Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Регистрируясь, я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Новый хит для любителей игры жанра три в ряд! Кот Ученый уже прячет предметы по таинственному лесу, чтобы вы получили удовольствие от поиска вещей и заработали как можно больше изумрудов. Котик рад новым гостям!

Северное слияние - тайна леса

Казуальные, Приключения, Логическая

Играть

Топ прошлой недели

  • cristall75 cristall75 6 постов
  • 1506DyDyKa 1506DyDyKa 2 поста
  • Animalrescueed Animalrescueed 35 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая «Подписаться», я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
8
EofruPikabu
EofruPikabu
Край Будущего

Ученые обнаружили звезду, которая могла взорваться дважды!⁠⁠

19 часов назад

Самые массивные звезды в конце своей жизни взрываются ярко, как сверхновые. Эти взрывы наполняют вселенную тяжелыми элементами, такими как углерод и железо. Есть и другой тип взрыва — килоновая. Она происходит, когда две мертвые звезды, называемые нейтронными, сталкиваются. В результате появляются еще более тяжелые элементы, например золото и уран. Эти вещества строят звезды и планеты.

До сих пор астрономы точно подтвердили только одно килоновое событие. Это случилось в 2017 году и называется GW170817. Две нейтронные звезды столкнулись, создав волны в пространстве — гравитационные волны, — и световые вспышки по всему космосу.

Это событие заметили обсерватории LIGO (в США) и Virgo (в Европе) по гравитационным волнам, а десятки телескопов — по свету.

Теперь астрономы нашли доказательства второго килонового события. Но история здесь сложная. Этот кандидат в килоновые, названный AT2025ulz, укрыт за взрывом сверхновой, который произошел почти сразу после этого. Это мешает разобрать, что происходит.

«Поначалу, около трех дней, вспышка выглядела точь-в-точь как килоновая в 2017 году, — говорит Манси Касливал из Калифорнийского технологического института в США, руководитель обсерватории Паломар. — Все наблюдали и изучали, но потом оно стало похоже на сверхновую. Некоторые астрономы потеряли интерес. А мы нет».

Касливал — главный автор новой статьи в журнале Astrophysical Journal Letters. Она и коллеги описывают, что это событие может быть первой "сверхновой килоновой". Раньше такие гипотезы были, но видеть никогда не удавалось.

Первые признаки появились 18 августа 2025 года. Детекторы LIGO в Луизиане и Вашингтоне, а также Virgo в Италии, поймали гравитационные волны. Это были сигналы от столкновения двух объектов, причем один из них казался необычно маленьким.

Команда гравитационно-волновых обсерваторий (включая KAGRA в Японии) отправила астрономам предупреждение с примерной картой места.

«Хотя это событие не самое надежное из наших, оно сразу показалось интересным», — говорит Дэвид Рейтце, руководитель LIGO из того же института. «Анализ данных показывает, что по крайней мере один объект легче обычной нейтронной звезды».

Через несколько часов камера обсерватории Паломар (Zwicky Transient Facility) увидела быстрый красный всплеск в 1,3 миллиарда световых лет от Земли. Это место совпадало с гравитационными волнами. Объект сначала назвали ZTF 25abjmnps, а потом AT2025ulz.

Десятки телескопов направили на него взгляд: обсерватория Кека на Гавайях, телескоп Фраунгофера в Германии и другие из сети GROWTH, которую ведет Касливал.

Наблюдения показали: вспышка быстро потухла и светила красным светом, как GW170817. Красный цвет там был из-за тяжелых элементов, как золото — они задерживают синий свет, но пропускают красный.

Однако через несколько дней AT2025ulz вновь загорелась, стала синей, и в спектрах появился водород. Это признаки сверхновой, конкретно — типа с "красным сверхгигантом" (core-collapse supernova).

Сверхновые из далеких галактик обычно не дают сильных гравитационных волн, замечаемых LIGO и Virgo. А килоновые — да. Поэтому некоторые астрономы думают, что это была обычная сверхновая, не связанная с волнами. Но команда Касливала продолжает искать доказательства килоновой природы. Это может оказаться первым случаем килоновой, спрятанной за сверхновой. Таким образом, открытие расширит наше понимание этих редких событий в космосе. Астрономы планируют дальнейшие наблюдения, чтобы разгадать тайну AT2025ulz.

