В северном созвездии Возничего много звездных скоплений и туманностей, в том числе эта интересная пара - NGC 1931 (внизу слева) и IC 417. Если вы обладаете богатым воображением, то на цветном фото протяженная туманность IC 417 и маленькая NGC 1931 могут показаться похожими на космических паука и муху. Оба объекта - это молодые рассеянные звездные скопления, сформировавшиеся в межзвездных облаках и все еще погруженные в светящийся водород. Расстояние до них ~10 000 световых лет. Размер более компактной NGC 1931 около 10 световых лет, в ней можно увидеть контрастные голубые оттенки, характерные для отраженного пылью звездного света.

---------- Добавлено в 18:44 ---------- Предыдущее было в 18:44 ----------



Представьте себе звезду с массой больше, чем масса Солнца, с плотностью нейтрона и магнитным полем, превышающим земное в 10^15 (!) раз. Это кажется экзотическим и очень теоретическим. Однако сильное свидетельство существования магнетаров основано на наблюдениях орбитальных рентгеновских и гамма-обсерваторий. Нейтронные звезды образуются в результате разрушительных взрывов звезд. Некоторые становятся пульсарами, обладающими относительно слабым магнитным полем. Они вращаются и испускают импульсы электромагнитного излучения, в результате чего их вращение замедляется. Астрономы полагают, что некоторые нейтронные звезды становятся магнетарами с очень сильным магнитным полем. Магнитное поле этих объектов настолько сильное, что твердая кора нейтронной звезды изгибается и смещается. В результате происходящих звездотрясений генерируются короткие вспышки жесткого рентгеновского излучения и мягкого гамма-излучения. Это так называемые "мягкие гамма-репитеры" (не путайте с гамма-всплесками ). На этом кадре из фильма о вращающемся излучающем магнетаре показано петлеобразное магнитное поле на горячей в рентгеновских лучах поверхности нейтронной звезды.

---------- Добавлено в 18:44 ---------- Предыдущее было в 18:44 ----------



Галактики подобно разноцветным леденцам заполняют глубокое поле космического телескопа – самую далекую область Вселенной, которую увидел человек в оптическом диапазоне. На фото видны самые слабые наиболее удаленные галактики, некоторые до 30 звездной величины (в 4 миллиарда раз слабее, чем звезды, которые можно увидеть невооруженным глазом). Это изображение Вселенной в далеком прошлом, спустя только миллиард лет после Большого Взрыва. Чтобы получить изображение глубокого поля, астрономы выбрали пустое место на небе в созвездии Большой Медведицы и направили туда космический телескоп им. Хаббла, который в течение 10 дней смотрел в одну точку, собирал и составлял много отдельных снимков. С каждым дополнительным снимком добавлялось все больше слабых объектов. Конечный результат можно теперь использовать для исследования эволюции галактик и ранней Вселенной.

---------- Добавлено в 18:45 ---------- Предыдущее было в 18:44 ----------



Каким образом можно увидеть почти невидимую галактику? На картинке изображена голубая компактная карликовая галактика NGC 2915. В видимом свете, показанном желтым цветом, эта галактика выглядит как обычная карликовая галактика (светлое пятно в центре картинки). Голубым цветом показано радиоизображение этой галактики. На радиоволнах эта галактика выглядит как настоящая спиральная галактика. Радиоизлучение испускают атомы нейтрального водорода. Многое остается неясным в голубых компактных карликовых галактиках, в том числе, как нейтральный водород образует такие спиральные формы, в которых протекает процесс звездообразования, а также почему имеется так много темной материи. Галактика NGC 2915 находится на расстоянии 15 миллионов световых лет от Земли, сразу за пределами Местной группы галактик.

---------- Добавлено в 18:45 ---------- Предыдущее было в 18:45 ----------



На этих картинках, сделанных с высоким разрешением и представленных в условных цветах, изображен центр нашей Галактики в высокоэнергичном рентгеновском и гамма-свете. Картинки получены в результате очень длинной экспозиции, в течение 3 000 часов, с 1990 по 1997 год с помощью французского телескопа Сигма с борта российского космического аппарата Гранат. Каждое изображение покрывает область на небе 14 x 14 градусов и захватывает большую часть центрального балджа нашей Галактики. На левой картинке представлено рентгеновское изображение скопления источников, излучающих огромное количество энергии. Возможно, что эти источники являются двойными звездными системами, в которых вещество аккрецирует на компактный объект, нейтронную звезду или черную дыру. Согласно последним теориям, только двойные системы, содержащие черные дыры, могут излучать в гамма-лучах. В этом случае источники, обнаруженные телескопом Сигма, также светятся на гамма-изображении, указывая на присутствие в двойной системе аккрецирующей черной дыры звездной массы! Удивительно, но высокоэнергичные источники не совпадают точно с центром Галактики, который находится вблизи самого яркого источника снизу обоих картинок. Это говорит о том, что массивная черная дыра прячется там и не проявляется в этих энергиях.

---------- Добавлено в 18:46 ---------- Предыдущее было в 18:45 ----------



Что Вы увидите, если направите телескоп в пустое место на небе? Фотография глубокого поля, которую Вы видите, была получена на Новом телескопе Сюзи. На ней показан небольшой кусок неба, не содержащий ярких объектов. В результате очень длинной экспозиции, также как и при получении глубокого поля космического телескопа, стало видно множество слабых объектов, которые обычно не видны из-за света ярких источников на переднем плане. Глубокое поле представлет собой "космические обои", на которых изображены в большом количестве далекие галактики до 26 звездной величины. На глубоком поле слабые галактики распределены неравномерно, некоторые галактики, окрашенные в разные цвета, являются взаимодействующими. Это и другие изображения глубокого поля были опубликованы для подробного исследования для всех интересующихся. Планируется сделать новые изображения глубокого поля.

