вселенная

  • Квазары-монстры: нашли гигантов больше Млечного Пути в 68 раз

    Квазары-монстры: нашли гигантов больше Млечного Пути в 68 раз

    Согласно опубликованным данным, индийские астрономы обнаружили 53 новых гигантских радиоквазара.

    Эти объекты выбрасывают струи плазмы длиной до 7,2 миллиона световых лет — это в 68 раз больше диаметра нашей галактики.

    Джеты размером с десятки Млечных Путей

    Квазары представляют собой активные ядра галактик с черными дырами в центре. Они выбрасывают потоки плазмы почти со скоростью света. Обнаружение стало возможным благодаря обзору TGSS, выполненному телескопом GMRT, который охватил около 90% неба.

    «Размеры этих радиоджетов несопоставимы с нашей галактикой», — говорит Сувик Маник. Он отмечает, что длина струй достигает «20–50 диаметров Млечного Пути».

    Астрономы изучили асимметрию этих джетов. Сушанта К. Мондал объяснил: «С одной стороны джет может врезаться в плотные облака, а другая сторона расширяется свободно». Удалённые квазары показывают наиболее сильную асимметрию.

    Влияние на Вселенную

    По словам Сабьясачи Пала, гигантские квазары помогают понять поздние стадии их эволюции. Огромные радиолопасти позволяют исследовать разреженный межгалактический газ на огромных расстояниях.

    Учёные считают, что такие наблюдения раскрывают процессы вокруг сверхмассивных черных дыр и помогают увидеть структуру Вселенной. Работа показывает, как квазары влияют на рост и смерть галактик.

  • 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.

  • Обнаружены древние галактики-призраки: взгляд в раннюю Вселенную

    Обнаружены древние галактики-призраки: взгляд в раннюю Вселенную

    Астрономы из Университета Аризоны обнаружили три сверхтусклые карликовые галактики, сообщает Pravda.ru.

    Эти древние объекты, содержащие исключительно старые звёзды, подтверждают гипотезу о том, что звездообразование в них прекратилось ещё в ранней Вселенной.

    Галактики-призраки удалось найти благодаря ручному анализу данных DESI Legacy Surveys, проводимому во время пандемии. «Это было как удар молнии», — отметил руководитель исследования Дэвид Сэнд. Для детального изучения использовался телескоп «Джемини-Юг» с многообъектным спектрографом GMOS.

    Исследования показали, что в этих галактиках полностью отсутствует газ, необходимый для звездообразования. Ученые связывают это с эпохой реионизации, когда ультрафиолетовое излучение могло испарить газ из карликовых галактик, или с выбросом газа в результате взрывов сверхновых.

    Открытие помогает лучше понять процессы, происходившие в эпоху реионизации, и даёт уникальную возможность изучить эволюцию Вселенной. Команда учёных уже работает над обучением нейросетей для ускорения поиска подобных объектов.

  • Первые чёрные дыры родились не из звёзд, подтвердили данные телескопа «Джеймс Уэбб»

    Первые чёрные дыры родились не из звёзд, подтвердили данные телескопа «Джеймс Уэбб»

    Проблема первородства звёзд и чёрных дыр — это своего рода проблема курицы и яйца. Что появилось раньше? Мы видим, как массивные звёзды превращаются в чёрные дыры — это доказанный факт. Одновременно с этим мы замечаем в ранней Вселенной присутствие сверхмассивных чёрных дыр, которые просто не успели бы вырасти до регистрируемых масс. «Джеймс Уэбб», похоже, готов дать ответ на эту загадку.

    На днях в журнале The Astrophysical Journal Letters была опубликована работа, в которой группа учёных из Университета Джона Хопкинса в США и Университета Сорбонны во Франции собрала данные «Уэбба» по обнаруженным в ранней Вселенной чёрным дырам и представила больше доказательств в пользу гипотезы об одновременном рождении звёзд и чёрных дыр. Эти данные будут набираться и дополняться новыми наблюдениями, что позволит со временем создать стройную теорию эволюции объектов во Вселенной и её самой.

    Учёные обратили внимание, что «Уэбб» обнаружил одну сверхмассивную чёрную дыру через 470 млн лет после Большого взрыва, а другую — через 400 млн лет. Масса последней была определена на уровне 1,6 млн солнечных. Она находилась в центре галактики, которая была легче, чем дыра в её сердцевине. Чёрная дыра подобной массы не могла вырасти до фиксируемого значения. Из того, что мы наблюдали, чёрные дыры возникали после коллапса умирающих звёзд массой свыше 50 солнечных. Ничего подобного в ранней Вселенной не могло произойти, чтобы проявился наблюдаемый там эффект — крошечная галактика, собранная вокруг СЧД.

    Исследователи делают вывод, что первичные чёрные дыры образовались одновременно с первыми звёздами или чуть раньше из облаков первичной материи. Центры облаков коллапсировали и возникшая в каждом из них чёрная дыра начинала испускать ветер, запускающий и ускоряющий процесс звездообразования. Фактически первичные чёрные дыры стали тем инструментом, который собрал и превратил галактики в те структуры, которые мы наблюдаем.

    «Мы утверждаем, что от чёрных дыр отлетают газовые струи облаков, превращая их в звёзды и значительно ускоряя скорость звездообразования, — говорят авторы работы. — Мы не можем точно разглядеть эти сильные ветры или струи далеко-далеко, но мы знаем, что они должны присутствовать, потому что мы видим много чёрных дыр на ранних стадиях развития Вселенной».

    Читать в источнике