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 Погрузись в удивительный мир настоящей рыбалки! Лови живую рыбу в естественных водоёмах, открой для себя новые рыбные места и поймай свой долгожданный трофей!

Реальная Рыбалка

Симуляторы, Мультиплеер, Спорт

Играть

Топ прошлой недели

  • solenakrivetka solenakrivetka 7 постов
  • Animalrescueed Animalrescueed 53 поста
  • ia.panorama ia.panorama 12 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
4
Programma.Boinc
Programma.Boinc

Новый охотник на двойные сверхмассивные черные дыры: SKA pulsar timing array⁠⁠

5 лет назад

Новый охотник на двойные сверхмассивные черные дыры: SKA pulsar timing array


Недавно исследователи из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук оценили количественно потенциал обнаружения гравитационных волн в эпоху радиотелескопа Square Kilometer Array (SKA).

Этот новый расчет впервые демонстрирует, что даже небольшое количество (около 20) миллисекундных пульсаров высокого качества, наблюдаемых при помощи обсерватории SKA, даст ценную информацию об эволюции красного смещения двойных сверхмассивных черных дыр (СМЧД).


СМЧД часто обнаруживают в центрах галактик, где они эволюционируют вместе с родительской галактикой. Поэтому ожидается, что двойные СМЧД следует искать в составе тесных галактических пар. Однако до сих пор ученым не удалось произвести ни одного однозначного обнаружения такой системы.


Исследовательская группа во главе с Йи Фэном (Yi Feng) провела полуаналитическое численное моделирование, чтобы оценить количество доступных для обнаружения двойных СМЧД при помощи инструмента SKA Pulsar Timing Array (SKA-PTA).


Исходя из имеющихся результатов наблюдений галактик в ИК-диапазоне и статистических допущений относительно популяции двойных СМЧД, команда рассчитала низкочастотные гравитационно-волновые характеристики этих галактик при различных красных смещениях.


SKA представляет собой многоцелевой радиотелескоп с площадью порядка 1 миллиона квадратных метров, который имеет большие возможности для регистрации наногерцовых гравитационных волн.


В работе, проведенной командой Фэна, показано, что инструмент SKA-PTA сможет начать определять гравитационные волны уже через 5 лет с момента ввода в эксплуатацию, а через 10 лет – обнаруживать гравитационно-волновые события, указывающие на двойные СМЧД, с частотой около 100 событий в год. В отличие от предыдущих работ, где указывалось на необходимость наблюдений нескольких сотен пульсаров для достижения этих показателей, авторы нового исследования приходят к выводу, что всего лишь 20 пульсаров будет достаточно.


Через 30 лет эксплуатации телескопа SKA ожидается обнаружение примерно 60 индивидуальных двойных СМЧД с красным смещением z < 0,05 и больше 10^4 двойных СМЧД c красным смещением z < 1, отмечается в работе.

Исследование опубликовано в журнале Physical Review D.

Новый охотник на двойные сверхмассивные черные дыры: SKA pulsar timing array
Показать полностью 1
Космос Сверхмассивная черная дыра Черная дыра
0
439
PostHumanism
PostHumanism
Исследователи космоса

Черная дыра J2157* самая большая и "голодная" во вселенной⁠⁠

5 лет назад

Новые оценки размеров сверхмассивной черной дыры J2157* сделали ее одной из самых крупных и голодных во Вселенной

Черная дыра J2157* самая большая и &quot;голодная&quot; во вселенной

Сверхмассивные черные дыры находятся в центрах крупных галактик: например, у нашего Млечного Пути она имеет массу около четырех миллионов солнц. А в 2018 году астрономы сообщили об обнаружении такой дыры в центре далекой галактики SMSS J215728.21-360215.1 (J2157), оценив ее величину в целых 20 миллиардов солнечных масс, а скорость поглощения вещества — в 0,5 солнечной массы за день.

Уже эти числа поставили J2157* в ряд самых крупных и «голодных» сверхмассивных черных дыр. Однако новые оценки размеров J2157 оказались еще впечатляющее. Кристофер Онкен (Christopher Onken) и его коллеги из Австралийского национального университета уточнили дистанцию до J2157*, а заодно и ее величину. Об этом они пишут в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Оказалось, эта черная дыра и ее галактика находятся чуть дальше, чем считалось до сих пор, — на расстоянии примерно 13 миллиардов световых лет. Соответственно, новая оценка ее размеров составила уже 34 миллиарда масс Солнца, а скорость аккреции вещества — массу светила в день. «Она примерно в 8000 раз массивнее черной дыры в центре Млечного Пути, — говорит Кристофер Онкен. — Если бы наша дыра набрала столько вещества, ей бы пришлось проглотить для этого две трети всех звезд Галактики».

