Ноябрь - время звездопада Леониды!

News image

Ежегодно, с 6 по 30 ноября, Земля проходит через зону движения Леонидов - рой метеорных частиц, который образовался из хвоста кометы Темпеля-Туттля. Последний раз комета пролетела через внутреннюю часть Солнечной системы в 1998 году, подпитав поток новыми частицами. В ночь с 17 на 18 ноября происходит пик активности Леонид, когда жители Земли видят на ночном небе до 15-20 метеоров в час (возможны пики до 50!), вылетающих из созвездия Льва. Интенсивность этого звездопада постоянно меняется. Когда планета Земля проходит через особенно густой участок метеорного потока, жители планеты могут наблюдать настоящие звездные...

Подробнее

Созвездия ноябрьского неба

News image

Самым красивым созвездием ноябрьской ночи выступает Орион. Его фигуру с тремя рядом стоящими звездами трудно не заметить на небе. Выше и левее Ориона сверкает пара звезд Кастор и Поллукс из созвездия Близнецов, под ними - звезда Процион из Малого Пса, ниже и левее Ориона невысоко над горизонтом сияет ярчайшая звезда всего неба Сириус из созвездия Большого Пса. Справа Орион замахивается на Тельца с ярким Альдебараном, который венчает Гиады (скопление звезд, похожее на рога быка). В ноябре активируется звездопад Леониды: его активность не превышает 20 метеоров в час в дату максимума....

Подробнее

Древний взрыв на краю Вселенной

Космическая обсерватория Swift4 марта 2014 года орбитальная гамма-обсерватория «Свифт» зафиксировала всплеск космического гамма-излучения, получивший обозначение GRB140304А. Сигнал со спутника был принят телескопом-роботом сети «МАСТЕР», установленным на астрофизическом полигоне Иркутского государственного университета в Тункинской долине.

Спустя 23 секунды после получения сигнала телескоп «МАСТЕР» уже был автоматически наведен на нужную точку на небе и начал съемки в оптическом диапазоне. С момента обнаружения нового источника излучения на небе детекторами «Свифта» прошло всего 84 секунды.

Видимая звездная величина объекта составила 16.5, что почти в 20 тысяч раз меньше, чем у самой слабой звезды, которую можно увидеть невооруженным глазом.

Таким образом, телескоп в Тункинской долине оказался первым в мире телескопом, который зафиксировал слабый свет от далекого космического взрыва, гамма-излучение которого зарегистрировал спутник «Свифт».

К исследованиям подключились крупные инструменты. Спустя 8 часов самый большой в мире оптический телескоп Gran Telescopio Canarias с диаметром оптики 10,4 метра, установленный на вершине вулкана Мучачос на острове Ла-Пальма (Канарский архипелаг), получил спектр нового оптического источника. Его изучение привело к поразительному выводу: расстояние до источника составило 12 миллиардов световых лет!

Башня крупнейшего в мире телескопа GTC, высота 2400 метров над уровнем моря. Остров Ла-Пальма

Gran Telescopio CANARIAS

 

За всю историю гамма-наблюдений расстояния до гамма-источников удалось определить только в 350 случаях. Открытый телескопом на иркутском полигоне объект оказался на  двенадцатом месте из 350 по удалению: лишь 11 всплесков оказались еще дальше.

Свет от древнего источника шел к нам 12 миллиардов лет. Это значит, что подавляющего большинства звезд и галактик тогда еще не существовало. Во всей Вселенной в те времена еще не было ни одной планеты. Солнечная система вместе с Землей сформировались только через 8 миллиардов лет после обнаруженного всплеска!

По мнению руководителя проекта «МАСТЕР» профессора МГУ Владимира Липунова, скорее всего, зарегистрированная вспышка излучения порождена взрывом одной из звезд  первого поколения. Такой взрыв должен был породить черную дыру.

В настоящее время крупнейшие телескопы мира продолжают изучение нового объекта на краю видимой части Вселенной.

 

Автоматический телескоп "МАСТЕР-II" на астрофизическом полигоне ИГУ, Тункинская долина

MASTER-II 600

 

Можно отметить, что открытие оптического излучения от взрыва древней звезды в очередной раз подтвердило высокий потенциал системы телескопов-роботов «МАСТЕР», которая создана и успешно работает в России. В проекте участвуют Московский, Екатеринбургский и Иркутский государственные университеты, Благовещенский педагогический университет, Пулковская астрономическая обсерватория, а также обсерватория университета Сан-Хуан (Аргентина). Высокая прозрачность воздуха в Тункинской долине позволяет успешно проводить уникальные наблюдения. Техническое обеспечение работы Тункинского телескопа ведут сотрудники Иркутского государственного университета.

Язев С.А., директор астрономической обсерватории ИГУ,
г.Иркутск

2025
Декабрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

МЫ ВКОНТАКТЕ:

ЖУРНАЛЫ:

РЕКОМЕНДУЕМ МАГАЗИНЫ:

Магазин телескопов Звездочёт

Интернет-магазин оптики 4glaza.ru

ПОГОДА В БРАТСКЕ:

Текущая фаза Луны:

Следи за МКС!

Текущее положение МКС

© Heavens-Above

Поверхность Солнца:

© SDO/HMI Intensitygram

Атмосфера Солнца:

© SDO/AIA 304

Окрестности Солнца:

© SOHO/LASCO C3

Корональные дыры:

© SDO/AIA 193

Северное сияние:

© NOAA

Серебристые облака:

© AIM

ГЕОЛОКАЦИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ:

© Astro-bratsk.ru 2010-2025 0+
Перепечатка материалов приветствуется при активной гиперссылке на http://astro-bratsk.ru
Связаться с нами можно по e-mail: admin@astro-bratsk.ru и через группу ВКонтакте