Сообщество - THE SPACEWAY

THE SPACEWAY

221 пост 121 подписчик

Популярные теги в сообществе:

15

"Джеймс Уэбб" раскрывает тайны "невозможных" галактик

Два года назад космический телескоп NASA "Джеймс Уэбб" поставил астрономов в тупик. В ранней Вселенной были обнаружены галактики, которые, казалось, не могли существовать — они выглядели слишком большими и зрелыми для своего возраста. Теперь эта загадка получила неожиданное решение, которое может изменить наше понимание формирования первых черных дыр.

© <!--noindex--><a href="https://pikabu.ru/story/dzheyms_uyebb_raskryivaet_taynyi_nevozmozhnyikh_galaktik_12382356?u=http%3A%2F%2Fpublic.nrao.edu&t=public.nrao.edu&h=cac2ae2cca093f1fb0caab8622bf060f0b467c23" title="http://public.nrao.edu" target="_blank" rel="nofollow noopener">public.nrao.edu</a><!--/noindex-->

© public.nrao.edu

Эти необычные объекты (аномально зрелые галактики), получившие название "Маленькие Красные Точки" (Little Red Dots, LRDs), существовали, когда Вселенной было "всего" 600 миллионов лет. Изначально их параметры не укладывались в существующие модели эволюции галактик — для формирования таких массивных структур нужно было существенно больше времени.

Масс-медиа, подхватив эту информацию и исказив ее до неузнаваемости, стали причиной появления бесчисленного множества антинаучных публикаций о том, что наблюдения "Джеймса Уэбба" якобы доказали, что никакого Большого взрыва не было, а если и был, то произошел значительно раньше.

Но все это, разумеется, не соответствовало действительности, и разгадка природы "невозможных галактик" крылась в их центрах.

Тайна "Маленьких Красных Точек"

В сердцах этих древних объектов были обнаружены гигантские черные дыры, масса которых составляет около 10% от массы всей системы. Для сравнения: в современных галактиках, включая наш Млечный Путь, на сверхмассивные черные дыры в среднем приходится около 0,01% от массы галактики. Присутствие таких массивных объектов в столь ранний период существования Вселенной стало убедительным доказательством теории прямого коллапса.

Шесть "Маленьких Красных Точек" разного возраста, наблюдаемых "Джеймсом Уэббом" / © NASA, ESA, CSA, STScI, Dale Kocevski (Colby College)

Шесть "Маленьких Красных Точек" разного возраста, наблюдаемых "Джеймсом Уэббом" / © NASA, ESA, CSA, STScI, Dale Kocevski (Colby College)

Согласно этой теории, первые сверхмассивные черные дыры появились не в процессе гибели массивных звезд с последующим набором массы, а были рождены в ходе прямого коллапса гигантских облаков газа. В условиях ранней Вселенной эти облака могли коллапсировать целиком, минуя стадию формирования звезд, что приводило к появлению черных дыр массой в десятки или даже сотни тысяч солнечных масс.

Наблюдения "Джеймса Уэбба" показывают, что около 70%* "Маленьких Красных Точек" демонстрируют признаки присутствия таких черных дыр — в их центральных областях наблюдается вращение газа со скоростью около 1 000 километров в секунду.

*Речь именно о подтвержденных сверхмассивных черных дырах. По факту же нет никаких сомнений в том, что все LRDs наделены этими гигантскими "гравитационными монстрами".

Анатомия "Маленьких Красных Точек"

По сути, каждая "Маленькая Красная Точка" - это:

  • Огромная черная дыра, на массу которой приходится около 10% от массы всей системы;

  • Раскаленное газопылевое облако, окружающее черную дыру;

  • Молодые звезды, находящиеся на периферии;

  • Все это вместе движется с огромной скоростью.

Примечательно, что "Маленькие Красные Точки" существовали только в определенный период ранней Вселенной, а затем... исчезли, что делает их еще более интригующими для изучения.

«Маленькие Красные Точки», обнаруженные с помощью «Джеймса Уэбба» / © Matthee et al, The Astrophysical Journal

«Маленькие Красные Точки», обнаруженные с помощью «Джеймса Уэбба» / © Matthee et al, The Astrophysical Journal

Мое объяснение

"Маленькие Красные Точки" представляли собой особый класс объектов — своего рода "эмбрионы" будущих галактик, где главную роль играли именно сверхмассивные черные дыры.

