Сообщество - THE SPACEWAY

THE SPACEWAY

216 постов 105 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

73

Загадочный радиосигнал из центра Галактики, который ставит астрономов в тупик

В 2020 году австралийский радиотелескоп ASKAP зафиксировал странный сигнал ASKAP J173608.2-321635, источник которого скрывался в направлении центра Млечного Пути. Сначала казалось, что это рядовое явление, так как космос полон радиоисточников: пульсары, квазары, остатки сверхновых.

© <!--noindex--><a href="https://pikabu.ru/story/zagadochnyiy_radiosignal_iz_tsentra_galaktiki_kotoryiy_stavit_astronomov_v_tupik_13367398?u=http%3A%2F%2Fbandcamp.com&t=bandcamp.com&h=685da6ebe288dc190d68f13ffe0d3c3047bd0593" title="http://bandcamp.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">bandcamp.com</a><!--/noindex-->

© bandcamp.com

Однако чем больше данных накапливалось, тем очевиднее становилось, что "нечто", породившее сигнал ASKAP J173608.2-321635, не похоже ни на что известное науке.

Космический хаос

Космические источники излучения обычно предсказуемы. У каждого типа объектов есть свой "почерк". Например:

  • Пульсары вращаются вокруг своей оси с точностью атомных часов — от одного оборота за несколько секунд до нескольких сотен оборотов в секунду.

  • Звезды в двойных системах регулярно затмевают друг друга, создавая периодические провалы в яркости. Цикл повторяется раз за разом.

  • Пульсирующие переменные звезды меняют светимость из-за поочередного расширения и сжатия внешних слоев и изменения их температуры. Этот процесс подчиняется законам звездной физики и полностью предсказуем.

  • Даже квазары, питаемые сверхмассивными черными дырами и демонстрирующие на первый взгляд хаотичное поведение, подчиняются статистическим закономерностям.

ASKAP J173608.2-321635 игнорирует все правила.

Объект может молчать три недели, а потом внезапно вспыхнуть на пять дней. Затем полугодавая тишина, которая сменится вспышкой, длящейся всего несколько часов. И вновь тишина. За пять лет наблюдений астрономы зарегистрировали десятки активных фаз — ни одна не повторила предыдущую ни по длительности, ни по мощности.

Это не просто нерегулярность. Это полное отсутствие какой-либо систематичности.

© Dreamina/TheSpaceway

© Dreamina/TheSpaceway

Эффект выключателя

Примечательно, что между периодами активности объект не тускнеет постепенно. Он "выключается" мгновенно и полностью.

Представьте радиоисточник как лампочку. Обычные переменные объекты ведут себя как лампы с диммером — плавно становятся ярче или тусклее. А вот ASKAP J173608.2-321635 работает как обычная лампа накаливания: щелк — горит, щелк — не горит. Никаких промежуточных состояний.

Такое поведение противоречит физике большинства известных астрономических процессов, которые имеют инерцию и не могут "выключаться" мгновенно.

Призрак в радиодиапазоне

Одна из самых загадочных особенностей объекта — его избирательность по длинам волн. ASKAP J173608.2-321635 излучает исключительно в узком радиодиапазоне около 1 гигагерца. Астрономы, в попытках понять природу аномалии, наводили на эту область:

  • Рентгеновские телескопы — ничего;

  • Инфракрасные обсерватории — пусто;

  • Оптические телескопы — тишина;

  • Ультрафиолетовые детекторы — ноль.

Объект буквально неуловим во всех диапазонах, кроме радио.

Следовательно, это исключает практически все кандидатов:

  • Пульсары светятся постоянно во всем спектре — от радио до гамма-лучей. Они не могут "спрятаться".

  • Магнетары (сверхнамагниченные нейтронные звезды) производят мощнейшие рентгеновские вспышки, которые невозможно не заметить.

  • Переменные звезды видны в оптическом (видимом) диапазоне по определению — это же звезды.

