В начале сентября случилось невероятное, нам "включили небо" на 8 ночей и все это при отсутствии Луны! Грех было не воспользоваться таким подарком и мы уехали за 150км от Новосибирска, что бы снимать небо до победного... На фото остаток от взрыва сверхновой звезды в созвездии Лебедя, под названием "Вуаль". Сама сверхновая взорвалась 5-8тыс на расстоянии около 2400 световых лет от нас. Туманность занимает на небе довольно внушительную область 3х3° градуса, или 36 лунных дисков. Со временем газовые оболочки рассеятся в пространстве и станут "кирпичиками" будущих звезд и планетных систем.
Телескоп Askar SQA55+монтировка Juwei17+камера ZWO ASI2600MC+ фильтр Antlia APT Ha/Ollll 3nm. Суммарная экспозиция 52,5 часа с двух телескопов. Локация, 150км от Новосибирска.
Группа астрономов предполагает, что серия событий в далёкой галактике привела к образованию и чёрной дыры, и пульсара. Однако другие специалисты считают, что с выводами спешить не стоит.
Гамма-всплески обычно возникают при коллапсе массивных звезд. Dronandy/iStockphoto/Getty Images
1 января 2022 года обсерватория Нила Герелса Свифта зафиксировала мощный всплеск гамма-излучения из далёкой галактики. После четырёх лет анализа группа астрономов предложила драматичную версию этого всплеска — известного как GRB 220101A. По их мнению, коллапс звезды запустил формирование сразу двух объектов: пульсара и чёрной дыры.
Согласно команде под руководством Ремо Руффини, астронома из Международного центра релятивистской астрофизической сети в Италии, всё началось с коллапса ядра массивной старой звезды. Ранее в ходе ядерных реакций оно превратилось в смесь углерода и кислорода.
Когда углеродно-кислородное ядро взорвалось, высвободилось ускоряющееся облако электронов и позитронов — гипотетическое событие, которое исследователи называют «HB-сверхновой» в честь покойного физика Хоми Бхабхи, изучавшего столкновения этих частиц. Затем это облако столкнулось с находившимся поблизости белым карликом, заставив его коллапсировать и превратиться в нейтронную звезду. Коллапс белого карлика спровоцировал второй взрыв сверхновой — через 3,5 секунды после первого.
После этого второй взрыв ударил по третьему расположенному рядом звёздному объекту — ещё одной нейтронной звезде. В результате та высвободила дополнительный выброс энергии, самый яркий за всё событие, а затем коллапсировала в чёрную дыру.
Тем временем быстро движущееся вещество продолжало падать на новую нейтронную звезду, заставляя её вращаться всё быстрее и быстрее, пока она не начала совершать оборот за миллисекунды. Так она превратилась в пульсар — звезду, чьё быстрое вращение и магнитное поле создают регулярные пучки света. «Это самая сложная система, когда-либо наблюдавшаяся в астрофизике», — говорит Руффини.
Однако другие эксперты не так уверены.
«Руффини и его коллеги выдвинули интригующую идею о происхождении GRB 220101A. Но, как всегда, экстраординарные заявления требуют экстраординарных доказательств, — говорит Райан Ридден из Университета Кентербери в Новой Зеландии. — Даже с учётом прекрасных данных, доступных по GRB 220101A, наблюдения не подтверждают однозначно эту новую модель». По его словам, они с тем же успехом могут соответствовать сценарию, который заканчивается одной чёрной дырой — без нейтронной звезды.
Сегодня поговорим о космосе и грандиозном споре, который прямо сейчас разворачивается в астрофизике.
Еще со школы (и из научно-популярных передач) мы усвоили железный факт: Вселенная расширяется, причем с ускорением. За открытие этого ускорения в 2011 году даже вручили Нобелевскую премию. Считается, что виной всему «темная энергия» — загадочная сила, которая расталкивает галактики.
Но новые данные показывают, что это ускорение может оказаться масштабной математической иллюзией. Разбираемся, как новые исследования ставят под сомнение главную догму космологии.
«Стандартные свечи», которые нас запутали
Чтобы измерить расстояния до далеких галактик, астрономы используют сверхновые типа Ia. Это взорвавшиеся белые карлики. Долгое время считалось, что они взрываются всегда при одинаковой массе, а значит, излучают строго одинаковое количество света. Ученые прозвали их «стандартными свечами». Зная их истинную светимость, можно вычислить расстояние до них и скорость, с которой они от нас удаляются. Именно так в 90-е годы открыли ускоренное расширение Вселенной.
