Сообщество - Исследователи космоса

Исследователи космоса

19 439 постов 49 203 подписчика

Популярные теги в сообществе:

58

На космодром Восточный прибыл макет ракеты "Ангара-А5"

А кто то писал, что ЖД составом не привезти на Восточный ракету)

Макет под названием "Ангара-НЖ" изготовлен на предприятии "Полет" и предназначен для отработки подготовки первой летной "Ангары-А5" к пуску, а также для аттестации технического и стартового комплексов космического ракетного комплекса "Амур" (вторая очередь строительства) на космодроме Восточный.

"На космодром Восточный прибыл железнодорожный состав с блоками конструкторско-технологического электрозаправочного макета ракеты-носителя "Ангара-А5" ("Ангара-НЖ") и специального оборудования, отправленного из омского филиала Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева (входит в Роскосмос)", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Отмечается, что специалисты космодрома провели приемку вагонов, которые ждет транспортировка на технический комплекс Восточного. Затем специалисты Роскосмоса начнут комплексные испытания технического и стартового комплексов Восточного с использованием "Ангары-НЖ".

"Транспортировка макета на космодром проходила в специальных транспортных контейнерах. При погрузке "Ангары-НЖ" на новые средства транспортирования и отправке железнодорожного состава на Восточный начались их автономные комплексные испытания и аттестация, которая завершится при разгрузке блоков макета на техническом комплексе и контрольных проверках датчиковой аппаратуры вагонов", - добавили в госкорпорации.

Едет, едет паровоз —

Две трубы и сто колес,

Две трубы, сто колес,

"Ангары" макет привез!

Автор стиха и картинки.

Показать полностью 1
33

Аномальные объекты и явления на Луне. Поиск возможных проявлений ВЦ. Цирк Альфонс

В моих публикациях упоминается Луна и интересные детали, объекты на Луне. Поэтому решил проиллюстрировать тексты снимками. Начнём с непонятных деталей, «колец» неясного происхождения. И вот что удивительно: По всем приметам, до моих наблюдений они были никому не известны! Напоминаю, что это не могут быть природные воронки просыпания в трещины, следы ударов астероидов о Луну или вулканические структуры. У этих «колец» нет или почти нет своего рельефа, это «детали альбедо».

Первое такое «кольцо» я увидел уже после многих лет наблюдения, разглядывая свой снимок поверхности цирка Альфонс. На его днище меня удивила какая-то сероватая «ниточка»! Разглядывая её, я заметил, что она замыкается в правильное кольцо, частично лежащее на залитом лавой когда-то, миллиарда три лет назад, днище Альфонса, а частично, на прилежащем к нему ещё более старом «материке», в сторону Моря Облаков. Показывал снимок разным людям, некоторые действительно видели это «кольцо», некоторые не видели. Как и следовало ожидать, их сразу увидела группа медиков-рентгенологов, которые привыкли высматривать малоконтрастные объекты.

Фото 2. Снимок бОльшего масштаба, ККК, на одном выделены кольца на Альфонсе и второе, менее контрастное и несколько большего размера, между Альфонсом и Тихо.

Объект этот действительно малоконтрастный, но в полнолуние он виден гораздо лучше, чем сам Альфонс! Альфонс в полнолуние можно заметить по яркой центральной горке и декорирующим цирк тёмным ореолам разбросанного вещества вокруг его удивительных «кратеров на трещинах». Вал Альфонса при этом почти незаметен. Само это «кольцо» лучше всего наблюдается дня четыре, вблизи полнолуния, когда нет теней и Луна «катафотирует» свет обратно, в сторону Солнца и Земли. Потом выяснилось, что «Кольцо Альфонса» есть на снимках американского аппарата «Клементина» и даже «Койперовского Атласа Луны»! Но в «Атласе» снимки на слишком контрастном фотоматериале и кольцо видно плохо.