  • Черные дыры и нейтронные звезды с аккреционными дисками разогревают падающее вещество до миллионов градусов. Такой объект сияет в рентгене ярче прожектора.

Что может излучать только в радио и быть абсолютно невидимым во всех остальных диапазонах? Астрономы не знают.

© Dreamina/TheSpaceway

© Dreamina/TheSpaceway

Провалившиеся гипотезы

Версия 1: экзотический пульсар

Первое предположение — необычный пульсар с нестабильным вращением. Возможно, его магнитное поле устроено так, что луч излучения "мигает" непредсказуемо.

Проблема: пульсары не "выключаются" полностью. Их сигнал может ослабевать, но полностью исчезать на недели, а то и месяцы — это за гранью известной физики нейтронных звезд.

Версия 2: магнетар в спящем режиме

Магнетары периодически "просыпаются", производя всплески активности в виде радиоволн. Может быть, перед нами такой случай?

Проблема: магнетары обязательно излучают в рентгеновском и гамма-диапазонах. Даже в спокойной фазе их рентгеновское свечение регистрируется. Здесь его нет вообще.

Версия 3: двойная система с затмениями

Возможно, это пара объектов, где один периодически заслоняет излучение другого?

Проблема: Затмения в двойных системах происходят регулярно, с четким периодом обращения. Здесь никакой периодичности нет.

Версия 4: белый карлик с аномальным магнитным полем

Некоторые белые карлики обладают чрезвычайно сильными магнитными полями и могут производить радиовспышки.

Проблема: белые карлики горячие — их можно наблюдать в ультрафиолетовом и видимом диапазонах. Объект ASKAP J173608.2-321635 невидим в этих спектрах.

Версия 5: коричневый карлик с радиовспышками

Коричневые карлики — "неудавшиеся звезды" — иногда производят мощные радиовсплески из-за магнитной активности.

Проблема: коричневые карлики излучают преимущественно в инфракрасном диапазоне. Они недостаточно горячи для того, чтобы наблюдать их в оптические телескопы, но по ИК-излучению их легко найти. Здесь инфракрасного излучения нет.

Таинственный источник сигнала ASKAP J173608.2-321635 / © <!--noindex--><a href="https://pikabu.ru/story/zagadochnyiy_radiosignal_iz_tsentra_galaktiki_kotoryiy_stavit_astronomov_v_tupik_13367398?u=http%3A%2F%2Fiopscience.iop.org&t=iopscience.iop.org&h=026c7097b173d2ba7301d53829a6e362b5a021f4" title="http://iopscience.iop.org" target="_blank" rel="nofollow noopener">iopscience.iop.org</a><!--/noindex-->

Таинственный источник сигнала ASKAP J173608.2-321635 / © iopscience.iop.org

Неизведанный класс объектов?

В настоящее время научное сообщество склоняется к радикальной гипотезе: мы нашли нечто, для чего у нас нет теоретической модели. Вероятно, мы столкнулись с новым классом космических объектов, который выходит за рамки наших стандартных классификаций.

История науки знает такие примеры. Например, когда в 1967 году открыли первый пульсар, то астрономы были так поражены, что устроили масштабную проверку данных — сигнал был настолько регулярным, что его даже в шутку назвали LGM-1 (Little Green Men — "маленькие зеленые человечки"). Потребовалось время, чтобы понять: это быстровращающаяся нейтронная звезда.

А когда в 1960-х годах обнаружили первые квазары, то их яркость казалась невозможной, а удаленность от Земли — просто запредельной. Потребовались десятилетия исследований, чтобы ученые осознали, что имеют дело со сверхмассивными черными дырами, активно пожирающими окружающую материю.

Возможно, ASKAP J173608.2-321635 — начало новой главы в астрономии.

