Обнаружили множество тусклых круглых объектов в космосе
|
Радиоастрономы видят то, что невозможно увидеть невооруженным глазом. Изучая небо с помощью телескопов, которые регистрируют радиосигналы, а не свет, мы в конечном итоге видим множество кругов. |
Новейшее поколение радиотелескопов, включая австралийский телескоп Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP) и телескоп MeerKAT, расположенный в Южной Африке, позволяют обнаружить невероятно слабые космические объекты, которые никогда ранее не наблюдались. |
В астрономии поверхностная яркость - это показатель, который говорит нам о том, насколько хорошо виден объект. Исключительная чувствительность MeerKAT и ASKAP открывает радиоастрономам новую "вселенную низкой поверхностной яркости". Он состоит из источников излучения, настолько слабых, что их никогда раньше не видели, каждый из которых обладает своими уникальными физическими свойствами. |
Многие из представленных здесь результатов ASKAP были получены с помощью одной из ее основных программ наблюдений под названием EMU (Эволюционная карта Вселенной). EMU составляет карту всего южного неба с беспрецедентной точностью и представит самую подробную карту неба Южного полушария на сегодняшний день — впечатляющий новый радиоатлас, который будет использоваться в течение десятилетий. |
![]() |
Покрытие EMU всего полушария в сочетании с исключительной чувствительностью ASKAP, особенно в пределах Млечного Пути, позволило сделать так много недавних открытий. |
Вот чему они нас учат. |
Нестабильные звезды |
Призрачное кольцо Kyklos и объект WR16 демонстрируют окружение редких и необычных небесных объектов, известных как звезды Вольфа-Райе. |
Когда у крупных звезд заканчивается топливо, они становятся нестабильными, вступая в одну из последних стадий звездного жизненного цикла, превращаясь в звезду Вольфа-Райе. Они начинают пульсировать, сбрасывая свои внешние слои, которые могут образовывать яркие туманные структуры вокруг звезды. |
В этих объектах предыдущий выброс вещества очистил пространство вокруг звезды, что позволило нынешнему выбросу симметрично расширяться во всех направлениях. Эта сфера звездного детрита имеет форму круга. |
Взорвавшиеся звезды |
"Стингрей-1", "Перун", "Анкора" и "Юницикл" - это остатки сверхновых. Когда у большой звезды наконец заканчивается топливо, она больше не может сдерживать притяжение. Вещество, падающее внутрь, вызывает последний взрыв, и остатки этих насильственных смертей звезд известны как сверхновые. |
Их расширяющиеся ударные волны сметают вещество в расширяющуюся сферу, образуя красивые круглые формы. |
Со временем остатки сверхновой будут деформироваться под воздействием окружающей среды. Если одна сторона взрыва врежется в межзвездное облако, мы увидим сплющенную форму. Таким образом, почти идеальный круг в беспорядочной вселенной - это особая находка. |
Телейос, названный так от греческого "совершенный" из—за своей почти идеально круглой формы, показан ниже. Этот уникальный объект никогда не был замечен ни при какой длине волны, включая видимый свет, что демонстрирует невероятную способность ASKAP обнаруживать новые объекты. |
Форма указывает на то, что Телейос остался относительно нетронутым окружающей средой. Это дает нам возможность сделать выводы о первоначальном взрыве сверхновой, что дает редкое представление об одном из самых энергичных событий во Вселенной. |
С другой стороны, мы можем взять объект и открыть в нем что-то совершенно новое. Ниже показан остаток сверхновой дипротодона. |
Этот остаток является одним из самых крупных объектов на небе, он кажется примерно в шесть раз больше Луны. Отсюда и название: Дипротодон, один из самых известных представителей австралийской мегафауны, гигантский вомбат, живший около 25 000 лет назад. |
Чувствительность ASKAP позволила в полной мере изучить объект. Это открытие привело к дальнейшему анализу, который позволил лучше понять историю и физику этого объекта. Запутанную внутреннюю структуру можно увидеть, когда различные части расширяющейся оболочки врезаются в оживленную межзвездную среду. |
Космическое зеркало |
Лаготис - еще один объект, который может показать, как новые данные телескопа могут переклассифицировать ранее обнаруженные объекты. Отражательная туманность VdB-80 была замечена ранее в плоскости нашей галактики Млечный Путь. Свет, который мы видим, был испущен ближайшими звездами, а затем отражен от ближайшего облака газа и пыли. |
Однако, благодаря недавно полученным данным ASKAP EMU, мы смогли обнаружить связанное с ним облако ионизированного водорода (известное как область HII, произносится как "aitch two"), где звездная энергия привела к потере газообразным веществом своих электронов. |
Видно, что эта область HII сосуществует с отражательной туманностью, разделяя тот же звездный центр, и образуется в результате столкновения звезды с молекулярным облаком. Это движение сродни рытью нор, поэтому объект получил название Лаготис в честь макротиса лаготиса, австралийского большого билби. |
За пределами галактики |
АСКАП и СуриКАТ также освещают объекты за пределами нашей галактики Млечный Путь — например, галактики с "радиокольцами". Когда мы используем видимый свет, чтобы посмотреть на звезды в этой галактике, мы видим довольно простой диск. |
Но в радиосветильнике мы видим кольцо. Почему в центре находится дыра? Возможно, объединенная сила взрыва множества сверхновых вытолкнула все облака, излучающие радиацию, из центра. Мы не уверены — мы ищем другие примеры для проверки наших идей. |
И, наконец, LMC-ORC - это необычный радиообъект (ORC), представляющий собой новый класс объектов неизвестного происхождения. Будучи видимыми только в радиосветовом режиме, они, возможно, являются самыми загадочными из всех. |
Следующее поколение |
MeerKAT и ASKAP открывают невероятные возможности для изучения Вселенной с низкой поверхностной яркостью. Однако они являются предшественниками системы Square Kilometre Array, международной совместной работы, которая расширит возможности радиоастрономов и откроет еще больше уникальных особенностей Вселенной. |
Вселенная с низкой поверхностной яркостью таит в себе много загадок. Эти открытия еще больше расширяют наше понимание. В настоящее время исследование ЕВС с использованием ASKAP выполнено только на 25%. |
По мере того, как будет доступно больше материалов из этого обзора, мы обнаружим еще много уникальных и захватывающих объектов, как новых для астрофизики, так и расширяющих возможности ранее известных объектов. |
Источник |
При использовании материалов с сайта активная ссылка на него обязательна
|