Большинство "Маленьких Красных Точек" эволюционировали в современные галактики, но те, что "исчезли", на самом деле превратились в системы со спящими сверхмассивными черными дырами. Другими словами, за миллиарды лет черные дыры "сожрали" все вокруг и из-за дефицита материи "заснули". Это, так сказать, бракованные протогалактики, которые мы не можем наблюдать ни в оптическом, ни в инфракрасном диапазонах.

Открытие, сделанное на основе новых наблюдений "Джеймса Уэбба", проливает свет на происхождение первых сверхмассивных черных дыр и помогает лучше понять процессы формирования галактик в молодой Вселенной.

Читайте также:

Показать полностью 3
15

Может ли Вселенная быть конечной?

Глядя на захватывающие дух изображения дальнего космоса, многим из нас трудно представить, что у Вселенной могут быть границы. Кажется естественным полагать, что космическое пространство простирается бесконечно во всех направлениях. Однако некоторые современные космологические модели рассматривают возможность того, что наша Вселенная — пусть и невообразимо огромная — все же может быть конечной.

© <!--noindex--><a href="https://pikabu.ru/story/mozhet_li_vselennaya_byit_konechnoy_12373328?u=http%3A%2F%2Fdeviantart.com&t=deviantart.com&h=f768a1201b5aec780074f770172bf2c3388c18c8" title="http://deviantart.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">deviantart.com</a><!--/noindex-->

© deviantart.com

Согласно теории Большого взрыва, примерно 13,8 миллиарда лет назад наша Вселенная начала расширяться из сингулярного состояния, достигнув того, что мы можем лицезреть сегодня. Но что находится за пределами этого расширения? Есть ли у Вселенной границы?

Безграничная конечность

Представьте себе муравья, ползущего по поверхности апельсина. Для него эта поверхность конечна, так как она имеет определенную площадь, но при этом у нее нет границ. Муравей может бесконечно долго двигаться в одном направлении, каждый раз возвращаясь в исходную точку. Похожим образом может быть устроена и наша Вселенная — конечная, но без границ.

Современная наука предполагает несколько возможных форм Вселенной:

Сферическая Вселенная

Если Вселенная имеет форму сферы, то она конечна, но безгранична. Это означает, что, двигаясь в одном направлении, вы в конечном итоге вернетесь туда, откуда начали (пример с муравьем и апельсином).

Тороидальная Вселенная

Другой вариант — Вселенная в форме тора (бублика). В этом случае пространство также будет конечным, но без границ.

© <!--noindex--><a href="https://pikabu.ru/story/mozhet_li_vselennaya_byit_konechnoy_12373328?u=http%3A%2F%2Fscienceblogs.com&t=scienceblogs.com&h=54877af8a8d63c9c6a5fba125e38b46d9e0fe5cc" title="http://scienceblogs.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">scienceblogs.com</a><!--/noindex-->

© scienceblogs.com

Плоская Вселенная

Согласно данным космологических наблюдений, Вселенная, скорее всего, плоская. Однако даже в этом случае она может быть конечной, но с особой топологией, как в старых видеоиграх, где, выходя за один край экрана, персонаж появляется с противоположной стороны.

В поисках формы Вселенной

Как же ученые пытаются определить истинную форму Вселенной? Главным инструментом в этих исследованиях служит реликтовое излучение – древнейшее электромагнитное излучение во Вселенной, возникшее примерно через 380 000 лет после Большого взрыва, когда пространство достаточно остыло, чтобы свет мог свободно распространяться. Изучая характеристики этого излучения, заполняющего все космическое пространство, ученые получают важнейшие данные о крупномасштабной структуре Вселенной и ее геометрических свойствах.

Не менее важную роль играет и наблюдение за галактиками и галактическими скоплениями. Анализируя их распределение в пространстве и характер движения, космологи составляют все более точную картину геометрии Вселенной. Современные наблюдения указывают на то, что наше пространство удивительно близко к плоскому. Однако это не исключает возможности его конечности (о чем сказано выше) — просто масштабы настолько велики, что любое искривление становится заметным только на колоссальных расстояниях.

