Результаты поиска по запросу «

космос звезды

»

Запрос:
Создатель поста:
Теги (через запятую):



Хаббл космос звезда 

«Хаббл» рассмотрел переменную звезду V 372 Orionis и ее компаньона.

В центре нового снимка космического телескопа «Хаббл» находится яркая переменная звезда V 372 Orionis. Её меньшую звезду-компаньона можно увидеть в верхнем левом углу этого изображения. Обе звезды находятся в туманности Ориона. Эта колоссальная область звездообразования расположена примерно в 1450 световых годах от Земли.

V 372 Orionis – это особый тип переменной звезды, известный как переменная Ориона. Звезды этого типа демонстрируют нерегулярные колебания светимости.

Переменные Ориона часто ассоциируются с диффузными туманностями, и V 372 Орионис не является исключением: неоднородный газ и пыль туманности Ориона пронизывают эту сцену.

Это изображение получено с помощью двух приборов «Хаббла». Данные с «Усовершенствованной камеры для съемок» и «Широкоугольной камеры 3» в инфракрасном и видимом диапазонах волн были наложены друг на друга, чтобы выявить богатые детали этого уголка туманности Ориона. «Хаббл» также оставил на этом астрономическом портрете свой отпечаток в виде дифракционных всплесков, окружающих яркие звезды.

Четыре всплеска вокруг самых ярких звезд на этом изображении образовались благодаря взаимодействию звездного света с четырьмя лопастями «Хаббла», которые поддерживают вторичное зеркало телескопа.

Хаббл,космос,звезда
Развернуть

обсерватория космос звезды 

Обсерватория Ла-Силья, в пустыне Атакама.

обсерватория,космос,звезды
Развернуть

космос звезды 

Жизнь звезд

В зависимости от класса протозвезды образуются разные типы звезд, и у каждого свой эволюционный путь.
ГОЛУБОЙ СВЕРХГИГАНТ СВЕРХНОВАЯ ТИП II ЧЕРНАЯ ДЫРА
ГОЛУБОЙ ГИГАНТ
ГОЛУБОЙ СВЕРХГИГАНТ КРАСНЫЙ ГИГАНТ
КРАСЙЫЙ ГИГАНТ
БЕЛЫЙ КДРЛМК
КРАСНЫЙ КАРЛИК
ПРОТОЗВЕЗДА	голубой сверхгигант черная дыра		
Л . * '	• • %	• •	1 п • *,космос,звезды
Развернуть

космос туманность звезды 

Получено новое изображение туманности Южное Кольцо.

Впервые удалось объединить инфракрасные изображения Уэбба с существующими данными обсерватории Gaia ЕКА (Европейского космического агентства), исследователи смогли точно определить массу центральной звезды до образования туманности - это в три раза больше массы Солнца. На данный момент масса звезды в туманности составляет около 60 процентов массы Солнца. NGC 3132 объект +9 зв. вел., расположен на расстоянии 2500 световых лет от Земли в созвездии Парус. Открыт объект английским астрономом Джоном Гершелем 2 марта 1835.

https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/nasa-s-webb-indicates-several-stars-stirred-up-southern-ring-nebula

космос,туманность,звезды
Развернуть

астрономия наука белый карлик космос смерть звезды 

Астрономы нашли мертвую звезду, которая медленно превращается в кристалл

С новым днём, пидоры!

Всего в сотне световых лет от нас астрономы заметили белого карлика, температура которого не соответствует его реальному возрасту. Это указывает на то, что мертвая звезда подогревается кристаллизацией своих недр, медленно превращаясь в черного карлика — объект, который до сих пор известен только в теории.

астрономия,наука,белый карлик,космос,смерть звезды

Кристаллизация недр белого карлика: взгляд художника / ©Mark Garlick, University of Warwick

Солнце и другие не слишком крупные звезды заканчивают жизнь, превращаясь в белых карликов. Они постепенно остывают, но так медленно, что этот процесс может занять триллионы лет, пока бывшая звезда не охладеет до состояния черного карлика. Сама Вселенная слишком молода для этого, и возможно, что в ней до сих пор не появилось ни одного такого объекта. Однако недавно австралийские астрономы заметили белый карлик в процессе перехода, подогреваемый кристаллизацией остывающего вещества. Их статья принята к публикации в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Когда ресурсы для термоядерного синтеза заканчиваются, звезда умирает. Ее дальнейшая судьба зависит от массы; звезды средних размеров становятся белыми карликами. Они сбрасывают внешние оболочки, а ядро, которое больше не поддерживает внутреннее давление термоядерных реакций, коллапсирует. Возникший компактный и сверхплотный объект насыщен сравнительно тяжелыми элементами, такими как углерод, которые образовались во время прошлой жизни звезды.

