-Цитатник

) - (0)

Coffeeowls ...

Почему ты пошел за хлебом, а купил чучело вальдшнепа - (4)

Без заголовка Еще одна наша с Владом статья для журнала MAXIM ...

Без заголовка - (0)

Дерек Сиверс: «Метод интервального повторения — лучший способ изучения языков программирования» ...

Пиздец - (0)

Энергичный танец 10-летней девочки (werk) Энергичный танец 10-летней девочки (werk). Очень инт...

) - (0)

Искатель Пути

 -Подписка по e-mail

 

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в N-ame

 -Трансляции

Список трансляцийlj_nedorazumenie lj_drugoi lj_maxsol lj_fishki_net lj_17ur lj_neivid lj_snorapp lj_uisky lj_tosainu rss_dirty_ru lj_a_young lj_bogushevich lj_ylgur lj_radulova lj_samoleg lj_schegloff lj_homecat lj_avva lj_ivanov_petrov lj_great_aphorisms lj_krolikovnet lj_science_freaks lj_galkovsky lj_hloia lj_greentroll lj_kshk lj_all_japan rss_dumaem_ru_news lj_alena_smiryagin lj_vad_nes lj_cambala lj_wunder_bar lj_fotoschool_ru lj_zabyg17 rss_compulenta_ru rss_rus_crisis lj_meduzanegorgona lj_kotev lj_polina_k lj_yamarie lj_ruguru lj_eu_shestakov lj_knjazna lj_petro_gulak lj_off_felia lj_murashki lj_kaparka lj_e_g lj_spinell lj_taoky lj_brekekekex rss_mindvoice lj_chtoby_pomnili lj_nedorazvmenie lj_molokozavod lj_tulacal lj_psyberia lj_auktyon lj_afranius lj_npocto_kpacota lj_pavolga lj_amorakaufo lj_eprst2000 rss_politewinter lj_quod_sciam rss_rss_membrana rss_habr lj_hudojka lj_la_la_brynza lj_felix___ lj_senecarus rss_computerra_offline lj_kinanet lj_bojarinja lj_maccolit lj_joseph_lue lj_prosto_gost rss_ekranka_ lj_atorin lj_chapeye_ru lj_4uzhaya lj_beddy_bada lj_anistratenko rss_motyga_jam lj_bagramyan lj_aprilwitch lj_yottskry lj_yutopia lj_elka_m lj_anichchka lj_melmoth_s lj_betty_martin lj_alexflyboy lj_marpesssa lj_mirabsurda_over lj_meotis rss_rss_gizmod rss_itblogs lj_peggotty lj_ru_sinfest rss_aerostat lj_rykun lj_kratovskijyegor lj_kopfnikker lj_podlina lj_kermanich lj_zo_ lj_gorlitsa lj_maxnicol lj_aka_dk lj_porohovaya lj_history_of_art lj_klim_samgin lj_foto_arxiv lj_hildegart lj_chica_divertida lj_karina_yem lj_ctalker lj_tiomkin lj_les_fatales rss_jam lj_liiac lj_i_am_rare lj_catta lj_vnaum lj_alienbride lj_julia_alias rss_artmaniak lj_rare_old_weird lj_marakesha lj_redmadcat lj_julia_juli lj_flyfot lj_serfad lj_dmagic lj_pesen_net lj_nyat lj_myasia lj_zapyatoe lj_jolly_ashes rss_21cent rss_film_ru lj_fru__fru lj_sara_phan lj_eljah lj_moleska lj_kunstkamera lj_wishnewetz lj_newz_n_viewz lj_strijaques rss_expert lj_love_e_letters lj_diusheska lj_fatal_autumn lj_steissd lj_plaksa_jesus lj_abcdefgh rss_city_sms lj_serafimm lj_zestanoyjoker lj_u_96 lj_rebekkka rss_magnumphotos lj_emeraid lj_mrs_majorsha lj_lalawa lj__gaspar lj_zulfia_zubova lj_wolf_kitses lj_notanyphoto lj_jacky_belkina lj_bars_of_cage rss_superinvestor rss_novate lj_catherine_catty lj_hidden_shine lj_sketch_rimanez lj_ab_pokoj lj_thermm lj_kwilla lj_dok_sed lj_pavlyuk lj_poige lj_short_film lj_clear_text lj_miskam lj_heapster lj_nature_wonder lj_oleg_mazurov lj_igubar lj_beldmit lj_dennett lj_ivan_bel rss_ru_sok lj_lex_kravetski lj_mousss lj_jolita rss_afisha_books lj_eclisse rss_dima_chatrov rss_feeds_feedburner_com lj_mendkovich lj_elenashigona lj_ryba_barrakuda lj_alexsel rss_roemnews lj_psevdopodia lj_i_grappa lj_0rchid_thief lj_verchinsky lj_tebe_interesno rss_cyber lj_foturist_ru lj_natalist lj_kairos_m lj_ruspioner lj_ezdivala lj_hronique lj_tsimbal lj_karleev lj_deep_sky_object lj_ar14 lj_iraelya lj_pshan lj_sumlenny lj_prochtenie_lj lj_kozzza2004 lj_gutta_honey lj_lllytnik lj__trick_ster lj_mishukl lj_uncle_doc lj_petrosphotos lj_itli_corp rss_zhelezyaka_nauka rss_zhelezyaka_tech rss_zhelezyaka_news lj_botalex lj_lin_lobariov lj_sg_karamurza lj_zhu_s lj_moovie lj_loralis rss_zhelezyaka lj_felepog rss_lj_ru_kino lj_b_picture rss_oko_planet lj_f117 rss_802351 lj_konets_epoxi lj_markizadesad lj_casual_glance rss_creep_ru rss_feaverishphotographyblog lj_boris_ivanov lj_m_petra lj_turova lj_semirina lj_sin_paciencia lj_buksha lj_blagoroden_don lj_realchina lj_photo_planet rss_4pda rss_fresherfeed rss_intoclassics rss_webplanet2 rss_slon_all lj_yapritopala lj_song_of_my_mood rss_2photoru lj_marusyaya rss_scnc rss_vibox_ru lj_best_3_0 pmos_nmos_rss mobile_review mobile_review_2 mobile_review_news

