TGViewer
Channel Public Channel
Неземной телеграм / Астроном Сурдин

Неземной телеграм / Астроном Сурдин

@nezemnoy_telegram

Новости изучения Вселенной от редакции "Неземного подкаста".
И комментарии астронома Владимира Сурдина.

Реклама: @anyaadss

Организация лекций: @tuk_tuk_tuk

РКН: https://knd.gov.ru/license?id=6770527a96de59064d5a1250&registryType=bloggersPermission
Subscribers
96.4K
Photos
864
Videos
125
Links
965
Recent Posts 18 shown
Post #1687 6.25K
Планета против течения!

У красного карлика GJ 3090 обнаружилась планета со странной привычкой: она обращается вокруг звезды в сторону, противоположную её вращению. Астрономы Женевского университета так и назвали свою статью в Astronomy & Astrophysics — «Вверх тормашками». По их данным, GJ 3090 b — первая ретроградная экзопланета у красного карлика, найденная с помощью спектрографа NIRPS.

Чтобы оценить странность находки, стоит вспомнить, как рождаются планетные системы. Облако газа и пыли сжимается, вокруг молодой звезды возникает диск, и оба вращаются в одну сторону. Планеты, сформированные в таком диске, наследуют это движение и обращаются примерно в плоскости звёздного экватора. Отклонение измеряют углом Psi между плоскостью орбиты и экватором звезды. В Солнечной системе он скромный — от 3 до 7 градусов, у Земли чуть больше 7.

У GJ 3090 b этот угол составляет около 136 градусов. Сама планета — субнептун: радиус в 2,2 раза больше земного, масса — в 4,5 раза. Это самый распространённый класс экзопланет в Галактике. Первым её заметил космический телескоп TESS по крошечным провалам в яркости звезды, а швейцарский спектрограф NIRPS на обсерватории Ла-Силья подтвердил планету, измерил её массу, нашёл в системе ещё два мира и, главное, определил геометрию орбиты. Для такой небольшой планеты это удалось благодаря его точности в инфракрасном диапазоне.

Секрет в том, что странность не на кого списать. Планеты с наклоном орбиты больше 70 градусов известны ещё лишь в пяти многопланетных системах, но, в отличие от них, у GJ 3090 нет массивного соседа — звезды или планеты, — который мог бы так перекосить орбиту. Поэтому авторы допускают, что звезда когда-то захватила второй диск, наклонённый и вращающийся в обратную сторону, и планеты сформировались уже в нём. Потому астрономы и охотятся за углом Psi: как объясняет первый автор работы Янн Картере, он даёт подсказки о том, как формируются и эволюционируют планетные системы.

@nezemnoy_telegram
  • 👍 81
  • 🔥 35
  • ❤ 24
  • 🤔 4
  • ❤‍🔥 1
  • 👾 1
Post #1686 11.9K
Солнцу по силам супервспышка

В 1947 году на Солнце появилось самое большое пятно за всю историю наблюдений (на изображении). Всю энергию оно тогда не выплеснуло, но, как показывает новый расчёт, её хватило бы на настоящую супервспышку. Это ставит под сомнение давнее убеждение, что наша звезда на такое не способна.

Солнце вспыхивает регулярно, но на фоне похожих звёзд с их супервспышками выглядит довольно спокойным. Некоторые учёные даже считали, что этот спокойный нрав помог появиться сложной жизни на Земле. Натали Кривова из Института исследований Солнечной системы Общества Макса Планка и её коллеги оценили, на какие вспышки Солнце способно в принципе.

Разберёмся, откуда берутся вспышки. В активных областях магнитные поля закручиваются, как перетянутая резинка, а потом рвутся и пересоединяются, выбрасывая накопленную энергию. После такого «щелчка» остаются светящиеся ленты. По данным обсерватории NASA SDO за 2010–2016 годы авторы сопоставили площадь активной области, площадь лент и выделившуюся энергию. Чем больше область, тем шире ленты и тем мощнее возможная вспышка, причём энергия растёт с площадью лент экспоненциально.

Формулу проверили на Кэррингтонском событии 1859 года — том самом, когда при свете полярных сияний на Карибах читали газеты, а телеграфные столбы и станции загорались сами собой. Для пятна, которое ему предшествовало, авторы прикинули около 10³³ эрг, почти как в современных оценках, полученных другими способами. Большое пятно 1947 года было крупнее кэррингтонского в два с лишним раза, а его потенциал по той же формуле превышает 10³⁴ эрг — это уже территория супервспышек.

