|
2014
27/09/2014
 Космический корабль MAVEN произвел первые наблюдения протяженной верхней атмосферы, окружающей Марс.
Спектрограф ультрафиолетового (УФ) излучения IUVS, установленный на борту, получал эти изображения каждые восемь часов после успешного входа на орбиту Марса.
Изображения планеты получены с высоты 36 500 км в трех УФ-диапазонах спектра. Синим цветом обозначено УФ-излучение от Солнца, рассеивающееся на атомарном водородном газе в вытянутом облаке, которое простирается на тысячи километров над поверхностью планеты. Зеленый цвет показывает разные длины волны солнечного УФ-излучения, которое преимущественно отражается от атомарного кислорода, демонстрируя облако кислорода меньшего размера. Красным обозначено УФ-излучение от Солнца, отраженное от поверхности планеты, а яркое пятно ниже и правее – это излучение, отраженное либо от полярных льдов, либо от облаков.
Газ кислорода удерживается гравитацией Марса на близком к планете расстоянии, тогда как более легкий водородный газ находится на большей высоте и простирается до краев изображения. Эти газы образуются при распаде воды и диоксида углерода в атмосфере Марса. Наблюдения будут использованы для определения скорости потери водорода и кислорода из марсианской атмосферы, а также количества воды, которое исчезло с планеты с течением времени.
26/09/2014
Новые исследования методом моделирования показывают, что большая часть наблюдаемых звезд была сформирована, когда распадались нестабильные скопления новообразованных протозвезд. Эти протозвезды рождаются из вращающихся облаков пыли и газа, которые напоминают ясли для звезд. Скопления протозвезд редко пребывают в стабильном и взрослом состоянии в рамках систем многих звезд. Нестабильные системы будут выталкивать звезды, пока стабильность не будет достигнута, что в конечном итоге приведет к образованию одиночной звезды или бинарной системы. Работа была опубликована в Астрофизическом Журнале.
Примерно, две третьих всех звезд на расстоянии 81 светового года от Земли являются бинарными или частью систем многих звезд. Популяции более молодых звезд и протозвезд встречаются чаще в виде систем многих звезд, чем популяции старых звезд.
Скопления протозвезд формируются, когда ядро молекулярного облака коллапсирует под действием собственной гравитации и распадается на части, что называется фрагментацией. Физические силы, которые вовлечены в процесс коллапсирования вызывают большой интерес ученых, поскольку они могут рассказать нам о жизненном цикле звезд и о том, как могло зародиться наше Солнце. Одной из сил является магнитное поле, растягивающее облака, потенциально ограничивая процесс фрагментации.
В работе показано, что когда облако коллапсирует, процесс фрагментации зависит от начальной напряженности магнитного поля, которое действует против гравитации, вызывающей коллапс. Выше определенного значения напряженности магнитного поля формируются одиночные протозвезды, а ниже – в этом случае облако разбивается на множество протозвезд. Второй возможный сценарий, по всей видимости, является более общим, учитывая большое число бинарных систем и систем многих звезд, хотя одиночные звезды также могут формироваться при помощи этого механизма посредством выброса из скопления.
25/09/2014
Астрономы нашли водяной пар в атмосфере планеты, которая в четыре раза больше Земли. Обнаруженная планета находится в созвездии Лебедя на расстоянии 124 световых лет от нас. Это открытие знаменует обнаружение самой маленькой планеты, в атмосфере которой ученые смогли определить наличие химических компонентов. Исследование было опубликовано в журнале Nature 25 сентября.
Исследованию подверглась экзопланета HAT P-11b, пары воды на которой были обнаружены путем анализа данных, полученных с трех телескопов NASA. Интересен не только сам факт обнаружения, ведь помимо этого, находка говорит о том, что идеи астрономов о формировании планет переносятся и на другие планетарные системы.
Как же ученые обнаруживают воду на дальних планетах? Они используют особенность света, которая имеет место при прохождении планеты перед своей звездой. Вещества в атмосфере планеты поглощают часть излучения звезды, чем заставляют планету выглядеть больше. Путем построения зависимостей изменения размера экзопланет и сопоставления их с длиной волны электромагнитного излучения, наблюдаемого телескопом, астрономы получают график, который показывает, какая часть излучения звезды поглощается атмосферой планеты. Общий вид такого графика, которой называется спектром пропускания, может рассказать о химических веществах, представленных в атмосфере. Чем больше планета, тем более очевидны изменения в размере планеты при её прохождении рядом со своей звездой.
