Кра-си-во
Джеймс Уэбб» сделал самый детализированный снимок знаменитой туманности Улитка.
На изображении, полученном камерой NIRCam, видны тысячи «кометных» узлов с вытянутыми хвостами. Они формируются, когда быстрые горячие звёздные ветры сталкиваются с более холодными слоями газа и пыли.
В отличие от других телескопов, инфракрасное зрение «Уэбба» чётко показывает переход от горячего ионизированного газа к более холодному молекулярному водороду. Цвета на снимке отражают температуру и химический состав вещества — от голубых горячих зон до красных холодных областей.
когда ты живешь в туманности Улитка, и у тебя бомбануло от проигрыша в потной катке. минимум 650 миллионов лет назад.
Как отметили в ЕКА, туманность стала «излюбленным объектом для астрономов», которые используют наземные и космические телескопы, чтобы детально изучить последние мгновения жизни умирающей звезды.
На кадре запечатлена структура газа, которую выбрасывает светило. Снимок «показывает, как звёзды перерабатывают свой материал обратно в космос, закладывая основу для будущих поколений звёзд и планет.
Фотографию опубликовали на сайте Европейского космического агентства, чтобы скачать в большом размере.
NGC 2244
Окончательная обработка


можно посмотреть до и после
PS дозалил по советам из комментариев исправление звезд.
Туманность NGC 2244 или розетка
В Екатеринбург пришли морозы, а это значит, что можно рассчитывать на ясное небо. Да не просто ясное, но и спокойную атмосферу, практический полный штиль. Луна ниже горизонта всю ночь.
Чего ж тебе еще надо? Ничего не надо, ничего! Ну, так и женись, хороняка!
Да для оборудования это не сахар, в монтировке стынет смазка, модуль wifi замерзает и периодически отваливается, но кого останавливает? ))
Зато картинка на выходе получается просто на редкость резкая.
За ночь получил пачку кадров для обработки, 95% прям отличные
Ну и как результат
Посмотрел я на все это дело... Да водород красный, да сера оранжевая. Но блин, читаемость никакая, да и цвет был бы такой, если бы они были пылью, а это газ, плюс он сам излучает свет. Плюнул и переделал на паллитру Хаббла
И вот теперь результат уже лучше, облака и сгустки читаемы. Да, это первый раз, но уже, я считаю, достойно.
ЗЫ: ссылка на оригинал https://deepskyhosting.com/mATkMeb
Редчайший парад планет в январе 2026 года. Где и когда смотреть?
Редчайший парад планет в январе 2026 года. Где смотреть?
В конце января жители Урала смогут наблюдать редкое астрономическое явление — полный парад трёх планет.
Парад планет в январе 2026 года: Венера, Марс и Меркурий сойдутся рядом с Солнцем к 22 января. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Что такое парад планет
Парад планет — астрономическое явление, при котором несколько планет Солнечной системы располагаются относительно близко друг к другу на небесной сфере, образуя условно «прямую линию» от Солнца с угловым разбросом в пределах 20–30°.
Термин «парад планет» не имеет строгого научного определения и применяется преимущественно в популярной астрономии для описания таких визуальных сближений планет.
Виды парадов планет
Астрономы выделяют различные типы парадов в зависимости от числа участвующих планет:
Мини-парад — участие 3 планет;
Умеренный парад — 4–5 планет;
Большой парад — 6–7 планет;
Полный парад — все 8 планет Солнечной системы.
Парад планет 2026
Какой парад планет 2026 мы сможем увидеть в январе?
К 22 января три планеты и Солнце выстроятся в симметричную конфигурацию, образуя на небе почти идеальный ромб или крест с расстоянием между объектами примерно 2–3 градуса. После этого парад начнёт постепенно расходиться.
Учёные подчеркивают, что подобное сближение трёх планет у Солнца с такой степенью симметрии — явление исключительное. Следующий подобный астрономический парад состоится лишь в сентябре 2038 года.
«Текущее схождение планет на угловом расстоянии около 3 градусов с формированием столь правильной фигуры, скорее всего, уникально как минимум в пределах XXI века», — отметили в лаборатории.
