|
2014
06/04/2014
 Новые исследования гамма-лучей, исходящих из центра нашей галактики, подтверждают, что источником какой-то части этого излучения может быть темная материя – неизвестная субстанция, которая, по мнению ученых, составляет большую часть Вселенной. Используя данные космического гамма-телескопа Fermi, независимые ученые, - сотрудники лаборатории Fermilab, Гарвард-Смитсоновского Центра Астрофизики (CfA), Массачусетского Института Технологий (MIT) и Университета Чикаго разработали новые карты. Которые показывают, что из центра галактики исходит больше высоко энергетически заряженных гамма-лучей, чем можно было бы объяснить известными источниками, и что это «дополнительное» излучение согласуется с некоторыми формами темной материи.
В центре галактики находится множество источников гамма-лучей, начинай с взаимодействующих двойных систем и отдельных пульсаров, и заканчивая останками сверхновых и частицами, которые сталкиваются с межзвездным газом. Там же, по мнению астрономов, находится основное скопление темной материи галактики, которая воздействует на нормальную материю и излучение своей гравитацией. Большие количества темной материи притягивают нормальную материю, формируя основу, на которой строятся видимые структуры, такие, как галактики.
Никто не знает истинной природы темной материи, однако основными претендентами на ее составляющие являются WIMP (Weakly Interacting Massive Particles/Слабо взаимодействующие массивные частицы). Существуют теории о различных типах WIMP, - некоторые из них взаимно подавляют и даже уничтожают друг друга во время столкновений, в результате порождая промежуточную, быстро распадающуюся частицу. В любом случае, конечным итогом этого взаимодействия является производство гамма-лучей, для обнаружения которых и создан телескоп Fermi.
Когда астрономы тщательно отделяют все известные источники гамма-лучей, исходящих из центра галактики, анализируя данные телескопа, остается еще какая-то часть излучения. Больше всего этот «избыток» заметен в данных излучения с энергией от 1 до 3 миллиардов электронвольт (GeV), он распространяется как минимум на 5 000 световых лет от центра галактики.
Группа ученых пришла к выводу, что аннигиляции частиц темной материи с массой от 31 до 40 GeV вполне могут быть источником этого «избыточного» гамма-излучения по своему спектру гамма-излучения, его симметричному распространению вокруг центра галактики, и его общей яркости. Это исследование было опубликовано в издании Physical Review D.
06/04/2014
 На этой неделе на YouTube появился удивительный видеоролик, в котором можно увидеть, как парашютист из Норвегии чуть было не стал жертвой упавшего с неба метеорита.
Сам герой ролика, парашютист Андерс Хельстрап (Anders Helstrup), был одет в вингсьют (костюм-крыло) со встроенной в шлем камерой, когда спрыгнул с небольшого самолета в 2012 году, рядом с городом Рена. Просматривая видео после прыжка, Хельстрап увидел, что прямо перед ним, всего лишь в нескольких метрах, с огромной скоростью пролетел серый ноздреватый камень.
Этот видеоролик стал сенсацией в сообществе интересующихся метеоритами. Несмотря на то, что сам парашютист сомневался в том, что камень действительно является метеоритом, большинство зрителей сразу поверили именно в это.
Интересно, что единственный известный случай, когда падающий метеорит действительно нанес повреждения человеку, произошел в 1954 году, когда метеорит размером с виноградину пробил ее крышу, отскочил от радиоприемника и ударил ее в бедро, оставив большой синяк.
К слову, метеорит, который можно было бы связать с инцидентом в Норвегии, до сих пор так и не был найден на земле. Поиски космического камня в окрестностях Рены пока не привели к каким-либо положительным результатам, пишет сайт Аstronews.ru.
05/04/2014
 Прямо сейчас газовое облако движется все ближе и ближе к краю сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики – Млечный Путь. Черные дыры постоянно поглощают газ и пыль, однако астрономам редко удается увидеть процесс поглощения в действии.
Дерил Хаггард (Daryl Haggard) из Северо-западного Университета наблюдает за облаком G2 и черной дырой Sgr A* в рамках исследования, которое, возможно, поможет разрешить один из множества вопросов о черных дырах: каким образом они достигают таких сверхмассивных пропорций?
