понедельник, 3 августа 2026 г.
Галактическое подземелье: сколько чёрных дыр прячется в Млечном Пути и почему они разбежались так далеко от дома
пятница, 31 июля 2026 г.
NGC 7635: Эх вы, серость! Это же БУБЛЬ-ГУМ!
APOD, Фото дня, 27 июля 2026 года
Раздутый звёздным ветром, этот удивительный объект, напоминающий человеческую голову, внесён в каталоги под обозначением NGC 7635, хотя большинство астрономов знает его просто как Туманность Пузырь.
На этом снимке, полученном в окрестностях Кракова (Польша) с помощью длительной экспозиции, хорошо видны как тонкая структура самого пузыря, так и окружающие его газопылевые облака.
Несмотря на кажущуюся хрупкость, этот пузырь диаметром около 10 световых лет служит свидетельством чрезвычайно бурных процессов. Чуть правее его центра находится яркая горячая звезда, окружённая отражающей свет пылью.
Мощный звёздный ветер и интенсивное излучение этой звезды, масса которой, вероятно, в 10–20 раз превышает массу Солнца, буквально выдули полость из раскалённого газа, столкнувшись с более плотным веществом окружающего молекулярного облака.
Туманность Пузырь расположена примерно в 11 тысячах световых лет от Земли в направлении славного созвездия Кассиопеи.
NGC 7635
четверг, 30 июля 2026 г.
Млечный Путь после Gaia: ТОП 7 новых фактов о структуре нашей Галактики за последние 5 лет
среда, 29 июля 2026 г.
[JWST]: Дальняя родня Бенну и Рюгу или что Уэбб нашёл на астероидах комплекса Полана-Эулалия
понедельник, 27 июля 2026 г.
[JWST]: Когда звёзды рождались большими или как ранняя Вселенная могла обмануть наши модели
✊
-----
Домашнее чтение:
📖 - https://arxiv.org/pdf/2607.16404
Что такое IMF?
«Топ-хэви» (от англ. top-heavy, буквально «утяжелённая сверху») IMF — это тот же рецепт, но со сдвигом пропорций: массивных звёзд в нём получается заметно больше, чем в привычном «домашнем» варианте, при том же количестве переработанного в звёзды газа. Считается, что именно так холодный, ещё бедный тяжёлыми элементами газ ранней Вселенной рождает звёзды — он фрагментируется на более крупные сгустки, чем нынешние молекулярные облака, и из каждого такого сгустка чаще получается что-то массивное. А массивные звёзды непропорционально ярки в ультрафиолете и недолговечны — заканчивают жизнь как сверхновые, разом выбрасывая в окружающий газ энергию, тяжёлые элементы и пыль. Поэтому изменение одной этой «пропорции рецепта» тянет за собой цепочку последствий далеко за пределы одной лишь яркости галактики.
Проф. Маршан
А вот избыток «обычных» галактик при зет между семью и десятью — это, пожалуй, самая ценная часть статьи, и мне бы хотелось, чтобы наши читатели задержались на ней. Мы наблюдаем классический случай, когда решение одной аномалии рождает другую, симметричную, там, где прежде всё сходилось. Было бы преждевременно объявлять топ-хэви IMF ни подтверждённой, ни опровергнутой — честнее сказать: мы пока не знаем, верна ли эта параметризация, знаем лишь, что простая версия объяснения недостаточна. Именно так и должна выглядеть добросовестная наука на переднем крае — с признанием того, чего мы ещё не понимаем, а не с триумфальным заголовком.
пятница, 24 июля 2026 г.
[БАЗА 32]. ВЛОГ Командора Маркуса Келлана. Запись 003. Планета Тал Эррум #StellarAttractor #SciFi
понедельник, 20 июля 2026 г.
[JWST]: атмосферы-то у экзопланет мы найдем... из чего они состоят - вот вопрос
Поиск жизни за пределами Солнечной системы обычно сосредоточен на планетах земного типа с атмосферой, похожей на земную. Однако существует и другой класс потенциально интересных миров — планеты с плотной азотно-метановой атмосферой, напоминающей атмосферу Титана, крупнейшего спутника Сатурна. В новой работе исследователи попытались выяснить, насколько хорошо космический телескоп Джеймса Уэбба способен изучать такие экзопланеты.
В качестве эталона ученые использовали реальные данные миссии Cassini, наблюдавшей прохождение Титана на фоне Солнца, а затем смоделировали, как выглядела бы аналогичная планета у звезды TRAPPIST-1. Для анализа были применены два современных пакета восстановления параметров атмосферы — POSEIDON и rfast, а также независимая фотохимическая модель Atmos, позволившая проверить точность получаемых результатов.
Главный вывод оказался одновременно обнадеживающим и неожиданным. Даже при наблюдении десяти транзитов JWST уверенно обнаруживает присутствие метана и способен определить наличие плотной дымки (haze) в атмосфере, а также приблизительно оценить высоту ее расположения. Однако большинство остальных молекул — вода, углекислый газ, оксид углерода и более сложные углеводороды — остаются практически недоступными для надежного определения. Их спектральные особенности слишком слабы или перекрываются мощными полосами поглощения метана.
Не менее важной оказалась другая проблема. Атмосфера Титана почти полностью состоит из азота, но азот практически не имеет собственных спектральных линий в диапазоне длин волн, наблюдаемом JWST. В результате алгоритмы анализа иногда приходят к совершенно неверному выводу, что атмосфера почти целиком состоит из метана, просто потому, что именно его спектральные линии хорошо видны в наблюдениях. При этом реальные модели с азотной атмосферой тоже согласуются с данными, но оказываются менее предпочтительными для алгоритма восстановления.