Соответствующим должен быть и диаметр J2157*, который оценивается в 670 а.е. (астрономических единиц, равных расстоянию от Земли до Солнца). Для сравнения, орбита Плутона в среднем не достигает и 40 а.е., а условная граница Солнечной системы (гелиопауза) находится примерно в 120 а.е. Таким образом, эта сверхмассивная черная дыра в несколько раз больше всей Солнечной системы.

Заметим, что рекордной J2157* все же не стала. Верхние строчки рейтинга вселенских великанов удерживают ультрамассивные черные дыры Holm 15A* и TON 618, которые оцениваются в колоссальные 40 миллиардов и 66 миллиардов солнечных масс. Однако с учетом возраста J2157* — ведь она набрала сравнимые размеры еще в молодой Вселенной — она представляет не меньший интерес, чем рекордсмены. Откуда и как подобные объекты так быстро набрали столь колоссальные объемы вещества, остается загадкой.


По данным Naked Science

Показать полностью
Астрономия Квазар (астрономия) Стрелец А Центр Галактики Черная дыра Космос Сверхмассивная черная дыра
151
416
Psyoniz
Psyoniz
Исследователи космоса

В ранней Вселенной обнаружен гигантский квазар, «запрещенный» теорией⁠⁠

5 лет назад
В ранней Вселенной обнаружен гигантский квазар, «запрещенный» теорией

Астрономы открыли самый массивный квазар, известный в ранней Вселенной, в центре которого лежит гигантская черная дыра массой порядка 1,5 миллиарда масс Солнца. Получивший официальное обозначение J1007+2115, этот вновь открытый квазар имеет лишь один аналог в границах этого временного периода истории космоса. Квазары представляют собой самые высокоэнергетические объекты во Вселенной, поэтому вопросы их происхождения имеют большое значение для астрономов.

Этот новый объект, открытый при помощи телескопов, расположенных на вершине гавайской горы Маунакеа, получил гавайское имя Pōniuāʻena, что означает «невидимый вращающийся источник Творения, окруженный сиянием». Это имя было предложено местным гавайским сообществом школьных учителей.

Согласно современной теории, источником ослепительно яркого излучения квазара является взаимодействие между центральной сверхмассивной черной дырой (СМЧД) галактики и поглощаемой ею материей.

СМЧД, лежащая в центре квазара Pōniuāʻena, делает этот квазар самым далеким, а потому самым ранним известным во Вселенной объектом, который имеет черную дыру массой свыше 1 миллиарда масс Солнца. В новом исследовании, проведенном группой под руководством Чжин И Яна (Jinyi Yang), исследователя-постдока из Обсерватории Стюарда Аризонского университета, США, описано открытие этого квазара. Согласно данной работе, свет, идущий со стороны квазара Pōniuāʻena, путешествовал по Вселенной в течение 13,02 миллиарда лет, прежде чем достичь Земли – начав свое путешествие в то время, когда возраст нашего мира составлял всего лишь 700 миллионов лет.

Это открытие бросает вызов современным космологическим теориям, поскольку для достижения такой огромной массы черной дыре, растущей за счет аккреции из черной дыры звездных масс, требуется, согласно моделям, намного больше времени. Вместо этого авторы предлагают сценарий роста черной дыры из «зародыша», уже содержавшего массу порядка 10 000 масс Солнца на момент не позже, чем через 100 миллионов лет после Большого взрыва.

Согласно Яну, изучение квазара Pōniuāʻena поможет глубже понять Эпоху Реионизации Вселенной – время, когда во Вселенной зажигались первые звезды и галактики.

Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters.

Источник: https://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&amp;news=...

Показать полностью
Астрофизика Астрономия Квазар (астрономия) Копипаста Сверхмассивная черная дыра Черная дыра
95
101
Wino1
Wino1
Исследователи космоса

Астрономы зарегистрировали мерцание черной дыры в центре Млечного пути⁠⁠

5 лет назад
Астрономы зарегистрировали мерцание черной дыры в центре Млечного пути

Астрономы зарегистрировали квазипериодические мерцания Стрельца А* — сверхмассивной черной дыры в центре Млечного пути. По мнению исследователей, колебания излучения, наблюдавшиеся в миллиметровом диапазоне, могут быть связаны с возникновением горячих пятен в аккреционном диске вокруг компактного источника. Статья опубликована в The Astrophysical Journal Letters.

