Вход на сайт

Просмотр новости

Найдите то, что Вас интересует

Астроновости: убегающая черная дыра RBH‑1, потерянные океаны Венеры, компаньон Бетельгейзе…

Дата публикации: 11-08-2026 17:00:15

В марте 2026 года китайский телескоп Einstein Probe зарегистрировал быстрый рентгеновский транзиент EP 260321a: сигнал был идентифицирован как «шоковый выброс» — первое свечение, возникающее, когда ударная волна от взрыва звезды прорывается сквозь ее поверхность. Такие события длятся от нескольких секунд до часов и крайне редки в наблюдательных данных.
В 2023 году астрономы, анализируя изображения космического телескопа «Хаббл», обнаружили тонкую линейную структуру длиной около 62 кпк (примерно 200 тыс. световых лет) на расстоянии около z ≈ 0,96 (7,5 млрд световых лет) от Земли. Дальнейшие наблюдения телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST) показали, что эта структура представляет собой след, оставленный сверхмассивной черной дырой, покинувшей свою галактику на скорости около 954 км/с.
Поверхность Венеры сегодня — это раскаленная пустыня с температурой около 460 °C и давлением у поверхности, в 90 раз превышающим земное. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Earth and Planetary Science Letters, дает дополнительные аргументы в пользу предположения, что несколько миллиардов лет назад Венера могла быть покрыта обширными океанами.
Красный сверхгигант Бетельгейзе (α Ориона), одна из ярчайших звезд Северного полушария, на протяжении десятилетий демонстрирует сложное фотометрическое поведение. Наблюдения позволили выделить два основных цикла: короткий, продолжительностью около 400 дней, и дополнительный, порядка 2100 дней.
Изображение номера: туманность Колесо для хомяка (Longmore 8).
Сообщение Астроновости: убегающая черная дыра RBH‑1, потерянные океаны Венеры, компаньон Бетельгейзе… появились сначала на Троицкий вариант — Наука.


Основное содержимое страницы с новостью.

Алексей КудряАлексей КудряВзрыв без послесвечения

В марте 2026 года китайский телескоп Einstein Probe зарегистрировал быстрый рентгеновский транзиент EP 260321a в галактике, находящейся от нас на расстоянии около 500 млн световых лет. Этот сигнал был идентифицирован как «шоковый выброс» (shock breakout) — первое свечение, возникающее, когда ударная волна от взрыва звезды прорывается сквозь ее поверхность. Такие события длятся от нескольких секунд до часов и крайне редки в наблюдательных данных: за последние двадцать лет астрономам удалось уверенно зафиксировать лишь один аналогичный рентгеновский шоковый выброс.

В течение часа после его обнаружения к наблюдениям подключились телескопы по всему миру. Вспышка быстро превратилась в яркую сверхновую, получившую обозначение SN 2026gzf. По спектральным характеристикам она была отнесена к редкому классу широколинейных сверхновых типа Ic — мощных взрывов, которые обычно сопровождаются гамма-всплесками, самыми энергичными явлениями во Вселенной.

На этих изображениях показана эволюция сверхновой SN 2026gzf, которая была впервые обнаружена космическим аппаратом Einstein Probe 21 марта 2026 года. На снимках, сделанных 25 марта и 3 апреля 2026 года, видно, как сверхновая становится ярче. На архивном снимке родительской галактики от 9 марта 2016 года виден яркий синий источник на месте взрыва сверхновой. По мнению ученых, он, вероятно, представляет собой компактную область экстремального звездообразования в данной галактике в сочетании с предвзрывной активностью звезды-прародительницы перед ее гибелью. Фото: CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA; Image Processing: D. de Martin & M. Zamani (NSF NOIRLab)На этих изображениях показана эволюция сверхновой SN 2026gzf, которая была впервые обнаружена космическим аппаратом Einstein Probe 21 марта 2026 года. На снимках, сделанных 25 марта и 3 апреля 2026 года, видно, как сверхновая становится ярче. На архивном снимке родительской галактики от 9 марта 2016 года виден яркий синий источник на месте взрыва сверхновой. По мнению ученых, он, вероятно, представляет собой компактную область экстремального звездообразования в данной галактике в сочетании с предвзрывной активностью звезды-прародительницы перед ее гибелью. Фото: CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA; Image Processing: D. de Martin & M. Zamani (NSF NOIRLab)

