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.
В нашей Галактике нашли самый мощный в истории микроквазар
Внимание ученых привлек объект, который расположен в Млечном Пути, но ведет себя точно так же, как активное ядро молодой галактики.
Квазары — далекие галактики, которые еще только формируются. Это очень яркие объекты в космосе, астрономы даже изначально считали их звездами, а потом назвали «квазизвездными объектами».
Как установила современная наука, их огромная энергия — проявление активности сверхмассивной черной дыры, которая, по всей видимости, есть в центре любой галактики. Подозревают даже, что черные дыры представляют собой и сердцевины шаровых звездных скоплений.
Так вот, черные дыры в квазарах часто настолько интенсивно поглощают вещество, что физически не могут вобрать все, что притягивают, и излишки вырываются из окрестностей их полюсов в виде гигантских струй плазмы, часто разогнанных до околосветовых скоростей. Их называют релятивистскими джетами. А если черная дыра сориентирована так, что одна из струй бьет в сторону Земли, то объект получается особенно ярким. Тогда его называют блазаром: «полыхающим квазаром» (от слова blaze — «полыхать»).
До недавних пор подобное ожидали увидеть только где-то очень далеко за пределами нашей Галактики, но недавно исследователи обратили внимание в том числе на любопытный объект в направлении созвездия Стрельца — V4641 Sagittarii. По оценкам, он находится примерно в 20 тысячах световых лет от нас. Напомним, в 26 тысячах световых лет от Земли — и тоже в Стрельце — расположен центр Млечного Пути. То есть объект обретается сравнительно близко от сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики, которая заключает в себе массу четырех миллионов Солнц.
Но сам этот объект не сверхмассивный. Он лишь в несколько раз тяжелее Солнца, тем не менее ведет себя как самый настоящий квазар: фонтанирует релятивистскими струями, притом одна из них направлена к нам, а значит, это даже не просто квазар, а блазар. Ученые назвали этот феномен микроквазаром.
Как написала в журнале Nature команда исследователей из Польши, США, Мексики и других стран, им удалось определить, что это черная дыра массой примерно как шесть Солнц, которая «пожирает» звезду-компаньона. Система очень тесная: один оборот вокруг общего центра масс хищник и его жертва совершают менее чем за три земных дня.
Стоит отметить, что в Млечном Пути на самом деле наблюдают уже несколько десятков таких микроквазаров, но фотоны от V4641 Sagittarii имеют рекордно высокую энергию — до 200 тераэлектронвольт. Это на несколько порядков больше, чем от других таких источников. Астрономы приходят к выводу, что очень немалая часть постоянно бомбардирующего Землю галактического излучения исходит именно от микроквазаров.
До сих пор нашу Галактику считали типичным примером того, как все устроено в любых спиральных галактиках. Но недавно астрономы рассмотрели сотню максимально похожих аналогов Млечного Пути и обнаружили, что большинство из них все же заметно отличаются.
В этой посуде можно готовить растворы с ионами серебра и меди, которые обладают мощным антимикробным, противовирусным и иммуностимулирующим действием. Это поможет в профилактике и лечении инфекционных и вирусных заболеваний (в том числе ОРВИ, гриппа, коронавируса), повысит иммунитет населения и предотвратит эпидемии.
Бурная эволюция массивных звезд играет большую роль во Вселенной. Именно они ионизируют межзвездный газ и, взрываясь сверхновыми, насыщают космос более тяжелыми элементами. Поэтому ученые так заинтересованы в их изучении. И вот астрономам впервые удалось получить снимок ближайших окрестностей красного сверхгиганта вне Млечного Пути.
Ученые из Аргентины в серии экспериментов проследили за поведением домашних собак во время разногласий между членами семьи и выявили у четвероногих питомцев ряд характерных реакций на конфликт.
Евгений Левичев с командой коллег работает над созданием источника синхротронного излучения — по сути большого рентгеновского «микроскопа», с помощью которого геологи, биологи, химики и другие специалисты смогут получить новую и полезную информацию. Задача у Евгения Борисовича непростая — сделать установку с рекордными параметрами: придумать оригинальные технические решения, смоделировать процесс и настроить все наилучшим образом. Член-корреспондент РАН Евгений Борисович Левичев — директор Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») и заместитель директора Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН).
Ефим Аркадьевич Хазанов — академик РАН, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник отдела нелинейной и лазерной оптики в Институте прикладной физики им. А.В. Гапонова-Грехова РАН (Нижний Новгород), значимая фигура в российской науке. За 40 лет в науке он внес огромный вклад в развитие лазерной физики и нелинейной оптики — разработал фемтосекундный лазерный комплекс PEARL, предложил идею по созданию мегасайенс проекта XCELS, создал новое направление — термооптику магнитоактивных сред и многое другое. В 2018 году академик Хазанов был удостоен Государственной премии Российской Федерации. Он автор более 350 статей в рецензируемых научных журналах, а его работы были процитированы более 40 тысяч раз. Индекс Хирша Хазанова составляет 79. Ефим Аркадьевич рассказал нам о профессиональном пути, воспитании аспирантов, текущих исследованиях и своей жизни вне науки.
Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
Органические молекулы с пи-связью образуют очень устойчивые геометрии, которые не любят нарушаться. В 1924 году немецкий химик Юлиус Бредт сформулировал соответствующий запрет, вошедший в учебники химии. Тем не менее это в некоторых случаях возможно. В новой работе американские исследователи представили несколько «антибредтовских» соединений из класса олефинов.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.
ПонятноИз-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.
ПонятноНаши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.
ПонятноМы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.
ПонятноМы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.
Понятно
Комментарии