Читайте также:

Показать полностью 3
14

Харон: спутник Плутона, найденный случайно

22 июня 1978 года астрономы Джеймс Кристи и Роберт Харрингтон, работавшие при Военно-морской обсерватории США (NOFS) во Флагстаффе, штат Аризона, открыли Харон — крупнейший спутник Плутона.

Харон, запечатленный космическим аппаратом NASA «Новые горизонты», 14 июля 2015 года / © NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute/Daniel Mach&#xE1;&#x10D;ek

Харон, запечатленный космическим аппаратом NASA «Новые горизонты», 14 июля 2015 года / © NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute/Daniel Macháček

Кристи и Харрингтон вовсе не охотились за спутниками. Перед собой они поставили задачу уточнить параметры орбиты Плутона. Но Кристи, изучая снимки, заметил нечто странное: на некоторых фотография карликовая планета (тогда еще полноценная девятая планета Солнечной системы) выглядела немного вытянутой, словно размазанной. Еще больше интриговал тот факт, что это "размытие" меняло положение с четкой периодичностью — каждые 6,39 дня.

Фотопластинки, которые доказали, что у Плутона есть массивный спутник / © U.S. Naval Observatory

Фотопластинки, которые доказали, что у Плутона есть массивный спутник / © U.S. Naval Observatory

Заинтригованный астроном рассказал о странности коллеге. Они подняли архивные снимки Плутона и обнаружили, что аномалия повторяется систематически. У этого могло быть только одно объяснение: рядом с Плутоном присутствует массивное тело, которое является его спутником.

Так человечество узнало, что далекий Плутон не одинок — у него есть своя луна. Сегодня же нам известны еще четыре спутника помимо Харона: Гидра и Никта (открыты в 2005 году), Кербер (открыт в 2011 году) и Стикс (открыт в 2012 году).

Все названия связаны с греческими мифами о подземном царстве:

  • Плутон - бог подземного царства;

  • Харон - перевозчик душ;

  • Никта - богиня ночи;

  • Гидра - девятиглавое змееподобное чудовище;

  • Кербер (Цербер) - трехглавый пес, охраняющий выход из царства мертвых;

  • Стикс - река в подземном царстве, отделяющая мир живых от мира мертвых.

Читайте также:

Показать полностью 2
30

Проект CETI: ученые готовятся к диалогу с китами

Международная команда исследователей, опираясь на возможности искусственного интеллекта (нейросетей, обучаемых на гигантских массивах данных), смогла выявить структуру языка китов, которая оказалась очень похожей на человеческую речь.

© <!--noindex--><a href="https://pikabu.ru/story/proekt_ceti_uchenyie_gotovyatsya_k_dialogu_s_kitami_13346763?u=http%3A%2F%2Ftheatlantic.com&t=theatlantic.com&h=01c16b31a67591a91b30129774d5515aa1b2db6f" title="http://theatlantic.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">theatlantic.com</a><!--/noindex-->

© theatlantic.com

Следовательно, общение с другим видом — не фантастика, а вопрос времени.

Мечта становится реальностью

В 2020 году стартовал амбициозный проект CETI (Cetacean Translation Initiative — Инициатива по переводу китообразных). Ключевая цель казалась невероятной: расшифровать язык кашалотов и научиться говорить с ними.

Четыре года спустя в журнале Nature Communications было опубликовано исследование, авторами которого выступили ученые из Массачусетского технологического института (MIT) и проекта CETI. Если очень кратко, то суть такова: исследователи обнаружили "фонетический алфавит" кашалотов — систему звуков, структурно похожую на человеческую речь.

"Коды" кашалотов

Кашалоты общаются друг с другом с помощью серий щелчков, которые ученые называют "кодами" (англ. codas). Громкость этих звуков может достигать 200 децибел — громче, чем взлетающая ракета.

Изначально считалось, что коды — это просто идентификационные сигналы, вроде позывных. Но исследования показали, что они на самом деле представляют собой полноценный язык с грамматикой, контекстом и смысловой нагрузкой.

Ученые выделили 156 различных кодов и их базовые компоненты — что-то вроде фонем в человеческой речи. Кроме того, обнаружились "гласные" и "дифтонги"* в китовых звуках.

*Дифтонги — это сложные гласные звуки, состоящие из двух разных гласных, произносимых как один слог без паузы. В латинском языке это, например, ae, oe и au.

Как ИИ помогает понять китов?

Основным инструментом исследователей стали технологии обработки естественного языка (NLP), которые являются фундаментом всем известного ChatGPT и других современных языковых моделей.

© <!--noindex--><a href="https://pikabu.ru/story/proekt_ceti_uchenyie_gotovyatsya_k_dialogu_s_kitami_13346763?u=http%3A%2F%2Fpinterest.com&t=pinterest.com&h=2ff2c69448f2e8e1907ad321a6afe8f2b378d982" title="http://pinterest.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">pinterest.com</a><!--/noindex-->

© pinterest.com

Было установлено, что структура китовой коммуникации меняется в зависимости от контекста разговора. Киты не просто повторяют одни и те же звуки (как кошки или собаки) — они выстраивают сложные комбинации, придавая им новые значения. Аналогичным образом мы складываем буквы в слова, а слова в словосочетания и предложения.

"Мы выявили структурированное информационное содержание, — заявила Даниэла Рус, директор Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта (CSAIL) MIT. — Это бросает вызов преобладающему среди многих лингвистов убеждению, что сложная коммуникация уникальна для людей".

Технологии будущего в действии

Для сбора данных о китах, в рамках проекта CETI был разработан целый арсенал "деликатной робототехники":

  • Беспилотные дроны отслеживают китов с воздуха;

  • Подводные глайдеры (аппараты, приводимые в движение гидродинамическими силами за счет изменения плавучести) с микрофонами, которые бесшумно следуют за китами на глубине до двух километров;

  • Биоинспирированные метки на присосках, прикрепляемые на тела китов, записывают звуки и отслеживают движения;

  • Алгоритмы машинного обучения, которые с поразительной точностью предсказывают, где кит всплывет.

  • Система AVATARS (Автономные средства для отслеживания и встречи с китами) отвечает за сбор данных в режиме реального времени, координируя все системы.

Сколько данных нужно для понимания?

Здесь начинается самое сложное. Для обучения языковой модели GPT-3 потребовалось около 175 миллиардов слов. Ученые CETI поставили перед собой цель собрать более миллиарда комбинаций кодов от кашалотов, включая полный контекст: кто с кем говорит, в какой ситуации развивается общение и какое действие следует за этим.

© <!--noindex--><a href="https://pikabu.ru/story/proekt_ceti_uchenyie_gotovyatsya_k_dialogu_s_kitami_13346763?u=http%3A%2F%2Ftravelandleisure.com&t=travelandleisure.com&h=7db5b7ec4ee9bf1eeb6c81c781e0edebe74b9fd9" title="http://travelandleisure.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">travelandleisure.com</a><!--/noindex-->

© travelandleisure.com

По состоянию на 2025 год собрано несколько миллионов записей (данные уточняются), но это огромный прогресс по сравнению со 100 000 в 2021 году. Уже сегодня создана уникальная база данных звуков и поведения кашалотов — единственная в истории.

Примечательно, что наибольшее количество данных обеспечивает одна группа кашалотов, проживающая у берегов острова Доминика в Карибском море. За ней наблюдают уже более 15 лет.

Почему именно кашалоты? Выбор неслучаен. У кашалотов:

  • Самый большой мозг среди всех животных на планете;

  • Сложная социальная структура — они живут тесными семейными группами, демонстрируя человекоподобную привязанность друг к другу;

  • Развитая коммуникация — они учат своих детенышей "говорить". А еще перенимают особенности общения у других групп.

