Выпуск "Новости астрономии 3" рассылки "Новости астрономии" от 18 января 2006 года

 
Информационный блок

Рассылка "Новости астрономии сегодня"

ВЫПУСК 03 (665), среда, 18 января 2006 года.


На проекте "Астрогалактика" обновления: Анонс. Наш проект 'Астрогалактика' получил официальное разрешение редакции журнала 'Земля и Вселенная' на перепечатку материалов публикуемых журналом. Скоро вы сможете на нашем проекте с ними ознакомиться.
Для наблюдателей переменных звезд. Оформление и отправка результатов наблюдений переменных звёзд
Несколько слов о черных дырах и нейтронных звездах
Для интересующихся фантастикой, выложена на загрузить трилогия Снегова. С - "Люди как боги"
Новостной блок

Черные дыры растут при слияниях галактик.


Январь 18, 2006 Изучая снимки галактик, полученные с помощью космического телескопа Хаббла, астрономы из Аризонского университета сделали вывод, что черные дыры в центрах галактик доросли до их нынешних размеров в процессе слияний галактик друг с другом. "Изучая далекие галактики с помощью телескопа Хаббла, мы получили первое статистическое подтверждение того, что рост черных дыр связан с процессом слияния галактик", - комментирует один из участников исследования, доктор Роджер Уиндхорст (Rogier Windhorst). Согласно одной из существующих в космологии гипотез, рост черных дыр происходит за счет поглощения галактического вещества. Галактики в процессе слияния предоставляют пищу черным дырам в огромных количествах. Процесс поглощения черными дырами галактического вещества (звезд, газа и пыли) проявляется в виде эффекта мерцания галактик. При этом флуктуации потока излучения вызываются флуктуациями вещества в аккреционном диске черной дыры. Растущие противоречия в современной космологии настоятельно требуют новых наблюдательных данных, которые позволили бы прояснить многие аспекты "жизни" черных дыр. До недавнего времени ученым не удавалось обнаружить, в частности, убедительных свидетельств связи процессов роста сверхмассивных черных дыр и слияний галактик. Провести подобный анализ стало возможным только с помощью телескопа Хаббла, предоставившего огромное количество данных для изучения отдаленных галактик, находящихся в процессе слияния.

На снимках, полученных телескопом Хаббла, различимы два характерных типа сливающихся галактик. По мнению астрономов, это свидетельствует о существовании двух строго разграниченных стадий процесса слияния. Начальную стадию ученые назвали фазой "головастика", поскольку в этот период сливающиеся галактики за счет ослабления сил гравитации теряют часть звезд и приобретают специфический асимметричный вид. Астрономы изучили около 5 тыс. галактик за период около 4-х месяцев. У 165 исследованных галактик-"головастиков" не было зафиксировано мерцания, в отличие от 45 галактик, находящихся на более поздней стадии слияния, что плохо согласуется с теоретическими предсказаниями, согласно которым процесс роста черных дыр должен наблюдаться все время на протяжении галактического слияния.

Исследователи полагают, что причина в том, что на стадии "головастика" черные дыры еще не приступили к поглощению вещества - пройдет несколько сотен миллионов лет, прежде чем галактическое вещество достигнет черных дыр, и мерцание галактик, сопровождающее процесс поглощения вещества, станет заметным. Существует и другая точка зрения: на ранней стадии слияния галактический центр закрыт газопылевым облаком, и поэтому активность черных дыр не доступна для наблюдения. Тем не менее, несмотря на разброс мнений, предположения исследователей совпадают с первыми результатами компьютерного моделирования, проведенного учеными из Гарвард-Смитсонианского астрофизического центра - этап быстрого роста черных дыр наступает с началом второй фазы слияния галактик, спустя несколько сотен миллионов лет после начала слияния.



Новый близкий сосед Млечного Пути.


Январь 16, 2006 В ходе работ по составлению карты звездного неба Sloan Digitial Sky Survey (SDSS-II) астрономы обнаружили огромную разреженную структуру, содержащую сотни тысяч звезд. Эти звезды распределены на небе по площади размером, примерно в 5 тысяч раз превышающей размеры полной Луны. Эта структура находится на расстоянии около 30 тыс. световых лет от Земли. По космическим меркам это совсем рядом, и по идее это скопление могло бы находиться и в составе нашей галактики Млечный Путь. Однако по данным астрономов, это разреженное скопление звезд не принадлежит ни к одному из основных компонентов нашей галактики: ни к плоскому звездному диску, где находится наше Солнце, ни к центральному утолщению, ни к рассеянному почти сферическому гало.

