Это эмиссионная туманность NGC 2035 (Голова дракона),снятая астрономами-любителями. А необычна она тем, что расположена в Большом Магеллановом Облаке - спутнике нашей Галактики. То есть расстояние до неё составляет примерно 160 000 световых лет. Тем не менее, получилось хорошо!
Credit: Alpha Zhang, Weitang Liang (astrobin)
Credit: Alpha Zhang, Weitang Liang (astrobin)
1👍147🔥55❤26❤🔥17🥰6💩1💘1👾1
Это участок яркой эмиссионной туманности, которая окружает молодое звёздное скопление IC 1396 в созвездии Цефей. Это активная область звёздообразования, где молодые звёзды взаимодействуют с окружающим газом и создают такую структуру. В основном туманность переизлучает энергию очень горячей и яркой голубой звезды HD 206267. На этом снимке она не видна, так как астрофотограф фокусировался на внутренней кромке туманности. Да и к тому-же вообще убрал при обработке все звёзды.
Credit: Peter Shah (astrobin)
Credit: Peter Shah (astrobin)
2👍167🔥63❤🔥29❤15🥰5⚡1👏1💩1👾1
Новое видео от Бориса Штерна! Он расскажет о том как регистрируют гравитационные волны на установках LIGO, VIRGO и KAGRA. Ну и как обычно, ответит на вопросы от зрителей.
https://youtu.be/7NWKJbygCno?si=ZqjOxA4kgPCVbn_e
https://youtu.be/7NWKJbygCno?si=ZqjOxA4kgPCVbn_e
4👍85❤🔥79🔥25❤7💩3⚡2🤨2👾1
Хотя изображения Hubble сужают диапазон оценок по сравнению с предыдущими наземными измерениями, твёрдое сердце кометы пока не видно даже с помощью этого телескопа. Данные от других обсерваторий помогут в будущем уточнить параметры и химический состав этой кометы.
Hubble также запечатлел пылевой шлейф, выброшенный с нагретой Солнцем стороны кометы, и намёк на пылевой хвост, протянувшийся от ядра. Анализ новых данных показывает, что 3I/ATLAS теряет столько же пыли, сколько её теряла бы обычная комета, находясь на расстоянии около 500 миллионов километров от Солнца.
Главная особенность новой кометы в том, что она в настоящий момент мчится через нашу Солнечную систему с самой высокой зарегистрированной скоростью для гостей Солнечной системы. Правда статистики маловато, ведь мы знаем всего три таких объекта.
Image: NASA, ESA
UPD. А куда телеграм убрал первый абзац этой новости???
Hubble также запечатлел пылевой шлейф, выброшенный с нагретой Солнцем стороны кометы, и намёк на пылевой хвост, протянувшийся от ядра. Анализ новых данных показывает, что 3I/ATLAS теряет столько же пыли, сколько её теряла бы обычная комета, находясь на расстоянии около 500 миллионов километров от Солнца.
Главная особенность новой кометы в том, что она в настоящий момент мчится через нашу Солнечную систему с самой высокой зарегистрированной скоростью для гостей Солнечной системы. Правда статистики маловато, ведь мы знаем всего три таких объекта.
Image: NASA, ESA
UPD. А куда телеграм убрал первый абзац этой новости???
👍142🔥59❤21❤🔥8🤔5🥰3💩2👾1
https://youtu.be/Axa_WkFaRHA?si=8UCnHognMuMsH8wt
Ого! Тут Джо Чиз выпустил новое видео. Первое за три года!!!
Конспирология - это не только бред про НЛО и чипы. Иногда она помогает нам мыслить критически, шутить над абсурдом и лучше понимать, как устроен мир. В этом видео - о скрытых плюсах теорий заговора, но без лишней паранойи.
Ого! Тут Джо Чиз выпустил новое видео. Первое за три года!!!
