Содержание
Туманность Андромеды, противостояние Нептуна и комета Хауэлл
Евгения Скареднева
Редактор
Мнение редакции может не совпадать с мнением автора
Сентябрь начинается с полнолуния, которое помешает наблюдать метеорный поток Ауригиды. Но к середине месяца наступит лучшее время для охоты за осенними объектами глубокого космоса — в первую очередь, это галактика Туманность Андромеды (М 31). А в в конце сентября обладатели телескопов могут попробовать увидеть комету 88P/Хауэлл в максимуме блеска.
Сентябрь начинается с полнолуния — к сожалению, оно помешает наблюдать метеорный поток Ауригиды. Международная метеорная организация советует не расстраиваться: в этом году ожидается очень низкая активность этого потока. Впрочем, это не значит, что в первый месяц осени на небе нет заслуживающих внимания объектов: подождите всего неделю, и когда Луна будет убывать, отправляйтесь на охоту за объектами глубокого космоса — в первую очередь, за Туманностью Андромеды.
Наступает лучшее время для наблюдения единственной видимой невооруженным глазом в наших широтах галактики. Как только стемнеет, найдите на северо-восточной части горизонта так называемый «квадрат Пегаса» — который, впрочем, в это время скорее ромб. Левый угол этого ромба, звезда Альферац, будет отправной точкой для поиска галактики Андромеды. Двигаясь восточнее от него, вы увидите сначала менее яркую дельту Андромеды, а затем — вторую по яркости в этом созвездии звезду Мирах. Она и укажет на М 31, невооруженным глазом та выглядит как туманное пятнышко. Вооружившись биноклем, вы увидите галактику более отчетливо, а в телескоп можно будет разглядеть и ее спутники — компактные эллиптические галактики М 32 и М 110. Еще один способ найти Туманность Андромеды — воспользоваться в качестве указателя звездой Шедар в созвездии Кассиопеи.
Эту галактику в сентябре можно будет наблюдать всю ночь. Стоит также обратить внимание еще на одну соседку Млечного Пути по Местной группе галактик — М 33, или галактику Треугольника. Ее диск займет все поле зрения небольшого телескопа! Также в начале ночи все еще можно наблюдать «летние» объекты глубокого космоса — планетарные туманности в созвездиях Лиры и Лисички, шаровое звездное скопление М 13 в созвездии Геркулеса — а перед рассветом увидеть знаменитую Крабовидную туманность в Тельце.
Нептун и Марс в лучшей форме
Красную планету легко обнаружить над восточным горизонтом через пару часов после захода Солнца — ее оранжево-красный цвет сложно с чем-то перепутать. Видимый диаметр Марса в сентябре увеличится с 19 до 22 угловых секунд. Марс все ближе к противостоянию — оно произойдет 13 октября — а это значит, что его блеск растет.
11 сентября наступит противостояние самой далекой планеты Солнечной системы — Нептуна. Он взойдет вместе с заходом Солнца и зайдет за горизонт с его восходом. Ищите его в созвездии Водолея. Чтобы разглядеть планету, потребуются ясное небо, телескоп с диаметром объектива от 200 миллиметров и поисковые карты. Отличить Нептун от звезды будет непросто — его видимый диаметр всего 2,4 секунды дуги — однако при достаточно большом увеличении это возможно. Также интересно в течение нескольких ночей следить за перемещением планеты на фоне звезд, делая ее снимки.
Большую часть ночи невысоко над горизонтом на юге можно наблюдать Юпитер и Сатурн — газовые гиганты продолжают демонстрировать в телескоп свои спутники. На Юпитере можно разглядеть детали в атмосфере — полосы и Большое Красное пятно, у Сатурна видны кольца. Перед восходом Солнца можно полюбоваться яркой Венерой над восточным горизонтом — в телескоп она будет видна как яркий овал без деталей.
Комета Хауэлл в перигелии
26 сентября пройдет перигелий — ближайшую от Солнца точку орбиты — комета 88P/Howell (Хауэлл), период обращения которой составляет чуть более пяти лет. Ее открыла 29 августа 1981 года астроном Эллен Хауэлл на фотопластинке, полученной в Паломарской обсерватории на 46-сантиметровом телескопе системы Шмидта. Тогда комета была в созвездии Кита и имела яркость около 15-й звездной величины.
