Сообщество - Край Будущего

Край Будущего

969 постов 348 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

5

Два разных типа астероидов на самом деле могут иметь одну и ту же историю происхождения!

Эта анимация показывает, как астероид будет выглядеть в разные фазы в зависимости от его местоположения относительно Солнца, аналогично тому, как Луна имеет фазы.

Эта анимация показывает, как астероид будет выглядеть в разные фазы в зависимости от его местоположения относительно Солнца, аналогично тому, как Луна имеет фазы.

Примерно 4,6 миллиарда лет назад наша солнечная система сформировалась из огромного диска газа и пыли, вращавшегося вокруг Солнца. Астероиды, которые мы наблюдаем сегодня, представляют собой уникальные образцы этого раннего формирования. Ученые исследуют их состав, форму и строение поверхности, чтобы понять, каким образом возникла наша солнечная система.

Исследователи классифицируют астероиды по различным характеристикам. В статье, опубликованной в журнале Planetary Science Journal под руководством ученого IPAC Джо Мазьеро, представлены доказательства того, что два разных типа астероидов могли иметь схожее суровое прошлое.

"Астероиды предоставляют нам возможность заглянуть в раннюю Солнечную систему, как в стоп-кадр условий, существовавших во время формирования первых твердых объектов," — говорит Мазьеро.

Используя данные Паломарской обсерватории Калифорнийского технологического института, Мазьеро сосредоточил свое внимание на двух категориях астероидов: металлических (М-типы) и состоящих из смеси силикатов и других материалов (К-типы). Несмотря на различия в составе, их объединяет редкий пылевидный слой материала, состоящий из железа и серы, называемый троилитом.

"Троилит встречается очень редко, и мы можем использовать его как отпечаток пальца, связывающий эти два типа объектов," — добавляет Мазьеро.

Астероиды классифицируются по спектру света, отраженного от их поверхности, и обозначаются буквами, такими как M, K, C и другими. Исследование Мазьеро сосредоточено на астероидах М- и К-типа, где М-типы богаты металлами, а К-типы состоят из силикатов и, вероятно, являются результатом столкновения гигантских астероидов.

Астероиды постоянно движутся, и их фазы зависят от угла между Солнцем, астероидом и Землей. Мазьеро использовал поляризацию отраженного света как метод для изучения астероидов. Он показал, что два спектральных класса астероидов могут быть связаны по составу поверхности.

"Поляризация дает нам представление о минералах в астероидах, которое невозможно получить только по спектру отраженного света," — объясняет Мазьеро.

Используя инструмент WIRC+Pol в Паломарской обсерватории, он пришел к выводу, что астероиды М- и К-типа имеют схожую пыльную поверхность из троилита. Это свидетельствует о том, что они произошли от одних и тех же крупных объектов, которые позже распались.

Различия в составе астероидов могут быть связаны с различными слоями внутри этих первоначальных объектов. Троилитовая пыль могла быть в изобилии на исходном объекте или образоваться после его разрушения, но ее происхождение остается загадкой.

"Мы не можем вскрыть Землю, чтобы узнать, что внутри, но можем изучить астероиды — остатки солнечной системы — и узнать, как были построены наши планеты," — заключает Мазьеро.

Публикация взята с сайта: https://iopscience.iop.org/article/10.3847/PSJ/ade433

Показать полностью
8

Астрономы выяснили, что потоки газа могут привести к быстрому образованию звезд с большой массой

Астрономы выяснили, что потоки газа могут привести к быстрому образованию звезд с большой массой

Размеры нашей Вселенной и объектов в ней поистине поражают воображение. Например, масса нашего Солнца более чем в 330 000 раз превышает массу Земли, и при этом существуют звезды, которые значительно превосходят его по размерам и массе.