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 30.04.2006
Записей: 588
Комментариев: 290
Написано: 1300


Снимки с Хабла с великолепным разрешнием

Понедельник, 20 Ноября 2006 г. 20:44 + в цитатник


LI 5.09.15

http://science.compulenta.ru/295398/?r1=rss&r2=remote
http://news.nationalgeographic.com/news/2006/10/061019-galaxies.html

N-ame   обратиться по имени Четверг, 23 Ноября 2006 г. 19:48 (ссылка)
Зафиксирован рекорд частоты появления сверхновых звезд

Американский космический аппарат Swift передал на Землю уникальный снимок, на котором изображены две сверхновые звезды, вспыхнувшие в галактике NGC 1316 с интервалом в пять месяцев.
NGC 1316 представляет собой гигантскую эллиптическую галактику, находящуюся на расстоянии около 80 миллионов световых лет от Земли. Предполагается, что NGC 1316 сотни миллионов лет назад начала поглощать соседнюю спиральную галактику.

В 1980, а затем в 1981 году ученые, наблюдавшие за галактикой NGC 1316, зафиксировали в ней два взрыва сверхновых звезд. Теперь, как сообщает New Scientist, в NGC 1316 вспыхнули еще две сверхновые, причем интервал между их взрывами составил всего несколько месяцев.

На представленном изображении правое и центральное желтоватые пятна соответствуют сверхновым, появление которых было зафиксировано 19 июня и 5 ноября текущего года, соответственно. Белый участок в центре - это ядро галактики NGC 1316. Наконец, левое желтоватое пятно соответствует одной из звезд в нашей собственной галактике.

Таким образом, на протяжении 26 лет в галактике NGC 1316 взорвались четыре сверхновые звезды. Это рекордный показатель за всю историю наблюдений за космическим пространством. Обычно в галактике большого размера взрываются три сверхновые звезды в столетие.


Сверхновые звезды в галактике NGC 1316 (изображение с сайта New Scientist)


22 ноября 2006 года, 17:33
Текст: Владимир Парамонов

В колонках играет: Сергей Бабкин - Тук-тук

LI 5.09.15
Ответить С цитатой В цитатник
N-ame   обратиться по имени Пятница, 24 Ноября 2006 г. 22:59 (ссылка)
membrana (http://www.membrana.ru/articles/global/2006/11/23/171900.html)


Суперкомпьютер информирует: нас окружают тёмные невидимки

23 ноября 2006, membrana (staff@membrana.ru)


Суперкомпьютер информирует: нас окружают тёмные невидимки

Тёмная материя в Млечном пути в наш дни (иллюстрация J. Diemand, M. Kuhlen, P. Madau).