В этом появлении максимальный блеск кометы Хауэлл ожидается на уровне 9-й/10-й звездной величины. Это значит, что она будет доступна для наблюдений при помощи любительских телескопов. Искать комету нужно по вечерам в сумерках на западе невысоко над горизонтом, в созвездии Весов. В этом же направлении можно увидеть и долгопериодическую комету C/2020 F3 (NEOWISE) — ее блеск сейчас около 9-й звездной величины. Найти ее помогут поисковые карты. Кстати, совсем недавно телескоп «Хаббл» рассмотрел кому этой кометы, а польские астрономы при помощи наземных телескопов определили период вращения ее ядра.
Смотрите на небо вместе с N + 1! Мы желаем вам ясной погоды и успешных наблюдений.
Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.
Первая межзвездная комета разрушилась — Газета.Ru
Первая межзвездная комета астронома Борисова, скорее всего разрушается на части. К таким выводам пришли польские астрономы, увидевшие две последовательные вспышки залетевшей к нам гостьи.
Первая межзвездная комета, открытие которой наделало много шума в сентябре 2019 года, похоже, не пережила собственной встречи с Солнечной системой. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные польскими астрономами.
«Мы сообщаем о наблюдении двух последовательных вспышек межзвездной кометы 2I/Borisov в инфракрасных снимках, сделанных в рамках эксперимента Optical Gravitational Lensing Experiment (OGLE) на 1,3 – метровом телескопе обсерватории Лас-Кампанас», — сообщили астрономы Ягеллоонского университета в Астрономических телеграммах — специальной площадке, где астрономы со всего мира могут выкладывать сообщения о своих открытиях и обсуждать их.
close
100%
Наблюдения показали, что комета внезапно увеличила свою яркость на 0,3 звездной величины в промежуток 4-5 марта, а затем второй раз – на 0,4 величины 8-9 марта.
«Такое поведение – верный индикатор идущей фрагментации ядра», — считают ученые.
Открытие первой в истории наблюдений межзвездной кометы, залетевшей в Солнечную систему, привлекло внимание в сентябре 2019 года. Открыл объект известный российский астроном-любитель Геннадий Борисов, сотрудник Крымской станции Астрономического института имени Штернберга МГУ (ГАИШ).
«Первые наблюдения объекта были сделаны под утро 30 августа на телескопе 650 мм, F/1.5 Гамильтоне (телескоп – «Газета.Ru»). Сейчас уже несколько обсерваторий подтвердили, что объект реальный. Но кометную природу вижу пока я один», — написал астроном на астрофоруме 1 сентября.
Сильно отличающейся от других известных комет C/2019 Q4 делает величина ее эксцентриситета. Этот параметр показывает, насколько орбита космического тела отличается от окружности, эксцентриситет которой равен нулю.
Эксцентриситет планет, астероидов и комет лежит в пределах от 0 до 1. Эксцентриситет параболических орбит равен единице. Спустя несколько дней после открытия кометы астрономы высказали предположение о ее межзвездной природе.
Основываясь на последующих наблюдениях, астрономы подсчитали, что орбита кометы имеет огромный эксцентриситет (3,2), то есть орбита гиперболическая, незамкнутая, и комета прилетала из-за пределов Солнечной системы.
«Я себя позиционирую, как любитель, все свои наблюдения и открытия я делаю только на своих телескопах. Полгода назад я сделал телескоп покрупнее предыдущих, в августе я открыл на нем марс-кроссер (астероид, пересекающий орбиту Марса), и в конце месяца выстрелила эта комета, То, что комета оказалась внесолнечной, стало для меня сюрпризом, — рассказал тогда Борисов «Газете.Ru».
— По его словам, открытие сделано было в известной мере случайно, поскольку наблюдение велось на угловом расстоянии всего 38 градусов от Солнца, за полчаса до рассвета».
После этого многие мировые сми написали об открытии первой межзвездной кометы, некоторые называли Борисова крымским астрономом, некоторые украинским, меньше всего – российским.
В гости к астроному в Крым даже лично приеха глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, встреча состоялась до того, как Международный астрономический союз подтвердил открытие кометы.
Факт разуршения кометы скорее связан с «внесолнечным» происхождением. Астрономам известно два типа комет. Короткопериодические обычно прилетают в центр Солнечной системы из Пояса Койпера и имеют орбитальный период менее 200 лет. Долгопериодические залетают дальше – в окрестности облака Оорта на задворках Солнечной системы, и имеют больше шансов разрушиться при приближении к Солнцу из-за нагрева.
