Сообщество - Край Будущего

Край Будущего

978 постов 348 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

8

Галактика "NGC 5643" глазами телескопа Хаббл

Галактика "NGC 5643" глазами телескопа Хаббл

На фотографии, сделанной космическим телескопом Хаббл, представлена спиральная галактика NGC 5643, расположенная в 40 миллионах световых лет от нас в созвездии Волчицы. Галактика поражает своим симметричным видом и двумя спиральными рукавами, среди которых видны облака пыли и области формирования новых звезд. Однако, несмотря на свою красоту в видимом диапазоне, некоторые характеристики NGC 5643 остаются невидимыми. Ультрафиолетовые и рентгеновские наблюдения показывают наличие активного галактического ядра, питаемого сверхмассивной черной дырой. Когда она поглощает газ, он образует горячий диск, излучающий яркое рентгеновское излучение.

Кроме того, исследователи обнаружили более яркий источник рентгеновского излучения, NGC 5643 X-1, на окраине галактики. Это может быть меньшая черная дыра, примерно в 30 раз массивнее Солнца, которая поглощает газ из своей звезды-компаньона, создавая перегретый диск и затмевая ядро галактики.

Показать полностью 1
8

Российские ученые создали инновационное микробиологическое удобрение!

Российские ученые создали инновационное микробиологическое удобрение!

Исследователь из РТУ МИРЭА разрабатывает уникальное микробиологическое удобрение, которое сочетает высокую эффективность и экологичность. Новый препарат обещает значительно ускорить рост растений, восстановить почву после эрозии, улучшить усвоение минеральных веществ и предотвратить распространение фитопатогенных микроорганизмов.

Основой разработки стали азотофиксирующие бактерии, способные преобразовывать атмосферный азот в форму, доступную для растений. Удобрение нацелено на применение в сельском хозяйстве и агропромышленном комплексе, повышая урожайность и снижая засоленность почв.

В отличие от традиционных минеральных удобрений, микробиологические препараты действуют бережно и эффективно, способствуя росту растений и восстановлению почвы. Исследование включает идентификацию бактерий, создание образцов и оценку их эффективности.

Эксперименты показали, что бактерии ускоряли прорастание семян и увеличивали рост стеблей, не вызывая мутаций. Результаты превзошли показатели популярного препарата Азотовит®. Бактерии продемонстрировали антагонизм к фитопатогенным бактериям и обладают способностью синтезировать сидерофоры, что делает их перспективными для биоконтроля сельскохозяйственных культур.

Удобрение будет упаковано в пластиковые флаконы с дозаторами, что упростит его использование. Для завершения разработки необходимы дополнительные испытания и подготовка заявки на патент. Проект демонстрирует значимый вклад молодых ученых в развитие сельского хозяйства и экологии.

Показать полностью
14

Начался один из самых зрелищных метеорных потоков года — Геминиды!

Радиант "Геминид", к сожалению рядом будет находится Луна, что значительно помешает наблюдению данного метеорного потока...

Радиант "Геминид", к сожалению рядом будет находится Луна, что значительно помешает наблюдению данного метеорного потока...

Этот метеорный поток привлекает внимание своей яркостью и медленным, но заметным падением метеоров, оставляющих после себя искристые следы на ночном небе.

Пик активности ожидается в ночь с 13 на 14 декабря, когда, при ясной погоде, можно будет наблюдать до 150 метеоров в час. Геминиды видны по всему миру, однако наилучшие условия для наблюдения предоставляются вдали от ярких огней городов. К сожалению наблюдению метеорного потока помешает луна, и можно увидеть только яркие пролетающие метеоры...

Удивительно, что, в отличие от большинства других метеорных потоков, источником Геминид является не комета, а астероид Фаэтон диаметром 5,8 километра. Когда частички этого астероида, входя в атмосферу Земли, сгорают, они создают поистине захватывающее зрелище.