По звездным меркам, белые карлики тусклы, но продолжают излучать, постепенно рассеивая, тепло, пока не превратятся в черных карликов. Ни один такой объект пока не известен: теория предсказывает, что процесс занимает невероятное время, возможно, до сотен миллиардов и триллионов лет. Однако признаки такого перехода обнаружили недавно Александр Веннер (Alexander Venner) и его коллеги из Университета Южного Квинсленда, причем сравнительно недалеко от Земли.

Остывание белого карлика должно сопровождаться кристаллизацией его вещества. Атомы углерода и кислорода перестают свободно течь и выкладываются в упорядоченную решетку, в состояние с меньшей энергией. Этот процесс идет с выделением тепла, дополнительно замедляя охлаждение белого карлика. В результате его температура не должна соответствовать реальному возрасту. Несколько лет назад массовый обзор белых карликов подтвердил, что многие из них намного горячее, чем должны быть.

Подобную картину наблюдали астрономы и в системе HD 190412, находящейся от нас на расстоянии чуть больше сотни световых лет. Было известно, что она включает три «обычные» звезды главной последовательности, но новые наблюдения показали, что тут же вращается и белый карлик, гравитационно связанный с ними. Возраст самой системы ученые оценивают в 7,3 миллиарда лет, а температура карлика соответствует возрасту 4,2 миллиарда лет.

Эти оценки довольно приблизительны, однако какой бы ни была разница, она указывает на протекающие в недрах карлика процессы кристаллизации вещества. Более того, тот факт, что он обнаружен так близко от Солнца, может показывать, что подобные объекты должны быть довольно многочисленны. Возможно, вскоре будут найдены и новые белые карлики, понемногу переходящие в черные.

Статья спизжена отсюда

Развернуть

Отличный комментарий!

Летишь такой по космосу никого не трогаешь КАКВДРУГ!!!
-Добрый уечер... спакойной ночи, спасибо пажалуста.
Volsung Volsung 14.06.202318:23 ссылка
+16.8
медоед медоед 14.06.202318:28 ссылка
+32.6

JWST космос звезды туманности 

Туманность Тарантул

Туманность находится в Большом Магеллановом Облаке на расстоянии 170 000 световых лет. Область на фото - 340 световых лет в поперечнике. Туманность Тарантул - регион активного звездообразования. На снимке видны тысячи молодых звезд, они выглядят голубыми, а среди них, красные, - звезды, находящиеся в процессе зарождения в своих газовых коконах. 

JWST,космос,звезды,туманности

Фуллсайз тут

Развернуть

космос звезды наука 

Учёные исследуют «бездомные» звёзды.

В гигантских скоплениях из сотен галактик блуждают, испуская призрачную дымку света, бесчисленные звёзды, которые не связаны ни с одной из галактик. Мучительный вопрос для астрономов заключался в следующем: как звёзды вообще оказались разбросаны по всему скоплению?

Недавнее инфракрасное исследование, проведённое космическим телескопом НАСА «Хаббл», который искал так называемый внутрикластерный свет, даёт подсказки к этой загадке. Изучив новые наблюдения «Хаббла», учёные предположили, что эти звёзды блуждали в течение миллиардов лет, и они не являются продуктом более поздней динамической активности внутри скопления галактик, которая исключила бы их из обычных галактик.

Исследование включало 10 скоплений галактик, удалённых почти на 10 миллиардов световых лет. Эти измерения должны быть сделаны из космоса, потому что слабый внутрикластерный свет в 10 000 раз тусклее, чем ночное небо, видимое с земли.

Полученные данные говорят о том, что доля внутрикластерного света по отношению к общему свету в скоплении остаётся постоянной, если смотреть на миллиарды лет назад во времени.

«Это означает, что эти звёзды уже были бездомными на ранних стадиях формирования скопления», – сказал Джеймс Джи из Университета Йонсей в Южной Корее, один из авторов исследования.

