Новые звездные системы содержат только молодые голубые звезды, которые распределены неравномерно и, похоже, существуют в удивительной изоляции от любой потенциальной. Актуальные новости об космосе, программных обеспечениях, различных испытаний ракет и космические снимки. Наблюдения подтвердили наличие в этой двойной звездной системе экзопланеты TOI-1338 b. Изучая транзит этой планеты по диску звезды, исследователи смогли оценить ее радиус. Сравнительно недалеко от нас, в 35 световых годах, расположена любопытная звёздная система, которая обозначена в каталогах как L 98-59.
Астрономия
Неспособны рождать звезды Черные дыры не позволяют гигантским галактикам рождать звезды. Эта звездная система расположена на расстоянии 21 миллиона световых лет от нас. Хорошо заметные яркие звезды, окруженные дифракционными лучами, находятся гораздо ближе NGC 1232 – в нашем Млечном Пути. 29 октября стартует миссия INFUSE, предназначенная для изучения формирования звёздных систем через изучение данных о вспышках сверхновых. Эта звездная система расположена на расстоянии 21 миллиона световых лет от нас.
Астрономия
Все самые свежие космические разработки, новости астрономии и космонавтики. Официальная страница сайта телеканала «Звезда». У нас вы найдете самые важные новости, военную аналитику и эксклюзивное видео! Объект является самой массивной черной дырой звездной массы, которую когда-либо замечали в Млечном Пути, превышающая в 33 раза массу Солнца. Фильм рассказывает об испытателях парашютных систем и авиационных спасательных катапульт, в том числе о Герое России военном испытателе Игоре Тарелкине и его сыне Герое. Создана модель эволюции двойных звездных систем. Видео Новости НАСА Солнечная система.
Новости космонавтики
Свежие новости об аномальных явлениях: Новости космоса. Неспособны рождать звезды Черные дыры не позволяют гигантским галактикам рождать звезды. Именно поэтому человек дал название сотням звезд, разделив их на десятки созвездий.
Новости космонавтики
• Размерности и подобие астрофизических величин • Звездные скопления • Звездная астрономия в лекциях • Записки наблюдателя туманных объектов • Движущиеся оболочки. Как выглядела Вселенная, когда звёзд ещё не существовало? Астрономы обнаружили звездную систему, состоящую из шести экзопланет, пять из которых находятся в резонансе друг с другом.
Астрономы открыли необычную планетную систему, напоминающую мир из «Звездных войн»
Права на материалы принадлежат их владельцам. Администрация сайта ответственности за содержание материала не несет. Если Вы обнаружили на нашем сайте материалы, которые нарушают авторские права, принадлежащие Вам, Вашей компании или организации, пожалуйста, сообщите нам.
Люди с самых давних времён использовали древесину для своих нужд. Они строили из неё дома. О первом запуске системы «Starship» 26. Или восемь лет до Юпитера 19. В космос на одной ступени 05. Помните космический корабль «Пегас» из легендарного советского документального «Nyx». Частный космический корабль 05.
Вот что на самом деле означает "возраст Вселенной", пишет Big Think... Сила темной энергии со временем меняется, не остается постоянной. Это следует из новой трехмерной модели нашей Вселенной, которую получила международная команда исследователей. Это, в свою очередь, означает, что Вселенная — вся целиком — погибнет довольно скоро и весьма печальным образом. Хотя наблюдательные данные точные, исследователи пока не придают своим выкладкам статус «точно установленного факта». Уж слишком радикальные выводы следуют — а они требуют экстраординарных доказательств. На днях пройдут две международные конференции, где обсудят результаты. Ознакомимся пока с ними...
Во время этого процесса атомы водорода сначала лишаются электронов, а затем рекомбинируются с электронами, превращаясь в нейтральные атомы и освобождаясь от избытка накопленной при ионизации энергии. Команда утверждает, что их модель рекомбинационного излучения водорода последовательна с физической точки зрения.
Ученые открыли новую звездную систему с планетами, которые вращаются синхронно
После публикации этого каталога несколько других исследовательских групп начали искать звезды, которые могут быть связаны с этими газовыми облаками. Считалось, что газовые облака связаны с нашей собственной галактикой, и для большинства из них, вероятно, так и есть, но когда было обнаружено первое скопление звезд, названное SECCO1, астрономы поняли, что оно находится вовсе не рядом с Млечным Путем, а в скоплении Девы, которое расположено гораздо дальше, но все же очень близко в масштабах Вселенной. Совместными усилиями команда выяснила, что большинство звезд в каждой такой системе голубые и очень молодые, и что они содержат очень мало атомарного водородного газа.
