Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Соседи Млечного Пути: топ-5 ближайших к Земле галактик
Галактика — это гравитационно связанная система звезд, газа, пыли и темной материи. По оценкам, в наблюдаемой Вселенной существует от 200 миллиардов до двух триллионов галактик. Земля находится внутри Млечного Пути — спиральной галактики, содержащей от 100 до 400 миллиардов звезд, включая Солнце.

Ближайшие соседи Млечного Пути — в основном небольшие карликовые галактики-спутники, невидимые невооруженным глазом. Пять галактик, о которых пойдет речь ниже, находятся на расстояниях от 25 тысяч до 2,5 миллиона световых лет.
Карликовая галактика в Большом Псе
Карликовую галактику в Большом Псе открыла в 2003 году международная группа французских, итальянских, британских и австралийских астрономов.
На момент открытия ее считали ближайшей известной галактикой к Земле: она располагалась примерно в 25 тысячах световых лет от Солнечной системы и приблизительно в 42 тысячах световых лет от центра Млечного Пути.
Структура содержит около миллиарда звезд, включая необычно большое количество красных гигантов, и первоначально была классифицирована как неправильная карликовая галактика, постепенно разрушаемая приливными силами Млечного Пути.
Однако ее статус остается предметом споров. Последующие исследования предположили, что наблюдаемое звездное сгущение может быть вовсе не отдельной карликовой галактикой, а особенностью искривленного внешнего диска самого Млечного Пути.
Вопрос о том, является ли она настоящей галактикой-спутником или частью толстого диска Млечного Пути, остается открытым.
Карликовая эллиптическая галактика в Стрельце
Если не учитывать объект в Большом Псе, ближайшим подтвержденным соседом Млечного Пути считается карликовая эллиптическая галактика в Стрельце, расположенная примерно в 70 тысячах световых лет от Солнца.
Ее открыли в 1994 году астрономы Родриго Ибата, Майк Ирвин и Джерри Гилмор.
Сейчас галактика постепенно разрывается гравитацией Млечного Пути. Длинный приливный поток звезд — так называемый Поток Стрельца — обвивает центр нашей галактики.
Эта карликовая галактика содержит необычно высокую долю темной материи, благодаря чему ее ядро смогло сохраниться после многочисленных тесных сближений с Млечным Путем за последние несколько миллиардов лет.
Поток Стрельца остается одним из наиболее изученных примеров галактического «каннибализма» в локальной Вселенной: звезды и шаровые скопления карликовой галактики уже рассеяны по огромной дуге гало Млечного Пути.
Segue 1
Галактика Segue 1 находится примерно в 75 тысячах световых лет от Солнца и считается одной из самых тусклых галактик, когда-либо обнаруженных. Ее открыли в 2006 году.
Возможно, она содержит лишь около тысячи рассеянных звезд, а ее суммарная светимость значительно ниже, чем у большинства шаровых скоплений. Segue 1 излучает настолько мало света, что его почти невозможно измерить.
Научная ценность Segue 1 связана прежде всего с ее соотношением массы и светимости. Галактика в исключительной степени состоит из темной материи: предполагается, что масса темной материи здесь в сотни раз превышает массу видимых звезд.
Ее звездное население также чрезвычайно древнее и бедное тяжелыми элементами. Поэтому некоторые исследователи называют Segue 1 почти нетронутым «ископаемым» ранней Вселенной.
Большое Магелланово Облако
Большое Магелланово Облако (БМО) — крупнейшая и наиболее массивная галактика-спутник Млечного Пути, расположенная примерно в 163 тысячах световых лет от Земли.
Наблюдатели Южного полушария могут видеть его невооруженным глазом как слабое облакоподобное пятно. Жителям южных широт оно известно уже многие тысячелетия.
В европейской астрономии объект получил подробное описание после экспедиции Фернана Магеллана в начале XVI века.
БМО представляет собой неправильную галактику с признаками спиральной структуры с перемычкой и содержит примерно 20 миллиардов звезд.
Его значение выходит далеко за рамки внешнего вида. Современное моделирование динамики Местной группы, проведенное в 2025 году Савалой и его коллегами, показало, что гравитация Большого Магелланова Облака заметно влияет на движение Млечного Пути, а это напрямую связано с долгосрочными отношениями между Млечным Путем и Андромедой.