В центральной части Млечного Пути, на расстоянии около 26 тысяч световых лет от Солнца, находится компактный радиоисточник Стрелец A*, который, скорее всего, представляет собой сверхмассивную черную дыру с массой 4,2 миллиона масс Солнца. Это ближайший к нам объект такого типа, что делает его крайне привлекательным для исследований. Более чем за 20 лет наблюдений ученым удалось узнать, что черная дыра окружена аккреционным диском из горячего газа, вещество которого падает по спирали на черную дыру, и диском из более холодного молекулярного газа, а также массивными горячими звездами. Кроме того, исследователи регистрируют исходящие от Стрельца A* вспышки в радио, ближнем инфракрасном и рентгеновском диапазоне, однако вопрос о том, периодичны ли они, долгое время оставался открытым.

Юхэй Ивата (Yuhei Iwata) из Университета Кэйо вместе с коллегами наблюдали Стрелец А* в миллиметровом диапазоне электромагнитных волн с помощью комплекса телескопов Atacama Large Millimeter Array. В течение 10 дней, 70 минут в день, астрономы регистрировали, как меняется плотность потока излучения, исходящего от источника в центре нашей галактики. На полученных в результате кривых блеска ученые заметили два феномена: квазипериодические колебания, возникающие примерно раз в полчаса, и более медленные, часовые вариации.

Авторы работы сосредоточились на коротких временных колебаниях и обнаружили, что 30-минутный период изменения потока излучения сопоставим с периодом обращения внутреннего края аккреционного диска с радиусом 0,2 астрономической единицы. Для сравнения, Меркурий вращается вокруг Солнца на среднем расстоянии 0,4 астрономической единицы. По мнению группы Итавы, колебания на кривой блеска могли вызвать горячие пятна, образующиеся из-за магнитных возмущений в горячем газе, движущимся по круговой орбите вблизи сверхмассивной черной дыры.

Астрономы надеются, что полученные данные смогут больше рассказать нам о поведении черной дыры и газа вокруг нее. С другой стороны, исследователи опасаются, что столь быстрое вращение внутренней части аккреционного диска может помешать проекту Телескоп горизонта событий (EHT) получить изображение ближайших окрестностей Стрельца А*. «Чем быстрее движение, тем сложнее заснять объект», — говорит Томохару Ока, профессор Университета Кейо и один из авторов работы.

https://nplus1.ru/news/2020/05/26/black-hole-flickering

Показать полностью
Космос Вселенная Галактика Млечный путь Черная дыра Стрелец А Сверхмассивная черная дыра
10
174
qwrtru
qwrtru
Наука | Научпоп

Танец звезды вокруг черной дыры или новое подтверждение теории относительности⁠⁠

5 лет назад

✅ Орбита звезды S2, обращающейся вокруг сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути, образует «розетку», а не эллипс, который соответствовал бы ньютоновской теории гравитации. Это удалось установить благодаря наблюдениям на Очень Большим Телескопом ESO VLT, которые проводились со все увеличивающейся точностью на протяжении более 30 лет. Этот эффект, известный как прецессия Шварцшильда, никогда ранее не был измерен для звезд, находящихся вблизи сверхмассивной черной дыры. На рисунке ниже художественно проиллюстрировано явление прецессии звездной орбиты, преувеличив действие эффекта для лучшей визуализации.


Кроме того, исследование, выполненное с телескопом ESO VLT, помогает ученым узнать больше об окрестностях сверхмассивной черной дыры в центре нашей Галактики. А так как измерения движения звезды S2 хорошо укладываются в общую теорию относительности, то появилась возможность наложить более жесткие ограничения на количество невидимого вещества, например, равномерно распределенной темной материи или черных дыр меньшего размера, в окрестностях ЧД Sagittarius A*.


Как это удалось сделать рассказывает Пулковский астром Кирилл Масленников

Содержание ролика:

0:30 Изучение сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики

1:25 Инфракрасные снимки центра галактики

1:50 Способы достичь высокого разрешения

2:28 Приемник Гравити (GRAVITY)

4:16 Отдельные звезды вокруг черной дыры.

