Туманность M76 в видимом спектре, оптическом диапазоне без «Photoshop»! Реальные кадры звёздного неба!
Туманность Маленькая Гантель (также M 76, PK 130-10.1, NGC 650/651) - планетарная туманность в созвездии Персей. Открыта в 1780 году. Первоначально считалось, что она состоит из двух отдельных туманностей и поэтому ей дали два номера в каталоге NGC, 650 и 651. Это один из наиболее тусклых объектов в списке Мессье.
Подписывайтесь. Сегодня вечером покажу паучка. Но не обычного, а космического!
Эллиптическая галактика M110 - спутник Андромеды. Показываю в оптическом диапазоне в любительский телескоп без Photoshopa!
Карликовая эллиптическая галактика NGC 205 (M110) находится на расстоянии 2,9 миллиона световых лет от Земли и является самым ярким спутником знаменитой Туманности Андромеды (М31), входя в Местную группу галактик. Содержит пыль и проявляет некоторые признаки недавнего звездообразования, что необычно для галактик такого типа.
Внизу моего фото или на восточном краю M110 находится самое яркое в галактике шаровое звёздное скопление Bol 20, но здесь оно видно просто как звезда.
Волна Рэдклиффа: загадочная структура в Млечном Пути!
Волна Рэдклиффа (Radcliffe Wave) — это огромная, змеевидная структура в Млечном Пути, состоящая из звезд, газа и пыли. Она была открыта в 2020 году астрономами из Гарвардского университета и Центра астрофизики Гарварда-Смитсоновского института. Структура протягивается на около 9 000 световых лет и находится примерно в 500 световых годах от Солнца, проходя через локальное межзвездное пространство.
Ученые использовали данные из каталога Gaia Европейского космического агентства (ЕКА), который отслеживает движения миллионов звезд. Анализируя скорости и положения звезд, они заметили, что многие звезды движутся синхронно, как будто они часть волны. Волна включает молодые звезды (возрастом менее 100 миллионов лет), молекулярные облака (где рождаются новые звезды) и другие газовые структуры.
Волна Рэдклиффа — это не просто случайное скопление: она колеблется вверх и вниз относительно плоскости галактического диска, как волна на воде. Ее амплитуда достигает 160 световых лет. Ученые предполагают, что она могла возникнуть из-за гравитационных возмущений — возможно, от столкновения Млечного Пути с карликовой галактикой или от внутренних колебаний диска. Это влияет на процесс звездообразования в нашем регионе, включая область вокруг Солнца.
Как упоминалось ранее, недавно открытая волна (от 30 000 до 65 000 световых лет от центра Галактики) может быть связана с Волной Рэдклиффа, но они находятся в разных частях диска. Рэдклиффа — более локальная и нитевидная. Исследования продолжаются, чтобы понять, являются ли они частями одной большой структуры или отдельными событиями.
Астрономы обнаружили новый источник рентгеновского излучения!
ULX — это загадочные точечные источники на небе, которые сияют в рентгене ярче миллиона солнц, но тускнеют по сравнению с активными ядрами галактик. Их природа до сих пор неясна, несмотря на годы исследований. Некоторые ULX пульсируют, становясь ультраяркими рентгеновскими пульсарами (ULXP). Изучение таких объектов помогает понять физику аккреции — механизмы, позволяющие превышать предел Эддингтона (максимальную светимость звезды).
Галактика NGC 4631 расположенная в 24,45 млн световых лет, известна вспышками звездообразования и как минимум семью ULX. Астрономы под руководством Лоренцо Дуччи из Тюбингенского университета (Германия) использовали европейскую фотонную камеру XMM-Newton (EPIC) для детального сканирования. В июле 2025 года они нашли новый пульсирующий источник — X-8 — в перенаселенной области диска NGC 4631, рядом с известным ULX X-2.
X-8 пульсирует с периодом около 9,66 секунды и светит ярче X-2, достигая 3,4 × 10^40 эрг/с в рентгене. Его производная периода вращения — около -9,6 × 10^-8 с/с, что указывает на одну из самых быстрых скоростей раскрутки среди ULXP. Время раскрутки (период / производная) — всего 3,2 года! Это может объясняться орбитальным движением пульсара, аккрецией на нейтронную звезду или их комбинацией.
Магнитное поле X-8 оценивается в 10^12–2×10^13 Гаусс, что совпадает с полями других пульсирующих ULX.
"Этот новый пульсар ULX добавляет ключевой источник к небольшой популяции и позволит будущим исследованиям лучше определить физические механизмы, ответственные за их суперэддингтоновскую светимость", — заключают ученые. Открытие углубляет понимание сверхэддингтоновской аккреции, где звезда или компактный объект светит ярче теоретического предела благодаря мощным потокам материи.
ЧТО ТАКОЕ СВЕТОВОЙ ГОД? Как мы измеряем огромные расстояния во вселенной
Световой год — это измерение расстояния, а не времени, как можно предположить из названия. Световой год — это расстояние, которое луч света проходит за один земной год, или около 9,7 триллионов километров. В масштабах вселенной измерение расстояний в километрах или милях просто не подходит. Точно так же, как вы можете измерить расстояние до супермаркета за время, необходимое для того, чтобы доехать до него, астрономы измеряют расстояния до звезд за время, необходимое для того, чтобы их свет дошел до нас. Например, ближайшая к нашему Солнцу звезда, Проксима Центавра, находится на расстоянии 4,2 световых лет.
В отличие от скорости вашего автомобиля при движении по разным дорогам или в пробке, скорость света постоянна во всей вселенной и известна с высокой точностью. В вакууме свет движется со скоростью 1 079 252 849 километров (670 616 629 миль) в час. Чтобы найти расстояние светового года, нужно умножить эту скорость на количество часов в году — 8766. Таким образом, один световой год равен 9,5 триллиона километров. На первый взгляд это может показаться огромным расстоянием, но колоссальные масштабы Вселенной затмевают эту длину. Измерение расстояний в километрах или милях в астрономическом масштабе было бы чрезвычайно громоздким и непрактичным. Начиная с нашего космического соседства, ближайшая к нам область звездообразования, туманность Ориона, находится всего в 12 651 053 184 000 000 километрах.
Или, проще говоря, в 1300 световых годах. Центр нашей галактики находится примерно в 27 000 световых годах. Ближайшая к нашей спиральная галактика, галактика Андромеды, находится в 2,5 миллионах световых лет. Некоторые из самых далеких галактик, которые мы можем видеть, находятся на расстоянии миллиардов световых лет от нас.
Измерение в световых годах также позволяет астрономам определить, насколько далеко назад во времени они смотрят. Поскольку свету требуется время, чтобы добраться до наших глаз, все, что мы видим в ночном небе, уже произошло. Другими словами, когда вы наблюдаете что-то на расстоянии в световой год, вы видите это таким, каким оно было ровно год назад. Мы видим галактику Андромеды такой, какой она была 2,5 миллиона лет назад. Самый далекий объект, который мы можем обнаружить, космический микроволновый фон, также является нашим самым старым видом Вселенной, возникшим сразу после Большого взрыва около 13,8 миллиарда лет назад. Астрономы также используют парсеки в качестве альтернативы световым годам. Сокращение от параллаксной секунды, парсек происходит от использования триангуляции для определения расстояний до звезд. Если быть более точным, это расстояние до звезды, видимое положение которой смещается на одну угловую секунду на небе после того, как Земля совершает половину орбиты вокруг Солнца. Один парсек равен 3,26 светового года. Световой год также можно разбить на более мелкие единицы световых часов, световых минут или световых секунд. Например, Солнце находится всего в восьми световых минутах от Земли, а Луна — всего в одной световой секунде. Ученые используют эти термины, когда говорят о связи со спутниками или марсоходами дальнего космоса. Из-за конечной скорости света может потребоваться более 20 минут, чтобы отправить сигнал марсоходу Perseverance на Марсе, и еще 20 минут, чтобы получить его обратно.
Будь то световые годы или парсеки, астрономы продолжат использовать и то, и другое для измерения расстояний в нашей большой и обширной Вселенной.
Подгорело у земли сегодня знатно
NGC 2237(Rosette nebula,Туманность Розетка)
Снято вчера, с балкона 5-го этажа. Но природа как-то смилостивилась - ветер вхарюяснимаю. Этот Ветер очень помог - сдувал термопотоки ОТ меня. Звезды не так сильно колбасило, но все же... В городе снимать тот еще гимор, особенно когда вокруг высотки.
Туманность находится на расстоянии примерно 5200 световых лет от Земли (хотя оценки расстояния значительно различаются). Диаметр составляет примерно 130 световых лет.
Телескоп SV48P, камера SV705C, Фильтр LAIDA DuoBand. Гид QHY5(ох старушка), монти EQ5 на EQDrive.