Авторы также показали, что свойства органической дымки определить значительно сложнее, чем ожидалось. Различные модели аэрозольных частиц дают практически одинаковые спектры в рабочем диапазоне JWST. Заметные различия появляются лишь на длинах волн короче 1 мкм, которые телескоп Джеймса Уэбба практически не наблюдает. Это означает, что для полноценного изучения подобных миров понадобятся будущие космические обсерватории, работающие в ближнем ультрафиолетовом и видимом диапазонах.
Работа имеет важное практическое значение. Она показывает, что даже самые совершенные методы анализа могут давать убедительные, но неверные ответы, если атмосфера содержит молекулы, плохо проявляющие себя в спектре. Поэтому авторы подчеркивают необходимость проверять алгоритмы на хорошо изученных объектах Солнечной системы, прежде чем применять их к экзопланетам, где истинный состав атмосферы заранее неизвестен.
Таким образом, исследование дает достаточно реалистичную оценку возможностей JWST. Телескоп действительно способен обнаружить экзопланету с атмосферой, похожей на атмосферу Титана, и подтвердить наличие в ней метана и фотохимической дымки. Однако детальное восстановление химического состава и физических свойств такой атмосферы, вероятно, останется задачей следующего поколения космических телескопов.
✊
-----
Домашнее чтение:
📖 - DOI 10.3847/1538-3881/ae7712
----
Кодируем дома:
POSEIDON — пакет для восстановления параметров атмосфер экзопланет.
🤖 - https://github.com/MartianColonist/POSEIDON
rfast — пакет для моделирования и анализа спектров экзопланет.
🤖 - https://arxiv.org/abs/2204.04231
Atmos — открытая фотохимическая модель атмосфер планет и экзопланет.
🤖 - https://github.com/VirtualPlanetaryLaboratory/atmos
Инфографика
Особое внимание уделено главной проблеме исследования. Хотя атмосфера Титана почти полностью состоит из азота, этот газ практически не имеет заметных спектральных линий в диапазоне длин волн, доступном JWST. В результате алгоритмы анализа могут ошибочно переоценить содержание метана и получить химический состав атмосферы, не соответствующий действительности. Инфографика также показывает, почему для полноценного изучения подобных миров потребуются космические телескопы нового поколения, способные вести наблюдения не только в инфракрасном, но и в видимом и ближнем ультрафиолетовом диапазонах.
Д-р Софи Уше
Мне особенно нравится вывод этой работы: современные телескопы уже позволяют сделать первый шаг — обнаружить атмосферу, похожую на атмосферу Титана. Но чтобы действительно понять, какой мир скрывается за этим спектром, нам потребуется увидеть всю химическую картину целиком.
В астробиологии каждый компонент атмосферы — это часть большого рассказа, и если отсутствует хотя бы одна важная глава, финал этой истории может оказаться совсем не таким, каким мы его себе представляем.
пятница, 17 июля 2026 г.
NGC 474 - оболочки, хвосты и сферы
Что происходит с галактикой NGC 474? Вокруг нее видна сложная система слабых светящихся оболочек, хотя на обычных изображениях галактика выглядит как вполне типичная эллиптическая.
Происхождение этих оболочек до сих пор остается предметом исследований. По одной из гипотез, они представляют собой приливные структуры, образовавшиеся из звездного вещества небольших галактик, которые NGC 474 поглотила за последний миллиард лет. Согласно другой версии, оболочки напоминают круги на поверхности воды: продолжающееся взаимодействие со спиральной галактикой, расположенной справа от NGC 474, возбуждает в гигантской эллиптической галактике волны плотности, распространяющиеся по ее звездному гало.
Какой бы механизм ни оказался правильным, это изображение наглядно показывает, что внешние области некоторых эллиптических галактик устроены гораздо сложнее, чем считалось еще недавно. Подобной неожиданно сложной структурой обладает и гало нашей собственной галактики — Млечного Пути.
Диаметр NGC 474 составляет около 250 тысяч световых лет, а расстояние до нее — примерно 100 миллионов световых лет. Галактика расположена в созвездии Рыб.



TV
Наши ролики >
Небесные Хроники
Минутка астрофизики
Про Вселенную
3I/ATLAS
Внегалактический Вестник
Звёздный Аттрактор
Дневник Зейна
Академия
32я База. Наследие
JWST
ESOCast
Hubblecast
Экзопланеты
Звезды
Розетта
Космос - детям
Меркурий
Венера
Луна
Марс
Астероиды
Юпитер
Сатурн
Уран
Нептун
Плутон
Кометы
3I/ATLAS
Звезды
Красные карлики
Коричневые карлики
Экзопланеты
Планетарные туманности
Белые карлики
Нейтронные звезды
Пульсары
Млечный Путь
Черные дыры
Сверхновые
Квазары
Гравитационные линзы
Гравитационные волны
Темная материя
eROSITA
Хаббл
Чандра
Ферми
TESS
Роман
GAIA
Спитцер
Кеплер
WISE
Планк
Свифт
VISTA
VLT
LSST
ELT
Кек
CFHT
ESO
ЕSA
NASA
JPL
Мракобесие
Итэн Зигель
Фил Плейт





