четверг, 5 февраля 2026 г.

Улитка 🐌 и Pa 30 - схожая физика, разные причины

 

На этом изображении туманности Улитка, полученном с помощью телескопа VISTA (Visible and Infrared Telescope for Astronomy, слева), показан полный вид планетарной туманности. В рамке выделено меньшее поле зрения, полученное с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона космического телескопа Джеймса Уэбба (справа).

NASA / ESA / CSA / STScI / A. Pagan (STScI)



Новое изображение туманности Улитка (NGC 7293) 🐌, полученное с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба, показывает её расширяющуюся оболочку с тысячами кометоподобных узлов газа и пыли — более детально, чем когда-либо прежде. Это яркое изображение подчёркивает слоистость горячего и холодного газа в туманности. 

Внешне туманность Улитка удивительно похожа на другой объект — остаток сверхновой Pa 30, который находится более чем в 10 раз дальше, чем Улитка. В обоих случаях видны тонкие «фейерверочные» нитевидные структуры, но физические причины их возникновения немного разные. 


Новое изображение, полученное с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба, показывает часть туманности Улитка, демонстрируя кометоподобные скопления газа и пыли, сформированные мощными звездными ветрами. Цвет на этом изображении отражает как температуру, так и химический состав: синий оттенок обозначает самый горячий газ, питаемый интенсивным ультрафиолетовым светом центрального белого карлика. (Белый карлик находится за пределами кадра, в верхней части изображения.) Более холодный газ, где атомы могут начать соединяться в молекулы, отображается золотистым цветом. Красноватые тона обозначают самый холодный материал, где газ начинает разжижаться и могут формироваться пылевые частицы.
NASA / ESA / CSA / STScI / A. Pagan (STScI)

В обоих объектах создаются вихревые структуры из газа, когда различные потоки вещества сталкиваются в космосе. Это связано с неустойчивостью Релея–Тейлора — физическим процессом, который возникает, когда более плотный газ сталкивается с менее плотным, заставляя формироваться волны и вихри (подобное тому, что происходит, когда молоко вливается в кофе). 

В туманности Улитка такая неустойчивость дополнительно усиливается из-за мощного излучения от горячего остатка звезды (белого карлика), которое выдувает газ из центра и формирует кометоподобные столбы. В Pa 30 подобные структуры тоже возникают из-за взаимодействия плотного ветра со сравнительно разрежённой средой вокруг. 

Таким образом, хотя Улитка и Pa 30 имеют разное происхождение (туманность Геликс — планетарная туманность, а Pa 30 — остаток сверхновой), одинаковая физика — неустойчивость Релея–Тейлора — формирует их сходные визуальные структуры.


Композитное изображение Pa 30 (SNR 1181), где рентгеновское излучение обозначено синим цветом, видимый свет — зеленым, а инфракрасное — красным.
Рентгеновское излучение: (Чандра) NASA / CXC / Университет Манитобы / К. Трейтурик, (XMM-Newton) ESA / К. Трейтурик; Оптическое излучение: (Pan-STARRS) NOIRLab / MDM / Дартмут / Р. Фесен; Инфракрасное излучение: (WISE) NASA / JPL / Caltech; Обработка изображений: Университет Манитобы / Жиль Ферран и Джейанн Инглиш


среда, 4 февраля 2026 г.

🔭 ИИ нашёл 1400 странных объектов в архивах Хаббла!! 🌀


ЕКА, 27 января 2026 года


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!

ПОЛУНДРА!!

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

---

1400 необычных объектов найдено в архиве телескопа Hubble

Команда астрономов использовала новый метод с поддержкой ИИ для поиска редких астрономических объектов в архиве снимков космического телескопа Хаббл. За два с половиной дня анализ почти 100 миллионов фрагментов изображений выявил почти 1400 аномалий, из которых более 800 ранее не были описаны в научной литературе. 

Обычно редкие объекты — такие как сталкивающиеся галактики, гравитационные линзы или кольцевые галактики — обычно обнаруживаются случайно, но объём данных Hubble слишком велик для такого поиска. 

Исследователи из Европейского космического агентства (ESA), Дэвид О’Райан и Пабло Гомес, создали нейросеть под названием AnomalyMatch, которая обучена находить редкие аномалии типа галактик-"медуз" (с космами материи вокруг компактного ядра) и гравитационных арок. 