Конспирология - это не только бред про НЛО и чипы. Иногда она помогает нам мыслить критически, шутить над абсурдом и лучше понимать, как устроен мир. В этом видео - о скрытых плюсах теорий заговора, но без лишней паранойи.
YouTube
Конспирология: зачем она нам на самом деле?
Конспирология - это не только бред про НЛО и чипы. Иногда она помогает нам мыслить критически, шутить над абсурдом и лучше понимать, как устроен мир. В этом видео - о скрытых плюсах теорий заговора, но без лишней паранойи.
🔍 О чём это видео?
— Почему конспирология…
🔍 О чём это видео?
— Почему конспирология…
1👍110❤26🔥12👏5🤔5🍾3👎1💩1🤡1👾1
Участок неба в районе туманности "Лагуна" (М8). Это довольно крупная эмиссионная туманность и одна из двух областей звёздообразования, видимых на небе невооружённым взглядом. Туманность окружает молодое звёздное скопление NGC 6530, удалённое от нас на 5200 световых лет. Её массивные звёзды излучают огромное количество ультрафиолета и ионизируют окружающий газ, заставляя его светиться.
Credit: Wolfgang Promper (astrobin)
Credit: Wolfgang Promper (astrobin)
3👍130❤45❤🔥27🔥21🥰4💘2👾2💩1
KX Андромеды - это спектрально двойная звезда, состоящая из массивной голубой звезды спектрального класса B3 и красного сверхгиганта класса K1. Один оборот друг вокруг друга эта пара совершает примерно за 39 суток. По всей видимости, гигант уже заполнил полость Роша и уже активно теряет вещество. Часть этого вещества покидает систему в виде двух струй, протянувшихся примерно на 20 световых лет каждая. Тем не менее, это очень тусклые джеты, и фотографу пришлось накапливать свет для этого кадра почти 63 часа.
Credit: Walter Leonhard Schramböck (astrobin)
Credit: Walter Leonhard Schramböck (astrobin)
2❤98👍77🔥33❤🔥14🥰3💩1👾1
Это шаровое скопление M15 в созвездии Пегас. Оно удалено от нас примерно на 35 000 световых лет. M15 содержит около 100 000 звёзд, расположенных необычно плотно друг к другу. Возможно, в его центре находится чёрная дыра промежуточной массы. Это особый тип чёрных дыр, с массами от 100 до 100 тысяч солнечных. В нашей Галактике известно лишь несколько кандидатов в такие объекты.
Credit: zhiyuan wan, 小卡子, Bruce Shi (astrobin)
Credit: zhiyuan wan, 小卡子, Bruce Shi (astrobin)
1👍139❤40❤🔥20🔥16🥰3💩2💘2👾1
Forwarded from Артемида - лунная программа
В своей статье бывший астронавт и экс-заместитель главы НАСА Пэм Мелрой резко критикует новую стратегию агентства по развитию коммерческих космических станций. Она предупреждает, что изменения, инициированные исполняющим обязанности главы НАСА Шоном Даффи, угрожают потерей непрерывного присутствия США в космосе, увеличением затрат и ослаблением позиций в гонке за низкую околоземную орбиту и Марс в пользу Китая. Мелрой подчеркивает, что отказ от длительных полетов и поздние изменения в стратегии закупок подрывают национальные космические амбиции и могут иметь серьезные экономические и геополитические последствия😑
https://telegra.ph/Novaya-strategiya-NASA-v-oblasti-kommercheskih-stancij-na-okolozemnoj-orbite-privedet-k-potere-Marsa-i-okolozemnoj-orbity-v-polz-08-11
#НАСА #МКС #Луна #Марс #Artemis2024
https://telegra.ph/Novaya-strategiya-NASA-v-oblasti-kommercheskih-stancij-na-okolozemnoj-orbite-privedet-k-potere-Marsa-i-okolozemnoj-orbity-v-polz-08-11
#НАСА #МКС #Луна #Марс #Artemis2024
Telegraph
Новая стратегия НАСА в области коммерческих станций на околоземной орбите приведет к потере Марса и околоземной орбиты в пользу…
Как бывший пилот и командир космического челнока, чьи экипажи участвовали в строительстве МКС, я потрясена сообщениями о том, что НАСА изменило свои планы относительно будущего коммерческих космических станций. В ноябре этого года, когда мы готовимся отметить…
👍38❤33🤔22🔥17🤷♂4👾3💩1🤡1🥱1
Туманность вокруг звезды Вольфа-Райе WR134. Такие туманности создаются мощным звёздным ветром, взаимодействующим с межзвёздным веществом. Сама звезда в 400 000 раз превосходит по светимости наше Солнце, и в более чем 10 раз горячее! По оценкам учёных, WR134 удалена от нас на расстояние в 6000 световых лет.
