3DNews Технологии и рынок IT. Новости интересности из мира хай-тек Космический телескоп «Джеймс Уэбб» постр… Самое интересное в обзорах 18.07.2022 [09:50], Руслан Авдеев По данным NASA, зеркало космической обсерватории «Джеймс Уэбб» пострадало от воздействия микроскопических космических частиц сильнее, чем предполагалось. Тем не менее, учёным удалось компенсировать большую часть ущерба благодаря особой конструкции телескопа. Источник изображения: NASA Как сообщает издание The Independent, учёные опубликовали материал, согласно которому предыдущие пять ударов по зеркалам «Джеймса Уэбба» микроскопическими космическими объектами оказали незначительное влияние на качество изображения, но шестой, нанесённый по зеркалу C3 в середине мая, нанёс непоправимый, хотя и в значительной степени корректируемый ущерб. «Микрометеороидное воздействие, произошедшее между 22 и 24 мая 2022 года, превысило ожидание в отношении возможного ущерба одним микрометеороидом, инициировав дальнейшее изучение и моделирование участниками проекта JWST», — сообщает в докладе учёных. В отличие от телескопа «Хаббл», имеющего специальную защиту единственного зеркала, у «Джеймса Уэбба» зеркало диаметром 6,5 м состоит из 18 сегментов. Ожидалось, что после размещения в точке Лагранжа L2, телескоп может встретить с потенциально опасными микрометеороидами примерно раз в месяц. С января по июнь зарегистрировано шесть ударов. Последний, нанесённый по сегменту зеркала C3, нанёс больше ущерба, чем остальные. Поскольку положение каждого из зеркал поддаётся настройке, поражение одного зеркала может быть отчасти компенсировано. Тем не менее пока неизвестно, был ли столь сильный удар действительно редким событием, случающимся по статистике раз в несколько лет, или зеркало может стать более частой мишенью для микрометеороидов, чем прогнозировалось на этапе моделирования. В докладе указывается, что учёные рассматривают меры защиты, например — оценивают, на какое время можно направлять телескоп в других направлениях, в которых риск попадания микроскопических тел намного ниже — сохранение работоспособности космической обсерватории является приоритетной задачей для NASA. На реализацию проекта ушло 20 лет и $10 млрд, после чего телескоп отправили в космос в конце прошлого года. Пуск вышел настолько удачным, что это позволило сэкономить «Джеймсу Уэббу» много топлива, которое иначе пришлось бы потратить на корректировку курса. Если до запуска ожидалось, что горючего хватит как минимум на 10,5 лет выполнения миссии, то теперь, когда обсерватория уже находится на своей орбите, выяснилось, что горючего хватит более, чем на 20 лет работы — если конструкция не пострадает от новых ударов небесных тел. Источник: Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. Материалы по теме Постоянный URL: https://3dnews.ru/1070355/kosmicheskiy-teleskop-dgeyms-uebb-postradal-ot-mayskogo-udara-mikroskopicheskim-nebesnim-telom-silnee-chem-ogidalos Рубрики: Теги: ← В |
Телескоп Уэбба увидел то, чего не должно быть в космосе: астрономы теряются в догадках
Удивительно массивные далекие галактики вызывают вопросы о том, как они сформировались.
Related video
Космический телескоп Уэбба, который уже прислал огромное количество изображений и новых данных, заставил ученых серьезно задуматься о том, что ранняя Вселенная выглядит немного иначе, чем они ожидали, пишет Futurism.
Телескоп Уэбба за последние почти 2 месяца позволил ученым заглянуть в самые далекие и самые ранние уголки Вселенной. Но некоторые из его наблюдений вызвали больше вопросов, чем ответов. Космический телескоп, который отправился в свое путешествие в конце 2021 года делает изображения очень далеких галактик, которые излучают слишком мало света, чтобы их мог увидеть любой другой телескоп. Эти галактики появились в течение первого миллиарда лет существования нашей Вселенной и наблюдение за ними является одной из главных задач нового космического телескопа.
Огромные галактики? Этого не может быть!
Долгое время астрономы считали, что самые ранние галактики являются очень маленькими и деформированными объектами. Но изображения Уэбба показали, что эти галактики огромные, очень массивные, а также имеют необычайно правильную форму и структуру. Такое открытие может изменить все представление о том, как развивалась Вселенная на начальном этапе своего существования.
Изображение скопления галактик SMACS 0723. Эти галактики появлись 13 млрд лет назад
Фото: NASA
По словам Гарта Иллингворта из Калифорнийского университета в Санта-Круз, компьютерные модели не показывали таких галактик, и никто не предполагал, что они могут быть такими.
