![]() |
#1
|
||||
|
||||
![]()
http://izvestia.ru/news/601254
9 января 2016, 13:49 | Политика | Роскосмос опубликовал видео гибели Земли через 4 млрд лет ![]() Ученые прогнозируют столкновение Млечного Пути с галактикой Андромедой Роскосмос опубликовал видео гибели Земли через 4 млрд лет NASA Goddard Space Flight Center Image Представители Роскосмоса 7 января опубликовали видео, на котором показана проекция слияния Млечного Пути с Андромедой через 4 млрд лет. Галактики, которые ожидает столкновение, находятся на расстоянии 2,5 млрд световых лет и движутся навстречу друг другу со скоростью 100 – 120 км/с. При столкновении часть звезд будет выброшена в межгалактическое пространство мощными гравитационными возмущениями. Ядра галактик будут вращатся рядом в течение 1 - 2 млн лет, а после сольются в единое целое. «Произойдет слияние двух гигантских галактик. Андромеда больше и тяжелее нашей галактики. Это будет невеселое зрелище для землян, если они к тому моменту будут существовать на планете», - заявил академик РАН астрофизик Рашид Сюняев. Ученый отметил, что солнечная система почувствует необычайное ускорение, в результате которого галактика вылетит из плоскости. Образуются новые звезды и рентгеновские источники. Исследователи предполагают, что через 3 млрд лет звезды и газ галактики Андромеда будут видны невооруженным глазом. Ученые предложили назвать новое образование Млекомедой. Последний раз редактировалось Chugunka; 15.05.2018 в 11:54. |
#2
|
||||
|
||||
![]()
http://polit.ru/article/2016/01/09/andromeda/
09 января 2016, 16:00 космос Роскосмос ![]() #100 слов. Прощание со звездами Роскосмос выпустил видео, демонстрирующее столкновение нашей галактики с галактикой Андромеды и их последующее слияние. Некоторые пишут, что материал вотричен по отношению к Discovery, но суть от этого не меняется. Вывод: объекты вроде звезд вряд ли столкнутся, но нашу Солнечную систему силами гравитации, как утверждается, выбросит из новой галактики. Трудно представить, но «мы», вохможно, совершим удивительный полет через звездную кашу. То есть в каком-то смысле все станем межгалактическими мигрантами, если к этому времени не истребим друг друга. Сейчас мы оплакиваем уничтоженные террористами памятники Пальмиры, беспокоимся за будущее Европы, но представьте, что через несколько миллиардов лет потеря дома станет постоянной. Более того, мы лишимся воспетого поэтами звездного неба. Возможен ли мир, в котором любящие останутся без звезд? |
#3
|
||||
|
||||
![]()
http://www.ng.ru/science/2016-01-26/100_carbonstar.html
Ученые зарегистрировали необычный феномен, когда одна звезда «выстрелила» другой ![]() Изображение Университета Калифорнии (UCSC) Специалисты зафиксировали небесное тело, которое летит в космосе с умопомрачительной скоростью в 1,54 млн км/час. Предполагается, что это звезда, так называемый «углеродный карлик», некогда входила в систему двойной звезды, где более массивная соседка взорвала и превратилась в сверхновую. При этом вторая звезда в системе была словно выстреляна из пушки, приобретя чудовищную скорость, - сообщает Space.com. Кэтрин Плант из Калифорнийского университета (UCSC) представила новые наблюдения на 227-м заседании Астрономического общества США во Флориде. «Явление, когда звезда движется с такой скоростью - исключительное редкое. Исследования позволяют нам предположить, что этот объект является углеродным карликом, и с ним что-то сделали, чтобы он так разогнался. Вероятно, существовала система из двух звезд, где первая готовилась к взрыву и передала часть своей углеродной атмосферы дугой звезде, которая должна была погибнуть при взрыве. Но взрыв ее не уничтожил, а отправил в далекое путешествие», - сказал соавтор исследования Брюс Мэргон. Мэргон также отметил, что само существование углеродных звезд является необычным явлением. Это звезды-подростки, находящиеся примерно в той же стадии развития, как и наше Солнце. Понятия «углеродный карлик» по идее вообще быть не должно, так как такая звезда не может сама производить углерод. Она может его «собрать» от более ставшего соседа по системе. Такие звезды также называются «неклассическими» углеродными звездами. Одна из звёзд — гигант (или изредка красный карлик), а другая — белый карлик. Вещество звезда получает от своего компаньона (то есть, звезды, которая в настоящее время является белым карликом), когда последняя ещё была классической углеродной звездой. Этот этап эволюции звёзд относительно короткий, и большинство таких звёзд, в конце концов, становятся белыми карликами. Ученые наблюдали ранее высокоскоростные объекты. Небесные тела приобретали свою скорость при взаимодействии с «черными дырами», расположенными близко к центру нашей Галактики. Но обнаружилось, что звезда SDSS J1128 (о которой идет речь), не могла приобрести такую скорость в центре Млечного пути. Поэтому было сделано предположение, что «карликом» просто выстрелила более массивная звезда при взрыве. |
