидят Луну из иллюминатора корабля. Четыре астронавта облетят спутник и вернутся на Землю. Пока без посадки, но с колоссальным символическим и техническим значением. И при этом, субъективно, почти не в фокусе СМИ. Также это можно назвать генеральной репетицией высадки людей на Луну в рамках миссии Artemis III не ранее 2028 года. Сейчас рассматриваются несколько окон запуска в 2026 году: - 6, 7, 8, 10 и 11 февраля - 6, 7, 8, 9 и 11 марта - 1, 3, 4, 5 и 6, 30 апреля. Но как выбранная дата отразится на программе телескопа? Если запуск случится в феврале, то это пройдет почти без последствий для Уэбба. Если в марте, то стоит ожидать умеренные, но управляемые ограничения. А вот апрель — не самое благоприятное время. В этом случае программа JWST столкнется с серьезными снижениями научных наблюдений примерно на неделю. Причина в том, что и Artemis II, и JWST используют одну и ту же инфраструктуру связи — Deep Space Network (DSN), глобальную сеть антенн для связи с дальними космическими аппаратами. Этот ресурс ограничен, и приоритет всегда у пилотируемых полётов. Во время запуска и полета Artemis II часть времени связи неизбежно будет перераспределена от автоматических миссий

Не совсем по теме канала, но не могу не поделиться! NASA обновила свою ИИ модель ExoMiner, которая раньше анализировала данные телескопа Кеплер, помогая находить экзопланеты. Теперь ее адаптировали под TESS. На сегодня подтверждено разными способами свыше 6000 экзопланет, и большая часть из них была открыта именно этими миссиями. Новая версия ExoMiner++ способна выделять кандидатов в экзопланеты среди множества сигналов. Кандидат — это сигнал, который с высокой вероятностью соответствует экзопланете, но для подтверждения нужны наблюдения другими телескопами. При первоначальном запуске новый алгоритм определил около 7000 таких объектов в данных TESS. Это пока не подтверждённые экзопланеты, но сигналы с высокой вероятностью указывают на это. ИИ отделяет реальные транзиты планет от ложных сигналов, вызванных шумом звезд, двойными системами или артефактами инструментов. Раньше на это уходило бы тонны человеческого времени, а теперь ExoMiner++ справляется почти мгновенно. Прогресса добавляет и то, что инструмент открыт для всех, любой исследователь может скачать его с репозитория и работать с данными самостоятельно. Это отличный пример того, как открытая наука ускоряет открытия. Интересно, что этот опыт пригодится и в будущем. Предстоящий запуск Nancy Grace Roman позволит фиксировать десятки тысяч транзитов экзопланет. И, как и данные TESS, эти наблюдения будут в свободном доступе. Опыт работы с разными телескопами с помощью ExoMiner может помочь с поиском экзопланет и в данных Nancy Grace Roman.

Давно у нас не было глубоких полей от Уэбба! На новом снимке скопление галактик MACS J1149.5+2223, расположенное примерно в 5
Давно у нас не было глубоких полей от Уэбба! На новом снимке скопление галактик MACS J1149.5+2223, расположенное примерно в 5 миллиардах световых лет от Земли, в созвездии Льва. Скопление галактик — это одни из самых массивных структур во Вселенной. В той что на снимке уже подтверждено более 300 галактик и обнаружены несколько сотен кандидатов. Но, как это часто бывает, главное тут не сами галактики, а то, что они делают с пространством-временем. Огромная масса и гравитация скопления искривляет пространство вокруг себя, и свет от еще более далеких галактик, проходя через эту область, меняет свою траекторию. В результате возникает эффект гравитационного линзирования. В результате объекты за скоплением увеличиваются и растягиваются в тонкие дуги, превращаясь в странные искаженные формы. Особенно это хорошо заметно в центре изображения, чуть ниже ярких белых галактик в центре скопления. Там изображение галактики с отчетливыми спиральными рукавами растянулось до чего-то, напоминающего розовую медузу. Кстати, именно в ней когда-то обнаружили самую далекую одиночную звезду Эарендиль, о которой можно почитать в прошлых постах.

Джеймс Уэбб заглянул в возможное будущее нашего Солнца через туманность Улитка На новом изображении JWST видно, как умирающая
Джеймс Уэбб заглянул в возможное будущее нашего Солнца через туманность Улитка На новом изображении JWST видно, как умирающая звезда сбрасывает оболочки газа. Вокруг сотни структур, похожих на кометы с вытянутыми хвостами. Эти плотные узлы газа и пыли, сформированные столкновением быстрых, горячих потоков вещества с более холодными оболочками, выброшенными звездой на ранних этапах ее жизни. В центре туманности находится белый карлик (он вне кадра) — по сути оголенное ядро звезды. Его ультрафиолетовое излучение подсвечивает окружающее вещество и создает четкий переход температур и химических состояний газа. Цвета на изображении отражают физику происходящего. Синий оттенок обозначает самый горячий газ в этой области, нагретый интенсивным УФ-излучением белого карлика. Дальше газ охлаждается до желтых зон, где атомы водорода соединяются в молекулы. На внешних краях красноватые оттенки обозначают самый холодный и разреженный материал. Здесь начинает формироваться пыль, из которой в будущем может возникнуть новое поколение звезд и планет.

Новые наблюдения Джеймс Уэбба заставили ученых пересмотреть представления о том, что происходит вблизи сверхмассивной черной
Новые наблюдения Джеймс Уэбба заставили ученых пересмотреть представления о том, что происходит вблизи сверхмассивной черной дыры в галактике Циркуль, расположенной примерно в 13 миллионах световых лет от Земли. Ранее считалось, что основной источник инфракрасного излучения в окрестностях черной дыры — это мощные выбросы перегретого вещества, устремляющиеся наружу. Однако данные JWST показывают обратную картину. большая часть горячей пыли не выбрасывается, а наоборот постепенно падает внутрь, подпитывая центральную черную дыру. Это одни из самых детальных изображений окрестностей черной дыры, когда-либо полученных Джеймс Уэббом. Кроме того, использованный метод открывает путь к аналогичным исследованиям других близких активных галактик.