© <!--noindex--><a href="https://pikabu.ru/story/mozhet_li_vselennaya_byit_konechnoy_12373328?u=http%3A%2F%2Fnationalgeographic.com&t=nationalgeographic.com&h=f1e51c188d92f09bff81e7c6de86abf231764b5f" title="http://nationalgeographic.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">nationalgeographic.com</a><!--/noindex-->

© nationalgeographic.com

Важный прорыв в исследовании структуры Вселенной произошел в 2015 году с первой регистрацией гравитационных волн – колебаний самой ткани пространства-времени. Эти волны, предсказанные Эйнштейном за 100 лет до их открытия, стали новым инструментом в руках ученых, позволяющим исследовать геометрию космоса на самых больших масштабах.

Между наукой и философией

Рассуждая о конечной Вселенной, мы неизбежно приходим к вопросу: что находится за ее пределами? Однако этот вопрос может оказаться таким же бессмысленным, как поиск точки севернее Северного полюса. Само понятие "за пределами" подразумевает наличие некоего внешнего пространства, в которое эти пределы можно было бы вместить. Но наша Вселенная, даже если она конечная, может быть всем и сразу, и никакого "снаружи" просто не существует.

Конечность Вселенной могла бы существенно повлиять на наше понимание фундаментальных законов природы. Например, в конечном пространстве количество материи и энергии тоже не может быть бесконечным, что важно для многих космологических моделей.

Сегодня вопрос о том, конечна ли наша Вселенная или бесконечна, остается одной из самых волнующих и глубоких загадок, стоящих перед космологией. Каждое новое наблюдение далеких галактик, каждый технологический прорыв приближают нас — пусть и на крошечный шаг — к пониманию истинной природы пространства, в котором разворачивается удивительная история человечества.

Восход Луны над Тихим океаном. Снимок был получен 4 марта 2005 года космическим аппаратом ESA "Розетта" / © ESA

Восход Луны над Тихим океаном. Снимок был получен 4 марта 2005 года космическим аппаратом ESA "Розетта" / © ESA

Возможно, путь к разгадке этой тайны будет долгим и полным неожиданных открытий. Но пока ученые неустанно трудятся над раскрытием секретов Вселенной, мы можем каждую ночь поднимать глаза к звездному небу, наполняя свою жизнь трепетом, восхищением и неутолимой жаждой познания. Ведь стремление понять мироздание делает нас теми, кто мы есть — мыслящими и вечно ищущими существами в необъятном океане космоса.

Читайте также:

Показать полностью 4
17

Вероятно, раннюю Солнечную систему посещала звезда-странница

Любопытнейшее исследование, опубликованное в рецензируемых научных журналах Nature Astronomy и The Astrophysical Journal Letters, предполагает, что миллиарды лет назад нашу Солнечную систему посетила звезда-странница.

© <!--noindex--><a href="https://pikabu.ru/story/veroyatno_rannyuyu_solnechnuyu_sistemu_poseshchala_zvezdastrannitsa_12367691?u=http%3A%2F%2Fastronomy.osu.edu&t=astronomy.osu.edu&h=3d8df57a38b2c1f747a70ed187e1623c40e8eb20" title="http://astronomy.osu.edu" target="_blank" rel="nofollow noopener">astronomy.osu.edu</a><!--/noindex-->

© astronomy.osu.edu

Это древнее событие могло кардинально изменить облик нашей космической окрестности, превратив ее в то, что мы наблюдаем сегодня.

Согласно расчетам, безымянная звезда, немного уступающая Солнцу по массе и размеру, прошла на расстоянии около 110 астрономических единиц (а.е.*) от нашего светила. Для сравнения: среднее расстояние между Солнцем и Плутоном составляет "всего" 39,5 а.е.

*Одна а.е. равна среднему расстоянию между Землей и Солнцем и составляет примерно 150 миллионов километров.

Гравитационное воздействие этой незваной космической гостьи могло серьезно повлиять на расположение и орбиты многих объектов в ранней Солнечной системе.

"Это сближение было настолько тесным, что оно могло повлиять на судьбы целых миров", — говорит Сюзанна Пфальцнер, ведущий автор исследования и астрофизик из немецкого Исследовательского центра Юлиха (FZJ).