5:35 Эффекты общей теории относительности Эйнштейна

6:18 Точка Перигелия

8:07 Сколько можно подтверждать теорию относительности?

Показать полностью 1
[моё] Наука Космос Астрономия Черная дыра Теория относительности Видео Сверхмассивная черная дыра
24
9
FUTURYCON
FUTURYCON

ПАНОРАМНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ NASA ИЗ ЦЕНТРА МЛЕЧНОГО ПУТИ⁠⁠

5 лет назад

Фильм NASA представляет собой захватывающую визуализацию сверхвысокой четкости, которая позволяет зрителям увидеть центр нашей Галактики, как если бы они находились в положении сверхмассивной черной дыры Млечного Пути, известной как Стрелец A* (сокращенно Sgr A*) и имели бы способность видеть в рентгеновском спектре. Этот новый фильм с панарамой в 360 градусов предлагает беспрецедентную возможность осмотреть центр Млечного пути в любом направлении, выбранном пользователем.

NASA Galaxy Млечный путь Галактика Космос Видео Сверхмассивная черная дыра Черная дыра Визуализация
3
78
ACentauri
ACentauri
Исследователи космоса

Видео: Как мы нашли сверхмассивную чёрную дыру Стрелец А*⁠⁠

5 лет назад

Сверхмассивная чёрная дыра Стрелец А* в центре нашей галактики Млечный путь была обнаружена довольно давно. Её изучением занимаются тысячи астрономов по всему миру, задействованы сотни обсерваторий и телескопов. Всё — ради разгадки тайны чёрной дыры.

В этом 20-минутном фильме мы с вами окунёмся в окружение Стрельца А*: исследуем ближайшие к объекту звёзды, их траектории и теории появления около столь экстремального объекта. Приятного просмотра!

[моё] Черная дыра Видео Астрономия Сверхмассивная черная дыра
4
131
Wino1
Wino1
Исследователи космоса

Новые наблюдения подтвердили усиление активности сверхмассивной черной дыры в центре нашей Галактики⁠⁠

5 лет назад

Начиная с 2014 года окрестности сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути испускают все больше мощных вспышек, но что именно там происходит, пока не понятно.

Новые наблюдения подтвердили усиление активности сверхмассивной черной дыры в центре нашей Галактики

Стрелец А* — сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути — не отличается особенной активностью в сравнении с аналогичными объектами в центрах многих других галактик. Однако в последние годы бурные, интенсивно излучающие окрестности Стрельца А* как будто набирают силу. Материя, падающая в недра черной дыры, время от времени выбрасывает мощные вспышки, и со временем они становятся все ярче. Об этом рассказывает новая статья, принятая к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics и представленная в онлайн-библиотеке препринтов ArXiv.org.

Астрофизик из Льежского университета Энмануэль Массо (Enmanuelle Mossoux) и его коллеги из Бельгии и Франции следят за активностью Стрельца А* на протяжении многих лет. В 2017-м они опубликовали результаты анализа рентгеновского излучения черной дыры, собранные в 1999-2015 годах космическими телескопами XMM-Newton, Chandra и Swift. За этот период они зарегистрировали в общей сложности 107 вспышек, интенсивность которых с 2014 года стала нарастать.

Новая работа Массо и его соавторов прослеживает эту тенденцию дальше. Теперь они оценили данные, полученные теми же инструментами между 2016 и 2018 годами, когда было зарегистрировано еще 14 рентгеновских вспышек Стрельца А*. Их анализ показал, что число и интенсивность самых слабых вспышек за это время не изменились, зато самые яркие стали мощнее и чаще. Это нарастание активности обнаруживается и в ближнем инфракрасном диапазоне.

Авторы провели предварительный анализ и данных за 2019 год. По их словам, наблюдения телескопа Swift зарегистрировали целых четыре ярких вспышки — небывалое количество за такой период. Данные XMM Newton и Chandra за 2019 год еще готовятся к публикации, и они позволят уточнить происходящее возле Стрельца А. «Начиная с 2014-го активность Стрельца А растет на нескольких длинах волн, — резюмируют астрономы. — Дополнительные наблюдения позволят подтвердить эту беспрецедентную активность сверхмассивной черной дыры и выяснить ее источник».

https://naked-science.ru/article/astronomy/novye-nablyudeniy...

Показать полностью 1
Космос Вселенная Галактика Млечный путь Черная дыра Стрелец А Сверхмассивная черная дыра
40
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