Форум » Разное » Астрономия » Ответить

Астрономия

milstar: SN 2006gy: самая яркая сверхновая http://www.astronet.ru/db/msg/1221962 Авторы и права: Рентгеновские лучи: НАСА / Рентгеновская обсерватория Чандра, Натан Смит, Вейдонг Ли (Калифорнийский университет в Беркли) и др.; Инфракрасный диапазон: Ликская обсерватория/Калифорнийский университет в Беркли/ Дж.Блум, К. Хансен Перевод: Д.Ю.Цветков Пояснение: Взрыв звезды, занесенный в каталог как сверхновая SN 2006gy, можно увидеть на этом широкоугольном изображении (слева) галактики NGC 1260, в которой произошла вспышка, и на увеличенном виде области около ядра галактики (вверху справа). Действительно, если учесть, что расстояние до сверхновой составляет около 240 миллионов световых лет, ее светимость оказывается гораздо выше, чем у всех ранее открытых сверхновых, и она сохраняла высокую светимость дольше, чем другие сверхновые (по видимому блеску, который в максимуме был равен около 14 звездной величины, эта сверхновая не выделяется среди других - прим. пер.). Наблюдения телескопа Чандра, показанные на нижней правой картинке, позволили определить яркость сверхновой в рентгеновских лучах и могут рассматриваться как подтверждение теории, объясняющей вспышку SN 2006gy взрывом звезды, масса которой более чем в сто раз превосходит массу Солнца. Астрономы предполагают, что в такой исключительно массивной звезде причиной нестабильности, приводящей к разрушению ядра звезды, может стать образование пар вещество-антивещество. В этом случае после взрыва, в отличие от других вспышек массивных звезд, не должно остаться ни нейтронной звезды, ни даже черной дыры. Очень интересно, что аналогом звезды, взрыв которой наблюдался как сверхновая SN 2006gy, в нашей Галактике вполне может быть хорошо известная исключительно массивная звезда Эта Киля. ########## 1.SN2006GY - 10 ^44 джоулей 2. Краката́у - 0.84 *10^18 джоулей Краката́у мощнейшее извержение 1883 года разрушило остров и вулкан. Объём материала, выброшенного взрывом, составил около 18 км³ 200 мегатонн тротила. Supernoma SN2006gy (animation) https://www.youtube.com/watch?v=UZDNK70OMjk #### SN 2005ap was an extremely energetic type II supernova in the galaxy SDSS J130115.12+274327.5. It is reported to be the brightest supernova yet recorded, twice as bright as the previous record holder, SN 2006gy http://mcdonaldobservatory.org/news/releases/2007/1010.html http://iopscience.iop.org/1538-4357/668/2/L99/pdf/1538-4357_668_2_L99.pdf

Ответов - 232, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 All

milstar: By the 1990s, technology advanced far enough to usher in an era of telescopes 8 to 10 meters across (26 to 33 feet), and the same story played out once more. With an essential assist from the 2.4-meter Hubble Space Telescope orbiting above Earth’s image-distorting atmosphere, these instruments could analyze a few dozen distant Type Ia supernovas — the cataclysmic explosions of white dwarf stars. https://astronomy.com/news/2020/10/four-new-giant-telescopes-are-about-to-rock-astronomyhe Las Campanas Observatory, shown here in an artist’s rendering, is due to be completed in about 10 years. The observatory will combine seven mirror segments for a telescope effectively 24.5 meters across — about 10 times the size of the Hubble Space Telescope. That’s where adaptive optics comes in. In the past few decades, astronomers have honed this technique, which mechanically compensates for any atmospheric shenanigans and delivers images nearly as sharp as the mirror can theoretically produce. The heart of an adaptive optics system is a thin, flexible, computer-controlled mirror. Astronomers target a fairly bright reference star close to the object they want to study. The computer analyzes the incoming light to measure how the atmosphere blurs it, then tells the control system how to adjust the mirror’s shape to correct the image in real-time. Because atmospheric turbulence changes constantly, such systems can alter the mirror’s shape up to 1,000 times each second. And if no bright reference star lies nearby — as often happens — astronomers can simply shine powerful laser beams into Earth’s upper atmosphere and create their own reference light.