Лучше всего смотреть в сторону созвездия Водолея, однако метеоры могут появиться и в других областях неба. Метеоритный дождь Южные дельта-Аквариды — 28 и 29 июля Южные дельта-Аквариды — это средний поток, производящий до 20 метеоров в час на пике. К сожалению, как и в случае с Эта-Акваридами, преимущество имеют наблюдатели в Южном полушарии.
Точно так же просмотру будет мешать почти полная Луна. Тем не менее, на пике, который происходит 28 и 29 июля, можно будет насладиться зрелищным дождем. Найти Южные дельта-Аквариды можно в созвездии Водолея в период с 12 июля по 23 августа. Метеоритный дождь Персеиды — 12 и 13 августа Персеиды являются одним из самых ярких метеоритных потоков, на пике производящим до 60 вспышек в час. Поток длится больше месяца, с 17 июля до 24 августа, но лучше всего наблюдать его 12 и 13 августа в созвездии Персея.
Кстати, это тот случай, когда наблюдатели из Северного полушария находятся в более выгодном положении, чем из Южного. Еще одна хорошая новость — на пике Персеид будет лишь полумесяц, который не должен сильно повлиять на видимость потока. Суперлуние — 30 и 31 августа В ночь с 30 на 31 августа Луна будет располагаться на противоположной от Солнца стороне Земли. Примерно через час после полуночи Луна сблизится с Землей на минимальное за год расстояние и будет выглядеть немного больше и ярче, чем обычно. Кроме того, из-за особенностей расположения в тот момент времени Луна может иметь несколько иной оттенок, чем обычно, немного смещаясь в сторону голубого цвета.
Частное лунное затмение — 28 октября 28 октября Луна будет частично проходить через тень от Земли. В этот момент, в отличие от полного лунного затмения, можно будет увидеть очертания нашей планеты на поверхности спутника даже невооруженным взглядом. Хорошо то, что в этот раз частное лунное затмение будет хорошо видно на всей территории Европы и Азии.
В среднем же на это уходит 86400 секунд. Если Земля не «сбавит обороты», то сутки - впервые за многие годы — придется укоротить. То есть, сначала каким-то образом надо будут «остановить время», а потом вычесть секунду.
Или, как говорят ученые, «добавить отрицательную секунду». В том, что она понадобится в ближайшее время, не сомневается профессор Дункан Агню Duncan Agnew , геофизик из Калифорнийского университета в Сан-Диего UC San Diego , предрекая появление «дыры во времени». О серьезных проблемах, которые ожидают человечество из-за этого, ученый предупреждает в журнале Nature. На публикацию в нем ссылается Daily Mail.
Кривая блеска Т Сев.
А максимальная угловая скорость составит 41 угл. С 17 по 19 ноября 2034 года прогнозируется высокая активность метеорного потока Леониды от 300 до 2000 метеоров в час. Луна будет в фазе первой четверти, так что она не помешает, а пики активности прогнозируются на ночное время для России. Метеорный поток Леониды Вечером 7 сентября 2025 года и вечером 31 декабря 2028 года произойдут полные лунные затмения, которые будут видны со всей территории России! Ближайшее крупное и с хорошими условиями видимости солнечное затмение произойдет 8 апреля 2024 года в Мексике. Возможно, что это будет одно из лучших затмений в 21 веке, если не произойдет песчаной бури.
Короны мы не увидим, но зато частные фазы затронут всю территорию России, а в южных регионах увидят «огненное кольцо»! Карта солнечных затмений с 2021 по 2030 год красные - это кольцеобразные затмения, синие - полные Очень красивое явление покрытие Сатурна Луной можно будет наблюдать с территории России 24 июля и 14 октября 2024 года, 4 января 2025 года и 24 апреля 2031 года.
Астрономы открыли необычную планетную систему, напоминающую мир из «Звездных войн»
Для сравнения скопировал два кадра этой гифки с почти суточным интервалом, время и дата внизу картинки. Если присмотреться, можно заметить что этот объект движется вверх относительно звёзд. Может кто-нибудь из профи по кометам знает и об этой с позвол...
Перепечатка материалов без согласования допустима при наличии активной ссылки на страницу-источник. Направляя нам электронное письмо или заполняя любую регистрационную форму на сайте, Вы подтверждаете факт ознакомления и безоговорочного согласия с принятой у нас Политикой конфиденциальности.