«Как они могли сформироваться такими в самой ранней Вселенной? Как в этих галактиках так быстро появилось очень много звезд?», — задается вопросом Иллингворт.
В то же время ученые говорят, что, возможно, сейчас изображения Уэбба удивляют, но позже, после проведения дополнительных исследований, все встанет на свои места.
В то же время ученые говорят, что, возможно, сейчас изображения Уэбба удивляют, но позже, после проведения дополнительных исследований, все встанет на свои места
Фото: NASA
Ученые считали, что галактики в ранней Вселенной не имеют правильной формы и представляют собой хаотичный набор звезд. Это связано с тем, что у космического телескопа Хаббл, который пытался заглянуть в раннюю историю Вселенной не было таких мощных приборов, как у телескопа Уэбба. Также на основе данных Хаббла ученые считали, что ранние галактики разбросаны по космосу, но данные Уэбба показывают, что они расположены более структурировано.
По словам Дэна Коу из Института исследований космоса с помощью космического телескопа, США, раньше считалось, что ранняя Вселенная – это беспорядочное скопление областей звездообразования. Раньше ученые не видели в ранней Вселенной холодных и старых звезд, а только молодые и горячие.
Потенциальное объяснение несовпадений данных Уэбба и предположений ученых
Что касается огромных и массивных галактик, которые обнаружил телескоп Уэбба во временном периоде в 1 млрд лет после Большого взрыва, то ученые уже имеют первые объяснения их существования. Самое простое объяснение состоит в том, что, по крайней мере, некоторые из них из-за ошибок в расчетах на самом деле окажутся не такими старыми и не такими далекими. Исследования продолжаются и ответы ученые надеются получить уже очень скоро.
Фокус уже писал о том, что некоторые ученые подвергли сомнению то, что телескопу Уэбба удалось обнаружить самую старую галактику во Вселенной. Ученые объяснили почему они так думают.
Цели для изучения телескопом Уэбба
В то же время сейчас ученые сосредоточили свое внимание на изучении недавних наблюдений Уэбба, по которым уже готовятся серьезные научные работы. Есть и те объекты, которые еще стоит изучить телескопу Уэбба, чтобы ученые могли сделать свои выводы. Среди этих наблюдений можно выделить следующие:
- Галактика Колесо Телеги. Это поразительно красивая и редкая кольцевая галактика, которая находится на расстоянии в примерно в 500 млн световых лет от нас. Необычная структура этой галактики обусловлена тем, что она появилась в результате столкновения двух галактик. О том, как телескоп Уэбба сделал изображение этой галактики Фокус уже писал.
Галактика Колесо Телеги
Фото: NASA
- Туманность Орел или М16. Известно, что здесь находится структура, которая получила название «Столпы творения». Это три столба пыли, освещенные горячими молодыми звездами.
«Столпы творения» — это три столба пыли, освещенные горячими молодыми звездами
Фото: NASA
- Ганимед, самый большой спутник Юпитера. Это самый большой спутник в Солнечной системе, и он даже больше Меркурия. Ученые считают, что у него под поверхностью находится океан с большим количеством воды. Ее там может быть больше, чем во всех океанах на Земле.
- Комета C/2017 K2. Эту очень большую комету обнаружили в 2017 году, и она имеет хвост длиной в 800 тысяч км. Как уже писал Фокус эта комета пролетала рядом с Землей в июле 2022 года.
- Галактика NGC-1365. Это спиральная галактика с перемычкой, которая находится на расстоянии в примерно 56 млн световых лет. Фокус уже писал о том, что телескоп Уэбба уже сделал новый снимок этой галактики.
Галактика NGC-1365
Фото: NASA
- Планетарная система Trappist-1. В этой системе 7 планет вращаются вокруг звезды с названием Trappist-1. Несколько планет находятся в так называемой обитаемой зоне, а значит там может быть жидкая вода. Как уже писал Фокус ученые занялись изучением этих планет, чтобы выяснить есть ли у них атмосфера.
Фокус также писал о самых первых научных изображениях, которые сделал космический телескоп Уэбба в начале июля 2022 года.
Как уже писал Фокус, космический телескоп Уэбба сделал захватывающие изображения галактики-призрака.
НОВОСТИ
РАЗДЕЛИТЕЛЬ СЕКЦИЙ
28 октября 2022 г.
Призрачный портрет: Уэбб НАСА показывает пыль и структуру в столпах творения
20 октября 2022 г.