Показать полностью
Астрономия Астрофизика Вселенная The Spaceway Галактика Нейтронные звезды Столкновение Телескоп NASA Видео Видео ВК Короткие видео
1
13
improvelife

Это одно из самых загадочных погодных явлений на Земле⁠⁠

1 день назад
красные спрайты (а точнее, «спрайты медуз»)

красные спрайты (а точнее, «спрайты медуз»)

Спрайты , или красные спрайты, — это крупномасштабные электрические разряды , возникающие в мезосфере , высоко над грозовыми облаками, или кучево-дождевыми облаками , и порождающие разнообразные визуальные формы, мерцающие в ночном небе. Обычно они вызываются разрядами положительной молнии между нижележащим грозовым облаком и землей.

Показать полностью 1
Галактика Астрономия Астрофизика NASA
1
13
The.Spaceway
The.Spaceway
THE SPACEWAY
Серия Система Плутона

Оплутонить: как Плутон подарил миру новое слово⁠⁠

1 день назад

В 2006 году английский язык пополнился необычным глаголом — "to pluto" (в русском переводе — "оплутонить"). Американское диалектное общество (American Dialect Society) даже признало его "Словом года". Смысл простой: лишить статуса, обесценить то, что когда-то считалось важным и значимым.

Поверхность Плутона в естественных цветах «глазами» космического аппарата NASA «Новые горизонты» / © NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute/Alex Parker

Поверхность Плутона в естественных цветах «глазами» космического аппарата NASA «Новые горизонты» / © NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute/Alex Parker

Глагол, как вы уже могли догадаться, напрямую связан с одним из самых громких событий в современной астрономии — переклассификацией Плутона из полноценной планеты в карликовую планету.

Плутон был открыт 18 февраля 1930 года 24-летним американским астрономом Клайдом Томбо. В тот исторический период человечество мало что знало об устройстве Солнечной системы, поэтому новую находку почти сразу наградили статусом девятой планеты. И Плутон удерживал это звание более 76 лет — до августа 2006 года, пока на Генеральной ассамблее Международного астрономического союза (IAU) его официально не перевели в категорию карликовых планет.

Почему Плутон оплутонили?

Это немного странно, но до 2006 года термин "планета" был скорее историческим, чем строго научным. Уточнение потребовалось после обнаружения множества объектов в поясе Койпера (по соседству с Плутоном). Кульминацией стало открытие Эриды в 2005 году — объекта, который, исходя из полученных данных, казался даже крупнее Плутона.

Во избежание хаоса (Солнечная система могла пополниться десятками новых планет), IAU ввел четкое определение планеты. Объект, чтобы получить этот статус, должен соответствовать трем критериям:

  • Вращаться вокруг Солнца, но при этом не быть спутником. Плутон — соответствует.

  • Обладать достаточной массой, чтобы под действием гравитации принять почти сферическую форму (гидростатическое равновесие). Плутон — соответствует.

  • Очистить окрестности своей орбиты от других объектов сопоставимого размера (быть гравитационно доминирующим в своей зоне). Плутон — не соответствует.

Орбита Плутона пролегает через пояс Койпера, где тысячи массивных ледяных тел. Плутон — один из многих объектов такого рода, и он не доминирует в этой области.

Закат на Плутоне, запечатленный зондом "Новые горизонты" / © NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute

Закат на Плутоне, запечатленный зондом "Новые горизонты" / © NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute

Поэтому было решено, что объекты, не удовлетворяющие последнему критерию, отныне будут классифицироваться как карликовые планеты. Сейчас их официально пять: Церера, Плутон, Эрида, Хаумеа и Макемаке. Кроме того, есть еще четыре объекта такого рода, которые рассматриваются астрономами как карликовые планеты, но пока не получили официального признания от IAU: Седна, Квавар, Орк и Гун-гун.

А еще в поясе Койпера есть не менее четырех десятков других ледяных объектов-кандидатов, масса и размеры которых продолжают уточняться. По предварительным данным, многие из них достаточно массивны, чтобы пополнить список карликовых планет. И нет сомнений, что с появлением новых мощных телескопов число известных карликовых планет будет только расти.