Не забудьте заранее ознакомиться с прогнозом погоды и одеться потеплее — наблюдение за этим космическим шоу непременно стоит ваших усилий! Также рекомендуется выбрать удобное место для наблюдения, взять с собой плед или кресло, чтобы насладиться зрелищем в комфорте. Убедитесь, что у вас есть достаточно времени, чтобы расслабиться и насладиться ночным небом, ведь Геминиды могут удивить даже самых искушенных наблюдателей!

Показать полностью 1
7

Возле сверхмассивной черной дыры заметили необычную Z-образную структуру!

Релятивистские струи от сверхмассивной черной дыры в центре галактики "Центавр А" с необычной Z-образной структуры возле одного из них (справа в нижней части изображения)

Релятивистские струи от сверхмассивной черной дыры в центре галактики "Центавр А" с необычной Z-образной структуры возле одного из них (справа в нижней части изображения)

Астрономы долгие годы наблюдают за мощными струями плазмы, бурно вырывающимися из центра галактики Центавр А, но недавно они обнаружили нечто новое: неустановленный объект в непосредственной близости от одного из потоков образовал двойной шлейф с характерной формой, напоминающей букву Z. Вокруг этой загадочной структуры ученые еще только приводят свои умозаключения.

Центавр А представляет собой одно из самых впечатляющих зрелищ в космосе: в его центре расположена супермассивная черная дыра массой в 55 миллионов раз превышающую массу Солнца, безудержно втягивающая в себя окружающее вещество. Для сравнения, приводящейся обычно приводят в пример сверхмассивную черную дыру в центре Млечного Пути, которая имеет массу в четыре миллиона раз превышающую массу Солнца.

Эта линзовидная галактика в диаметре простирается на 60 тысяч световых лет, что намного меньше размеров Млечного Пути Ученые считают, что такая плотная структура с чрезвычайно активным ядром является результатом слияния двух других галактик, которое произошло не более двух миллиардов лет назад.

Супермассивная черная дыра Центавра А притягивает материю в таких количествах, что не может поглотить весь газ. В результате часть плазмы вырывается от нее прочь в двух противоположных направлениях, примерно перпендикулярно галактическому диску. Эти гигантские потоки тянутся от окрестностей полюсов черной дыры и приводят на тысячи световых лет. Они называются релятивистскими струями или джетами, и местами скорость движения вещества в них сравнима со скоростью света.

Центавр А расположен так удачно, что обе струи хорошо просматриваются. Недавно команда астрофизиков из США, Франции и Израиля наблюдала их с помощью космической рентгеновской обсерватории "Чандра" - лучше всего эти гигантские потоки плазмы видны в рентгеновском свете.

В своей статье для The Astrophysical Journal ученые объяснили, что релятивистские струи неоднородны: в них наблюдаются многочисленные сгустки, известные как узлы. Предположительно, они появляются, когда плазменная стихия сталкивается с каким-то препятствием, например с газовым облаком.

Один из таких "узлов" привлек особое внимание: от него идут потоки материи в двух разных направлениях под углом около 50 градусов, в итоге получается структура в виде буквы Z. Один из "рукавов" расположен приблизительно параллельно релятивистской струе, и это можно объяснить взаимодействием джета с препятствием, но происхождение другого потока пока неясно.

Исследователи не исключают, что необычный двойной шлейф исходит от "рентгеновской двойной системы" - черной дыры звездной массы, которая поедает вещество массивной звезды-компаньона. Однако спектр света от "буквы Z" не совсем такой, какой при этом должен быть. Так что выяснение природы этого объекта продолжается.

Галактика "Центавр А", глазами телескопа Хаббл!

Галактика "Центавр А", глазами телескопа Хаббл!

Показать полностью 2
11

Самые круглые объекты известные науке!

Самые круглые объекты известные науке!

Возможно, вам покажется странным, но в нашей Вселенной неизвестно идеально круглых объектов. Даже наше Солнце, хотя и кажется нам почти идеальным шаром, на самом деле слегка сплюснуто на полюсах. Причиной этому являются центробежные силы, которые влияют на форму всех небесных тел, от спутников и планет до звезд и галактик.

