Результаты поиска по запросу «

Космос звезды галактики

»

Запрос:
Создатель поста:
Теги (через запятую):



звезды космос галактика галактики SN 2016adj 

Взрыв звезды с переходом в статус "сверхновая". Галактика "Центавр А"

"Волна" которую видно, это не вещество, а свет, переотраженный от препятствий, то есть волна света.

Развернуть

Отличный комментарий!

Между нами 12 млн световых лет, а значит это произошло 12 млн лет назад
Считается за баян?
Makky Makky26.09.202108:26ссылка
+22.1
Баян это когда кто-то тут уже видел этот контент. А раз свет дошёл до нас только сейчас, то значит тут точно никто этого не видел раньше.
Или... что-то ты о себе недоговариваешь...
Ellarihan Ellarihan26.09.202108:32ссылка
+25.8
Может он по ошибке зашел на обычный реактор, вместо межгалактического-реактора.
БухойКит БухойКит26.09.202109:07ссылка
+14.6
Настоящий oldreactor
Sintkatt Sintkatt26.09.202109:49ссылка
+31.8

космос вселенная звезды галактики Hubble JWST 

Глубже, чем Хаббл

Решил поискать, не запланированы ли для Джеймса Уэбба исследования, аналогичные Hubble Deep Field. И таки запланировано. Оно будет называться JADES (JWST Advanced Deep Extragalactic Survey). Смотреть будут в ту же область неба, которую изучал Хаббл в исследованиях Ultra Deep Field и GOODS.  Наблюдение в рамках JADES продлится 800 часов, т. е. это будет "фотка" с 800-часовой выдержкой.

космос,вселенная,звезды,галактики,Hubble,JWST

Это фото, сделанное Хабблом в рамках исследования GOODS. Оно охватывает примерно одну миллионную часть небосвода. Все объекты на фото, кроме пары десятков звезд, - это галактики разной степени удаленности. Их около 60 тысяч.

Одно из первых исследований, запланированных для Уэбба - это COSMOS.

космос,вселенная,звезды,галактики,Hubble,JWST

Уэбб будет смотреть в эпоху реионизации, на первые сформировавшиеся звезды и галактики и на эволюцию темной материи, в поле его зрения окажется около полумиллиона галактик.

Пока трудно сказать, насколько далекие объекты разглядит Уэбб. Но рассчитывают увидеть галактики с красным смещением больше 12. Сейчас самые далекие объекты, доступные наблюдению находятся на смещении чуть больше 11. Возможно, Уэбб сможет разглядеть такие экзотические объекты, как квазизвезды и много чего еще, не виданного ранее.

Запуск телескопа теперь назначен на конец ноября-начало декабря. 

космос,вселенная,звезды,галактики,Hubble,JWST

Развернуть

JWST Джеймс Уэбб телескоп звезды галактики космос наука астрономия инженерия 

Изображение звезды 2MASS J17554042+6551277, полученное Уэббом после выравнивания зеркала

11 марта завершилась тонкая настройка сегментов зеркала. Кроме того, ученые настроили первый из научных приборов - камеру ближнего инфракрасного диапазона. Результатом стало это изображение звезды. А на фоне видно множество галактик. Разрешение Уэбба в ИК-диапазоне в 28 раз выше, чем у предыдущего рекордсмена - Спитцера

AI I Г M II A L I Ü N 1*1
NT EVALUATION IMAGE,JWST,Джеймс Уэбб,телескоп,звезды,галактики,космос,наука,астрономия,инженерия

Остальные инструменты должны быть настроены к началу мая.

Также команда Уэбба выпустила его новое "селфи", которое намного четче прошлого.

NIRCAM ALIGNMENT SELFIE,JWST,Джеймс Уэбб,телескоп,звезды,галактики,космос,наука,астрономия,инженерия

Развернуть

космос звезды 

Жизнь звезд

В зависимости от класса протозвезды образуются разные типы звезд, и у каждого свой эволюционный путь.
ГОЛУБОЙ СВЕРХГИГАНТ СВЕРХНОВАЯ ТИП II ЧЕРНАЯ ДЫРА ГОЛУБОЙ ГИГАНТ ГОЛУБОЙ СВЕРХГИГАНТ КРАСНЫЙ ГИГАНТ КРАСЙЫЙ ГИГАНТ БЕЛЫЙ КДРЛМК КРАСНЫЙ КАРЛИК ПРОТОЗВЕЗДА голубой сверхгигант черная дыра Л . * ' • • % • • 1 п • *,космос,звезды
Развернуть

Джеймс Уэбб Галактика водоворот космос 

Космический телескоп Джеймса Уэбба запечатлел галактику "Водоворот" в невиданных ранее деталях

Джеймс Уэбб,Галактика водоворот,космос
Развернуть

Отличный комментарий!