© Dreamina/TheSpaceway

© Dreamina/TheSpaceway

Решение вызвало (и вызывает до сих пор) бурную реакцию: от гнева и разочарования до мемов и шуток. Именно в этой буре родился глагол to pluto, ставший символом того, что наука непрерывно развивается. То, что вчера казалось незыблемым, завтра может быть пересмотрено — и это нормально.

Плутон, конечно, от наших манипуляций не стал меньше или хуже — он остался тем же далеким, загадочным миром на краю Солнечной системы с горами, разреженной атмосферой, пятью спутниками и, вероятно, даже с подповерхностным океаном.

Читайте также:

  • Плутон без фильтров: что скрывается за красочными снимками NASA.

  • Криовулканизм на Плутоне: гора Райт раскрывает тайны карликовой планеты.

  • Под «Сердцем Плутона» скрывается соленый океан.

Показать полностью 3
[моё] Вселенная Космос Астрофизика Астрономия The Spaceway Плутон Солнечная система Наука Длиннопост
3
9
EofruPikabu
EofruPikabu
Край Будущего

Астрономы обнаружили планеты и звезды-компаньоны двух коричневых карликов в созвездии Тельца!⁠⁠

1 день назад
Карты SNR от Keck/NIRC2 на основе высокоэкспонированных K-изображений спутников. Рассчитаны вычитанием среднего и нормализацией на std dev в кольцах вокруг звезды. Компаньоны обведены зелёным кругом.

Карты SNR от Keck/NIRC2 на основе высокоэкспонированных K-изображений спутников. Рассчитаны вычитанием среднего и нормализацией на std dev в кольцах вокруг звезды. Компаньоны обведены зелёным кругом.

Астрономы из Гавайского университета в Маноа и других институтов провели наблюдения за областью звездообразования в созвездии Тельца, что привело к обнаружению спутников планетарной и звездной природы у двух молодых коричневых карликов. Результаты представлены в статье, опубликованной 4 декабря на сервере предварительной печати arXiv.


Молекулярное облако Тельца (TMC-1) — это межзвездное облако, содержащее сотен новообразованных звезд. Расположенное всего в 430 световых годах от Земли, оно считается ближайшей крупной областью звездообразования. Возраст TMC-1 оценивается в 1–5 миллионов лет, что делает его идеальным объектом для изучения ранних этапов формирования планет с широкими орбитами и коричневых карликов.


Группа астрономов под руководством Сэмюэля А. У. Уокера из Калифорнийского университета в Маноа использовала главным образом телескопы Keck II и Gemini North для детального исследования. Наблюдения проводились в рамках проекта KOINTREAU (KOssmIc NewT about Rho Oph and Tauri Environment for Ultraviolet/high contrast imagiNg Aiming mUltiplanetAL systems), направленного на поиск экзопланет и коричневых карликов в областях Тельца и Змееносца. Они применяли адаптивную оптику и инфракрасный датчик волнового фронта PyWFS для получения изображений молодых звезд.


Анализ данных показал, что два молодых карлика в Тельце — XEST 17-036 и XEST 13-010 — имеют гравитационно связанные спутники:

  • KOINTREAU-1b (спутник XEST 17-036): Расположен на расстоянии около 690 астрономических единиц (а.е.). Его масса оценена в 10,6 масс Юпитера, что делает его планетой. Спектр объекта варьируется со временем, что может указывать на атмосферные облака или аккреционный диск.

  • KOINTREAU-2b (спутник XEST 13-010): Звездный объект спектрального типа M4.5, самый слабый в своем классе в Тельце. Расстояние до хозяина — около 560 а.е. Объект, вероятно, окружён диском с краями и наблюдается в рассеянном свете. Отсутствие эмиссии водорода делает систему необычной.

Эти два спутника пополняют растущую популяцию объектов планетарной и звездной массы в Тельце, окружённых дисками. Они служат важными ориентирами для понимания ранних стадий эволюции субзвездных объектов. Авторы исследования отмечают, что продолжение наблюдений KOINTREAU позволит обнаружить больше подобных спутников, расширив знания о формировании молодых планет и коричневых карликов.

Показать полностью
Астрофизика The Spaceway Вселенная Астрономия Наука Звезды Коричневый карлик NASA Телескоп Галактика
1
6
EVILSPACE
EVILSPACE

Джеймс Уэбб обнаружил Галактику с нереально огромными Звёздами⁠⁠

2 дня назад
Космос Астрофизика Астрономия Наука Телескоп Джеймс Уэбб Звезды Видео YouTube
0
12
EofruPikabu
EofruPikabu
Край Будущего

Новое пятилетнее исследование Магеллановых облаков дали новые данные об наших соседях!⁠⁠

3 дня назад
Большое и Малое магеллановы облака.

