астрономия

  • Что таит в себе пояс Койпера и его ледяные миры

    Что таит в себе пояс Койпера и его ледяные миры

    Ученые рассматривают Пояс Койпера как огромный хранилище древнего вещества.

    Регион за Нептуном сохраняет тела, которые почти не изменились за 4,5 миллиарда лет.

    Границы неизведанного

    Пояс расположен между 30 и 55 астрономическими единицами. По наблюдениям исследователей, он напоминает плоское кольцо из льда и органики. Вещество сохранилось с эпохи формирования протопланетного диска. Общая масса пояса невелика: даже если сложить все его объекты, она будет меньше массы Луны, однако именно этот древний и почти неизменный материал делает регион ключевым для изучения ранней истории Солнечной системы.

    В эту зону входят тысячи объектов. Среди них — Плутон, Эрида, Макемаке и Хаумеа. Эти карликовые планеты движутся под влиянием Нептуна и удерживают свой неизменный химический состав.

    Карликовые гиганты на окраине

    Плутон остается самым изученным телом. Его температура опускается до −230 °C, а поверхность покрыта льдом азота, метана и угарного газа. Аппарат «Новые горизонты» подтвердил перемещение льдов между полюсами.

    Эрида, как подчеркивают авторы материала, является самой массивной карликовой планетой региона. Ее спутник Дисномия помогает уточнять характеристики орбиты. Макемаке выделяется яркой красновато-оранжевой поверхностью из замерзшего метана, этана и азота. Хаумеа поражает вытянутой формой и собственным кольцом из ледяных частиц.

    Помимо них, упоминаются крупные объекты — Кварвар, Орк, Гонггонг и Аррокот. Последний изучил «Новые горизонты», подтвердив, что два тела могли объединяться не через столкновение, а постепенным слипанием.

    Истоки открытия

    Согласно изложенному источником, идея зоны за Нептуном впервые появилась в 1943 году у Кеннета Эджворта. Позднее Джерард Койпер развил мысль о продолжении Солнечной системы за Плутоном. Первые математически обоснованные модели предложил Хулио Фернандес.

    Фактическое открытие произошло в 1992 году — астрономы Дэвид Джевитт и Джейн Лу обнаружили объект 1992 QB₁. Это стало подтверждением существования региона, который позже официально включили в структуру Солнечной системы.

    Вопросы без окончательных ответов

    Исследователи пока не нашли в поясе планету размером с Землю. Но неестественные отклонения некоторых орбит намекают на крупный, скрытый объект.

    Простой телескоп не видит тела пояса: отраженного света слишком мало. Современные обсерватории вроде «Субару» и «Джеймса Уэбба» позволяют фиксировать их как тусклые точки.

    Авторы подчеркивают: Пояс Койпера — не самая дальняя граница. За ним следует облако Оорта, где гравитация Солнца постепенно теряет силу.

  • Земля окружена тайными квазилунами: новая находка

    Земля окружена тайными квазилунами: новая находка

    Астрономы обнаружили новый космический объект PN7, который годами незаметно сопровождал Землю на её пути вокруг Солнца.

    Это так называемая «квазилуна» — странная спутниковидная гостья, которая делает нашу планету куда более популярной, чем кажется.

    Новые спутники, которых мы не замечаем

    PN7 оказался зданием-размерной глыбой, тенью скользящей рядом с Землёй с 1960-х. Квазилуны вроде неё не вращаются вокруг нашей планеты напрямую, но их орбита вокруг Солнца идёт в таком ритме, что они то опережают Землю, то отстают, создавая иллюзию спутничества.

    Учёные говорят, что PN7 — всего лишь одна из серии подобных находок. Землю сопровождают:

    • квазилуны — движутся по общей орбите с Землёй;
    • мини-луны — временно захватываются земной гравитацией.

    Всего известных квазилун теперь хотя бы семь. Но фактически их гораздо больше — просто они слишком малы и быстры, чтобы их замечать.

    Что это за “моон-микрорайон” вокруг Земли?

    Квазилуны бывают от нескольких десятков футов до сотен. PN7 — одна из самых маленьких. Её заметили только благодаря Pan-STARRS — гигантскому телескопу на Гавайях. Мини-луны ещё капризнее: их орбиты нестабильны, и спустя месяцы они обычно улетают.

