Звезда HH 212, находящаяся в 1300 световых годах от нас в туманности Ориона, очень, очень молодая: ей всего около 40 000 лет, а при средней продолжительности существования таких маломассивных звезд около 100 миллиардов лет это поистине младенческий возраст.
В областях звездообразования, в недрах гигантских молекулярных облаков, происходит нескончаемая битва между гравитацией и давлением газа и пыли. Если побеждает гравитация, газ и пыль сжимаются в горячее плотное ядро, в котором начинаются термоядерные реакции и оно вспыхивает, становясь протозвездой. Оставшиеся снаружи газ и пыль образуют вращающийся диск вокруг новорожденной звезды, который во многих звездных системах фрагментирует и образует планеты. Молодые протозвездные диски трудно наблюдать из-за их очень малых размеров, но благодаря рекордно высокому разрешению телескопа ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) стало возможно изучать мельчайшие детали процесса образования звезд и планет.
При более внимательном взгляде на HH 212 становится заметна пересекающая диск темная полоса холодной пыли между двумя более яркими областями, разогреваемыми протозвездой. Получается что-то напоминающее гамбургер. Такую пылевую полосу астрономы заметили на самых ранних стадиях звездообразования в первый раз. Возможно, эта деталь окажется важной для понимания процесса образования планетных систем.
Источник: http://www.eso.org/public/russia/images/potw1720a/
В областях звездообразования, в недрах гигантских молекулярных облаков, происходит нескончаемая битва между гравитацией и давлением газа и пыли. Если побеждает гравитация, газ и пыль сжимаются в горячее плотное ядро, в котором начинаются термоядерные реакции и оно вспыхивает, становясь протозвездой. Оставшиеся снаружи газ и пыль образуют вращающийся диск вокруг новорожденной звезды, который во многих звездных системах фрагментирует и образует планеты. Молодые протозвездные диски трудно наблюдать из-за их очень малых размеров, но благодаря рекордно высокому разрешению телескопа ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) стало возможно изучать мельчайшие детали процесса образования звезд и планет.
При более внимательном взгляде на HH 212 становится заметна пересекающая диск темная полоса холодной пыли между двумя более яркими областями, разогреваемыми протозвездой. Получается что-то напоминающее гамбургер. Такую пылевую полосу астрономы заметили на самых ранних стадиях звездообразования в первый раз. Возможно, эта деталь окажется важной для понимания процесса образования планетных систем.
Источник: http://www.eso.org/public/russia/images/potw1720a/
www.eso.org
Пылевой гамбургер для новорожденной звезды
#вп
Сегодня у меня особая подборка. Это список специально отобранных каналов об астрономии и космосе:
@tirsky (2049) — авторский канал Игоря Тирского
@astronomylectures (40) — канал Игоря Тирского с лекциями
@astroblog (135) — авторский канал профессионального астронома (зацените репортаж с конференции об астероидной опасности!)
@just_space (4603) — картиночки и занимательные факты
@darkspace (4180) — только картинки
@inspace (1589) — факты, филиал vk.com/space360
@cosmorussia (1070) — фотографии и новости
@alphacentaurichannel (783) — видеоканал The Alpha Centauri
@galaxyineyes (479) — в основном, фотографии
@cosmosstories (421) — фотографии, новости, факты
@morespace (1123) — фотографии, новости, к сожалению, уже месяц не обновляется
А также два чата:
@thealphacentauri (1226) — чат канала The Alpha Centauri
@astroch (56) — чат, созданный Игорем Тирским
Сегодня у меня особая подборка. Это список специально отобранных каналов об астрономии и космосе:
@tirsky (2049) — авторский канал Игоря Тирского
@astronomylectures (40) — канал Игоря Тирского с лекциями
@astroblog (135) — авторский канал профессионального астронома (зацените репортаж с конференции об астероидной опасности!)
@just_space (4603) — картиночки и занимательные факты
@darkspace (4180) — только картинки
@inspace (1589) — факты, филиал vk.com/space360
@cosmorussia (1070) — фотографии и новости
@alphacentaurichannel (783) — видеоканал The Alpha Centauri
@galaxyineyes (479) — в основном, фотографии
@cosmosstories (421) — фотографии, новости, факты
@morespace (1123) — фотографии, новости, к сожалению, уже месяц не обновляется
А также два чата:
@thealphacentauri (1226) — чат канала The Alpha Centauri
@astroch (56) — чат, созданный Игорем Тирским
Так выглядит центр нашей галактики в радиодиапазоне. Объект, известный как Стрелец A*, по всей видимости, представляет собой сверхмассиную чёрную дыру и является чрезвычайно ярким источником радиоволн.
Источник: http://www.eso.org/public/russia/images/galactic_center_hi/
Источник: http://www.eso.org/public/russia/images/galactic_center_hi/
www.eso.org
The galactic centre
Forwarded from physħ — физика и космос
Всем привет! Это мой авторский канал. На нём будет много физики и космоса и немного моих мыслей о разном.
