
Исследователи космоса
James Webb Space Telescope. Итоги первого полугодия в фотографиях
Привет, меня зовут Антон, и я администратор телеграм канала James Webb Space Telescope.
Приближаясь к первой годовщине первого снимка Джеймса Уэбба, хотелось бы подытожить результаты его работы за первое полугодие. Ведь действительно есть, что показать! Первая часть будет посвящена исключительно фотографиям JWST, расположенным в хронологическом порядке. Через несколько дней также опубликую и результаты научной деятельности телескопа, и это будет не менее интересно!
Туманность NGC 346
NGC 346 расположена в созвездии Тукан на расстоянии 200 000 световых лет. JWST обнаружил присутствие гораздо большего количества материала для создания звезд и планет, чем ожидалось ранее.
Остаточный диск звезды AU Микроскопа
Телескопу удалось сфотографировать остаточный пылевой диск вокруг звезды AU Микроскопа. Звезда AU в созвездии Микроскопа находится на расстоянии 32 световых года от нас. Ее возраст составляет всего 23 млн лет. Что означает, что формирование планет уже завершено. Обычно этот процесс занимает около 10 млн лет. На данный момент известно о существовании двух экзопланет в системе. Область, заблокированная коронографом, благодаря которому удалось блокировать свет звезды, очерчена пунктирным кругом.
Область звездообразования в области Хамелеон I
Джеймс Уэбб также сфотографировал область звездообразования с большим количеством ледяных компонентов. На снимке изображена центральная часть области Хамелеон I на расстоянии 630 световых лет, подсвеченная звездой NIR38. Помимо водяного льда ученые также идентифицировали замороженные формы сероуглерода, аммиака, метана и метанола. Также были обнаружены и более сложные молекулы, что впервые доказывает, что они могут образовываться в ледяных толщах облаков до рождения звезд.
Галактика LEDA 2046648
Глубокое поле Уэбба. На снимке мы видим уже привычные нам артефакты: сотни галактик и фирменные шестиконечные дифракционные лучи от звезд из-за особенности конструкции телескопа. Крупная спиральная галактик LEDA 2046648 внизу изображения расположена на расстоянии чуть более миллиарда световых лет от Земли в созвездии Геркулеса.
Скопление Пандоры, Abell 2744
Три скопления галактик образуют мощную гравитационную линзу, благодаря которой можно увидеть множество объектов ранней Вселенной. По словам одного из руководителей программы Рейчела Безансона на снимке можно видеть около 50 000 источников ближнего инфракрасного света.
NGC 1433
NGC 7496
Также ученые поделились изображениями галактик NGC 1433 и NGC 7496. Благодаря высокому разрешению Уэбба можно впервые пронаблюдать структуру объектов. Например, на фотографиях заметны пустые области, образованные из-за формирования молодых звезд, энергия которых буквально сдувает газ и пыль из межзвездной среды.
Шаровое скопление M92
Практически в самом начале научных наблюдений 20 июня JWST наблюдал M92, одновременно завершая калибровку инструментов. Шаровое скопление — популярная цель астрономов для изучения эволюции звезд. В очередной раз стоит упомянуть высочайшее разрешение JWST, ведь телескопу удалось увидеть отдельные звезды скопления.
Звезда Вольфа-Райе WR 124
Жемчужиной в прямом смысле этого слова первого полугодия стал снимок яркой звезды WR 124, расстояние до которой составляет 15 000 световых лет. Звёзды Вольфа-Райе — звёзды на поздней стадиях эволюции уже непосредственно перед взрывом сверхновой. В таком состоянии звезда проводит очень малое по астрономическим меркам время. На снимке мы видим сброс внешних слоев, в результате которого появляются газопылевые облака.