milstar: Equally important to the LSST’s success is its 3.2-gigapixel imaging camera. The largest digital camera in the world is not one you would want to lug along on your next vacation: It spans 5.5 by 9.8 feet and weighs about 6,200 pounds.

milstar: https://www.cdscc.nasa.gov/Pages/Antennas/dss43.html First year of Operation: 1972 Type: Azimuth-Elevation Diameter: 70 metres Height: 73 metres Transmit: X-Band (7145-7190 MHz) S-Band (2090-2120 MHz) Receive: X-Band (8200-8600 MHz) S-Band (2200-2300 MHz) L-Band (1400-1900 MHz) K-Band (18.0-26.0 GHz) Accuracy: within 0.005° (pointing) within 0.25mm (surface RMS) Turning: 0.25° per second Winds: Stow - steady at 72km/h gusts +88km/h Design Max. - 160km/h DSS-43 was extended from a 64-metre diameter antenna to a 70-metre diameter in 1987 to enhance its capabilities for the Voyager 2 1989 encounter with Neptune. It is the largest steerable parabolic antenna in the Southern Hemisphere. The massive structure, weighing more than 3000 tonnes, rotates on a film of oil approximately 0.17-mm thick. The reflector surface is made up of 1,272 aluminium panels with a total surface area of 4180 square metres. The outer panels are perforated, allowing rain and wind to pass through them. Find more photos of Deep Space Station 43 in our Gallery. https://www.cdscc.nasa.gov/Pages/Antennas/dss43.html


milstar: We find a total (SN ejecta+CSM) masslikely exceeding50−100M, with energy&1052erg, consistent with some models of pair-instability supernovae (PISNe) or pulsational PISNe – theoretically-predicted thermonu-clear explosions from helium cores>50M. Independent of the explosion mechanism,this event demonstrates the existence of extremely energetic stellar explosions, detectableat very high redshifts, and provides insight into dense CSM formation in the most massivestars.SN2016aps (internal designation, PS16aqy) was discovered by the Pan-STARRS Survey forTransients [9] on 2016 February 22 UT with an apparent magnitudem=18.12±0.08mag in theiband (7545 ̊A). https://arxiv.org/pdf/2004.05840.pdf

milstar: ЕПЛОЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН КОСМИЧЕСКОГО ТЕЛЕСКОПА "ДЖЕЙМС УЭББ" ПРОШЕЛ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ Теплозащитный экран космического телескопа "Джеймс Уэбб" успешно прошел последний тест на развертывание. Теперь обсерватории осталось пройти еще несколько финальных испытаний, после чего ее отправят на космодром для подготовки к запуску в космос, намеченного на осень следующего года, сообщается на сайте NASA. Об этом пишет N+1. Первоначально запуск в космос "Джеймса Уэбба", который станет одной из важнейших орбитальных обсерваторий на ближайшие десять лет, был намечен на 2007 год, однако из-за большой сложности и масштабности проекта дата пуска несколько раз переносилась, а сборка телескопа была закончена лишь в середине 2019 года. После этого обсерватория начала проходить длительную программу испытаний, включавшую в себя проверку систем связи, процессов развертывания защитного экрана, главного зеркала телескопа и всей обсерватории в целом, а также комплексные ис� �ытания. 18 декабря 2020 года NASA объявило, что заключительная проверка на развертывание теплозащитного экрана обсерватории прошла успешно. Экран необходим для нормальной работы "Джеймса Уэбба" в космосе, так как оберегает главное зеркало и научное оборудование от перегрева. Он состоит из пяти тонких слоев каптона, покрытых алюминием, причем первые два слоя покрыты еще легированным кремнием. Сами слои укреплены на выдвижных стрелах. В ходе испытаний специалисты проверяли развертывание каждого из слоев поочередно, в условиях, имитирующих невесомость. В ближайшие два месяца обсерваторию ждут еще несколько финальных проверок, после чего ее подготовят для отправки на космодром летом 2021 года. В настоящее время запуск "Джеймса Уэбба" намечен на 31 октября 2021 года, после чего ему предстоит совершить перелет к окрестности второй точки Лагранжа в системе Солнце - Земля, где он будет работать около 5-10 лет. Узнать о том, как устроен телескоп "Джеймс Уэбб" и что астрономы надеются открыть с его помощью, можно из нашего материала "Что увидит сменщик "Хаббла"".

