среда, 11 февраля 2026 г.
Фото дня. Астрофизическая Ненормалия Номер Три 👻
вторник, 10 февраля 2026 г.
ФОТО ДНЯ. Каспер M78 в море красного...
APOD, Фото дня, 28 января 2026 года
В обширном комплексе молекулярных облаков Ориона особенно хорошо видны несколько ярких голубых туманностей. На этом снимке в центре изображены две наиболее заметные отражающие туманности — пылевые облака, освещенные светом погруженных в них ярких звезд.
Более известная туманность — M78, расположенная в центре изображения, была открыта более 200 лет назад. Слева вверху от нее находится менее известная NGC 2071. Астрономы продолжают изучать эти отражательные туманности, чтобы лучше понять, как формируются звезды внутри них.
Общее красное свечение исходит от диффузного водорода, покрывающего большую часть комплекса Ориона, занимающего значительную часть созвездия Ориона.
Неподалеку, в более крупном комплексе, расположенном примерно в 1500 световых годах от нас, находятся туманность Ориона, туманность Конская Голова и Петля Барнарда — частично видимая здесь в виде белой полосы в левом верхнем углу.
понедельник, 9 февраля 2026 г.
ФОТО ДНЯ. Астрофизическая ненормалия 👻
ESA/Hubble & NASA, D. O’Ryan, P. Gómez (Европейское космическое агентство), M. Zamani (ESA/Hubble)
Подробнее об этом новом исследовании можно прочитать здесь -
https://esahubble.org/news/heic2603/
пятница, 6 февраля 2026 г.
Фото дня. Астрофизическая Аномалия 👻
Подробнее об этом новом исследовании можно прочитать здесь.
https://esahubble.org/news/heic2603/
четверг, 5 февраля 2026 г.
Улитка 🐌 и Pa 30 - схожая физика, разные причины
среда, 4 февраля 2026 г.
🔭 ИИ нашёл 1400 странных объектов в архивах Хаббла!! 🌀
Отовсюду мы слышим стоны! Стоны и вопли!
Стоны и вопли несутся к нам из глубокого пространства, где галактики вцепились друг другу в волосья и в яростных схватках катаются по многомерному полу Вселенной, поднимая вокруг клубы пыли и газа!
Учёные прогнали архивы телескопа Hubble через нейросеть — и всего за 2,5 дня нашли почти 1400 необычных объектов, больше 800 из них раньше никто не описывал!
Столкновения галактик, гравитационные линзы, «медузы», хвосты газа и формы, которые вообще не поддаются классификации!
Вывод простой: в старых данных ещё полно новых открытий — нужно лишь уметь правильно смотреть.
А ИИ уже умеет!
#новости #ИИ #космология #астрофизика #галактики #Хаббл
🌌
вторник, 3 февраля 2026 г.
Восемьсот тысяч галактик 🌀🌀
КРАТКО
Космический телескоп им. Джеймса Уэбба заглянул туда, где ничего не видно — и нашёл тёмную материю!
Область размером в 2,5 раза больше полной Луны
255 часов наблюдений
В 2 раза больше данных, чем у ХабблаА ТЕПЕРЬ ПОДРОБНЕЕ
Это изображение, полученное космическим телескопом NASA им. Джеймса Уэбба, содержит почти 800 000 галактик и наложенную поверх них карту тёмной материи, показанную синим цветом. Более яркие синие области соответствуют более высокой плотности тёмной материи. Учёные использовали данные Уэбба, чтобы обнаружить тёмную материю — которая сама по себе невидима — по её гравитационному влиянию на обычную материю.
Представленный на изображении участок неба имеет площадь 0,54 квадратного градуса (примерно в 2,5 раза больше полной Луны) и расположен в созвездии Секстанта. Камера ближнего инфракрасного диапазона Webb (NIRCam) наблюдала этот регион в общей сложности около 255 часов.
Тёмная материя не излучает, не отражает, не поглощает и даже не блокирует свет, поэтому она невидима для человеческого глаза и традиционных телескопов. Однако она взаимодействует с Вселенной посредством гравитации, и крупные сгустки или скопления тёмной материи обладают достаточной массой, чтобы искривлять само пространство. Свет от далёких галактик, направляясь к Земле, слегка искажается, проходя через искривлённую ткань пространства-времени. В некоторых случаях это искривление настолько заметно, что его можно увидеть невооружённым глазом — галактика выглядит так, будто её наблюдают через искажённое стекло. Этот эффект называется сильной гравитационной линзой.
В случае представленной здесь карты тёмной материи учёные определяли её распределение, опираясь на эффект слабой гравитационной линзы, который приводит к гораздо более тонким искажениям света от тысяч галактик.
Карта темной материи этой области с использованием данных космического телескопа Хаббл была получена еще в 2007 году. Но данные Уэбба содержат примерно в 10 раз больше галактик, чем карты, созданные наземными обсерваториями, и в два раза больше, чем карта Хаббла. Они выявляет новые сгустки тёмной материи и обеспечивают изображение с более высоким разрешением по сравнению с данными Хаббла.
Карты распределения тёмной материи, полученные Хабблом и Уэббом, являются частью проекта Cosmic Evolution Survey (COSMOS). Полное поле COSMOS площадью 2 квадратных градуса (примерно в 10 раз больше полной Луны) было снято как минимум 15 телескопами, как космическими, так и наземными. Наблюдение одного и того же участка неба разными телескопами позволяет учёным объединять взаимодополняющие данные, чтобы лучше понять, как формируются галактики и как тёмная материя влияет на их эволюцию. Для построения карты тёмной материи в этом регионе использовались только данные Уэбба и Хаббла.
Чтобы уточнить расстояния до многих галактик, команда использовала инструмент среднего инфракрасного диапазона Webb — MIRI, разработанный и доведённый до запуска Лабораторией реактивного движения (JPL), а также данные других космических и наземных телескопов. Диапазон длин волн, регистрируемых MIRI, делает его особенно эффективным для обнаружения галактик, скрытых облаками космической пыли.
Космический телескоп Джеймса Уэбба помогает раскрывать тайны нашей Солнечной системы, исследует далёкие миры вокруг других звёзд и изучает загадочные структуры и происхождение Вселенной, а также наше место в ней. Уэбб — это международная программа под руководством NASA при участии ESA (Европейского космического агентства) и CSA (Канадского космического агентства).
Инструмент MIRI был создан в рамках партнёрства NASA и ESA в пропорции 50 на 50. Американский вклад в разработку MIRI возглавляла Лаборатория реактивного движения (JPL), входящая в состав Калифорнийского технологического института в Пасадене (Калифорния). JPL также руководила разработкой криоохладителя MIRI в сотрудничестве с компанией Northrop Grumman (Редондо-Бич, Калифорния) и Центром космических полётов имени Годдарда NASA (Гринбелт, Мэриленд).
понедельник, 2 февраля 2026 г.
EC 53 - путь кристаллов от Ородруина 🌋 к Валинору 🌈
#новости #новостиастрономии #астрономия #астрофизика



Видео >
ESOCast
Hubblecast
Экзопланеты
Звезды
Розетта
Космос - детям
Меркурий
Луна
Марс
3I/ATLAS
Кометы
Хаббл
Чандра
Спитцер
Кеплер
WISE
Планк
Ферми
Свифт
JWST
GAIA
Кек
CFHT
ESO
ЕSA
NASA
JPL
Рекомендую
Итэн Зигель
Фил Плейт