Звезды, чья масса превышает массу Солнца более чем в восемь раз, классифицируются как звезды с высокой массой. Они образуются очень быстро, и этот процесс сопровождается мощным звездным ветром и излучением. Однако, как такие массивные звезды могут накапливать массу с такой скоростью, остаётся загадкой. Без преодоления потерь массы или обратной связи это было бы невозможно.

Ранее считалось, что аккреционные диски — большие дискообразные структуры, образующиеся вокруг звёзд — являются основным источником питания для молодых звёзд. Однако команда исследователей из Киотского и Токийского университетов обнаружила другую, более интригующую возможность.

"Наша работа показывает, что эти структуры могут подпитываться стримерами — потоками газа, которые переносят вещество с расстояний, превышающих тысячу астрономических единиц, действуя как массивные газовые магистрали", — говорит Фернандо Олгин, первый автор исследования, опубликованного в журнале Science Advances.

Для более детального изучения этой системы команде потребовалось высокое угловое разрешение, так как области, где формируются массивные звёзды, находятся на большем расстоянии от нас, чем области с менее массивными звёздами. Исследователи использовали Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) — мощный телескоп в Чили, состоящий из множества антенн, которые могут фиксировать излучение пыли и молекулярных линий на миллиметровых длинах волн.

Их наблюдения показали, что молодая звезда может получать питание от двух стримеров. Один из этих потоков газа был связан с центральной областью звезды, и его скорость указывала на вращение и, возможно, падение. Это свидетельствует о том, что стример переносит достаточное количество вещества с высокой скоростью, чтобы подавить обратную связь от молодой звезды, что в конечном итоге приводит к образованию плотной области вокруг центральной массивной звезды.

Исследователи ожидали увидеть пылевой диск размером в несколько сотен астрономических единиц, но были удивлены, обнаружив, что спиральные рукава находятся гораздо ближе к центральному источнику.

"Мы нашли стримеры, которые, как считалось, питают диск, но, к нашему удивлению, диска либо нет, либо он очень маленький", — добавляет Олгин.

Эти результаты показывают, что даже при отсутствии диска вокруг центральной звезды стримеры могут переносить большое количество газа, обеспечивая питание областей звездообразования, несмотря на обратную связь от звезды.

В будущем команда планирует расширить свои исследования, изучая другие регионы, чтобы выяснить, является ли этот механизм распространённым способом аккреции, способствующим образованию массивных звёзд. Они также намерены изучить газ вблизи звезды, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие маленьких дисков.

Показать полностью 1
9

Путешествие по вселенной: Красные карлики

Красный карлик в представлении художника.

Красный карлик в представлении художника.

Красные карлики представляют собой звезды с низкой массой и температурой, и они являются наиболее распространённым типом звезд в нашей галактике, составляя около 70-80% всех звёзд. Эти звезды имеют массу от 0,08 до 0,6 солнечных масс, что делает их гораздо меньшими по сравнению с более массивными звёздами, такими как наше Солнце. Их радиус варьируется от 0,1 до 0,6 радиуса Солнца, что также указывает на их компактные размеры. Температура поверхности красных карликов колеблется от 2,500 до 4,000 Кельвинов, что придаёт им характерный красный цвет, откуда и произошло их название.

Диаграмма распространенности звезд во вселенной.

Диаграмма распространенности звезд во вселенной.

Одной из наиболее интересных особенностей красных карликов является их долгий жизненный цикл. Из-за низкой массы и медленного сжигания водорода, они могут существовать миллиарды, а иногда и триллионы лет. В отличие от более массивных звёзд, которые быстро исчерпывают свои запасы топлива и заканчивают свою жизнь в ярких взрывах (например, сверхновых), красные карлики имеют стабильные условия, которые позволяют им оставаться на главной последовательности в течение невероятно долгого времени. Это делает их особенно интересными для астрономов и исследователей, изучающих эволюцию звёзд и возможности существования жизни на экзопланетах.