В первом вложении показана анимация снимка Гены и красной пластинки DSS 2-й эпохи 1991 года. Геннадий поначалу подумал, что открыл комету, летящую... Для сравнения скопировал два кадра этой гифки с почти суточным интервалом, время и дата внизу картинки.
Операторы телеграфа сообщали о поражении электрическим током, возгорании телеграфной бумаги и невозможности работать с оборудованием. По вечерам северное сияниеможно было увидеть даже на юге Колумбии.
Статьи для любителей астрономии: как наблюдать за звездным небом
Космонавтика — Всё о космосе и его захвате / Хабр | Килоновая звезда появится в результате взрыва пары звёзд CPD-29 2176. |
Ученые раскрыли секрет гигантских взрывов на звездах - ВФокусе | Новости о последних открытиях вселенной, фантастический мир космоса и многое другое на сайте |
100 лучших телеграм каналов про Космос
Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal. Ру Ученые зафиксировали редчайший «четверной» мегавзрыв на Солнце Астрономы зарегистрировали исключительно редкое извержение на Солнце в ночь на 23 апреля. Наша звезда одновременно произвела четыре вспышки, и теперь на Землю в ближайшие дни может обрушиться магнитная буря, сообщает портал Spaceweather. Ру Ученые нашли космический «фонтан», извергающий материю массой в десятки миллионов Солнц технологии Австралийские астрономы обнаружили в космосе мощный «фонтан», бьющий потоками газа на расстояние до 20 тыс.
Во время 20. Экспериментальный солнечный парус НАСА готов отправиться в полет по околоземной 20. Это одна из крупнейших областей звездообразования в нашей Галактике, ее площадь составляет более 19.
Ремонт предполагает установку заплат, исключающих попадание нежелательного 19. Большая красивая спиральная галактика диаметром около 200 000 световых лет 18. НАСА строит компактный сейсмометр для 18.
Но одиночный карлик обречен на постепенное остывание. Он будет желтеть, краснеть, а потом и вовсе потухнет в оптическом диапазоне. Дело это небыстрое, счет идет на многие миллиарды лет.
Пока что самые тусклые белые карлики, внесенные в астрономические каталоги, немногим холоднее Солнца. E0102-72 — остаток сверхновой, взорвавшейся в близлежащей к Земле галактике, известной как Малое Магелланово Облако. Радиоволны красный цвет , источником которых являются высокоэнергетические электроны, говорят о движущейся наружу ударной волне. Рентгеновское излучение синий цвет позволяет определить газ, богатый кислородом и неоном, нагретый до миллионов градусов обратной ударной волной. В оптическом диапазоне зеленый цвет видны плотные скопления газообразного кислорода, которые «охладились» примерно до 30 тыс. Радиус типичного белого карлика сравним с земным, а масса составляет 0,6—1,2 массы Солнца.
Белые карлики с массами свыше 1,44 солнечной массы не существуют и не могут существовать, но об этом позже. Момент вспышки. На этой схеме представлена модельная структура звезды с начальной массой 25 солнечных масс непосредственно перед гравитационным коллапсом. На ней видно, что звезда состоит из сферических слоев, напоминая луковицу или русскую матрешку. Внешний слой содержит гелий в смеси с остатками водорода. По мере приближения к центру звезды слои заполняются элементами со все более высокими номерами в таблице Менделеева.
Центральное ядро состоит из железа-56, на котором заканчиваются экзотермические идущие с выделением тепла термоядерные реакции. В заключительной фазе эволюции звезды железное ядро теряет стабильность и дает начало нейтронной звезде Материя белого карлика сжата до давлений, при которых разрушаются атомные электронные оболочки. Возникает особого рода плазма, состоящая из атомных ядер и вырожденного газа обобществленных электронов, движением которых управляют законы квантовой механики. Давление такого газа так называемое давление Ферми не зависит от температуры и определяется исключительно плотностью, поэтому остывание белого карлика не сказывается на его внутренней структуре. В отличие от звезды-родительницы, это чрезвычайно устойчивая физическая система: если белый карлик не будет проглочен черной дырой, он просуществует до тех пор, пока протоны не начнут распадаться, как им предписывают современные теории физики элементарных частиц. Период же их полураспада заведомо превышает 1032 лет.
Коллапсирующие ядра Звезды с начальной массой свыше восьми солнечных заканчивают жизнь взрывами фантастической мощности, вызванными очень быстрым сжатием коллапсом их ядер. В ходе такого взрыва выделяется гравитационная энергия исполинского масштаба — вплоть до 1053—1054 эрг. Одна сотая этого остатка т. И хотя световые вспышки гибнущих массивных звезд представляют из себя феерическое зрелище, на их долю приходится лишь одна сотая доля процента высвобожденной энергии. В остатке сверхновой IC 443 в созвездии Близнецов, известной как туманность Медуза, японский космический рентгеновский телескоп «Сузаку» обнаружил рентгеновское излучение от полностью ионизированного кремния и серы — своего рода «ископаемый» отпечаток высокотемпературных условий, возникших непосредственно после взрыва звезды. Их подразделяют на группы в соответствии с оптическими спектрами.
Эту классификацию 80 лет назад предложили Бааде и его коллега по обсерватории Маунт-Вильсон Рудольф Минковский, племянник знаменитого математика, эмигрировавший из Германии. Излучение сверхновых I типа не содержит линий испускания водорода, которые есть у сверхновых II типа, зато они включают семейство, спектры которого демонстрируют наличие ионизированного кремния. Представители группы Ia взрываются на основе иного механизма, нежели гравитационный коллапс их ядер, поэтому о них поговорим позднее. Открытые в 1985 г. В среднем в каждой крупной галактике типа Млечного Пути ежегодно загораются две-три сверхновые, причем на каждую вспышку из группы Ia приходится три-пять сверхновых прочих разновидностей. Хотя в наши дни процессы коллапса массивных звезд обсчитывают с использованием хорошо проработанных физических моделей и мощных компьютерных ресурсов, многие детали этого процесса еще далеки от ясности.
Для иллюстрации рассмотрим в общих чертах типичную судьбу голубого сверхгиганта с начальной массой порядка 20—25 солнечных масс. Водородное топливо он сжигает за 7 млн лет, еще полмиллиона лет займет формирование углеродно-кислородного ядра, нагретого до 200 млн К. С его возникновением термоядерный синтез останавливается, но ненадолго. В отсутствие тепловой подпитки ядро сжимается под действием тяготения звездного вещества и соответственно нагревается. По достижении температуры 600—800 млн К углерод начинает гореть с образованием неона и магния, а спустя еще 600 лет при температуре 2,3 млрд К начинается горение кислорода. Оно запускает цепочки ядерных превращений, которые приводят к синтезу различных изотопов кремния, серы, фосфора, аргона, калия, кальция и скандия.
За сутки до кончины звезды ее ядро нагревается до 3,3 млрд К. При этой температуре кванты гамма-излучения разбивают ядра изотопа кремния-28 на ядра магния-24 и альфа-частицы, которые поглощаются другими ядрами с образованием все более тяжелых элементов. Все это завершается образованием железа-56, рекордсмена по стабильности среди всех атомных ядер. Последние поглощаются другими ядрами, образуя все более тяжелые элементы. Поскольку далее термоядерный синтез не идет, железное ядро сжимается и нагревается. В результате возрастает кинетическая энергия атомов железа, и они претерпевают хаотические превращения.
Некоторые из них распадаются, а некоторые, напротив, вступают в реакции слияния и порождают более тяжелые элементы, такие как платина и золото. Поскольку эти реакции идут за счет накопленной тепловой энергии, температура звездного ядра уменьшается, давление его вещества падает, и ядро вновь начинает сжиматься. Этот процесс ускоряется, если в окрестностях ядра продолжаются процессы термоядерного синтеза, которые порождают новые и новые ядра железа. Затем наступает финальный катаклизм. Электроны прижимаются к ядрам и сливаются с протонами, превращаясь в нейтроны и нейтрино. Нейтроны остаются на месте, а нейтрино вылетают в пространство.
В результате сердцевина звезды охлаждается, давление ее вещества вновь падает, а темп сжатия увеличивается. Этот процесс имплозии начинается и завершается за считанные секунды, поэтому внешние слои звезды не успевают ничего почувствовать. Наружный наблюдатель в течение еще нескольких часов не заметит ни малейших перемен. Американский астрофизик индийского происхождения С. Чандрасекар, будущий нобелевский лауреат, в 1930-х гг. Масса, которая получила название «предел Чандрасекара», составляет около 1,4 массы Солнца.
На этой стадии возможны два сценария. Полагают, что звезды с массой от 30 до 100 солнечных масс коллапсируют полностью и дают начало черным дырам. У звезд в диапазоне 12—30 по другим модельным симуляциям 12—20 солнечных масс образуются ядра из нейтронной материи, плотность которой в 100 триллионов раз превышает плотность воды. Внешние слои звезды обрушиваются на ядро и «отскакивают» от него со скоростью в десятки тысяч километров в секунду. Поскольку эта скорость значительно превышает скорость звука в звездном веществе, образуется ударная волна, буквально разрывающая звезду изнутри. По всей вероятности, ей «помогают» тепловые нейтрино, приходящие из «вскипающего» нейтронного ядра, нагретого как минимум до 150 млрд К это самая высокая температура, возможная в нынешней Вселенной.
От звезды остается деформированный нейтронный шар радиусом около десяти километров, окруженный облаком сверхгорячей плазмы. Это и есть нейтронная звезда. Эта серия картинок иллюстрирует упрощенную картину финальной стадии эволюции массивной звезды, которая заканчивает свою жизнь гравитационным коллапсом. В центре звезды формируется железное ядро, окруженное никелево-кремниевым слоем а. Когда масса ядра достигает предела Чандрасекара, ядро сжимается с дозвуковой скоростью, в то время как окружающий слой коллапсирует со скоростью, превышающей скорость звука б. В результате ядро превращается в сгусток вырожденной нейтронной материи, порождая сверхмощное нейтринное излучение в.
Падающее на ядро вещество окружающего слоя отражается, образуя ударную волну, двигающуюся к поверхности звезды г. Ударная волна подпитывается энергией от нейтринных потоков и доходит до звездной оболочки д. Звезда взрывается, разбрасывая вещество в окружающем пространстве и оставляя после себя нейтронную звезду е. Однако подобные симуляции выполняются лишь при значительном упрощении базовых моделей и при этом требуют месяцев работы суперкомпьютеров. Чтобы сделать их более реалистичными, необходимы компьютеры, на два порядка более мощные, но появятся они не раньше, чем через десять лет. Как ни парадоксально, но надежней всего моделируется гравитационный коллапс самых массивных звезд с начальной массой более 100 солнечных.
В их недрах уже на стадии синтеза кислорода появляются жесткие гамма-кванты, которые при взаимных столкновениях превращаются в электронно-позитронные пары. Поскольку часть гамма-квантов при этом теряется, происходит падение лучевого давления, которое противодействовало гравитационному сжатию звезды и удерживало ее в состоянии гидростатического равновесия. Далее все зависит от начальной массы. Если она не превышала 130—140 солнечных, то в недрах звезды возникают пульсации, способные инициировать быстрый выброс части вещества внешних оболочек, однако недостаточно сильные, чтобы полностью разрушить ее изнутри. Эти пульсации быстро гасятся, и звезда возобновляет коллапс, приводящий к образованию железного ядра. Каждые две секунды во Вселенной взрывается сверхновая.
Но некоторые чрезвычайно массивные звезды не могут взорваться как сверхновая: взрываясь, они заканчивают свою жизнь с образованием черной дыры. На рисунке показаны последние этапы жизни такой сверхмассивной звезды.
Столкновение звезды с плотным газопылевым облаком Декабрь 2000 В номере журнала Science от 29 сентября Хозе-Луис Гомес Астрофизический институт Андалусии, Испания , Светлана Джорстад-Марченко Санкт-Петербургский университет, Россия и их коллеги сообщили о результатах самого длите... Основные параметры астероида таковы: масса — 6. Снава бездомные коричневые карлики в Орионе Декабрь 2000 Дебаты по поводу того, стоит или нет считать Плутон планетой, отчасти затруднялись тем, что, как выяснилось в процессе обсуждения, в астрономии нет четко сформулированного определения, что такое планета. Астрономы, иссле... Землю ожидает бегство из Солнечной системы Декабрь 2000 Американские ученые Грегори Лафлин Исследовательский центр им. Найдены еще несколько двойных астероидов Декабрь 2000 На конференции планетного отделения Американского астрономического общества, прошедшей в сентябре в Пасадене Калифорния, США , Уильям Мерлин Юго-западный исследовательский институт, Колорадо, США и его коллеги сообщил... Интерферометрическим способом определено расстояние до цефеиды Декабрь 2000 Очередной шаг к построению точной лестницы космических расстояний сделан в Паломарской обсерватории США.