Предлагаю сегодня почитать что-нибудь про теорию струн. Повод — отрывок из книги Стивена Габсера «Маленькая книга о большой теории струн» выложен на «Элементах»: https://goo.gl/GaCRvC
elementy.ru
«Маленькая книга о большой теории струн». Глава из книги • С. Габсер • Книжный клуб на «Элементах» • Опубликованные отрывки из…
Теорию струн нередко называют «теорией всего» — так удачно она описывает все фундаментальные силы взаимодействия во Вселенной. В опубликованной главе автор рассказывает, как с помощью теории струн можно разрешить противоречие между теорией относительности…
Первые научные результаты от «Юноны»
http://telegra.ph/Pervye-nauchnye-rezultaty-ot-YUnony-05-26
http://telegra.ph/Pervye-nauchnye-rezultaty-ot-YUnony-05-26
Telegraph
Первые научные результаты от «Юноны»
На этой неделе в журналах Science и Geophysical Research Letters публикуется цикл статей, посвященный научным результатам, полученным зондом «Юнона» за первый близкий пролет 27 августа 2016 года. Вчера по этому поводу была собрана пресс-конференция, на которой…
Ищете, чего бы такого почитать в летние отпуска? Эксперты ПостНауки отобрали 25 нон-фикшен книг, достойных вашего внимания. Смотрим: https://goo.gl/PW0MRD
postnauka.ru
25 книг для отпуска: от авангарда до квантовой физики — все самое интересное на ПостНауке
Подборка нон-фикшн на лето от ученых и редакции ПостНауки
Астрономы считают, что обнаружили необычную экзопланету с гигантскими кольцами
http://telegra.ph/Astronomy-schitayut-chto-obnaruzhili-neobychnuyu-ehkzoplanetu-s-gigantskimi-kolcami-05-31
http://telegra.ph/Astronomy-schitayut-chto-obnaruzhili-neobychnuyu-ehkzoplanetu-s-gigantskimi-kolcami-05-31
Telegraph
Астрономы считают, что обнаружили необычную экзопланету с гигантскими кольцами
Международная группа астрономов опубликовала статью, в которой утверждает, что ею обнаружена экзопланета-гигант, до пятидесяти раз тяжелее Юпитера, окруженная кольцом пыли. На эту мысль их натолкнул анализ странных затмений звезды PDS 110, находящейся на…
Мысли о гигантском размере Вселенной многих пугают. Мы знаем, что видимая Вселенная протянулась на десятки миллиардов световых лет. Единственный способ хоть как-то осознать такие величины — это попытаться раздробить их на более мелкие части вплоть до более или менее понятного нам размера собственной планеты. В этом вам поможет свежий перевод в моём блоге от замечательной Кати Шутовой: https://goo.gl/AVo7nf
physħ
Насколько масштабна Вселенная?
Мысли о гигантском размере Вселенной многих пугают. Мы знаем, что видимая Вселенная протянулась на десятки миллиардов световых лет. Единственный способ хоть как-то осознать такие величины — это попытаться раздробить их на более мелкие части вплоть до более…
Ну что, гравитационная астрономия набирает обороты! Детектор гравитационных волн LIGO поймал третий за свою историю сигнал от слияния предположительно чёрных дыр. На этот раз пара оказалась не совсем обычной — оси вращения чёрных дыр были наклонены друг по отношению к другу. Для тех, кто хочет впечатлиться, учёные сообщают, что масса слившихся объектов составила 49 масс Солнца, а энергия, выделившаяся при столкновении «превышает световую энергию, излучаемую за это же время всеми звездами и галактиками во Вселенной». Подробнее можно почитать у N+1 https://goo.gl/vOuCzG
Постнаука, наконец, выложила второе видео с моим участием. В этом выпуске рассказываю о том, что происходит с веществом, которому не посчастливилось попасть в фокус петаваттного лазера. Релятивистская самоидуцированная прозрачность, самофокусировка, бесстолкновительный нагрев и другие безумно интересные вещи. Старался объяснять так, чтобы понял даже школьник. https://www.youtube.com/watch?v=xyHBZq0p9bs
YouTube
Вещество в фокусе петаваттного лазера — Артем Коржиманов
Это видео было опубликовано на сайте ПостНаука (http://postnauka.ru/). Больше лекций, интервью и статей о фундаментальной науке и ученых, которые ее создают, смотрите на сайте http://postnauka.ru/. ПостНаука - все, что вы хотели знать о науке, но не знали…
Помните, в курсе химии проходили электроотрицательность элементов? Ну это такой параметр, который определяет, насколько атомы этого элемента «любят» электроны. Так вот, задача измерения электроотрицательности совсем не тривиальна. Действительно, как подлезть к атому и померить, какую часть электрона он там перетягивает на себя? Тем удивительнее, что учёные смогли решить и эту задачу тоже. Как — читаем в свежей статье на элементах https://goo.gl/KZuoj5
elementy.ru
С помощью атомно-силового микроскопа можно измерить электроотрицательность отдельного атома • Аркадий Курамшин • Новости науки…
Исследователи из Японии и Чехии показали, что с помощью атомно-силового микроскопа можно измерить электроотрицательность индивидуального атома на поверхности образца вещества. Ранее можно было измерять только «усредненную» электроотрицательность множества…
В знаменитой Фермилаб стартовал эксперимент, который может принести одно из самых больших открытий ближайших лет. Muon g-2 (читается как «мюон джи минус два») должен подтвердить или опровергнуть наблюдавшуюся ранее аномалию магнитного момента мюона. Если эта аномалия, действительно, существует, то она указывает на существование неизвестных пока частиц с массой чуть меньше массы протона. Подробнее про эксперимент и аномалию можно почитать у N+1: https://goo.gl/zoqC4t
#вп
Сегодня у меня в рекомендациях замечательный авторский канал с медлайфхаками и простыми рассказами про сложные медицинские штуки — «Записки юного врача» @a_young_doctors_notebook
Сегодня у меня в рекомендациях замечательный авторский канал с медлайфхаками и простыми рассказами про сложные медицинские штуки — «Записки юного врача» @a_young_doctors_notebook
Одна из наиболее фундаментальных загадок окружающего нас мира: почему в наблюдаемой нами Вселенной материи значительно больше, чем антиматерии? Из тех законов природы, которые мы знаем, следует, что частицы и их античастицы абсолютно идентичны. Но тем не менее мы видим, что вокруг нас практически нет позитронов или антипротонов.