Парады планет в 2026 году
В 2026 году астрономы прогнозируют несколько интересных сближений планет:
— 28 февраля — на ночном небе одновременно будут видны Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Меркурий и Венера.
— 18 апреля — малое выравнивание из Сатурна, Марса, Меркурия и Нептуна.
— 12 июня — сближение Меркурия, Юпитера и Венеры.
— 12 августа — можно будет наблюдать Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун.
— 14 ноября — выравнивание Меркурия, Юпитера, Венеры и Марса.
Эти астрономические события станут отличной возможностью для наблюдений, особенно при использовании специальных приложений или карт звёздного неба.
Как наблюдать парад планет в январе 2026 года?
Видимость планет на небе зависит от нескольких факторов: уровня светового загрязнения, географического положения наблюдателя, погодных условий и яркости самих планет. Венера, Юпитер, Марс и Сатурн достаточно яркие, чтобы быть видимыми невооружённым глазом.
Для наблюдения менее заметных Урана и Нептуна рекомендуется использовать телескоп с увеличением 50 крат для Урана и 150 крат для Нептуна. Чтобы избежать помех от городского освещения, лучше проводить наблюдения за пределами населённых пунктов.
Для подготовки к наблюдению можно воспользоваться специальными астрономическими приложениями и онлайн-сервисами, которые показывают расположение небесных тел в реальном времени с учётом вашего местоположения. Среди популярных инструментов:
— Stellarium
— Sky Tonight
— Night Sky
— Star Walk
— Time and Date (астрономический календарь)
Эти ресурсы помогут точно определить время и место появления планет на ночном небе.
Более 100 000 древних звезд в одном кадре: невероятные детали шарового скопления M 72
В созвездии Водолея, на расстоянии около 54 570 световых лет от Земли, расположилось шаровое скопление Messier 72 (M 72), являющееся домом для более чем 100 000 древних звезд, которые плотно "упакованы" в относительно небольшую сферу.
Я предлагаю вам полюбоваться деталями этой грандиозной структуры, изображения которой были получены космическим телескопом NASA/ESA "Хаббл" в ходе наблюдений за 2025 год.
Звездный город в созвездии Водолея
Возраст звездного скопления M 72 оценивается в 9,5 миллиарда лет, а значит его звезды начали сиять задолго до появления Солнечной системы, возраст которой составляет примерно 4,6 миллиарда лет.
Благодаря тому, что к данным, полученным в оптическом диапазоне, были добавлены данные ультрафиолетового спектра, мы можем лицезреть удивительное разнообразие цветов, где каждый оттенок способен поведать свою историю.
Цветная палитра звездных поколений
Голубые звезды на снимке — это светила, которые изначально были более массивными, но в ходе эволюции разогрелись до чрезвычайно высоких температур, сжегши большую часть своих запасов водорода.
Красно-оранжевые солнцеподобные звезды, жизненный путь которых приближается к концу / © ESA/Hubble & NASA, A. Sarajedini, G. Piotto, M. Libralato
Красно-оранжевые объекты — это солнцеподобные звезды меньшей массы, которые за миллиарды лет своей жизни превратились в красных гигантов. Они раздулись до огромных размеров, но при этом сильно остыли, приобретя характерный красноватый оттенок.
Исследуя звезды M 72, ученые лучше понимают как зарождаются шаровые скопления и как эволюционируют галактики, в которых они зародились. Учитывая, что в M 72 нет признаков множественных поколений звезд (в данном случае они все старые) и сильного разброса по химическому составу, можно с уверенностью сказать, что данное шаровое скопление сформировалось в Млечном Пути, а не представляет собой ядро поглощенной галактики.
Звездная плотность скопления
Масса скопления M 72 в 168 000 больше массы Солнца. Состоит оно из более чем 100 000 гравитационно связанных звезд, уместившихся в сфере диаметром всего 104 световых года.