Астрономы полагают, что это скопление представляет собой карликовую галактику, которая находится в процессе ее поглощения Млечным Путем. Находится эта карликовая галактика в направлении созвездия Девы. Хоть она и маленькая, но находится она так близко, что ее звезды распределены по огромному участку неба, поэтому они теряются за более многочисленными звездами Млечного Пути. Поэтому очень долго "за деревьями не было видно леса". "Лес" обнаружили в ходе работ по вышеупомянутому проекту SDSS, цель которого - измерить расстояние до 48 млн звезд и составить трехмерную карту Звездного Пути.



У галактик-спутников нашли невидимую "подкладку"!


Январь 16, 2006 Астрофизики из Базельского университета предполагают, что галактики-спутники Млечного пути и туманности Андромеды "лежат" на "подкладке" из темной материи - невидимого вещества, масса которого во много раз превосходит их собственную. Было известно, что в случае Млечного пути небольшие звездные скопления по соседству выстроены вдоль пары невидимых плоскостей. Ученые решили проверить, нет ли похожего правила для туманности Андромеды - ближайшей спиральной галактики, напоминающей по многим свойствам нашу. Эва Гребель и ее коллеги исследовали расположение спутников на снимках, сделанных телескопом Hubble. Как оказалось, все они лежат в плоском слое, толщина которого (52 тысячи световых лет) заметно меньше галактического диаметра. "Едва ли возможно, чтобы такая плоскость появилась случайно", - заявила Гребель.

По современным представлениям о крупномасштабной структуре Вселенной, галактикам свойственно группироваться в скопления и сверхскопления, которые образуют трехмерные "ячейки". Вблизи изогнутых "стенок" космических "ячеек", размеры которых измеряются сотнями миллионов световых лет, сосредоточена большая часть видимого вещества. По мере приближения к "вершинам" и "ребрам" плотность галактик возрастает. Тем не менее, в окрестностях Млечного Пути таких линий пересечения до сих пор не нашли.

Подобная картина, считает Гребель, наблюдается в меньших масштабах. Галактики-спутники "стягиваются" вдоль "листов" темной материи к массивной туманности - такой как Млечный Путь или туманность Андромеды. Астрономы говорят, что это движение можно было бы увидеть непосредственно, если бы наблюдатели на Земле располагали неограниченным запасом времени, а пока о медленном "стягивании" приходится судить по косвенным признакам. Существует, однако, и альтернативное объяснение, которое не привлекает гипотез вроде "темной материи". Согласно ему, микрогалактики в общей плоскости могут быть остатками большего плоского объекта, который "разорвался" под действием сил притяжения. источник информации



ЕСТЬ! Возвращение состоялось!


Январь 15, 2006 Капсула со "звездной пылью" американского космического аппарата Stardust в воскресенье приземлилась в штате Юта, США. Аппарат Stardust был запущен NASA в 1999 году. В 2002 он пролетел на небольшом расстоянии от астероида 5535 Annefrank и сделал несколько его фотографий. В январе 2004 года, пройдя в 300 километрах от ядра кометы, Stardust собрал с помощью специального пористого уловителя вещество ее хвоста.

Астрономы считают, что внутри комет сохранилось в неизменном виде вещество времен возникновения Солнечной системы. Пыль "вмурована" в смесь водяного и углекислого льда, и по мере приближения к Солнцу "оттаивающие" частицы образуют хвост. "Хвост" намного более разрежен, чем земная или марсианская атмосфера, поэтому количество вещества, которое смог собрать Stardust, исчезающе мало.

Кроме аппарата Stardust, к кометам за последние несколько лет отправились американский корабли Deep Space и Deep Impact, а также европейский зонд Rosetta. Последний встретится с кометой Чурюмова-Герасименко в 2014 году и, возможно, приземлится на нее. Публикация 14-22мск, 15.01.2006 источник информации



Туманность Ориона: новый взгляд на 'фабрику звезд'.