Скопление галактик SDSS J1226+2149
Отличная визуальная демонстрация работы гравитационного линзирования. На фотографии скопление галактик SDSS J1226+2149, находящееся на расстоянии 6,3 млрд световых лет и выступающее в качестве линзы. Благодаря ему можно видеть далекую, длинную, искаженную, но, что самое главное, яркую галактику Космический Морской Конек.
Уран
В апреле 2023 года агенство поделилось фотографией Урана и его системы колец. Также благодаря чувствительности телескопа видны и особенности атмосферы планеты. До этого момента кольца могли разглядеть лишь Вояджер-2 в 1986 и наземная обсерватория Кека. Справа на Уране мы видим полярную шапку, на краю которой находится яркое облако, а также несколько более слабых вытянутых объектов. Второе весьма яркое облако располагается у левого края планеты. Эти явления типичны для Урана в инфракрасном диапазоне и, вероятно, связаны с грозовой активностью. Полярная шапка появляется под прямыми солнечными лучами летом и исчезает осенью.
Кассиопея А
Кассиопея A — остаток сверхновой в созвездии Кассиопея, сформировавшийся около 340 лет назад. Оранжевые области слева и сверху изображения — места, где выброшенный материал после взрыва сталкивается с окружающим газом и пылью. Ярко-розовый цвет ближе к центру — вещество самой звезды, которое подсвечивается из-за тяжелых элементов, таких как кислород, аргон и неон. Природа зеленой петли в центре и справа фотографии пока не ясна ученым.
Arp 220
Arp 220 — результат слияния спиральных галактик, расположенный на расстоянии около 250 млн световых лет. Столкновение произошло 700 млн лет назад и вызвало огромный всплеск звездообразования, что делает это отличной целью для инфракрасных инструментов Джеймса Уэбба. Светимость объекта сравнима со светимостью более триллиона Солнц. Для примера, этот показатель нашей галактики Млечный путь составляет около 10 млрд Солнц.
Звезда Фольмагаут с протопланетным диском
Протопланетный диск вокруг звезды Фомальгаут на расстоянии 25 световых лет. На изображении можно увидеть 3 пояса, 2 из которых обнаружены впервые. Размер внешнего пояса примерно в два раза превышает размер пояса Койпера нашей Солнечной системы. Также справа от звезды заметно то, что ученые назвали Большое Пылевое Облако. Вероятно, это результат столкновения двух тел во внешнем кольце.
Комета 238P/Read
Изображение кометы 238P/Read получено прибором ближнего инфракрасного диапазона NIRCam. На снимке видны артефакты комет, отличающие их от астероидов, туманный ореол, называемый комой, и хвост. Они образуются в результате испарения льда, когда Солнце нагревает поверхность кометы.
NGC 5068
Здесь мы видим часть рукава спиральной галактики с активным звездообразованием. Также в левом верхнем углу заметно и ее ядро. NGC 5068 находится на расстоянии около 17 миллионов световых лет от Земли в созвездии Девы.
Сатурн и его спутники Диона, Энцелад и Тефия
Ну и заключительным снимком на сегодняшний день стал прекрасный Сатурн. В ближнем инфракрасном диапазоне планета непривычно темная. Все дело в метане, который поглощает практически весь солнечный свет. А вот кольца, значительную часть которых составляет водяной лед, отлично его отражают. На фотографии также можно увидеть и крупные спутники гиганта: Диону, Энцелад, на котором недавно JWST обнаружил огромный водяной шлейф, но об этом позже во второй части, и Тефию. Кстати, JWST собрал полный комплект планет-гигантов Солнечной Системы!
Юпитер, Нептун, Уран, Сатурн
Следующая часть будет исключительно о научных результатах проекта. Об обнаруженном гигантском водяном шлейфе Энцелада, о том, как JWST не нашел признаков атмосферы у двух ближайших к своей звезде экзопланетах Trappist-1b и Trappist-1с и о многом другом.