Однако среди всех известных нам звезд есть одна, которая почти достигла формы идеальной сферы. В 2016 году космический телескоп обнаружил бело-голубую звезду KIC 11145123, также известную как TIC 27458328 и 2MASS J19412534+4845150. Возраст этой звезды оценивается в 756 миллионов лет. Она уникальна тем, что её экваториальный и полярный диаметры отличаются всего на 6 километров, при этом поперечник звезды составляет 3 миллиона километров. Это делает её самым круглым объектом в природе, даже более круглым, чем наше Солнце или любая другая известная учёным звезда!

Эти удивительные свойства были выявлены с помощью астросейсмометрии — метода, который изучает колебания яркости звёзд. На звёздах, как и на Земле, иногда происходят землетрясения, называемые «звёздотрясениями». В недрах многих звёзд периодически возникают мощные акустические колебания, похожие на сейсмические волны в недрах Земли во время землетрясений. А у нейтронных звёзд поверхность может даже трескаться.

Эти волны особым образом влияют на яркость звезды, и, наблюдая за этими изменениями, можно понять, как они распространяются по недрам звезды, включая скорость их достижения экватора и полюсов. Астросейсмометрия также позволяет записывать «звуки» звёзд, переводя и колебания звёзд в звуковой формат.

KIC 11145123, иногда ошибочно называемая Kepler 11145123, находится в созвездии Лебедя на расстоянии 3820,1 световых лет от Земли (по данным приёмника «Кеплера» телескопа TESS за этот год). Это белая звезда A класса, немного больше Солнца. Планет у этой «идеально круглой» звезды пока не обнаружено, как и звёзд-компаньонов.

KIC 11145123 является «карликовой Цефеидой», то есть относится к переменным звёздам типа Дельты Щита. У таких звёзд яркость резко меняется из-за радиальных пульсаций на их поверхностях (фотосферах). В случае с KIC 11145123 это связано с наличием у неё мощного магнитного поля, которое препятствует центробежной силе сделать её более сплюснутой.

На данный момент самым круглым искусственным объектом считается небольшая «сфера Авангардо», которая на 99,9999% состоит из изотопа Кремния-28(Si-28).

Почему сфера не состоит на 100% из кремния? Пока невозможно создать какой-то объект только с одним видом атомов. Достижение чистоты 99,9999% — это уже предел для современной науки. Дальнейшая очистка не только чрезвычайно дорога, но и сопряжена с такими проблемами, как межатомные взаимодействия и физические ограничения современного оборудования.

Диаметр этой сферы составляет 93,75 мм, и она была создана международной группой учёных, включая российских физиков, с целью точного определения числа Авогадро. Это необходимо для окончательного решения «проблемы килограмма».

В отличие от других мер, которые могут быть измерены где угодно благодаря физическим законам и свойствам, килограмм всё ещё привязан к конкретному физическому объекту — цилиндру из сплава платины и иридия, созданному в 1889 году. Ранее самыми круглыми объектами, созданными руками человека, считались спутники LAGEOS. Однако научно-технический прогресс не стоит на месте.

В результате работы учёных максимальная «неровность» поверхности сферы не превысила 97 Нм при диаметре в 93,75 мм. Для сравнения, если бы эту сферу увеличили до размера Земли, неровность составила бы всего лишь 4,5 м!

Стоимость материала, из которого изготавливались сферы, составила 108,558 млн. Р, а цена всего проекта приблизилась к 379,955 млн. рублей. Справедливости ради, это не самый дорогой научный проект.

Измеряя физические параметры сферы и зная точный состав материала, учёные смогли подсчитать общее количество атомов кремния в ней и более точно определить число Авогадро: 6.02214084 (18) * 10 в степени 23 1/моль.

Несмотря на то, что это было самое точное экспериментальное определение константы, точность измерения составила всего лишь 30 миллиардных долей, что не позволяет рассматривать полученную сферу в качестве нового эталона в «Международном бюро мер и весов». Однако учёные, связанные с «Авангардо», планируют создать ещё семь более круглых сфер, чем две предыдущие (первая была неудавшимся проектом и её забраковали).

Показать полностью
6

BepiColombo впервые получил изображение Меркурия в среднем инфракрасном диапазоне!