Рождение гипотезы

Гипотеза о "свидании" наше планетной системы с солнцеподобной звездой появилась в процессе изучения необычных траекторий объектов, расположенных далеко за орбитой Нептуна. Их орбиты наклонены и сильно вытянуты, что трудно связать с естественными эволюционными процессами Солнечной системы.

© <!--noindex--><a href="https://pikabu.ru/story/veroyatno_rannyuyu_solnechnuyu_sistemu_poseshchala_zvezdastrannitsa_12367691?u=http%3A%2F%2Feurekalert.org&t=eurekalert.org&h=ba1f2e305784e969bb3ac913e0874231653d7bf4" title="http://eurekalert.org" target="_blank" rel="nofollow noopener">eurekalert.org</a><!--/noindex-->

© eurekalert.org

"Эти объекты могут быть свидетелями давно минувшего преступления", — поясняет астрофизик Амит Говинд, соавтор исследования.

Для проверки своей гипотезы ученые прибегли к компьютерному моделированию, проведя серию из более чем 3 000 симуляций. Результаты оказались поразительными.

Модель с участием звезды-странницы, посетившей Солнечную систему на заре ее существования, не только объяснила странные орбиты транснептуновых объектов, но и пролила свет на загадку карликовой планеты Седны. Этот далекий ледяной мир движется по крайне вытянутой орбите, удаляясь от нашего светила более чем на 937 а.е.!

Более того, гравитационное влияние звезды-странницы могло способствовать появлению необычных спутников у планет-гигантов. По словам Симона Портегиса Цварта, одного из авторов исследования, некоторые транснептуновые объекты могли быть перемещены во внутренние области Солнечной системы, где их захватили гравитационные поля крупных планет. Например, Феба — самый массивный из нерегулярных удаленных спутников Сатурна — скорее всего, был сформирован где-то за орбитой Нептуна.

Феба "глазами" космического аппарата NASA "Кассини" / © NASA/JPL/Space Science Institute

"Космос хранит свои секреты, но он также оставляет подсказки, — заключает Пфальцнер. — Подобно археологам, мы по крупицам собираем свидетельства давно минувших космических событий, и каждая необычная орбита может быть ключом к разгадке тайн прошлого".

Читайте также:

Показать полностью 2
6

Никта — ледяной спутник Плутона с аномально яркой поверхностью

14 июля 2015 года космический аппарат NASA "Новые горизонты" получил самые детальные на сегодняшний день снимки Никты — одного из пяти известных спутников Плутона.

Оригинальное изображение Никты, полученное космическим аппаратом "Новые горизонты" / © NASA/JHUAPL/SWRI

Оригинальное изображение Никты, полученное космическим аппаратом "Новые горизонты" / © NASA/JHUAPL/SWRI

Оригинальное изображение Никты, полученное космическим аппаратом "Новые горизонты" / © NASA/JHUAPL/SWRI

Оригинальное изображение Никты, полученное космическим аппаратом "Новые горизонты" / © NASA/JHUAPL/SWRI

Недавно исторические фотографии были объединены и обработаны с помощью современных алгоритмов машинного обучения, что позволило получить довольно детальное цветное изображение (ниже) загадочного объекта.

Улучшенное изображение Никты в примерно естественных цветах / © NASA/TheSpaceway

Улучшенное изображение Никты в примерно естественных цветах / © NASA/TheSpaceway

Никта, открытая 15 мая 2005 года космическим телескопом NASA/ESA "Хаббл" одновременно со спутником Гидра, представляет собой необычное небесное тело неправильной формы размером примерно 50 × 33 × 31 километров. Свое название спутник получил в честь древнегреческой богини ночи Нюкты (Никты).

Долгое время считалось, что Никта, как и другие малые спутники Плутона, образовалась из обломков, выброшенных при столкновении Плутона с крупным объектом пояса Койпера. Однако эта гипотеза не может объяснить удивительно высокую отражательную способность спутника. Современные исследования предполагают, что Никта сформировалась независимо от Плутона из первичного облака ледяных частиц — остатков материала, из которого формировалась Солнечная система. А уже после объект бы "похищен" Плутоном и превращен в его естественный спутник.