milstar: Roman Telescope Could Turn up Over 100,000 Planets Through Microlensing Recently we reported on a haul of 2,200 new exoplanets from the 2 year primary mission of the Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). But that is just the tip of the iceberg in terms of exoplanet hunting. If calculations from NASA are correct the Nancy Grace Roman Space Telescope could detect up to 100,000 new exoplanets when it launches in 2025. There are two ways Roman will look for potential exoplanets. The first is a more traditional method, already used by TESS and Kepler, to watch for the faiting dimming of a star that happens when a planet passes in front of it. This technique, known as transiting, is the process that has found the bulk of exoplanets so far. https://www.universetoday.com/150766/roman-telescope-could-turn-up-over-100000-planets-through-microlensing/#more-150766

milstar: https://exoplanets.nasa.gov/faq/6/how-many-exoplanets-are-there/ To date, more than 4,000 exoplanets have been discovered and are considered "confirmed." However, there are thousands of other "candidate" exoplanet detections that require further observations in order to say for sure whether or not the exoplanet is real. Remarkably, the first exoplanets were just discovered about two decades ago. We live in an extraordinary time where in the span of a single generation, the centuries-old question "Are there planets orbiting other stars?" has been answered with a resounding "Yes!" Since the first exoplanets were discovered in the early 1990s, the number of known exoplanets has doubled approximately every 27 months. What is an exoplanet? https://exoplanets.nasa.gov/what-is-an-exoplanet/overview/ An exoplanet is any planet beyond our solar system. Most orbit other stars, but free-floating exoplanets, called rogue planets, orbit the galactic center and are untethered to any star

milstar: 100 Binocular Deep Sky Objects for Observing as Groups https://www.cloudynights.com/documents/binocular.pdf There are some very challenging DSO groups in this list. There are nearly 100 DSOs in about 40groups in this list, and almost each one of those groups has a difficult challenge object. All in all, this list contains about 140 objects in over 60 observing groups, enough to keep even awell-seasoned observer busy for a while. By no means is this a complete list of all the DSOgroups that can be seen in binoculars

milstar: https://www.kitp.ucsb.edu/sites/default/files/preprints/2016/16-015.pdf N2015L supernova At its peak, ASASSN-15lh was 570 billion times brighter than the Sun, and 20 times brighter than the combined light emitted by the Milky Way Galaxy the distance of ASASSN-15lh is calculated at 1,171 Mpc The total energy radiated in the first 50 days exceeded 1.1×10 in 45 joules The temperature of ASASSN-15lh at the time of maximum luminosity was 20,000 K, although it was hotter earlier in the outburst. By 50 days after the peak, the temperature had declined to 11,000 K and then remained relatively constant. The radius of ASASSN-15lh at peak brightness was over 70,000 R☉ The explosion released 10 times more energy than the Sun will radiate in 10 billion years. If the supernova took place in our own galaxy, it would be easily seen by the naked eye even during the day; if it were 10,000 light-years away, it would appear to us at night as bright as the crescent Moon. If it were only as far away as Sirius, which at a distance of 8.6 light-years is the brightest star in the nighttime sky, it would blaze overhead almost as powerfully as the Sun. If it were as close as Pluto, it would vaporize the Earth and all the other worlds in our solar system. https://www.scientificamerican.com/article/found-the-most-powerful-supernova-ever-seen/

milstar: https://lweb.cfa.harvard.edu/webscope/activities/pdfs/guide.PDF

milstar: https://www.cruxis.com/scope/limitingmagnitude.htm Telescope Limiting Magnitude Calculator