Огромное пятно не гарантирует извержения, да и формируются такие редко. Но, по прежним подсчётам астрономов, события такого масштаба случаются примерно раз в столетие. Если выброс корональной массы после подобной вспышки придётся на Землю, энергосети целых регионов могут выйти из строя, а ремонт растянется на месяцы.

@nezemnoy_telegram
  • 🔥 149
  • 👍 61
  • 😱 37
  • ❤ 31
  • 👾 5
  • 😨 4
  • 💩 2
  • 👌 1
Post #1685 13.8K
Планете нет и миллиона лет

Астрономы подтвердили самую молодую из известных планет. Elias 2-24 b меньше миллиона лет, и она всё ещё кружит в родном диске из газа и пыли вокруг звезды, до которой около 450 световых лет. Прежний рекорд делили четыре мира — по два у звёзд PDS 70 и WISPIT 2, — но им всем больше 5 млн лет. Модели с трудом объясняли даже их, а новая находка, по словам соавтора Лукаса Сьесы, показывает, что моделям не хватает каких-то важных процессов.

История тянулась около десяти лет. Сначала обсерватория ALMA в Чили заметила щель в пылевом диске звезды, затем Очень большой телескоп ESO разглядел в ней слабую точку света. Учёные спорили, планета ли это: по теории такие щели появляются слишком рано и слишком далеко от звезды. Модели отводят около 5 млн лет, чтобы на орбите Юпитера выросла планета его размеров, а точка находилась в 55 раз дальше от своей звезды, чем Земля от Солнца.

Команда Андреа Бернарди из Чили взяла и перебрала архив обсерватории Кека на Гавайях. Объект нашёлся на снимках 2018 и 2020 годов, сделанных с коронографом — прибором, который заслоняет свет звезды, чтобы проступили тусклые соседи. Сопоставив кадры, учёные проследили движение: оно подходило планете, а не дефекту изображения или фоновой звезде.

Ключ к успеху прост: планеты сами прорезают щели в дисках, там их и надо искать. Elias 2-24 b сопоставима по массе с Юпитером и продолжает набирать вещество из диска — это поддерживает ведущую теорию рождения планет-гигантов.

Почему таких находок мало? Большинство экзопланет нашли по транзитам — лёгкому затемнению звезды, когда планета проходит перед ней. Но если планета укутана пылью или далека от светила, транзит заметить трудно. Поэтому из 6000 подтверждённых экзопланет подавляющее большинство — старые и близкие к звёздам. Дальше дело за телескопом «Нэнси Грейс Роман», запущенным 30 августа: его коронограф мощнее и сможет находить планеты на куда более тесных орбитах, вплоть до настоящих аналогов Юпитера.

@nezemnoy_telegram
  • ❤ 164
  • 👍 113
  • 🔥 44
  • 🥰 4
  • 👾 3
  • 🏆 2
  • 💩 1
  • 👌 1
Post #1684 13.2K

Forwarded from Вселенная Плюс

Как получить энергию больше, чем у Солнца?
Сможем ли мы управлять термоядерным синтезом?
И что нам для этого не хватает?

В новом выпуске «Вселенной Плюс» секреты термоядерного синтеза обсуждают физик Алексей Семихатов, астроном Владимир Сурдин и физик-ядерщик Евгений Широков.

Поставьте под видео лайк (так вы помогаете распространению научных знаний) и смотрите:

https://www.youtube.com/watch?v=YFHoSjji5wA
https://www.youtube.com/watch?v=YFHoSjji5wA
https://www.youtube.com/watch?v=YFHoSjji5wA
YouTube ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ: ЭНЕРГИИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ У СОЛНЦА. Семихатов, Сурдин, Широков Какие навыки будут нужны выпускникам 2030 года? Узнайте на YaC/e: реальные кейсы, исследования и дискуссии об образовании будущего. Регистрируйтесь на онлайн-конференцию по ссылке: https://clck.ru/3VpDGK «Плати по всему миру» карта для оплаты за рубежом.…
  • 🔥 167
  • 👍 99
  • ❤ 40
  • 👏 7
  • 💩 4
  • 💯 2
  • 👾 2
  • 👌 1
  • 🥱 1
  • 🤝 1
Post #1682 14.4K
Метеорит под атомным микроскопом

Метеориты часто называют химическими капсулами времени: в них законсервировано вещество эпохи, когда Солнечная система только формировалась. Учёные заглянули в две такие капсулы — вплоть до отдельных молекул. Это знаменитый Мурчисон, упавший в Австралии в 1969 году, и Агуас-Саркас, который упал в Коста-Рике в 2019-м.