Январь 15, 2006 Астрономы из Научного института космического телескопа (Space Telescope Science Institute) в Балтиморе, США, получили с помощью космического телескопа Хаббла самые подробные в истории астрономии снимки туманности Ориона, которая известна как область наиболее активного рождения звезд.

На снимках туманности различимы крупные структуры звезд, которые до сих пор не удавалось рассмотреть, сообщает Space Flight Now. В мозаике из миллиардов точек усовершенствованная камера ACS телескопа Хаббла выявила около 3 тыс. звезд разных размеров. Некоторые из них никогда не наблюдались в видимом спектре - их светимость в сто раз меньше, чем светимость уже открытых звезд.

С помощью новых снимков впервые обнаружены в видимом спектре молодые коричневые карлики - суррогатные звезды, которые из-за слишком малого размера не могут поддерживать реакцию ядерного синтеза. На снимке с телескопа Хаббла также впервые проявилась небольшая популяция двойных коричневых карликов, вращающихся друг вокруг друга. Сравнение характеристик новорожденных звезд и коричневых карликов позволит получить уникальную информацию о процессе их формирования. 'Снимки, полученные с телескопа Хаббла, предоставляют великолепную возможность изучить процесс формирования звезд, - комментирует доктор Массимо Робберто (Massimo Robberto), руководитель исследования. - Наша цель - вычислить массы и возраст этих молодых звезд, составить карту их истории и получить статистику формирования звезд в этом регионе'.

Туманность Ориона является для астрономов уникальной космической лабораторией по изучению процесса рождения звезд. Она находится на расстоянии 1,5 тыс. световых лет от Земли, что по сравнению с шириной галактики, 100 тыс. световых лет, совсем недалеко.



Найден космический туннель размером с Галактику.

Январь 14, 2006 Орбитальная рентгеновская обсерватория Chandra обнаружила в миллиарде световых лет от Солнца "космический туннель", сравнимый по размерам с нашей галактикой. "Туннель" длиной 110 тысяч и диаметром 36 тысяч световых лет находится внутри галактического кластера Abell 2597 и заполнен быстрыми элементарными частицами, движущимися в направлении черной дыры.

Согласно модели, предложенной американскими астрофизиками, туннель утсроен таким образом, что периоды "насыщения" черной дыры сменяются периодами "голодания". Потоки плазмы, движущейся к дыре с околосветовой скоростью, вытесняют на периферию остальное вещество, а затем исчезают внутри. После этого вещество "стягивается" к оси туннеля, где разогревается и разгоняется, так что цикл повторяется заново.

Параллельно рентгеновским данным орбитального телескопа, астрономы попытались собрать о галактическом кластере максимум информации в радиодиапазоне, к чему привлекли массив радиотелескопов VLA в Нью-Мексико. Радионаблюдения показали, что внутри туннеля присутствует "мертвая зона", где сохранились следы непоглощенной материи, возраст которой достаточно велик. По характеру его излучения астрономы заключили, что циклы "насыщения" и "голодания" дыры сменяют друг друга уже миллиарды лет. источник


В рассылке использованы материалы с ресурса: Грани.Ру под редакцией Максима Борисова.


Выпускающий блок

Ресурсы выпускающие рассылку: cайт "Галактика" проект "Астрогалактика" Журнал подписчика Выпуск 18.01.2006, 09-30, Мsk. Copyright © 2003-2006. Идея, дизайн, верстка и выпуск рассылки - Кременчуцкий Александр. Авторские права на материалы размещенные в рассылке, принадлежат авторам статей и материалов. Все права защищены и охраняются законом. При использовании материалов конкретно с данной рассылки - активная гиперссылка на нее обязательна. Архив рассылки 2003 2004 2005

 

Рейтинг выпуска

 

Рейтинг:

(нет голосов)
 
Для того, чтобы проголосовать за рассылку, Вам необходимо авторизоваться

Дополнительно

 

Для подписки на рассылку введите адрес email и нажмите кнопку "Подписаться".

Адрес email
Нравится   Печать Печать  В закладки

Оставить комментарий

 
Для того, чтобы комментировать выпуски рассылки, Вам необходимо авторизоваться

Подписчику

Вы вводите русские буквы
Забыли пароль?

Автору

Забыли пароль?
 
 
 
 
.