
EVILSPACE

Самые далекие звезды Млечного пути могут быть оторваны от другой галактики
1 самых далеких известных звезд нашей Галактики расположены на расстоянии примерно 300000 световых лет от Земли, далеко за пределами спирального диска Млечного пути. В новом исследовании, проведенном астрономами из Гарвардского университета, США, показано, что половина из этих звезд могут происходить из другой галактики – карликовой галактики в Стрельце. Более того, они входят в состав длинного звездного потока, протянувшегося в пространстве на расстояние примерно один миллион световых лет, что эквивалентно примерно 10 диаметрам нашей Галактики.
Карликовая галактика в Стрельце является одной из нескольких десятков мини-галактик, окружающих галактику Млечный путь. За время существования Вселенной эта карликовая галактика сделала несколько оборотов вокруг нашей Галактики. При каждом сближении гравитация Млечного пути растягивала эту карликовую галактику, подобно ириске.
В новом исследовании ученые во главе с Марион Дирикс (Marion Dierickx) из Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра, США, использовали компьютерные модели для описания движения карликовой галактики Стрелец на протяжении последних 8 миллиардов лет. Они варьировали начальную скорость этой галактики и угол при сближении её с Млечным путем, пытаясь получить картину, наилучшим образом соответствующую наблюдениям.
В начале сеанса моделирования карликовая галактика Стрелец имела массу примерно в 10 миллиардов масс Солнца, что эквивалентно примерно одному проценту массы Млечного пути. Расчеты, проведенные Дирикс, показали, что со временем эта карликовая галактика потеряла примерно треть своих звезд и девять десятых количества темной материи. Это привело к возникновению трех отчетливых потоков звезд, протянувшихся на расстояния порядка одного миллиона световых лет от центра Млечного пути.
Более того, пять из 11 наиболее далеких звезд нашей Галактики имеют координаты и скорости, соответствующие ожидаемым для звезд, оторванных от карликовой галактики Стрелец. Остальные шесть звезд, судя по всему, не принадлежали ранее карликовой галактике Стрелец, но могли принадлежать другой карликовой галактике, пишут авторы статьи.
Открыты облака газов, связанные со сверхпузырем в Большом Магеллановом Облаке
Международная команда астрономов открыла облака молекулярного и атомного газов, связанные со сверхпузырем, известным как 30 Золотой рыбы C, который расположен внутри Большого Магелланова Облака (Large Magellanic Cloud, LMC).
Называемый сверхпузырем, или сверхоболочкой, объект 30 Золотой Рыбы C представляет собой яркую рентгеновскую полость в структуре LMC диаметром примерно 300 световых лет. Хотя этот сверхпузырь был хорошо изучен в разных длинах волн, что позволило выявить его оболочечную морфологию и присутствие в нем шести скоплений звезд, однако газ межзвездного пространства, связанный с этим сверхпузырем, до сих пор подробно не изучался.
В новом исследовании команда астрономов во главе с Хидетоши Сано (Hidetoshi Sano) из Нагойского университета, Япония, при помощи 22-метрового радиотелескопа Mopra наблюдала 2,6-мм эмиссионные линии CO на частоте 115 ГГц и проанализировала 21-см линии HI в направлении сверхпузыря 30 Золотой Рыбы C.
В результате этих наблюдений исследователи обнаружили пять облаков, содержащих CO, которые расположены вдоль нетепловой рентгеновской оболочки на западе и три HI облака, расположенных к северо-западу, юго-западу и юго-востоку. Они также отметили, что тепловое рентгеновское излучение становится ярче в западной части оболочки, где отсутствуют плотные CO и HI облака, в то время как западная часть оболочки, содержащая плотные облака такого рода, демонстрирует отсутствие теплового рентгеновского излучения.
Команда полагает, что эта нетепловая оболочка была сформирована множественными остатками сверхновых на протяжении всего лишь последних нескольких тысяч лет. Увеличение интенсивности нетеплового рентгеновского излучения, окружающего молекулярные облака, также навело исследователей на мысль, что в этих зонах происходит усиление магнитного поля за счет взаимодействия между ударной волной и облаками.
Спутник Плутона защищает от распада его атмосферу
В новом исследовании, проведенном группой ученых из Технологического института Джорджии, США, глубоко изучаются эти взаимодействия между Плутоном и его крупнейшим спутником и устанавливается их связь с непрерывной потерей атмосферы карликовой планеты в космос под действием солнечного ветра. В исследовании показано, что, когда Харон находится между Солнцем и Плутоном, он «защищает» атмосферу карликовой планеты, снижая скорость её утечки в космическое пространство.
«Харон не постоянно окружен собственной атмосферой, - сказала Кэрол Пейти (Carol Paty), ассистент-профессор Школы Земли и исследований атмосферы Технологического института Джорджии. – Однако когда Харон располагает атмосферой, она создает своего рода «щит», отражающий значительную часть солнечного ветра».
Черная дыра Млечного пути выбрасывает во все стороны «шары» размером с планету
Каждые несколько тысяч лет к центральной сверхмассивной черной звезде Млечного пути приближается звезда. Мощная гравитация центральной черной дыры нашей Галактики разрывает звезду на части, выпуская при этом наружу длинную струю газа. Казалось бы, на этом история и заканчивается, однако в новом исследовании утверждается иное. Ученые во главе с Эден Джирмой (Eden Girma), студенткой Гарвардского университета, США, показывают, что из этого газа, идущего со стороны черной дыры, формируются объекты планетных размеров, которые затем продолжают двигаться по нашей Галактике.
«Одна такая разорванная на части звезда может дать начало сотням объектов планетных масс. Мы задались вопросом: а что происходит с этими объектами дальше? Насколько близко они подойдут к Земле? Для ответа на эти вопросы мы разработали специальную компьютерную программу», - сказала Джирма.