    Астрономы замечают, что Земля почти всегда имеет хотя бы какую-то мини-луну, пусть размером с валун. Но увидеть такие камни можно только с помощью сверхмощной техники.

    Иногда находят вообще сюрреалистичные вещи — например, «призрачные луны», облака лунной пыли, кружащие вокруг Луны. Учёные шутят: это одна луна или сто тысяч?

    Откуда прилетают эти космические попутчики?

    Точного ответа пока нет. Астрономы рассматривают три основные версии происхождения таких объектов:

    1. Осколки из пояса астероидов, которых вытолкнул в нашу область Юпитер.
    2. Фрагменты самой Луны, выбитые древними столкновениями.
    3. Остатки древней популяции астероидов, сформировавшихся ещё в момент зарождения Солнечной системы.

    Исследования квазилуны Камо’оалева показали, что она очень похожа на лунный камень. Китайская миссия уже летит за образцами, чтобы доказать или опровергнуть эту гипотезу.

    А PN7, по прогнозам, покинет нашу орбитальную компанию в 2083 году — её путь изменится, и она уйдёт дальше по Солнечной системе.

  • Астрофизик NASA рассказал, где искать инопланетян

    Астрофизик NASA рассказал, где искать инопланетян

    Как сообщает RTVI, ведущий научный сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA Вячеслав Турышев предложил новую математическую модель, объясняющую, где во Вселенной может возникнуть жизнь.

    Его исследование уже подано в журнал Discover Life.


    Где искать жизнь — от звёзд до ледяных океанов

    По словам Турышева, «жизнь стоит искать у звёзд-карликов типов G и K, а также подо льдами спутников планет». Учёный убеждён: если физика одинакова во всей Вселенной, то и химия, а значит, биология повторяется — жизнь должна быть закономерностью, а не чудом.

    Он отметил, что за последние десятилетия человечество обнаружило тысячи экзопланет, включая те, где возможна жидкая вода. «Если жизнь произошла только на Земле, это было бы странно», — заявил Турышев.


    От физики к биологии: лестница жизни из 12 ступеней

    Исследователь создал универсальную модель, описывающую путь от фундаментальной физики до экосистем. Модель включает 12 «гейтов» — пороговых условий, которые должны выполняться для перехода от одного уровня к другому:

    • доступная энергия,
    • скорость химических реакций,
    • надёжность копирования информации,
    • замкнутость биогеохимических циклов,
    • устойчивость климатических связей.

    Если один из порогов не преодолен — жизнь не зарождается. Этот подход делает поиски биосфер измеримыми и проверяемыми.


    Фундаментальные законы и космическая пыль

    Первые ступени связаны с физикой элементарных частиц: константы, ядерные резонансы и энергетические масштабы химии. Затем — астрофизические процессы: формирование звёзд, взрывы сверхновых, рождение тяжёлых элементов. «Мы созданы из космической пыли, наработанной миллиардами звёзд», — пояснил Турышев.

    Учёный уточнил, что жизнь не могла бы появиться вблизи центра галактики — там излучение слишком мощное. Земля, напротив, расположена в «спокойном рукаве» Млечного Пути, где условия оказались благоприятными.


    От философии к прогнозу

    По словам Турышева, человечество стоит на пороге перехода от догадок к прогнозам. «Каталоги экзопланет быстро растут, и вопрос жизни становится предметом расчёта, а не веры», — отметил он.

    Его концепция объединяет физику, химию и биологию в единую логику эволюции. «Покажи мне планету, и я скажу, может ли на ней быть жизнь», — подытожил учёный.

  • Самая чистая звезда во Вселенной: учёные нашли «нетронутый» свет

    Самая чистая звезда во Вселенной: учёные нашли «нетронутый» свет

    Астрономы из Чикагского университета сообщили о сенсационном открытии — им удалось обнаружить звезду, которую называют самой «первозданной» из всех известных во Вселенной.

    Объект с названием SDSS J0715-7334 оказался практически полностью лишённым тяжёлых элементов — металлов, углерода и других химических примесей, характерных для всех звёзд, появившихся после первых взрывов сверхновых.

    Речь идёт о звезде, находящейся в гало Малого Магелланова Облака — карликовой галактики, расположенной примерно в 163 тысячах световых лет от Млечного Пути. По словам руководителя исследования Александра Цзи, SDSS J0715-7334 может оказаться «живым следом» первых звёзд Вселенной, известных как звёзды Популяции III, о которых учёные долгое время могли только строить гипотезы.

