Космическая среда № 275 | Как будет выглядеть взрыв Бетельгейзе с Земли: 4K-видео » E-News.su | Cамые свежие и актуальные новости Новороссии, России, Украины, Мира, политика, аналитика
Новостная интернет-программа «Космическая среда» Телестудии Роскосмоса. Выпуск 275. В программе от 18 марта 2020 года:
● Информационное сообщение для СМИ. ● Перенос запуска второй миссии «ЭкзоМарс» на 2022 год. ● «Алмаз» в МАИ. ● Наноспутник «Лебедь». ● Одной строкой: Совет молодых ученых Роскосмоса, Испытания «Союз МС-16», Отмена пусковой деятельности ГКЦ, DECam находит карликовые планеты, Коррекция орбиты МКС, Пятна на Солнце, Экзопланета 1SWASPJ1407b, Таймлепс вулкана. ● Хронограф: 55 лет первому выходу в открытый космос. ● ЦПК: 60 лет! ● Вопрос о космосе: Какие бывают корабли и ракеты? ● Астрофотография недели: Экстремальный взрыв, Танец галактик, Луна-Сатурн.
Как будет выглядеть взрыв Бетельгейзе с Земли: 4K-видео
Модель ситуации, которая произойдет в течение ближайших 100 000 лет.
Жизнь красного сверхгиганта Бетельгейзе неумолимо приближается к концу. Исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре продемонстрировали, что будет происходить со звездой в момент и после взрыва.
«Мы хотели знать, как выглядит взрыв подобной звезды на разных фазах пульсации. Более ранние модели проще, потому что они не включают зависящие от времени эффекты пульсаций», — Джаред Голдберг, ведущий автор исследования.
Когда в ядре массивной звезды заканчивается топливо, звезда разрушается под действием собственной силы тяжести и превращается в сверхновую. Исследователи подсчитали, что это, скорее всего, произойдет с Бетельгейзе в течение следующих 100 000 лет — относительно небольшой промежуток времени для астрономических процессов. Этот взрыв создаст вспышку, способную на короткое время затмить всю галактику.
Взрывы сверхновых отличаются в зависимости от массы умирающей звезды, радиуса и энергии. Пульсации в звездах затрудняют моделирование взрыва, потому что различные слои небесного тела могут расширяться или сжиматься относительно друг друга. Свет от компактных слоев звезды слабее, в то время как свет от расширяющихся слоев — ярче.
При моделировании Бетельгейзе исследователи обнаружили, что вся звезда пульсирует в унисон. Это означает, что, когда звезда взорвется, она будет вести себя так, как если бы была статической звездой с заданным радиусом. Таким образом, модели сверхновых для звезд, подобных Бетельгейзе, выглядят аналогично моделям, которые не учитывают пульсацию.
Бетельгейзе находится в созвездии Ориона и располагается на расстоянии примерно 700 световых лет от Земли. В прошлом году было зафиксировано самое заметное падение яркости этой звезды. Некоторые ученые связали это с возможным скорым взрывом Бетельгейзе. Однако в дальнейшем звезда перестала тускнеть и вернулась к прежней яркости.
После превращения Бетельгейзе в сверхновую, звезда станет третьим по яркости объектом на земном небе после Солнца и полной Луны. По некоторым оценкам, Бетельгейзе может даже превзойти Луну по светимости. Примерно через три года после взрыва, ее яркость снизится до нынешних показателей, а через шесть лет Бетельгейзе исчезнет. Источник
Как выглядит метель в космосе
«Розетта» сняла снежную бурю на комете Чурюмова-Герасименко.
Осенью 2016 года космический аппарат «Розетта» (Rosetta) завершил свою миссию по изучению кометы 67P/Чурюмова — Герасименко. На тематическом сайте Rosetta Osiris выложено 69 738 фотографий, которые аппарат прислал за годы своей работы: от самого первого кадра, где комета едва видна, до последнего, сделанного перед столкновением «Розетты» с небесным телом.
В июне 2016 года аппарат, вращаясь по орбите кометы, сфотографировал пыль и ледяные частицы, витающие над ее поверхностью. Объединив несколько изображений в видеоролик, ученые показали «космический снегопад».
В NASA поясняют, что самые яркие пятна — это дождь энергетически заряженных частиц, а также плотный звездный фон в направлении созвездия Большой Пес. Анимация составлена из 33 последовательных снимков, полученных в течение 25 минут с расстояния около 13 километров от кометы. Источник
На раскаленном Меркурии нашли и подсчитали запасы водяного льда, об том сообщили исследователи из технологического института Джорджии. Его нашли в кратерах планеты, там температура опускается до –200 градусов, для сравнения: на остальной части планеты +400. Механизм появления льда был описан еще в 1960-х, теперь ученые подтвердили данную теорию. По примерным подсчетам ученых, за 3 млн лет на Меркурии образовалось 10 млрд т льда.
«Пушистый комочек». Новая космическая красота в объективе «Хаббла»
На основе данных, полученных от супертелескопа, астрономы составили изображение далекой галактики
Спиральная галактика NGC 4237 расположена в созвездии Волосы Вероники, что примерно в 60 миллионах световых лет от Земли. Она относится к флоккулентным (хлопьевидным – Nat-geo.ru) галактикам, поскольку ее спиральные рукава неоднородны, прерывисты и вообще не совсем отличимы один от другого. В результате со стороны NGC 4237 похожа на комок космического пуха, за что, по всей видимости, на сайте «Хаббла» ее и нарекли «ватной галактикой».
Впрочем, астрономам, изучающим NGC 4237, изначально был больше интересен ее балдж — яркий эллипсоидальный компонент, расположенный в центре галактики. Анализ балджей спиральных галактик позволяет больше узнать о том, как они формируются, и лучше изучить процесс образования сверхмассивных черных дыр, которые маячат в центре большинства из них. На данный момент существует предположение, что масса черной дыры в центре галактики зависит от массы ее балджа.
Тем не менее пока это именно предположение. Изучение данных, которые собирает «Хаббл», однажды, как надеются астрономы, позволит дать более точный ответ.
Спиральная галактика NGC 4237 была открыта в 1783 году великим англо-немецким астрономом Уильямом Гершелем. Источник
Новостной сайт E-News.su | E-News.pro. Используя материалы, размещайте обратную ссылку.
Оказать финансовую помощь сайту E-News.su | E-News.pro
Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter (не выделяйте 1 знак)
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 30 дней со дня публикации.