Секрет состоит в связке двух очень разных инструментов. Крошечные кусочки метеоритов взяли, растворили и отправили в масс-спектрометр ионного циклотронного резонанса с магнитом на 21 тесла. Он нашёл в каждом образце десятки тысяч углеродных молекулярных составов. Но это именно формулы: молекулы разного устройства бывают собраны из одного набора атомов, как анаграммы из одних и тех же букв.

Поэтому дальше в дело вступил бесконтактный атомно-силовой микроскоп. Сверхострый зонд замирает над молекулой и по силам взаимодействия восстанавливает её структуру. На один такой снимок уходят дни, а то и месяцы, и к метеоритам этот метод применили всего в третий раз.

Оба метеорита относятся к одному семейству богатых углеродом и внешне похожи, но их молекулярные «отпечатки» совпали лишь в небольшой части. Значит, их родительские астероиды развивались в разной химической среде — могли по-разному нагреваться и реагировать с водой. Это ещё одно свидетельство того, что ранняя Солнечная система была химически неоднородной.

Доказательством того, что жизнь или её прямые предшественники пришли с такими метеоритами, работа не служит. Она только показывает, насколько химически богатым бывает внеземное вещество. А Мурчисон и сам по себе реликвия: авторы оценивают его возраст минимум в 5,5 млрд лет, то есть он старше Земли.

@nezemnoy_telegram
  • ❤ 145
  • 🔥 84
  • 👍 72
  • 🤔 4
  • 💯 3
  • ❤‍🔥 2
  • 💩 2
  • 👌 2
  • 👨‍💻 1
  • 👾 1
Post #1681 15.1K
12 лет в подарок для «Роман»

На первую коррекцию курса космическому телескопу имени Нэнси Грейс Роман выделили 200 кг топлива. Трёхминутный манёвр 31 августа выполнили с точностью выше 99% и израсходовали всего 18 кг. Эта экономия — одна из причин, по которым NASA пересмотрело срок службы обсерватории. Теперь топлива на борту хватит как минимум на 22 года возможной научной работы.

Для «Романа» это ключевой вопрос: топливо — единственный ресурс, который он расходует, и от его запаса зависит длительность миссии. Изначально её рассчитывали на десять лет — пять лет основной программы и пять продлённой.

Секрет долголетия не только в удачной коррекции. Запас топлива закладывают по максимальной массе аппарата, ведь за годы проектирования и сборки он то «толстеет», то «худеет». К запуску «Роман» весил 8056 кг вместо 9800 кг по проекту, поэтому баки заправили до предела — больше, чем требовала десятилетняя программа. Одно это может дать ещё около четырёх лет наблюдений.

Помог и сам старт. Falcon Heavy, отправивший телескоп в космос 30 августа 2026 года, аккуратно выполнил импульс для ухода с низкой околоземной орбиты. А чем точнее этот манёвр, тем меньше горючего нужно потом. По прогнозу NASA, вторая коррекция и выход на гало-орбиту вокруг точки L2 в начале декабря тоже обойдутся дешевле плана. Дальше хватит периодических включений примерно раз в 28 дней, чтобы удерживать орбиту. В сумме набегает около 12 лишних лет наблюдений.

Как их потратят, NASA пока не говорит. Первые пять лет в основном отданы большим обзорам для научного сообщества. Продлённую миссию займут наблюдения сторонних астрономов, и своей очереди уже ждут около 50 кандидатов. Вероятно, дополнительное время во многом уйдёт им. Больше поработает и коронограф — демонстратор технологий для будущей миссии по поиску планет, если он хорошо себя покажет.

Кстати, сначала телескоп проектировали с 1,5-метровым зеркалом, а получил он 2,4-метровое, созданное когда-то для спутника-разведчика.

@nezemnoy_telegram
  • ❤ 211
  • 👍 146
  • 🔥 63
  • 👾 12
  • 🥰 4
  • 🤔 4
  • ❤‍🔥 3
  • 💩 2
  • 👏 1
  • 👌 1
  • 🍾 1
Post #1679 15.6K
Свежий шрам на Луне

Весной 2024 года, как считают учёные, в видимую сторону Луны врезался фрагмент астероида или кометы размером с трёх-шестиэтажный дом. Удар такой силы, по оценкам исследователей, случается примерно раз в 132 года, но ни наземные, ни космические телескопы его в реальном времени не заметили. Зато последствия заснял зонд Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) — в мае 2024-го, вскоре после столкновения.