    Звезду впервые зафиксировали с помощью данных Sloan Digital Sky Survey, а затем наблюдали через телескоп Magellan в Чили. Как отмечают исследователи, SDSS J0715-7334 «в десять раз беднее металлами», чем любые ранее найденные объекты, даже те, что считались «почти безметаллическими». Кроме того, уровень углерода в ней настолько низок, что делает её уникальной даже среди прочих древних светил.

    «Эта звезда имеет самую первозданную композицию из всех известных объектов во Вселенной», — говорится в работе учёных. Отсутствие углерода особенно удивило исследователей, ведь именно он, как считалось, помогает звёздам охлаждаться и предотвращает их взрывы. Это открытие ставит под сомнение прежние теории о том, как остывали и формировались первые звёзды.

    Астроном Анна Фребель из Массачусетского технологического института, не участвовавшая в исследовании, признала в комментарии New Scientist, что «разные уголки Вселенной охлаждали свой газ по-разному». По её словам, пока у науки «нет хорошего объяснения, почему это происходило именно так».

    Теперь команде Цзи предстоит продолжить поиски других подобных древних объектов, чтобы разобраться, где и как могли сохраниться реликтовые звёзды, не изменившиеся с эпохи рождения космоса. Ведь SDSS J0715-7334 может оказаться не просто звездой — а прямым посланником из времён, когда не существовало ничего, кроме света, водорода и гелия.

  • Солнце готовит удар: к Земле приближается плазменное облако

    Солнце готовит удар: к Земле приближается плазменное облако

    К Земле 7 октября может приблизиться облако солнечной плазмы — следствие мощного всплеска активности на Солнце, зафиксированного 3 октября.

    Учёные Института космических исследований и Института солнечно-земной физики предупреждают: возможны геомагнитные возмущения и слабые магнитные бури.

    «Главный научный интерес состоит именно в том, оправдается этот расчёт вообще или нет», — уточнили специалисты, подчеркнув, что пока прогноз не окончательный. Плазма, выброшенная в космос со скоростью около 600 километров в секунду, может замедлиться, но всё же достичь Земли в течение 4–5 суток.

    Эксперты напоминают, что подобные выбросы обычно добираются до нашей планеты за 2–3 дня, вызывая всплески геомагнитной активности, которые способны повлиять на спутники, энергосистемы и радиосвязь.

    Последний подобный случай произошёл в конце сентября, когда Землю накрыла сильнейшая за три месяца магнитная буря. Тогда индекс геомагнитной активности достиг 7,33 балла, что соответствует категории G3+ по пятибалльной шкале. На этом уровне возможны сбои в навигации, ложные тревоги систем защиты и даже кратковременные перебои связи.

    Учёные подчёркивают: наблюдения за солнечными вспышками сейчас крайне важны, ведь активность светила неуклонно растёт и новые выбросы плазмы становятся всё мощнее.

  • Учёные разрушили миф: водных миров во Вселенной нет

    Учёные разрушили миф: водных миров во Вселенной нет

    Как выяснили учёные из ETH Zurich совместно с коллегами из институтов Германии и США, идея о существовании экзопланет, полностью покрытых глобальным океаном, оказалась научной фантастикой.

    Их выводы опровергли сенсационное заявление Кембриджа о находке признаков жизни на планете K2-18b.

    Напомним: в апреле исследователи из Кембриджского университета сообщили, что в атмосфере экзопланеты K2-18b, находящейся в 124 световых годах от Земли, обнаружены молекулы, указывающие на метаболизм бактерий и планктона. Планету назвали «водным миром» с океаном, где могла бы возникнуть жизнь.

    Однако новое исследование поставило крест на этой гипотезе. Учёные впервые связали процессы эволюции планет с химическими реакциями между газами в атмосфере и соединениями в недрах. Компьютерное моделирование 248 планет показало: молекулы воды разрушаются, а кислород и водород уходят в ядро, связываясь с металлами.

    «Мы сосредоточились на основных тенденциях и ясно увидели, что на планетах воды гораздо меньше, чем считалось изначально», — поясняют авторы. Их расчёты показали, что количество H₂O на поверхности субнептунов не превышает нескольких процентов.

