Туманность Pa 30: эхо взрыва 1181 года 🎆 Перед нами не салют, а остаток древней сверхновой. В 1181-м «гость-звезда» сияла 185 дней, о ней писали китайские, японские и арабские астрономы.
Снимок с телескопа Gemini North на Гавайях. Взрыв относят к редкому типу Iax, вероятно после слияния двух белых карликов. Центральная звезда сверхгоряча и ветром рисует лучистые нити.
🌌 Блуждающие черные дыры подсказывают, как эволюционировала Вселенная
Не все черные дыры сидят в центрах галактик. Их нынешние позиции могут хранить память о том, как менялись сами галактики, и помочь понять происхождение сверхмассивных черных дыр.
В высокоточной космологической симуляции ASTRID ученые моделировали эволюцию материи и черных дыр от ранней Вселенной до наших дней. Они рассмотрели галактики массой от 10 млн до 1 трлн солнечных и проследили их путь за ~12,6 млрд лет. ASTRID не «сажает» черные дыры в центр, а дает гравитации их перемещать, что позволило выделить центральные и блуждающие объекты. Блуждания чаще встречаются в низкомассивных галактиках со слабее́й гравитацией.
Данные указывают, что малые галактики сохраняют отпечатки своих «семян» черных дыр. Те, что прекратили звездообразование, чаще имеют центральные дыры, а активно формирующие звезды — блуждающие.
🌌 Симуляции MEGATRON связывают первые галактики с современной Вселенной
Международная команда создала детальные симуляции ранней Вселенной, чтобы связать наблюдения младых галактик телескопом Джеймс Уэбб с «химическими отпечатками» древнейших звезд Млечного Пути. Это помогает понять, как зарождались галактики и откуда взялись элементы, из которых состоит всё вокруг.
Проект MEGATRON стартовал в 2023 году и продлится до 2030-го. В четырех работах в Open Journal of Astrophysics ученые смоделировали эпоху после Большого взрыва: первичный газ без тяжелых элементов, рождение звезд Популяции III, их яркое излучение и вспышки сверхновых, обогащающие межзвездную и межгалактическую среду. Прослежено, как юная галактика вырастает до массы, сопоставимой с Млечным Путем.
Вывод: точно моделируя взаимодействие света, газа и новых элементов, можно связать данные JWST с химией древних звезд и проверить сценарии рождения первых светил, чтобы объяснить происхождение углерода, кислорода и железа.
🔭 XRISM впервые напрямую увидел, как пульсар «питается» звездным ветром компаньона
В двойной системе BP Crucis гигантская звезда Wray 977 сдувает ионизованный газ, который перехватывает компактный сосед — пульсар GX 301-2. Это вызывает мощные рентгеновские всплески. Впервые астрономы наблюдали сам процесс захвата потока звездного ветра.
Спектрометр высокой точности Resolve на обсерватории XRISM зафиксировал линии поглощения, сдвинутые к низким энергиям (красное смещение). Это показало, что газ уходит от наблюдателя и течет к пульсару со скоростью около 540 000 км/ч (335 000 mph). Так подтвердили ключевую идею о «ветровой» аккреции в подобных парах.
Когда пульсар входит в плотный поток, он «заметает» газ в толстый турбулентный диск. Вещество закручивается, разогревается до крайних температур и светит в рентгене, а затем диск распадается, когда потоку не хватает углового момента. Теперь по вспышкам можно прослеживать эту эволюцию.
После прохождения остатков урагана «Флоренс» над побережьем Джерси (Нью-Джерси, США) в 2018 году на небе появился редкий «зал радуг». Фотограф снял как минимум пять сверхнумерных дуг.
Они возникают, когда капли почти одного размера, обычно меньше 1 мм.
🌌 Скорость рождения звёзд в современной Вселенной падает — и дело не просто в «нехватке топлива»
Астрономы измерили космический нейтральный водород (HI) по излучению на 21 см и сопоставили с темпами звездообразования за последние 4,5 млрд лет. Вывод: тогда звёзды рождались примерно в 2,5 раза быстрее, а плотность HI была лишь в 1,4 раза выше, чем сегодня. Значит, запасы атомарного водорода почти не изменились, хотя звёзды формируются всё реже.
Работа основана на данных радиотелескопа FAST и обзора DESI: проанализированы ~2,5 млн галактик почти на трети неба. Пик звездообразования пришёлся на «космический полдень» около 10 млрд лет назад, а исследование захватывает позднюю фазу падения.
Похоже, спад связан с тем, что ослабевает приток газа из космической паутины и хуже идёт превращение HI в молекулярный водород H2 — непосредственное «топливо» звёзд. Молекулярный газ убывает и не пополняется, поэтому звёзд становится меньше.
Астероид Бенну оказался «сбит с толку», и в этом может быть виноват Юпитер 🪐
Бенну — небольшой углеродистый астероид (101955), с которого миссия OSIRIS-REx привезла на Землю первые для него образцы. Учёные ожидали «портрет» одного места рождения, но нашли смесь признаков и внутренней, и внешней части Солнечной системы. В образцах есть как водоносные, богатые углеродом компоненты, типичные для холодных окраин, так и минералы, формирующиеся при высоких температурах ближе к Солнцу.
Новая работа исследователей из ETH Цюрих и Ливерморской национальной лаборатории в журнале Science Advances предлагает объяснение: на ранних этапах роста и миграции Юпитер «перемешал» материал диска, перекидывая пыль и камни через границу льда. Из такой мешанины мог сложиться родительский объект Бенну, а сам он позже стал обломком и перешёл на орбиту возле Земли.
Такое «двойное гражданство» Бенну — ключ к тому, как гигантские планеты перекроили молодую Солнечную систему.
Хаббл посвятил юбилейное наблюдение кластеру галактик MACS J0417 в Эридане, на расстоянии около 4,65 млрд световых лет. Цель — снова увидеть сверхновую Афина, которую в прошлом году нашёл телескоп Джеймс Уэбб. Такие вспышки служат «стандартными свечами», помогающими измерять космические расстояния и темпы расширения Вселенной.
Масса кластера действует как гравитационная линза, из‑за чего свет сверхновой идёт к нам разными путями и появляется в небе в разных местах и в разное время. Афину ожидают снова с нынешнего момента до начала марта 2027 года. Хаббл будет следить за MACS J0417, чтобы зафиксировать повторное появление и по задержке сигналов восстановить распределение массы в скоплении.
Совместная работа Хаббла в видимом и ультрафиолетовом диапазонах с инфракрасными данными Уэбба уточняет «лестницу расстояний» и оценки постоянной Хаббла, а в 2027 году к этой связке присоединится телескоп Nancy Grace Roman. 🔭
How can I read @kosmostime without a Telegram account?
TGViewer shows the public web preview Telegram publishes for Kosmos Time | Наука | Физика: recent posts, photos, videos and the subscriber count, with no app, login or account.
How many subscribers does Kosmos Time | Наука | Физика have?
Kosmos Time | Наука | Физика (@kosmostime) has 63.3K subscribers on Telegram, refreshed roughly every 30 minutes.
Does Kosmos Time | Наука | Физика know I viewed it here?
No. Public channel previews carry no viewer identity, and TGViewer has no accounts or tracking of what you look up.