Однако дальнейшие наблюдения продемонстрировали некоторые странности. SN 2026gzf по своим свойствам была почти неотличима от других энергичных сверхновых, ассоциированных с гамма-всплесками, но никаких признаков релятивистской струи или послесвечения, типичных для таких событий, обнаружено не было. Чтобы проверить, не ускользнула ли струя от детектирования, были инициированы наблюдения с помощью рентгеновской обсерватории «Чандра» [1]. «Чандра» искала затухающее рентгеновское послесвечение, которое возникает при столкновении струи с окружающим веществом и может сохраняться в течение дней, недель или даже месяцев.

Чувствительность «Чандры» позволила искать очень слабое рентгеновское излучение точно в месте расположения сверхновой. Никакого источника обнаружено не было. В сочетании с радиоданными, полученными с помощью Very Large Array, результаты «Чандры» позволили исключить наличие мощных релятивистских струй, обычно сопровождающих гамма-всплески. Одна из возможных интерпретаций: струя была «задушена» либо непосредственно звездой, либо окружающим ее веществом.

Данные указывают на то, что массивные звезды, лишенные внешних оболочек, могут заканчивать свою эволюцию бо́льшим числом способов, чем предполагалось ранее [2].

1. Rare Stellar Explosion Gives Astronomers a Front-Row Seat to a Massive Star’s Death. chandra.harvard.edu/press/26_releases/press_080526.html

2. SN 2026gzf: A Broad-lined Type Ic Supernova with a Clear X-Ray Shock Breakout but No Relativistic Jet. iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ae84ba

Убегающая черная дыра RBH-1

В 2023 году астрономы, анализируя изображения космического телескопа «Хаббл», обнаружили тонкую линейную структуру длиной около 62 кпк (примерно 200 тыс. световых лет) на расстоянии около z ≈ 0,96 (7,5 млрд световых лет) от Земли. Дальнейшие наблюдения телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST) показали, что эта структура представляет собой след, оставленный сверхмассивной черной дырой, покинувшей свою галактику на скорости около 954 км/с. Объект получил обозначение RBH-1 (Runaway Black Hole 1). Статья об этом опубликована в Physical Review Letters и на сервере препринтов arXiv.org [3, 4].

Скорость RBH-1 более чем в три раза превышает скорость убегания для типичной галактики и достаточно велика, чтобы черная дыра навсегда покинула свое окружение. При движении сквозь межгалактический газ она создает ударную волну, которая сжимает и нагревает вещество, запуская вдоль траектории процессы звездообразования. Именно эту цепочку молодых звезд и наблюдают телескопы как яркую линейную структуру. На переднем крае структуры находится компактный бесструктурный источник, который и является самой черной дырой.

Изображение, полученное с помощью UVIS HST/WFC3 (телескоп «Хаббл»), кильватерного следа убегающей черной дыры RBH-1. Желтыми рамками выделены области наблюдения JWST NIRSpec. На цветной врезке слева — четко различимая область наблюдаемого JWST объекта с классической головной ударной волной и тонким турбулентным следом позади нее. Справа: схематическое изображение головной ударной волны примерно в том же масштабе. При столкновении с ней газ движется по касательной вдоль ее поверхности. Из-за низкого давления за ударной волной линии тока изгибаются в сторону оси симметрии, образуя узкий след. arxiv.org/abs/2512.04166v2Изображение, полученное с помощью UVIS HST/WFC3 (телескоп «Хаббл»), кильватерного следа убегающей черной дыры RBH-1. Желтыми рамками выделены области наблюдения JWST NIRSpec. На цветной врезке слева — четко различимая область наблюдаемого JWST объекта с классической головной ударной волной и тонким турбулентным следом позади нее. Справа: схематическое изображение головной ударной волны примерно в том же масштабе. При столкновении с ней газ движется по касательной вдоль ее поверхности. Из-за низкого давления за ударной волной линии тока изгибаются в сторону оси симметрии, образуя узкий след. arxiv.org/abs/2512.04166v2

Международная группа исследователей использовала данные наблюдений для реконструкции события, приведшего к выбросу RBH-1. Сопоставляя измеренную скорость с предсказаниями численных моделей гравитационно-волновой отдачи, авторы работы показали, что RBH-1, вероятно, стала результатом слияния двух сверхмассивных черных дыр около 70 млн лет назад. При слиянии асимметричное излучение гравитационных волн создает направленный импульс — «отдачу», способную вытолкнуть образовавшуюся черную дыру вон из галактики.

Моделирование позволило восстановить параметры родительских черных дыр. И полученная при этом моделировании конфигурация дала убедительные свидетельства того, что гравитационное взаимодействие способно породить отдачу, достаточную для придания RBH-1 наблюдаемой скорости. Сама родительская галактика GX, из которой была выброшена черная дыра, скорее всего, сформировалась в результате слияния двух крупных газовых галактик.

Открытие RBH-1 и реконструкция ее происхождения имеют важное значение для астрофизики. Во-первых, это прямое наблюдательное свидетельство предсказанного эффекта гравитационно-волновой отдачи сверхмассивных черных дыр. Во-вторых, изучение таких убегающих объектов позволяет восстанавливать историю слияний галактик и черных дыр, что уже недоступно для прямых наблюдений. Подобные системы могут оказаться интересными целями для будущих гравитационно-волновых обсерваторий, таких как LISA.

3. Progenitor of the Recoiling Supermassive Black Hole RBH-1 Identified Using HST and JWST Imaging. journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/fm3n-sy3f

4. Progenitor of the recoiling super-massive black hole RBH-1 identified using HST/JWST imaging. arxiv.org/abs/2601.18986

Потерянные океаны Венеры

Поверхность Венеры сегодня — это раскаленная пустыня с температурой около 460 °C и давлением у поверхности, в 90 раз превышающим земное. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Earth and Planetary Science Letters [5], дает дополнительные аргументы в пользу предположения, что несколько миллиардов лет назад Венера могла быть покрыта обширными океанами.

Исследователи проанализировали загадочные сети трещин, покрывающие значительную часть венерианских равнин. Эти узоры, состоящие из многоугольников размером в несколько километров в поперечнике, десятилетиями объясняли остыванием вулканической лавы. Однако авторы статьи усомнились в этом объяснении и провели детальную классификацию этих разломов, выделив шесть основных типов в зависимости от их формы и взаимного расположения. Сравнив их с земными аналогами, исследователи пришли к выводу, что данные структуры практически неотличимы от трещин, которые возникают на морском дне, когда толстые слои глины, пропитанной водой, со временем сжимаются, уплотняются и высыхают, растрескиваясь на правильные геометрические фигуры.

Особенности, характерные для бывших морских экосистем. Источник: Earth and Planetary Science Letters (2026). DOI: 10.1016/j.epsl.2026.120255Особенности, характерные для бывших морских экосистем. Источник: Earth and Planetary Science Letters (2026). DOI: 10.1016/j.epsl.2026.120255Шесть характерных образцов полигональных трещин на поверхности Венеры. Источник: Earth and Planetary Science Letters (2026). DOI: 10.1016/j.epsl.2026.120255Шесть характерных образцов полигональных трещин на поверхности Венеры. Источник: Earth and Planetary Science Letters (2026). DOI: 10.1016/j.epsl.2026.120255

Особенно убедительным оказалось сходство с процессом, который протекал в Средиземном море около 6 млн лет назад во время Мессинского кризиса солености [6]. Тогда море почти полностью испарилось, оставив после себя мощные соляные отложения и характерный рельеф с разломами. Опираясь на эти земные параллели, исследователи пересмотрели и другие детали венерианского ландшафта. Длинные извилистые каналы, которые традиционно приписывают потокам лавы, на самом деле очень напоминают подводные русла, созданные водой на древнем морском дне. А волнистые гряды, пересекающие низменности Венеры, могут оказаться соляными шапками, оставшимися после того, как гипотетические океаны планеты полностью испарились.