Дальше история превратилась в детектив. Широкоугольные снимки LRO затерялись в потоке данных, и новый кратер разглядели на них лишь в августе 2025 года. Осенью зонд отснял его подробнее, а в начале этого года открытие окончательно подтвердили.

Воронка с крутыми стенками — около 222 метров в поперечнике и до 43 в глубину. Это больше римского Колизея и втрое больше прежнего рекордсмена, которого LRO нашёл десятилетием раньше. Перед нами крупнейший известный ударный кратер, появившийся в Солнечной системе в наше время. Для NASA, которое готовится строить на Луне базу для астронавтов, это кладезь данных: следующий шаг — прикинуть, насколько велик риск, что выбросы от таких ударов заденут будущие постройки.

@nezemnoy_telegram
  • 👍 232
  • ❤ 82
  • 🔥 68
  • 😁 9
  • 🤯 7
  • 😱 6
  • 👾 5
  • ❤‍🔥 2
  • ⚡ 2
  • 😢 1
  • 👌 1
Post #1678 17.3K
Сегодня последний день регистрации на КосмоХакатон

18–20 сентября, Петербург, Красноярск или онлайн из любой точки страны. Четыре задачи на выбор: снабжение орбитального топливного узла и безопасность космонавта в открытом космосе в Петербурге (фонд 1,2 млн ₽), мониторинг лесных пожаров и верификация углеродных кредитов по спутниковым снимкам в Красноярске (600 тыс. ₽). Есть и для тех, кто про данные и ML, и для тех, кто про стратегию и экономику.

Лучшие забирают приз на площадке и билет в московский финал 25–27 сентября, где разыграют ещё 2,4 млн рублей.

Команду можно собрать на платформе.

Подробности и регистрация
  • ❤ 62
  • 👍 40
  • 🔥 16
  • 😐 6
  • 💩 4
  • 👾 3
  • ⚡ 1
  • 👌 1
Post #1677 17.8K
Curiosity отмечает праздник!

Внутри марсианского кратера Гейл возвышается гора Шарп высотой около пяти километров, и марсоход NASA Curiosity сейчас работает в её нижних предгорьях. Именно отсюда пришла новая «открытка» агентства. Камеры смотрят вниз, в сторону дна кратера, а его вал на горизонте угадывается с большим трудом.

Остановившись на песчаной гряде с прозвищем «Чоколатал», ровер дважды снял один и тот же пейзаж: 30 августа 2026 года в 9:56 и 2 сентября в 17:39 по местному марсианскому времени. В календаре миссии это 5000-й и 5003-й солы, то есть марсианские сутки. Заодно кадр отмечает 14 лет с тех пор, как Curiosity сел на Марс в 2012 году.

Секрет снимка в том, что навигационные камеры марсохода чёрно-белые. Обе панорамы сначала передали на Землю, там совместили, а потом раскрасили: синий тон достался утреннему кадру, жёлтый — послеполуденному. Цвета здесь условные, это художественная интерпретация, которая позволяет свести на одном изображении два разных момента суток. Приём для команды не новый — похожую открытку собирали, например, в ноябре 2021 года.

Снимок можно скачать из фотоархива NASA.

@nezemnoy_telegram
  • ❤ 212
  • 🔥 86
  • 👍 69
  • 🫡 19
  • 🎉 10
  • 👏 5
  • 🥰 4
  • 🤩 3
  • 👌 3
  • 🤯 2
  • 😍 1
Post #1676 17.9K
Радиовспышки как инструмент для тёмной материи

Быстрые радиовсплески (FRB) долго были загадкой ради загадки: миллисекундная вспышка приходит из далёкой галактики, и никто толком не понимает, кто её посылает. Сейчас акцент сместился — астрономы предлагают использовать FRB не как объект изучения, а как измерительный прибор.

Логика такая. Пока сигнал идёт к нам, он проходит сквозь весь газ, разбросанный между галактиками. Этот газ его слегка «размазывает» по частотам, и по величине искажения можно посчитать, сколько вещества встретилось на пути. Именно так FRB помогают ловить ту самую недостающую барионную материю — обычное вещество, которое по расчётам во Вселенной есть, но увидеть его почти нечем.

