facebook
Домой / Космос / Далекий и не очень космос

Далекий и не очень космос

|

В объективе самые интересные и свежие фотографии далекого и не очень космоса.

00

Скопление галактик MACS J0035

Скопления галактик, подобные MACS J0035, являются крупнейшими структурами во Вселенной, удерживаемыми вместе гравитацией. Они содержат огромное количество горячего газа, который производит рентгеновские лучи, наблюдаемые с помощью рентгеновских телескопов, таких как рентгеновская обсерватория Chandra NASA. Это составное изображение показывает десятки крошечных золотистых пятнышек, каждое из которых является отдельной галактикой. Скопление, известное как MACS J0035, окружено туманным, фиолетовым облаком горячего газа, обнаруженным Chandra. С этого расстояния большинство галактик в скоплении напоминают светящиеся пятнышки и очень короткие полосы. Однако при близком рассмотрении обнаруживается, что некоторые из продолговатых пятнышек и полос имеют спиральные рукава. (Фото NASA/CXC/SAO; Optical: NASA/ESA/STScI):

Скопление галактик MACS J0035

Хаббл изучает окрестности туманности Тарантул

Это изображение космического телескопа Хаббл NASA/ESA показывает пыльную, но сверкающую сцену из одной из галактик-спутников Млечного Пути, Большого Магелланова Облака. Большое Магелланово Облако — карликовая галактика, расположенная примерно в 160 000 световых лет от нас в созвездиях Золотой Рыбы и Менсы. Несмотря на то, что оно всего на 10–20% массивнее галактики Млечный Путь, Большое Магелланово Облако содержит некоторые из самых впечатляющих близлежащих областей звездообразования. Сцена, изображенная здесь, находится на окраине туманности Тарантул, самой большой и самой продуктивной области звездообразования в локальной Вселенной. В своем центре туманность Тарантул содержит самые массивные известные звезды, масса которых примерно в 200 раз превышает массу Солнца. (Фото ESA/Hubble & NASA, C. Murray):

Хаббл изучает окрестности туманности Тарантул

О марсотрясениях

InSight из NASA обнаружил, что марсотрясения от метеоритов глубже, чем ожидалось.
С помощью искусственного интеллекта ученые обнаружили новый кратер, образованный ударом, который потряс материал на глубине до мантии Красной планеты. Метеороиды, падающие на Марс, производят сейсмические сигналы, которые могут проникать глубже в планету, чем считалось ранее. Такой вывод сделан в паре новых статей, сравнивающих данные о марсотрясениях, собранные посадочным модулем InSight от NASA, с ударными кратерами, обнаруженными Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) этого агентства. Этот ударный кратер, запечатленный камерой HiRISE на Mars Reconnaissance Orbiter от NASA 4 марта 2021 года, был обнаружен в Церберской впадине, сейсмически активном регионе Красной планеты. Ученые сопоставили его внешний вид на поверхности с землетрясением, обнаруженным посадочным модулем InSight из NASA. (Фото NASA/JPL-Caltech/University of Arizona):

О марсотрясениях

Девятое кольцо

Телескоп исследует гигантскую галактику LEDA 1313424, метко прозванную Bullseye. Хаббл идентифицировал восемь видимых колец, больше, чем любой другой телескоп в любой галактике, и подтвердил девятое. (Фото NASA, ESA, Imad Pasha (Yale), Pieter van Dokkum (Yale)):

Девятое кольцо

Почти полное затмение луны. (Фото NASA/ Michael DeMocker):

Почти полное затмение луны

Букет

Букет из тысяч цветущих звезд прибыл. Это составное изображение содержит самое глубокое рентгеновское изображение из когда-либо сделанных впечатляющих областей звездообразования под названием 30 Doradus. Объединив рентгеновские данные рентгеновской обсерватории Chandra NASA (синий и зеленый) с оптическими данными космического телескопа Hubble NASA (желтый) и радиоданными Большого миллиметрового/субмиллиметрового массива Atacama (оранжевый), эта звездная композиция оживает. (Фото NASA/CXC/Penn State Univ./L. Townsley et al.):