Вот-вот должно произойти максимальное сближение черной дыры и газового облака. Для сбора данных Хаггард использует две обсерватории: рентген-обсерваторию Chandra X-ray и Very Large Array.
"Последние данные Chandra не показывают усиления рентген-излучения", - говорит Хаггард.
"Растут ли черные дыры быстро в молодости, - так же, как растут наши дети, или они растут толчками, - в зависимости от того, когда получают топливо? Наблюдая за сближением Sgr A* и G2, мы можем поймать массивную черную дыру в момент поглощения", - добавляет астроном.
О результатах своего исследования Дэрил Хаггард расскажет во время брифинга, который будет проходить в воскресенье, 6 апреля, в рамках апрельской встречи Американского Физического Общества.
Во время презентации Хаггард покажет последние данные обсерватории Chandra, в том числе самую большую вспышку, которую когда-либо удавалось наблюдать Sgr A*.
"Sgr A* и недавно открытая магнитная нейтронная звезда, SGR J1745-29, орбита которой, как оказалось, лежит вокруг черной дыры, дают нам много интересных знаний. Мы обнаружили самую яркую рентген-вспышку от Sgr A* и получили данные, которые заставляют нас пересмотреть наши знания о популяции нейтронных звезд в центре галактики".
05/04/2014
Новая глобальная погодная обсерватория американских вооруженных сил была запущена на орбиту с помощью ракеты Atlas 5 (Атлас 5). С помощью этой обсерватории будут составляться тактические прогнозы погоды для военных операций.
Запуск ракеты состоялся 4 апреля в 07:46 по местному времени (18:46 по московскому времени), с пусковой площадки Space Launch Complex-3 Базы Военных Сил имени Ванденберга, спутник был выведен на орбиту высотой 830 километров.
Через 18 минут после начала полета спутник весом 1225 килограммов отделился от верхней ступени Centaur (Центравр). Это был 115-й по счету успешный запуск ракеты Atlas за последние два десятилетия.
"DMSP Flight 19 будет заниматься сбором данных для определения местоположения и интенсивности суровых погодных условий, таких, как грозы, ураганы и тайфуны, и будет использоваться для трехмерного анализа облаков", заявил полковник ВВС Скотт Лэрримор, директор погодной программы Воздушных Сил.
Обсерватория, стоимость которой 518 миллионов долларов, будет проверена и готова к работе через два месяца, после чего она присоединится на орбите к шести другим спутникам DMSP, разделенным на две орбитальные подгруппы.
"Данный спутник помещен на орбиту, находящуюся между двумя плоскостями орбит, которые мы имеем в настоящее время. Мы изменяем существующий концепт, переходя от двух-орбитного созвездия к созвездию, которое будет находиться на одной орбите. Сейчас мы можем это сделать, потому что имеем возможность более быстрого, чем ранее, получения данных", - добавил Лэрримор. Данные о погоде спутник будет собирать два раза в день. Следующий космический запуск – миссия NROL-67- должен состояться с Восточного Побережья 10 апреля. Этот полет и грузовая миссия компании SpaceX к Международной Космической Станции, запланированные на конец марта, были отложены из-за выхода из строя радиолокатора слежения.
05/04/2014
 Что происходит внутри умирающей звезды? Эксперимент, проведенный недавно, приоткрывает завесу тайны, помогая астрофизикам пересчитать возраст некоторых крупнейших взрывов во Вселенной.
Последовательность событий в первые несколько секунд коллапса массивной звезды хорошо изучена. Элементы в ядре и вокруг него разбиваются высоко энергетическими фотонами на свободные протоны, нейтроны и альфа-частицы. За этим следуют взрывы нейтрино. Однако астрофизики до си пор испытывают трудности с прогнозированием дальнейшего развития событий.