milstar: Москва. 10 января. INTERFAX.RU - МВД РФ занялись расследованием уголовного дела о хищении более 28,5 млн рублей, выделенных из бюджета РФ на создание новейшего космического телескопа Т-170М - потенциального конкурента американского аналога Hubble, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ". Расследованием уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) следователи занимаются с 24 декабря 2018 года, а оперативное сопровождение ведут сотрудники службы экономической безопасности ФСБ, говорится в публикации. По данным издания, в основу дела "легли выводы законченного в прошлом году аудита исполнения госконтракта №361-75/11 от 25 декабря 2012 года". "В рамках этого соглашения должны были проводиться различные опытно-конструкторские работы, связанные с подготовкой создания "Всемирной космической обсерватории - "Ультрафиолет", которая в Федеральной космической программе фигурирует под шифром "Спектр УФ", - говорится в материале. Его автор отмечает, что базовым элементом космического комплекса должен был стать супермощный телескоп Т-170М, над созданием которого работают НПО им. Лавочкина и Институт астрономии РАН. "Между этими структурами 8 августа 2012 года и был заключен соответствующий договор субподряда на сумму 2 млрд руб. В рамках этого договора планировалось, в частности, создание различных элементов телескопа", - говорится в публикации. Однако, отмечает газета, после заключения контракта с НПО уже Институт астрономии подписал еще три соглашения с ООО "НПП ИНКОС". "Это общество в рамках проекта "Спектр УФ" брало на себя обязательство изготовить в 2013 году техническую оснастку для главного и вторичного зеркал телескопа, различные научные приборы, а также провести "иные специальные работы", - пишет "Ъ". По его данным, стоимость контрактов составила 31,1 млн руб, "однако, считает следствие, все эти работы были выполнены на производственных площадях НПО имени Лавочкина сотрудниками самого объединения без привлечения сторонних организаций". "Таким образом, по версии следствия, сотрудники НПО, Института астрономии и "НПП ИНКОС", создав фиктивную схему производства технических работ, похитили с ее помощью более 28,5 млн руб", - говорится в публикации. По данным источников издания, в деле пока нет фигурантов, однако они появятся уже в ближайшее время, после того как будет "закреплена уже собранная доказательная база". Газета отмечает, что телескоп Т-170М с диаметром главного зеркала 1,7 м должен стать основным элементом космического комплекса "Спектр УФ", который способен обеспечить прорыв в астрономии и астрофизике. Как считают разработчики, Т-170М станет прямым конкурентом известного американского космического телескопа Hubble в области спектроскопии высокого разрешения, говорится в материале https://www.interfax.ru/russia/645535

milstar: ALMA observes the Universe over a wide range of radio wavelengths within the millimeter and submillimeter section of the electromagnetic spectrum with the help of specialized receivers. Each one is sensitive to a particular band of wavelengths. Currently, eight out of the ten bands designed initially in the system have been deployed on the antennas, covering all wavelengths of atmospheric transparency between 0.3 and 3.6 mm. The remaining two bands, which cover between 3.6mm and 8.5mm, are in various development and deployment stages. https://www.almaobservatory.org/en/announcements/alma-goes-to-new-wavelengths/

milstar: Опубликованы первые фотографии, полученные космическим телескопом «Джеймс Уэбб» В рамках последней фазы подготовки «Джеймса Уэбба» к его основной космической исследовательской миссии перед аппаратом стояло две задачи: подтвердить работоспособность камеры ближнего инфракрасного диапазона NIRCam, а также убедиться в том, что каждый из 18 сегментов основного зеркала телескопа способен улавливать свет от одного и того же объекта съёмки. В качестве цели эксперимента была выбрана звезда HD 84406, расположенная примерно в 285,5 световых года от Земли в созвездии Большой Медведицы. В итоге каждый из 18 сегментов основного зеркала телескопа сделал фотографию объекта и передал её на NIRCam, с помощью которой было получено единое изображение удалённого объекта. Его можно увидеть ниже. https://3dnews.ru/1060045/nasa-opublikovalo-pervie-fotografii-poluchennie-s-pomoshchyu-kosmicheskogo-teleskopa-dgeyms-uebb

milstar: Ярких точек на снимке 18 — по количеству сегментов основного зеркала «Джеймса Уэбба», каждый из которых работает как отдельное зеркало. На снимке изображены не разные звезды, а 18 «версий» одной и той же звезды. Исходящий от нее свет попал в разные места объектива инфракрасной камеры. https://dev.by/news/nasa-james-webb-telescope