Светимость красных карликов значительно ниже, чем у более ярких звёзд. Их светимость может быть в 1000 раз меньше, чем у Солнца, что делает их трудными для наблюдения невооружённым глазом. Тем не менее, благодаря своей численности, красные карлики могут иметь значительное влияние на структуру и динамику галактики.

Красные карлики часто имеют планетные системы, и многие из их планет могут находиться в зоне обитаемости, где условия могут быть подходящими для жизни. Поскольку эти звезды менее яркие, планеты в их системах должны находиться ближе к звезде, чтобы получать достаточное количество тепла для поддержания жидкой воды на поверхности. Это создает интересные условия для изучения потенциально обитаемых экзопланет.

Некоторые из наиболее известных красных карликов включают Проксима Центавра, которая является ближайшей звёздной системой к Земле и имеет планету в зоне обитаемости, а также звезды типа Тау Кита и Барнард. Проксима Центавра b, экзопланета, обнаруженная в этой системе, вызывает особый интерес у астрономов и исследователей, поскольку она находится в зоне обитаемости своей звезды.

Исследования красных карликов и их планетных систем продолжаются, и эти звезды играют важную роль в астрономии и поиске внеземной жизни. Их длительный жизненный цикл и стабильные условия могут создать подходящую среду для развития жизни, что делает их объектами активного изучения в рамках современных астрономических исследований.

Показать полностью 1
10

Графеновые конденсаторы обеспечивают быструю и глубокую модуляцию терагерцовых волн!

Продемонстрирован перестраиваемый емкостной метаматериал, используемый в качестве терагерцового амплитудного модулятора.

Продемонстрирован перестраиваемый емкостной метаматериал, используемый в качестве терагерцового амплитудного модулятора.

Исследователи из Кавендишской лаборатории Кембриджского университета разработали новый способ управления излучением в терагерцовом диапазоне, что может привести к значительным достижениям в области связи, визуализации и зондирования. Терагерцовый диапазон, находящийся между микроволнами и инфракрасным излучением, имеет большой потенциал, но управление терагерцовыми волнами было затруднено из-за их малых размеров.

Доктор Владислав Михайлов, руководитель исследований, объяснил, что для эффективного управления терагерцовыми волнами необходимо было создать новую концепцию настройки. Традиционные конденсаторы, используемые для регулирования частоты, не могли быть уменьшены до необходимого размера для работы в терагерцовом диапазоне.

Исследователи использовали метаматериалы — массивы крошечных резонаторов, которые могут резонировать на определённых частотах. Встроив проводящий материал, такой как графен, они смогли настроить оптический отклик. Вместо уменьшения резонанса, как это делалось ранее, команда создала ультратонкие настраиваемые конденсаторы из графена, что позволило изменять резонанс более эффективно.

В ходе исследований были созданы сверхмалые графеновые заплатки, которые служат перестраиваемыми конденсаторами. Эти устройства продемонстрировали глубину модуляции более чем на четыре порядка и скорость модуляции 30 МГц, что является значительным достижением для терагерцовых технологий.

Публикация взята с сайта: https://www.nature.com/articles/s41377-025-01945-4

Показать полностью
18

Путешествие по вселенной: Нейтронные звезды

Нейтронная звезда в центре Крабовидной туманности, глазами телескопа Хаббл.

Нейтронная звезда — это космическое тело, образующееся в результате коллапса массивной звезды после взрыва сверхновой. Она состоит в основном из нейтронной сердцевины, покрытой тонкой корой из тяжёлых атомных ядер и электронов. Массы нейтронных звёзд сопоставимы с массой Солнца, но радиус составляет всего 10—20 километров, что приводит к плотности, превышающей плотность атомного ядра.

Жизненный цикл звезды, тут так же показано рождение Нейтронной звезды.

Жизненный цикл звезды, тут так же показано рождение Нейтронной звезды.