Шесть изображений Никты с усиленной контрастностью / © NASA/JHUAPL/SWRI

Шесть изображений Никты с усиленной контрастностью / © NASA/JHUAPL/SWRI

Поверхность Никты покрыта крупнозернистым водяным льдом, температура которого не поднимается выше -230°C. При таком экстремальном холоде лед приобретает прочность, сравнимую с земными горными породами.

Особый интерес ученых вызывает крупное темное пятно на поверхности спутника — след древнего столкновения с другим космическим телом. Красновато-коричневый материал в этой области мог принадлежать объекту-импактору или был выброшен из недр самой Никты.

В настоящее время NASA и Юго-западный исследовательский институт рассматривают возможность организации новой миссии к системе Плутона для детального изучения карликовой планеты и ее загадочных спутников. Это может помочь раскрыть тайны формирования и эволюции объектов как окраинах Солнечной системы, так и в ее внутренней области.

Читайте также:

Показать полностью 4
11

Почему планеты имеют сферическую форму?

Все крупные космические тела во Вселенной, которые мы наблюдаем — от планет до звезд — имеют сферическую форму. И чем массивнее объект, тем более идеальной становится эта сфера. Почему же природа так настойчиво выбирает именно эту форму? Давайте разберемся на примере планеты.

© <!--noindex--><a href="https://pikabu.ru/story/pochemu_planetyi_imeyut_sfericheskuyu_formu_12358107?u=http%3A%2F%2Fpinterest.com&t=pinterest.com&h=2ff2c69448f2e8e1907ad321a6afe8f2b378d982" title="http://pinterest.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">pinterest.com</a><!--/noindex-->

© pinterest.com

Итак, все дело в гравитации. Когда планета формируется, она начинает притягивать к себе все больше материи — пыль, газ, астероиды. С ростом массы усиливается и гравитационное поле. Сила тяжести всегда направлена к центру тела, стремясь придать ему максимально компактную форму. А самая компактная форма в природе — это сфера.

Почему планета не может быть кубической?

У куба есть углы, которые находятся дальше от центра массы, чем остальные части. Гравитация не позволит этому существовать — она будет "стягивать" углы к центру, пока планета не примет форму шара — самую устойчивую форму для массивных космических объектов.

Кроме того, кубическая форма создала бы огромные перепады давления и температуры. Углы куба испытывали бы колоссальное напряжение, что привело бы к их разрушению. В итоге планета все равно бы "схлопнулась" в шар.

Чем не альтернатива для плоскоземельщиков? / © <!--noindex--><a href="https://pikabu.ru/story/pochemu_planetyi_imeyut_sfericheskuyu_formu_12358107?u=http%3A%2F%2Finsh.world&t=insh.world&h=5f432737c6474b953d98ce2611b426218d9ee565" title="http://insh.world" target="_blank" rel="nofollow noopener">insh.world</a><!--/noindex-->

Чем не альтернатива для плоскоземельщиков? / © insh.world

А что насчет комет и астероидов?

Малые космические тела, такие как кометы, астероиды и небольшие спутники, часто имеют неправильную форму, потому что их масса слишком мала, чтобы гравитация могла "вылепить" из них сферу. Для сравнения: астероид Психея с диаметром около 226 километров имеет неправильную форму, в то время как Земля с диаметром 12 756 километров стремится к идеальной сфере.

Впрочем, даже планеты не являются безупречными шарами. Из-за вращения вокруг своей оси они слегка сплющиваются на полюсах и расширяются на экваторе (звезды, между прочим, тоже). Это называется экваториальным утолщением. Например, полярный радиус Земли на 21,38 километра короче экваториального.

Интересный факт: Мимас, 396-километровый спутник Сатурна, является самым маленьким известным космическим телом, обладающим сферической формой из-за собственной гравитации.

Мимас, проплывающий перед кольцами Сатурна, запечатленный зондом "Кассини" / © NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Мимас, проплывающий перед кольцами Сатурна, запечатленный зондом "Кассини" / © NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

А еще эта крошечная луна, по всей видимости, наделена очень молодым подповерхностным океаном.

Читайте также:

Показать полностью 3
10

TrES-2b: самая черная из известных экзопланет

Представьте планету, которая примерно на четверть больше Юпитера, но при этом находится так же близко к своей звезде, как Меркурий к Солнцу. А теперь добавьте невероятную деталь — эта планета поглощает 99% падающего на нее света, что делает ее чернее любого известного природного материала на Земле.