Это же всё еще "интерпретация художника" и "Цвета добавлены позже", аль прям вот такое вот сразу с телескопа приходит?
HlthyBrkfst HlthyBrkfst31.08.202314:32ссылка
-1.0
там нет цветов. все телескопы устроены совсем иначе чем глаз или видео матрица.
и телескоп этот видит не в видимом свете, так что о цветах забудь.
и если хочешь духоты - то в мобилах и в глазу додумываний больше:
у каждого пикселя есть три RGB цвета. но вот беда чтоб воспринять один цвет что сенсор что колбочка обязаны поглотить весь световой поток, т.е. ты физически не можешь выстроить RGB сенсоры стопкой по три. нужны извраты типа светоразделительной призмы и три сенсора как в проф камерах.
поэтому цвета хитрым образом чередуются, а уже очень хитрый алгоритм ДОДУМЫВАЕТ реальную картинку, поэтому мы видим ложные цвета, муар на заборах и тд, поэтому работают у человека оптические иллюзии - это додумывают нейроны в глазу.
А телескопу нужна ТОЧНОСТЬ, додумывания категорически противопоказаны. Поэтому он содержит матрицу без цветов и фоткает всё в оттенках серого чтоб не нахватать ещё и на стадии разукрашивания артефактов (иначе учёные за такой инструмент с гавном смешают и его результаты никто цитировать не будет). Матрица работает в широком спектре а перед ней ставят полосовой фильтр на нужный диапазон, например видеть где формируются новые звёзды - линии холодного водорода.

если совсем уж доебаться из додумываний там есть коррекции т.к. матрица плоская а линзы внезапно сферические!! плоскую линзу нельзя построить - она свет не соберёт, поэтому надо компенсировать геометрию и яркость по краям и усиливать чёткость в углах и тд.
плюс компенсации матрицы - горячие пиксели, выбитые пиксели и тд потому что эта бандура летает в космосе и её постоянно прошибает насквозь поток очень сильной радиации.
плюс компенсации выдержки и артефакты выдержки - на длинных выдержках cross-talk высокий (засветка соседних менее ярких пикселей более ярким), плюс микро покачивания. Но это тензор который применяют на всю матрицу целиком и от геометрии он не зависит.
Всё равно в таких телескопах там додумываний на порядки меньше чем в сотике который из ТАКОГО ДЕРЬМА и ШУМА картинку достаёт что мама не горюй (а матрица размером с 1-2мм явно шумнее чем размером с метр - там площадь чувствительность пикселя в миллион раз больше).
Я кстати про видео процессинг писал статью на джое - там я сделал свой видео чип обрабатывающий сырые данные с матрицы в реалтайме. Но всё равно можно мне не верить :)
Mirn Mirn31.08.202315:12ссылка
+82.3

Хаббл космос галактика 

Космический телескоп Хаббл получил снимок галактики

Спиральная галактика JW39 расположена в 900 миллионов световых лет от Земли в созвездии Волосы Вероники.

https://www.nasa.gov/image-feature/goddard/2023/hubble-captures-a-drifting-galaxy

Хаббл,космос,галактика
Развернуть

Отличный комментарий!

Как можно получить снимок чего-то настолько далёкого?
plotnikov1625 plotnikov162528.05.202321:27ссылка
-0.5
Строишь телескоп, запускаешь и фоткаешь
MDED MDED28.05.202321:33ссылка
+39.3

звезды галактики галактика андромеда 

Размер галактики Андромеда в ночном небе. Фото сделаны в одну ночь (Virginia, USA). А еще, через 4 млрд. лет она влетит в "Млечный путь" и произойдет БП (слияние 2х черных дыр 2х галактик), на Марс лететь бесполезно.

Если бы ее можно было увидеть, без большой выдержки фотоаппарата, это было бы более наглядно (слишком близко она).
звезды,галактики,галактика,андромеда
Развернуть

Отличный комментарий!

4 МЛРД лет?! фууух.... Прям отпустило.. я боялся что через 4 млн...
skim skim26.09.202110:40ссылка
+32.8

космос звезды наука 

Учёные исследуют «бездомные» звёзды.

В гигантских скоплениях из сотен галактик блуждают, испуская призрачную дымку света, бесчисленные звёзды, которые не связаны ни с одной из галактик. Мучительный вопрос для астрономов заключался в следующем: как звёзды вообще оказались разбросаны по всему скоплению?

Недавнее инфракрасное исследование, проведённое космическим телескопом НАСА «Хаббл», который искал так называемый внутрикластерный свет, даёт подсказки к этой загадке. Изучив новые наблюдения «Хаббла», учёные предположили, что эти звёзды блуждали в течение миллиардов лет, и они не являются продуктом более поздней динамической активности внутри скопления галактик, которая исключила бы их из обычных галактик.

Исследование включало 10 скоплений галактик, удалённых почти на 10 миллиардов световых лет. Эти измерения должны быть сделаны из космоса, потому что слабый внутрикластерный свет в 10 000 раз тусклее, чем ночное небо, видимое с земли.

Полученные данные говорят о том, что доля внутрикластерного света по отношению к общему свету в скоплении остаётся постоянной, если смотреть на миллиарды лет назад во времени.

«Это означает, что эти звёзды уже были бездомными на ранних стадиях формирования скопления», – сказал Джеймс Джи из Университета Йонсей в Южной Корее, один из авторов исследования.

Звёзды могут оказаться за пределами своего галактического места рождения, когда галактика движется через газообразный материал в пространстве между галактиками. Во время этого процесса газ и пыль выталкиваются из галактики. Однако, основываясь на новом исследовании «Хаббла», Джи исключает этот механизм в качестве основной причины образования звёзд внутри скопления. Это связано с тем, что доля внутрикластерного света со временем увеличивалась бы, но новые данные «Хаббла» показывают постоянную долю на протяжении миллиардов лет.

«Мы точно не знаем, что сделало их бездомными. Современные теории не могут объяснить наши результаты, но каким-то образом они были произведены в больших количествах в ранней Вселенной», – сказал Джи. – «В ранние годы своего формирования галактики, возможно, были довольно маленькими, и они довольно легко поглощали звёзды из-за более слабого гравитационного захвата».

«Если мы изучим происхождение внутрикластерных звёзд, это поможет нам понять историю сборки целого скопления галактик, и они могут служить видимыми индикаторами тёмной материи, окружающей скопление», – сказал Хенджин Джу из Университета Йонсей, первый автор статьи.

https://aboutspacejornal.net/2023/01/05/учёные-исследуют-бездомные-звёзды/

• 4^ M0O >1014+003*8 _ , Hubble Space Telescope /• 1 * • У * - • * ¥ '■ % SPT-CL J2106r5844 - • * Hubble Sjaace Tele^ope i 1 9 , • 4 • * * • 1 ' % » 4 ' » 4 v* # ' r. % « % • • 9 % . t 1 • /, / •• * • . /*-v ■ ' ■ J ■ • •. w * . * «4 % • ' * . - ч* - - / , г • t ' • • * • t . *, . *'# % » 1> V
Развернуть

астрономия наука белый карлик космос смерть звезды 

Астрономы нашли мертвую звезду, которая медленно превращается в кристалл

С новым днём, пидоры!

Всего в сотне световых лет от нас астрономы заметили белого карлика, температура которого не соответствует его реальному возрасту. Это указывает на то, что мертвая звезда подогревается кристаллизацией своих недр, медленно превращаясь в черного карлика — объект, который до сих пор известен только в теории.