Астрономы из Калифорнийского технологического института разобрали таким способом 114 всплесков.

Есть, правда, проблема. Дело в обратной связи от галактик. Активные ядра и вспышки звездообразования разгоняют газ наружу, разрежают его вокруг галактик и растаскивают вещество на огромные расстояния. В итоге сгустки материи сглаживаются — и, как отмечают авторы, сглаживаются поразительно похоже на то, что предсказывают теории с нейтрино, тёмной энергией или тёмной материей. То есть космологический эффект и обычную астрофизическую «уборку» легко перепутать. Чтобы одно отделить от другого, нужна статистика, а сотня всплесков для этого маловато.

Явление, происхождение которого до конца не выяснено, вот-вот станет рабочим инструментом космологии.

@nezemnoy_telegram
  • 👍 198
  • ❤ 47
  • 🤔 37
  • 🔥 23
  • 🤯 5
  • 💯 5
  • 👾 5
  • 👌 2
  • 🕊 1
  • 🐳 1
  • 🤗 1
Post #1675 17.9K
Городов на Луне, возможно, не будет. Воды не хватит

Началось всё с хорошей новости. У лунных полюсов есть десятки кратеров, чьё дно не видело прямого солнечного света около четырёх миллиардов лет. Внутри находятся настоящие «колодцы вечной тьмы». В таком холоде водяной лёд даже в вакууме испаряется меньше чем на миллиметр за миллиард лет. А вода туда попала вместе с астероидами, бомбардировавшими молодую Луну.

С 2013 года, благодаря окололунным миссиям, мы знаем: лёд там есть. Оценки доходили до миллиарда тонн. Этого хватило, чтобы началась лунная лихорадка. Планы по постройкам базы, посёлков, потом городов, потом тяжёлой промышленности.

Учёный Мартин Элвис с коллегами решили посчитать: сколько энергии и воды потратит крупное поселение и сколько оно протянет.

С энергией всё отлично. Края тех же кратеров находятся почти в постоянном солнечном свете — их иногда называют «пиками вечного света». На таких гребнях километровые башни с фотоэлементами дадут около 3 гигаватт. Панели, кстати, можно делать прямо на месте: кремния на Луне достаточно. Авторы даже допускают ИИ-дата-центры рядом с солнечными вершинами — вот вам и зачаток лунной экономики.

А вот с водой всё плохо.

Без переработки даже щедрый миллиард тонн закончится за считаные годы. При эффективности переработки 98%, а это уровень МКС — город на миллион человек исчерпает запас чуть больше чем за столетие.

И это ещё оптимистичный расчёт. Нынешние оценки лунной воды примерно в тридцать раз скромнее миллиарда тонн, значит, и срок сокращается во столько же раз: небольшой город высохнет лет за десять.

Зато посёлок на тысячу человек или городок на десять тысяч продержатся несколько столетий и дольше.

Выходы есть. Поднять эффективность переработки впятеро, перейти на вертикальные фермы, возить воду с доступных астероидов. Или найти ещё — и это самое реалистичное: нынешние методы разведки заглядывают под поверхность лишь на пару метров, а слой реголита уходит на десятки. В холодных ловушках там вполне может прятаться лёд.

@nezemnoy_telegram
  • 👍 268
  • 🤔 91
  • ❤ 60
  • 😁 18
  • 🌚 9
  • 😢 7
  • ⚡ 6
  • 👌 5
  • 🤡 4
  • 👎 3
  • 🤓 3
Post #1674 19K
Хакатон на космических данных. Санкт-Петербург, Красноярск или онлайн из любой точки страны.

Стартуем 18 сентября.

За выходные участники доводят одну из задач до рабочего решения.

Санкт-Петербург. К 2035 году над Землёй должен работать топливный узел, у которого заправляются корабли, и откуда он будет получать топливо - с Земли, с Луны или из резерва - пока не решил никто. Команде предстоит собрать схему поставок, посчитать резервы и решить, во что вкладываться сразу. Призовой фонд 1,2 млн ₽.

Красноярск. Спутник видит горящий лес раньше любого наземного поста, но вместе с пожаром ловит нагретые крыши, факелы на месторождениях и блики на воде. Команде предстоит научить сервис отличать настоящий очаг от шума, обвести гарь и выдать площадь в гектарах. Призовой фонд 600 тыс. ₽.