Звёзды могут оказаться за пределами своего галактического места рождения, когда галактика движется через газообразный материал в пространстве между галактиками. Во время этого процесса газ и пыль выталкиваются из галактики. Однако, основываясь на новом исследовании «Хаббла», Джи исключает этот механизм в качестве основной причины образования звёзд внутри скопления. Это связано с тем, что доля внутрикластерного света со временем увеличивалась бы, но новые данные «Хаббла» показывают постоянную долю на протяжении миллиардов лет.

«Мы точно не знаем, что сделало их бездомными. Современные теории не могут объяснить наши результаты, но каким-то образом они были произведены в больших количествах в ранней Вселенной», – сказал Джи. – «В ранние годы своего формирования галактики, возможно, были довольно маленькими, и они довольно легко поглощали звёзды из-за более слабого гравитационного захвата».

«Если мы изучим происхождение внутрикластерных звёзд, это поможет нам понять историю сборки целого скопления галактик, и они могут служить видимыми индикаторами тёмной материи, окружающей скопление», – сказал Хенджин Джу из Университета Йонсей, первый автор статьи.

https://aboutspacejornal.net/2023/01/05/учёные-исследуют-бездомные-звёзды/

• 4^ M0O >1014+003*8 _ , Hubble Space Telescope /• 1 * • У * - • * ¥ '■ % SPT-CL J2106r5844 - • * Hubble Sjaace Tele^ope i 1 9 , • 4 • * * • 1 ' % » 4 ' » 4 v* # ' r. % « % • • 9 % . t 1 • /, / •• * • . /*-v ■ ' ■ J ■ • •. w * . * «4 % • ' * . - ч* - - / , г • t ' • • * • t . *, . *'# % » 1> V
Развернуть

астрономия наука космос звезда Джеймс Уэбб 

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» сфотографировал звезду Эаренделя (Earendel, или WHL0137-LS). На сегодняшний день это самое далекое известное нам светило во Вселенной. Расстояние до нее оценивается в  12.9 млрд световых лет. На таком расстоянии не легко рассмотреть даже целые галактики, сделать же снимок отдельной звезды удалось благодаря удачно расположенной гравитационной линзе, а также благодаря прекрасной оптике Уэбба.

Если анализ покажет, что Эарендель состоит только из первичного водорода и гелия, он станет первым известным нам светилом т. н. населения III, к которому относят самые первые звезды во Вселенной.

астрономия,наука,космос,звезда,Джеймс Уэбб

астрономия,наука,космос,звезда,Джеймс Уэбб

Название звезды не случайно. Астроном НАСА Мишелль Таллер подтвердила, что схожесть названия звезды и имени персонажа Толкина является намеренной. Эарендиль на своем корабле Вингилоте путешествовал по небу, освещаемый светом Сильмариля, став самой яркой звездой на небосводе.

Развернуть

космос астрономия наука магнетар нейтронная звезда Реактор познавательный длиннопост 

Быстрые радиовсплески оказались похожи на землетрясения — только на нейтронных звездах

В стремлении понять природу этих загадочных космических сигналов японские ученые сравнили данные тысяч быстрых радиовсплесков с афтершоками землетрясений и солнечными вспышками. И нашли сходства.

космос,астрономия,наука,магнетар,нейтронная звезда,Реактор познавательный,длиннопост

Иллюстрация образования быстрого радиовсплеска от магнетара

Быстрые радиовсплески (Fast Radio Bursts, FRB) — необычайно короткие и яркие радиоволны, разлетающиеся по космосу на миллиарды световых лет. Сам сигнал при этом длится долю секунды, а появление вспышки непредсказуемо. Впервые их заметили в 2007 году, и с тех пор они остаются одной из загадок современной астрономии.

Отчасти проблема их исследования в том, что не удается поймать точный источник этих радиоволн. Среди предположений — черные дыры, инопланетные цивилизации, гибнущие планеты и нейтронные звезды. В последних ученые почти уверены: наблюдения показывают, что по крайней мере некоторые из быстрых радиовсплесков прилетают от слияний нейтронных звезд и так называемых магнетаров — нейтронных звезд с мощнейшим магнитным полем.