25/09/2014
Черные дыры долгое время привлекали внимание аудитории и стали предметом массовой культуры в фильмах и сериалах. И теперь, помимо того, что они самые черные и плотные объекты во Вселенной, добавьте к этому, что они не существуют.
Путем слияния двух, казалось бы, противоречивых теорий, Лаура Мерсини-Хоутон, профессор из Университета Северной Каролины, доказала математически, что черные дыры не могут образовываться. Работа не только заставляет ученых переосмыслить ткань пространства и времени, но также подумать ещё раз о происхождении Вселенной.
Десятилетиями считалось, что черные дыры формируются, когда звезды коллапсируют под действием собственной гравитации в точку пространства, именуемую сингулярностью, которую окружает невидимая мембрана под названием горизонт событий. Пересечение этого горизонта приводит к невозможности вернуться назад.
Причина странности черных дыр в том, что она сталкивает две фундаментальные теории. Теория гравитации Эйнштейна предсказывает формирование черных дыр, а законы квантовой механики гласят, что информация не может просто исчезнуть из Вселенной.
Попытки объединения теорий приводили к математическим противоречиям. В 1974 году Стивен Хокинг, используя квантовую механику, показал, что черные дыры производят излучение, которое позже фиксировали ученые, составляя список черных дыр Вселенной.
Мерсини-Хоутон описывает полностью новый сценарий. Она также считает, что звезды коллапсируют под действием собственной гравитации, и это приводит к появлению излучения Хокинга, но испуская излучение, звезда также теряет массу. Теряет так много, что когда она сжимается, плотности для образования черной дыры уже недостаточно.
«Я до сих пор не могу отойти от шока. Мы изучали проблему более 50 лет, и это решение дает нам много пищи для размышлений», – прокомментировала Мерсини-Хоутон.
В работе, которая недавно была добавлена в онлайн-хранилище работ по физике ArXiv, предлагаются точные численные решения к этой задаче. Работа выполнялось в сотрудничестве с Харальдом Пифером, экспертом в численной относительности из Университета города Торонто. В недавней работе, опубликованной в июне, были предложены приближенные решения проблемы.
Многие физики и астрономы считают, что наша Вселенная возникла из сингулярности, которая начала расширяться с Большим взрывом, но если сингулярности не существует, то физики должны переосмыслить свои идеи о Большом взрыве, и действительно ли он случился в прошлом.
Экспериментальные данные однажды предоставят физические доказательства наличия или отсутствия черных дыр во Вселенной, но сейчас Мерсини-Хоутон сообщает, что математические выкладки являются окончательными.
24/09/2014
 Одной из целей телескопа Ферми является наблюдение за всплесками гамма-излучения, но есть и более широкая задача, которая заключается в наблюдении за источниками гамма-излучения во Вселенной. И кое-что достаточно интересное уже обнаружено.
На изображении показана плоскость Млечного Пути, где синим цветом обозначено рентген-излучение, а фиолетовым – гамма-излучение. Области рентген-излучения наблюдались ранее спутником ROSAT, а области гамма-излучения при помощи Космического гамма-телескопа Ферми (FGST).
Особенно удивителен размер этих «пузырей». Область простирается на 25 000 световых лет в обоих направлениях от центральной области нашей галактики. Причиной является процесс, который называется обратным комптоновским рассеянием. Электроны движутся с околосветовыми скоростями, сталкиваясь с низкоэнергетичными (радио или инфракрасного диапазона) фотонами, передавая им большое количество энергии и превращая в гамма-излучение.
Большой размер этих пузырей означает то, что их появление вызвано масштабным процессом. Они также характеризуются четко выраженными границами. Принимая за причину электроны с околосветовой скоростью и учитывая размер области, то вероятной причиной могут служить потоки, испускаемые из сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики. Похоже, что в настоящее время черная дыра не генерирует потоки излучения, но пузыри могут служить свидетельствами активности в прошлом.
В прошлом году, новые экспериментальные данные указали на новые и ещё более интересные эффекты. Так, в опубликованных исследованиях предполагалось, что какая-то часть гамма-излучения могла быть сгенерирована в результате распада темной материи в галактике. В работе было исследовано распределение по энергиям гамма-излучения рядом с плоскость галактики и обнаружены всплески гамма-излучения при энергии в 130 ГэВ. Это могло послужить свидетельством наличия темной материи, но исследователи работали в очень узком диапазоне энергий, а выборка состояла лишь из 50 фотонов гамма-излучения, на что обращали внимание сами авторы исследования.