Буду благодарен за подписку на телеграм канал James Webb Space Telescope, где регулярно и информативно делюсь всеми новостями мощнейшего проекта.
https://t.me/JamesWebbTelescope
Ответ на пост «Falcon 9 запускает космический телескоп Euclid ЕКА»1
Млечный путь
Сферическая панорама в виде "маленькая планета".
Фотографии, составившие 360-градусную панораму, были сделаны в начале декабря около Сан-Педро в чилийской пустыне Атакама. Проекция "маленькая планета" была создана из них при цифровой обработке. На горизонте видны башни телескопов, которые используют преимущества этого района, знаменитого своими темными и ясными ночами. Величественная дуга Млечного Пути протянулась на 180 градусов над горизонтом маленькой планеты, созвездие Ориона также хорошо заметно на южном небе. Знакомое всем любителям созерцать небо в северном полушарии созвездие выглядит здесь перевернутым. На противоположной от Ориона стороне южного декабрьского неба видны Большое и Малое Магеллановы Облака.
Автор фото: Роберт Барса.
АСТРОНОМИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ Июль 2023 года (время московское)
▪️ 01 июля, 00:00 — Комета C/2023 E1 (ATLAS) (V=+9m) проходит точку перигелия (r=1.03 а.е.)
▪️ 01 июля, 00:00 — Нептун проходит точку стояния: переход от прямого к попятному движению
▪️ 01 июля, 03:00 — Комета C/2020 V2 (ZTF) (V=+9m) в 10° восточнее Юпитера (-2,2m) и в 3° западанее Урана (+6m)
▪️ 01 июля, 21:00 — Венера (V=-4.7m) проходит в 3.6° западнее Марса (V=+1.8m)
▪️ 02 июля, 00:00 — Все 4 Галилеевских спутника Юпитера окажутся восточнее Юпитера:
▪️ 02 июля, 01:00 — Комета 103P/Hartley-2 (+11m) пролетает в 21 угл. минуте севернее галактики NGC 7448 (V=+12m) на фоне созвездия Пегас
▪️ 03 июля, 02:41 — Начало ночных пролетов МКС над Европейской частью России
▪️ 03 июля, 14:40 — Луна (D=33'10") в фазе Полнолуния в созвездии Стрельца
▪️ 06 июля, 22:00 — Земля проходит точку афелия - самая дальная точка орбиты от Солнца (r=1.01668 а.е. = 152,5 млн. км.)
▪️ 07 июля, 00:00 — Все 4 Галилеевских спутника Юпитера окажутся западнее Юпитера
▪️ 07 июля, 06:05 — Луна (Ф=-0,81) проходит проходит в 2.7° севернее Сатурна (V=+0.7m)
▪️ 07 июля, 23:58 — Покрытие Луной (Ф=-0,74) звезды psi2 Aqr (V=+4.4m) в созвездии Водолея. Европейская часть России и Западная Сибирь.