Это перевернет наше сознание

В 1960-х годах Роджер Пейн (29 января 1935 года — 10 июня 2023 года), американский биолог, а после советник CETI, записал "Песни горбатых китов". Эти записи вдохновили людей на создание движения "Спасем китов", которое привело к принятию Закона о защите морских млекопитающих в 1972 году и спасло несколько видов китов от вымирания.

И это огромное достижение стало возможно потому, что люди просто услышали звуки китов. Представьте, что произойдет, когда мы сможем понимать китов и отвечать им.

Что дальше?

Прямо сейчас команда CETI работает над несколькими направлениями:

  • Расшифровка значений кодов. Ученые стремятся понять, есть ли у китов "слова" для конкретных объектов или действий (как они называют, например, море). Более того, исследователи хотят выяснить, как киты передают информацию между поколениями.

  • Создание языковой модели, которая не только будет понимать китов, но и сможет генерировать ответы. Проведение экспериментов по воспроизведению китовых звуков и наблюдению за реакцией животных в их естественной среде обитания.

  • Совместно с юридическим факультетом NYU разрабатываются этические принципы для коммуникации с другими видами. Как использовать эту технологию ответственно? Какие права появятся у китов, которые докажут свою разумность.

  • Демонстрация человечеству, что киты — это не просто "ресурс" или "красивые животные", а разумные существа с языком, культурой, семьями и обществом.

© <!--noindex--><a href="https://pikabu.ru/story/proekt_ceti_uchenyie_gotovyatsya_k_dialogu_s_kitami_13346763?u=http%3A%2F%2Fpinterest.com&t=pinterest.com&h=2ff2c69448f2e8e1907ad321a6afe8f2b378d982" title="http://pinterest.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">pinterest.com</a><!--/noindex-->

© pinterest.com

Революция в восприятии природы

"Если мы обнаружим, что целая цивилизация, по сути, находится у нас под носом, возможно, это приведет к сдвигу в нашем отношении к окружающей среде", — говорит Майкл Бронштейн, руководитель направления машинного обучения в CETI.

Человечество стоит на пороге первого в истории осмысленного диалога с другим видом. И это не предположение со страниц научной фантастики, а реальность, к которой мы приближаемся, благодаря объединению биологии, лингвистики, робототехники и искусственного интеллекта.

В ближайшие годы мы услышим первый ответ от кашалотов. И что бы они ни сказали нам, это навсегда изменит наше понимание того, что значит быть разумным существом на этой планете.

Читайте также:

Показать полностью 4
12

Лунный телескоп NASA поведает о "темных веках" Вселенной

Lunar Crater Radio Telescope (LCRT) — амбициозный проект NASA по размещению радиотелескопа в кратере на обратной стороне Луны.

© NASA

© NASA

Почему именно там? Во-первых, это относительно недалеко. Во-вторых, это единственное место в Солнечной системе, которое полностью изолировано от радиопомех с Земли (телевещание, спутниковые сигналы). В-третьих, это позволит нам лучше понять эволюционный механизм Вселенной за счет наблюдения недоступной ранее части спектра.

Основой LCRT станет сетка из тонкой проволоки (рассматривается вариант из космического алюминия), натянутая в кратере диаметром 3-5 километров. Эта сетка будет формировать параболический рефлектор диаметром в один километр, что сделает его крупнейшим радиотелескопом с заполненной апертурой в распоряжении человечества. В центре этой "чаши" будет подвешен приемник для улавливания отраженных радиосигналов.

Примечательно, что процесс строительства будет полностью автоматизирован за счет умных роботов-роверов DuAxel, специально разрабатываемых для автономного перемещения по сложному лунному рельефу и реализации поставленных задач.

© NASA

© NASA

DuAxel — разделяемые роботы, состоящие из двух частей: одна будет служить якорем на краю кратера, а вторая — спускаться на тросе для выполнения работ по натяжению сетки.

