меню  содержание   news326  news327  news328 
           Астрономы заменили в галактиках Сейферта черные дыры сверхновыми

              

                                                  Галактика  NGC 1365.  Фото NASA

Астрономы нашли новое объяснение необычной яркости центральной части  галактик Сейферта - наи-
более часто встречающегося типа галактик с активными ядрами. Результаты ученых изложены в пресс-
релизе   Смитсоновской  астрофизической обсерватории. 
Галактики Сейферта отличаются от "обычных" звездных скоплений наподобие Млечного Пути  необы-
чайно яркой центральной частью - в некоторых случаях в 100 миллиардов раз ярче Солнца. Считалось, 
что излучение сейфертовских галактик определяется  расположенными  в их центре  черными дырами. 
Окружающий дыру газ, падая в нее, разогревается и испускает излучение. 
Авторы новой работы изучали сейфертовскую галактику под названием NGC 1365, удаленную от  Зем-
ли на расстояние в 60 миллионов световых лет. Астрономы наблюдали центральный регион галактики 
при помощи рентгеновской обсерватории Чандра.  В этом регионе  отмечается бурное  звездообразова-
ние. Для NGC 1365 характерен отток материи, природа которого не выяснена. Одна из гипотез предпо-
лагает,  что материя "утекает"  под воздействием энергии,  выделяющийся  в центральном  "родильном 
доме" NGC 1365.  Согласно другой гипотезе,  энергия поступает от падающего  на черную  дыру газа. 

Полученные астрономами данные показали,  что  вторая гипотеза  является  неправомерной.  В работе 
ученых  показано,  что  интенсивное  излучение  ядра  NGC 1365  определяется  взрывом  сверхновых. 
Сверхновые всегда присутствуют в регионах активного звездообразования. 
Некоторые ученые полагают, что галактики Сейферта являются промежуточным звеном между галакти-
ками, подобными Млечному Пути и квазарами. Квазарами называют активно  поглощающие  материю 
черные дыры, расположенные в центрах крупных звездных скоплений. Но эта  теория нуждается  в до-
полнительных  доказательств.

     lenta.ru/news/2009/05/26/galaxy
     по теме: 
     За фоновое освещение Вселенной оказались ответственны молодые галактики





                        Астрономы обнаружили  невидимый  взрыв сверхновой

                  

                                                  Взрыв сверхновой в галактике NGC 4526
                                                  spacetelescope.org/images/html/opo9919i.html
 
Астрономам удалось обнаружить редкое явление - взрыв сверхновой, который виден только в диапазо-
не радиочастот. Об этом сообщается в пресс-релизе Калифорнийского университета в Беркли, а статья 
ученых опубликована  в журнале Astronomy & Astrophysics.  Данная  сверхновая стала  самой близкой  к 
Земле из обнаруженных за последние пять лет. 
Взрыв произошел в небольшой галактике неправильной формы M82, которая располагается на расстоя-
нии 12 миллионов световых лет от Земли. Открытие было сделано при помощи группы  радиотелеско-
пов VLA. 
Объяснить, почему в видимом диапазоне взрыв не наблюдался, ученые пока  не в состоянии. Они  от-
мечают, что, так как сверхновая была расположена вблизи галактического центра,  произошедший  вы-
брос материи мог быть поглощен свермассивной черной дырой в центре M82. 

                   

                                                                  Галактика M82 
                                                          astronet.ru/db/msg/1213790

По словам исследователей, в ближайшее время они планируют найти  большое  количество подобных 
объектов. Дело в том, что система радиотелескопов Allen Telescope Array, которая известна своим  учас-
тием в проекте по поиску внеземных цивилизаций SETI@Home, будет исследовать небо в поисках  ко-
роткоживущих радиоисточников. К подобным источникам относятся и сверхновые. 
Сверхновыми называют звезды,  которые заканчивают свою  эволюцию взрывным образом  с выделе-
нием большого количества энергии. Источником радиоизлучения  в случае  c M82  является  межзвезд-
ный газ, на который обрушиваются потоки энергии, испущенные звездой. 

      lenta.ru/news/2009/05/28/supernova






                           Астрономы научились искать воду на экзопланетах

 Астрономы  разработали  новый метод,  позволяющий  определять  наличие воды  на  экзопланетах. 
 Работа  ученых  принята  к публикации  в журнал Astrophysical Journal.  
 Ее препринт доступен  на сайте  arXiv.org. 

