Публикации
Раздел: Физические процессы
Как быстро прецессируют элементарные частицы? Неожиданный ответ на этот кажущийся нелогичным вопрос был получен в Брукхэйвенской Национальной Лаборатории в штате Нью-Йорк в США в 2001 году. Он показал, что принятая в физике элементарных частиц стандартная модель неполна. В особенности это относится к мюону – частице, похожей на тяжелый электрон.
Что происходит, когда сталкиваются две черные дыры? Подобная исключительная ситуация может осуществляться, например, в ядрах сталкивающихся галактик или в кратных звездных системах. Это видео показывает компьютерную анимацию подобного столкновения, особенно подчеркивая эффекты гравитационного линзирования, которые можно обнаружить по наблюдениям далеких звезд.
"Если вы хотите получить джеты от черной дыры, вы должны сначала создать магнитные поля" – это знаменитое высказывание Карла Сагана. Это изображение показывает обнаруженное направление внутреннего вращения (поляризации) радиоволн. Поляризация создается мощным магнитным полем, окружающим сверхмассивную черную дыру в центре эллиптической галактики M87.
Он смог пережить взрыв, который наверняка разрушил бы наше Солнце. Сейчас он вращается со скоростью 30 оборотов в секунду и известен своими быстрыми вспышками. Это – пульсар в Крабе – вращающаяся нейтронная звезда, остаток сверхновой, создавшей Крабовидную туманность. Внимательно посмотрев это видео, вы обнаружите вспышки пульсара немного выше центра картинки.
В течение миллиардов лет жизни массивных звезд в нашей Галактике Млечный Путь протекали весьма эффектно. Образуясь при сжатии огромных космических облаков, они зажигали свои ядерные печи и начинали создавать в своих ядрах тяжелые элементы. Через несколько миллионов лет обогащенное вещество выбрасывалось назад в межзвездное пространство, где снова начиналось образование звезд.
Что происходит в скоплении Пуля? Массивное скопление галактик 1E 0657-558 создает искаженные гравитационным линзированием изображения далеких галактик. Это явление можно интерпретировать как свидетельство существования темной материи в скоплении. Однако другое исследование показывает, что менее...
Уже зарегистрировано более пятидесяти всплесков гравитационных волн. Эти события возникают, когда происходят далекие бурные столкновения двух черных дыр, черной дыры и нейтронной звезды, или двух нейтронных звезд. Большая часть этих 50 событий были зарегистрированы в 2019 году детектором гравитационных волн LIGO в США и детектором VIRGO в Европе.
Как формируются черные дыры, подобные этим? Две черные дыры, при сближении которых возник источник гравитационных волн GW190521, оказались не только самыми массивными из всех черных дыр, наблюдавшихся до сих пор гравитационными антеннами LIGO и VIRGO. Сами значения их масс, составляющие 66 и 85 масс Солнца, были беспрецедентными и неожиданными.
SS 433 – одна из самых экзотических среди всех известных звездных систем. Такое непримечательное обозначение она получила, потому что была внесена в каталог звезд Млечного Пути, дающих излучение, характерное для атомов водорода. Удивительные свойства системы обусловлены компактным объектом – черной дырой или нейтронной звездой, который создает аккреционный диск с джетами.
Каково это – обращаться вокруг черной дыры? Если черная дыра окружена вращающимся диском из светящегося, аккрецирующего газа, огромная сила притяжения черной дыры отклоняет свет, излучаемый диском, и он выглядит очень необычно. Здесь представлена визуализация этих эффектов. В начале видео наблюдатель смотрит на черную дыру из точки над плоскостью аккреционного диска. |
|