Большое и Малое магеллановы облака.

Большое и Малое Магеллановы облака — это неправильные карликовые галактики и спутники Млечного Пути. БМО находится на расстоянии около 163 000 световых лет, а ММО — около 206 000 световых лет. Их близость к нашей галактике делает их идеальными лаборат

иями для изучения эволюции галактик, поскольку мы можем наблюдать их с подходящего ракурса, в отличие от Млечного Пути.

В БМО расположена туманность Тарантул — область активного звездообразования с крупнейшими известными звездами. В МMО находится NGC 346, скопление с множеством массивных звезд, продолжающих формироваться. Облака также содержат переменные звезды, используемые как "стандартные свечи" для измерения расстояний во Вселенной.

нимок показывает четвертую область съемки, включая отдаленные районы Магеллановых облаков. Она отслеживает звездные популяции и субструктуры, как поясняет ESO.

нимок показывает четвертую область съемки, включая отдаленные районы Магеллановых облаков. Она отслеживает звездные популяции и субструктуры, как поясняет ESO.

Новая исследовательская группа в Институте астрофизики им. Лейбница в Потсдаме (AIP) сосредоточится на формировании галактик и их изменениях со временем. Работа основана на данных телескопа 4MOST, подключенного к VISTA в Паранальской обсерватории. 4MOST — оптоволоконный спектрограф, работающий в ближнем инфракрасном диапазоне; с 2026 года он будет полностью посвящен программе исследований.

Группу возглавит доктор Лара Куллинан, аспирант AIP, соучредитель консорциума 1001MC (Тысяча и одно Магелланово поле). Проект соберет спектры около полумиллиона звезд для анализа их кинематики, химического состава и истории.

Магелланов поток простирается за Большим и Малым Магеллановыми облаками и проходит через южный галактический полюс Млечного Пути.

Магелланов поток простирается за Большим и Малым Магеллановыми облаками и проходит через южный галактический полюс Млечного Пути.

Магеллановы облака богаче газом, чем Млечный Путь, но беднее металлами. Звезды в них образуются вспышками, варьируясь от молодых до древних. Вопросы включают: первый ли это проход облаков мимо Млечного Пути, происхождение Магелланова потока газа, причины вспышек звездообразования и изменения металличности.

Ранее фотометрические данные (VMC, STEP, SMASH, OGLE) нехватало спектроскопии высокого разрешения. 4MOST исправит это, предоставив данные для глубокого изучения взаимодействия облаков, их эволюции и процессов внутри них. Это поможет понять, как галактики формируются, взаимодействуют и эволюционируют.

Показать полностью 2
Астрофизика The Spaceway Вселенная Астрономия Наука Магеллановы облака Телескоп Галактика Длиннопост
0
12
The.Spaceway
The.Spaceway
THE SPACEWAY
Серия Устройство Вселенной

Черная дыра, которая "выращивает" звезды, чтобы их "съесть"⁠⁠

4 дня назад

На изображении — безымянная галактика, удаленная примерно на 5,7 миллиарда световых лет от нас. Этот кадр — результат объединения данных, полученных с помощью космической рентгеновской обсерватории NASA "Чандра" и наземного комплекса радиотелескопов ALMA (Чили).

© ESO/NAOJ/NRAO/NASA

© ESO/NAOJ/NRAO/NASA

Яркое пятно в центре представляет собой раскаленный газопылевой "кокон" вокруг сверхмассивной черной дыры. Темные зоны сверху и снизу — области холодного газа.

Обычно черные дыры рассматриваются как разрушители, но этот объект доказывает, что не все так однозначно. Мощные струи плазмы (джеты), вырывающиеся из окрестностей дыры, не разгоняют окружающую материю, а напротив — запускают производство холодного газа.

У некоторых возникнет вопрос:

"Как раскаленная струя плазмы может что-то охладить?"

На первый взгляд это действительно звучит иррационально. Это как пытаться заморозить воду огнеметом.