Credit: Ron Stanley (astrobin)
Credit: Ron Stanley (astrobin)
2🔥132👍72❤🔥22❤5🥰4⚡2👾2🤯1💩1😐1
Обычно, когда речь заходит о ближайшей к Солнцу звезде-соседке, мы сразу вспоминаем Проксиму Центавра. У неё в разное время астрономы обнаружили аж три экзопланеты. Однако Проксима не одиночка. Она обращается вокруг пары ближайших к нам солнцеподобных звезд. Наиболее яркая и крупная среди них - альфа Центавра А, которая очень похожа на Солнце. Она чуть-чуть массивнее (1,07 солнечных масс), больше по размеру (1,21 солнечного радиуса) и светит в полтора раза ярче Солнца. Её возраст составляет по оценкам примерно 5,3 миллиарда лет.
Поиски планет у альфы Центавра A долгое время были неудачными. Космический телескоп «Хаббл» ничего необычного не видел. А наземная обсерватория VLT хоть и зарегистрировала слабый сигнал, но дальнейшие исследования не смогли подтвердить его планетную природу.
Однако все изменилось, когда в дело вступил «Джеймс Уэбб». В 2024 и 2025 годах в рамках программы поиска экзопланет он три раза наблюдал окрестности звезды в среднем инфракрасном диапазоне на инструменте MIRI. В этих наблюдениях свет самой звезды блокировался специальной коронографической маской. И в одном из наблюдений астрономы заметили достаточно яркий объект вблизи звезды. Причем статистическая значимость обнаружения объекта оказалась на уровне 3,3-4,3 сигма. (То есть, с вероятностью выше 99 процентов! Хотя из ролика про внеземные океаны, вы помните, что у таких высоких оценок есть свои проблемы) Кроме планеты, это могла оказаться звезда или галактика заднего плана, объект Солнечной системы на переднем плане, сгусток околозвездной пыли, артефакт в виде горячего пикселя или возникший во время обработки данных. Все идеи показались учёным несостоятельными.
Тем не менее, возникает вопрос - почему объект виден лишь один раз из трех случаев наблюдений? Авторы исследования предлагают объяснить эту странность его движением по орбите. Из-за которого в некоторые моменты времени объект оказался в положении, в котором телескопу не хватало чувствительности, чтобы его засечь. Возможно, именно он был замечен наземным телескопом VLT еще в 2019 году.
Потенциальная экзопланета представляется холодным и старым газовым гигантом с радиусом, близким к юпитерианскому. Она движется по вытянутой орбите с большим наклоном. Тем не менее, эта орбита попадает в обитаемую зону системы Альфы Центавра А.
Период обращения планеты, видимо, составляет 1-3 года, а её большая полуось лежит в пределах от 1,5 до 2,5 астрономических единиц. Согласно моделированию, данная орбита вполне может быть устойчива длительное время. Однако расчеты показывают, что планеты в поясе планетезималей на других орбитах в этой системе могут устойчиво вращаться лишь короткие периоды времени. Теперь дело за новыми наблюдениями. Расчеты показывают, что в следующий раз эту планету лучше всего наблюдать в августе 2026 года, а также в период с середины 2027 по середину 2028 года.
