Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
На архивных снимках у межзвездной кометы 3I/ATLAS не увидели комы, вопреки ожиданиям
Еще до официального открытия объект 3I/ATLAS попадал в поле зрения обсерваторий, и недавно эту межзвездную комету рассмотрели на архивных изображениях с космического телескопа TESS. На этих снимках у нее не оказалось комы. Тем не менее астрономы уверены, что комета должна была быть активной уже тогда.
Межзвездный объект 3I/ATLAS обнаружили 1 июля 2025 года и практически сразу идентифицировали как комету: у нее уже прослеживались кома, то есть облако испаряющегося вещества, и даже небольшой хвост. Тогда она была немногим ближе орбиты Юпитера. Сейчас приближается к перигелию — ближайшей от Солнца точке. Она будет расположена в 203 миллионах километров от светила, то есть комета окажется ближе Марса. Этот момент ожидается 29 октября 2025 года.
После открытия этого уже третьего в истории наблюдений Солнечной системы объекта из межзвездного пространства астрономы заинтересовались, не попадала ли 3I/ATLAS «в кадр» раньше, и начали просматривать архивные данные разных обсерваторий. Догадка оказалась верна: комету неоднократно удавалось заснять совершенно случайно.
Недавно исследователи из Мэрилендского университета (США) изучили снимки межзвездного объекта, сделанные космическим телескопом TESS. Он занимается поиском экзопланет и для этого ведет плановый обзор всей небесной сферы. Обсерватория условно разделяет каждое ее полушарие на 26 секторов и просматривает каждый сектор в течение 27 дней подряд. При этом каждые 200 секунд делается его снимок. Такая специфика работы телескопа позволила собрать о межзвездной комете бесценный набор данных за период с 7 мая по 1 июня 2025 года.

Тогда 3I/ATLAS была еще за орбитой Юпитера — примерно в шести астрономических единицах, то есть в шесть раз дальше Земли от Солнца. TESS в это время успел сделать в общей сложности около девяти тысяч ее изображений. Результатами их анализа ученые поделились в статье для Research Notes of the AAS.
Для понимания степени активности кометы специалисты измерили, как менялась ее яркость от центра к краям и сравнили с аналогичным изменением на изображениях нескольких астероидов — «сухих» камней, с которых никакие летучие вещества не испаряются. Выяснилось, что 3I/ATLAS на тот момент внешне от астероида практически не отличалась, то есть ожидаемой комы у нее не увидели.
Тем не менее астрономы считают, что кома у 3I/ATLAS была уже тогда: примерно с середины мая объект стал постепенно становиться ярче, а это говорит о кометной активности. Исследователи заподозрили, что кому на снимках TESS просто не удалось распознать из-за низкой скорости распространения газа и пыли: вещество вылетало с поверхности так медленно, что это не позволяло ей сформировать вокруг различимое облако.
К тому же TESS помог оценить размеры объекта примерно в шесть километров. Ученые сильно сомневаются, что это диаметр «голого» кометного ядра: ранее с помощью «Хаббла» определили, что ядро должно иметь диаметр лишь от 2,8 до 4,4 километра. Поэтому предполагается, что на самом деле TESS «видел» ядро вместе со скрытой комой.
Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.
Термояд начнет вырабатывать электричество через 20 лет — так говорили с 1950-х, но этого все так и не происходит. Почему? В чем принципиальные сложности на этом пути? Чего добивается «Росатом» в проекте ИТЭР и почему параллельно уже начал работу по российскому термоядерному реактору ТРТ? Руководитель проектного офиса по управляемому термоядерному синтезу «Наука и инновации» госкорпорации «Росатом» Андрей Аникеев ответил на наши вопросы.
Исследователи Центра декарбонизации АПК и региональной экономики Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х.М. Бербекова совершили фундаментальное открытие, меняющее десятилетия устоявшихся представлений о жизнедеятельности растений. Ученые доказали, что корневая система растений способна напрямую поглощать диоксид углерода (CO₂) из почвы. Это вносит кардинальные изменения в понимание глобального углеродного цикла.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».
Термояд начнет вырабатывать электричество через 20 лет — так говорили с 1950-х, но этого все так и не происходит. Почему? В чем принципиальные сложности на этом пути? Чего добивается «Росатом» в проекте ИТЭР и почему параллельно уже начал работу по российскому термоядерному реактору ТРТ? Руководитель проектного офиса по управляемому термоядерному синтезу «Наука и инновации» госкорпорации «Росатом» Андрей Аникеев ответил на наши вопросы.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.
Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.
Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.
Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.
Понятно

Последние комментарии