Но тут весь секрет в физике расширения. Джеты, двигаясь с огромной скоростью, выталкивают газовые облака подальше от черной дыры. Там газ начинает стремительно расширяться, теряя энергию и... остывая. Именно этот холодный газ — ключевой компонент для рождения новых звезд.

Все это формирует замкнутый цикл: черная дыра стимулирует звездообразование, чтобы потом "полакомиться" частью новых светил. В будущем, испуская новые джеты, она станет причиной появления следующего поколения звезд. И все повторится вновь, пока запасы окружающего газа не подойдут к концу — лишь тогда черная дыра уснет.

Интересное по теме:

  • «Джеймс Уэбб» обнаружил черные дыры, которые росли «невозможно быстро».

  • Как выглядит черная дыра?

  • Исследование: мы можем увидеть взрыв черной дыры в течение 10 лет.

Показать полностью 1
[моё] Астрофизика Вселенная The Spaceway Астрономия Космос Черная дыра Телескоп
0
13
BetenRaze
BetenRaze

Комета Хейла-Боппа⁠⁠

4 дня назад
Комета Хейла-Боппа

Комета Хейла-Боппа была открыта 23 июля 1995-го года. Независимо друг от друга ее отыскали среди звезд астрономы-любители из США Хейл и Бопп. Наименьшее расстояние между кометой и Землей было 22 марта 1997-го года. В этот день до кометы было около 220 млн. км. 1 апреля комета была в перигелии, приблизившись к Солнцу на 155 млн. км.

Вообще, оценить яркость кометы непросто. Поэтому всегда есть разные мнения о том, какой же звездной величины достиг блеск той или иной хвостатой странницы. По некоторым данным, максимальная яркость кометы Хейла-Боппа превысила -1-ую величину. Комета Хейла-Боппа была ярчайшей кометой 20-го века.

Комету можно было наблюдать невооруженным глазом с июля 1996-го года, а исчезла она с небосклона лишь в мае 1997-го. Таким образом, без всяких приспособлений ее можно было видеть в течение почти 10-ти месяцев. Это не под силу даже планетам! Прошлый рекорд принадлежал комете 1812-го года, наблюдавшейся в течение 9-ти месяцев. (Почитайте "Войну и Мир" Толстого).

Оказалось, что состав поверхности ядра этой кометы не однотипен. Газы там не перемешаны, а расположены отдельными заледенелыми сгустками. Это проявило себя тем, что в результате вращения ядра состав выбросов из него менялся: Солнце освещало разные "бока" кометы. Выяснилось, что на 80% ядро кометы состоит из водяного льда, а кроме него в ядре обнаружили довольно большое количество окиси углерода и другие простейшие органические соединения. Обнаружены минералы, входящие в состав земной коры и метеориты, что позволило утвердительно сказать: комета Хейла-Боппа родилась в Солнечной системе.

У кометы был замечен невиданный доселе вид хвоста - натриевый. Этот элемент и ранее бывал замеченным в кометных ядрах, но образование целого хвоста пока является новинкой. Хвост был обнаружен европейскими астрономами с помощью фильтра, пропускающего только излучение натрия. Таких хвостов оказалось даже два. Один частично совпадает с пылевым, а второй, тонкий и прямой, длиною около 7° и шириною всего в 10', расположился в нескольких градусах к востоку от линии комета-Солнце.

До входа в планетную систему период обращения кометы составлял 4 206 лет, а после выхода из нее будет равен 2 380-ти годам. Сильно повлияло на орбиты сближение кометы с Юпитером в 1996-м году до расстояния 0,77 а.е. Эксцентриситет орбиты равен по последним данным примерно 0,99511, а перигелийное расстояние - 0,91412 а.е. Афелийное расстояние превышает 186 а.е.

Автору самому удавалось посмотреть на комету, как простым глазом, так и с помощью разной любительской техники. Конечно, это незабываемое зрелище. Сравниться с ним, в астрономическом смысле, могут либо полное солнечное затмение, либо наблюдение яркой сверхновой. Впрочем, оставим этот вопрос спорным.

P. S.

Помню в детстве этот объект долго-долго висел над головой, а все вокруг читали Нострадамуса, предсказывали конец света или нападение инопланетян.

Показать полностью 1
Галактика Астрофизика Астрономия Телескоп Солнечная система Межзвездный Комета Вселенная Планета Космос Космонавтика Природные явления 1995 1996 1997
5
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии