Самый яркий быстрый радиовсплеск за всю историю: открытие RBFLOAT меняет науку о Вселенной
Астрономы сообщили об обнаружении рекордно яркого быстрого радиовсплеска (FRB), получившего обозначение FRB 20250316A и неформальное имя RBFLOAT — «radio brightest flash of all time». Сигнал пришёл из спиральной галактики NGC 4141 в созвездии Большой Медведицы на расстоянии около 130 миллионов световых лет. Его удалось локализовать с беспрецедентной точностью благодаря усовершенствованной сети радиоинтерферометра CHIME.
RBFLOAT стал важной вехой не только из-за рекордной яркости, но и из-за относительной близости: большинство подобных событий фиксировались из гораздо более удалённых галактик. Учёные сумели определить область происхождения радиовсплеска с точностью до нескольких десятков миллидуговых секунд — это соответствует региону размером около 45 световых лет на периферии спирального рукава NGC 4141. Совпадение с инфракрасным источником, ранее замеченным телескопом James Webb, открывает новые возможности для исследований среды вокруг возможного источника.
Особое значение событию придаёт его «одноразовый» характер. Анализ архивных наблюдений за последние шесть лет не выявил повтора активности — это заставляет учёных рассматривать более «взрывные» сценарии происхождения, наряду с гипотезой о магнитарах. Экстремально высокая энергия RBFLOAT ставит под сомнение универсальность существующих моделей формирования FRB и подталкивает к пересмотру механизмов их генерации.
Астрономы называют RBFLOAT началом новой эры в изучении быстрых радиовсплесков: сочетание рекордной яркости, близости и точной локализации превращает его в уникальный «космический лабораторный стенд» для проверки всех теорий об их происхождении.
CHIME открыл новую эру в наблюдениях быстрых радиовсплесков
Радиотелескоп CHIME совершил технологический прорыв в изучении быстрых радиовсплесков (FRB), подключив сеть новых станций-аутриггеров по всей Северной Америке. Теперь система может не только фиксировать всплески, но и самостоятельно с высокой точностью определять их источник без помощи других обсерваторий.
Если раньше CHIME лишь находил FRB, а локализация требовала работы внешних телескопов, то теперь точность достигла десятков миллисекунд дуги — сопоставимо с видимостью монеты с расстояния почти сто километров. Это позволяет привязывать события не только к галактикам, но и к конкретным их регионам.
Первым примером стал рекордно яркий FRB 20250316A, получивший прозвище RBFLOAT. Он пришёл из галактики NGC 4141 в 130 миллионах световых лет и был локализован в области размером всего 45 световых лет, что подтвердили и данные телескопа James Webb. Теперь астрономы ожидают увеличения числа точно локализованных всплесков до сотен в год, что ускорит разгадку их природы и откроет новую главу в изучении высокоэнергетических явлений во Вселенной.
Маленькие красные точки и будущее космологии: редкие гало могут переписать сценарий ранней Вселенной
Космический телескоп Джеймса Уэбба за последние два года открыл астрономам новый класс загадочных объектов — так называемые маленькие красные точки (Little Red Dots, LRDs). Эти компактные и крайне яркие системы, существовавшие всего через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва, сразу поставили под сомнение привычные теории звёздо- и галактикообразования. Их необычная светимость, закрытые пылью спектры и невероятно малые размеры — порядка тысячи световых лет — не вписывались в стандартные сценарии космологии.
Если гипотеза о «медленных» гало тёмной материи подтвердится, то это заметно повлияет на представления о будущем исследований Вселенной и всей космологии в целом.
У нас появится простая и проверяемая модель раннего формирования галактик. Это позволит точнее интерпретировать данные JWST и планировать наблюдения с новыми инструментами, включая наземные радиоинтерферометры и будущие телескопы следующего поколения (например, ELT и Athena).
Такая концепция помогает понять происхождение сверхмассивных чёрных дыр. Если маленькие красные точки действительно были их «колыбелью», это означает, что квазары и массивные ядра галактик могли вырасти гораздо быстрее, чем считалось ранее. Это повлияет на прогнозы эволюции космических структур и уточнит нашу картину самых ранних миллиардов лет Вселенной.
Как следствие, подтверждение редких низкоспиновых гало как особого класса объектов даст новый инструмент для «картирования» распределения тёмной материи. Это создаёт перспективы поиска не только первых чёрных дыр, но и проверки фундаментальных моделей космологии.
Наука - двигатель прогресса, такие открытия «подтягивают» инженерные задачи: нужны более чувствительные рентгеновские, ИК и радиоинструменты, чтобы фиксировать слабые сигналы молодых галактик. В итоге разговор о LRDs становится не только академическим, но и технологическим: он задаёт повестку для будущего космических обсерваторий.
Видео пролёта над Плутоном
Пролёт мимо далёкого мира со скоростью около 80 000 километров в час.
Изображения этого захватывающего прохода были цветоусилены, масштабированы по вертикали и объединены в цифровом виде в представленное двухминутное покадровое видео.
Когда ваше путешествие начинается, свет освещает горы, которые, как считается, состоят из водяного льда, но окрашены замёрзшим азотом.
Вскоре справа от вас вы видите плоское море , состоящее в основном из твёрдого азота , которое сегментировано в странные многоугольники, которые, как считается, поднялись из сравнительно тёплых недр.
Кратеры и ледяные горы — обычные зрелища внизу.
Видео тускнеет и заканчивается на местности, которую называют лезвийной, потому что на ней видны 500-метровые хребты, разделённые километровыми промежутками.
Автоматический космический аппарат New Horizons имеет слишком большой импульс, чтобы когда-либо вернуться к Плутону , и теперь направляется за пределы нашей Солнечной системы.
Снимки нашей Вселенной! С пояснениями астрономов. Телеграм канал
Видео пролёта над Хароном, луной Плутона
Космический аппарат «Новые горизонты» сделал пролёт в июле 2015 года, пролетая мимо Плутона и Харона с включенными камерами.
Записанные изображения позволили провести цифровую реконструкцию большей части поверхности Харона , что в дальнейшем позволило создать фиктивные полёты над Хароном на основе этих данных.
Здесь показано одно из таких причудливых, минутных покадровых видео.
Ваше путешествие начинается над широкой пропастью, разделяющей различные типы ландшафтов Харона.
Вскоре вы поворачиваете на север и пролетаете над красочной впадиной, получившей название Мордор , которая, по одной из гипотез, является необычным остатком древнего удара.
Ваше путешествие продолжается над инопланетным ландшафтом, богатым никогда ранее не виданными кратерами, горами и расщелинами.
Автоматический космический аппарат New Horizons имеет слишком большую инерцию , чтобы когда-либо вернуться к Плутону и Харону, и теперь направляется за пределы нашей Солнечной системы.🛰
Наш тг канал, просим подписаться и там
Вы когда-нибудь видели полосу нашей галактики "Млечный Путь"?
Одной из причин вашего растущего изумления может быть осознание того, что эта размытая полоса, Млечный Путь , содержит миллиарды звёзд.
Видимая на представленном изображении , высоко в ночном небе, полоса Галактики Млечный Путь изгибается дугой.
Также видны разноцветные облака Ро Змееносца справа и красная круглая туманность Дзета Змееносца около верхнего центра.
На переднем плане находится 2,2-метровый телескоп Гавайского университета.