Нейтронные звёзды характеризуются высокой скоростью вращения — до нескольких сотен оборотов в секунду — и сильным магнитным полем, достигающим 10^11 Тл. Они образуются из звёзд с начальной массой более 8 солнечных масс, когда в их недрах заканчивается ядерное топливо. В результате гравитационного сжатия происходит фотодиссоциация ядер и образование нейтронов, что ведёт к образованию нейтронной звезды.

Если масса остатка превышает 3 солнечные массы, коллапс продолжается, и возникает чёрная дыра. В момент рождения нейтронной звезды температура может достигать 10^11 K, но быстро падает из-за нейтринного охлаждения. В течение нескольких минут температура снижается до 10^9 K, а затем охлаждение происходит медленнее.

Сравнение размеров Нейтронной звезды с Крымским полуостровом, так же добавлена знаменитая комета 67Р для наглядности масштаба.

Сравнение размеров Нейтронной звезды с Крымским полуостровом, так же добавлена знаменитая комета 67Р для наглядности масштаба.

Среди известных нейтронных звёзд большинство имеют массу от 1,3 до 1,5 солнечных масс. Максимальная масса нейтронной звезды определяется пределом Оппенгеймера—Волкова и теоретически может достигать 2,16 солнечных масс. Магнитные поля на поверхности нейтронных звёзд могут достигать 10^12—10^13 Гс, а у магнетаров — 10^14 Гс и выше.

К 2022 году открыто более 3200 нейтронных звёзд, из которых около 90% — одиночные. Нейтронные звёзды обладают высокой скоростью собственного движения и могут быть наблюдаемы в различных спектральных диапазонах.

Структура нейтронной звезды включает пять слоёв: атмосферу, внешнюю кору, внутреннюю кору, внешнее ядро и внутреннее ядро. Атмосфера состоит из тонкого слоя плазмы, внешняя кора — из ядер и электронов, внутренняя кора — из свободных нейтронов и атомных ядер. Внешнее ядро состоит в основном из нейтронов, а внутреннее ядро может содержать кварки и гипероны.

Нейтронные звёзды были теоретически предсказаны ещё до открытия нейтронов. Первые предположения о существовании таких звёзд высказал Лев Ландау в 1931 году, а в 1933 году астрономы Вальтер Бааде и Фриц Цвикки сделали строгое предсказание их существования. Нейтронные звёзды были открыты в 1967 году, когда Джоселин Белл обнаружила пульсары — объекты, излучающие регулярные радиоимпульсы.

Показать полностью 2
16

Как модернизация человеческого белка ACE2 может остановить распространение коронавируса?

На рисунке изображен аллостерический ингибитор, связанный с ИАПФ-2, который блокирует взаимодействие SARS-CoV-2 с белком. При этом ингибитор усиливает связывание ИАПФ-2 с ангиотензином II, сохраняя его физиологическую функцию.

На рисунке изображен аллостерический ингибитор, связанный с ИАПФ-2, который блокирует взаимодействие SARS-CoV-2 с белком. При этом ингибитор усиливает связывание ИАПФ-2 с ангиотензином II, сохраняя его физиологическую функцию.

В начале пандемии многие исследования, в том числе и наши, сосредоточились на разработке лекарств для блокировки вирусного белка-спайка. Однако вирус быстро эволюционировал, и новые варианты приобрели устойчивость из-за изменений в S-белке. Это привело к критической проблеме: будут ли наши методы лечения эффективны при изменениях вируса? Вместо того чтобы гоняться за новыми вариантами, мы задумались о том, как человеческий организм реагирует на вирус.

Эта идея легла в основу нашего исследования, опубликованного в журнале "Chemical Physics". Мы решили воздействовать на ангиотензинпревращающий фермент-2 (ИАПФ-2), важный белок "ворота", который вирус использует для проникновения в клетки. Полное блокирование ACE2 было бы нецелесообразно, так как он играет ключевую роль в регуляции кровяного давления и здоровья сердца. Наша цель заключалась в том, чтобы затруднить вирусу использование ACE2, не нарушая его функции.

Мы использовали вычислительную химию и аллостерический подход для обнаружения скрытого аллостерического участка белка. Этот участок может модулировать поведение всего белка. Моделирование молекулярной динамики (MD) показало, что низкомолекулярный модулятор может связываться с этим участком, вызывая изменения в конформации ACE2. Это изменение ослабляет связывание между ACE2 и вирусным белком, затрудняя заражение клеток.

Что важно, это конформационное изменение не подавляет нормальную функцию ACE2, а, наоборот, усиливает ее. Аллостерическая модуляция повышает каталитическую активность ACE2, что может улучшить регуляцию артериального давления. Таким образом, мы "подталкиваем" ACE2, чтобы он одновременно помогал нам и препятствовал распространению вируса.

Наш подход, нацеленный на хозяина, значительно устойчивее к мутациям вирусов, таких как SARS-CoV-2. В отличие от традиционных противовирусных стратегий, которые направлены на блокировку вируса, воздействие на белки организма делает лечение менее уязвимым к изменениям вируса.

Я горжусь тем, что это исследование было проведено в АЙЗЕР Берхампур, молодом научно-исследовательском институте в Индии. Наша лаборатория использует передовые вычислительные инструменты для разработки методов лечения различных патогенных мишеней. Эта работа подчеркивает ценность нестандартного мышления и фундаментальной науки в решении реальных задач. Вместе с командой, включая Пратьюша Панни и доктора Малая Кумара Рану, мы расширяем границы возможного с помощью вычислительной биологии. Наука не всегда требует борьбы; иногда достаточно умного подхода.

Показать полностью 1
10

Межгалактический эксперимент: исследователи охотятся за таинственной частицей темной материи с помощью нового хитроумного трюка

Галактики с черными дырами излучают гамма-лучи (γ). Если аксионы существуют, некоторые γ-лучи могут превращаться в аксионы (a) в сложных магнитных полях скоплений галактик. Объединив данные, можно получить ступенчатую сигнатуру.

Галактики с черными дырами излучают гамма-лучи (γ). Если аксионы существуют, некоторые γ-лучи могут превращаться в аксионы (a) в сложных магнитных полях скоплений галактик. Объединив данные, можно получить ступенчатую сигнатуру.

Физики из Копенгагенского университета начали использовать гигантские магнитные поля скоплений галактик для наблюдения за удаленными черными дырами в поисках аксионов — гипотетических элементарных частиц, которые могут объяснить природу темной материи, составляющей около 80% массы Вселенной.

Аксионы, будучи крайне легкими по сравнению с другими частицами, до сих пор не были обнаружены. Вместо традиционных методов с использованием ускорителей частиц на Земле, исследователи обратились к космосу, рассматривая его как естественный ускоритель. Они искали электромагнитное излучение из ядер далеких галактик, в которых находятся сверхмассивные черные дыры, и наблюдали, как это излучение проходит через магнитные поля скоплений галактик, что могло привести к преобразованию фотонов в аксионы.

Для анализа данных команда объединила информацию из 32 сверхмассивных черных дыр. При изучении данных они обнаружили закономерность, напоминающую сигнатуру аксионов. "Объединив данные из множества источников, мы смогли преобразовать шум в четкую, узнаваемую картину", говорит Олег Ручайский, доцент Института Нильса Бора и старший автор статьи в журнале Nature Astronomy.

Хотя это открытие не является окончательным доказательством существования аксионов, оно приближает нас к пониманию темной материи. "Метод значительно расширил наши знания об аксионах и позволил нанести на карту области, где их нет, что сужает пространство для поиска", — добавляет постдок Лидия Задорожная.

Метод, использованный в исследовании, может быть адаптирован для других типов электромагнитного излучения, таких как рентгеновские лучи. "Это не единовременное достижение; метод открывает новый путь к изучению этих частиц и может быть повторен в других экспериментах", — заключает Задорожная.

Показать полностью
11

Астрономы исследуют сверхмощные рентгеновские источники в галактике NGC 5813!