                  

В качестве модели для проверки разработанной ими технологии ученые использовали Землю. Они вос-
пользовались данными аппарата Deep Impact, полученными в 2008 году.  Аппарат наблюдал нашу  пла-
нету с расстояния от 27 до 53 миллионов километров. Deep Impact "разглядывал" вращающуюся  Землю 
через  семь  различных фильтров. Ученые  сравнили данные  об излучении планеты,  полученные  при 
использовании каждого из них. Небольшие отличия позволили им вычислить процент суши и воды на 
поверхности. 
На большей части спектра наша планета  выглядит серой  из-за покрывающих  ее относительно  равно-
мерным слоем облаков.  Более тщательный анализ  выявил отклонения  в красную  и голубую области, 
вызываемые наличием, соответственно, суши и океанов. В течение 24 часов наблюдений  за планетой 
параметры этих отклонений немного изменялись,  так как  на место материков  попадали океаны  и на-
оборот. На основании полученной информации  ученые составили  карту распределения суши  и воды 
на земле. 

                              

                   Карта распределения суши по широтам в сравнении с "обычной" картой Земли. 
                   Доля суши на цветовой шкале уменьшается от белого к синему. 
                   Изображение авторов исследования

 Чтобы  смоделировать условия  наблюдения  внесолнечных планет,  учёные проинтегрировали  блеск 
Земли по всей её отлично разрешаемой  Deep Impact'ом  поверхности. Получились 7 ( число фильтров ) 
кривых блеска «бледных голубых точек», в отличиях которых друг от друга  и прячется секрет  Полиши-
неля – наличие океанов и материков на Земле. Для правдоподобия учёные также добавили к реальным 
данным шум на уровне 2–3% – такой ожидается неточность наблюдений блеска  землеподобной плане-
ты, расположенной на расстоянии в 30 световых лет, при часовых экспозициях 16-метровым космичес-
ким телескопом будущего ( проект ATLAST ).
Базовым, «средним цветом Земли», что неудивительно, оказался цвет облаков, которые покрывают пла-
нету более или менее равномерным на глобальных масштабах слоем. Этот цвет по большей части серый
(равномерный по фильтрам) с небольшой голубоватой компонентой. Однако  при дальнейшем  анализе 
данных методом главных компонент (PCA, principal component analysis), который широко применяется,  к 
примеру, в популяционной генетике, выявились две комбинации цветов, которые в сумме отвечают  за 
98% всей вариации цвета с фазой вращения Земли.
Это «цветовые отличия» каких-то двух важных компонентов вращающейся Земли.  Как мы с вами  пре-
красно знаем, речь идёт о «голубоватых» океанах и «красноватых» материках. Но догадаться, что  на на-
шей планете есть  два основных типа поверхности,  смогли бы  и инопланетяне,  и уж если  они смогут 
построить  16-метровый космический телескоп,  им должно  хватить фантазии,  что  два  компонента  – 
это  вода и суша.

                                  

          Астрономы составили карту Земли, какой её могли бы увидеть инопланетяне  с расстояния 
          в десятки световых лет.  По ней понятно,  что  и  мы при случае  сможем догадаться,  что 
          на  иных планетах есть океаны и материки, и даже выяснить, где примерно они находятся.

  Наличие на планете воды является  очень сильным аргументом  в пользу  ее  возможной обитаемости. 
Вода является одним из четырех биомаркеров - соединений,  присутствие которых  в атмосфере  плане-
ты указывает на вероятное  существование жизни  земного типа.  Другие  три - это кислород,  метан  и 
углекислый газ.  Наличие каждого ( или  всех четырех ) биомаркеров не является однозначным  доказа-
тельством обитаемости экзопланеты, но в отсутствии биомаркеров  существование на ней жизни  зем-
ного типа невозможно. 
К настоящему моменту следы воды были обнаружены на нескольких экзопланетах  (например, на  пла-
нете HD 189733b,  вращающейся вокруг звезды в созвездии Лисички ). Это соединение  не обязательно 
присутствует на поверхности в жидком состоянии. Вода может входить  в атмосферу  заведомо  необи-
таемых газовых гигантов.  Авторы нового метода отмечают,  что  он  позволяет отличить  такую "неин-
тересную" воду. Планеты с равномерным распределением воды будут давать иную  спектральную  кар-
тину, чем планеты, где водные массы чередуются с участками суши. 

Совсем недавно другая группа астрономов предложила искать воду на экзопланетах, ориентируясь  по 
яркости отраженного от них излучения. Свет, отраженный от поверхности океана, будет более  интен-
сивным,  чем  свет,  отраженный от суши. 

   ссылки:
         lenta.ru/news/2009/05/27/water
         gazeta.ru/science/2009/05/27 a3179061
         allplanets.ru
         




Hosted by uCoz