Если бы наша Солнечная система оказалась в центре скопления, то ближайшие звезды располагались бы примерно в 400 световых днях от нас — почти в четыре раза ближе, чем Проксима Центавра, ближайшая к Солнечной системе звезда.
Экстремальные условия
В M 72 встречаются области, где звезды упакованы настолько плотно, что оказывают друг на друга не только повышенное гравитационное влияние, но могут даже тесно взаимодействовать и сталкиваться.
Области, где звезды упакованы крайне плотно / © ESA/Hubble & NASA, A. Sarajedini, G. Piotto, M. Libralato
Такие столкновения порождают удивительные объекты под названием "голубые отстающие" (англ. blue stragglers) — звезды, которые словно обращают время вспять, возвращаясь от "старости" к яркой и горячей "молодости".
Космические маяки
В скоплении было обнаружено 43 переменные звезды, большинство из которых относятся к типу RR Лира.
Эти звезды регулярно меняют свою яркость и служат астрономам в качестве "стандартных свечей" для измерения космических расстояний.
Особое место в каталоге
Каталог Мессье включает 110 объектов, и M 72 занимает в нем особое место как одно из самых удаленных шаровых скоплений в списке.
В кадр попали далекие фоновые галактики, удаленные на десятки миллионов световых лет от нас / © ESA/Hubble & NASA, A. Sarajedini, G. Piotto, M. Libralato
Скопление было открыто французским астрономом Пьером Мешеном в 1780 году, но тогда — в силу технических ограничений — ученые даже не подозревали, что наблюдают скопление из тысяч и тысяч звезд — им казалось, что это просто газопылевая туманность.
Спустя 245 лет мы не только понимаем истинную природу M 72, но даже можем рассматривать отдельные звезды!
Окно в раннюю Вселенную
Изучение столь древних скоплений, как M 72, дает ученым уникальную возможность заглянуть в прошлое мироздания. Звезды в шаровых скоплениях сформировались из первичного газа ранней Вселенной, когда тяжелых элементов было в 10-100 раз меньше, чем сейчас.
Это означает, что анализ данных, собранных в ходе наблюдений за M 72, рассказывает нам о том, какой была Вселенная более девяти миллиардов лет назад, когда ее возраст составлял меньше половины от нынешнего в 13,8 миллиарда лет.
Космический долгожитель
В отличие от рассеянных звездных скоплений, которые распадаются через несколько миллионов лет, шаровые скопления вроде M 72 невероятно стабильны благодаря мощным гравитационным связям между светилами, которые его составляют. Такие объекты могут существовать практически вечно — некоторые из известных нам шаровых скоплений имеют возраст более 13 миллиардов лет!
M 72 продолжает свой медленный танец вокруг центра Млечного Пути, неся в себе память о временах, когда наша Галактика находилась в процессе активного формирования и поглощения галактик меньшего размера. И благодаря возможностям легендарного "Хаббла" любой желающий может полюбоваться этим древним чудом во всех его красочных деталях.
Космическая хроника #3: обзор астрономических снимков
Космическая хроника — это увлекательное путешествие сквозь пространство и время через астрономические снимки. В этой рубрике вас ждут обзоры как легендарных фотографий эпохи первых космических миссий, так и новейших изображений от современных космических телескопов, наземных обсерваторий и талантливых астрономов-любителей.
Венера в ультрафиолетовом свете
Перед вами — один из первых крупных планов Венеры, полученный космическим аппаратом NASA "Маринер-10" 5 февраля 1974 года с расстояния всего 5 768 километров. В оптическом диапазоне (том, что доступен нашему глазу) Венера выглядит как безликий белый шар, но ультрафиолетовые фильтры раскрывают интересные детали.
Белые облака, расположенные в верхних слоях атмосферы и состоящие из капель концентрированной серной кислоты, демонстрируют суперротацию — совершают полный оборот всего за четыре дня, тогда как сама Венера вращается крайне медленно: сутки длятся 243 земных дня. Ученые до сих пор спорят, какое вещество создает темные узоры, поглощая ультрафиолетовый свет — вероятно, это соединения серы.