Пару слов, как я получаю свои снимки: В общем-то, по современным меркам, ничего особенного! У меня есть старенькая чёрно-белая камера ВАК 135, которую мне дали хорошие люди. Она установлена на телескопе системы Кассегрена диаметром 400 миллиметров, с эквивалентным фокусом около пяти метров. Так я делаю снимки бОльшего масштаба. Меньший масштаб получается, если на телескоп ставлю «редуктор фокуса», который уменьшает масштаб, но увеличивает площадь, видимую на Луне. «Кольца» хорошо видны при простом просмотре видео этой камеры, в реальном масштабе времени.

Чтобы получить более резкие снимки, фильм из нескольких тысяч кадров обрабатывается программой «Регистарх-6», которую сделали очень хорошие люди, им я искренне благодарен! Эта программа, отбирает из фильма самые резкие кадры, складывает их и позволяет «доработать» по контрасту и резкости итоговый снимок. Это «стандартная» любительская технология получения чётких снимков. Работаю я этим методом, когда Луна находится как можно выше над горизонтом, чтобы уменьшить помехи от атмосферы. Для этого я также поставил перед камерой плотный красный фильтр, который повышает чёткость изображения, «вырезая» узкий спектральный интервал, который ещё и находится в оптимуме для сенсора камеры. То есть, все снимки я делаю в тёмно-красном свете, обычно снимаю два фильма, из одного снимок назначаю красным, а из другого назначаю зелёным. При их сложении получаются картинки золотистого цвета. Если за время наблюдения на Луне что-то изменится, то это «что-то» будет выделено цветом.

Это один вариант: Второй вариант такой: Я снимаю три фильма в инфракрасном, зелёном и фиолетовом фильтрах и складываю в стандартных цветах. Такие снимки, из-за особенностей матрицы видеокамеры, получаются худшего качества. Но они позволяют как-то судить о цвете Луны в интервале от инфракрасного до фиолетового цветов. Именно в этом интервале «кольца» не имеют цвета, они «серые». Названия фильтров указываются в наименовании снимка, например «ИЗФ». Хорошо бы расширить спектральный интервал снимков, но пока-что у меня нет такой возможности.

Чем эти «кольца» могут быть, я не знаю! Они реально видны и скорее всего, отражают вид каких-то реальных структур. По ряду признаков (например, правильная форма) можно предположить, что они «искусственного» происхождения. И материал, который находится на их поверхности, выброшен из глубины, в нём меньше стеклянных шариков, которые образуются при метеоритной бомбардировке и в полнолуние они хуже «катафотируют», поэтому темнее окружающей яркой поверхности. Можно далее, предположить, что их не четыре, как я пока могу показать, а больше, но далеко не всю поверхность Луны можно с Земли наблюдать с Солнцем за спиной. Только приэкваториальные области в центральной части видимого полушария Луны. Впрочем, чего жадничать? Четыре непонятных структуры на Луне уже достаточно для многих выводов! Например, о том, что там «кто-то» давно уже строит или строил какие-то подповерхносные сооружения. (В этом плане интересен район «города Грюйтуйзена»).

Советский астроном И. С. Шкловский предлагал то, что мы видим в Космосе и не можем толком объяснить, считать возможным кандидатом в интересные для СЕТИ объекты! Это как раз оно и есть! Следует заметить, что в этом случае я не пользуюсь методом исследования, который называется «научным». Метод получения исходного материала, да, из научного инструментария, но увидев следы на песке, похожие на след босой ноги, я не буду высчитывать вероятность интерференции волн, которые набегали на пляж, «хиршабельность и диссертабельность»,а приду к несколько другим выводам!

И вот ещё: Некоторые, сделанные мной, снимки просто красивые и могут представлять эстетическую ценность. Думаю и их потом выставить!

Фото 3. Снимок ИЗФ, псевдоцвет, (Ифракрасный фильтр, З-фильтр, Фиолет-фильтр) малого масштаба, полнолуние, Альфонс, с кольцом.

Ю. Н. Бондаренко. пос. Маяки.