milstar: По плану расширения китайской орбитальной программы в ближайшие два года состоится запуск новейшей 20-тонной обсерватории. Как заявил главный конструктор Программы пилотируемой космонавтики КНР Чжоу Цзяньпин, "новый орбитальный телескоп с коэффициентом разрешения, эквивалентным телескопу "Хаббл", будет иметь объектив диаметром свыше 2 м и поле зрения в 300 раз больше, чем у американского орбитального телескопа". При этом модуль-телескоп будет находиться на той же орбите, что и китайская станция "Тяньгун". https://tass.ru/opinions/14113779

milstar: Инструмент FGS всегда имел возможность создавать снимки, но его главная задача заключается в обеспечении высокой точности научных измерений и изображения при наведении. Когда этот инструмент делает снимки, они, как правило, не сохраняются, поскольку канал связи между точкой Лагранжа L₂ и Землёй (1,5 млн км от нашей планеты) весьма ограничен. Из-за этого обсерватория передаёт на Землю данные только от двух научных приборов одновременно. Однако во время тестирования FGS в мае инженерам миссии пришла в голову идея сохранить несколько снимков, поскольку в то время у них была возможность свободно передать данные на Землю. Полученное в ходе инженерных испытаний FGS изображение не идеально, поскольку инструмент ещё не был оптимизирован для научных наблюдений. Снимок был сделан для проверки возможности фиксации целей, но и он наглядно демонстрирует мощность телескопа. На снимке можно увидеть несколько ярких звёзд, выделяющихся длинными и чётко очерченными дифракционными пиками, появление которых обусловлено тем, что зеркала телескопа выполнены из шестигранных сегментов. Почти всё пространство за звёздами заполнено разными галактиками. Поскольку представленный снимок не был сделан с прицелом на научную ценность, он имеет ряд отличий от изображений с полным разрешением, которые NASA официально покажет 12 июля. Ожидается, что эти снимки, хоть и на короткое время, станут самыми глубокими изображениями Вселенной за всю историю наблюдений. Снимок FGS окрашен с использованием красноватой цветовой схемы, которая применялась к другим изображениям, сделанным в процессе настройки приборов «Джеймса Уэбба». Кроме того, центры ярких звёзд выглядят чёрными, поскольку они насыщают детекторы телескопа, а наведение не изменялось в процессе создания серии экспозиций. Следы наложения разных экспозиций можно увидеть по краям изображения. https://3dnews.ru/1069697/odin-iz-instrumentov-kosmicheskogo-teleskopa-dgeyms-uebb-zapechatlel-zvyozdi-i-galaktiki?ysclid=l5emkvc41a273840202

milstar: Первые полноцветные снимки «Джеймса Уэбба» в сравнении со снимками, сделанными телескопом «Хаббл» https://habr.com/ru/news/t/676578/?ysclid=l5okgmzwdt833546727

milstar: https://www.webbcompare.com/

milstar: Почему изображения JWST вызывают панику среди космологов? И предсказаниям какой теории они противоречат? На самом деле в этих статьях напрямую ничего не говорится. А правда, которую не сообщают эти статьи, заключается в том, что гипотеза, которой вопиюще и многократно противоречат изображения JWST, – это фундаментальная гипотеза Большого взрыва, согласно которой Вселенная началась 14 миллиардов лет назад в невероятно горячем, плотном состоянии и с тех пор расширяется. Поскольку эта гипотеза десятилетиями отстаивалась и поддерживалась подавляющим большинством теоретиков космологии как неоспоримая истина, то новые данные вызывают у этих теоретиков панику. “Сейчас три часа ночи, но я не могу уснуть, – написала Элисон Киркпатрик, астроном из Канзасского университета в Лоуренсе, – мне не дает покоя мысль – а не ошибаюсь ли я во всем”. Любопытно было обнаружить, что многие в этой области не принимают теорию Большого взрыва как правдоподобное объяснение сотворения мира. Несмотря на достаточное количество скептиков, большую часть граждан учат и поощряют принимать Большой взрыв как абсолютное верное объяснение, оспариваемое только всякими религиозными теориями о сотворении мира и чудаками-альтернативщиками. В очередной раз мы убеждаемся в том, как многого мы не знаем. Отсутствие абсолютной истины вынуждает людей придумывать свою собственную, поскольку жить рядом с неизвестным и необъяснимым не очень комфортно. И это то, что мы видели много раз на протяжении нашей истории. https://new-rabochy.livejournal.com/2127709.html



полная версия страницы