Астрофизика гамма-излучения является относительно новой областью изучения, но эта область уже приносит нам новые данные и загадки.
24/09/2014
Индийский космический аппарат “Мангальян” успешно выведен на орбиту вокруг Марса, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) .
Операция по выведению “Мангальяна” на ареоцентрическую орбиту началась сегодня в 01:47 UTC (05:47 мск). Во время маневра основной жидкостный ракетный двигатель и восемь малых работали в течение 24 минут.
За выведением “Мангальяна” на орбиту наблюдал премьер-министр Индии Нарендра Моди, передает РИА Новости.
23/09/2014
 Гигантская планета Сатурн по большому счету является огромным шаром вращающегося газа, сильно отличаясь от нашей твердой планеты. Однако Земля и Сатурн все же обладают кое-чем общим – погодой, несмотря на то, что для газового гиганта характерны одни из самых удивительных аномальных погодных явлений в Солнечной системе, такие как вихревые штормы. Пример такого шторма показан на изображении, полученного с аппарата Кассини.
Погодное явление, известное как «гексагон», представляется интенсивным шестисторонним реактивным потоком на северном полюсе Сатурна. Охватывая расстояние в 30 000 км, объект характеризуется мощными ветрами со скоростью 320 км/ч, которые закручиваются в спираль, будучи сконцентрированными возле центра, который вращается против часовой стрелки в самом сердце области.
Многочисленные мелкие вихри вращаются в противоположном направлении относительно центрального завихрения и переносятся реактивным потоком, создавая турбулентную область. Тогда как ураган на Земле может длиться неделю и более, гексагон бушует на протяжении десятилетий и не подает знаков, свидетельствующих об угасании.
Изображение гексагона было получено при помощи ультрафиолетового, видимого и инфракрасного фильтров для подсветки различных областей.
Темный центр на изображении показывает большую центральную бурю и её «глаз», размеры которого до 50 раз больше, чем глаз земного урагана. Маленькие вихри показаны красно-розовыми сгустками. Правее и ниже от центра изображения находится окрашенный в белое овальной формы вихрь, превосходящий по размерами остальные – это наибольший из вихрей шириной в 3 500 км, что в два раза больше самого большого зафиксированного на Земле урагана.
Более темная область гексагона заполнена небольшими частицами, тогда как бледно-синяя область характеризуется частицам большего размера. Причиной тому является реактивный поток, срабатывающий, как барьер, и большие частицы не могут войти в гексагон снаружи.
23/09/2014
 При использовании Атакамской Большой Миллиметровой/Субмиллитровой Решетки (ALMA) астрономы наблюдали то, что может называться первыми замеченными признаками ветреной погоды возле звезды типа Т Тельца, зарождающегося аналога нашего Солнца. Это может способствовать объяснению того, почему у некоторых звезд типа Т Тельца есть диски, которые светятся странным образом в инфракрасном диапазоне, тогда как другие светятся более ожидаемым образом.
Звезды типа Т Тельца являются зарождающимися версиями звезд, подобных нашему Солнцу. Они представляют собой обычные звезды среднего размера, которые окружены «сырьем» для формирования каменистых и газообразных планет. И хотя они едва видимы в оптическом диапазоне, такие диски светятся и в инфракрасном диапазоне, и в диапазоне миллиметровых длин волн.
Для учета различных инфракрасных профилей вокруг таких звезд астрономы предлагаю идею о том, что ветер может исходить от некоторых протопланетных дисков звезд типа Т Тельца. Ветер может оказывать большое влияние на формирование планет, по сути, отбирая газ от диска, который необходим для формирования гигантских планет, подобных Юпитеру, или деформируя диск, тем самым заставляя строительные блоки планет полностью изменять положение. Эти ветра были предсказаны астрономами, но никогда не наблюдались в явном виде.
Используя ALMA, группа ученых обнаружила свидетельства наличия возможных ветров на AS 205 N, на звезде типа Т Тельца, которая находится на расстоянии 407 световых лет, на краю области зарождения звезд в созвездии Змееносца. AS 205 N проявляет странное свойство с наличием инфракрасной области, что и заинтриговало астрономов.