PS. Уж не промоакция ли это к выходу нового Аватара? Там тоже был газовый гигант в зоне обитаемости. А Пандора была его спутником.
Поиски планет у альфы Центавра A долгое время были неудачными. Космический телескоп «Хаббл» ничего необычного не видел. А наземная обсерватория VLT хоть и зарегистрировала слабый сигнал, но дальнейшие исследования не смогли подтвердить его планетную природу.
Однако все изменилось, когда в дело вступил «Джеймс Уэбб». В 2024 и 2025 годах в рамках программы поиска экзопланет он три раза наблюдал окрестности звезды в среднем инфракрасном диапазоне на инструменте MIRI. В этих наблюдениях свет самой звезды блокировался специальной коронографической маской. И в одном из наблюдений астрономы заметили достаточно яркий объект вблизи звезды. Причем статистическая значимость обнаружения объекта оказалась на уровне 3,3-4,3 сигма. (То есть, с вероятностью выше 99 процентов! Хотя из ролика про внеземные океаны, вы помните, что у таких высоких оценок есть свои проблемы) Кроме планеты, это могла оказаться звезда или галактика заднего плана, объект Солнечной системы на переднем плане, сгусток околозвездной пыли, артефакт в виде горячего пикселя или возникший во время обработки данных. Все идеи показались учёным несостоятельными.
Тем не менее, возникает вопрос - почему объект виден лишь один раз из трех случаев наблюдений? Авторы исследования предлагают объяснить эту странность его движением по орбите. Из-за которого в некоторые моменты времени объект оказался в положении, в котором телескопу не хватало чувствительности, чтобы его засечь. Возможно, именно он был замечен наземным телескопом VLT еще в 2019 году.
Потенциальная экзопланета представляется холодным и старым газовым гигантом с радиусом, близким к юпитерианскому. Она движется по вытянутой орбите с большим наклоном. Тем не менее, эта орбита попадает в обитаемую зону системы Альфы Центавра А.
Период обращения планеты, видимо, составляет 1-3 года, а её большая полуось лежит в пределах от 1,5 до 2,5 астрономических единиц. Согласно моделированию, данная орбита вполне может быть устойчива длительное время. Однако расчеты показывают, что планеты в поясе планетезималей на других орбитах в этой системе могут устойчиво вращаться лишь короткие периоды времени. Теперь дело за новыми наблюдениями. Расчеты показывают, что в следующий раз эту планету лучше всего наблюдать в августе 2026 года, а также в период с середины 2027 по середину 2028 года.
PS. Уж не промоакция ли это к выходу нового Аватара? Там тоже был газовый гигант в зоне обитаемости. А Пандора была его спутником.
2👍150❤🔥36❤21🔥15😁12🤔4🥰3⚡1💩1🤡1
https://www.youtube.com/live/_SGvcs2PyV4?si=y5XrRuNN-SaFvOjB
Меня часто спрашивали, а когда будет вторая часть "конца звёзд". Первая часть вышла много лет назад, а вторая всё никак. И я решил, попробовать рассказать про эту тему в формате стрима. Заодно вспомним ещё раз звёздную физику. Завтра в 19:30 по Москве.
Меня часто спрашивали, а когда будет вторая часть "конца звёзд". Первая часть вышла много лет назад, а вторая всё никак. И я решил, попробовать рассказать про эту тему в формате стрима. Заодно вспомним ещё раз звёздную физику. Завтра в 19:30 по Москве.