Оптические телескопы немного могут рассказать о механизме взрыва. Гамма-обсерватории, наоборот, могут в этом помочь, с помощью гамма-лучей, - производных титана-44, - изотопа титана, который естественным образом образуется в сверхновых и может быть замечен, когда извергается из умирающих звезд. Количество изотопа, извергнутое сверхновыми, может рассказать астрофизикам о том, каким образом произошел взрыв. Исследуя поведение титана-44 при условиях, близких к тем, которые существуют в ядре сжимающейся звезды, ученые Европейской Организации по ядерным исследованиям CERN надеются лучше понять механизм коллапса ядра сверхновой.
В работе, которая была опубликована в марте, они рассказали об эксперименте, в котором использовался титан-44. В эксперименте ISOLDE (Изольда) (Isotope Separator On Line-Detector, разделитель изотопов, который расположен на синхротроне, ускоряющем протоны для их инжекции в Большой адронный коллайдер), ученые ускорили луч титана-44 в камере из гелия и наблюдали за столкновениями между атомами изотопа и гелия. В результате исследования удалось выяснить, что в результате коллапса ядра сверхновой извергается больше изотопа, чем считалось ранее. Новые данные астрофизики могут использовать для того, чтобы пересчитать возраст известных сверхновых.
05/04/2014
 В среду марсоход Curiosity (Кьюриосити) преодолел последние 30 метров до места, которое еще в 2013 году было запланировано в качестве точки, где ровер сможет изучать образцы породы.
Ровер достиг необходимого положения для того, чтобы его камеры могли видеть пересечение четырех различных видов породы в области, которая носит название "the Kimberley," (Кимберли), - в честь региона западной Австралии.
"Это та самая точка на карте, к которой мы направлялись, слегка на подъеме, - благодаря этому мы заняли замечательное положение для контекстной съемки мест, где порода выходит на поверхность", - говорит Мелисса Райс (Melissa Rice), специалист Технологического Института Калифорнии в Пасадене. Райс руководит научным планированием работ. Предполагается, что наблюдения, бурение для забора образцов и анализ в бортовой лаборатории марсохода.
Прибыв на это место, Curiosity в общей сложности проехал 6,1 километра с момента высадки на Марс в кратере Гейла (Gale Crater) в августе 2012 года.
В Kimberley запланированы самые серьезные исследования с первой половины 2013 года, которую Curiosity провел в области, известной как Yellowknife Bay. Там ровер исследовал первые образцы, полученные путем бурения породы на Марсе, и обнаружил следы древнего высохшего озера.
В Kimberley и, позднее, в местах выхода породы на склонах горы Шарп (Mount Sharp), ученые планируют использовать научные приборы Curiosity для того, чтобы больше узнать об условиях на планете в прошлом и об изменениях, которые произошли с тех пор, пишет сайт .
04/04/2014
 Космический телескоп Hubble (Хаббл) «взвесил» самый большой из известных галактических кластеров в отдаленной Вселенной, получивший в каталоге имя ACT-CL J0102-4915, и оказалось, что он полностью соответствует своему прозвищу - El Gordo (в переводе с испанского «толстяк»).
Измерив, насколько сильно гравитация кластера искажает изображения галактик, находящихся далеко за кластером, астрономы смогли подсчитать, что масса этого звездного скопления в три миллиона миллиардов раз больше массы нашего Солнца. Данные Hubble говорят о том, что галактический кластер, расположенный на расстоянии 9,7 миллиардов световых лет от Земли, приблизительно на 43 процента массивнее, чем было установлено ранее.
Ученые использовали Hubble для того, чтобы измерить, насколько сильно масса кластера искажает пространство. Чем сильнее это искажение, тем больше масса звездного скопления.
Какую-то часть массы этого скопления составляют несколько сотен галактик, населяющих его, еще часть - это горячий газ, который заполняет весь объем скопления. Остальное – это темная материя.
Несмотря на то, что настолько же массивные скопления находятся в близлежащей части Вселенной (скопление Bullet - «Пуля»), этот кластер – первый и пока единственный, обнаруженный на таком расстоянии (другими словами, существовавший в то время, когда Вселенная была примерно в два раза моложе, чем сейчас).
The immense size of El Gordo was first reported in January 2012. Astronomers.