Американские учёные использовали самый мощный суперкомпьютер NASA для имитации формирования гало из тёмной материи, окружающей Млечный путь. Полученная модель получилась на удивление подробной и поведала много интересного об истории нашей галактики.


Каждая галактика окружена тёмной материей. Её невозможно увидеть при прямом наблюдении, но убедиться в существовании этой материи можно косвенно — по её гравитационному воздействию. Это невидимое для приборов гало намного больше яркой центральной части и имеет практически сферическую форму.

Недавние исследования показали, что гало очень "комковатое" по структуре. Однако, как стало ясно из новой модели, структура гало Млечного пути гораздо более сложная, чем считалось ранее.

По словам исследователей, обнаружено почти 10 тысяч подструктур меньшего размера (субгало) — это на порядок больше, чем в любом другом предыдущем исследовании. А некоторые из субгало, оказывается, имеют ещё и собственные подструктуры — субсубгало. "Теоретически такое предполагалось, но на модели это было показано впервые ", — говорит профессор университета Калифорнии в Санта-Круз (University of California Santa Cruz — UCSC) Пьеро Мадо (Piero Madau), проводивший это исследование.




Распределение тёмной материи в Млечном пути 13,3 миллиарда лет назад, через 460 миллионов лет после Большого Взрыва. Практически, это начальные условия моделирования (иллюстрация J. Diemand, M. Kuhlen, P. Madau).

Распределение тёмной материи в Млечном пути 13,3 миллиарда лет назад, через 460 миллионов лет после Большого Взрыва. Практически, это начальные условия моделирования (иллюстрация J. Diemand, M. Kuhlen, P. Madau).


Астроном Юрг Диман (Jürg Diemand) из того же университета сообщил, что результаты этой работы вновь поднимают вопрос о так называемой "проблеме недостающего спутника". Проблема эта заключается в том, что "скученность" материи в нашей галактике и за её пределами в моделях не соответствует реальным данным.

"Астрономы продолжают открывать ближайшие карликовые галактики, но таких объектов известно около 15, тогда как в нашей модели получилось 120 субгало сопоставимого размера. Так где же находятся их галактики и почему мы их не видим?.." — увы, Диман, задающий этот вопрос, ответа не знает, да и мы ему помочь ничем не можем. Действительно, почему же мы их не видим?




Распределение тёмной материи в Млечном пути в разные периоды. Верхний ряд: 12,8, 12,0 и 10,3 миллиарда лет назад; нижний ряд: 6,8, 3,4 миллиарда лет назад и настоящее время (иллюстрация J. Diemand, M. Kuhlen, P. Madau).

Распределение тёмной материи в Млечном пути в разные периоды. Верхний ряд: 12,8, 12,0 и 10,3 миллиарда лет назад; нижний ряд: 6,8, 3,4 миллиарда лет назад и настоящее время (иллюстрация J. Diemand, M. Kuhlen, P. Madau).


Пока что природа тёмной материи остаётся неизвестной, хотя из неё, по оценкам учёных, состоит 82% вещества Вселенной. В итоге получается, что именно эта таинственная и незримая субстанция играет основную роль в масштабных гравитационных взаимодействиях и развитии галактик.

Их эволюция начинается как раз с того, что "нормальная" материя падает в "гравитационные колодцы", созданные сгущениями тёмной материи. Затем она попадает в их центры, подвергается сжатию со всеми вытекающими последствиями (разогрев, ядерные реакции) и в дальнейшем даёт жизнь галактикам.

Используя астрофизические данные, учёные UCSC воспроизвели механизм формирования сгустков тёмной материи. Процесс моделирования длился несколько месяцев. Оно проводилось на Columbia — самом крутом из суперкомпьютеров NASA, использовавшем от 300 до 400 процессоров, и заняло 320 тысяч часов процессорного времени.

Кстати, если верить Диману, работа выполнена на пределе возможностей современной компьютерной техники.




Четыре самых крупных субгало тёмной материи в наши дни. Как видно, внутри этих субгало находятся пятнышки поменьше — субсубгало (иллюстрация J. Diemand, M. Kuhlen, P. Madau).