В первый раз AnomalyMatch просканировал архив Hubble систематически — за 2,5 дня — и выделил список потенциально необычных объектов. Учёные затем вручную проверили самые интересные из них. Из более чем 1300 реальных аномалий 800 оказались новыми для науки! 

Большинство найденных аномалий — это галактики, находящиеся в стадии слияния или взаимодействия, имеющие причудливые формы или длинные хвосты из звёзд и газа. 

Другие объекты включают гравитационные линзы (искривление света галактик фона) галактики с огромными скоплениями звёзд, галактики - "медузы" с газовыми «щупальцами», диски формирования звезд, видимые с ребра, напоминающие «гамбургер» или «бабочку».

Также были обнаружены несколько десятков объектов, которые вообще не поддаются классификации. 

Успех этого подхода показывает, насколько полезны ИИ-инструменты для обработки огромных объёмов астрономических данных, и открывает путь к новым открытиям в будущих масштабных обзорах неба, таких как миссии Euclid, Vera C. Rubin Observatory и Nancy Grace Roman Space Telescope. 

🌌

вторник, 3 февраля 2026 г.

Восемьсот тысяч галактик 🌀🌀


КРАТКО

Космический телескоп им. Джеймса Уэбба заглянул туда, где ничего не видно — и нашёл тёмную материю!

На этом изображении — почти 800 000 галактик, поверх которых наложена карта тёмной материи (синим цветом). Чем ярче синий — тем больше её плотность.

Тёмная материя не светится и не видна напрямую, но её выдают гравитационные искажения света от далёких галактик. Webb смог уловить эти едва заметные эффекты и построить одну из самых детальных карт тёмной материи на сегодняшний день.

Область размером в 2,5 раза больше полной Луны
255 часов наблюдений
В 2 раза больше данных, чем у Хаббла


А 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).

#новости #jwst #астрофизика

понедельник, 2 февраля 2026 г.

EC 53 - путь кристаллов от Ородруина 🌋 к Валинору 🌈

 


Фото: NASA, ESA, CSA, STScI, Klaus Pontoppidan (NASA-JPL), Joel Green (STScI); Image Processing: Alyssa Pagan (STScI)


Камера ближнего ИК-диапазона Космического телескопа им. Джеймса Уэбба снова отличилась! 

Активно формирующаяся прямо на наших глазах протозвезда EC 53 (в кружке слева) в Туманности Змея предстает перед нами во всей своей первобытной красе и тщеславии юнца, который собирается потрясти этот чёртов мир!!

Астрономы давно искали объяснения, почему кристаллические силикаты, которые формируются только в горниле адского огня Ородруина, в обилии находят на кометах ледяного пояса Койпера и облака Оорта? 

И вот теперь, наблюдая загадочную EC 53, Уэбб дал хорошие намеки на то, как это могло произойти в Солнечной Системе...

Оказалось (ОКАЗАЛОСЬ!), что кристаллы силикатов действительно отливаются во внутреннем, горячем диске протозвезды, но после этого их выносит во внешние пределы всей системы мощными потоками вещества. Соотнося тамошние размеры с нашими, кристаллические силикаты формируются на расстояниях внутри земной орбиты.

P.S. Monika Luabeya (то ли новенькая, то ли не досмотрела что) по вот этой ссылке расщедрилась, выложив для почтеннейшей публики оригинал изображения размером 125 мегабайт в png. А я не мог понять, чего оно в пост не лезет... 

#новости #новостиастрономии #астрономия #астрофизика

пятница, 30 января 2026 г.

ESO 97-G13 "Циркуль" 🌀

 



Дед: УУУУ, КЛОУНЫ-ЦИРКАЧИ ПРОКЛЯТЫЕ!! 

Маленький, но способный мальчик Миша: Деда, Circinus galaxy, значит "галактика в созвездии Циркуль" а не "цирк"

Дед: УУУУУ, АКРОБАТЫ ЧЁРТОВЫ!! УУУУ, НАРКОМАНЫ И ПРОСТИТУТКИ!! ПЕВУНЫ!! АРТИСТЫ РАЗГОВОРНОГО ЖАНРА!! УУУУ!!