Уэбб из НАСА обнаружил плотный космический узел в ранней Вселенной
19 октября 2022 г.
Уэбб НАСА делает звездный портрет столпов творения
29 сентября 2022 г.
Уэбб и Хаббл сделали подробные снимки удара DART
21 сентября 2022 г.
Новое изображение Уэбба дает самый четкий вид колец Нептуна за последние десятилетия
06 сентября 2022 г.
Космический тарантул, пойманный Уэббом НАСА
Early Highlights: быстрый взгляд на новаторские открытия Уэбба
Ученые просто не могут дождаться, чтобы представить эти изображения и спектры публике.
Ознакомьтесь с предварительными выводами
Пресс-кит Webb
Этот универсальный магазин для профессионалов в области средств массовой информации включает интерактивные ссылки на ключевые контакты и ресурсы, а также справочную информацию об истории миссии, науке и инструментах.
Посмотреть PDF-файл (27 МБ)
Руководство для научных писателей Webb
Обзор телескопа, включая проектирование, проектирование, научные цели, инструменты, ключевой персонал и этапы миссии.
Просмотреть руководство
Первые изображения космического телескопа Джеймса Уэбба
Миссия Уэбба по открытию инфракрасной Вселенной начинается с его первой коллекции полноцветных изображений и других данных.
Посмотреть сейчас
пре-нижний колонтитул
Подпишитесь, чтобы получать последние новости, изображения и открытия наших космических телескопов.
Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google
Применяются Политика конфиденциальности и Условия предоставления услуг.
Ресурсы для журналистов
Посетите центр новостей Научного института космического телескопа (STScI), чтобы получить информационные бюллетени, контакты или запросить интервью с астрономом.
Центр новостей STScI
Ресурсы для ученых
Посетите Центр новостей STScI, чтобы отправить свое научное исследование о результатах космического телескопа Джеймса Уэбба в качестве возможного выпуска новостей.
Ресурсы для ученых STScI
Вернуться к началу
Призрачные «Столпы творения» телескопа Джеймса Уэбба
BBC News
Опубликовано
Источник изображения, NASA/ESA/CSA/STScI Image
50 даже двигаясь со скоростью света
Джонатан Амос
Корреспондент Би-би-си по науке
Зачем довольствоваться одним блюдом, когда можно получить двойную порцию?
Американское космическое агентство НАСА опубликовало второе изображение знаменитых «Столпов творения», сделанное новым суперкосмическим телескопом Джеймса Уэбба.
На этой неделе мы получили визуализацию активной области звездообразования, видимую прибором среднего инфракрасного диапазона Уэбба (MIRI).
На прошлой неделе камера ближнего инфракрасного диапазона обсерватории (NIRCam) запечатлела это замечательное место, расположенное примерно в 6500 световых годах от Земли.
Столбы лежат в центре того, что астрономы называют туманностью Мессье 16 (M16), или туманностью Орла.
Они являются предметом интенсивного изучения. Каждый большой телескоп направлен в их сторону, чтобы попытаться понять физику и химию в игре, когда новые звезды рождаются в огромных облаках газа и пыли.
Уэбб с зеркалом шириной 6,5 м и высокоточными датчиками — это новейшая, самая большая и лучшая космическая обсерватория для наблюдения за происходящим.
Что интересно в новом изображении MIRI, так это выбор длин волн, используемых для отображения столбов.
Обычно астрономы могут фильтровать свет, чтобы сделать пыльные колонны очень полупрозрачными, так что их внутренние, зарождающиеся звезды можно увидеть более подробно. Это то, что сделало изображение NIRCam: оно подчеркнуло тысячи присутствующих молодых голубых звезд.
И MIRI способна развить этот подход еще на один шаг. Но в данном случае фильтрация выбрала те длины волн, при которых действительно светится сама пыль.
«Вопреки ожиданиям, что наблюдения в среднем инфракрасном диапазоне позволяют видеть сквозь пыль, это потрясающее изображение показывает, что они также отлично подходят для изучения пыли и сложных молекул, которые светятся под интенсивным светом близлежащих горячих звезд», — пояснил профессор Марк Маккориан. старший советник по науке Европейского космического агентства.
Ваше устройство может не поддерживать эту визуализацию.
Некоторые сложные химические вещества, которые это помогает подчеркнуть, включают полициклические ароматические углеводороды, ПАУ. Это очень богатые углеродом соединения. Вы найдете их на подгоревших тостах и в выхлопных газах автомобилей. Считается, что ПАУ, производимые звездами, обогащают содержание углерода во Вселенной.