Изображение Вестерлунд 1 скопления, снятое камерой ближнего ИК диапазона телескопа Джеймса Уэбба (НАСА). В видимом свете скопление скрыто пылевыми облаками, но ИК свет проникает сквозь них.
Астрономы из Института ядерной физики Макса Планка и их коллеги обнаружили новый источник гамма-излучения в окрестностях звездного скопления Вестерлунд 1, проливая свет на механизмы ускорения космических лучей и образования гигантских "суперпузырей". С помощью данных с телескопов H.E.S.S. и Fermi, исследователи связали асимметричную структуру гамма-излучения с оттоком вещества из скопления, которое проталкивает частицы за пределы галактического диска. Это открытие подтверждает роль молодых массивных скоплений в транспорт космических лучей, влияя на понимание эволюции галактик.
Звездные скопления играют ключевую роль в жизни галактик, служа местом рождения новых звезд. Часто они содержат массивные звезды — с массой в десятки солнечных — чьи мощные stellarные ветры коллективно создают "суперпузыри": гигантские полости в межзвездной среде, очищенные от газа и пыли. Эти скопления также являются источниками высокоэнергетических частиц — космических лучей, — но изучать их напрямую сложно из-за отклонения заряженных частиц магнитными полями. Вместо этого астрономы фокусируются на гамма-излучении высокой энергии, которое космические лучи генерируют и которое распространяется по прямым линиям.
На снимке от радио-обсерватории, на которой показан новый источник гамма-излучения J1654–467 с энергией GeV, который, как полагают, возникает в результате выброса из звездного скопления Вестерлунд 1 (местоположение отмечено символом звезды).
В Млечном Пути выделяется скопление Вестерлунд 1: ближайшее и самое массивное из известных массивных скоплений, расположенное примерно в 13 000 световых годах от Земли. Оно ярко светится и активно рождает звезды, производя множество космических лучей. Ранние наблюдения с помощью системы телескопов H.E.S.S. подтвердили присутствие тераэлектронвольтного (ТэВ, 10¹² эВ) гамма-излучения вокруг Вестерлунд 1, проявляющегося как кольцеобразная структура. Это излучение связано с ускорением частиц на фронте ударной волны от коллективного ветра звезд. Однако кольцо было асимметричным: с "хвостом" в одном направлении, причины которого оставались загадкой.
Теперь международная команда астрономов во главе с профессором Марианной Лемуан-Гумар из университета Бордо и доктором Ларсом Мурманом из H.E.S.S. collaboration представила новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications. Используя данные космического гамма-телескопа Fermi, чувствительного к гигаэлектронвольтным (ГэВ, 10⁹ эВ) энергиям, ученые обнаружили дополнительный источник гамма-излучения на расстоянии около 320 световых лет от Вестерлунд 1 — именно в направлении хвоста ТэВ-структуры.
"Это гамма-излучение сильно связано с наблюдаемым ТэВ-излучением по пространственным характеристикам и спектрам, что указывает на общее происхождение", — объясняет Лемуан-Гумар, первый автор работы. Дополнительные наблюдения на 21-сантиметровой линии водорода выявили дефицит плотности газа в области нового источника, совпадающий с положением гамма-излучения. Это позволило предположить, что мы наблюдаем отток вещества из скопления, проталкивающий частицы от плоскости галактики и формирующий полость.
Моделирование показывает, что оба типа гамма-излучения возникают от электронов космических лучей, ускоренных на фронте ударной волны вблизи Вестерлунд 1 через процесс обратного комптоновского рассеяния. Высокоэнергетичные электроны испускают ТэВ-излучение рядом со скоплением, теряя энергию быстро. Более низкоэнергетичные электроны перемещаются дальше по потоку, генерируя ГэВ-излучение на большом расстоянии. Однако эти электроны сопровождаются другими компонентами космических лучей — протонами и тяжелыми ядрами.
"Это открытие — первое наблюдательное подтверждение сценария, где суперпузырь вокруг массивного скопления асимметрично расширяется из-за градиента плотности среды, формируя зарождающийся отток", — добавляет Люсия Харер, докторантка в MPIK, разработавшая теоретическую модель.
Ученые предполагают, что такой поток через миллионы лет вырвется за пределы галактического диска, открыв канал для переноса космических лучей в галактическое гало. Этот процесс важен для эволюции галактик, но ранее не имел подтверждений. "Результаты подчеркивают, что потоки частиц могут быть распространены вокруг молодых массивных скоплений", — отмечает Мурман.
Будущие наблюдения с помощью Cherenkov Telescope Array и исследований других скоплений помогут определить, является ли открытие у Вестерлунд 1 уникальным или типичным. Это исследование не только уточняет механизмы звездных скоплений, но и расширяет наше видение космоса.
Люди ходят по Луне - одно из ключевых достижений американской космонавтики в освоении космоса в период сС 1969 по 1972 год. На поверхности естественного спутника Земли -Луны за три года сменились шесть человеческих экипажей, которые исследовали разные районы поверхности Луны, собирали образцы лунных пород, вели фото- и видеосъёмку. Именно фото видео и киносъемка сегодня является главным доказательством высадки американского человека на Луну - изготовить подобные снимки в земных условиях просто невозможно. Это подтверждают фотографы-профессионалы. Мог ли полвека назад, при том уровне развития науки и техники, ходить по Луне живой человек ? Делая это с частотой два раза в год ? Необходимо помнить, что конспирологическая теория поддельной высадки на Луну существует, но не существует доказательств ее существования.
Что в Венеции почту и продукты до сих пор доставляют по воде. Курьеры используют маленькие лодки с моторами — и да, у них даже бывают водные пробки. А тут пробок нет.