Одна из догадок заключается в том, что в мире почему-то нарушена так называемая CP-симметрия (читается как цэ-пэ). Мы уже знаем, что это действительно так — некоторые реакции в физике элементарных частиц идут не одинаково для частицы и античастицы, но это отличие слишком мало, чтобы объяснить наблюдаемое большое количество вещества. Возможно, продвинуться в этом напарвлении позволит изучение турдноуловимых нейтрино.
Несколько лет назад обнаружили, что вроде как для них CP-симметрия тоже нарушена, и построили огромный детектор, чтобы это проверить с большей точностью. Сегодняшний пост в моём блоге посвящён описанию текущего статус этого проекта, названного T2K: https://goo.gl/fjH8WD
Одна из догадок заключается в том, что в мире почему-то нарушена так называемая CP-симметрия (читается как цэ-пэ). Мы уже знаем, что это действительно так — некоторые реакции в физике элементарных частиц идут не одинаково для частицы и античастицы, но это отличие слишком мало, чтобы объяснить наблюдаемое большое количество вещества. Возможно, продвинуться в этом напарвлении позволит изучение турдноуловимых нейтрино.
Несколько лет назад обнаружили, что вроде как для них CP-симметрия тоже нарушена, и построили огромный детектор, чтобы это проверить с большей точностью. Сегодняшний пост в моём блоге посвящён описанию текущего статус этого проекта, названного T2K: https://goo.gl/fjH8WD
physħ
Асимметрия нейтрино и антинейтрино проступает всё сильнее
Различие в скорости осцилляций нейтрино и её античастицы — антинейтрино, обнаруженное ещё несколько лет назад, подтвердилось в новом эксперименте, проведённом на установке T2K в Японии. Это указывает на нарушение фундаментальной CP-симметрии и может объяснить…
Замечательная новость от Европейского космического агентства: вблизи молодых солнцеподобных звёзд обнаружены молекулы, необходимые для возникновения жизни. Речь идёт о довольно сложной органической молекуле метил-изоцианата CH₃NCO. Обнаружить её удалось при помощи радиотелескопа ALMA. Вообще, радиоастрономия — главный поставщик информации о сложных молекулах в космосе. Дело в том, что атомы в таких молекулах могут совершать вращательные и колебательные движения, частота которых лежит как раз в радиодиапазоне. Подробности в прес-релизе агентства: https://goo.gl/aFMyf9
www.eso.org
На ALMA обнаружены ингредиенты жизни вблизи новорожденных солнцеподобных звезд
8 июня 2017 г.
При наблюдениях на телескопе ALMA звезд типа Солнца на очень ранних стадиях их существования обнаружены следы метил-изоцианата — химического соединения, являющегося «строительным кирпичиком» жизни. Эта пребиотическая молекула впервые найдена…
При наблюдениях на телескопе ALMA звезд типа Солнца на очень ранних стадиях их существования обнаружены следы метил-изоцианата — химического соединения, являющегося «строительным кирпичиком» жизни. Эта пребиотическая молекула впервые найдена…
Как и многие из нас, квантовые физики не любят идти на компромиссы. Вместо того, чтобы делать выбор между различными технологиями создания кубитов, они предпочли бы объединить двух лучших кандидатов: захваченные в оптическую ловушку ионы и водородоподобные ридберговские атомы. Шаг к достижению этой цели был недавно сделан исследователями из Стокгольмского университета. Им удалось перевести захваченный ион стронция в ридберговское состояние. Подробности в моём блоге: https://goo.gl/cq6BIR
physħ
Ридберговский атом поймали в ловушку
Как и многие из нас, квантовые физики не любят идти на компромиссы. Вместо того, чтобы делать выбор между различными технологиями создания кубитов, они предпочли бы объединить двух лучших кандидатов: захваченных в оптическую ловушку ионов и водородоподобных…