«Для комет Солнечной системы известно, что динамически новые кометы в 10 раз чаще рассыпаются, чем короткопериодические, предположительно из-за их нетронутого состояния и слабой структурной крепости», — отмечали ученые из Университета Мериленда в прошлом году.
Однако гибель кометы не означает конец ее наблюдениям. Исследование ее спектра после разрушения даст ученым возможность исследовать ее внутрее строение и химический состав.
Сам астроном не считает, что речь идет о полном разрушении кометы. «Потому что 0,7 звездной величины – это снижение яркости менее, чем в два раза. В свое время я наблюдал много комет, которые повышали яркость и в 100 и в 200 раз, — рассказал астроном «Газете. Ru». – Что-то там освободилось, вышла какая-то субстанция, рассеялась, площадь рассеянного вещества увеличилась, выросла яркость. Да, наверное идет распад. Вот если яркость кометы после вспышки упадет в несколько десятков раз, тогда можно сказать о ее разрушении». По его словам, последний раз он наблюдал комету в декабре, сейчас ее можно видеть в южном полушарии.
C/1882 R1 (Великая сентябрьская комета) |
Дискавери Самые ранние наблюдения не являются свидетельствами из первых рук. И. Г. Галле (1894) писал, что комета была замечена 1 сентября 1882 г. в Гвинейском заливе и на мысе Доброй Надежды. Вероятным временем по универсальному времени (UT) будет 1,2 сентября для обоих наблюдений. У. Т. Линн (1903) сообщил, что самое раннее наблюдение было сделано в Окленде, Новая Зеландия, 3 сентября 1882 года. Вероятным временем по всемирному времени было 2.7 сентября. Б. А. Гулд (Кордова) сообщил в выпуске Astronomische Nachrichten от 5 января 1883 г., что он был проинформирован о комете 6 сентября и что информатор видел ее на утреннем небе 5 сентября. Вероятным временем по всемирному времени было 5,4 сентября. . Информатор утверждал, что комета была такой же яркой, как Венера, с блестящим хвостом. Гулд добавил: «Расследование показало, что его видели в течение нескольких дней сотрудники железной дороги и другие лица, чьи обязанности требовали, чтобы они вставали до рассвета». О другом наблюдении сообщалось в октябрьском выпуске журнала «Звездный вестник» за 1882 г., в котором просто отмечалось, что комета была замечена из Панамы 6 сентября. Эту комету наблюдали 6,8 сентября члены экипажа парохода «Караки». Впоследствии об этом сообщил Х. К. Расселу (Сиднейская обсерватория) 7 сентября Спрингвелл, старший помощник парохода. Первым астрономом, наблюдавшим комету, был У. Х. Финли (мыс Доброй Надежды, Южная Африка) 8. 16 сентября, что также стало независимым открытием. Затем он возвращался домой из Королевской обсерватории после наблюдения затмения 5 Рака Луной. Он сказал, что комета была заметным объектом с большой головой, ядром величиной 3 и хвостом длиной около градуса. Он вернулся в обсерваторию, чтобы провести наблюдения до восхода солнца. Дэвид Гилл из той же обсерватории направил уведомление Королевскому астроному. Дополнительные независимые открытия были сделаны Дж. Теббаттом (Виндзор, Новый Южный Уэльс) 8 сентября, Джозефом Ридом (на борту HMS Triumph, к югу от островов Зеленого Мыса) 10 сентября и Л. Крулсом (Рио-де-Жанейро). 12 сентября. Теббут сказал, что ядро было «большим и блестящим», а длина хвоста составляла от 3 ° до 4 °. Крулс сказал, что комета была видна невооруженным глазом, и предположил, что это, вероятно, ожидаемая комета Понса 1812 года.0015 Исторические события
Дополнительные изображенияАвторские права © Астрономические находки Этот рисунок был сделан Э. Э. Барнардом 16 октября 1882 года. На нем показана область вокруг головы кометы, включая обращенный к Солнцу хвост. Барнард сказал, что хвост, обращенный к солнцу, имел ширину около 1° в поперечном сечении через голову и имел стороны, параллельные друг другу. Север находится наверху. Это изображение появилось на странице 269из выпуска Astronomische Nachrichten от 5 февраля 1883 г. Авторские права © Астрономические находки Этот рисунок был сделан Дж. Ф. Дж. Шмидтом в октябре 1882 года. На нем изображена довольно узкая яркая комета со звездообразным ядром и более слабое туманное облако, простирающееся в основном к востоку и северу от кометы. Север вверху, запад слева. Это изображение появилось на страницах 89-90 номера 9 декабря 1882 года от 20 декабря. 0037 Астрономические Нахрихтен . Авторские права © Астрономические находки Этот рисунок был сделан мистером Гровером в конце сентября 1882 года. Гроувер был участником британской экспедиции в Брисбен для наблюдения за прохождением Венеры. Гроувер заметил: «…самое необычное в этом то, что комета, видимая невооруженным глазом, является лишь ядром или, так сказать, ядром более крупной кометной формы, видимой через стекло. Комета кажется замкнутой. в большой и слабой оболочке, которая, как ни странно, не принимает изогнутой формы Хвоста, а имеет прямые очертания и выступает вперед по обе стороны от ядра, заканчиваясь двумя точками А и В. Сектор заключенный между этими двумя точками выглядит совершенно черным…» Север находится вверху, а запад слева. Это изображение появилось на странице 59-60 из номера Astronomische Nachrichten от 12 декабря 1882 года. Авторские права © Астрономические находки Сюда входит серия рисунков кометы, сделанных Ф. Швабом в сентябре и октябре 1882 года. На рисунках показано развитие очень слабой туманной области, окружавшей комету и обычно видимой только при очень темном и очень прозрачном небе. Это изображение появилось между 8 и 9 страницейиз выпуска Astronomische Nachrichten от 10 марта 1883 года. Cometography.com |
В сентябре космический корабль НАСА врежется в астероид шириной 525 футов. Вот как это смотреть
Кредит: общественное достояние CC0
НАСА готовится к своей миссии, похожей на «Армагеддон», по столкновению космического корабля с астероидом, и они хотят, чтобы публика смотрела это в прямом эфире.
Астероиды часто приближаются к Земле, но прошло уже более 65 миллионов лет с тех пор, как на нашу планету обрушился катастрофический астероид. Кроме того, интерес к объектам, летящим к нам, возобновился после популярности комедии о судном дне 2021 года «Не смотри вверх».
К счастью, НАСА проверит свой план на случай, если это когда-нибудь случится.
Испытание космического агентства по перенаправлению двойного астероида, или DART, в следующем месяце врежется в астероид Диморфос, который вращается вокруг более крупного астероида под названием Дидимос. Ученые говорят, что ни один из астероидов не движется к Земле, но с учетом того, что Диморфос имеет длину около 520 футов, это астероид, который может нанести значительный ущерб, если он упадет на Землю, сообщает НАСА.
Независимо от результата, миссия предоставит астрономам и ученым «важные данные» о том, какой будет реакция в случае столкновения опасного астероида с Землей. В настоящее время нам ничего не угрожает, говорят ученые.
«Мы не хотим оказаться в ситуации, когда астероид летит к Земле, а затем нужно тестировать такую возможность. Мы хотим знать как о том, как работает космический корабль, так и о том, как отреагирует астероид. к удару, прежде чем мы окажемся в подобной ситуации», — заявил в ноябре Линдли Джонсон, офицер планетарной обороны НАСА.
Когда DART столкнется с астероидом Диморфос?
DART завершит свое 10-месячное космическое путешествие 26 сентября примерно в 19:14. ЕТ. Прямая трансляция НАСА этого события начнется в 18:00. ЕТ.
За десять дней до этого DART выпустит крошечный космический корабль наблюдения, который зафиксирует столкновение.
Где я могу посмотреть результат миссии DART?
НАСА будет транслировать мероприятие в прямом эфире на NASA TV и на своем веб-сайте. Его также можно посмотреть в их учетных записях в социальных сетях Facebook, Twitter и YouTube.
Что будет делать DART?
Столкновение произойдет примерно в 6,8 миллиона миль от Земли. Двигаясь со скоростью 15 000 миль в час, DART не уничтожит Диморфос, а лишь «подтолкнет его». Это повлияет на орбиту астероидов примерно на 1%, чего будет достаточно, чтобы отклонить их от Земли.
«Это такая захватывающая миссия, — сказал в ноябре Энди Ченг, ведущий исследователь DART. «Это невероятно.