Показать полностью 3
75

Луна и Антарес. Астрофото

Пару дней назад я публиковал анонс соединения Луны и Антареса. Сегодня делюсь фотокарточками.

Соединение - астрономический термин, который означает сближение небесных светил (если говорить просто).

Более точные определения Соединения подразумевают использование конкретной системы небесных координат. Чаще всего используется 2-я Экваториальная система координат, в которой точкой отсчета является точка Весеннего равноденствия, а основу составляют небесный экватор и ось вращения Земли. Реже используется эклиптическая система координат, в которой та же точка отсчета, но основу задают эклиптика и её полюса. Моментом соединения считается такой момент времени, когда первая координата (в той или иной системе небесных координат) у обоих объектов становится одинаковой. В экваториальной системе координат первой координатой является Прямое восхождение, а в Эклиптической системе координат - эклиптическая долгота. По своей сути обе упомянутые координаты аналогичны географической долготе, если бы речь шла о координатах морских судов. Но если на водной глади океанов Земли корабли плавают как вздумается, то "блуждающие светила" на небе (планета, Солнце и Луна) ограничены довольно узким коридором свободы. По прямому восхождению (или эклиптической долготе) они проходят полный круг, а по склонению лимитированы ±30 градусов от экватора (или ±10 градусов от эклиптики). именно поэтому соединения бывают только по прямому восхождению или эклиптической долготе. По склонению астрономы обычно ничего не соединяют (хотя это имеет смыл для объектов с высоким наклонением орбит - для полярных спутников, например).


Прошлой ночью, вскоре после полуночи, координаты Луны и Антареса по прямому восхождению сравнялись. И между светилами остался очень небольшой зазор - около 12 минут дуги. Фотографии сделаны примерно за час до соединения. Поэтому на снимках Луна и Антарес довольно далеко еще друг от друга (Антарес, это тот, который ниже и левее Луны). Позже эта парочка скрылась за домом, а я лег спать. Но никто и не надеялся, что хоть что-то удастся увидеть, поскольку весь предшествующий день было пасмурно, а разбегаться тучи начали лишь ночью.

Снимки с Луной и звёздами композитные. Это означает, что делалось два снимка - с большой выдержкой (2 секунды верхний снимок, 5 секунд следующий) для звезд, и с короткой выдержкой (1/100 секунды) для Луны. Потом снимки совмещались, и фрагмент из снимка с короткой выдержкой заслонял собой передержанную совершенно белую, без каких-либо деталей, Луну со снимка с большой выдежкой.

ISO 100, Камера SONY DSC400

PS: Наверное есть смысл сделать отдельную статью по небесным координатам. Что скажете, Друзья?

Показать полностью 4
254

Венера, 3 июня 2023 года

Оборудование:
-телескоп Sky-Watcher Dob 12″ Retractable SynScan GOTO
-линзоблок Барлоу НПЗ 2х
-корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC
-разгонная втулка
-фильтр ZWO IR-cut
-астрономическая камера ZWO ASI 183MC.

При использовании ультрафиолетового фильтра (ZWB2 + НПЗ СЗС-22) и монохромной астрономической камеры (QHY5III178m) отчётливо проявляются венерианские облака:

Синтезированное изображение на основе данных с цветной и монохромной камер:

Место съемки: с. Варваровка, Краснодарский край, винодельня «Скалистый Берег».

Всем ясного неба!

Показать полностью 4
67

MOLAB: лунная геолаборатория NASA

В 1963 году в рамках Лунной программы NASA начало разработку одного из самых странных автомобилей в истории – геологической лаборатории-вездехода MOLAB. Инженеры на полном серьёзе полагали, что MOLAB отправится на Луну: астронавты могли жить внутри колёсного модуля до двух недель, проводя при этом различные исследования.