04/04/2014
С тех самых пор, как космический аппарат Cassini (Кассини) обнаружил водный пар и лед, которые извергают трещины на замерзшей поверхности Энцелада (Enceladus), ученые считали, что огромные количества воды могут находиться под ледяной поверхностью этого космического объекта. Теперь, данные, собранные аппаратом, подтверждают наличие большого океана под поверхностью этой луны Сатурна, рядом с южным полюсом.
В 2010 и 2012 году Cassini провел три сближения с Энцеладом, проходя на расстоянии 100 километров от поверхности; два раза над южным полушарием и один – над северным.
Во время этих сближений гравитация Энцелада слегка изменяла траекторию полета и его скорость – буквально на 0,2 – 0,3 миллиметра в секунду.
Несмотря на то, что эти отклонения были очень малы, они помогли ученым определить, как сильно гравитация Энцелада меняется по движению по орбите. Эти исследования ученые использовали для того, чтобы рассчитать распределение массы внутри спутника. Например, отклонения от среднего значения гравитации «вверх» позволяют предположить существование горы, а отклонения «вниз» - означают определенный дефицит массы.
Что касается Энцелада, ученые подсчитали, что отклонения от среднего значения существуют над поверхностью южного полюса, в то время как 30-40 километров севернее эти же значения отклоняются в сторону «чуть выше среднего». По мнению ученых, отклонения в сторону «минуса» говорят о том, что в этом конкретном месте концентрация массы меньше, чем должно было бы быть, если бы поверхность объекта было ровной. Исследователи знали о том, что на южном полюсе имеется углубление, однако же, негативная аномалия была чуть больше той, которую можно было бы объяснить этим углублением, пишет сайт Аstronews.ru.
04/04/2014
 Космический аппарат LADEE (Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer) постепенно снижает свою орбитальную высоту для того, чтобы продолжить проведение научных наблюдений перед запланированной на 21 апреля «встречей» с поверхностью Луны.
Руководители миссии на Земле, в Исследовательском Центре Эймса, управляют маневрами космического аппарата для того, чтобы он мог находиться над поверхностью Луны на расстоянии от 2 до 3 километров, собирая данные на максимально низкой возможной высоте. Последний маневр будет проведен для того, чтобы траектория падения LADEE «привела» аппарат на дальнюю сторону Луны, которая находится вне зоны видимости землян и при этом достаточно далеко от работающих лунных миссий.
Руководители миссии говорят, что маневры должны быть очень точно просчитаны, и даже в этом случае нельзя исключить возможность того, что LADEE опустится на поверхность Луны до 21 апреля, когда аппарат, по расчетам, должен исчерпать свой запас топлива.
До середины апреля двигатели LADEE будут включаться раз в неделю для того, чтобы обсерватория могла держаться на своей целевой орбите. 11 апреля аппарат выполнит свой последний маневр перед полным лунным затмением 15 апреля.
После затмения будет проведена диагностика работы аппарата. В том случае, если все будет хорошо, LADEE продолжит сбор и передачу научных данных, пишет сайт Аstronews.ru.
04/04/2014
 Четырехпланетная система Kepler-89 (KOI-94, KIC 6462863) впервые была представлена группой Кеплера 2 февраля 2011 года среди первых 1235 транзитных кандидатов в 997 планетных системах. Она включает в себя четыре транзитных планеты с периодами 3.743, 10.424, 22.343 и 54.32 земных суток и радиусами 1.6, 3.8, 11 и 6.2 радиусов Земли, соответственно. Родительская звезда несколько ярче и горячее Солнца, ее масса оценивается в 1.28 ± 0.05 солнечных масс, радиус – в 1.52 ± 0.14 солнечных радиусов, светимость примерно втрое превышает солнечную.
За последние годы эта система интенсивно изучалась сразу несколькими научными коллективами. Так, в сентябре 2012 года японские астрономы под руководством Теруюки Хирано (T. Hirano) показали, что орбиты, по крайней мере, двух внешних планет наклонены друг к другу всего на 1.15 ± 0.55°, при этом угол между осью вращения звезды и осью орбиты планеты d составляет -6 +13/ -11°. Иначе говоря, система Kepler-89 оказалась невозмущенной и плоской, с орбитами планет, мало наклоненными друг к другу и к звездному экватору.