#4
|
||||
|
||||
![]()
http://www.km.ru/science-tech/2016/0...cheritsy-s-rek
16:07 28.01.2016 Наземно-космический интерферометр «РадиоАстрон» получил изображение ядра активной галактики с рекордным угловым разрешением в истории астрономии ![]() Изображение с сайта fian-inform.ru Российский космический радиотелескоп «Радиоастрон» совместно с 15 наземными радиотелескопами из России (сеть «Квазар-КВО»), Европы и США, во время наблюдений активного ядра галактики в созвездии Ящерицы, объекта BL Lacertae, получил изображения с самым высоким угловым разрешением в истории астрономии. Учёные смогли разглядеть на них особенности структуры джетов – гигантских струй вещества, которые выбрасывает сверхмассивная черная дыра в центре этой галактики, и восстановить структуру магнитного поля говорится в статье, опубликованной в Astrophysical Journal. Интерферометрия со сверхдлинной базой (РСДБ или VLBI) используется в радиоастрономии с 1974 года, она основана на наблюдении одного и того же объекта с помощью нескольких независимых радиотелескопов, разделённых определенным расстоянием (его называют «базой») и «складывании» полученных сигналов. Полученная «картинка» эквивалентна той, которую мог бы дать гигантский радиотелескоп с диаметром зеркала равным расстоянию между телескопами интерферометра. Развитие этого метода наблюдений сдерживалось физическим барьером – телескопы нельзя было разнести на расстояние большее, чем диаметр Земли. С конца 1970-х годов астрофизик Николай Кардашев и его коллеги разрабатывали проект наземно-космического интерферометра, который мог бы преодолеть это ограничение. В 2011 году этот проект был осуществлён, на орбиту был выведен космический аппарат «Спектр-Р». На нем был установлен радиотелескоп с диаметром зеркала 10 метров, что позволило создать самый большой в истории наземно-космический радиоинтерферометр с базой практически равной расстоянию до Луны. С момента своего запуска «Радиоастрон» успешно работает и проводит совместные наблюдения с крупнейшими радиотелескопами Земли. В ходе сеанса наблюдений, проведённого на самой короткой длине волны интерферометра (1,3 см) с участием 15 наземных радиотелескопов, ученые смогли добиться рекордного углового разрешения – 21 микросекунда дуги. «Это более чем тысячу раз лучше разрешения космического телескопа "Хаббл", оптический телескоп с таким угловым разрешением мог бы разглядеть спичечный коробок на поверхности Луны», - говорит руководитель научной программы проекта из Астрокосмического центра ФИАН Юрий Ковалев. Он и его коллеги наблюдали за поведением объекта BL Lacertae. Это блазар, сверхмассивная черная дыра, окруженная диском плазмы, разогретой до температур в миллиарды градусов. Мощные магнитные поля и высокие температуры формируют джеты – струи газа длиной до нескольких световых лет. Теоретические модели предсказывали, что из-за вращения черной дыры и аккреционного диска, линии магнитного поля должны формировать спиральные структуры, которые в свою очередь ускоряют поток вещества в джетах. Ученым с помощью «Радиоастрона» смогли увидеть эти спиральные структуры, а также зоны ударной волны в области формирования джета, что позволило лучше понять как работают эти самые мощные во Вселенной источники излучения. «Ядро галактики оказалось экстремально горячим. Если бы мы попытались воспроизвести эти физические условия на Земле, то получили бы зону с температурой более триллиона градусов», – прокомментировал результаты научный сотрудник Института радиоастрономии общества Макса Планка Андрей Лобанов. |
#5
|
||||
|
||||
![]() ![]() Астрономы из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) обнаружили ближайшую к Земле планету, которая находится в потенциально обитаемой зоне, сообщает издание Popular Mechanics. Открытие было сделано в Европейской южной обсерватории, находящейся в Чили. Планета получила название Wolf 1061c. Она обращается вокруг красного карлика, расположенного в 13,8 светового года от Земли в направлении на созвездие Змееносца. Масса планеты в четыре раза больше земной, а год, то есть период обращения вокруг звезды, длится всего 17,9 земных дня. Для того чтобы выяснить, есть ли на Wolf 1061c условия для возникновения жизни, необходимо установить состав ее атмосферы. |
#6
|
||||
|
||||
![]() |
![]() |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
|
|