YouTube
СТРИМ: Яркие финалы звёздной жизни
Поддержать канал, задать вопрос: https://www.donationalerts.com/r/shklovsky_street
Меня часто спрашивали, а когда будет вторая часть "конца звёзд". Первая часть вышла много лет назад, а вторая всё никак. И я решил, попробовать рассказать про эту тему в…
Меня часто спрашивали, а когда будет вторая часть "конца звёзд". Первая часть вышла много лет назад, а вторая всё никак. И я решил, попробовать рассказать про эту тему в…
5🔥134👍55❤9😁2💩1
Стрим начинается: https://www.youtube.com/live/_SGvcs2PyV4?si=y5XrRuNN-SaFvOjB
YouTube
СТРИМ: Яркие финалы звёздной жизни
Поддержать канал, задать вопрос: https://www.donationalerts.com/r/shklovsky_street
Меня часто спрашивали, а когда будет вторая часть "конца звёзд". Первая часть вышла много лет назад, а вторая всё никак. И я решил, попробовать рассказать про эту тему в…
Меня часто спрашивали, а когда будет вторая часть "конца звёзд". Первая часть вышла много лет назад, а вторая всё никак. И я решил, попробовать рассказать про эту тему в…
👍90🔥33❤3👏2💩2
Телескоп Джеймса Уэбба не нашел у планеты TRAPPIST-1d никаких признаков атмосферы. И это печально. Напомню, что в 2017 году в системе TRAPPIST-1 астрономы обнаружили сразу семь планет земного типа - абсолютный рекорд. Причем в местную зону обитаемости попадает сразу три из них. Звезда, вокруг которой вращаются эти планеты, представляет собой очень холодный красный карлик, массой всего 9% от солнечной. Система находится в 40 световых годах от нас, что по галактическим меркам совсем рядом. TRAPPIST-1 несколько старше нашего Солнца. По некоторым оценкам, планетной системе около 7.6 миллиарда лет.
Напомню, что красные карлики - это самые распространенные звезды в галактике. Их может быть от 70% до 90% от общего числа звёзд в Млечном Пути. Но если планеты в таких системах не могут сохранить атмосферу, то шансы найти жизнь в наших окрестностях заметно снижаются. А если могут, то нас может окружать множество потенциально обитаемых миров.
Астрономы неоднократно пытались обнаружить признаки атмосферы у планет TRAPPIST-1. Как и многие другие красные карлики, эта звезда очень активна. На её поверхности регулярно происходят мощные вспышки, а околозвёздное пространство пронизывают потоки выброшенных звездой заряженных частиц. Может ли планета в таких условиях сохранить атмосферу в течение миллиардов лет - это большой вопрос. И исследования системы TRAPPIST-1 должны дать на него ответ.
Ранее учёные показали, что на планетах TRAPPIST-1b и 1c скорее всего нет плотной атмосферы. Наблюдения на «Джеймсе Уэббе» методами трансмиссионной спектроскопии и вторичных затмений не нашли у этой пары значимых признаков газовой оболочки. Тем не менее, это планеты с довольно жарким климатом. А как обстоят дела в более умеренной зоне?
TRAPPIST-1d особенно интересовала ученых. Это третья планета от звезды. Год там длится всего четыре земных дня, а расстояние до светила в 50 раз меньше, чем от Земли до Солнца. При этом планета получает примерно столько же тепла, сколько наша Земля (чуть-чуть больше), поскольку красный карлик светит очень тускло. То есть, вода может существовать на ней в жидком виде. А учитывая, что это каменистая планета, казалось, все сходится для появления жизни.
И вот космический телескоп JWST пронаблюдал два последовательных транзита TRAPPIST-1d с помощью спектрографа ближнего инфракрасного диапазона NIRSpec/PRISM. Каждое наблюдение длилось 3.2 часа, и включало также моменты до и после того, как планета появилась на фоне звезды.