Букет

Сверхновая SN 1987A

Взрыв сверхновой, создавший этот объект, впервые наблюдался на Земле в феврале 1987 года. Рентгеновская обсерватория NASA Chandra видит рентгеновские лучи, создаваемые обломками взрыва. Рентгеновские лучи от Chandra (фиолетовые); оптические и инфракрасные лучи от космического телескопа Hubble (красные, зеленые, синие); инфракрасные лучи от космического телескопа James Webb (красные, зеленые и синие). В центре этого составного изображения находится небольшой объект, напоминающий светящийся розовый Cheerio. Это сверхновая SN 1987A, названная в честь года, когда взрыв с коллапсом ядра был впервые замечен на Земле. Она расположена в Большом Магеллановом Облаке, небольшой близлежащей галактике. Розовое Cheerio, или экваториальное кольцо, представляет собой материал, выброшенный за десятки тысяч лет до взрыва сверхновой. Взрывная волна от сверхновой ударяет в кольцо, заставляя его производить рентгеновские лучи, обнаруженные Chandra. Внутри этого кольца находится бледная, стально-голубая точка, содержащая обломки взорвавшейся звезды. Кольцо находится в центре призрачной цифры 8, очерченной кирпично-оранжевым цветом. Вся эта структура окружена плотным полем звезд, пятнышек и точек белого, синего и оранжевого цветов. Длинное кирпично-оранжевое облако парит около левого края изображения. (Фото NASA/CXC/SAO):

Сверхновая SN 1987A

Охота за сверхновой

Сверхновая и ее галактика-хозяин стали предметом этого снимка космического телескопа Хаббл NASA/ESA. Рассматриваемая галактика — LEDA 132905 в созвездии Скульптора. Даже на расстоянии более 400 миллионов световых лет спиральная структура LEDA 132905 едва заметна, как и пятна ярких голубых звезд. Яркая розовато-белая точка в центре изображения, между ярким центром галактики и ее слабым левым краем, — это сверхновая под названием SN 2022abvt. Обнаруженная в конце 2022 года, Хаббл наблюдал SN 2022abvt примерно два месяца спустя. На этом изображении использованы данные исследования сверхновых типа Ia, которые возникают, когда обнаженное ядро ​​мертвой звезды воспламеняется во внезапной разрушительной вспышке ядерного синтеза. Исследователи интересуются этим типом сверхновых, потому что они могут использовать их для измерения точных расстояний до других галактик. (Фото ESA/Hubble & NASA, R. J. Foley (UC Santa Cruz)):

Охота за сверхновой

Южный полюс Луны

Примерно через месяц после полета к Луне лунный модуль Blue Ghost компании Firefly успешно завершил четырехминутный выход на лунную орбиту. На снимке Blue Ghost сделал яркое изображение Южного полюса Луны. (Фото Firefly Aerospace):

Южный полюс Луны

Космический облачный пейзаж

Вселенная — пыльное место, как показывает этот снимок космического телескопа NASA/ESA Hubble, на котором изображены закрученные облака газа и пыли около туманности Тарантул. Расположенная в Большом Магеллановом Облаке примерно в 160 000 световых лет от нас в созвездиях Золотой Рыбы и Менсы, туманность Тарантул является наиболее продуктивным регионом звездообразования в близлежащей Вселенной, где находятся самые массивные известные звезды. Красочные газовые облака туманности содержат тонкие усики и темные комки пыли. Эта пыль отличается от обычной домашней пыли, которая может включать частицы почвы, клетки кожи, волосы и даже пластик. Космическая пыль часто состоит из углерода или молекул, называемых силикатами, которые содержат кремний и кислород. Данные на этом изображении были частью программы наблюдений, направленной на характеристику свойств космической пыли в Большом Магеллановом Облаке и других близлежащих галактиках. (Фото ESA/Hubble & NASA, C. Murray):