Однако в конце прошлого года исследователи из южнокорейского Университета Ёнсе выяснили: яркость этих сверхновых напрямую зависит от возраста звездного населения. Если при расчетах сделать поправку на возраст «стандартной свечи», то Вселенная предстает совершенно иной: она уже вступила в фазу замедления, а темная энергия со временем теряет свою силу.
Сверхновые типа Ia долгое время считались идеальными космическими маяками
Британский ответ и математический парадокс
Заявление корейских ученых произвело эффект разорвавшейся бомбы. В июне международная команда под руководством исследователей из Саутгемптонского университета (в которую вошли и нобелевские лауреаты) опубликовала резкое опровержение. Они заявили, что возраст прародителей сверхновых меняется гораздо меньше, чем возраст самих галактик, поэтому поправка на возраст ничтожно мала. Ускорение Вселенной было «спасено».
Но радость оказалась недолгой. Свежее исследование корейской команды, опубликованное в авторитетном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS), показало, что оппоненты допустили грубые аналитические ошибки.
Две ошибки, спасшие старую теорию
Команда из Университета Ёнсе выявила в доводах британцев критические методологические проблемы.
1. Смешивание данных (нечитаемая каша). Чтобы корректно измерить зависимость яркости сверхновой от ее возраста, звезды нужно сравнивать в узком диапазоне красного смещения (то есть примерно на одинаковых расстояниях от нас). Британские исследователи объединили сверхновые в неоправданно широкий интервал. Если так сделать, естественная эволюция звезд сливается в «кашу», а график искусственно становится пологим, скрывая реальную зависимость.
2. Школьная ошибка со знаменателем. Это самое интересное. Оппоненты сделали акцент на том, что разница в возрасте звезд эволюционирует слабее, чем возраст галактик. Однако в математической формуле расчета эта разница находится в знаменателе. Как мы знаем из математики, если уменьшить знаменатель, итоговое значение дроби неизбежно увеличится. Британская команда просто проигнорировала этот факт. Если считать правильно, то поправка на возраст остается огромной.
Защита теории ускоряющегося расширения, как выяснилось, опирается на довольно капризный математический баланс
Независимое подтверждение: темная энергия слабеет
Выводы о замедлении Вселенной основаны не только на перерасчетах. Они поразительно точно совпадают с новыми, абсолютно независимыми данными Спектроскопического инструмента темной энергии (DESI).
Телескоп DESI строит трехмерную карту космоса, изучая барионные акустические осцилляции (отголоски звуковых волн из ранней Вселенной). Оба эти метода — и анализ звуковых волн, и исправленный анализ сверхновых — рисуют нам Вселенную, в которой темная энергия со временем эволюционирует, а расширение пространства больше не ускоряется.
Что будет дальше?
Чтобы поставить финальную точку в этом вопросе, астрофизики предлагают провести «эволюционно-чистый» тест. В будущих исследованиях они будут использовать исключительно сверхновые из молодых галактик строго одинакового возраста по всему наблюдаемому пространству.
Огромную роль в этом сыграют новые гигантские массивы данных, которые в скором времени начнет собирать Обсерватория имени Веры Рубин. Возможно, именно в ближайшее десятилетие нам придется переписать учебники по физике.
А как вы считаете, пикабушники? Учитывая эти данные, что ждет наш мир: бесконечное холодное расширение или Вселенная когда-нибудь остановится и начнет сжиматься обратно в точку? Пишите свое мнение в комментариях, давайте обсудим!
Сегодня поговорим о разных кандидатах на вспышку в Млечном пути. О Новых и сверхновых звездах. Но особое внимание уделим T Северной Короны. И даже проведем маленькое историческое расследование.
Удалось запечатлеть на любительский аппарат. Не каждый день можно увидеть звезду из соседней галактики) Звёзды других галактик несоизмеримо дальше тех, что видно в небе -- их даже в телескопы не увидеть. Но зато когда они взрываются...
Seestar50s
Поднимем же кружки с кофе за то, чтобы рядом с этой вспышкой не оказалось никакой цивилизации и жизни на тот момент 46 миллионов лет назад, когда и произошло событие -- до нас дошел лишь свет с нехилым запозданием, как вы понимаете)
первые сигнал был зарегистрирован гравитационно-волновыми обсерваториями LIGO и Virgo на удалении 1,3 млрд световых лет, что указало на слияние объектов с необычно малой массой — как у нейтронных звёзд.