"Маринер-10" — первая миссия, целенаправленно прибегнувшая к гравитационному маневру*, который позволил аппарату снизить скорость и перенаправил его к Меркурию.
*Аппарат подлетал к Венере сзади по ее орбитальному движению — планета как бы "забрала" часть энергии у него. В результате орбита "Маринера-10" изменилась.
Очаг звездообразования
Туманность Тарантул (NGC 2070) — одна из самых больших и эффективных звездных фабрик в нашей космической окрестности. Она находится на расстоянии около 170 000 световых лет от Земли в созвездии Золотой Рыбы, в Большом Магеллановом Облаке — карликовой галактике-спутнике Млечного Пути.
Это самая активная область звездообразования в Местной группе галактик. Чуть левее центра расположено скопление R 136, представляющее собой плотное ядро из сотен молодых массивных звезд, некоторые из которых превышают массу Солнца в 200–300 раз. Излучение этих гигантов настолько мощное, что разрывает окружающие газопылевые облака, формируя специфические нити и волокна.
Если бы туманность Тарантул оказалась на месте знаменитой туманности Ориона в Млечном Пути ("всего" 1 300 световых лет от нас), то она занимала бы на небе площадь в 60 раз больше полной Луны и отбрасывала бы тени на Земле.
Изучение NGC 2070 помогает астрономам понять процессы формирования массивных звезд и эволюцию галактик в ранней Вселенной.
Изображение было получено австралийским астрофотографом Энди Астро в октябре 2021 года.
Сатурнианская Диона
Диона — четвертый по величине спутник Сатурна со средним диаметром 1 123 километра, состоящий преимущественно из водяного льда. Снимок был сделан 21 июня 2015 года космическим аппаратом NASA "Кассини".
Прекрасно виден контраст между светлой ведущей полусферой и более темной задней — здесь расположены знаменитые "белые пряди" (лат. Wispy Terrain): яркие свежие ледяные стены тектонических разломов, протянувшиеся на сотни километров.
Поверхность покрыта бесчисленным множеством разноразмерных кратеров, но в некоторых областях видны следы тектонической активности — горы и уступы высотой до 1,5 километра.
Анализ данных "Кассини" показал, что под ледяной корой Дионы, на глубине около 100 километров, залегает океан жидкой воды. Его глубина оценивается в 40-50 километров. Гравитационные измерения и анализ либрации (медленного колебания) спутника подтверждают, что ледяная кора "плавает" на жидкой воде, окружающей каменное ядро.
Таким образом, Диона — еще один участник клуба "миров с подповерхностными океанами" Солнечной системы и перспективная цель для поиска возможных следов жизни.
Буйный нрав Вольфа–Райе
Составное изображение туманности M1-67 вокруг звезды WR 124, полученное путем объединения данных космического телескопа NASA/ESA "Хаббл" от 9 сентября 2013 года.
Объект с массой около 20 солнечных находится в созвездии Стрельца на расстоянии 21 000 ± 2 000 световых лет и выбрасывает вещество со скоростью 1400–2000 км/с. Светимость WR 124 превосходит солнечную в 150 000 раз, а температура поверхности составляет 44 700 градусов, что почти в 7,7 раза выше температуры поверхности Солнца.
Звезды со столь высокой температурой и светимостью относят к классу Вольфа–Райе, названному в честь астрономов Шарля Вольфа и Жоржа Райе, которые первыми в 1867 году обратили внимание на особенности спектров таких звезд и описали их.
Оранжево-коричневые клочья — газовые комки массой в десятки Земель, подсвеченные ультрафиолетовым излучением со стороны родительской звезды. Возраст WR 124 составляет примерно 8,6 миллиона лет, а значит звезда в любой момент может вспыхнуть сверхновой.
Галактический каннибализм
Спиральный гигант NGC 5410 (диаметр 89 000 световых лет) поглощает компаньона PGC 49896 (диаметр 60 000 световых лет), расположенного в верхней части снимка. Событие разворачивается на расстоянии около 190 миллионов световых лет от Земли.