Увы, но прибор «Джеймса Уэбба» не смог обнаружить у планеты TRAPPIST-1d признаки каких-либо молекул в атмосфере. По всей видимости, выбросы вещества звезды не позволяют такой близкой планете обзавестись сколько-нибудь плотной газовой оболочкой. Или же, если атмосфера у TRAPPIST-1d всё-таки есть, то она либо слишком тонкая (как у Марса), либо скрыта под плотным слоем облаков (например, водяных), скрывающих любые спектральные детали. Понять, какой из вариантов имеет место, помогут будущие наблюдения планеты в среднем инфракрасном диапазоне с помощью инструмента MIRI.
Но даже если планета TRAPPIST-1d полностью лишена атмосферы - не всё ещё потеряно. Авторы исследования отмечают, что даже полная потеря атмосферы на TRAPPIST-1d не исключила бы её наличия на внешних планетах этой системы: TRAPPIST-1e, f и g. Правда, обнаружить её признаки будет ещё сложнее. Исследование этой системы продолжается.
Напомню, что красные карлики - это самые распространенные звезды в галактике. Их может быть от 70% до 90% от общего числа звёзд в Млечном Пути. Но если планеты в таких системах не могут сохранить атмосферу, то шансы найти жизнь в наших окрестностях заметно снижаются. А если могут, то нас может окружать множество потенциально обитаемых миров.
Астрономы неоднократно пытались обнаружить признаки атмосферы у планет TRAPPIST-1. Как и многие другие красные карлики, эта звезда очень активна. На её поверхности регулярно происходят мощные вспышки, а околозвёздное пространство пронизывают потоки выброшенных звездой заряженных частиц. Может ли планета в таких условиях сохранить атмосферу в течение миллиардов лет - это большой вопрос. И исследования системы TRAPPIST-1 должны дать на него ответ.
Ранее учёные показали, что на планетах TRAPPIST-1b и 1c скорее всего нет плотной атмосферы. Наблюдения на «Джеймсе Уэббе» методами трансмиссионной спектроскопии и вторичных затмений не нашли у этой пары значимых признаков газовой оболочки. Тем не менее, это планеты с довольно жарким климатом. А как обстоят дела в более умеренной зоне?
TRAPPIST-1d особенно интересовала ученых. Это третья планета от звезды. Год там длится всего четыре земных дня, а расстояние до светила в 50 раз меньше, чем от Земли до Солнца. При этом планета получает примерно столько же тепла, сколько наша Земля (чуть-чуть больше), поскольку красный карлик светит очень тускло. То есть, вода может существовать на ней в жидком виде. А учитывая, что это каменистая планета, казалось, все сходится для появления жизни.
И вот космический телескоп JWST пронаблюдал два последовательных транзита TRAPPIST-1d с помощью спектрографа ближнего инфракрасного диапазона NIRSpec/PRISM. Каждое наблюдение длилось 3.2 часа, и включало также моменты до и после того, как планета появилась на фоне звезды.
Увы, но прибор «Джеймса Уэбба» не смог обнаружить у планеты TRAPPIST-1d признаки каких-либо молекул в атмосфере. По всей видимости, выбросы вещества звезды не позволяют такой близкой планете обзавестись сколько-нибудь плотной газовой оболочкой. Или же, если атмосфера у TRAPPIST-1d всё-таки есть, то она либо слишком тонкая (как у Марса), либо скрыта под плотным слоем облаков (например, водяных), скрывающих любые спектральные детали. Понять, какой из вариантов имеет место, помогут будущие наблюдения планеты в среднем инфракрасном диапазоне с помощью инструмента MIRI.
Но даже если планета TRAPPIST-1d полностью лишена атмосферы - не всё ещё потеряно. Авторы исследования отмечают, что даже полная потеря атмосферы на TRAPPIST-1d не исключила бы её наличия на внешних планетах этой системы: TRAPPIST-1e, f и g. Правда, обнаружить её признаки будет ещё сложнее. Исследование этой системы продолжается.
1👍137❤41😢29🔥15🤔12😭8🤷♂3🌚3💔3🫡2🥰1