астрономия,наука,белый карлик,космос,смерть звезды

Кристаллизация недр белого карлика: взгляд художника / ©Mark Garlick, University of Warwick

Солнце и другие не слишком крупные звезды заканчивают жизнь, превращаясь в белых карликов. Они постепенно остывают, но так медленно, что этот процесс может занять триллионы лет, пока бывшая звезда не охладеет до состояния черного карлика. Сама Вселенная слишком молода для этого, и возможно, что в ней до сих пор не появилось ни одного такого объекта. Однако недавно австралийские астрономы заметили белый карлик в процессе перехода, подогреваемый кристаллизацией остывающего вещества. Их статья принята к публикации в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Когда ресурсы для термоядерного синтеза заканчиваются, звезда умирает. Ее дальнейшая судьба зависит от массы; звезды средних размеров становятся белыми карликами. Они сбрасывают внешние оболочки, а ядро, которое больше не поддерживает внутреннее давление термоядерных реакций, коллапсирует. Возникший компактный и сверхплотный объект насыщен сравнительно тяжелыми элементами, такими как углерод, которые образовались во время прошлой жизни звезды.

По звездным меркам, белые карлики тусклы, но продолжают излучать, постепенно рассеивая, тепло, пока не превратятся в черных карликов. Ни один такой объект пока не известен: теория предсказывает, что процесс занимает невероятное время, возможно, до сотен миллиардов и триллионов лет. Однако признаки такого перехода обнаружили недавно Александр Веннер (Alexander Venner) и его коллеги из Университета Южного Квинсленда, причем сравнительно недалеко от Земли.

Остывание белого карлика должно сопровождаться кристаллизацией его вещества. Атомы углерода и кислорода перестают свободно течь и выкладываются в упорядоченную решетку, в состояние с меньшей энергией. Этот процесс идет с выделением тепла, дополнительно замедляя охлаждение белого карлика. В результате его температура не должна соответствовать реальному возрасту. Несколько лет назад массовый обзор белых карликов подтвердил, что многие из них намного горячее, чем должны быть.

Подобную картину наблюдали астрономы и в системе HD 190412, находящейся от нас на расстоянии чуть больше сотни световых лет. Было известно, что она включает три «обычные» звезды главной последовательности, но новые наблюдения показали, что тут же вращается и белый карлик, гравитационно связанный с ними. Возраст самой системы ученые оценивают в 7,3 миллиарда лет, а температура карлика соответствует возрасту 4,2 миллиарда лет.

Эти оценки довольно приблизительны, однако какой бы ни была разница, она указывает на протекающие в недрах карлика процессы кристаллизации вещества. Более того, тот факт, что он обнаружен так близко от Солнца, может показывать, что подобные объекты должны быть довольно многочисленны. Возможно, вскоре будут найдены и новые белые карлики, понемногу переходящие в черные.

Статья спизжена отсюда

Развернуть

Отличный комментарий!

Летишь такой по космосу никого не трогаешь КАКВДРУГ!!!
-Добрый уечер... спакойной ночи, спасибо пажалуста.
Volsung Volsung14.06.202318:23ссылка
+16.8
медоед медоед14.06.202318:28ссылка
+32.6

Джеймс Уэбб (телескоп) космос фото рождения галактик репост с 3DNEWS 

«Джеймс Уэбб» засёк начало рождения галактик в ранней Вселенной

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» получил, похоже, одни из самых ценных снимков за время своей работы. С его помощью учёным удалось увидеть, как рождались первые галактики во Вселенной. Это наблюдение в общем случае подтвердило нашу теорию об эволюции звёзд, галактик и самой Вселенной.

На сделанных космической обсерваторией снимках учёные смогли различить движение водорода внутрь и по краям формирующихся галактик. Со временем под действием гравитации плотность газа в отдельных местах формирующихся галактик достигнет такого значения, которое запустит термоядерные реакции и породит первые звёзды. Но это будет потом и, к тому же, всё это мы видели на более поздних стадиях развития Вселенной. Увидеть фактически зачатие первых галактик — это редкая удача и, кстати, исследователи утверждают, что они выбирали цель для работы наобум, не до конца понимая, что же они хотят найти.

Астрономы пока не знают, как распределяется газ между центрами галактик, а также на их окраинах. Будущие наблюдения могут не только помочь решить эту задачу, но и показать, полностью ли газовые облака этих галактик состоят из первичного водорода или уже содержат более тяжёлые элементы.

Сурс:

https://3dnews.ru/1105402/tak-vot-kak-eto-bilo-dgeyms-uebb-zasyok-nachalo-rogdeniya-galaktik-v-ranney-vselennoy
Развернуть
В этом разделе мы собираем самые смешные приколы (комиксы и картинки) по теме Космос звезды галактики (+1000 картинок)