При помощи высокого разрешения и хорошей чувствительности ALMA исследователи смогли изучить распределение монооксида углерода вокруг звезды. Монооксид углерода является хорошим индикатором молекулярного газа, из которого состоят звезды и их формирующие планеты диски. Эти исследования подтвердили присутствие газа, удаляющегося от поверхности диска, что бы ожидалось при наличии ветра. Однако свойства ветра не совсем совпадают с ожидаемыми. Такая разница может быть следствием того, что AS 205 N является частью сложной звездной системы с компаньоном по имени AS 205 S. Поэтому также возможно, что движение газа от поверхности спровоцировано наличием притяжения от звезды-компаньона, а не ветром как таковым, что является новой загадкой для исследователей.
23/09/2014
Ученые показали, как гравитационные волны, невидимая рябь на ткани пространства и времени, распространяющаяся сквозь Вселенную, может быть «увидена», наблюдая за звездами. В новой модели предполагается, что звезда, которая колеблется с той же частотой, что и гравитационная волна (невыявленное предсказание общей теории относительности Энштейна), будет поглощать энергию этой волны и становиться ярче. Эта работа, опубликованная недавно в Ежемесячных известиях Британского астрономического общества, противоречит прежним предположениям о поведении гравитационных волн.
Гравитационные волны могут рассматриваться, как звуковые волны, испускаемые после землетрясения, но источниками «толчков» в космосе являются события, связанные с выделением энергии. Источниками могут служить сверхновые (взрывающиеся звезды), бинарные нейтронные звезды (пары выгоревших ядер, оставшиеся после взрыва звезд) или столкновения черных дыр и нейтронных звезд.
Хотя ученые знают давно о существовании гравитационных волн, но прямые наблюдения не проводились, хотя были попытки их обнаружить через эксперименты на земле и в космосе. Одной из причин, почему обнаружить их так сложно, является тот факт, что такие волны очень слабо взаимодействуют с материей.
«Это, как если бы у вас была пружина, которая колеблется на определенной частоте, и вы бы ударили по ней с той же частотой, вызвав тем самым более мощные осцилляции. То же самое применимо к гравитационным волнами и звездам», – пояснил один из исследователей.
Если звезды поглощают большой импульс энергии, то они будто временно накачиваются энергией и становятся ярче, чем обычно, испуская свою энергию с течением времени. Эти догадки могут предоставить ученым ещё один косвенный способ обнаружения гравитационных волн.
«Если мы наблюдаем две сливающиеся черные дыры, излучающие гравитационные волны на определенной частоте, то при их сближении они будут угасать с изменением частоты гравитационных волн, поэтому, вероятнее всего, вы сможете наблюдать сначала «загорание» больших звезд с последующими всплесками активности все меньших и меньших звезд», – приводит пример один из соавторов работы.
Исследователи намерены продолжать изучение этих предсказаний и попытаться определить, сколько времени займет наблюдение предсказанных эффектов с помощью телескопов или детекторов.
22/09/2014
22 сентября в05:25 UTC американский межпланетный зонд Cassini, работающий в планетарной системе Сатурна, совершил пролет близ Титана (Т-105). В момент наибольшего сближения космический аппарат и небесное тело разделяли 1400 км.
22/09/2014
 Американский межпланетный зонд MAVEN (от англ. Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN — “Эволюция атмосферы и летучих веществ на Марсе”) вышел на орбиту вокруг Марса.
22 сентября в 01:50 UTC (05:50 мск) были включены двигатели аппарата, которые, проработав 33 минуты, затормозили его и он вышел на сильно вытянутую ареоцентрическую орбиту с периодом обращения около 35 часов.
Теперь начинается настоящая работа проекта стоимостью 671 миллион долларов, первого в своем роде, посвященного изучению верхних слоев атмосферы Марса.
Диспетчеры полета в Колорадо в течение шести следующих недель будут производить регулировку высоты и проверять научное оборудование. После чего Maven начнет зондирование верхних слоев атмосферы Марса. Космический корабль будет выполнять наблюдения с орбиты без выполнения посадки.
Ученые считают, что атмосфера Марса содержит подсказки, которые бы могли рассказать о том, как миллиарды лет назад сосед Земли перешел из теплого и влажного состояния к холодному и сухому. Такое раннее влажное состояние могло способствовать поддержанию микробной жизни – интригующий вопрос, который все ещё ждет своего ответа.
NASA осуществила запуск Maven в прошлом ноябре с мыса Канаверал – десятая миссия США, нацеленная на орбиту Красной планеты. Три предыдущих завершились провалом, поэтому вся научная группа Maven находилась в напряжении до самого конца.