Четыре самых крупных субгало тёмной материи в наши дни. Как видно, внутри этих субгало находятся пятнышки поменьше — субсубгало (иллюстрация J. Diemand, M. Kuhlen, P. Madau).


Как рассказал соавтор работы Майкл Кален (Michael Kuhlen), для начальных условий используются самые последние данные, полученные от зонда микроволновой анизотропии имени Уилкинсона (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe — WMAP; мы уже писали про другие открытия, сделанные с его помощью: I, II, III, IV). В общем, модель строилась не только из теоретических соображений.

Начальный момент моделирования — Вселенная в возрасте каких-то 50 миллионов лет. В этом процессе анализировалось поведение тёмной материи (условно обозначенной в виде 234 миллионов частичек) от самого раннего времени до современного состояния, когда гало Млечного пути сформировалось в своём нынешнем виде.




Карта распределения гамма-излучения, вызванного, по мнению исследователей, аннигиляцией в тёмной материи. На врезке слева — направление, противоположное движению к центру галактики. Справа — самое крупное субгало тёмной материи (иллюстрация J. Diemand, M. Kuhlen, P. Madau).

Карта распределения гамма-излучения, вызванного, по мнению исследователей, аннигиляцией в тёмной материи. На врезке слева — направление, противоположное движению к центру галактики. Справа — самое крупное субгало тёмной материи (иллюстрация J. Diemand, M. Kuhlen, P. Madau).


Первоначально отклонения плотности тёмной материи были незначительными, но со временем возникли неоднородности, которые позже стали более выраженными. Затем эти неоднородности начали постепенно формировать сферическое гало. Можете посмотреть ролик (файл MPG; 4,7 мегабайта) с анимацией этого процесса. Однако внутри этих неоднородных облаков иногда удаётся выделить ещё меньшие неоднородности.

В модели гало учёные обнаружили пять массивных субгало (каждое по 30 миллионов масс Солнца) и множество гало ещё меньшего размера, занимающих около 10% всего объёма гало.






Один из участников исследования — Майкл Кален. Не исключено, что здесь он иллюстрирует какой-то астрофизический процесс. Возможно, даже вращение Галактики (фото с сайта ucolick.org).


Один из участников исследования — Майкл Кален. Не исключено, что здесь он иллюстрирует какой-то астрофизический процесс. Возможно, даже вращение Галактики (фото с сайта ucolick.org).


"В области, где мог бы находиться диск Млечного пути, располагаются большие скопления тёмной материи. И распределение тёмной материи здесь может оказаться более сложным, чем мы думали", — признался Диман.

Возможно, пронаблюдать тёмную материю астрономы смогут в будущем с помощью гамма-телескопов. Правда, только в том случае, если тёмная материя содержит такие частицы, при взаимодействии которых излучается рентген. Один из самых вероятных кандидатов — это нейтралино, элементарные частицы (ими учёные уже давно интересуются), предсказанные теорией суперсимметрии. Предположительно, они при некоторых условиях могут аннигилировать, в результате чего будут появляться долгожданные гамма-кванты.

"Существующие рентгеновские телескопы пока не зарегистрировали аннигиляции в областях тёмной энергии, но есть надежда, что когда аппаратура станет чувствительнее, отдельные субгало смогут проявить себя", — считает Кален.

В частности, астрономы ожидают интересных результатов от большого космического гамма-телескопа (Gamma-ray Large Area Space Telescope — GLAST), который отправят на орбиту в следующем году (пусть заодно поищет "местные" чёрные дыры).




Часть суперкомпьютера Columbia, использовавшегося для отслеживания эволюции тёмной материи (фото NASA Ames Research Center/Tom Trower).

Часть суперкомпьютера Columbia, использовавшегося для отслеживания эволюции тёмной материи (фото NASA Ames Research Center/Tom Trower).


Кстати, модель пригодится не только для получения знаний о пока что невидимых скоплениях тёмной материи, но и для изучения самых древних звёзд нашей галактики.

"Первые малые галактики сформировались очень давно — около 500 миллионов лет после Большого Взрыва. А в нашей галактике до сих пор есть звёзды, сформировавшиеся в то время — эдакие ископаемые звёздной эволюции. Наша имитация объясняет условия, в которых эти звёзды сформировались, и то, как они попали в карликовые галактики, находящиеся в гало Млечного пути", — подытожил Диман.

Ответить С цитатой В цитатник
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку