«Радиоастрон» разглядел ядро галактики в созвездии Ящерицы с рекордной детализацией
Изображение с сайта fian-inform.ru
Российский космический радиотелескоп «Радиоастрон» совместно с 15 наземными радиотелескопами из России (сеть «Квазар-КВО»), Европы и США, во время наблюдений активного ядра галактики в созвездии Ящерицы, объекта BL Lacertae, получил изображения с самым высоким угловым разрешением в истории астрономии. Учёные смогли разглядеть на них особенности структуры джетов – гигантских струй вещества, которые выбрасывает сверхмассивная черная дыра в центре этой галактики, и восстановить структуру магнитного поля говорится в статье, опубликованной в Astrophysical Journal.
Интерферометрия со сверхдлинной базой (РСДБ или VLBI) используется в радиоастрономии с 1974 года, она основана на наблюдении одного и того же объекта с помощью нескольких независимых радиотелескопов, разделённых определенным расстоянием (его называют «базой») и «складывании» полученных сигналов. Полученная «картинка» эквивалентна той, которую мог бы дать гигантский радиотелескоп с диаметром зеркала равным расстоянию между телескопами интерферометра. Развитие этого метода наблюдений сдерживалось физическим барьером – телескопы нельзя было разнести на расстояние большее, чем диаметр Земли. С конца 1970-х годов астрофизик Николай Кардашев и его коллеги разрабатывали проект наземно-космического интерферометра, который мог бы преодолеть это ограничение.
В 2011 году этот проект был осуществлён, на орбиту был выведен космический аппарат «Спектр-Р». На нем был установлен радиотелескоп с диаметром зеркала 10 метров, что позволило создать самый большой в истории наземно-космический радиоинтерферометр с базой практически равной расстоянию до Луны. С момента своего запуска «Радиоастрон» успешно работает и проводит совместные наблюдения с крупнейшими радиотелескопами Земли.
В ходе сеанса наблюдений, проведённого на самой короткой длине волны интерферометра (1,3 см) с участием 15 наземных радиотелескопов, ученые смогли добиться рекордного углового разрешения – 21 микросекунда дуги.
«Это более чем тысячу раз лучше разрешения космического телескопа "Хаббл", оптический телескоп с таким угловым разрешением мог бы разглядеть спичечный коробок на поверхности Луны», - говорит руководитель научной программы проекта из Астрокосмического центра ФИАН Юрий Ковалев.
Он и его коллеги наблюдали за поведением объекта BL Lacertae. Это блазар, сверхмассивная черная дыра, окруженная диском плазмы, разогретой до температур в миллиарды градусов. Мощные магнитные поля и высокие температуры формируют джеты – струи газа длиной до нескольких световых лет. Теоретические модели предсказывали, что из-за вращения черной дыры и аккреционного диска, линии магнитного поля должны формировать спиральные структуры, которые в свою очередь ускоряют поток вещества в джетах. Ученым с помощью «Радиоастрона» смогли увидеть эти спиральные структуры, а также зоны ударной волны в области формирования джета, что позволило лучше понять как работают эти самые мощные во Вселенной источники излучения.
«Ядро галактики оказалось экстремально горячим. Если бы мы попытались воспроизвести эти физические условия на Земле, то получили бы зону с температурой более триллиона градусов», – прокомментировал результаты научный сотрудник Института радиоастрономии общества Макса Планка Андрей Лобанов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
для нас это одно и тоже, что видим то и происходит
Астрономы получили изображение события, которое произошло тогда, когда нашей солнечной еще не существовало. Почему-то астрономы забывают это подчеркнуть.
Что происходит в настоящее время с ядром галактики в созвездии Ящерицы Землянам никогда не узнать.
гигантских струй вещества, которые выбрасывает сверхмассивная черная дыра в центре этой галактики
Так всё таки черная дыра что-то выбрасывает, а не все поглощает, как ранее утверждалось.
ДалЁко надо забросить спутник и ждать еще дольше.
Если Институт радиоастрономии общества Макса Планка может получить изображение ядра активной галактики на растоянии в милионы световых лет то почему нельзя обследовать нашу Галактику???
Для обследования нашей Галактики применить Наземно-космический интерферометр «РадиоАстрон» который уже получил изображение ядра активной галактики с рекордным угловым разрешением в истории астрономии на растоянии несколько милионов световых лет.
Обследовать, изучить нужно звезды которые имеют планетные системы в нашей Галактики и применить Наземно-космический интерферометр «РадиоАстрон».
Это нужно что-бы определить планеты пригодные для жизни.
Это нужно что-бы определить планеты на которых существует биологическая жизнь.
Это нужно что-бы определить планеты на которых существует ителектуальная жизнь.
Это нужно что-бы определить планеты для установления контакта инопланетного характера.
Это нужно что-бы определить планеты на которые можно переселиться в будущем для освоения космоса.