При этом, в отличие от в итоге полетевших в космос «лунных багги», MOLAB оставался практически земным автомобилем, даже двигатель у него был от Chevrolet Corvair, только несколько модифицированный. Внутреннее пространство площадь 12 квадратных метров было рассчитано на двух астронавтов и двухнедельное их там существование, но на поздних стадиях проекта концепция изменилась — экипаж вырос до трёх человек, срок миссии уменьшился вдвое плюс появился отсек для дополнительного исследовательского оборудования.

Разработчиком шасси выступила компания General Motors, а изначально машина называлась MGL (Mobile Geological Laboratory, «мобильная геологическая лаборатория»). Позже аббревиатуру тех же слов составили иначе. Главным конструктором был инженер GM Вики Хики — в какой-то мере поэтому MOLAB был в большей мере земной машиной, чем лунным модулем.

В 1964 году автомобиль поступил NASA, и астронавты тренировались жить в нём и водить его в пустыне Нью-Мексико. Интересно, что это были не просто покатушки — астронавты брали настоящие пробы почвы, исследовали их, а потом писали отчёты, и эти данные впоследствии поступили к обычным геологам, исследовавшим пустыни.

Испытания длились до 1968-го, а окончательно отказались от проекта в 1971 году, когда стало понятно, что до основания колонии на Луне дело явно не дойдёт, а доставка MOLAB на спутник Земли даже если и возможна, то стоить будет чрезмерно дорого. Автомобиль был 6 метров в длину и весил 3720 кг — при самом лучшем раскладе его мог бы взять на борт Saturn V, производство которого к тому времени уже сворачивали.

MOLAB сохранился до наших дней и экспонируется в Музее космонавтики (US Space and Rocket Center) в Луизиане.

Показать полностью 1 1
87

Дзета Змееносца — звезда-беглец

Невозможно объять необъятное. Рассказ о звездах можно продолжать бесконечно — даже после того, как во Вселенной отгорят все звёзды… а такое возможно? — этого никто не знает, ведь прогнозирование на столь долгий срок вряд ли имеет отношение к реальности, особенно когда все больше появляется предположений, что реальность, которую мы осознаем, не одинока, и в соседних “пространствах-временах” события, первоначально схожие с нашими, могут развиваться совершенно иначе.

Тема многовариантности Мира тоже неисчерпаема. И чем сложнее Мир, тем больше вариантов развития событий в нем. Наш Мир очень сложен, и просчитать заранее все ходы вперед не представляется возможным. Астрономы отчетливо осознали это, когда вышли за пределы решения задачи двух тел. Если бы во Вселенной было бы всего два тела — например, Солнце и Земля, — просчитать развитие событий в этой системе на вечность вперед не составило бы труда. Чуть сложнее кажется задача, где есть лишь одно тело, оказывающее влияние на все остальные, но другие тела между собой не взаимодействуют — это картина Мира Иоганна Кеплера, в которой одно лишь Солнце имело влияние на планеты, но планеты друг на друга не влияли.

Понимание того, что в нашем Мире всё влияет на всё, начинало приходить к нам после публикации Исааком Ньютоном труда “Математические начала натуральной философии”, в котором он изложил Теорию Тяготения. Стремление описать это влияние повлекло за собой открытие периодичности многих комет (первой была комета Галлея, как Вы наверное знаете), и расчет орбиты неизвестной ранее планеты Нептун, с последующим её обнаружением очень близко к расчетному месту.

Позже астрономы решили огромное число задач взаимодействия системы многих тел, но все решения были приближенными. Решить такие задачи точно не удавалось. А с появлением квантовой физики пришло осознания, что в системах более чем двух тел не может быть единственного решения вообще. Их может быть тем больше, чем больше участников взаимодействия в системе. Причем, все решения имеют полное право реализоваться. Почему же реализуется некоторое конкретное решение — то, которое мы наблюдаем?

Может быть потому, что параллельно существует континуум Миров, в которых реализуются все прочие решения?

Может быть это так. Но если говорить честно, этого тоже никто не знает наверняка.