Лучшие забирают приз на площадке и билет в московский финал 25–27 сентября, где разыграют ещё 2,4 млн рублей.

Команда 3–5 человек, участников себе в команду можно найти на платформе.

Регистрация по ссылке космохакатон.рф
  • ❤ 75
  • 🔥 46
  • 👍 33
  • 😁 6
  • 👾 4
  • ⚡ 2
  • 💩 2
  • 👏 1
Post #1672 20K
Нейтрино от «красных точек»

На Землю прилетают нейтрино высоких энергий, но откуда берётся их общий фон по всему небу, до сих пор загадка. При этом источники таких нейтрино обычно светятся и в гамма-лучах, но, видимо, не всегда, иначе гамма-фон был бы заметно сильнее. Команда Института теоретической физики Юкавы, предложила, где могут прятаться «тихие» источники.

Подозреваемые — «маленькие красные точки». Так прозвали галактики, которые JWST разглядел в эпохе от 0,6 до 1,6 млрд лет после Большого взрыва; сейчас их известно 341. Ни рядом с нами, ни в поздней Вселенной таких объектов нет. Предполагается, что в центре некоторых из них растут сверхмассивные чёрные дыры, закутанные в плотные газовые оболочки, то есть это ранние квазары.

Нейтрино рождаются, когда разогнанные протоны сталкиваются с фотонами или веществом, и вокруг такой чёрной дыры хватает и того и другого. Секрет в том, что нейтрино спокойно покидают толстую газовую оболочку. К тому же «красные точки» почти не показывают излучения, типичного для джетов и выбросов сверхмассивных чёрных дыр. Отсюда сценарий: джеты есть, но спрятаны внутри газового кокона.

Идею проверили расчётами: по светимости «красных точек» и их числу в единице объёма прикинули вклад в нейтринный фон и численно смоделировали спектр с учётом ускорения частиц, рождения вторичных частиц и охлаждения. Если частицы действительно разгоняются в таких укрытиях, «красные точки» могут производить нейтрино, подавляя гамма-излучение. А благодаря многочисленности способны объяснить часть зарегистрированных нейтрино.

Следующий шаг — оценить соотношение разных «ароматов» нейтрино и понять, при каких условиях джеты оказывались заперты в оболочках.

Если сценарий подтвердится, часть пойманных на Земле нейтрино окажется весточкой от спрятанных чёрных дыр юной Вселенной. И летела она к нам около 13 миллиардов лет.

@nezemnoy_telegram
  • 👍 206
  • ❤ 61
  • 🔥 46
  • 🤔 7
  • 👌 4
  • 🌚 3
  • 💩 2
  • ⚡ 1
  • 🐳 1
Post #1671 20.3K
Блик чужого океана

Как найти океан на планете у другой звезды? Поймать её «звёздный зайчик». Элинор Корниш и Тайлер Робинсон из Аризонского университета предлагают искать на экзопланетах блик, то есть зеркальное отражение света от водной глади. Задача назрела: известных экзопланет уже больше 5500, десятки из них в обитаемой зоне, но жидкий океан пока достоверно не нашли ни на одной.

Песок, камни и почва рассеивают свет во все стороны одинаково, а вода ведёт себя почти как зеркало. Сам блик уже ловили: в 2009 году Cassini заметил его на углеводородных озёрах Титана, а раньше команда с участием Карла Сагана разглядела отблеск земных океанов при пролёте зонда Galileo.

Авторы дополнили модель атмосферы rfast моделью океана Кокса — Манка, учитывающей, как ветер и рябь меняют отражённый свет. Даже при довольно высоком уровне шума модель отличала планеты с океаном от сухих, если смотреть на них под фазовым углом больше 120°. При таких углах подключается «покраснение блика»: скользнувший по воде свет долго идёт сквозь атмосферу, рэлеевское рассеяние выбивает из него синие лучи, и отблеск краснеет.

Для создателей будущей обсерватории NASA Habitable Worlds Observatory (HWO) это хорошая новость. Раньше считалось, что блик заметен лишь при 130°. Но чем больше фазовый угол, тем ближе к звезде оказывается планета в момент наблюдения, а заглушить свет звезды — одна из главных трудностей для конструкторов. Лишние 10° дают им запас.

Сложности остаются. В симуляциях Земля-подобную планету затянули облаками на 50%, а бывают миры куда облачнее. Высокие перистые облака и вовсе могут сымитировать ложный блик, хотя отсечь такие случаи могут помочь различия в полосах поглощения газа и жидкости.

