Раскрыта тайна гигантского галактического пузыря

Ученые с помощью компьютерного моделирования выяснили происхождение и особенности огромного космического пузыря диаметром 1000 световых лет, в центре которого находятся Солнце и Земля. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature, сообщает Science Daily.

Отмечается, что на протяжении десятилетий астрономы знали, что Солнечная система находится внутри так называемого Местного пузыря, – гигантской пустоты, окруженной тысячами молодых звезд. Однако его происхождение и влияние на окружающее космическое пространство оставалось неизвестным.

В центре работы астрономов из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики и Института исследований космоса с помощью космического телескопа – трехмерная реконструкция пространства-времени, которая показала, что все молодые звезды и области звездообразования в пределах 500 световых лет от Земли находятся именно на поверхности гигантского галактического пузыря.

Результаты моделирования показали, что к его образованию привела цепь событий, начавшихся 14 миллионов лет назад. Серия взрывов сверхновых вытолкнула межзвездный газ наружу, создав пузыревидную структуру с плотной поверхностью.

На сегодняшний день на поверхности пузыря находятся семь хорошо известных областей звездообразования или молекулярных облаков – плотных областей в космосе, где могут образовываться звезды.

«Мы подсчитали, что около 15 сверхновых взорвались за миллионы лет, чтобы сформировать Местный пузырь, который мы видим сегодня», – подчеркнула астроном и эксперт по визуализации данных Кэтрин Цукер, которая является научным сотрудником NASA Hubble.

В настоящее время пузырь продолжает медленно расти.

«Он расширяется со скоростью около четырех миль в секунду. Однако с точки зрения скорости он в значительной степени стабилизировался», – отметила эксперт.

Данные для вычислений были получены космической обсерваторией Gaia Европейского космического агентства.

Кроме того, исследователи уверены, что звездообразование происходит повсюду на поверхности Местного пузыря, и таких пузырей в нашей Галактике много.

«Когда взорвались первые сверхновые, создавшие Местный пузырь, наше Солнце было далеко от места событий. Но около пяти миллионов лет назад путь Солнца через галактику привел его – просто по счастливой случайности – почти прямо в центр пузыря», – отметил еще один автор статьи, профессор Жоао Алвес из Венского университета. 

Черная дыра поглотила звезду: ученые впервые сумели увидеть это явление

Летом 2019 года астрономы зафиксировали явление, которое ранее могли предположить только гипотетически. Группа исследователей LIGO заявила, что впервые за время наблюдений проследила, как черная дыра разорвала нейтронную звезду и поглощает ее.

Это упрощенное объяснение явления. Как пишет Science Alert, ученые увидели  источник гравитационных волн GCN25324, который является системой из черной дыры и нейтронной звезды. По словам исследователей, в телескоп это попало 14 августа. А еще в апреле, хотя сигнал и был слабым, они зафиксировали сближение двух объектов. То есть, на прошлой неделе они наблюдали за финальным этапом поглощения.

Сам процесс поглощения, по расчетам специалистов, произошел на расстоянии около 900 миллионов световых лет от Земли. Ранее ничего похожего ученые не наблюдали. Подобное только предполагалось.

Вообще, в обозримом будущем человек не увидит центра галактики своими глазами. От Земли до центра Млечного пути целых 26 000 световых лет, расстояние колоссальное. При этом в августе прошлого года астрономы НАСА решили эту проблему программно, создав подробную визуализацию того, как выглядит центр нашей галактики.

Судя по имеющимся у астрономов данным, почти в самом центре галактики расположена гигантская, даже чудовищная по размерам черная дыра. Она — источник мощного гравитационного поля, влияющего на окружающие звезды.

Да, спокойным это место точно не назовешь. Помимо всего прочего, здесь бушуют сильнейшие звездные ветры, генерируемые массивными звездами.

Ударные волны разогревают газ до колоссальных величин в миллионы градусы. Он начинает светиться, что и позволяет современным телескопам создавать карты самых отдаленных мест в галактике.