Космическое судно двигалось со скоростью 16 000 км/ч, когда были включены механизмы торможения для входа на орбиту (получасовой процесс). Из-за задержки сигнала от космического судна, вызванной расстоянием в 222 миллиона километров между двумя планетами на тот момент, лишь через 12 минут стал известен результат.
Maven присоединился к трем другим спутникам, которые уже находились на орбите Марса: два американских и один европейский. И это не все, потому что первый индийский межпланетный зонд Mangalyaan доберется до Марса через два дня, который также нацелен на орбиту Марса.
21/09/2014
 Когда космические зонды, такие как Розетта и Кассини пролетают рядом с определенными планетами и лунами, чтобы заработать дополнительный импульс для путешествий на большие расстояния, их скорость несколько изменяется по неизвестным причинам. Испанский исследователь Луиз Акедо Родригез проанализировал, могло ли гипотетическое гравимагнитное поле оказать влияние.
С самых истоков исследования космоса космические корабли двигались по гиперболической орбите вокруг планет или лун с тем, чтобы использовать их гравитационную энергию для дальнейшего движения к цели. Однако во время этих маневров что-то влияло на зонды таким образом, что теоретические вычисления ученых не совпадали со скоростью зондов, отклонявшихся от ожидавшихся значений скорости. Отличия в скорости составляли порядка нескольких миллиметров в секунду.
Эта аномалия была зафиксирована с высокой точностью в околоземных полетах, благодаря возможностям станций НАСА и ЕКА, расположенных в Робледо-де-Чавела и Себрерос, которые позволяют фиксировать изменения скорости космических кораблей при помощи радаров.
Ученые до сих пор не предложили убедительных объяснений для этого явления, хотя было выдвинуто множество гипотез. Одна указывает на воздействие солнечной радиации, тогда как в других предполагается влияние магнитных полей или эффекта приливов, а также существуют нетрадиционные теории с существованием ореола темной материи, возникшего из-за гравитации Земли.
Акедо предложил объяснение, в котором главную роль играло бы циркулирующее гравимагнитном поле, которое бы распространялось вдоль параллелей Земли. «Общая теория относительности Эйнштейна предсказывает существование подобного поля, но вдоль меридианов, что подтверждено экспериментами, такими как Gravity Probe B», – отмечает Акедо, хотя и указывая на значительные ограничения в модели. «Если силовое поле существует, то эффект бы отражался и на эллиптических орбитах кораблей и был бы зафиксирован давно, однако этого не случилось», – прокомментировал ученый. В опубликованной статье ученый говорит о том, что действительная причина происходит из чего-то, что является достаточно общим, но с чем мы на сегодняшний день ещё не знакомы, или же в ошибке программ анализа данных.
Тем временем, космические зонды продолжаются отклоняться от курса, как например, недавно это произошло с кораблем Juno на его пути от Земли к Юпитеру. НАСА ещё не опубликовало данные по этому полету, но многие факторы на это указывают.
20/09/2014
 Реликтовое излучение является тепловым послесвечением, которое осталось после Большого взрыва. Одной из поразительных особенностей реликтового излучения является то, насколько оно равномерно. Тем не менее присутствуют небольшие температурные колебания в некоторых областях. На самом деле, это ожидаемо, и фактически масштаб этих флуктуаций говорит многое о строении Вселенной. В то же время присутствуют некоторые неожиданные флуктуации, которые являются загадками для ученых. Известно о существовании реликтового холодного пятна. По этому поводу выдвигалось множество идей. Реликтовое холодное пятно не намного холоднее других холодных областей реликтового фона, но тот факт, что эта область окружена гораздо более теплыми областями, делает её особенной.
Симуляции случайных флуктуаций реликтового излучения приводят к оценке вероятности образования такого пятна во Вселенной, составляющей 1%. Поэтому, возможно, что это просто случайная флуктуация. Но для астрономов этого недостаточно, чтобы говорить о случайности, как о возможной причине. Среди идей как самые простые, так и самые невообразимые.
В одной из них предполагается наличие огромной пустоты. Известно, что гравитационные эффекты скоплений галактик могут заставлять реликтовое излучение казаться более теплым, тогда как пустоты действовать обратным образом (эффект Сакса-Вольфа). Если бы там присутствовала большая пустота (иногда её называют сверхпустотой Эридана), то это бы могло объяснить наличие холодной области. Были некие свидетельства наличия такой пустоты, однако недавние исследования говорят о том, что она недостаточно большая для образования такого холодного пятна.