Художественное представление экзопланеты TrES-2b и ее родительской звезды / © <!--noindex--><a href="https://pikabu.ru/story/tres2b_samaya_chernaya_iz_izvestnyikh_yekzoplanet_12353904?u=http%3A%2F%2Farndtstelter3.wixsite.com&t=arndtstelter3.wixsite.com&h=77929079163fa587af852cc91147e6060bcf4157" title="http://arndtstelter3.wixsite.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">arndtstelter3.wixsite.com</a><!--/noindex-->

Художественное представление экзопланеты TrES-2b и ее родительской звезды / © arndtstelter3.wixsite.com

Экзопланета TrES-2b, находящаяся на расстоянии около 750 световых лет от Земли, стала настоящей диковинкой для астрономов. Этот мир, классифицируемый как "горячий юпитер", примерно в 1,2 раза массивнее Юпитера. При этом экзопланета поглощает свет эффективнее, чем уголь (поглощает 96% света) или даже свежий асфальт (поглощает 97% света).

Причина такой необычной черноты кроется в экстремальных условиях на планете:

  • Средняя температура составляет 1 600 градусов, что переводит некоторые нетипичные компоненты атмосферы (натрий и калий) в газообразное состояние.

  • В атмосфере присутствуют испаренные натрий и калий, а также оксид титана, создающие уникальную химическую среду.

  • При такой высокой температуре эти вещества взаимодействуют особым образом, что приводит к исключительному поглощению света.

  • Кроме того, в атмосфере TrES-2b, скорее всего, отсутствуют отражающие облака, подобные тем, что делают Юпитер таким ярким, несмотря на его удаленность от Солнца.

TrES-2b в представлении художника / © <!--noindex--><a href="https://pikabu.ru/story/tres2b_samaya_chernaya_iz_izvestnyikh_yekzoplanet_12353904?u=http%3A%2F%2Fmavink.com&t=mavink.com&h=991cf874aa8f729670545b8dfc8497e9c2a6cadc" title="http://mavink.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">mavink.com</a><!--/noindex-->

TrES-2b в представлении художника / © mavink.com

Экзопланета TrES-2b была открыта 21 августа 2006 года транзитным методом* с помощью наземного телескопа TrES, но ее уникальные свойства были выявлены позже благодаря совместным наблюдениям нескольких инструментов. Космический телескоп NASA "Кеплер" измерил невероятно низкое альбедо (отражательная способность) планеты, а телескоп NASA "Спитцер" помог исследовать ее тепловое излучение, подтвердив экстремальные условия, царящие в атмосфере. На полный оборот вокруг родительской звезды, представленной красным карликом, TrES-2b нужно менее чем 2,5 земных дня. Для сравнения, Меркурий совершает оборот вокруг Солнца за 88 земных дней.

*Метод транзита — один из основных способов обнаружения экзопланет, который заключается в наблюдении за уменьшением яркости звезды, когда перед ней проходит планета.

Эта загадочная экзопланета не просто расширила наши представления о возможных свойствах небесных тел — она показала, что даже базовые характеристики планет, такие как отражательная способность, могут выходить за пределы всего, что мы знали ранее. В то время как Земля отражает около 30% падающего на нее солнечного света, а Луна — 12%, существование планеты, поглощающей 99% излучения, заставляет задуматься: какие еще удивительные объекты скрываются в глубинах Вселенной, терпеливо дожидаясь своего момента открытия?

Читайте также:

Показать полностью 2
7

Экзопланета K2-18 b: данные указывают на потенциальную обитаемость

В созвездии Льва, на расстоянии около 124 световых лет от нас, находится удивительный мир, способный перевернуть наши представления о жизни во Вселенной. Речь идет об экзопланете K2-18 b, масса которой в 8,6 раза превышает массу нашей планеты.

Художественное представление экзопланеты K2-18 b (справа) на орбите красного карлика K2-18 (слева). Между ними экзопланета K2-18 c / © NASA, ESA, CSA, Joseph Olmsted (STScI) Science: Nikku Madhusudhan (IoA)

Художественное представление экзопланеты K2-18 b (справа) на орбите красного карлика K2-18 (слева). Между ними экзопланета K2-18 c / © NASA, ESA, CSA, Joseph Olmsted (STScI) Science: Nikku Madhusudhan (IoA)

K2-18 b вращается вокруг красного карлика K2-18 и относится к классу суперземель — планет, которые по массе превосходят Землю, но уступают газовым гигантам. Однако главный интерес вызывает не ее размер, а состав атмосферы. Наблюдения, проведенные в 2023 году с помощью космического телескопа NASA "Джеймс Уэбб", позволили выявить удивительные детали.