Телескоп сможет принимать сверхдлинные радиоволны (длиной более 10 метров), которые не проходят через земную ионосферу. Благодаря этому мы сможем изучать "темные века" Вселенной — период между Большим взрывом и появлением первых звезд.

© NASA

© NASA

Мы узнаем о процессах формирования первых светил и получим новые бесценные данные о темной материи и темной энергии.

Начало строительства намечено на 2030-е годы.

Читайте также:

Показать полностью 2
8

Звездное скопление NGC 6397 в деталях: возраст 13,4 миллиарда лет

Благодаря космическому телескопу NASA/ESA "Хаббл" в распоряжении человечества есть потрясающие детальные снимки звездного шарового скопления NGC 6397 — настоящего реликта ранней Вселенной возрастом около 13,4 миллиарда лет.

© NASA, ESA, and T. Brown and S. Casertano (STScI)

© NASA, ESA, and T. Brown and S. Casertano (STScI)

Скопление NGC 6397 расположено в созвездии Жертвенника на расстоянии около 7 800 световых лет от Земли. При диаметре "всего" 68 световых лет, скопление является домом для более чем 400 000 звезд, связанных между собой гравитационно.

Что делает NGC 6397 особенным?

Нам очень повезло, что столь древний объект является одним из ближайших к нам шаровых скоплений. Это позволяет астрономам изучать его структуру в мельчайших деталях, что обогащает наши знания об эволюции звезд, скоплений, галактик и Вселенной в целом.

В центре скопления звезды упакованы настолько плотно, что расстояние между ними составляет всего несколько световых недель. Для сравнения: Проксима Центавра, ближайшая к Солнцу звезда, находится на расстоянии около 4,2 световых года.

© NASA, ESA, and T. Brown and S. Casertano (STScI)

Чрезвычайно плотная упаковка светил в NGC 6397 приводит к тому, что они оказывают друг на друга сильное гравитационное влияние, сближаясь и порой даже сталкиваясь. Среди звездного населения NGC 6397 особенно интересны "голубые отстающие" (англ. blue stragglers) — звезды, которые выглядят намного моложе своих соседей. Ученые считают, что они образуются в результате слияния двух менее массивных звезд или "омолаживаются" благодаря поглощению части вещества звезды-компаньона.

Звездные часы Вселенной

Белые карлики в NGC 6397 служат своеобразными космическими часами. Изучая скорость их остывания, астрономы определили возраст скопления с точностью до нескольких сотен миллионов лет.

© NASA, ESA, and T. Brown and S. Casertano (STScI)

© NASA, ESA, and T. Brown and S. Casertano (STScI)

Белые карлики — это медленно остывающие остатки звезд, которые когда-то были похожи на наше Солнце, но исчерпали свое ядерное топливо, сбросили оболочки и превратились в сверхплотные объекты размером с Землю. Никто не знает как долго остывают белые карлики и что после них остается, но скорость остывания — величина стабильная, прогнозируемая, что делает их идеальными космическими часами.

© NASA, ESA, and T. Brown and S. Casertano (STScI)

© NASA, ESA, and T. Brown and S. Casertano (STScI)

Просто задумайтесь: белые карлики скопления NGC 6397 были звездами, которые начали сверкать в тот исторический период, когда Вселенная была совершенно другим местом. Многие галактики только начинали формироваться, а столкновения между ними были куда более распространенным явлением. Большая часть планет Млечного Пути сформировалась только через миллиарды лет после того, как эти древние звезды уже загорелись!

Читайте также:

Показать полностью 5
13

Завораживающие снимки туманности Конус: как выглядит "мифическое чудовище" из глубин космоса

То, что выглядит как мифическое чудовище, высунувшее голову из багрового моря, на самом деле представляет собой гигантский столп из газа и пыли, расположенный в созвездии Единорога на расстоянии около 2 500 световых лет от Земли.

© NASA, Holland Ford (JHU), the ACS Science Team and ESA

© NASA, Holland Ford (JHU), the ACS Science Team and ESA

Туманность Конус (англ. Cone Nebula) — именно так прозвали этого монстра — получила свое название благодаря характерной конической форме, которую можно увидеть при наблюдении из Солнечной системы.

Детальное изображение, полученное с помощью орбитального телескопа NASA/ESA "Хаббл" показывает лишь верхушку этого космического титана, высота которой составляет примерно 2,5 световых года. А это, между прочим, в 23 миллиона раз больше расстояния от Земли до Луны!

Полная высота столпа составляет примерно семь световых лет, и увидеть целостную картину этой газопылевой структуры (но без детализации) вы можете на любительском снимке ниже:

Туманность Конус, запечатленная астрономом-любителем Адамом Блоком / © Adam Block/Mount Lemmon SkyCenter/University of Arizona

Туманность Конус, запечатленная астрономом-любителем Адамом Блоком / © Adam Block/Mount Lemmon SkyCenter/University of Arizona

Рождение космической красоты

Обратите внимание на завораживающее красно-розовое свечение вокруг темного столпа. Это ионизированный водород, который под воздействием ультрафиолетового излучения от молодых звезд разогрелся до десятков тысяч градусов и светится характерным цветом.

© NASA, Holland Ford (JHU), the ACS Science Team and ESA

© NASA, Holland Ford (JHU), the ACS Science Team and ESA

"Хаббл", к сожалению, не способен "смотреть" сквозь пыль, поэтому эти молодые и нестабильные звезды для нас невидимы — они скрываются за темной газопылевой завесой. Однако известно, что на протяжении миллионов лет эти юные светила неустанно разрушают туманность, благодаря которой они однажды и появились на свет.

Бело-голубые участки — это отраженный звездный свет, рассеиваемый космической пылью.

© NASA, Holland Ford (JHU), the ACS Science Team and ESA

© NASA, Holland Ford (JHU), the ACS Science Team and ESA

Звезды, которые выполняют роль "глаз чудовища", находятся между Солнечной системой и туманностью Конус. Остальные же являются фоновыми и расположены намного дальше туманности.

Звездная колыбель в хаосе разрушения

Молодые звезды, разрушающие туманность Конус, создают условия для рождения новых светил. Ультрафиолетовое излучение и звездный ветер генерируют ударные волны, которые сжимают газ, формируя области критической плотности, запуская процесс звездообразования.

© NASA, Holland Ford (JHU), the ACS Science Team and ESA

Астрономы называют туманность Конус родственницей легендарных Столпов Творения в туманности Орел (M 16). Связано это с тем, что обе структуры устойчивы к разрушительному излучению со стороны своих же звезд за счет обилия холодного газа в основании.

© NASA, Holland Ford (JHU), the ACS Science Team and ESA

Плотный холодный газ работает как естественный щит — он поглощает и рассеивает ультрафиолетовое излучение, не давая ему полностью испарить столп. Кроме того, низкая температура газа означает низкую скорость его молекул, поэтому он не может быстро "убежать" от гравитационного притяжения туманности.

Все изображения (кроме второго) были получены с помощью космического телескопа "Хаббл" 2 апреля 2002 года.

Читайте также:

Показать полностью 8
36

Странный спутник Миранда

Спутник Урана Миранда — один из самых странных спутников в Солнечной системе. Этот крошечный мир со средним диаметром 472 километра выглядит так, будто его собрали из обломков разных небесных тел.

Миранда, запечатленная космическим аппаратом NASA "Вояджер-2" 24 января 1986 года / © NASA/JPL-Caltech/Kevin M. Gill

Миранда, запечатленная космическим аппаратом NASA "Вояджер-2" 24 января 1986 года / © NASA/JPL-Caltech/Kevin M. Gill

На поверхности Миранды соседствуют древние кратерированные равнины возрастом более четырех миллиардов лет и относительно молодые огромные хребты высотой до 20 километров. Как будто кто-то склеил куски совершенно непохожих миров.