В марте 2013 года было опубликовано новое исследование, на этот раз касающееся измерения масс планет методом измерения лучевых скоростей родительских звезд. Получив 26 замеров лучевой скорости звезды Kepler-89 на обсерватории им Кека с помощью спектрографа HIRES, Лоурен Вайс (L.Weiss) с коллегами оценили массы всех четырех планет (правда, со значительными погрешностями). Эти массы оказались равными (от внутренней планеты к внешней): 10.5 ± 4.6 масс Земли, 15.6 +5.7/ -15.6 масс Земли, 106 ± 11 масс Земли и 35 +18/ -28 масс Земли. При этом эксцентриситет орбиты второй планеты (горячего нептуна Kepler-89 c ) получился необычайно высок для такой компактной системы: 0.43 ± 0.23, что поставило под сомнение ее динамическую устойчивость. Для того, чтобы разобраться в ситуации, явно требовались новые подходы и новые наблюдения.
В ноябре 2013 года в Архиве электронных препринтов появилась статья японских астрономов под руководством Кенто Масуды (Kento Masuda). На этот раз японцы решили оценить массы планет в системе Kepler-89 методом тайминга транзитов. Взаимное гравитационное влияние планет приводило к вариациям времени наступления отдельных транзитных событий, достигающим для планеты Kepler-89 c 10 минут. Изучив эти вариации, японские астрономы пришли к выводу, что эксцентриситеты орбит трех внешних планет не превышают 0.1, а массы планет равны, соответственно: для планеты Kepler-89 c – 9.4 +2.4/ -2.1 масс Земли, для планеты Kepler-89 d – 52 ± 7 масс Земли, для планеты Kepler-89 e – 13.0 +2.5/ -2.1 масс Земли.
Отсюда видно, что если массы нептунов Kepler-89 c и Kepler-89 e, полученные TTV-методом, прекрасно согласуются с массами, полученными методом лучевых скоростей (причем оказываются определенными гораздо точнее), то с массой гиганта Kepler-89 d возникает явное противоречие. Величина 52 ± 7 масс Земли отличается от 106 ± 11 масс Земли более чем на 4 стандартных отклонения.
Чем может быть вызвано такое противоречие?
Скорее всего, дело в наличии дополнительных не транзитных планет в этой системе, приходят к выводу авторы статьи. Лучевая скорость звезды суммирует гравитационное влияние всех планет, и если количество планет определено не правильно, RV-анализ может приводить к фантомным большим эксцентриситетам орбит или ошибочным массам. Скорее всего, именно это и произошло в системе Kepler-89. Для того, чтобы правильно восстановить строение этой планетной системы, нужны плотные ряды измерений лучевой скорости звезды Kepler-89 (благо звезда для этого достаточно яркая).
04/04/2014
Международная команда ученых определила, что Луна сформировалась приблизительно через 100 миллионов лет после рождения Солнечной Системы. Исследование на эту тему опубликовано сегодня в издании Nature. Это заключение основано на исследованиях внутреннего состава Земли, объединенных с компьютерными моделями протопланетного диска, из которого сформировалась Земля и другие планеты.
Ученые из Франции, Германии и США смоделировали рост планет со скалистой поверхностью (Меркурий, Венера, Земля и Марс) из диска из тысяч составляющих, вращающегося вокруг Солнца. Анализируя историю роста подобных Земле планет с помощью 259 моделей, ученые обнаружили связь между временем, когда с Землей столкнулся подобный Марсу объект, и количеством вещества, которое присоединилось к земному после столкновения.
Дополняя модель такими сведениями, как масса вещества, добавленного к Земле путем аккреции после формирования Луны, ученые смогли обнаружить связь, которая работает подобно часам, помогая определить время формирования Луны, - то есть, иными словами, создать первые «геологические часы» раннего периода Солнечной Система, которые не полагаются на исследования и интерпретации радиоактивного распада.
