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.
Астрономы нашли черную дыру в ядре поглощенной Млечным Путем галактики
За 13 миллиардов лет своей истории наш Млечный Путь поглотил как минимум шесть других галактик, а скорее всего, больше десяти. И вот ученые нашли «замерзшее во времени» ядро одной из них — черную дыру средней массы.
Омега Центавра — крупнейшее известное шаровое звездное скопление в нашей Галактике. Оно находится примерно в 17,7 тысячи световых лет от нас (5,43 килопарсека), расположено чуть выше плоскости галактики, а на ночном небе занимает площадь полной луны. Из-за большой массы, структуры и движения популяций звезд многие астрономы считают это скопление «оголенным» ядром карликовой галактики. Поэтому уже не первое десятилетие они ищут там центральную черную дыру.
Интерес астрономов к черной дыре скопления Омега Центавра во многом объясняется гипотетическим размером объекта. Мы знаем немало черных дыр звездной массы, в диапазоне от пяти до 150 солнечных масс, и множество сверхмассивных черных дыр массой от сотен тысяч солнечных масс. Черные дыры средней массы по-прежнему остаются объектом активных поисков.
В центре Омеги Центавра должна быть как раз такая дыра, потому что слияние с Млечным Путем должно было остановить ее рост. Близость скопления означала, что засечь ее будет проще, чем в других карликовых галактиках.
Еще в 2008 году ученые из Института внеземной физики Общества Макса Планка (Германия) по данным наблюдений космического телескопа «Хаббл» и обсерватории «Джемини» объявили об обнаружении в скоплении желанной черной дыры средней массы. Но в научном сообществе возникли сомнения в точности измерений. С тех пор вышло еще несколько работ с оценками возможной массы объекта.
В 2019 году ученые придумали исследовательский проект по изучению истории формирования скопления Омега Центавра. С помощью более чем 500 архивных снимков «Хаббла» они решили точно отследить движение 1,4 миллиона звезд в глубине скопления. Результаты этой работы опубликованы в журнале Astrophysical Journal. Примечательно, что большинство этих снимков делали для калибровки приборов «Хаббла», а не для дальнейших исследований.
Тогда астрономы поняли, что с таким точным каталогом они смогут найти самые быстродвигающиеся звезды и по их движению понять местоположение центральной черной дыры. Впрочем, при подобном количестве объектов это все равно было сравнимо с поиском иголки в стоге сена.

К счастью, ученым удалось отловить семь таких быстрых звезд в очень небольшой области в центре скопления — они, наконец, убедительно подтвердили существование там черной дыры. Статья с результатами исследования вышла в журнале Nature.
По направлениям и скоростям движения звезд астрономы определили, что масса черной дыры в центре Омеги Центавра — как минимум 8,2 тысячи солнечных масс. Ее, конечно, не видно, но теперь местоположение объекта известно до небольшой области диаметром в три световых года.
Примечательно, что это ближайшая к нам массивная черная дыра. Она расположена всего в 18 тысячах световых лет от нас, в то время как до сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути — 26 тысяч световых лет.
Группа ученых планирует продолжить изучение центральной области скопления Омега Центавра с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» и других будущих обсерваторий, которые смогут точнее «Хаббла» определить местоположение звезд.
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.
Ученые из МФТИ и Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создали первую в своем роде полную классификацию конических сингулярностей в геометрии Минковского. Это фундаментальное достижение в математической физике заполняет пробел, существовавший в общей теории относительности более 60 лет.
Экзопланета K2-18 b недавно прославилась благодаря обнаружению в ее атмосфере гипотетических продуктов жизнедеятельности фитопланктона. В это трудно поверить, в том числе потому, что ее родительская звезда — красный карлик, а такие звезды известны своими экстремальными вспышками. Новые наблюдения показали, что K2-18 отличается необычным спокойствием.
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.
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.
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».
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