---------- Добавлено в 18:46 ---------- Предыдущее было в 18:46 ----------



Эти слабые галактики никогда раньше не наблюдались. В 1996 году космический телескоп им. Хаббла создал одну из наиболее известных в современной астрономии картинок - глубокое поле. Недавно космический телескоп направили на некоторую область глубокого поля и сделали длинную экспозицию с помощью новой камеры NICMOS в инфракрасном свете. Вы видите полученную картинку, представленную в условных цветах, на которой показаны галактики в новом свете. Кроме того, видны галактики, которые находятся дальше всех известных на сегодня объектов. На картинке видны галактики до 30 звездной величины. Астрономы изучают глубокое поле, чтобы узнать, какой разнообразной была молодая Вселенная, и чем она отличалась от сегодняшней Вселенной.

---------- Добавлено в 18:46 ---------- Предыдущее было в 18:46 ----------



Что происходит в галактике Местной группы Секстант А? Эта карликовая неправильная галактика находится на расстоянии 5 миллионов световых лет и составляет в поперечнике 5 000 световых лет. Название галактике дано по созвездию Секстант, в котором она находится. Галактика похожа на неотшлифованный алмаз. Такая форма является следствием какого-то необычного события, произошедшего в далеком прошлом. Сто миллионов лет назад что-то загадочное вызвало волну звездообразования в центре Секстанта А. Массивные недолго живущие звезды взрывались как сверхновые, стимулируя еще большее звездообразование, в результате которого образовывалось еще больше звезд и взрывалось еще больше сверхновых. В конечном счете образовалась расширяющаяся оболочка. На сегодняшний день яркие голубые звезды освещают области и края этой оболочки, которая с нашей точки зрения выглядит квадратной. На картинке Вы видите яркую оранжевую звезду, которая принадлежит нашей Галактике и расположена перед Секстантом А.

---------- Добавлено в 18:46 ---------- Предыдущее было в 18:46 ----------



В этой путанице квазаров и галактик находится ключ к объяснению скорости расширения Вселенной. Слева на сегодняшней картинке диффузное свечение представлет излучение обычной эллиптической галактики. За этой галактикой находится обычный квазар. Так как квазар находится на луче зрения за эллиптической галактикой, то из-за отклонения лучей света в гравитационном поле галактики, которая действует как линза, создается четыре ярких изображения одного далекого квазара. Если численно вычесть из картинки эти изображения, то можно увидеть искривленное изображение далекой галактики, в которой находится квазар. Вычтенное белое туманное изображение показано справа на картинке. Каждое изображение квазара показывает, как выглядел квазар в различные моменты времени в прошлом. Промежутки времени между изображениями зависят от скорости расширения Вселенной. Если предположить, что темная материя связана с видимым веществом эллиптической галактики-линзы, то скорость расширения будет соответствовать постоянной Хаббла H0, равной 65 км/сек/Мпс. Это значение постоянной Хаббла близко к значениям постоянной, вычисленным другими методами. Изучение данного изображения проливает свет на глобальную геометрию Вселенной, которая зависит от космологической постоянной.

---------- Добавлено в 18:47 ---------- Предыдущее было в 18:46 ----------



На картинке Вы видите беспорядок, оставшийся после взрыва звезды. Крабовидная туманность светится во всех диапазонах электромагнитного спектра. Картинка состоит из четырех изображений Крабовидной туманности: в видимом свете, близких (NUV) и далеких (FUV) ультрафиолетовых лучах и рентгеновских лучах. В центре Крабовидной туманности находится мощный пульсар - вращающаяся нейтронная звезда с массой, равной примерно массе Солнца, а диаметром с небольшой городок. Пульсар испускает частицы и излучение в виде узконаправленных пучков, которые из-за вращения пульсара пересекают Землю 30 раз в секунду. Взрыв сверхновой, породивший Крабовидную туманность, наблюдали древние китайцы и индейцы анасази в 1054 году нашей эры. По свидетельству очевидцев, сверхновая светилась как полная Луна в течение недели. Крабовидную туманность вкратце называют просто "Краб". Некоторые загадки Краба остаются неразгаданными до сих пор. Так, например, было посчитано, что полная масса туманности и пульсара получается намного меньше массы предсверхновой звезды.

---------- Добавлено в 18:47 ---------- Предыдущее было в 18:47 ----------



Звезды бывают совершенно разных цветов. Цвет звезды зависит от ее поверхностной температуры - важной характеристике звезды, которая определяет ее спектральный тип. Большинство звезд изображенного звездного поля в Стрельце оранжевые и красные, они относительно слабые, подобно нашему Солнцу. Голубые и зеленоватые звезды горячее, они относительно молодые и массивные. Яркие красные звезды являются холодными раздутыми красными гигантами , которые раньше были похожи на Солнце, а теперь вышли на следующую стадию эволюции. Звезды созвездия Стрельца расположены в направлении на центр нашей Галактики. Это удивительные космические алмазы, которые мы видим через щель в темной вездесущей межзвездной пыли. В этой звездной группе имеются самые старые звезды.