На изображении показана поверхность Луны с горами и следами.
На фотографиях поверхности Луны с горами и следами могут быть изображены различные объекты лунного рельефа, например:
Горы. Некоторые из них совпадают с земными названиями: Альпы, Пиренеи, Кордильеры, Апеннины и другие. Самая высокая горная вершина на Луне — пик Гюйгенса высотой 5500 метров.
Кратеры. Большинство из них имеют форму воронок и образовались в результате взрыва, произошедшего во время падения метеорита. Например, кратер имени Николая Коперника, диаметр которого равен 96 км, а максимальная глубина воронки — 3800 м.
Долины. Например, Альпийская долина, которая соединяет два моря: море Дождей (внизу) и море Холода (вверху).
Следы. Например, кратер Тихо — это след, оставленный метеоритом, который столкнулся с лунной поверхностью миллионы лет назад (около 200 миллионов).
Рельеф Луны разнообразен, и на снимках могут быть видны длинные горные цепи, следы падения космических тел и другие особенности.
Уже давно пытаюсь собрать реалистичную астрофотографию. Однако что-то похожее получилось только сейчас. Поле в 360 градусов собрано процедурно и обработано в Blender.
Галактика NGC 7331 одна из самых близких по строению к Млечному Пути в наблюдаемой Вселенной. Это массивная спираль с выраженным выпуклым центром и разлётами пылевых рукавов, которая находится примерно в 14-15 миллионах световых лет от нас. Её дисковая структура хорошо видна даже на моем снимке: плотный жёлтый балдж, тёмные полосы пыли и вытянутый профиль спирального диска.
В том же поле присутствуют галактики проекционного соседства: NGC 7335, NGC 7336, NGC 7337 и NGC 7340. Они кажутся спутниками NGC 7331, но на самом деле находятся в десятки раз дальше: их красные смещения указывают расстояния 300-400 миллионов световых лет. Подписывайтесь, я ещё расскажу и покажу много чего интересного 😉
NGC 7006 шаровое звёздное скопление в созвездии Дельфина, расположенное на расстоянии около 135 тысяч световых лет от Солнца. Оно находится далеко за пределами галактического диска, в области внешней гало Млечного Пути, что делает его одним из наиболее удалённых известных шаровых скоплений нашей Галактики. Возраст NGC 7006 оценивается примерно в 12-13 миллиардов лет древняя звёздная система, сформировавшаяся на ранних этапах существования Млечного Пути. Звёзды в нём бедны тяжёлыми элементами, что является характерной чертой объектов, образовавшихся до активного химического обогащения Галактики.
Орбита NGC 7006 сильно вытянута, и скопление движется по ней вокруг центра Галактики в течение нескольких миллиардов лет, проходя то ближе, то снова уходя в отдалённые области гало. По своим свойствам оно похоже на скопления, которые могли быть унаследованы Млечным Путём от карликовых галактик, поглощённых в прошлом. NGC 7006 компактная система из сотен тысяч старых звёзд, сохранившая структуру и состав, отражающие ранние этапы формирования. Вы только представьте, что c планеты y звезды на окраине этого скопления виден восход Галактики 🤩
Но я был бы не я если бы не показал вам вообще крышeснос. 135 тысяч световых лет от нас это не близко, а вот что на самом деле далеко - галактики LEDA 1501723, CGCG 448-029, CGCG 448-030 находятся на расстоянии более полумиллиарда световых лет 🤯 🤩
Подписывайтесь, я ещё расскажу и покажу много чего интересного 😉
Иногда космос смотрит на нас в ответ... или, по крайней мере, создает такое впечатление. На инфракрасном изображении, представленном ниже, видны два ярких голубых "глаза", а вокруг них — искрящаяся красно-розовая "карнавальная маска".
Столь необычная структура — результат тесного взаимодействия двух галактик, каталогизированных под индексами NGC 2207 и IC 2163. "Глаза" на изображении — свечение центральных областей галактик, в ядрах которых сосредоточены миллиарды звезд, и в инфракрасном диапазоне они проявляются как два мощных светящихся пятна.
Красно-розовая "маска" — искаженные спиральные рукава галактик, насыщенные межзвездной пылью. В оптическом диапазоне пыль обычно скрывает детали, а в инфракрасном, наоборот, подчеркивает многие из них.
Сами галактики находятся на расстоянии около 140 миллионов световых лет от нас, а их "свидание", начавшееся примерно 40 миллионов лет назад, далеко от завершения: гигантские звездные системы продолжают перетягивать "гравитационный канат", искажая спиральные рукава и буквально воруя друг у друга газ и звезды.
Численное моделирование столкновения NGC 2207 и IC 2163 показывает, что примерно через миллиард лет система превратится в эллиптическую галактику или массивную дисковую без выраженных спиральных рукавов.
Обратите внимание на яркие "узлы" в рукавах, отмеченные на изображении ниже:
Это очаги наиболее интенсивного звездообразования, вспышка которого вызвана столкновением галактик. Там обитают очень молодые, горячие и пока еще нестабильные светила, недавно прошедшие стадию рождения из плотных газопылевых облаков. Жесткое излучение этих звезд нагревает окружающую пыль, заставляя ее сиять в инфракрасном диапазоне.
Это изображение — не просто космическая "красота ради красоты". Благодаря таким наблюдениям астрономы изучают, как гравитационные столкновения галактик запускают вспышки звездообразования, как перераспределяются газ и пыль, и в конечном счете — как меняется сама структура галактик в ходе их эволюции.
Изображение было получено 26 апреля 2006 года с помощью космического телескопа NASA "Спитцер".