Ученые считают, что на раннем этапе своего существования Миранда была практически полностью разрушена гигантским столкновением, а затем заново собрала себя из обломков. Но гравитация "перемешала карты" — молодые и древние фрагменты оказались рядом.

Несмотря на свои крошечные размеры, Миранда обладает собственным слабым магнитным полем, что является редкостью для спутников планет. Данный факт — косвенное доказательство наличия подповерхностного океана.

Показать полностью 1
12

"Небесный Снежный Ангел": захватывающие кадры звездной колыбели в созвездии Лебедя

Перед вами один из самых высокоэнергетических и завораживающих процессов во Вселенной — рождение звезды. Туманность Sharpless 2-106 (далее Sh 2-106), которую окрестили "Небесным Снежным Ангелом" (англ. Celestial Snow Angel), является эпицентром событий.

Звезда S106 IR отмечена на втором изображении / © NASA/ESA

Объект находится на расстоянии около 2 000 световых лет от Земли. Своими распростертыми бело-голубыми "крыльями" туманность напоминает парящее в космосе таинственное создание, растянувшееся на два световых года в пространстве.

Изображения, представленные в статье, были получены с помощью космического телескопа NASA/ESA "Хаббл" 15 декабря 2011 года.

Звезда-монстр в центре хаоса

В сердце Sh 2-106 скрывается молодая — по меркам Вселенной — и очень массивная звезда S106 IR, также известная как IRS 4. Ее возраст составляет "всего" 100 тысяч лет, а вот масса превосходит солнечную в 15 раз. Температура поверхности S106 IR составляет 37 000 K, что примерно в 6,4 раза больше температуры поверхности Солнца.

© NASA/ESA/TheSpaceway

© NASA/ESA/TheSpaceway

Юное светило все еще окружено плотной газопылевой завесой, от которой оно стремится избавиться посредством звездных ветров, дующих со скоростью более 200 километров в секунду. Именно звездные ветры, выдувающие окружающий газ, придают характерную форму туманности.

Космическая палитра

Бело-синее свечение — это ионизированный водород, разогретый до 10 000 градусов Цельсия. В естественных условиях такой газ светится красным цветом, однако для создания более контрастного и информативного изображения астрономы окрасили его в условный сине-белый оттенок.

© NASA/ESA/TheSpaceway

Без этой обработки изображение выглядело бы как красно-коричневое "месиво", где было бы проблематично различить особенности туманности.

Темная полоса между двумя "крыльями" — чрезвычайно плотное облако межзвездной пыли, частично блокирующее свет звезды.

Турбулентность гигантских масштабов

Нити и завихрения, видимые на снимке, — это не просто красивые узоры, а продукт столкновения звездных ветров с холодным межзвездным веществом. В ходе этих процессов образуются турбулентности колоссальных масштабов — каждая структура больше нашей Солнечной системы.

Почувствуйте себя крошечным: область, отмеченная на третьем снимке, больше Солнечной системы / © NASA/ESA/TheSpaceway

В каждом таком завихрении содержится столько газа, что хватило бы для зарождения более десятка солнцеподобных звезд.

Механизм зарождения звезд

Туманность Sh 2-106 предоставляет астрономам возможность изучать ранние этапы звездообразования. Прямо сейчас мы видим, как молодая звезда постепенно расчищает вокруг себя пространство, стремясь избавиться от влияния родительского газового облака.

Через несколько миллионов лет звезда Sh 2-106 добьется желаемого и, оказавшись в изолированном состоянии, вероятно, начнет формировать собственную планетную систему. Материал туманности, разбросанный по межзвездной среде, станет сырьем для зарождения новых звезд.

Читайте также:

Показать полностью 8
Отличная работа, все прочитано!