Когда смотришь на россыпи звезд вдоль Млечного пути, сами собой приходят в голову мысли о том, что сложившаяся картина созвездий не может быть единственно возможной, а значит должны быть другие Миры — параллельно существующие вселенные, где реализовалось все то многообразие, которое невозможно увидеть в пределах отдельно взятой версии Вселенной.

Созвездия летней ночи: Щит, Змееносец (и его Змеи), Скорпион, Весы, Дева

В прошлой статье я рассказывал о звездном потоке, проносящемся по Галактике Млечный путь в направлении созвездия Скорпиона. Фактически вся северная часть созвездия составлена из звезд этого потока. Астрономы называют его Группой Верхнего Скорпиона. А есть еще Группа Верхнего Центавра и Группа Нижнего Центавра. Все три потока можно объединить одним названием: “OB-ассоциация Скорпиона-Центавра” — это исполинское семейство относительно молодых звезд-гигантов. Большинство видимых глазом его участников — голубые и очень горячие гиганты. Впрочем, попадаются и красные гиганты — Антарес — альфа Скорпиона — тому пример. А какие-то звезды в этом семействе уже отгорели, взорвались сверхновыми (Антарес на пороге такого события), и благодаря этому в потоке наверняка параллельно с обычными звездами летят звёзды нейтронные, и возможно даже черные дыры.

Несколько миллионов лет назад в этом районе Галактики из плотных газопылевых облаков начали формироваться первые светила этой звёздной ассоциации. Силы гравитации приводили к уплотнению облаков, их коллапсу в протозвёзды, а когда звезды зажглись, то их гравитационное взаимодействие напоминало хаос. Здесь не было устойчивых орбит или компактных шаровых скоплений, в которых звезды могли бы пребывать в равновесии миллиарды лет.

Сначала ассоциация распалась на три потока. Но и каждый из потоков не может долгое время пребывать в равновесии и гравитационной связанности. Конечно, некоторые звезды объединились в двойные и кратные системы, но эти системы продолжали взаимодействовать друг с другом, стремясь расшатать на первый взгляд устойчивые структуры. Тому же способствовали катаклизмы вспышек сверхновых — когда один из компонентов взрывался, связь компонентов в системе чаще всего разрушалась. Один из компонентов мог получить дополнительный вектор скорости, и оказаться выброшенным из потока…

Это типичная судьба звезд OB-ассоциаций — они стремительно покидают место своего рождения. И некоторые из них делают это особенно усердно.

Дзета Змееносца по имени "Саик" на 15 градусов севернее Антареса

Звезда-беглец

Звезда Дзета Змееносца, сияющая в 15 градусах севернее Антареса — яркий тому пример. Большинство звезд Группы Верхнего Скорпиона в настоящую эпоху компактно укладываются в пространство “Клешней Скорпиона”. Но Дзета Змееносца — по имени Саик — не такая.

Она родилась вместе с другими звездами своей Группы, но какие-то процессы вытолкнули её прочь, и теперь она находится от своих “братьев и сестер” довольно далеко — даже сумела перебраться в другое созвездие (впрочем, звёзды о созвездиях ничего не знают).

На первый взгляд, Дзета Змееносца — не из числа ярчайших звезд небосвода. Даже в своем созвездии она лишь третья — звезда второй с половиной звездной величины, коих довольно много. Но скромный блеск Дзеты Змееносца обманчив. Во-первых, звезда расположена довольно далеко от Солнечной системы — нас разделяют 366 световых лет… хотел написать “пустоты”, но — нет! — в данном случае не пустоты, а межзвёздного пространства, хоть и довольно разреженного по меркам земной биосферы, но все же запыленного выше среднего уровня. Межзвездная пыль заметно ослабляет световой поток, доходящий до нас от Дзеты Змееносца. И если бы дистанция между нам была бы попрозрачнее, мы бы видели Дзету Змееносца как звезду 1-й звездной величины.

Газопылевой бэкграунд Дзеты Змееносца

А если бы она была еще и поближе, например на одном расстоянии с Вегой (ярчайшей звездой северного небесного полушария), Дзета Змееносца сияла бы наравне с Венерой… (и хотя, наверное, сравнивать звёзды и планеты некорректно, другой столь яркой звезды для сравнения на нашем небе сейчас нет).