Любопытно, что данных о самой Земле в фазе серпа тоже мало, а они понадобятся как обучающие. Так что сначала придётся получше рассмотреть собственную планету.

@nezemnoy_telegram
  • ❤ 206
  • 👍 148
  • 🔥 53
  • 🤩 5
  • ⚡ 4
  • 👌 3
  • 🐳 3
  • 👾 2
  • ❤‍🔥 1
  • 💩 1
Post #1670 21.9K
Ураган от чёрной дыры

Энергия нескольких миллиардов взрывов сверхновых — примерно столько несёт турбулентный поток газа вокруг квазара H1821+643. Астрономы измерили её с помощью рентгеновского спутника XRISM, и цифра получилась примерно в 100 раз выше прежних оценок.

Квазар расположен в созвездии Дракона, примерно в 3,4 млрд световых лет от нас. Это необычайно яркий объект, который питает сверхмассивная чёрная дыра, активно поглощающая газ. Впрочем, такие гиганты умеют и выдувать: часть газа уходит от них в виде мощных ветров. Считалось, что эти ветры остаются в пределах родной галактики. Команда Сатоси Ямады из японского Университета Тохоку и других институтов взяла и посмотрела, как на самом деле движется газ вокруг квазара.

Секрет метода в спектральных линиях ионов железа, например на энергии 6,7 кэВ. В спокойном газе такая линия узкая и чёткая. Когда же газ бурлит, одни его частицы движутся к нам, другие от нас, и линия расплывается, словно смазанный снимок проезжающей машины. У H1821+643 уширение оказалось заметно сильнее, чем в типичном скоплении галактик вроде скопления Персея, а значит, горячий газ здесь сильно турбулентен на огромной территории.

Турбулентность яростно разносит газ по гигантской области, и поток выходит за пределы родительской галактики на расстояние около 300 000 световых лет. Именно это движение и несёт ту самую энергию миллиардов сверхновых.

Сам Ямада подводит итог так: его группе впервые удалось показать, что чёрные дыры влияют на более широкое космическое окружение через ударную волну поразительной мощности.

@nezemnoy_telegram
  • 🔥 187
  • 👍 86
  • ❤ 57
  • 🤯 5
  • 👾 4
  • 👌 3
  • ⚡ 2
  • 🥰 1
  • 💩 1
  • 💯 1
Post #1669 22.1K
Галактика-призрак!

Рядом со спиральной галактикой M94, примерно в 15 миллионах световых лет от нас, висит облако водорода массой около миллиона Солнц. Астрономы зовут его Cloud-9. По свойствам оно похоже на галактику — только звёзд в нём, судя по всему, нет совсем.

Доказать это раньше не получалось: прежние попытки полностью исключить звёзды в облаке успехом не увенчались. Теперь команда Игнасио Трухильо из Института астрофизики Канарских островов получила одно из самых глубоких изображений Cloud-9 — и не нашла там ни следа звёздного света.

Две июньские ночи облако снимали на Большом Канарском телескопе (GTC), одном из крупнейших оптических телескопов в мире. Скоростная камера HiPERCAM снимала сразу в пяти фильтрах. Чтобы при обработке случайно не стереть слабое свечение, наведение сдвигали между экспозициями, а область вокруг облака маскировали перед вычитанием фона. В итоге удалось добраться до поверхностной яркости 31,4 звёздной величины на квадратную угловую секунду в полосе g. На таком уровне видны крайне тусклые звёздные популяции, которые прошлые обзоры просто не замечали.

Результат: в центральной области поперечником около 4200 световых лет масса звёзд не превышает 16 000 солнечных. Газа же минимум в 60 раз больше — если звёзды там вообще есть.

Почему это так волнует космологов? Стандартная модель Вселенной предсказывает множество маленьких сгустков тёмной материи с газом, в которых звёзды так и не зажглись. В таких лёгких гало гравитация, остывание газа и прогрев рассеянным ультрафиолетом от квазаров и звёзд уравновешивают друг друга, и газ, как считается, не может сжаться в звёзды. Найти хотя бы одну «тёмную» галактику — значит подтвердить ключевое предсказание космологии.

Статья пока выложена как препринт на arXiv, а сами авторы осторожно называют Cloud-9 отличным кандидатом в беззвёздные галактики.