Космический облачный пейзаж

Пульсар IGR J11014-6103

Это, возможно, самый быстро движущийся пульсар из когда-либо наблюдавшихся. Большая область диффузного рентгеновского излучения (показана фиолетовым цветом), наблюдаемая XMM-Newton, была создана, когда массивная звезда взорвалась как сверхновая, оставив после себя поле обломков или остаток сверхновой, известный как SNR MSH 11-16A. Ударные волны от сверхновой нагрели окружающий газ до нескольких миллионов градусов Кельвина, заставив остаток ярко светиться в рентгеновских лучах. Яркий зеленый цвет, показанный в правом нижнем углу, показывает источник рентгеновского излучения в форме кометы, находящийся далеко за пределами границы остатка сверхновой. Астрономы полагают, что объект — это пульсар, называемый IGR J11014-6103, который может двигаться со скоростью около 6 миллионов миль в час, что сделает его одним из самых быстрых из когда-либо обнаруженных, если это подтвердится. (Фото NASA/CXC/UC Berkeley/J.Tomsick et al & ESA/XMM-Newton):

Пульсар IGR J11014-6103

Марс

Это изображение представляет собой мозаику полушария Долины Маринера на Марсе. Расстояние составляет 2500 километров от поверхности планеты. Мозаика состоит из 102 снимков Марса, полученных с орбитального аппарата Viking. В центре сцены показана вся система каньонов Долины Маринера, длиной более 2000 километров и глубиной до 8 километров. Множество огромных древних речных русел берут начало в хаотичном рельефе от северо-центральных каньонов и текут на север. Три вулкана Тарсис (темно-красные пятна), каждый высотой около 25 километров, видны на западе. К югу от Долины Маринера находится очень древняя местность, покрытая множеством ударных кратеров. (Фото NASA):

Марс

UGC 5460

Сверкающая спиральная галактика, украшающая это изображение космического телескопа Хаббл NASA/ESA, — это UGC 5460, которая находится примерно в 60 миллионах световых лет от нас в созвездии Большой Медведицы. Это изображение объединяет четыре различных длины волн света, чтобы показать центральную полосу звезд UGC 5460, извилистые спиральные рукава и яркие голубые звездные скопления. Также в верхнем левом углу запечатлен гораздо более близкий объект: звезда всего в 577 световых годах от нас в нашей собственной галактике.

В UGC 5460 недавно произошло два взрыва сверхновых: SN 2011ht и SN 2015as. SN 2015as была сверхновой с коллапсом ядра: катастрофический взрыв, который происходит, когда ядро ​​звезды, намного более массивной, чем Солнце, исчерпывает топливо и коллапсирует под действием собственной гравитации, вызывая отскок материала за пределами ядра. Наблюдения Хаббла за SN 2015as помогут исследователям понять, что происходит, когда расширяющаяся ударная волна сверхновой сталкивается с газом, окружающим взорвавшуюся звезду. SN 2011ht также могла быть сверхновой с коллапсом ядра, но она также могла быть самозванцем, называемым светящейся голубой переменной. Светящиеся голубые переменные — это редкие звезды, которые испытывают извержения настолько сильные, что могут имитировать сверхновые. Важно то, что светящиеся голубые переменные выходят из этих извержений невредимыми, в то время как звезды, которые становятся сверхновыми, этого не делают. Хаббл будет искать выжившую звезду в месте расположения SN 2011ht с целью раскрыть источник взрыва. (ФотоESA/Hubble & NASA, W. Jacobson-Galán, A. Filippenko, J. Mauerhan):