Исследователи подчеркивают, что их выводы не являются окончательным доказательством подобных процессов. Вулканические сценарии происхождения трещин нельзя пока полностью исключить. Для окончательного подтверждения новой гипотезы потребуются более детальные наблюдения поверхности Венеры. Однако данная работа укрепляет позиции сторонников версий о том, что Венера когда-то обладала стабильными, долгоживущими океанами и, возможно, условиями, пригодными для жизни.

5. The lost oceans of Venus. doi.org/10.1016/j.epsl.2026.120255

6. Chlorine isotopes constrain a major drawdown of the Mediterranean Sea during the Messinian Salinity Crisis. doi.org/10.1038/s41467-024-53781-6

Компаньон Бетельгейзе: новые данные с VLA, ALMA и VLT

Красный сверхгигант Бетельгейзе (α Ориона), одна из ярчайших звезд Северного полушария, на протяжении десятилетий демонстрирует сложное фотометрическое поведение. Наблюдения позволили выделить два основных цикла: короткий, продолжительностью около 400 дней, и дополнительный, порядка 2100 дней. В январе 2026 года в ТрВ-Наука мы уже сообщали о гипотетической звезде-спутнице, которая могла бы объяснять долгопериодические вариации [7]. Теперь появились новые наблюдательные подтверждения этой гипотезы.

Сиварха рядом с Бетельгейзе и ее след в атмосфере красного сверхгиганта в представлении художника. Изображение: NASA, ESA, Elizabeth Wheatley (STScI); Science: Andrea Dupree (CfA)Сиварха рядом с Бетельгейзе и ее след в атмосфере красного сверхгиганта в представлении художника. Изображение: NASA, ESA, Elizabeth Wheatley (STScI); Science: Andrea Dupree (CfA)Анализ наблюдений Бетельгейзе 6 декабря 2024 года. Белый кружок показывает положение и угловой размер в инфракрасном диапазоне (по данным Montargès et al., 2021) красный круг соответствует к обнаружению кандидата-компаньона. фильтр CntHa. Источник: eso.org/public/archives/releases/sciencepapers/eso2611/eso2611a.pdfАнализ наблюдений Бетельгейзе 6 декабря 2024 года. Белый кружок показывает положение и угловой размер в инфракрасном диапазоне (по данным Montargès et al., 2021) красный круг соответствует к обнаружению кандидата-компаньона. фильтр CntHa. Источник: eso.org/public/archives/releases/sciencepapers/eso2611/eso2611a.pdf

В статье, принятой к публикации в Astronomical Journal [8], представлены результаты многолетних наблюдений Бетельгейзе на семи частотах с помощью Very Large Array (VLA) и Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA). Эти данные позволяют охарактеризовать среднюю яркостную температуру и форму протяженной атмосферы звезды. Авторы отмечают, что недавно появились свидетельства наличия близкого компаньона у Бетельгейзе. В радиоизмерениях выявлена корреляция между эллиптичностью Бетельгейзе и орбитальной фазой этого компаньона, что согласуется с моделью периодических возмущений атмосферы звезды.

Параллельно с этим в статье, поданной в Astronomy & Astrophysics [9], представлены результаты прямых наблюдений с помощью инструмента SPHERE-ZIMPOL на Очень Большом Телескопе (VLT). Используя метод углового и спектрального дифференциального изображения, исследователи зафиксировали кандидата в компаньоны на уровне значимости 6,1σ. При условии, что обе звезды имеют один возраст, масса компаньона оценивается в 2,6–3,1 массы Солнца, что соответствует молодой звезде Главной последовательности.

Таким образом, два независимых исследования — радиоинтерферометрическое (VLA/ALMA) и прямое оптическое (VLT/SPHERE) — предоставляют сильные доводы в пользу существования близкого компаньона у Бетельгейзе. Ранее сообщалось, что этот компаньон, получивший название Сиварха (в переводе с арабского — «Ее браслет»), вероятно, относится к спектральному классу F и, двигаясь в верхних слоях хромосферы сверхгиганта, создает «кильватерную струю», объясняющую долгопериодические фотометрические изменения. Окончательное подтверждение гравитационной связанности пары, как отмечается в работе VLT, ожидается после второго этапа наблюдений. Однако совокупность имеющихся данных делает гипотезу о двойной природе Бетельгейзе весьма убедительной.

7. Спутница Бетельгейзе, Облако 9, астероид с рекордной скоростью вращения… ТрВ-Наука, www.trv-science.ru/2026/01/astronovosti-13-jan/

8. New Spatially Resolved Observations of Betelgeuse from the VLA and ALMA: Evidence for Atmospheric Perturbations from a Close Companion. arxiv.org/abs/2608.02847

9. VLT/SPHERE imaging of the candidate companion of Betelgeuse. eso.org/public/archives/releases/sciencepapers/eso2611/eso2611a.pdf

Колесо для хомякаСнимок получен с помощью инструмента Planewave CDK24 Обсерватории Эль-Соус в Рио-Уртадо (Чили). Фото: SWOS Group, Mazlin, Parker, Forman, Magill, Hanson, SakibСнимок получен с помощью инструмента Planewave CDK24 Обсерватории Эль-Соус в Рио-Уртадо (Чили). Фото: SWOS Group, Mazlin, Parker, Forman, Magill, Hanson, Sakib

Колесо хомяка в космосе? Ну да. И нет, это не эксперименты на МКС.

Это изображение номера — Туманность Колесо для хомяка (Longmore 8). Открыта Эндрю Лонгмором в 1976 году в ходе масштабного исследования южного неба. Представленное изображение демонстрирует сложную кольцевую структуру из светящегося водорода, выброшенного в космос погибшей звездой и ионизированного оставшимся в центре белым карликом. Эта структура была едва различима на оригинальной фотографии. Два противоположных сгустка красного газообразного водорода, окутанные голубой вуалью ионизированного кислорода, намекают на наличие компаньона у яркого белого карлика в центре «колеса». Расстояние от Земли: примерно 4750 световых лет. Видимые размеры: 132’’ × 110’’. Предполагаемый возраст оболочки: несколько тысяч лет. Продолжительность жизни подобных туманностей — всего около 10–20 тыс. лет, после чего газ рассеется, а белый карлик в свою очередь будет остывать многие миллиарды лет.

И, кстати, очень жаль, что фильм «Охотники за привидениями» вышел лишь в 1984 году. Ведь появись он раньше, возможно, туманность получила бы иное название, например «Колесо для хомяка в туманности Лизуна». Ведь окружающая «вуаль» своими очертаниями так похожа на мистического хулигана из фильма!

Алексей Кудря

Схожие новости

#Наименование новостиТональностьИнформативностьДата публикации
1🌃 Чёрная дыра в оболочке звезды «Уэбб» обнаружил MoM-BH*-1 - ...012.0417-08-2026
2Релятивистские джеты могут указывать на «недостающее звено» в понимании черных ...0715-07-2026
3«James Webb» обнаружил загадочную «звезду черной дыры» в ранней Вселенной ...06.913-08-2026
4Космическая катастрофа💥☄️🛰 Астрономы стали свидетелями одного из самых редких событий ...5728-06-2026
5В КОСМОСЕ НАШЛИ ЗВЕЗДУ-ЧЁРНУЮ ДЫРУ Телескоп James Webb снова переписывает ...09.8916-08-2026
6Зонд «Эйнштейн» зафиксировал, как черная дыра промежуточной массы разорвала на ...5728-06-2026
7**ЧЁРНАЯ ДЫРА ПРИТВОРИЛАСЬ ЗВЕЗДОЙ: ТЕЛЕСКОП WEBB РАСКРЫЛ ОБМАН** Астрономы поймали ...07.9716-08-2026
8Ученые впервые нашли доказательства поглощения белой звезды черной дырой Ученые ...5703-07-2026
9Ученые впервые нашли доказательства поглощения белой звезды черной дырой Ученые ...5703-07-2026
10✅️К недавнему посту про Бетельгейзе и ее звезду-компаньона Бетельгейзе-b. Данная ...011.1231-08-2026

Классификация: Наука. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 15.04. Источник: trv-science.ru.