Гравитационное взаимодействие двух галактик привело к тому, что они начали обмениваться звездами и газом, а в рукавах NGC 5410 вспыхнуло звездообразование (яркие сине-белые пятна).
Изображение было получено с помощью космического телескопа "Хаббл" 12 февраля 2024 года.
Захватывающие снимки DEM L 190: космический фейерверк в деталях
DEM L 190 — остаток сверхновой в Большом Магеллановом Облаке, карликовой галактике-спутнике нашего Млечного Пути. Этот "космический фейерверк" возник в результате взрыва массивной звезды, произошедшего около 5 000 лет назад относительно земных наблюдателей.
DEM L 190 находится на расстоянии около 160 000 световых лет от Земли в созвездии Золотой Рыбы. Остаток сверхновой достигает 75 световых лет в поперечнике, что почти в 18 раз больше расстояния от Солнца до ближайшей звезды Проксима Центавра.
Исходная масса погибшей звезды была не менее 15 солнечных масс (по некоторым оценкам — не менее 20). За доли секунды она высвободила столько энергии, сколько наше Солнце произведет за 10 миллиардов лет.
Все изображения, представленные в статье, были получены космическим телескопом NASA/ESA "Хаббл".
Что мы видим на снимке?
Яркие нити и волокна — это ударные волны, сжимающие и разогревающие окружающий межзвездный газ до температуры в 10-20 миллионов градусов Цельсия.
Каждый цвет несет в себе информацию о химическом составе остатка:
Сине-голубой — ионизованный кислород и неон;
Оранжевый — водород;
Желтый — сера;
Красный — более холодные области, насыщенные азотом.
Газовая оболочка продолжает расширяться со скоростью от 300 до 500 километров в секунду, но этот процесс постепенно замедляется за счет взаимодействия с межзвездной средой.
Тайна магнитара
В сердце DEM L 190 скрывается один из самых экзотических объектов Вселенной — магнитар SGR 0526−66. Это нейтронная звезда диаметром всего около 20 километров, но с массой, сопоставимой с массой Солнца! Кроме того, магнитар SGR 0526−66 обладает магнитным полем в триллион раз сильнее земного.
Этот экстремальный объект периодически испускает мощные вспышки гамма-излучения. 5 марта 1979 года одна такая вспышка достигла Солнечной системы и "ударила" по космическим аппаратам, оснащенным детекторами гамма-излучения, временно "ослепив" их.
Фабрика тяжелых элементов
Коллапсирующая массивная звезда, перед тем как вспыхнуть сверхновой, превращается в гигантскую фабрику тяжелых элементов. В последние секунды жизни в ее ядре синтезируются, а затем выбрасываются в космос:
Железо и никель — составляют до 15% массы звездных выбросов и станут основой металлических ядер будущих планет;
Кобальт и марганец — редкие металлы с уникальными магнитными и каталитическими свойствами;
Кремний и сера — формируют каменистую основу планет и их минеральный состав;
Кальций и титан — ключевые компоненты прочных минералов и сплавов;
И множество других элементов — от меди и цинка до редкоземельных металлов, без которых невозможен научно-технический прогресс, да и существование нашей современной цивилизации.
Далекие фоновые звезды выглядят красными, потому что окружающие газ и пыль поглощают синий свет сильнее красного. До нас доходит в основном красная часть спектра / © ESA/Hubble & NASA, S. Kulkarni, Y. Chu
Для большинства этих элементов экстремальные условия звездного взрыва — единственный путь к появлению на свет. Постепенно смешиваясь с межзвездными газопылевыми облаками, они становятся строительным материалом для новых поколений звезд и планетных систем.
Эволюция остатка
Скорость расширения остатка сверхновой будет продолжать падать и максимум через 100 000 лет от всей этой красоты ничего не останется — все полностью "растворится" в межзвездной среде.
Однако эхо этого события будет разноситься по Вселенной миллиарды и миллиарды лет: обогащенный тяжелыми элементами межзвездный газ породит новые звезды, планеты и, вероятно, даже станет причиной появления жизни.