Рентгеновский пульсар в представлении художника.

Рентгеновский пульсар в представлении художника.

Индийские астрономы, используя космические обсерватории НАСА "Чандра" и ЕКА "XMM-Newton", провели исследование совокупности сверхмощных рентгеновских источников в галактике NGC 5813, что привело к открытию нового источника такого типа. Результаты наблюдательной кампании были опубликованы 7 августа на сервере предварительной печати arXiv.

Сверхмощные рентгеновские источники (ULXS) представляют собой внегалактические точечные источники, которые излучают рентгеновские лучи с яркостью, превышающей миллион солнечных светимостей на всех длинах волн. Хотя предполагается, что в них могут находиться нейтронные звезды или черные дыры звездной массы, их истинная природа остаётся неясной.

Галактика NGC 5813 — это гигантская эллиптическая галактика, расположенная на расстоянии около 105 миллионов световых лет. Она входит в группу галактик NGC 5846 в сверхскоплении Девы. Предыдущие наблюдения показали, что в NGC 5813 находится сверхмассивная черная дыра массой около 280 миллионов солнечных масс, а также активное галактическое ядро (AGN), известное своим радиоизлучением. Галактика имеет кинематически отличное ядро и содержит как красные, так и синие шаровые скопления.

Галактика NGC 5813, наблюдаемая с помощью GALEX FUV, с ULXS, представленными в виде синих кругов.

Галактика NGC 5813, наблюдаемая с помощью GALEX FUV, с ULXS, представленными в виде синих кругов.

Считается, что NGC 5813 содержит необычно большое количество ULX, и на сегодняшний день в этой галактике было обнаружено восемь таких источников. Популяция ULXS в NGC 5813 была исследована группой астрономов под руководством Т. Р. Раджалакшми из Университета Махатмы Ганди в Керале, Индия.

"Сообщалось, что NGC 5813, центральная доминирующая галактика (cD) в группе галактик NGC 5846, демонстрирует признаки возможного недавнего слияния и имеет необычно большое количество ULX. Мы провели спектральные исследования постоянных ULX в галактике, используя наблюдения Chandra и XMM-Newton", — пишут исследователи в своей статье.

Использование обсерваторий "Чандра" и "XMM-Newton" позволило команде Раджалакшми повторно идентифицировать четыре известных ULX в NGC 5813 и выяснить, что два других ранее упомянутых ULX являются затмевающими двойными звёздами и источниками на переднем плане. Важным открытием стало нахождение нового ULX, получившего обозначение CXOJ150101.11+014119.80 (S4).

Согласно результатам исследования, CXOJ150101.11+014119.80 (S4) был обнаружен примерно в 2,65 угловых минутах от центра NGC 5813. Повторно идентифицированные ULX находились на расстояниях от 0,43 до 1,97 угловых минут.

Наиболее ярким ULX из пяти исследованных стал один из ранее известных источников, обозначенный как CXOJ150116.555+014133.97 (S5), со средней светимостью 14,5 двенадцатициллионов эрг/с. Четыре других источника имеют среднюю светимость в диапазоне от 1,5 до 3,82 дуодециллиона эрг/с.

Наблюдения показали, что ни один из ULX в NGC 5813 не демонстрирует изменчивости в пределах наблюдений. Однако CXOJ150116.555+014133.97 (S5) показал частичную изменчивость между наблюдениями, составившую приблизительно 15,1%. Исследователи отметили, что нет однозначных свидетельств долгосрочной изменчивости (в течение многих лет) у исследуемых ULXS.

Кроме того, одно из исследованных ULX в NGC 5813, известное как CXOJ150104.927+014136.02 (S6), имеет средний фотонный индекс менее 1,0. Это указывает на возможность наличия нейтронной звезды, поэтому авторы статьи классифицировали этот источник как потенциального кандидата на пульсар ULX.

Показать полностью 1
Отличная работа, все прочитано!