Мама: Миша, это дед просто посмотрел политические новости по телевизору и устал. Сейчас дедушка выпьет таблетки и пойдет спать!

Галактика ESO 97-G13 "Циркуль" в южном полушарии замечательна тем, что она - сейфертовская, а значит, обладает большим и активным ядром!

И вот космический телескоп им. Джеймса Уэбба занялся этим ядром!

Инструмент инфракрасного диапазона NIRI проник сквозь плотные облака пыли и газа, окружающие центр галактики.

Оказалось (ОКАЗАЛОСЬ!), что большая часть горячей пыли действительно таки падает в чёрную дыру. 

Ранее считалось, что горячая, светящаяся материя около сверхмассивной чёрной дыры главным образом выталкивается наружу в виде мощных потоков, но новые данные показывают, что большинство этой скрученной и горячей пыли на самом деле находится в аккреционном торе (пыльном кольце, окружающем чёрную дыру) и падает внутрь, подпитывая её рост. 

Прикинь, ты - астронавт, и нечаянно попал в этот аккреционный тор. И во всей Вселенной нет силы, чтобы тебя оттуда вытащить...

Тебе страшно? Мне - нет.

[НАСЛЕДИЕ 32Й БАЗЫ]: Доктор Софи Уше - Ксеноблог №2305



Исследовательская станция База №32 завершает многолетнюю экспедицию в глубины Галактики. Её участники — легендарные исследователи, учёные, пилоты, инопланетные специалисты и синтетики — записывают свои влоги, чтобы передать накопленный опыт будущим поколениям. 

Этот проект объединяет десятки голосов в единую историю поисков и сомнений, побед и разочарований, удивительных миров и невиданных артефактов, дерзновенного стремления к звездам и ностальгии по дому. 

В этом выпуске: Адмирал Арден рассказывает историю доктора Софи Уше — строгого, блестящего специалиста по астробиологии, которая десятилетиями изучает неземную жизнь и этику контактов. Её влог — о необходимости осторожности и ответственности учёных на рубеже биосфер. 

#DrOuchet #Xenology #Astrobiology #StellarAttractor #Outpost32 #SciFi #galacticexploration 

👨‍🚀 Стань кадетом Исследовательского Флота 
Эксклюзивные материалы, ранний доступ, закрытые влоги персонажей: 

⭐ Следи за проектом на платформах 

среда, 28 января 2026 г.

ВНИМАНИЕ! ПЛОСКАЯ ЗЕМЛЯ ЗАХОДИТ ЗА ПЛОСКУЮ ЛУНУ! 🌓🌕🌗

APOD, 24 января 2026 года

Земля и Луна, как всем давно известно - это два блина, которые NASA тянет на веревочках, чтобы создать иллюзии у почтеннейшей публики о каких-то там космических открытиях и достижениях!

Подумаешь, это и я так могу, у себя дома - возьму сыр и блин, положу на черный бархат, привяжу леску, и...

 


Ну а теперь, раз вы уже начали читать этот пост, расскажем о том, что в кадре - экспедиция Артемида I, которая 21 ноября 2022 года облетала Луну по ретроградной орбите (не Меркурий!) - то есть, в сторону, противоположную движению Луны по ее орбите вокруг Земли, зайдя за наш спутник до расстояния в 92 тысячи км!

Артемида достигла максимального расстояния от Земли (более 400 тысяч км), 28 ноября 2022 года превысив рекорд Аполлона - 13. 

Уже 6 февраля экспедиция Артемида - II должна унести с собой 4 астронавтов на орбиту Луны в рамках продолжения подготовки NASA к высадке на лунную поверхность.

Пожелаем им удачи! 

Мое поколение не застало Аполлоны, хоть на Артемиду посмотрим в прямом эфире (надеюсь)!

вторник, 27 января 2026 г.

ПРО ВСЕЛЕННУЮ и коммерческий космос

 




Очередная большая труба SpaceX эффектно взлетела, и не менее эффектно села — соцсети в экстазе, энтузиазм бьёт фонтаном, комментарии плавятся от слов «прорыв», «будущее человечества» и «Илон, спасёт всех нас!».

Но если на минуту отойти от зрелища и выключить режим коллективного восторга, в голове начинают появляться… вопросы. Не злые, не хейтерские — а просто скучные, рациональные и слегка грустные.