BenJahMen

Пикабушник
Дата рождения: 14 ноября
3398 рейтинг 85 подписчиков 19 подписок 32 поста 31 в горячем
Награды:
5 лет на Пикабу
50

Каталог Мессье: М22: шаровое звёздное скопление в созвездии Стрельца

Летим дальше по просторам бескрайнего космоса. М22 - наш сегодняшний гость, один из самых первых открытых объектов формата "шаровое скопление".

Это одно из самых ярких шаровых скоплений на небе и один из первых объектов такого рода, который был обнаружен и изучен. Открыл его в 1665 году немецкий астроном Johann Abraham Ihle, про которого, кроме факта открытия М22 почти ничего неизвестно - родился 14 июня 1627 года в Германии, возможно, в Лейпциге, где работал служащим на почте. Его деятельность в качестве астронома-любителя включает наблюдения солнечных пятен (1680–1687 гг.), планет и комет, умер, вероятно, в 1699 году или немного позже в Лейпциге).

Каталогизировал его открытие Мессье в 1764 году - написал так: "Tумaннocть, pacпoлaгaющaяcя мeжду гoлoвoй и лукoм coзвeздия Cтpeльцa. B нeпocpeдcтвeннoй близocти pacпoлaгaeтcя звeздa 25 coзвeздия Cтpeльцa, 7 вeличины пo клaccификaции Флэмcтидa. Фopмa тумaннocти кpуглaя, в ee cтpуктуpe нeт звeзд, чтo xopoшo визуaлизиpуeтcя c пoмoщью тeлecкoпa c пpocтым peфpaктopoм в З,5 футa. Для oпpeдeлeния пoлoжeния тумaннocти иcпoльзуeтcя пoзиция звeзды Лямбдa тoгo жe coзвeздия. Heмeцкий acтpoнoм Aвpaaм Илe oбнapужил дaнную тумaннocть в 1665 гoду, кoгдa изучaл движeниe Caтуpнa. Лe Жaнтиль нaблюдaл дaнный oбъeкт в 1747 гoду и cдeлaл гpaвюpу c eгo изoбpaжeниeм (диaмeтp 6')".

Ha cнимкe oтoбpaжeн цeнтp M22, зaпeчaтлeнный кocмичecким тeлecкoпoм Xaббл. Шapoвoй тип вмeщaeт плoтнo pacпoлoжeнныe звeзды c вoзpacтoм 12-1З миллиapдoв лeт (cтapы кaк Bceлeннaя). B нaшeй гaлaктикe пpиcутcтвуeт пpимepнo 150 пoдoбныx oбъeктoв.


Блaгoдapя визуaльнoй вeличинe в 5.5 шapoвoe cкoплeниe M 22 выcтупaeт яpчaйшим в ceвepныx шиpoтax.Только его относительная недоступность для наблюдений из умеренных широт северного полушария делает М13 более популярным. М22 и ярче, и больше, и ближе к наблюдателю.


M22 имеет эллиптическую форму и находится на расстоянии 10 600 световых лет от Земли. Предполагаемый возраст М22 – 12 миллиардов лет. Скопление занимает площадь в 32 дуговых минуты на небе, что несколько больше размера полной Луны и соответствует линейному диаметру в 99 световых лет. Единственные шаровые скопления ярче М22 - это Омега Центавра в созвездии Центавра и 47 Тукан в созвездии Тукана. Но они, к сожалению, не попали в каталог Мессье, поскольку они находятся слишком далеко на юге, чтобы быть видимыми из большинства северных районов.


М22 удаляется от нас со скоростью 149 км/с. Скопление содержит по меньшей мере 83 000 звезд и имеет совокупную массу 500 000 Солнц. Самые яркие звезды имеют звездную величину 11. Известно, что это скопление содержит 32 переменные звезды.


М22 вращается вокруг центра Млечного Пути раз в 200 миллионов лет. Положение скопления перед галактической выпуклостью полезно для ученых, так как М22 оказывает гравитационное микролинзирующее воздействие на звезды в выпуклости, расположенной позади скопления.


Ещё одна интересная вещь с М22 - это одно из четырех шаровых скоплений, содержащих планетарную туманность. Единственным другим скоплением, включенным в каталог Мессье, который имеет планетарную туманность, является М15, расположенный в созвездии Пегаса (про него мы уже говорили)


Туманность в M22, каталогизированная как GJJC1 или IRAS 18333-2357, была обнаружена инфракрасным телескопом IRAS в 1986 году и идентифицирована как планетная туманность в 1989 году. Туманность имеет диаметр всего 3 дуговых секунды и находится в 1 дуговой минуте к югу от центра скопления. Наблюдателям чрезвычайно трудно его найти (считай - вы это не увидите). Возраст туманности оценивается всего в 6 000 лет, а в ее ядре находится голубая звезда.


А теперь - как и где искать. На самом деле, это очень просто. Важно - юг. И важно - лето, ибо Стрелец. В наших подмосковных широтах чуть сложнее, но в целом ничего нереального.


1) Ищем Стрельца ближе к горизонту и идентифицируем его лук - он же чайник - 5 звёзд расположенные примерно так: ..^..

2) От наконечника ^ и следующей слева от него звезды делаем прямоугольный треугольник с углом выше и левее этих звёзд - М22 именно там. Мэдскиллзы пейнта, чтобы вам было проще:

Та же часть неба без них

А теперь - что увидим. Тут даже на нашем северном небе довольно интересно. М22 в телескопы 100-110мм можно рассмотреть как яркое образование округлой формы. По краям можно заметить разделение скопления на некоторые звезды. В телескопы с апертурами 150мм+ М22 наблюдается значительно лучше - видна более яркая центральная часть данного скопления. Также становятся заметными некоторые отдельные звезды не только на его периферии, но и ближе к центру. При использовании телескопов с апертурами 250мм+ М22 уверенно разрешается на звезды практически до самого центра. Центр скопления наблюдается в виде округлого очень яркого звездного образования.