Дзета Змееносца довольно молода и очень горячая (Спектральный класс “O”, а цвет — сине-голубой). Возраст её оценивается в 4 миллиона лет. Но она уже на полпути к своему звездному финалу в виде взрыва сверхновой, и это для неё неизбежно, ведь это очень массивная звезда — в 20 раз массивнее Солнца. А температура поверхности Дзеты Змееносца в 7 раз превосходит температуру Солнца, доходя до 40 тысяч градусов.

Сравнение размеров Солнца, Сириуса (ярчайшей звезды земного неба) и Дзеты Змееносца

С температурой звезды не всё так просто

Мы привыкли к иллюстрациям, на которых звезды представляют собой эдакие светящиеся шарики разного размера и цвета. Дзета Змееносца точно не шарик. Она — скорее — блин. Но, тоже — не совсем.

Экстремально-быстрое вращение звезды приводит к тому, что звезда имеет очень сильное сжатие с полюсов, при этом экваториальные зоны находятся вблизи того предела, за которым центробежная сила в совокупности с радиационным и конвективным давлением будут превосходить гравитационное стремление звезды к целостности. Иными словами, если бы Дзета Змееносца вращалась бы еще хоть немного быстрее, она была бы разорвана этим вращением.

Полюса звезды, существенно ближе к центру, чем экваториальные широты, горячее — их температура может достигать 39-40 тысяч градусов. На экваторе “прохладнее” — всего около 30 тысяч градусов по шкале Кельвина. Надо сказать, для нашего восприятия это странно, но Дзета Змееносца рвет шаблоны.

Линейная скорость вращения звезды на экваторе достигает 400 километров в секунду. С такой скоростью звезда делает один оборот вокруг оси всего за сутки. Солнцу на один оборот вокруг оси требуется месяц — это так — для сравнения.

Нестабильность внешних слоев, которые так и готовы оторваться, покинуть звезду, приводят к сложным процессам пульсации светила. Дзета Змееносца меняет свой блеск, хоть и в незначительных пределах, но по очень запутанной схеме, содержащей несколько гармоник от 1 до 10 всплесков в одни сутки. будто бы звезда “искрит” прямо на наших глазах. Нестабильность звезды проявляется и в видимом диапазоне, и в рентгеновских лучах, причем в рентгене звезду “штормит” гораздо сильнее, и интенсивность излучения тут варьируется до 20% менее чем за сутки, в то время как суммарная амплитуда колебания в видимом спектре составляет лишь 0,05m.

График колебания блеска Дзеты Змееносца

При наблюдении в бинокль или телескоп может показаться, что Дзета Змееносца — оранжевая или красноватая звезда. Причиной тому является все та же межзвездная пыль, которая задерживает и рассеивает преимущественного голубые лучи. Тот же оптический принцип делает красными Солнце и Луну у горизонта.

Стремительно рассекая запыленное пространство Дзета Змееносца создает ударный фронт, который хорошо виден в инфракрасном диапазоне. Здесь звездный ветер — корпускулярное излучение звезды — встречается с пылью и разогревает её до высоких температур — пыль начинает светиться. По величине этого свечения астрономы посчитали сколько вещества теряет звезда, порождая свой звёздный ветер. За время жизни формирование звёздного ветра обойдется ей примерно в массу нашего Солнца. Но это — ничего страшного, ведь у Дзеты Змееносца останется еще 19 масс Солнца в запасе.

Ударная волна с "подветренной" стороны Дзеты Змееносца

Большинство звезд Группы Верхнего Скорпиона, к которому относится и Дзета Змееносца, двойные или кратные. Здесь встречаются очень сложные системы из пяти, семи и более звезд. Но никакие самые пристальные исследования не смогли обнаружить двойственность или кратность Дзеты Змееносца. Это согласуется с тем, что звезда была выброшена из группы вследствие некоторого катаклизма, и никакой спутник не удержался бы на орбите при столь масштабной катастрофе.