Галактика Андромеды
Галактика Андромеды (Messier 31) — ближайшая к Млечному Пути крупная спиральная галактика и крупнейшая галактика Местной группы. Она находится примерно в 2,5 миллиона световых лет от Земли и содержит около одного триллиона звезд.
Андромеда наблюдалась как минимум с X века: персидский астроном Абд ар-Рахман ас-Суфи описал ее как «маленькое облачко».
Долгое время астрономы считали, что она находится внутри Млечного Пути. Лишь в 1923 году Эдвин Хаббл, используя цефеиды в M31, измерил расстояние до объекта и доказал, что это отдельная далекая галактика.
Из мест с темным небом Андромеду можно увидеть невооруженным глазом как слабое вытянутое светлое пятно.
Сейчас две галактики движутся навстречу друг другу со скоростью около 100 километров в секунду.
Прежнее представление о неизбежном столкновении через четыре–пять миллиардов лет было пересмотрено. Исследование 2025 года, опубликованное в журнале Nature Astronomy группой Савалы и соавторов, использовавшее данные Gaia и телескопа «Хаббл», а также учитывавшее гравитационное влияние Большого Магелланова Облака, показало: вероятность слияния Млечного Пути и Андромеды в ближайшие 10 миллиардов лет составляет лишь около 50 процентов. Возможно, галактики не столкнутся напрямую, а лишь пройдут очень близко друг к другу.
Список ближайших к Земле галактик продолжает меняться: астрономы открывают новые объекты, а старые классификации пересматриваются по мере появления более точных данных.
В большинстве случаев планеты и иные тела, вращающиеся вокруг «нормальных» звезд главной последовательности, формируются достаточно далеко от своих светил, чтобы падать на них. Несмотря на это, теперь астрономы увидели, как красный карлик перетягивает на себя вещество от вращающегося вокруг него объекта. Тот уже делает один оборот вокруг своей звезды меньше, чем за полтора часа, и это время может уменьшаться.
Физики впервые обнаружили, что один из самых классических типов сверхпроводников — соединение YbSb₂ — способен нарушать общепринятое правило физики об «обратимости времени». Раньше ученые считали, что подобным странным свойством обладают только редкие и сложные материалы. Это открытие показывает, что необычные квантовые явления могут скрываться и в гораздо более простых сверхпроводящих соединениях.
Нобелевская неделя продолжается второй по счету номинацией. В Стокгольме объявили, кто в 2026 году оказался достоин премии за «наиболее важное открытие или изобретение в области физики».
Новый анализ наблюдений за северной полярной областью Марса заставил ученых пересмотреть представления о составе водяного льда. Выяснилось, что прежние модели заметно искажали одну из его главных характеристик. С учетом этого, местный лед потенциально может быть куда полезнее для персонала будущих марсианских баз.
История и настоящее атомной отрасли насыщены множеством аббревиатур, на первый взгляд совсем загадочных. На деле понять их несложно, а стоящие за этим истории необычны и весьма увлекательны. Ниже мы выделим такие термины. И, как читатель скоро обнаружит, они вплотную касаются его жизни далеко не только через поток электронов из розетки.
В большинстве случаев планеты и иные тела, вращающиеся вокруг «нормальных» звезд главной последовательности, формируются достаточно далеко от своих светил, чтобы падать на них. Несмотря на это, теперь астрономы увидели, как красный карлик перетягивает на себя вещество от вращающегося вокруг него объекта. Тот уже делает один оборот вокруг своей звезды меньше, чем за полтора часа, и это время может уменьшаться.
Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?
Новый анализ наблюдений за северной полярной областью Марса заставил ученых пересмотреть представления о составе водяного льда. Выяснилось, что прежние модели заметно искажали одну из его главных характеристик. С учетом этого, местный лед потенциально может быть куда полезнее для персонала будущих марсианских баз.
В последние сорок лет на планете идет активное глобальное озеленение — в том числе в засушливых зонах планеты, от полупустынь до степей. Однако современные климатические модели (в отличие от прогнозов климатологов прошлого) никак не предсказывали это событие. Поэтому множество ученых озабочено непредсказуемостью происходящего. Авторы новой работы попытались найти какие-то минусы у этого процесса и частично преуспели: стабильность засушливости в сухих частях планеты действительно под угрозой.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.
Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.
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
Росатом 





