Планета окутана плотной водородно-гелиевой атмосферой, в которой были обнаружены следы метана, углекислого газа и водяного пара. Эти соединения сами по себе уже вызывают интерес, но настоящей сенсацией стало возможное обнаружение диметилсульфида (DMS) — соединения, которое на Земле производится исключительно живыми организмами, в частности некоторыми видами планктона. Это открытие заставило ученых задуматься: может ли K2-18 b быть обитаемой?

Диметилсульфид: ключ к разгадке жизни?

DMS — это органическое соединение, которое на Земле тесно связано с биологическими процессами. Его возможное присутствие в атмосфере K2-18 b пока не является однозначным доказательством обитаемости этой далекой экзопланеты, но делает ее одним из самых перспективных кандидатов для подробного изучения.

Ученые, разумеется, проявляют обоснованную осторожность в своих выводах. Дело в том, что теоретически DMS может образовываться и в результате небиологических (абиогенных) процессов, таких как бурная вулканическая активность или сложные — пока неизвестные науке — химические реакции в атмосфере. Более того, наблюдения за столь удаленным объектом сопряжены со значительными техническими сложностями, и даже самые навороченные телескопы могут давать неоднозначные результаты.

Данные спектрального анализа указывают на возможное присутствие диметилсульфида (DMS) в атмосфере K2-18 b / © NASA, CSA, ESA, J. Olmstead, N. Madhusudhan

Данные спектрального анализа указывают на возможное присутствие диметилсульфида (DMS) в атмосфере K2-18 b / © NASA, CSA, ESA, J. Olmstead, N. Madhusudhan

Почему K2-18 b настолько интересна?

K2-18 b выделяется среди тысяч известных экзопланет своими уникальными характеристиками. Планета находится в "зоне обитаемости" своей звезды, где условия могут быть подходящими для существования жидкой воды. И действительно, данные указывают на возможность существования целого океана под плотной атмосферой, что делает K2-18 b представителем редкого класса планет — океанических миров. А возможное обнаружение DMS и других органических соединений делает K2-18 b одной из самых перспективных целей для поиска следов внеземной жизни.

Дальнейшие исследования K2-18 b с помощью "Джеймса Уэбба" и телескопов следующего поколения помогут ученым лучше понять состав ее атмосферы и изучить процессы, протекающие на поверхности. Если наличие DMS подтвердится, то это станет важным шагом в наших поисках жизни за пределами Земли. Но даже если K2-18 b окажется безжизненной, ее изучение поможет нам лучше понять, как формируются и эволюционируют планеты в других звездных системах.

Читайте также:

Показать полностью 1
5

Спиральная галактика NGC 5495

Спиральная сейфертовская галактика NGC 5495, находящаяся на расстоянии около 300 миллионов световых лет от Земли, которая наделена особенно яркой центральной областью.

© NASA/ESA

© NASA/ESA

Сейфертовской называется галактика с чрезвычайно активным ядром, которое представлено "прожорливой" сверхмассивной черной дырой, разгоняющей приближающиеся газопылевые облака до гигантских скоростей (несколько тысяч километров в секунду).

Примечательно, что некоторой части газа, разогретого до миллионов градусов Цельсия, все же удается "убежать" от черной дыры; этот раскаленный поток сталкивается с холодными облаками газа, передает им энергию и запускает звездообразование. Выходит, что активные черный дыры — одна из причин рождения звезд.

Обратите внимание на несколько звезд в кадре, от которых как бы исходят четыре шипа. Эти звезды являются частью Млечного Пути, расположившись между Землей и NGC 5495, а шипы — оптические артефакты.

Снимок был получен космическим телескопом NASA/ESA "Хаббл" 26 сентября 2022 года.

Читайте также: Рождаются ли во Вселенной новые галактики?

Показать полностью
Отличная работа, все прочитано!