Рассматриваются две базовые версии

Версия I

Дзета Змееносца сразу после образования оказалась участницей 4-кратной звездной системы, стабильность которой была разрушена взаимодействием с другими членами группы Верхнего Скорпиона, и звезду со значительной скоростью выбросило из своей кратной системы. И теперь она стремительно удаляется от прочих звёзд группы, унося с собой избыток кинетической энергии. Ну, а группа в целом стала немного более стабильна (с человеческими сообществами примерно то же происходит, когда из стаи изгоняются наиболее буйные — остаются в основном спокойные и лояльные). Для подтверждения гипотезы осталось найти участников разрушенной кратной системы, и смоделировать ситуацию с учетом их сегодняшних скоростей и траекторий.

Версия II

Дзета Змееносца изначально была участницей двойной звезды, причем другая звезда была еще более массивная, из-за чего выгорела гораздо раньше — примерно миллион лет назад — и взорвалась сверхновой, потеряв значительную часть массы при сбросе оболочки. В результате потери массы системы и ударной волны от взрыва второй компонент — собственно, Дзета Змееносца — отправился в одинокое плавание по Галактике со своей орбитальной скоростью, какую имел в двойной системе, а это довольно высокая скорость, и за миллион лет с момента взрыва сумел удалиться от звёзд группы на сотню-полторы световых лет. А на нашем небосводе это выглядит как 15 градусов, что тоже впечатляет.

Как и в случае с первой версией, здесь тоже требовалось отыскать свидетелей или участников происшествия, что и было сделано.

Пульсар PSR J1932+1059, являющийся нейтронной звездой, по всей видимости ранее образовывал с Дзетой Змееносца гравитационно связанную двойную систему. Предположительно, миллион лет назад этот объект, будучи тогда массивной звездой, взорвался сверхновой. Сейчас этот пульсар неплохо изучен астрофизиками — и на предмет собственного движения, и по части микролинзирования — нейтронные звезды способны на такое. На сегодняшний день здесь всё сходится, и мы видим обоих участников некогда дружной и тесной пары, в которой в некоторый момент “что-то пошло не так”.

Пульсар PSR J1932+1059

Позади звезды

На широкоугольных астрофотоснимках пространства вокруг Дзеты Змееносца, сделанных с очень большой выдержкой, обнаруживается обширная и практически круглая туманность SH2-27. Может даже показаться, что туманность — облако ионизированного водорода — окутывает звезду вокруг, словно гигантская — в сотни световых лет — сфера. Но в реальности туманность находится несколько дальше звезды, которая летит уж точно не в центре этого водородного “пузыря”, а в лучшем случае — вблизи его внешнего края.

Расстояние до туманности SH2-27 оценивается равным 550-600 световых лет, а линейные размеры — что-то от 100 до 200 световых лет. Это означает, что между Дзетой Змееносца и ближним к нам краем туманности SH2-27 (которую еще иногда называют “комплекс туманностей SH2-27”, ведь она же огромна) остается зазор от 100 до 50 световых лет.

Что стало причиной ионизации водорода, и за счет чего туманность слабо светится — это пока неизвестно. Но уж точно — не Дзета Змееносца тому причина. Просто так совпало, что при наблюдении с Земли мы видим звезду как будто ровно в центре этой туманности.

Кстати, глазом эту туманность увидеть нельзя — ни в какой самый сильный телескоп. Это исключительно фотографический объект.

Туманность SH2-27, "окружающая" Дзету Змееносца, над "Клешнями Скорпиона". Источник

Имя звезды

Профессор астрономии Иллинойского Университета Джим Кейлер с грустью констатирует, что столь примечательная звезда оказалась лишена собственного имени. Другие источники все же указывают на некоторые возможные имена для Дзеты Змееносца.