@nezemnoy_telegram
  • ❤ 179
  • 🔥 95
  • 👍 51
  • ⚡ 11
  • 👾 7
  • 🤔 6
  • 👌 5
  • 🙏 2
  • ❤‍🔥 1
  • 💩 1
Post #1667 19K

Forwarded from Вселенная Плюс

НОВАЯ ВСЕЛЕННАЯ ПЛЮС
 
Как и почему Вселенная расширяется?
И что в этом процессе учёные никак не могут понять?
 
Обсуждают физик Алексей Семихатов и астроном Владимир Сурдин.
 
Пожалуйста, поставьте под видео лайк, это помогает продвижению канала и смотрите

https://youtu.be/OuucrSHTEmI?si=cuTUz3n7uN2k8dVG
https://youtu.be/OuucrSHTEmI?si=cuTUz3n7uN2k8dVG
https://youtu.be/OuucrSHTEmI?si=cuTUz3n7uN2k8dVG
YouTube ВСЕЛЕННАЯ РАСШИРЯЕТСЯ: КАК И ПОЧЕМУ? Семихатов и Сурдин Попробуйте новое сегодня. Участвуйте в розыгрыше в боте Яндекс Образования: https://clck.ru/3ViRn6 Тг-канал «Вселенная Плюс» - новости науки и техники: https://t.me/vselennayaplus Как и почему Вселенная расширяется? И что в этом учёные никак не могут понять?…
  • ❤ 238
  • 👍 151
  • 🔥 49
  • 💩 3
  • 👌 3
  • 😁 2
  • 👾 2
  • ⚡ 1
  • 🙏 1
  • 🌚 1
  • 👀 1
Post #1666 21K
Семь актов падения метеорита

Мы привыкли думать, что камень, влетевший в атмосферу, попросту испаряется. Новая работа под руководством Питера Йеннискенса из Института SETI и Исследовательского центра NASA имени Эймса показывает, что дело устроено иначе и куда интереснее!

Команда разобрала 75 задокументированных падений, снятых на видео и фото, — среди них астероид 2023 CX1, упавший в Нормандии 13 февраля 2023 года. Отдельно вещество жгли в лабораторной установке Arcjet в Эймсе, под настоящим тепловым напором. Сложилась картина из семи последовательных стадий.

Начинается всё с ударной волны: воздух не успевает расступиться, столкновения с молекулами дают свечение — ту самую «падающую звезду». Ниже, в плотных слоях, болид разгорается, и часть камней при этом заметно крутится: оборот занимает от полусекунды до пяти секунд.

А дальше — главный сюрприз. Испарение оказалось ни при чём. Массу камень теряет прежде всего за счёт плавления: набегающий поток попросту сдирает расплав с поверхности. Примерно на шестидесяти километрах наступает равновесие плавления, яркость выходит на полку, и к этому моменту объект может лишиться до сорока процентов исходной массы.

Потом давление берёт своё, и камень разваливается. Обломки разлетаются с большими относительными скоростями, задняя часть распадается последней, давая финальные вспышки — уже не ярко-зелёные, а красноватые. Порог, на котором происходит разрушение, оказался примерно впятеро ниже прочности метеоритов, которые потом находят на земле. Иначе говоря, до поверхности добираются самые крепкие куски.

Фрагменты тормозят, гаснут и обзаводятся тонкой корой плавления — той самой чёрной глазурью на музейных образцах.

@nezemnoy_telegram
  • 🔥 207
  • 👍 119
  • ❤ 56
  • ❤‍🔥 4
  • 👌 3
  • ✍ 2
  • 💯 2
  • 👾 2
  • ⚡ 1
  • 💩 1
  • 🙏 1
Older posts →

About this channel

How can I read @nezemnoy_telegram without a Telegram account?
TGViewer shows the public web preview Telegram publishes for Неземной телеграм / Астроном Сурдин: recent posts, photos, videos and the subscriber count, with no app, login or account.
How many subscribers does Неземной телеграм / Астроном Сурдин have?
Неземной телеграм / Астроном Сурдин (@nezemnoy_telegram) has 96.4K subscribers on Telegram, refreshed roughly every 30 minutes.
Does Неземной телеграм / Астроном Сурдин 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.
Threads Profile ViewerView any public Threads profile without an account.Open ThreadLook →Writing with AI? Make it sound human.Metric37 rewrites AI drafts so they read naturally. Free AI detector, 1,500 words free.Try Metric37 →