Составное изображение Меркурия в среднем инфракрасном и оптическом диапазонах с указанием кратера "Басе"

Составное изображение Меркурия в среднем инфракрасном и оптическом диапазонах с указанием кратера "Басе"

Европейское космическое агентство (ESA) представило первое изображение, полученное при помощи уникального прибора Mercury Radiometer and Thermal Infrared Spectrometer (MERTIS), установленного на борту космического аппарата BepiColombo, что позволило впервые камнедологически изучить поверхность Меркурия в среднем инфракрасном диапазоне.

Изображение было получено во время пролета космического аппарата BepiColombo мимо Меркурия 9 октября 2021 года. Прибор MERTIS является частью научной нагрузки космического аппарата и предназначен для изучения поверхности Меркурия в среднем инфракрасном диапазоне. Этот диапазон позволяет исследовать минералогический состав поверхности планеты, а также изучать ее термодинамические свойства.

Изображение, полученное при помощи MERTIS, представляет собой картирование поверхности Меркурия в среднем инфракрасном диапазоне. На изображении видны различные минералы и горные породы, что позволяет ученым изучить геологическую историю планеты. Кроме того, изображение показывает разницу в температуре поверхности Меркурия между дневной и ночной сторонами, что является важным фактором в понимании термодинамических процессов на планете.

Этот первый результат работы MERTIS на борту BepiColombo является важным шагом в изучении Меркурия. Планета является одной из самых загадочных во всей Солнечной системе, и изучение ее поверхности и внутреннего строения является важной задачей для астрономов. Результаты работы MERTIS будут использованы для изучения геологической истории Меркурия, а также для понимания процессов, которые формируют поверхность планеты.

Космический аппарат BepiColombo является совместным проектом Европейского космического агентства (ESA) и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Он был запущен в 2018 году и должен прибыть на орбиту Меркурия в 2025 году. После этого он будет проводить детальные исследования поверхности и внутреннего строения планеты, что позволит ученым получить более глубокое понимание Меркурия и его места в Солнечной системе.

Показать полностью
6

Астрономы показали, как возводят купол и корпус Чрезвычайно большого телескопа!

Чрезвычайно Большой Телескоп, сокращенно (ELT) на стадии строительства в Чили!

Чрезвычайно Большой Телескоп, сокращенно (ELT) на стадии строительства в Чили!

Специалисты Европейской южной обсерватории (ESO) представили новую фотографию со строительной площадки Чрезвычайно большого телескопа (ELT), который возводится на вершине горы Серро-Армазонес в чилийской пустыне Атакама.

Последними значительными достижениями в процессе строительства стали работы по возведению купола, центральной конструкции и основания для главного зеркала. Строительство ELT является важным этапом в астрономии, поскольку этот телескоп обещает революционизировать наше понимание Вселенной.

По завершении всех работ, запланированном на конец текущего десятилетия, высота купола ELT достигнет 80 метров. Он будет способен вращаться на 360 градусов, что позволит астрономам легко настраивать телескоп на различные участки неба. Внутри купола разместится 39-метровое главное зеркало, состоящее из 798 индивидуальных шестиугольных сегментов с общей площадью 978 квадратных метров. Это зеркало будет обеспечивать исключительную светосилу и разрешающую способность, что позволит осуществлять прямые снимки экзопланет и проводить детальные исследования астрономических объектов.

Ожидается, что новый телескоп завершит свои первые наблюдения, известные как «первый свет», к 2028 году. Это событие станет знаковым моментом в астрономии, открывая новые горизонты для исследований экзопланет, черных дыр, галактик и других космических объектов. ELT также будет способен изучать атмосферу экзопланет, что даст ученым возможность искать признаки жизни за пределами Земли.

С завершением строительства ELT астрономы получат мощный инструмент для решения многих научных задач, включая изучение формирования звезд и галактик, а также исследование темной материи и темной энергии. Этот проект не только укрепит позиции Европы в области астрономии, но и станет важным шагом к более глубокому пониманию устройства нашей Вселенной.

Показать полностью
Отличная работа, все прочитано!