Неподалеку от неё на звездной карте есть звезда похожей яркости (2,45m) — Эта Змееносца по имени Сабик. И в этом районе неба не так много опорных звёзд — Змееносец небогатое на яркие звезды созвездие. Эту и Дзету Змееносца часто путали, подписывали чужим именем. Бывало, что на карте обнаруживалось две звезды с именем Сабик, хотя это имя относится только к Эте. В итоге, за Дзетой неформально закрепилось исковерканное имя её соседки — Саик — оно ничего не означает на арабском языке. Но может быть это даже лучше, потому что некоторые арабские звездные имена абсурдны. Вот, к примеру, та же Эта Змееносца “Сабик” — переводится её имя, как “предшествующая”. Но Эта Змееносца ничему в своем созвездии не предшествует, и даже восходит на небо последней из всех заметных звезд Змееносца.

Одна из ранних звездных карт древнекитайских астрономов

В китайской астрономии Дзета Змееносца именовалась как “Тянь Ши Ю Янь Ши”, что дословно означает “Одиннадцатая Звезда правой стены Небесного рынка”. Там, где античные греки видели величайшего из врачевателей — Асклепия, там у китайских звездочетов был “Небесный Рынок”. Китайское представление о небосводе было близко к видению огромного вогнутого зеркала, в котором отражался земной Мир, со всеми его царствами, дворцами, комнатами и даже рынками — чем рынок хуже всего остального?!

Рынок принадлежал царству “Хань”, а всего на небе китайские астрономы выделяли 12 царств (потому что и Китай в древности был разделен на 12 более или менее самостоятельных царств). Но это не знаки зодиака, как само собой сейчас напрашивается, а просто группы звезд, аналогичные нашим созвездиям, расположенные в довольно случайном порядке, а не вдоль эклиптики.

С течением времени за Дзетой Змееносца в китайской традиции закрепилось короткое название “Хань” — по имени того небесного царства, рынок которого она подсвечивала. И на некоторых современных звездных картах можно увидеть это имя — Хань — рядом со звездой, которой посвящен этот рассказ.

Современная карта созвездия Змееносца с Дзетой Змееносца отмеченной как "Хан"

Если задуматься, в стремлении видеть на небе отражение происходящего на Земле, довольно сакральной мудрости. Без этого стремления Небо и Земля оказываются в человеческом мировоззрении ничем не связаны, а раз понятной на бытовом уровне связи нет, то и смотреть туда нечего, и изучать всё это незачем. И через несколько столетий такого отрицания важности небес для жизни на Земле человек рискует вернуться на обезьянью ступень развития, где единственно полезное, из того, что свисает с неба — это банан.

И даже для нас — людей пользующихся спутниковыми системами связи и навигации, получивших от науки о звездах немало полезного для самых разных более практических и уже незаменимых в быту технологий — есть смысл иногда смотреть на небо — в область созвездия Змееносца, граничащую со Скорпионом.

Ведь, судьба Дзеты Змееносца могла решиться множеством различных вариантов, и наверняка в иных версиях Вселенной она удержалась в своей изначальной системе, а может быть получила импульс скорости в ином направлении, а может быть в самом начале её звездного пути жизнь связала её с менее взрывоопасным компаньоном, и где-то в другом измерении она сейчас кружит в стремительном вальсе с другой звездой… вариантов не счесть. И в каждой версии Вселенной реализуется какой-то свой уникальный сценарий.

Если Вас будут тревожить сомнения, если Вы потерялись в своем жизненном пути, посмотрите на созвездие Змееносца. И если Вам удалось отыскать в 15 градусах к северу от Антареса звезду средней яркости — Дзету Змееносца, будьте спокойны:

Вы всё ещё в своей Вселенной!

Клешни Скорпиона в облаках межзвездного газа и пыли. Над ними — в верхней левой части снимка — Дзета Змееносца (на фоне гигантского облака ионизированного водорода).
Автор астрофотоснимка Frédéric Auchère

Показать полностью 11
Отличная работа, все прочитано!