Поддержать команду Зеркала
Беларусы на войне
  1. Гомельские милиционеры случайно добавили «экстремиста» в свой внутренний чат — что он там увидел
  2. Как «ударный дрон» смог долететь до столицы и почему военные не сбили его раньше? Спросили у экспертов
  3. Что это было? Четыре версии того, как упавший во дворе беспилотник мог попасть в Минск
  4. Кремль хочет заставить Трампа отказаться от дедлайна по прекращению огня: какую риторику использует и чем шантажирует
  5. «Полностью поднимайте все материалы». Глава МВД поручил пересмотреть и ужесточить часть решений о нарушениях ПДД — о чем речь
  6. Подтверждение словам Слюнькина двухлетней давности. Послы Беларуси в других странах сделали совместное фото — вот сколько там женщин
  7. «Гранаты откидывал назад в милицию». Беларус четыре года прятался от силовиков, попался, но смог покинуть страну — вот его история
  8. Мощнейшее землетрясение у берегов Камчатки вызвало цунами: эвакуации в Японии, на Гавайях и по всему Тихоокеанскому региону
  9. «Переломный момент для Европы». Офис Тихановской предложил США провести круглый стол с Лукашенко
  10. «Все проснулись, ночь вышла ужасной». Во Фрунзенском районе Минска в дом врезался беспилотник
  11. Почти 1,8 тысячи упавших деревьев, 600 частных домов без света, затопленный холл отеля — последствия непогоды в Минске и области
  12. Если вы не можете выполнить эти простые упражнения, насторожитесь — вероятно, стоит провериться у врача. Объясняем, что и как сделать
  13. Цены вернулись к 2015 году. Что происходит на рынке недвижимости в Минске
  14. СК: Упавший в Минске беспилотник был начинен тротилом и большим количеством поражающих элементов. Опубликовано видео падения дрона
  15. «Стараемся поменьше упоминать 2020 год». Чемоданова «категорически» запретила беларусам обсуждать на кухне определенную информацию
  16. Огласка сработала. Большой театр Беларуси не поедет на гастроли в оккупированный Крым


/

В 2021 году японские астрономы обнаружили в глубоком космосе два объекта с сильной линией поглощения льда. Однако разобраться, что именно представляют собой эти тела, ученые не смогли — не хватило мощности телескопа, с которого вели наблюдения. Исследователи продолжили изучать эти объекты с помощью другого, более мощного инструмента и выяснили, что они могут быть типом светил, которые ранее никогда не наблюдались, пишет Naked Science.

Изображения двух объектов (отмечены красным цветом), полученные комплексом радиотелескопов ALMA. Фото: Niigata University, Takashi Shimonishi
Изображения двух объектов (отмечены красным цветом), полученные комплексом радиотелескопов ALMA. Фото: Niigata University, Takashi Shimonishi

Во Вселенной, в плотной и холодной межзвездной среде, могут образовываться разные виды льда. Эти структуры играют важную роль в химической эволюции звездообразующих областей и формировании планетных систем. Их инфракрасный спектр содержит важную информацию о химических процессах, происходящих в межзвездной среде, а также помогает лучше узнать природу миров, по большей части состоящих изо льда.

В 2021 году команда японских астрономов под руководством Такаши Шимониши из Университета Ниигаты обнаружила в космосе два плотных шарообразных объекта с сильной линией поглощения льда и пыли в инфракрасном спектре, которая обычно наблюдается у молодых звезд. Это открытие сделали благодаря данным японского научного спутника для исследования космического пространства в инфракрасном диапазоне Akari, который сканировал Млечный Путь с 2006 по 2011 год.

Два тела расположены примерно на одном и том же участке неба, но на достаточно большом расстоянии — гравитационно они не связаны друг с другом. Объекты либо окружают частицы льда, либо в какой-то степени содержат его. При этом структуры располагаются вдали от известных областей звездообразования. То есть в той части космоса, в которой объектов с подобными «‎ледяными характеристиками» быть не должно.

«Объект-1» и «Объект-2», как их назвал Шимониши с коллегами, имеют спектральные признаки, характерные для молодых звезд, окруженных плотными газопылевыми облаками. Но по какой-то причине два тела оказались изолированными от других звездообразующих областей, что вызвало вопросы о том, как они могли образоваться.

Akari не обладал достаточным разрешением, чтобы исследователи смогли изучить энергию кванта электромагнитного излучения — один из важных параметров в исследовании звезд. Поэтому команда Шимониши осталась в неведении о двух странных объектах.

Теперь исследователи обратились к более мощному инструменту — комплексу наземных радиотелескопов в чилийской пустыне Атакама. Однако даже новые наблюдения оставили ученых без конкретных ответов.

«Несмотря на щепетильные исследования, мы так и не поняли, что это за тела. Они не похожи ни на какие другие, известные науке», — пояснил Шимониши.

Наблюдения, проведенные с помощью системы ALMA, показали, что эти два объекта должны быть относительно небольшими по сравнению с газопылевыми облаками. Их размеры варьируются от одного до 10 размеров Солнечной системы. Химический состав шарообразных структур также удивил ученых: основные компоненты — монооксид углерода (угарный газ, CO) и оксид кремния (SiO), причем второго элемента в разы больше.

Высокая концентрация оксида кремния обычно связана с космическими взрывами: к примеру, с выбросом материала молодой звездой. Однако их изолированность и обилие льда не соответствуют характеристикам типов звезд, известных ученым.

Авторы научной работы подчеркнули, что свойства этих объектов противоречивы. С одной стороны, они достаточно холодные, чтобы на них мог сохраниться лед. С другой — они излучают в инфракрасном диапазоне, что чаще всего ассоциируется с теплом, например звездами.

Возможное объяснение свойств двух структур — это могут быть обычные звезды на фоне компактных, но плотных облаков неизвестного типа, или эти ледяные образования сформировались в условиях, которые ранее не были известны ученым. Правда, Шимониши и его коллеги больше склоняются к версии о новом типе звезд.

Чтобы пролить свет на природу странных тел, японские астрономы подали заявку на использование космического телескопа «‎Джеймс Уэбб». Этот мощный инструмент способен проводить детальный анализ льда и пыли, а значит, поможет раскрыть причину противоречивых свойств объектов.

Результаты работы команды Шимониши представлены в статье, опубликованной на сайте электронного архива препринтов arXiv.org