Какое-то корявое предложение Лучше было переводить оригинал с sciencedaily Дело было так: Астрономы гравитационно-волнового телескопа обнаружили сигналы из галактики за 1,3 млрд световых лет от нас. По характерным частотам они предположили, что произошло столкновение двух на редкость маленьких нейтронных звезд. А столкновение двух нейтронных звезд - это вам не жучий пук. Они сами маленькие, но масса - около массы нашего солнца. Их столкновение - это золото, свинец и прочие тяжелые элементы. Килоновая, чоужтам.. Астрономы сразу всем сообщили, что происходит столкновение. И астрозадроты со всего мира направили телескопы на этот объект. Но принимаемый спектр телескопов уже был самый разнообразный. И вот, когда быстро погасла первая характерная красная вспышка килоновой, все увидели остаточное синее свечение характерное для сверхновой. Вот теперь все чешут репу. Предполагают, что сначала рванула сверхновая, но этого никто не заметил. В результате или образовались две маленьких нейтронных (теоретически возможно), или рядом уже была нейтронная звезда и они столкнулись. А это уже смог засечь гравитационно-волновой телескоп. Короче: "Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое."(с) Читать тут
Астрономы, возможно, обнаружили новый тип космического взрыва, получивший название «суперкилонова». Это событие, зафиксированное в августе 2025 года и получившее обозначение AT2025ulz, может представлять собой уникальное сочетание двух мощнейших явлений: сверхновой и килоновой. Пикантность ситуации в том, что килонову впервые наблюдали лишь однажды — в 2017 году, и ожидали повторения, а произошло нечто совершенно иное.
Как это было в далёкой галактике — в представлении художника. Источник изображения: IPAC
первые сигнал был зарегистрирован гравитационно-волновыми обсерваториями LIGO и Virgo на удалении 1,3 млрд световых лет, что указало на слияние объектов с необычно малой массой — как у нейтронных звёзд. Аналогичная ситуация была в случае слияния нейтронных звёзд и взрыва породившей этим килоновы GW170817 девять лет назад. Поскольку это был второй в истории наблюдений случай рождения килоновы — вспышки энергии в 1000 и более раз мощнее сверхновой — за объектом стали следить множество телескопов по всей Земле. Но всё пошло не по плану.
Первые дни наблюдений демонстрировали картину, характерную для классической килоновой. Телескопы по всему миру, включая Паломарскую обсерваторию, зафиксировали быстро угасающее красное свечение. Такой цвет в килоновых возникает из-за синтеза тяжёлых элементов, таких как золото и уран, которые поглощают синий свет. Однако уже через несколько дней поведение вспышки резко изменилось: она стала ярче, приобрела синий оттенок, а в её спектре появился водород. А это уже признаки типичной сверхновой, что сбило с толку многих наблюдателей.
Безусловно, точность определения координат гравитационно-волновыми методами сегодня оставляет желать лучшего. И это мягко сказано. Между тем вероятность того, что два столь мощных космических катаклизма произошли в одной области неба практически одновременно, крайне мала. Это заставило рассмотреть вариант, что речь идёт об одном и том же явлении, развивающемся нетипично. Теоретики тут же предложили модель события и даже продемонстрировали её реализуемость. Всё получилось настолько стройно, что версия быстро получила поддержку.
Итак, сценарий необычного взрыва предполагает, что в ходе коллапса сверхновой очень быстро вращающаяся массивная звезда могла фрагментироваться или разделиться, породив две сверхлёгкие «запрещённые» нейтронные звезды (масса одного из объектов оказалась меньше солнечной, что противоречит существующим теориям о нейтронных звёздах). Эти новорождённые объекты, вращаясь по спирали, практически сразу столкнулись, вызвав килонову и гравитационно-волновой сигнал, в то время как ударная волна от первоначального взрыва сверхновой всё ещё расширялась вокруг.
Двойное событие последовательно породило два сильно отличающихся сигнала (послесвечения): один соответствовал килоновой, второй — сверхновой. Это стало своего рода космической матрёшкой, запутавшей наблюдателей. Чтобы подтвердить или опровергнуть возможность подобных явлений, потребуются новые наблюдения. Новые обсерватории «Рубин» и «Роман» нацелены на поиск таких быстропротекающих событий. «Рубин» уже ведёт наблюдения, а «Роман» должны запустить в космос в сентябре этого года. Удачной охоты обеим!