«Выдвигались гипотезы, что на поверхностях магнетаров могут происходить звездотрясения — выделения энергии, схожие с земными землетрясениями. Последние достижения в сфере наблюдательной астрономии привели к обнаружению тысяч новых быстрых радиовсплесков. Мы воспользовались возможностью и сравнили огромные наборы статистических данных по быстрым радиовсплескам с данными землетрясений и солнечных вспышек. Искали возможные сходства», — рассказал профессор Томонори Тотани (Tomonori Totani) из департамента астрономии Токийского университета (Япония).

Предыдущие статистические исследования быстрых радиовсплесков фокусировались на промежутках времени между последовательными сигналами. Тотани и его соавтор Юйа Цудзуки (Yuya Tsuzuki) предположили, что такой анализ не дает полной картины о возможных корреляциях в параметрах сигналов, и решили сопоставить время между сигналами с количеством выплеснутой энергии.

Они исследовали почти 7000 быстрых радиовсплесков от трех самых активных источников — FRB 20121102A, 20201124A и 20220912A. Искали сходства в параметрах, универсальные для всех трех источников. Затем ученые тем же методом сопоставили время и энергию землетрясений, используя данные по Японии, и солнечных вспышек по данным спутника Hinode, изучающего Солнце. Результаты работы опубликованы в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

FRB
„8 T? r-i
0)
Ö0 .
- c
”0
h -
s
о
J—■—	1 ■ x' 1	. . . . , .	' ' ' г
X X X	X X X X	X < X t X *x X X	xx x ; 4«
X	>Sc	X *	X X
X Xх X	X X X X	X x x X X* X,	X Xxx ж XX ъ
. *	хГ*	X *x x # x	xx M x
Xх „X X
ж X #C* * X X * x X	X Xx	X " X XXX x x
X XX X \ X ГЖХХ 5 1c XX *	< X	xV^* xx*X

Сопоставления времени и энергии у быстрых радиовсплесков (слева) и землетрясений (справа)

Анализ показал мало сходств между быстрыми радиовсплесками и солнечными вспышками, зато множество сходств между всплесками и землетрясениями.

«Во-первых, вероятность возникновения афтершоков от того же события составляет 10-50% (в комментарии для СМИ ученый указывает эти числа, а в статье — 10-60%. — Прим. ред.). Во-вторых, со временем частота афтершоков снижается, как функция степени от времени. В-третьих, частота афтершоков не меняется, даже если меняется активность „FRB-землетрясений“. В-четвертых, нет корреляции между энергией основного всплеска и его афтершока», — объяснил Тотани.

космос,астрономия,наука,магнетар,нейтронная звезда,Реактор познавательный,длиннопост

Корреляционный анализ данных FRB 20121102A L21

космос,астрономия,наука,магнетар,нейтронная звезда,Реактор познавательный,длиннопост

Корреляционный анализ данных землетрясения Нарита

космос,астрономия,наука,магнетар,нейтронная звезда,Реактор познавательный,длиннопост

Корреляционный анализ данных солнечной вспышки

Это дает надежные основания полагать, что у нейтронных звезд есть твердая оболочка, подверженная «звездотрясениям», во время которых выделяется огромное количество энергии. А наши телескопы видят эти события в виде быстрых радиовсплесков. Получается, эти загадочные сигналы — наша возможность изучить физические характеристики коры нейтронных звезд.

Статья спизжена отсюда

Развернуть

звезды космос галактика галактики SN 2016adj 

Взрыв звезды с переходом в статус "сверхновая". Галактика "Центавр А"

"Волна" которую видно, это не вещество, а свет, переотраженный от препятствий, то есть волна света.

Развернуть

Отличный комментарий!

Между нами 12 млн световых лет, а значит это произошло 12 млн лет назад
Считается за баян?
Makky Makky26.09.202108:26ссылка
+22.1
Баян это когда кто-то тут уже видел этот контент. А раз свет дошёл до нас только сейчас, то значит тут точно никто этого не видел раньше.
Или... что-то ты о себе недоговариваешь...
Ellarihan Ellarihan26.09.202108:32ссылка
+25.8
Может он по ошибке зашел на обычный реактор, вместо межгалактического-реактора.
БухойКит БухойКит26.09.202109:07ссылка
+14.6
Настоящий oldreactor
Sintkatt Sintkatt26.09.202109:49ссылка
+31.8
В этом разделе мы собираем самые смешные приколы (комиксы и картинки) по теме космос звезды (+1000 картинок)