Ещё одна идея заключалась во влиянии параллельной вселенной. Такое заявление привлекло внимание прессы, но каких-либо значимых доказательств не было обнаружено. Согласно этой модели, должно было существовать соответствующее холодное пятно в противоположно части Вселенной, но найти такой объект также не удалось.
В то время как некоторые статистические методы доказывают сам факт необычности явления, другие не признают его чем-то особенным. Таким образом, пока имеет смысл продолжать исследования, а не изобретать параллельные вселенные для объяснения, ведь известно, что иногда доказательства находятся даже к самым немыслимым теориям, когда кто-то этого очень желает.
20/09/2014
 Миранда, маленькая ледяная луна Урана – одна из самых визуально ярких и загадочных тел Солнечной системы. Несмотря на свой небольшой размер, Миранда, вероятно, испытала несколько эпизодов интенсивной деформации поверхности, что привело к формированию, по крайней мере, трех заметных и уникальных видов поверхности – многоугольных областей, именуемых венцами.
Эти венцы видимы в южном полушарии Миранды, и каждый из них не менее 200 км в ширину. Венец Арден является наибольшим, имеет впадины и возвышенности, выдающиеся на высоту до 2 километров над рельфом. Венец Эльсинор обладает внешним поясом, относительно гладким и приподнятым над окружающей местностью, примерно, на 100 метров. Ширина этого пояса, приблизительно, 80 километров. Венец Инвернесс обладает трапециевидной формой и большим V-образным объектом в центре. Исследование северного полушария Миранды аппаратом Вояджер-2 не производилось, поэтому информации о присутствии там других венцов нет.
При использовании компьютерного моделирования авторы исследования показали, что причиной образования венцов в ледяной мантии Миранды, вероятнее всего, послужила конвекция. Во время конвекции теплый плавучий лед поднимался к поверхности, вызывая растяжение поверхности под венцами и образование протяженных тектонических разломов. Этот способ деформации поверхности похож на тектонику плит на Земле в том, что конвекция является главной движущей силой деформации поверхности.
Ученые сообщили, что внутренняя энергия, управляющая конвекцией, возможно, связана с приливами. Приливы могли происходить на Миранде, когда она находилась на эксцентричной орбите, сближаясь с Ураном и отдаляясь от него. Это вызывало изменения в силе приливов, периодически растягивая и сжимая Миранду, тем самым генерируя тепло в её ледяной оболочке. Было обнаружено, что конвекция, управляемая приливами, объясняет расположение венцов, вид деформаций венцов и расчетный тепловой поток при образовании венцов.
19/09/2014
 Согласно исследованию австралийских ученых, достигнув определенных размеров, массивные галактики во Вселенной прекращают формировать собственные звезды, а вместо этого перекусывают соседними галактиками.
Астрономы изучили более 22 000 галактик и обнаружили, что в то время как маленькие галактики более эффективны в формировании звезд из газа, большинство массивных галактик практически не производят новые звезды сами, а растут за счет поедания других галактик.
Исследование было опубликовано в Ежемесячном вестнике Королевского астрономического сообщества. Руководитель исследования Аарон Роботам пояснил: «Млечный Путь находится на переломной стадии, когда рост галактики ожидается только за счет поедания меньших галактик, а не за счет сбора газа. Млечный Путь давно не сливался с другими галактиками, но все ещё можно наблюдать остатки старых галактик, которых мы поглотили».
Примерно, через 5 миллиардов лет близлежащая массивная галактика Андромеды сольется с нашей галактикой Млечный Путь, хотя технически галактика Андромеды поглотит нас, потому что она больше. Помимо этого, мы также поглотим две ближние карликовые галактики Большое Магелланово облако и Малое Магелланово облако, приблизительно, через 4 миллиарда лет.
Большая часть данных была собрана в рамках большого проекта GAMA (Galaxy And Mass Assembly) при помощи Англо-австралийского телескопа, установленного в Австралии, штат Новый Южный Уэльс. В работу было вовлечено более 90 ученых, а исследование заняло семь лет. Эта работа лишь одна из многих, публикации по которым готовятся по итогам масштабного исследования.
Считается, что причиной замедления образования звезд в очень массивных галактиках являются механизмы в очень яркой области в центре галактики, которую называют активным ядром галактики. Причины все ещё обсуждаются, но одна из версий говорит о том, что активные ядра галактик фактически «готовят» газ и не дают ему остывать, что требуется для формирования звезд.
|
|
|