    «Согласно моделям, не существует миров с массивными слоями воды, где её доля составляет около 50 % массы планеты», — уточнили исследователи. Таким образом, версии о планетах с 10–90 % воды признаны крайне маловероятными.

    Даже Земля в их моделях подтвердила: воды в пределах обитаемой зоны значительно меньше, чем мечтали оптимисты. Это означает, что поиски внеземной жизни усложняются: засечь глобальный океан на расстоянии тысяч световых лет было бы проще, чем обнаружить редкие моря или озёра.

  • Взрыв в космосе нарушил все законы физики

    Взрыв в космосе нарушил все законы физики

    Учёные зафиксировали космическое явление, которое выбивает почву из-под ног у астрофизиков.

    Речь идёт о гамма-всплеске GRB 250702B — самой мощной космической вспышке, продолжавшейся около суток, что делает её рекордной за всю 50-летнюю историю наблюдений.

    Обычно гамма-всплески длятся от долей секунды до нескольких минут и возникают, когда звезда взрывается как сверхновая или её разрывает чёрная дыра. Но GRB 250702B вёл себя иначе: сигнал приходил на Землю трижды в течение нескольких часов, а выяснилось, что источник был активен ещё за день до этого.

    Сначала учёные предполагали, что явление произошло в пределах нашей галактики. Но наблюдения с помощью телескопа Hubble показали обратное: объект оказался внегалактическим, а значит, ещё более мощным. «То, что мы нашли, оказалось куда более захватывающим: этот объект — вне нашей галактики, и это делает его значительно сильнее», — отметил Антонио Мартин-Каррильо, соавтор исследования из Университета Дублина.

    Проблема в том, что звёзды умирают лишь раз. «Если это коллапс массивной звезды, то он не похож ни на что, что мы видели прежде», — подчеркнул Эндрю Леван из Университета Радбауд. Сценарий с чёрной дырой, разрывающей необычную звезду, теоретически возможен, но пока неподтверждён.

    Учёные выдвинули и другую гипотезу: жертвой могла стать белая карликовая звезда, уничтоженная промежуточной чёрной дырой — редким и малоизученным видом космических монстров. Именно в их странных гравитационных свойствах, возможно, кроется разгадка.

    «Мы пока не знаем, что это за объект, но сделали огромный шаг к пониманию этого необычного и захватывающего явления», — резюмировал Мартин-Каррильо.

  • James Webb нашёл галактику возрастом почти 13,5 млрд лет

    James Webb нашёл галактику возрастом почти 13,5 млрд лет

    Космический телескоп James Webb установил новый рекорд, обнаружив самую далёкую и древнюю из известных галактик — JADES-GS-z14-0.

    Учёные увидели её такой, какой она была всего через 290 миллионов лет после Большого взрыва, когда Вселенной было лишь 2% нынешнего возраста.

    Ранее рекорд принадлежал галактике, зафиксированной на момент 325 миллионов лет после рождения космоса. Но JADES-GS-z14-0 поражает не только возрастом — она огромна: более 1600 световых лет в поперечнике. Причём её яркость, по расчётам астрономов, вызвана не чёрной дырой, а множеством молодых звёзд.

    Астрономы Стефано Карниани (Scuola Normale Superiore, Пиза) и Кевин Хейнлайн (Университет Аризоны) заявили: «Такое количество звёздного света говорит о массе в сотни миллионов Солнц! Как природа смогла создать столь яркую и массивную галактику менее чем за 300 миллионов лет?»

    Инструменты Webb зафиксировали значительное количество кислорода, что стало неожиданностью. «Присутствие кислорода так рано в истории галактики говорит о том, что уже успели смениться несколько поколений очень массивных звёзд», — отмечают исследователи.

    Галактика получила своё название от программы JWST Advanced Deep Extragalactic Survey. «z14» — это красное смещение, мера расстояния в астрономии: чем оно выше, тем дальше и древнее объект. Свет от таких галактик растянут в инфракрасный диапазон, к которому Webb и настроен.

    По словам профессора Брента Робертсона (Университет Калифорнии, Санта-Крус), Webb способен обнаружить такую галактику даже в 10 раз тусклее, что открывает путь к поиску объектов возрастом до 200 миллионов лет после Большого взрыва.