Американские астрофизики из Института Флэтайрон в Нью-Йорке нашли источник магнитных полей черных дыр, решив давнюю загадку появления магнетизма у этих космических объектов. Исследование опубликовано в научном издании The Astrophysical Journal Letters (TAJL).
Первоначально команда намеревалась смоделировать путь звезды от рождения до коллапса и образования черной дыры. С помощью своих симуляций ученые планировали изучить джеты (струи излучения и частиц) черной дыры, генерирующие гамма-всплески. Однако группа столкнулась с проблемой при моделировании магнитных полей гравитационной воронки.
Существовало несколько теорий, касающихся черных дыр и их магнетизма, но ни одна из них не могла объяснить мощность струй и гамма-всплесков.
Проблема с этим объяснением заключалась в том, что сильный магнетизм заставляет звезду терять вращение.
Без быстрого вращения новорожденная черная дыра не могла бы сформировать аккреционный диск — поток газа, плазмы, пыли и частиц вокруг черной дыры — и не обладала способностью производить наблюдаемые джеты и гамма-всплески.
Это означало, что существует какой-то неизвестный процесс, влияющий на свойства черных дыр.
Ученые предположили, что, возможно, предыдущие моделирования коллапса нейтронных звезд не давали полной картины.
Новые расчеты группы показали, что при коллапсе нейтронной звезды, прежде чем все ее магнитное поле будет поглощено вновь образованной черной дырой, диск нейтронной звезды наследуется черной дырой, а ее линии магнитного поля становятся фиксированными.
Детектор космических лучей HESS зафиксировал сразу несколько космических электронов и позитронов, разогнанных до околосветовых скоростей и обладающих рекордно высокой энергией, порядка 0,3-40 ТэВ (тераэлектронвольт). Открытие этих частиц свидетельствует о наличии нескольких источников космических лучей в ближайших окрестностях Земли, сообщила пресс-служба Национального центра научных исследований Франции (CNRS).
Европейское космическое агентство (ESA) объявило об успешном завершении первого критического манёвра миссии Hera на пути к астероидной системе Дидим. 23 октября космический аппарат запустил три своих двигателя на 100 минут, изменив скорость примерно на 146 м/с. Второе включение 6 ноября длилось 13 минут, обеспечив дополнительный импульс около 20 м/с. Эти манёвры вывели «Геру» на траекторию, которая позволит осуществить гравитационный манёвр у Марса в марте 2025 года.
Два гелиогеофизических космических аппарата "Ионосфера-М" выведены на орбиту после старта ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный, сообщили в "Роскосмосе" во вторник.
Группа астрономов, возглавляемая Хевон Су из Международной обсерватории Gemini / NSF NOIRLab, совершила значительное открытие в области изучения сверхмассивных чёрных дыр. Используя космический телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST), они обнаружили сверхмассивную чёрную дыру с малой массой, поглощающую материал с экстремальной скоростью, всего через 1,5 миллиарда лет после Большого взрыва. Этот объект, названный LID-568, может помочь понять механизмы быстрого роста чёрных дыр в ранней Вселенной.
Международная группа астрономов обнаружила, что массивные звезды могут возникать из быстро коллапсирующих облаков газа и пыли, что опровергает традиционные представления о звездообразовании.
Земная космонавтика служит источником мощных направленных радиосигналов, которые вполне способны достичь иных миров и стать доказательством существования разумной жизни на нашей планете, если кого-то там это интересует. Таким же образом можно попытаться найти признаки разумной жизни в иных мирах, если поискать следы инопланетных космических программ. Лучшим кандидатом для поиска стала близлежащая система TRAPPIST-1, которую внимательно прослушали.
Международная группа астрономов провела наблюдения за рентгеновской супервспышкой на гигантской звезде HD 251108, расположенной в 1646 световых годах от Земли.
Американские ученые определили наиболее вероятное место, где может скрываться жизнь на Марсе. По их мнению, обратить внимание стоит на то, что происходит под слоем льда на поверхности Красной планеты. Вполне вероятно, что под действием солнечного света внутри этих небольших замерзших водоемов мог происходить фотосинтез, а значит – могли зародиться и простейшие микроорганизмы.
21 августа ирландский спутник EIRSAT-1, созданный студентами Университетского колледжа Дублина (UCD), обнаружил два отдельных гамма-всплеска. Один из гамма-всплесков был подтверждён сетью наземных и космических телескопов Европейской южной обсерватории (ESO) как исходящий с расстояния около 3 миллиардов световых лет — вероятно, это слияние двух нейтронных звёзд.
Американские планетологи пришли к выводу, что фотосинтезирующая марсианская жизнь может существовать в приповерхностных прослойках льда в средних широтах Марса, где сложились оптимальные условия как с точки зрения освещенности, так и с точки зрения защиты от радиации и доступа к жидкой воде.