UGC 5460

Млечный Путь на горизонте

Изображение Млечного Пути, появляющегося за горизонтом Земли. В то время Международная космическая станция находилась на орбите в 265 милях над Тихим океаном у побережья Чили незадолго до восхода солнца. Петтит входит в состав экипажа Экспедиции 72 вместе с астронавтами НАСА Суни Уильямс, Бутчем Уилмором и Ником Хейгом. Жители орбиты изучают различные космические явления, которые могут принести пользу людям на Земле и за ее пределами, включая фармацевтическое производство, передовые системы жизнеобеспечения. (Фото NASA/Don Pettit):

Млечный Путь на горизонте

Селфи

Планета Земля висит на заднем плане этого селфи. Снимок был сделан посадочным модулем IM-2 Nova-C Athena сразу после отделения ступеней после его запуска на Луну 26 февраля. (Фото Intuitive Machines):

Селфи

Два звездных скопления

В этом единственном, звездном, телескопическом поле зрения находятся два рассеянных звездных скопления, M35 и NGC 2158. Расположенные в пределах созвездия Близнецов, они кажутся расположенными бок о бок. M35 (также каталогизированное как NGC 2168) находится всего в 2800 световых годах от нас, с 400 или около того звездами, разбросанными по объему около 30 световых лет в поперечнике. Яркие голубые звезды часто отличают более молодые рассеянные скопления, такие как M35, возраст которых оценивается в 150 миллионов лет. В нижнем левом углу NGC 2158 примерно в четыре раза дальше, чем M35, и гораздо компактнее, сияя более желтоватым светом популяции звезд более чем в 10 раз старше. В целом, рассеянные звездные скопления находятся вдоль плоскости нашей Галактики Млечный Путь. Слабо гравитационно связанные, входящие в их состав звезды имеют тенденцию рассеиваться в течение миллиардов лет, поскольку рассеянные звездные скопления вращаются вокруг галактического центра. (Фото Evan Tsai, LATTE: Lulin-ASIAA Telescope):

Два звездных скопления

Видите ли вы кольцо?

Если очень внимательно посмотреть на центр показанной галактики NGC 6505, то кольцо становится очевидным. Именно гравитация NGC 6505, близлежащей (z = 0,042) эллиптической галактики, которую вы можете легко увидеть, увеличивает и искажает изображение далекой галактики в полный круг. Для создания полного кольца Эйнштейна необходимо идеальное выравнивание центра близлежащей галактики и части фоновой галактики. Анализ этого кольца и множественных изображений фоновой галактики помогает определить массу и долю темной материи в центре NGC 6505, а также раскрыть ранее невидимые детали в искаженной галактике. Представленное изображение было получено орбитальным телескопом Euclid ЕКА в 2023 году. (Фото ESA, NASA, Euclid Consortium):

Почему так много ярких голубых звезд?

Звезды обычно рождаются в скоплениях, и самые яркие и массивные из этих звезд обычно светятся синим цветом. Менее яркие, не голубые звезды, такие как наше Солнце, наверняка также существуют в этом звездном скоплении M41, но их сложнее увидеть. Видны несколько ярких оранжевых красных гигантских звезд. Красноватые нити испускаются диффузным водородным газом, цвет которого был специально отфильтрован и усилен на этом изображении. Примерно через сто миллионов лет яркие голубые звезды взорвутся в сверхновых и исчезнут, в то время как немного отличающиеся траектории более слабых звезд заставят это живописное рассеянное скопление рассеяться. Аналогично, миллиарды лет назад наше собственное Солнце, вероятно, родилось в звездном скоплении, подобном M41, но оно давно отделилось от своих сестринских звезд. Представленное изображение было получено в течение четырех часов с помощью Chilescope T2 в Чили. (Фото Xinran Li):

18

Голубой призрак на Луне

С двигателями космического корабля в центре вверху, неровная поверхность Луны лежит под посадочным модулем Blue Ghost на этом видеокадре космической эры. Вид на обратную сторону Луны был запечатлен лунным модулем Firefly Aerospace 24 февраля после маневра примерно в 100 километрах над поверхностью Луны. (Фото Firefly Aerospace):

Голубой призрак на Луне

Также смотрите:

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views :