В исследовании указывается установленная масса вещества, которое было притянуто Землей после столкновения, в результате которого сформировалась Луна. Другие ученые ранее демонстрировали, что большое количество в мантии Земли сидерофильных элементов прямо пропорционально массе, которую «нарастила» Земля после столкновения.
В результате эти исследований ученые пришли к выводу, что Луна образовалась через 95 ±32 миллиона лет после зарождения Солнечной Системы. Некоторые данные радиоактивных измерений соответствуют этим выводам, другие – противоречат, пишет сайт Аstronews.ru.
03/04/2014
Запрет на рабочие контакты сотрудников NASA с российскими коллегами пока никак не сказался на работе трех российских приборов, установленных на борту американских космических аппаратах. Об этом "Газете.Ru" сообщил заведующий лабораторией спектрометрии космического гамма-излучения Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.
Речь идет о созданных в России приборах HEND (аппарат Mars Odyssey), LEND (лунный зонд LRO) и нейтронном детекторе DAN (марсоход Curiousity). По его словам, пока известно о внутреннем документе NASA, который ограничивает научные контакты, официальных же заявлений их американские коллеги не делали.
"Между Роскосмосом и NASA есть соглашение по работе наших приборов на борту их аппаратов. В нем прописано, что в случае одностороннего отказа какой-либо стороны от участия об этом должно сообщаться за 6 месяцев", — пояснил он. По словам Митрофанова, его коллеги продолжают получать рассылку с данными о работе этих приборов, и следующий сеанс наблюдений на приборе ДАН российскими учеными, которые принимают участие в управлении марсоходом, пройдет следующей ночью.
Ученый недоумевает, как NASA может в одностороннем порядке отказаться хотя бы от переписки с российскими коллегами, участвующими во многих совместных проектах. "Больше всего мы опасаемся за работу ДАНа, ведь, если он останется выключенным более чем 2–3 недели, его можно потерять. Я надеюсь, что до этого не дойдет", — сообщил Митрофанов.
03/04/2014
Благодаря данным обсерватории в Чили теперь мы знаем, как выглядит «космический убийца» - галактика, которая разрушила как минимум одного своего галактического соседа.
Доказательства бурного прошлого гигантской эллиптической галактики NGC 1316, одного из самых ярких источников радио-излучения в небе, представлены на изображениях, сделанных сотрудниками Европейской Южной Обсерватории ESO и опубликованных 2 апреля. Галактика, согласно данным ESO, расположена на расстоянии 60 миллионов световых лет от Земли. В описаниях к снимках ее называют «серийным космическим убийцей».
Астрономы создали комбинированное изображение из снимков, сделанных обсерваторией ESO La Silla Observatory - для того, чтобы больше узнать о свойствах галактики. Выделяются необычные пыльные дорожки в центре галактики, так же, как популяция из необычно маленьких шаровых звездных скоплений. Сопоставив факты, ученые пришли к выводу, что около 3 миллиардов лет назад NGC 1316 поглотила богатую пылью спиральную галактику.
На снимке так же видны бледные хвосты течений, сгустки и оболочки звезд, оторванных от своего места и «выброшенных» в космос. Такие «хвосты» - результат различных гравитационных влияний на звездные орбиты, появляющихся, когда две галактики сходятся на слишком близкое расстояние.
"Все эти признаки говорят о бурном прошлом, о том, что NGC 1316 присоединяла другие галактики и о том, что она и до сих пор ведет себя так", - говорится в заявлении ESO.
Сверхмассивная черная дыра в центре галактики многое получила благодаря разрушительному поведению. По мере того, как вещество поглощенных галактик падает в черную дыру, она становится ярче, превращая NGC 1316 в самый яркий радио-объект в южном созвездии Печь (Fornax), и в четвертый по яркости радио-источник во всем небе.
Изображение, на котором так же показана спиральная галактика меньшего размера NGC 1317, позволяет нам увидеть ту часть Вселенной, которая находится позади, - в частности, плотную концентрацию отдаленных галактик слева от NGC 1316.
Отдельные снимки, из которых собрано изображение, были сделаны 2,2-метровым телескопом La Silla"s MPG/ESO.