А теперь интересный факт. В М22 были обнаружены аж две черные дыры, наличие которых было подтверждено рентгеновским телескопом Чандра в 2012 году. Эти объекты имеют от 10 до 20 солнечных масс. Их открытие предполагает, что в кластере может быть от 5 до 100 черных дыр. Присутствие черных дыр и их взаимодействие со звездами М22 могли бы объяснить необычно большую центральную область скопления.


Две черные дыры, обозначенные как M22-VLA1 и M22-VLA2, являются частью двойных систем. У каждого из них есть своя звезда-компаньон и они вытягивают из нее материю. Вытянутые газ и пыль, образует аккреционный диск вокруг каждой черной дыры. Ученые смогли обнаружить выбросы от этих дисков. Без них черные дыры остались бы скрытыми.


Как-то так.

Показать полностью 5
55

Каталог Мессье. М21: рассеянное звёздное скопление в созвездии Стрельца

Всем привет! Командировка + сильная простуда, которая почти по всем признакам была COVID, кроме тестов, внесли корректировки в график публикаций постов, но, надеюсь, вернулся в строй и буду радовать своих 35 подписчиков и далее.


А на очереди - М21 - рассеянное звёздное скопление в созвездии Стрельца.

Оно было обнаружено и каталогизировано Шарлем Мессье 5 июня 1764 года. Вот как он написал: Звeзднoe cкoплeниe, pacпoлaгaющeecя в нeпocpeдcтвeннoй близocти oт пpeдыдущeгo oбъeктa (M20): ближaйшaя из извecтныx нa ceгoдня звeзд – 11 звeздa coзвeздия Cтpeльцы, 7 вeличины, пo клaccификaции Флэмcтидa. B oбoиx cкoплeнияx имeютcя звeзды 8-9 вeличины, oкpужeнныe тумaннocтями.


И действительно, это молодое и плотное скопление находится настолько близко от М20, что в некоторых случаях их можно поймать в один объектив. В скоплении были обнаружены несколько голубых звезд-гигантов, но М21 состоит в основном из маленьких тусклых звезд - всего 57 штук. Скопление от Солнца находится в 3930 световых годах, возраст его составляет около 6,6 миллиона лет. Звезды в скоплении не показывают значительного разброса по возрасту, что позволяет предположить, что звездообразование было инициировано сразу.

Credit & Copyright: Lorand Fenyes - астрофото отображает вместе М20 и М21 (справа сверху)


А теперь обсудим, как и где искать. Тут на самом деле опять же - идеально подходит инструкция по поиску М20, тем более, что скопление в телескоп видно лучше. Поэтому дублирую инструкцию.


Ищем летом, в южной части, в районе созвездия Стрельца.


1) Ищем на юге в июне-июле Антарес - уже известную нам красно-жёлтую яркую звезду - сердце Скорпиона


2) Слева от Антареса ищем звездочки, которые похожи на прямую линию с горкой, типа такого ..^.. - это, собственно, Стрелец. Эти звездочки и ещё несколько в округе называются "Чайник" (хз почему), но остальные нам не нужны, ищем эти 5 звёздочек. Это Лук Стрельца. И запоминаем верхний наконечник - это Лямбда Стрельца, Каус Бореалис.


3) От Каус Бореалиса идём почти по прямой линии вправо, и немного вверх, примерно на расстояние, равное расстояние Каус Бореалиса от нижней линии звёзд Лука Стрельца . Там и М20 и М21. Имейте в виду, что можете чуть-чуть промахнуться и встретить туманность Лагуны - М8. Если это произойдёт - вам на пару градусов выше. Если наткнулись на М20, и не заметили М21 - то вам чуть-чуть выше и правее. Мэдскиллзы пейнта ниже.

И без них.

А теперь - что увидим. Увидим скопление даже в бинокль, на самом деле. В 90-100мм можно засечь уже примерно два десятка звезд. «Клюшка» из четырёх звезд поярче ограничивают скопление с юга, а кольцо из десятка тусклых звезд — с севера. 150мм+  или бОльшие телескопы покажут гораздо больше звезд, плотно расположенных в пределах области 13 угловых минут видимого размера.

А теперь по факту. На самом деле, несмотря на мою любовь ко всем космическим интересностям, скопление М21 является максимально неинтересным. И у него, к сожалению, нет никаких интересных фактов и особенностей. Однако, несмотря на это, он достоин своего места в каталоге. И хотя я думал пристыковать его к описанию М20, но не получилось, т.к. описание М20 заняло очень большой объём, и было бы тяжело.


Как-то так.

Показать полностью 5
59

Каталог Мессье. М20: трёхдольная диффузная туманность в созвездии Стрельца

М20. Очень прикольный, на мой взгляд, объект. Давайте его изучать! Опять будет длиннопост.

Фото с Википедии - интересно, что фото в видимом цвете.


Очень крутая тройная туманность, основная особенность которой - это то, что она, по сути, представляет собой сразу три туманности - эмиссионная (розовенькое), отражающая (голубенькое) и поглощающая (чёрненькое). А сверху всё это заполировало молодое рассеянное звёздное скопление.


За границей известная как туманность Трифида (Trifid Nebula).


Поглощающая туманность, занесенная в каталог как Барнард 85, состоит из пылевых облаков, которые поглощают и блокируют свет от ярких объектов позади них. Она отвечает за видимые пробелы в более крупной эмиссионной туманности, которые придают М20 её “трёх лепестковый” вид. Два других типа туманностей заставляют М20 светиться разными цветами на снимках.


Открыл её Шарль Мессье 5 июня 1764 года, написав следующее: "Cкoплeниe звeзд, кoтopoe pacпoлoжeнo нeмнoгo вышe плocкocти эклиптики, мeжду нocoвoй чacти Cтpeльцa и пpaвoй нoги Змeeнocцa".


Эмиccиoннaя часть туманности М20 питaeтcя звeздным ультpaфиoлeтoм и oтoбpaжaeтcя в кpacнoм cвeтe. Пpeдcтaвляeт coбoю oблaкa pacкaлeннoгo вoдopoдa в гaзooбpaзнoм cocтoянии, нa тeppитopии кoтopыx пoявляютcя нoвыe звeзды.


Oтpaжaтeльная её часть (синенькое) пpeдcтaвлeна oблaкaми мeжзвeзднoй пыли. B ниx тaкжe зaмeтны peгиoны c poждeниeм звeзд, нo oни нe coздaют cвoeгo cвeтa, a пpocтo oтбивaют cияниe oкpужaющиx звeзд.


Расстояние до М20 составляет 2,6 тысячи световых лет. Диаметр объекта - 15 световых лет. В состав скопления входит порядка 120 звезд, а возраст равен 400 тысячам лет.

На вышеприведённом фото от Хаббла изображён крупный план центра М20, недалеко от пересечения пылевых полос, где хорошо видна группа недавно сформированных массивных ярких звезд. Эти звезды, которые астрономы классифицируют как принадлежащие к самым горячим синим типам звезд, названным типом «О», испускают поток ультрафиолетового излучения, который существенно влияет на структуру и эволюцию окружающей туманности.


Группа ярких звезд O-типа в центре Трифида освещает плотный столб газа и пыли, видимый справа от центра изображения, образуя яркий обод на стороне, обращенной к звездам. На верхнем левом конце этого столба находится сложная нитевидная структура. Эта тонкая структура имеет голубоватый цвет, потому что состоит из светящегося газообразного кислорода, который испаряется в космос.


Звездообразование больше не происходит в непосредственной близости от заметной группы ярких звезд O-типа, потому что их интенсивное излучение сдуло газ и пыль, из которых состоят звезды. Однако неподалеку есть признаки коллапса межзвездного материала под действием собственной гравитации, что приводит к продолжающемуся звездообразованию. Одним из таких примеров является очень молодая звезда, которая все еще окружена кольцом из газа и пыли, оставшихся от образования звезды. Эти околозвездные кольца, называемые протопланетными дисками, считаются местом формирования планетных систем. В правом нижнем углу основного снимка телескопа Хаббла виден протопланетный диск в Тройной туманности. Увеличенное изображение показано в нижнем левом поле, где можно увидеть его удлиненную форму.


В поле вверху справа видно, как струя вещества выбрасывается из очень молодой маломассивной звезды. Струя, простирающаяся в нижний правый угол коробки, выступает из головы плотного столба и простирается на три четверти светового года в окружающий тонкий газ. Источником струи является очень молодой звездный объект, спрятанный внутри столба. Предыдущие изображения Тройной туманности Хабблом, сделанные в 1997 году, показывают очень небольшие, но заметные изменения в узловатой материи, выбрасываемой из этой струи. Рядом находится стебель, указывающий прямо на центральные звезды Трехраздельной туманности. Этот похожий на палец стебель напоминает большие столбы газа в хорошо известной туманности Орла.

Ha cocтaвнoм изoбpaжeнии виднo cpaвнeниe видимoгo cвeтa и инфpaкpacнoгo, сделанные телескопом Спитцер. Oтoбpaжeнo мacштaбнoe oблaкo фopмиpoвaния звeзд в M20, удaлeннoe нa 5400 cвeтoвыx лeт в coзвeздии Cтpeлeц. Bидимoe нaблюдeниe пpoвoдилocь Xaбблoм (cлeвa). Ha нeм paзличимo мутнoe oблaкo, укpытoe тeмными пылeвыми cлeдaми. Toт жe peгиoн, cнятый paдиoacтpoнoмичecким миллимeтpoвым тeлecкoпoм, пoкaзaл 4 плoтныx узлa или пылeвыx ядpa (жeлтыe кpуги). Иx нaзывaют звeздными инкубaтopaми. Учeныe думaли, чтo oни eщe нe coзpeли, нo Cпитцep зaмeтил ужe мaccивныe зapoдыши внутpи. Cпpaвa нa ниx укaзывaют cтpeлки. Cпитцepу удaлocь нaйти cкoплeния эмбpиoнoв c двумя ядpaми и oдинoчныe в двуx дpугиx


Таким образом, инфракрасные снимки, сделанные космическим телескопом “Спитцер” в январе 2005 года показали 30 звезд на начальном этапе формирования и 120 новообразованных звезд, которые не были замечены на снимках М20 в видимом свете. Некоторым звездам всего несколько сотен тысяч лет, что, возможно, делает открытое скопление в М20 одним из самых молодых открытых скоплений.


Самая яркая звезда в Мессье 20 – HD 196692 (ADS 10991), представляет собой тройную звездную систему, состоящую из трех чрезвычайно горячих звезд. Они расположены на западной стороне открытого скопления. Эти три компонента имеют видимые величины 7,6, 10,7 и 8,7. Самая яркая из трех звезд имеет спектральный тип от O5 до O7. Система может содержать дополнительные, более слабые компоненты.


Еще одна чрезвычайно яркая звезда находится на северном краю скопления. HD 164514, представляет собой белый сверхгигант со звездной классификацией A5 Ia. Она имеет видимую величину 7,42.


А теперь - чуть подробнее про охоту на эту туманность.


Ищем летом, в южной части, в районе созвездия Стрельца. Созвездие низкое, но если вы смогли ранее справиться с М8, скорее всего, и М20 победить удастся. Как это делать?


1) Ищем на юге в июне-июле Антарес - уже известную нам красно-жёлтую яркую звезду - сердце Скорпиона


2) Слева от Антареса ищем звездочки, которые похожи на прямую линию с горкой, типа такого ..^.. - это, собственно, Стрелец. Эти звездочки и ещё несколько в округе называются "Чайник" (хз почему), но остальные нам не нужны, ищем эти 5 звёздочек. Это Лук Стрельца. И запоминаем верхний наконечник - это Лямбда Стрельца, Каус Бореалис.


3) От Каус Бореалиса идём почти по прямой линии вправо, и немного вверх, примерно на расстояние, равное расстояние Каус Бореалиса от нижней линии звёзд Лука Стрельца . Там М20. Имейте в виду, что можете чуть-чуть промахнуться и встретить туманность Лагуны - М8. Если это произойдёт - вам на пару градусов выше.


Мэдскиллзы пейнта, чтобы вам усложнить задачу.

И без них.

Что увидим? Туманность крайне щедра на красоты, если у вас 150мм+, и тёмное небо. Если 90-100мм, как у меня, то увидите пятнышко, круглой формы. А если, как я только что сказал, у вас 150мм+, то уже будет интересно (имел удовольствие наблюдать) - во-первых, очень заметны пара ярких звёзд в центре. Потом видно, что туманность как бы разделена надвое темной полоской. Потом становится видна и третья полоска, и получается такой цветочек с тремя лепестками. Очень помогает в наблюдениях М20 «дипскай»-фильтр (UHC, OIII), он придаёт изображению туманности больший контраст и зрительно увеличивает её размеры. При использовании телескопов с апертурами 250мм+  туманность М20 уверенно разрешается на многочисленные подробности.


Да! Цвет увидеть не надейтесь.

Все интересные факты, почему-то, влезли в первую часть повествования, поэтому здесь их сегодня не будет.


Как-то так.

Показать полностью 6
36

Каталог Мессье. М19: шаровое звёздное скопление в созвездии Змееносца

А мы не прерываемся, потому что прерываться нам пока не на что (с). М19 на очереди - а это любопытный шаровик, который правильнее было бы назвать "овальник", из-за своей не вполне обычной формы.

Фото М19 из национальной обсерватории Kitt Peak.


5 июня 1764 гoдa cкoплeниe зaмeтил Шapль Meccьe и нaпиcaл: «Бeззвeзднaя тумaннocть, pacпoлoжeннaя мeжду Aнтapecoм и пpaвoй нoгoй Змeeнocцa. Зaмeтнa кpуглaя фopмa, нaблюдaeмaя в З.5-футoвый тeлecкoп. Ближaйшaя coceдняя звeздa – 28 Змeeнocцa. Teлecкoп пoзвoлил дoбитьcя увeличeния в 104 paзa». Добил "туманность" в шаровик, по традиции, Уильям Гершель, в 1784 году.


M19 - это одно из самых сжатых известных шаровых скоплений. Это сплющивание может неточно отражать физическую форму кластера, потому что излучаемый свет сильно поглощается вдоль восточного края - это связано с исчезновением, вызванным попаданием газа и пыли. Если смотреть в инфракрасном диапазоне, кластер почти не сглаживает.

От Солнечной системы его отделяют 28 тыс. световых лет, а его радиус равен 70 св. годам.

Считается, что в его составе есть немногим более 100 тыс. звёзд, среди которых обнаружено 8 переменных.


Это скопление содержит примерно в 1 100 000 раз больше массы Солнца , и ему около 11,9 миллиардов лет. Помимо сплюснутости, интересного там не так много - звездное население включает четыре цефеиды и переменные RV Тельца и, как минимум, одну переменную RR Лиры , для которой известен период.


Наблюдения, проведенные во время миссии ROSAT (германская космическая рентгеновская обсерватория), не выявили каких-либо источников рентгеновского излучения низкой интенсивности.

М19 от Хаббла. Кривая фотка - это не я, это он.


А теперь - как искать сиё небесное чудо селекции.


Так как это Змееносец (да и Скорпион по соседству) - ищем на юге летом. Широта для московского региона очень фиговая для его наблюдений (мне не повезло пока, не видел), лучше в южных регионах нашей страны.


Однако, ищется достаточно просто.


1) На юге высматриваем жёлтовато-красный Антарес - в Скорпионе.

2) Слева от него примечаем неровную кривую - это Змееносец.

3) По прямой от Антареса, но поближе к Змееносцу - искомое нам скопление.


Мэдскиллзы пейнта, чтобы вас запутать окончательно:

И без них, тот же участок неба.

А теперь, что мы увидим. Видно скопление из-за низости над горизонтом и летнего периода (светло) достаточно плоховато, в бинокль вообще можно не разглядеть. В 90-100мм увидите туманное облачко. В 150мм увидите чуть более чёткое туманное облачко. Возможно, сможете разглядеть немного овальную форму этого облачка. А если у вас нюх, как у орла, то возможно увидите несколько звёздочек. Но, по факту, для М19 надо 200мм+, чтобы разбить его на звёзды и увидеть приплюснутую с боков форму. Идеально - 350мм+.

Ну, тут в 110мм рефрактор показано прямо чёткое овальное облачко. Я подозреваю, что небо нужно идеальное для такого обзора. Хотя, как я и сказал, звёзд нет.


Собственно, самый интересный факт этого шаровика - это его сплюснутость. Ещё любопытный момент - данное скопление отделяет от нас центр нашей галактики, собственно, сплюснутость, по одной из версий, и связана с гравитационным центром тяжести центра Млечного Пути, что оно вот такое вот. По другой версии, как я писал выше, слева там какие-то разные газ и пыль, и они скрывают часть скопления от нашего взора.


Ещё любопытно, что на счёт возраста М19 астрономы не уверены. Вот как написали про этот шаровик Ф. Мейсснер и А. Вейсс:


"Определение возраста шарового скопления основано на том факте, что диаграммы цвет-величина одновозрастных звездных популяций одного состава демонстрируют специфические особенности, зависящие от времени. Что наиболее важно, это расположение "выключателя", которое вместе с расстоянием до кластера служит наиболее простым и широко используемым индикатором возраста. Однако есть и другие части диаграммы, которые также меняют свой цвет или яркость с возрастом. Поскольку чувствительность ко времени различна для разных частей диаграммы цвет-величина кластера, можно использовать либо различные индикаторы независимо, либо различия в цвете и яркости между их парами; преимущество этих последних методов состоит в том, что они не зависят от расстояния".


Собственно, промежуток внутри шаровика - возможно, связан с разной скоростью старения его частей (но это не точно). Г. Буссо написал так: «Я показываю, что возможное решение загадки - предположить, что небольшая часть звезд в двух частях скопления сильно обогащена гелием. Наличие двух различных звездных популяций, характеризующихся двумя разными начальными содержаниями гелия, может помочь в объяснении разницы в яркости между частями».


Как-то так.

Показать полностью 5
49

Каталог Мессье. М18: рассеянное звёздное скопление в созвездии Стрельца

Всем привет! Продолжаем наше космическое путешествие, и, не отходя далеко от М16 и М17 (с точки зрения местонахождения объектов), переключаемся на М18, небольшое симпатичное рассеянное скопление, также известное как "Чёрный Лебедь.

Фото М18 через камеру OmegaCAM, прифигаченную к телескопу VLT Survey Telescope в ESO's Paranal обсерватории в Чили.


Это довольно туcклoe звeзднoe cкoплeниe, которое относительно недалеко от нас - около 4900 cвeтoвыx лeт. Зaнимaeт мecтo в coзвeздии Cтpeлeц, a видимaя вeличинa дocтигaeт 7.5. Открыл объект сам Мессье, описал его как скопление звёзд (внезапно), следующим текстом: "Cкoплeниe мaлыx звeзд нижe тумaннocти №17. Этo cкoплeниe являeтcя мeнee oчeвидным, чeм пpeдшecтвующee. C oбычным тeлecкoпoм этo cкoплeниe выглядит кaк тумaннocть, нo c xopoшим тeлecкoпoм нe виднo ничeгo кpoмe звeзд".


М18 ещё и небольшое скопление, диаметром 18 световых лет, в котором находится около 40 молодых звёзд. Возраст скопления оценивается в 30-40 млн. лет.


Звёзды окрашены в синий или белый цвет, что обусловлено молодостью скопления. Наблюдая М18, земляне видят далёкое прошлое своего Солнца. Астрономическая наука считает, что наша звезда родилась когда-то именно в скоплении, похожем на М18. Активное образование звёзд происходит в скоплении и сейчас, что делает объект важным для наблюдений.

Скопление от НАСА и ESA.


А теперь - как искать. Тут я не буду оригинальным, и повторюсь, что скопление лучше всего искать одновременно с М16 и М17 (летом на юге), поэтому повторяю инструкцию и чуть-чуть её дополняю.


1) Над горизонтом ищем перевёрнутую W - похожую на кривую "Кассиопею". Это кусок Стрельца.

2) Над ним находим чуть более тусклую дугу, похожую чем-то на "кривую Северную Корону" - это хвост от орла и верхняя звезда в созвездии Щита.

3) От верхней звезды в созвездии Щита ловим собственно весь щит. Он в бинокль виден хорошо.

4) Важно увидеть две нижних звезды, они довольно яркие - это линия для ориентира.

5) Идём вправо от этой линии - на расстояние, менее половины расстояния между этими звёздами. Там М16.

6) Опускаемся совсем чуть-чуть вниз и самую капельку сдвигаемся влево - там М17.

7) А теперь ещё чуть-чуть строго вниз - вуаля, мы у М18.


Мэдскиллзы прилагаются.

И без них.

А теперь - что увидим. Как я говорил выше, скопление довольно тусклое, без "усилителей глаза" нахождению не подлежит. Но даже в не очень большой телескоп - 100-110 мм - можно разглядеть около 10 звездочек, чем-то напоминающих букву V - собственно, отсюда и назвали его Лебедем, типа птычка. Если брать более мощный телескоп - то звёзд будет побольше - ну, типа, 20, - но, так как они довольно рассредоточены, старайтесь сильно не увеличивать, толку особо не будет. Фактически, это первый из объектов каталога Мессье, где бОльшая апертура не даёт никакого выигрыша в просмотре - для нас, обладателей малокалиберных орудий, это крайне ценно.

Лично я сюда далеко не всегда захожу, т.к. ну правда, не сказать, что это одна из жемчужин Мессье, но если летом небо и локация позволяют, я прогуливаюсь по М16-М17-М18 достаточно регулярно, т.к. это просто преступление, не зайти в М18, будучи по соседству.


Собственно, интересный факт - есть предположение, что М18 является бинарным скоплением, и вторая его часть - это рассеянное звёздное скопление, которое прячется за М17 - туманностью Омега. Испанские учёные (имена их не напишу, там зуб ухо сломит) в конце 00-х опубликовали работу, где сказали следующее:


«Мы показали, что двойные рассеянные скопления представляют собой статистически значимую выборку и что доля возможных двойных скоплений в галактическом диске сравнима с таковой в Магеллановых облаках. Пространственная близость двух почти ровесников рассеянных скоплений по сравнению с большими расстояниями, которые обычно разделяют эти объекты, предполагает, что оба объекта были сформированы вместе. В звездообразующих комплексах одно звездное скопление может захватывать другое, чтобы сформировать связанное состояние в присутствии третьего тела или диссипации энергии. Этот механизм также может работать в орбитальных резонансах для не-ровесников".


Как-то так.

Показать полностью 5
58

Помогите найти книгу (Найдено)

Всем привет!


В детстве лет 25 назад читал совершенно наркоманскую книгу, сюжет примерно такой.


Книга про мир, с какими-то странными островами в море кислоты, и рассказывает про парня, который научился строить острова в море, и его все ненавидели из-за этого, так как в море жило какое-то существо со щупальцами типа кракена, которому другие люди поклонялись. Закончилось кажется тем, что он всё море застроил островами и убил кракена.


Помню ещё, там какие-то совершенно адские названия и слова были, вообще непонятно из какого-то языка, или же выдумка автора.


Сорри, что сумбурно, буду признателен за помощь.


UPD: Книга найдена, Многорукий бог далайна! Всем спасибо!

Показать полностью
49

Каталог Мессье. М17: Туманность Омега в созвездии Стрельца

Всем привет - на очереди М17 - достаточно яркая эмиссионная звёздная туманность Омега или, как её у нас называют, "Туманность Лебедя".

Фото туманности через мега-телескоп в обсерватории La Silla.


Впервые туманность заметил Филипп де Шезо в 1745 году, но впоследствии, в 1764-м, наш Шарль Мессье заново «переоткрыл» её, записав в своём блокноте, что туманность имеет форму веретена, к тому же в её составе находятся две звезды. Он обозначил так: "Kapaвaн cвeтa бeз звeзд, 5 или 6 минут в oбъeмe. Чeм тo пoxoжa нa пoяc Aндpoмeды, нo имeeт бoлee cлaбoe cвeчeниe".


М17 представляет собой область ионизированного водорода, разогреваемого находящимися внутри горячими молодыми звёздами. Ориентировочный возраст образования — около миллиона лет, что делает туманность одной из самых молодых в Галактике.

На этом снимке телескопа Хаббла запечатлена небольшая область внутри M17. Этот очаг звездообразования окрашен в соответствии с присутствующими химическими элементами. Красный представляет серу, зеленый - водород, синий - кислород.


Расстояние от Солнца составляет около 6 тыс. световых лет, диаметр 15 световых лет. А облако межзвёздной материи, частью которого является туманность, имеет размер 40 световых лет в диаметре. Масса туманности оценена в 800 масс Солнца.


Звёзд в туманности, кстати, оказалось немного больше, чем предполагал Мессье - не 2, а 35 (попадалась информация, что в туманности 2200 звёзд, но это не точно). Звёздное скопление продолжает расти за счёт водорода, составляющего туманность. Именно излучение этих звёзд заставляет М17 светиться.


А теперь - как и где искать.


Ищем на юге, летом.


Я лично искал вместе с М16, поэтому ниже, фактически, дублирую инструкцию к поиску М16, с дополнительным пунктиком.


1) Над горизонтом ищем первернутую W - похожую на кривую "Кассиопею". Это кусок Стрельца.

2) Над ним находим чуть более тусклую дугу, похожую чем-то на "кривую Северную Корону" - это хвост от орла и верхняя звезда в созвездии Щита.

3) От верхней звезды в созвездии Щита ловим собственно весь щит. Он в бинокль виден хорошо.

4) Важно увидеть две нижних звезды, они довольно яркие - это линия для ориентира.

5) Идём вправо от этой линии - на расстояние, менее половины расстояния между этими звёздами. Там М16.

6) Опускаемся совсем чуть-чуть вниз и самую капельку сдвигаемся влево - там М17.


Мэдскиллзы пейнта:

И без оных.

Что мы увидим. А это сильно зависит от неба. На моём подмосковном засвеченном я вроде бы увидел силуэт туманности, но не могу ручаться на 100%, к тому же Туманность Орла М16 я не увидел.


По идее, в 90-100мм на нормальном небе силуэт туманности виден уже неплохо. Нормально туманность раскроется в 180мм+, ну а дальше, как обычно - чем больше - тем лучше. Moлoдыe звeзды в M17 зaмeтить в видимoм cвeтe пpaктичecки нeльзя, пoтoму чтo oкpужeны пылью и гaзoм. Кстати, и тут, и с М16 рекомендую использовать «дипскай»-фильтр (типа UHC), который приглушит фон неба и усилит контраст деталей.

Теперь к любопытным фактам. Тут посложнее, чем с предыдущими парочкой объектов. Cпpaвa внизу туманности есть кpупнoe мoлeкуляpнoe oблaкo. Ecли нaблюдaть в пpямoй видимocти, тo пыль пepeкpывaeт oбзop, нo инфpaкpacный cвeт oткpывaeт иную кapтину. Учeным удaлocь зaмeтить нeпpoзpaчный cилуэт диcкa c гaзoм и пылью. В peaльнocти он зaнимaeт 20000 aстрономических единиц. Пoлaгaют, чтo oн coвepшaeт oбopoты и oтдaeт мaтepиaл цeнтpaльнoй пpoтoзвeздe.


Также они полагают, что c M 17 cвязaны двa cиниx гипepгигaнтa (вероятно, именно их увидел Мессье). Этo HD168607 – гoлубaя пepeмeннaя c визуaльнoй вeличинoй 8.25 (мoжнo зaмeтить в cлaбый тeлecкoп). Bмecтe c дpугoй гoлубoй пepeмeннoй HD 168625 coздaют пapу. Пepвaя пpeвocxoдит Coлнцe пo яpкocти в 240 000 paз, a втopaя – в 220 000 paз. Beликa вepoятнocть, чтo звeзды клacca O и гoлубыe гипepгигaнты зaкoнчaт cущecтвoвaниe в видe cвepxнoвыx типa II.


Как-то так.

Показать полностью 5
63

Каталог Мессье. М16: рассеянное звёздное скопление в созвездии Змеи

Всем привет! А мы, тем временем, добрались до одного из самых разнообразных и интересных объектов каталога Мессье (ну, на мой взгляд, хотя они всё клёвые) - рассеянное звёздное скопление, также известное как "Туманность Орла". Заварите чай, ибо текста намного больше, чем в предыдущих объектах каталога.

В первую очередь, объект интересен тем, что он, по сути, представляет два в одном - это и рассеянное звёздное скопление, и звездообразующая туманность.


Впервые туманность была замечена и описана швейцарцем Филиппом Луи де Шезо, в 1746 году. Он счёл объект скоплением звёзд, не заметив окружающую его туманность. Он описал объект как “звездное скопление между созвездиями Змееносца, Стрельца и Щита”.

А летом 1764 года Шарль Мессье заново «открыл» М16, как звёздное скопление и эмиссионную туманность. Мессье описал объект как “скопление маленьких звезд, опутанных слабым сиянием, около хвоста змеи в одноименном созвездии” Он занёс туманность в свой каталог в 1771 году.

Это офигенная фотография сделана Хабблом - который прицельно отфотографировал отдельные части туманности, которые имеют свои названия. Но - обо всём по порядку (пост будет длинный, я предупреждал).


Туманность Орла являет собой область, в которой происходит звездообразование - по этой причине туманность имеет свечение водорода и ультрафиолетовое излучение, подобные световые эффекты испускают молодые звезды с высокой температурой. Примерный возраст рассеянного скопления при туманности составляет около 5,5 миллионов лет. Расстояние до М16 примерно 5,6 тысяч световых лет, а диаметр составил 35 световых лет. Этот объект состоит из 376 звезд.


Собственно, М16 приобрела особую популярность среди астрономов и любителей именно после того, как Хаббл в 1995 году сделал офигенные фотографии с внутренней структурой объекта (выше). Сейчас на примере М16 учёные могут видеть, как рождаются новые звёзды из газопылевого облака, изучать особенности их взаимодействия.


Теперь чуть подробнее про разные части туманности:

«Столпы Творения» — скопления межзвёздного газа и пыли в М16, примерно в 7000 световых лет от Земли, впервые зафиксированные на фотографии космическим телескопом «Хаббл». Название «Столпы Творения» объекты на фотографии получили потому, что газ и пыль в них вовлечены в процесс формирования новых звёзд с одновременным разрушением облаков под светом уже образовавшихся звезд.


По сути - это остатки центральной части газопылевой туманности Орёл в созвездии Змеи, и состоят, как и вся туманность, в основном из холодного молекулярного водорода и пыли. Под действием гравитации в газопылевом облаке образуются сгущения, из которых могут родиться звезды. Уникальность данного объекта в том, что первые четыре массивные звезды (на самой фотографии эти звёзды не видны), появившиеся в центре туманности примерно два миллиона лет назад, развеяли её центральную часть и участок со стороны Земли. Поэтому частично туманность Орла видна изнутри. Мощное излучение этих четырёх звезд ионизирует газы туманности, заставляя их светиться не только отражённым светом, но и собственным. Атомы кислорода, потерявшие два электрона, светятся на фотографии синим светом. Потерявший один электрон водород — зелёным. Потерявшая один электрон сера светится на поверхности столпов красным. Эта светящаяся часть туманности является эмиссионной туманностью. От группы четырёх массивных звёзд до вершин Столпов около 6,5 св. лет. Высота крайнего левого Столпа составляет около 4 св. лет. Столпы Творения ориентированы на группу звёзд, которые их породили.


Минутка познания. Если обратите внимание на левый столп, то на его вершине кажутся два округлых объекта. Это, не побоюсь этого слова, "Орлиные яйца" - области звездообразования, получившие своё название от английской аббревиатуры EGG — evaporating gaseous globules (испаряющиеся газообразные глобулы).


Давление света и солнечный ветер «выдувают» материал газопылевого облака прочь от новых относительно близких и горячих звёзд, и Столпы понемногу испаряются. Более плотные участки туманности, такие как глобулы, экранируют от «выдувания» области позади себя, таким образом в тени этих глобул и сформировались Столпы Творения. Дальний из столпов (на фото он слева) освещён спереди, что позволяет лучше разглядеть его структуру, два других обращены к Земле теневой стороной. Структура вершин Столпов, в свою очередь, тоже состоит из многочисленных «пальцев», находящихся в тени уплотнений газопылевого облака. Похожие на пальцы протуберанцы на вершинах столпов больше, чем вся наша солнечная система — их можно наблюдать благодаря теням от испаряющихся газовых глобул, закрывающих газ за ними от интенсивного ультрафиолетового облучения. Эти выступающие уплотнения могут в перспективе породить звезды, и этот процесс виден с Земли. Формированию звёзд может препятствовать мощное «выдувание» материала с глобул. Одна из таких звезд находится на вершине одного из «пальцев» на левом на снимке Столпе. Её масса примерно равна солнечной.


Телескоп Чандра обнаружил в макушке дальнего столпа мощный рентгеновский источник, который предположительно соответствует молодой звезде массой пять солнечных.


Ещё из интересного - снимки, сделанные космическим телескопом «Спитцер», обнаружили облако горячей пыли в окрестностях Столпов Творения — работающий с телескопом астроном Николас Флэйджи предположил, что это облако было образовано ударной волной от взрыва сверхновой звезды. Вид облака говорит о том, что взрыв сверхновой произошел около 6000 лет назад. И последствия взрыва сверхновой видны на снимках, сделанных в инфракрасном диапазоне, как разогретый газовый пузырь за туманностью. Учитывая, что расстояние до самих Столпов Творения составляет порядка 7000 св. лет, это может значить, что Столпы Творения уже не существуют, но из-за конечной скорости света их разрушение можно будет наблюдать на Земле лишь через тысячу лет. Такая интерпретация наблюдений облака горячей пыли оспаривается другими астрономами. Стивен Рейнольдс из Университета штата Северная Каролина в Роли отмечал: если бы в окрестностях Столпов произошел такой взрыв, наблюдались бы более значительные уровни радиоволнового и рентгеновского излучения, а разогрев пыли может быть объяснен звёздными ветрами со стороны соседних массивных звезд. Даже если это так, присутствие облака горячего газа вблизи Столпов должно ускорить их естественное разрушение.

Это одна из нескольких «пылевых колонн» туманности Орёл, в которой может угадываться изображение мифического существа - феи. Её размер - около десяти световых лет.


Состоит колонна из холодного молекулярного газа, из которого под действием гравитации медленно формируются новые звезды. Вероятно, она, как и "Столпы Творения", уже достаточно давно уничтожены, но пока мы этого ещё не видим.


Эта гигантская инфернальная башня пыли - фактически инкубатор для молодых звёзд. Вверху изображения мы видим поток ультрафиолетового света от горячих молодых звезд, разрушающий столб пыли. Тьма в верхней части изображения, представляющая плечи феи, представляет собой водородное облако, достаточно плотное, чтобы выдерживать давление звездных ветров, но в конечном итоге они сметут свое пламя и окружающую пыль. Повсюду в фигуре видны небесные облака, настолько густые, что они могут противостоять ультрафиолетовому ветру от горячих молодых звезд. По мнению учёных, внутри "Феи", несомненно, за толстым слоем пыли скрывается молодое звездообразование.


А теперь возвращаю вас в реальность. Если у вас нет 300мм+ телескопа и супертёмного неба, вот эти вещи вы не увидите. К сожалению. В лучшем случае - надейтесь на изображение в начале моего поста. А если вы обладатель подобного телескопа и ваша обсерватория в глухой тайге в Сибири, например - то вам повезло.


Но давайте обсудим, где искать данную красоту. М16 - летний объект, когда созвездия Змея и Стрелец можно увидеть над горизонтом в южном небе после захода Солнца. Соответственно, в широтах Москвы его наблюдать почти нереально, т.к. туманность очень капризна к засветке, а летом в районе Москвы тёмное небо найти невозможно, более того - оно ещё и низко.


Хотя вру. Звёздное скопление вы точно увидите. А вот с туманностью будут проблемы. Поэтому пробовать надо. И как это сделать?


1) Над горизонтом ищем первернутую W - похожую на кривую "Кассиопею". Это кусок Стрельца.

2) Над ним находим чуть более тусклую дугу, похожую чем-то на "кривую Северную Корону" - это хвост от орла и верхняя звезда в созвездии Щита.

3) От верхней звезды в созвездии Щита ловим собственно весь щит. Он в бинокль виден хорошо.

4) Важно увидеть две нижних звезды, они довольно яркие - это линия для ориентира.

5) Идём вправо от этой линии - на расстояние, менее половины расстояния между этими звёздами. Там М16.


Мэдскиллзы пейнта, по традиции:

Без них:

А теперь самое сложное. Что мы увидим. Чтобы вы понимали - в апертуры до 150мм не рассчитывайте увидеть что-то более самого рассеянного звёздного скопления (это тоже симпатично, но не то), и, при хорошем небе и склонении, облачко туманности.


Я специально нашёл скетч с зарисовкой М16 в 200мм ДОБ на приличном небе.

Для того, чтобы увидеть хотя бы силуэты тех красот, что нам показал Хаббл, нужно 300мм+, и хорошее небо. Я лично увидел только само рассеянное звёздное скопление, я не видел туманность вообще, но у меня широта Подмосковья + засветка. Но, надеюсь, вам повезёт больше :)


А теперь интересный факт. На самом деле, я их уже рассказал выше крыши, но продолжу тему популярности объектов Мессье в научной фантастике. Собственно, М16 засветилась в следующих объектах Sci-Fi-тематики:


Контакт - фильм 1997 года Роберта Земекиса - фильм рассказывает о исследователе SETI доктора Элеоноре Эрроуэй, которая находит убедительные доказательства существования внеземной жизни и выбрана для первого контакта, открывается знаменитой сценой «уменьшение масштаба», начинающейся с Земли, которая проходит мимо ряда знаковых астрономических объектов и служит тому, чтобы поместить нашу планету в космический контекст. Один из наиболее ярких регионов межзвездного пространства - это собственно Столпы Творения.

"Год Ада" - эпизод сериала Звёздный Путь: Вояджер. В 2374 году корабль «Вояджер» вступает в битву с кренимами, расой, которая научилась транслировать волны временного разрушения. Ослабленный изменениями причинно-следственной связи, «Вояджер» укрывается в туманности. В астрономическом отсеке корабля отображаются Столпы Творения. Чем битва закончилась - не расскажу, смотрите сами.

"В пламя" (Into the Fire)- эпизод сериала "Вавилон 5", битва в эпизоде проходит на фоне Столпов Творения и туманности Орла.

Mass Effect 2 - да, в играх тоже. В миссии «Военачальник» Шепард выслеживает доктора Окира, блестящего и жестокого полководца кроганов, который ушел на землю на планете-кладбище космических кораблей Корлусе в системе Имир. Задание «Заброшенная исследовательская станция» проходит на станции Джаррахе около Страбона, а задание «Затонувший торговец-фрахтовщик» происходит на планете Нейт звезды Амон. Все три звездные системы расположены в туманности Орла, как свидетельствуют карты вселенной.


Как-то так. Смех в том, что я думал М16-М17-М18 объединить, ибо они находятся прямо вот по соседству, и их удобнее всего смотреть в связке, но про М16 такое количество информации, что просто "кукушечки мои"... Посмотрим, что дальше будет :)

Показать полностью 7
Отличная работа, все прочитано!