▪️ 07 июля, 01:00 — Комета 103P/Hartley-2 (+11m) пролетает на фоне галактики NGC 7497 (V=+13m) на фоне созвездия Пегас
▪️ 09 июля, 00:00 — Комета C/2020 V2 (ZTF) (V=+9m) проходит вблизи звезды HR 952 (+6m)
▪️ 09 июля, 22:37 — Начало вечерней видимости МКС в Европейской части РФ:
▪️ 09 июля, 23:00 — Комета C/2023 E1 (ATLAS) (+10m) пролетает в 1°20' южнее звезды ε UMi (V=+4.1m)
▪️ 10 июля, 04:48 — Луна(Ф=-0,50, D=32'03") в фазе последней четверти в созвездии Рыбы
▪️ 10 июля, 08:21 — Марс (V=+1.7m) проходит в 0,6° северней Регула в созвездии Льва
▪️ 12 июля, 00:00 — Начало активности метеорного потока Южные дельта-Аквариды
▪️ 12 июля, 00:30 — Луна (Ф=-0,30) проходит проходит в 1.5° севернее Юпитера (V=-2.3m)
▪️ 13 июля, 04:00 — Луна (Ф=-0,18) проходит в 4° южнее Плеяд (V=+1m)
▪️ 16 июля, 02:00 — Все 4 Галилеевских спутника Юпитера окажутся восточнее Юпитера
▪️ 16 июля, 11:00 — Венера (V=-4,7m) проходит в 3° западнее звезды Регул (V=+1.3m) в созвездии Льва
▪️ 17 июля, 00:00 — Начало активности метеорного потока Персеиды
▪️ 17 июля, 21:32 — Луна в фазе Новолуния в созведии Близнецы
▪️ 18 июля, 00:00 — Венера проходит точку стояния: переход от прямого к попятному движению
▪️ 18 июля, 02:00 — Начало ночных пролетов "BlueWalker 3" над Европейской частью России
▪️ 19 июля, 20:40 — Луна (Ф=+0,03) проходит в 3° севернее Меркурия (V=-0,4m)
▪️ 20 июля, 09:56 — Луна (Ф=+0,06, D=29'35") в апогее - расстояние 406291 км в созвездии Льва
▪️ 20 июля, 20:43 — Луна (Ф=+0,08) в тройном соединении с Венерой (V=-4,7m) и Марсом (V=+1.7m)
▪️ 21 июля, 04:06 — начало утренней видимости ККС на юге Европейской части России
▪️ 23 июля, 19:00 — Покрытие Луной (Ф=+0,28) звезды η Vir (V=+3.9m) в созвездии Дева. Урал, Западная Сибирь.
▪️ 25 июля, 22:17 — Окончание вечерней видимости МКС в Европейской части РФ
▪️ 26 июля, 01:07 — Луна (Ф=+0,49, D=30'23") в фазе первой четверти в созвездии Дева
▪️ 28 июля, 00:00 — Все 4 Галилеевских спутника Юпитера окажутся западнее Юпитера
▪️ 28 июля, 20:55 — Луна (Ф=+0,78) проходит в 1 угловой минуте севернее Антареса (Альфа Скорпиона), Европейская часть России
▪️ 28 июля, 21:21 — Меркурий (V=0m) проходит в 0.3° западнее звезды Регул (V=+1.3m) в созвездии Льва
▪️ 28 июля, 17:00 — Покрытие Луной (Ф=+0,77) звезды sigma Sco (V=+3.9m) в созвездии Скорпион. Южная часть Сибири:
▪️ 29 июля, 18:00 — Покрытие Луной (Ф=+0,85) звезды 43 Oph (V=+5.3m) в созвездии Змеяносец. Южная часть Сибири
▪️ 30 июля, 00:00 — максимум активности метеорного потока Южные дельта-Аквариды (ZHR=20)
▪️ 31 июля, 01:00 — Комета 103P/Hartley 2 (V=+12m) пролетает в 19' восточнее звезды Альферац (V=+2m) на фоне созвездия Андромеда
▪️ 31 июля, 03:00 — Комета C/2023 E1 (ATLAS) (V=+9m) пролетает в 1° от туманности Ирис (NGC 7023, V=+7m)
▪️ 01 августа, 21:32 — Суперлуние: полнолуние, вблизи перигея. Расстояние до Луны 357 530 км, угловой диаметр Луны 33' 42".
Расширяемся на восток
Решил еще раз уточнить за расширяющуюся вселенную. правильно ли я понимаю, что если вселенная расширяется, то расширяется не только пустое пространство между условными галактиками, квазарами и черными дырами, но и любые объекты во вселенной тоже? и я, и все остальные пикабушники тоже расширяются? то есть для условного стороннего наблюдателя из другой вселенной мы увеличиваемся в размерах?
или же все таки расширяется только пространство, на которое прибиты в определенных местах планеты, галактики и прочие звезды, которые остаются неизменными в своих размерах?


