03/04/2014
 Громадные молодые звездные кластеры, которые напоминают нитку жемчуга вокруг черной дыры в центре галактики на расстоянии 120 миллионов световых лет от Земли, были обнаружены исследователями из Суинбурнского Университета Технологий.
Галактика NGC2110 находится в созвездии Ориона.С помощью гигантского телескопа Keck (Кек) на Гавайях, исследователи, профессор Джереми Моулд (Jeremy Mould) и Марк Дюрре (Mark Durré) из Суинбурнского Центра Астрофизики и Суперкомпьютеров, нашли четыре звездных кластера, расположенных очень близко к черной дыре этой галактики.
Телескоп Кека использует адаптивную оптику, которая убирает мерцание атмосферы, затуманивающее снимки. Считается, что сверхмассивные черные дыры обитают в центрах всех больших галактик. В нашей галактике Млечный Путь находится черная дыра, масса которой почти в четыре миллиона звезд больше нашего Солнца. Черная дыра галактики NGC2110 больше нее примерно в сто раз.
В результате того, что в черную дыру падают пыль и газ, она производит огромное количество энергии. По мере того, как вещество падает вовнутрь, оно сталкивается с аккреционным диском - вращающимся кольцом нагретого до высочайших температур газа вокруг экватора черной дыры. Выделяется невероятное количество радиации, и некоторое количество материи «выплевывается» в виде джетов, которые лучше всего наблюдать в радиотелескопы. Течения черной дыры и другие черты галактики могут принимать участие в формировании звездных кластеров, - собраний из тысяч звезд, которые формируются приблизительно в одно время из облака газа и пыли. В свою очередь, газ, исходящий от молодых звезд в кластерах, может подпитывать энергией черную дыру.
Джеты могут сжимать газ вокруг них, таким образом, запуская формирование этого звездного кластера, но так же они могут остановить процесс, полностью выдувая газ из галактики.
Дюрре заявляет, что, согласно компьютерным симуляциям, звездные кластеры должны формироваться подобно жемчужным бусинам на нитке в кольце вокруг черной дыры, - и как раз это и наблюдают ученые в случае с галактикой NGC2110. После многих миллионов лет эти кластеры будут разорваны приливными силами, и постепенно сформируют «центральное собрание» вокруг черной дыры, еще ближе к ней.
Это исследование было опубликовано в Astrophysical Journal, пишет сайт Astronews.ru.
02/04/2014
 Галактические кластеры – одни из самых массивных структур, которые можно найти во Вселенной, - большие группы галактик, связанные друг с другом гравитацией. Этот снимок, сделанный космическим телескопом Hubble (Хаббл), показывает нам один из таких кластеров, известный как MACS J0454.1-0300. Каждое яркое пятно на этом снимке – галактика, и каждая из этих галактик является домом множества миллионов или даже миллиардов звезд.
Астрономы определили, что масса MACS J0454.1-0300 приблизительно в 180 триллионов раз больше массы Солнца. Кластеры, подобные этому, являются настолько массивными, что их гравитация может даже изменить «поведение» окружающего из космического пространства, отклоняя направление света, который проходит через них, иногда увеличивая источники этого света и действуя подобно увеличительному стеклу. Благодаря этому эффекту мы можем видеть объекты, которые находятся так далеко от нас, что в противному случае были бы слишком тусклыми для того, чтобы их можно было заметить.
В этом случае несколько объектов кажутся очень удлиненными и видны, как арки слева на этом снимке. Это – галактики, расположенные на больших расстояниях за кластером – их изображение увеличено, но при этом искажены, так как их свет проходит сквозь MACS J0454.1-0300. Этот процесс, известный как гравитационное линзирование, является очень ценным инструментом для астрономов, когда они исследуют очень отдаленные объекты.
Этот эффект будет усиленно использоваться в течение следующих нескольких лет, после старта программы Hubble"s Frontier Fields, целью которой является исследование отдаленных объектов, расположенных за линзирующими кластерами, подобными MACS J0454.1-0300, - для того, чтобы узнать, как звезды и галактики формировались и эволюционировали в ранней Вселенной, пишет сайт Аstronews.ru.
|
|
|