top of page

  12а

   ВЕСТНИК КУЛЬТУРЫ 39

ЖИЗНЬ ЗВЕЗДНОГО НЕБА

Александр Козловский

Календарь наблюдателя 

на январь 2023 года

 

 

ИЗБРАННЫЕ АСТРОНОМИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ МЕСЯЦА 

(время всемирное)                                                                                                                                                                                                                                                 1 января - Луна (Ф= 0,76+) в восходящем узле своей орбиты, 

1 января - покрытие Луной (Ф= 0,78+) Урана при видимости на Европейской части и на севере страны, 

2 января - Луна (Ф= 0,9+) между Плеядами и Гиадами, 

3 января - покрытие Луной (Ф= 0,91+) Марса при видимости в Африке, 

4 января - Земля в перигелии своей орбиты на расстоянии 0,9832956 а.е. от Солнца, 

4 января - максимум действия метеорного потока Квадрантиды (ZHR= 120) из созвездия Волопаса, 

6 января - Луна (Ф= 0,99+) проходит точку максимального склонения к северу от небесного экватора, 

6 января - полнолуние, 

7 января - Меркурий в нижнем соединении с Солнцем, 

8 января - Луна (Ф= 0,87-) в апогее своей орбиты на расстоянии 404659 км от центра Земли, 

8 января - Луна (Ф= 0,97-) проходит севернее рассеянного звездного скопления Ясли (М44), 

10 января - Луна (Ф= 0,89-) проходит севернее Регула, 

12 января - Марс в стоянии с переходом к прямому движению, 

15 января - Луна (Ф= 0,52-) проходит севернее Спики, 

15 января - Луна в фазе последней четверти, 

16 января - Луна (Ф= 0,38-) в нисходящем узле своей орбиты, 

18 января - Луна (Ф= 0,17-) проходит севернее Антареса, 

18 января - Меркурий в стоянии с переходом к прямому движению, 

20 января - Луна (Ф= 0,05-) проходит точку максимального склонения к югу от небесного экватора, 

21 января - Луна (Ф= 0,0) в перигее своей орбиты на расстоянии 356570 км от центра Земли, 

21 января - новолуние, 

22 января - Венера проходит в 0,3 гр. южнее Сатурна, 

23 января - Уран в стоянии с переходом к прямому движению, 

23 января - Луна (Ф= 0,03+) проходит южнее Венеры и Сатурна, 

25 января - Луна (Ф= 0,16+) проходит южнее Нептуна, 

26 января - Луна (Ф= 0,24+) проходит южнее Юпитера, 

27 января - покрытие Луной (Ф= 0,42+) звезды омикрон Рыб при видимости на севере страны, 

28 января - Луна в фазе первой четверти, 

28 января - Луна (Ф= 0,50+) в восходящем узле своей орбиты, 

29 января - покрытие Луной (Ф= 0,55+)  Урана при видимости на севере страны, 

30 января - Меркурий в максимальной западной (утренней) элонгации 25 градусов, 

31 января - покрытие Луной (Ф= 0,91+) Марса при видимости в Америке.

                                    

Солнце (находясь близ перигелия своей орбиты) движется по созвездию Стрельца до 20 января, а затем переходит в созвездие Козерога.

Склонение центрального светила постепенно растет, а продолжительность

дня увеличивается, достигая к концу месяца 8 часов 32 минут на широте Москвы. Полуденная высота Солнца за месяц на этой широте увеличится с 11 до 17

градусов.

 

Январь – не лучший месяц для наблюдений Солнца, тем не менее, наблюдать новые образования на поверхности дневного светила можно в телескоп или

бинокль. Но нужно помнить, что визуальное изучение Солнца в телескоп или другие оптические приборы нужно проводить обязательно (!!) с применением солнечного фильтра (рекомендации по наблюдению Солнца имеются в журнале «Небосвод» http://astronet.ru/db/msg/1222232).

 

Луна начнет движение по небу января в созвездии Овна при фазе 0,69+.

 

1 января Луна (Ф= 0,78+) покроет Уран при видимости на Европейской части и на севере страны.

 

2 января при фазе 0,83+ ночное светило перейдет в созвездие Тельца, где на следующий день при фазе около 0,9+ будет находиться между Плеядами и Гиадами (близ Марса).

 

3 января ночное светило (Ф= 0,91+) покроет Марс при видимости в Африке.

 

 

4 января яркая Луна пройдет севернее Альдебарана, а 5 января при фазе 0,98+

перейдет в созвездие Близнецов.

Здесь 6 января Луна примет фазу полнолуния и устремится к созвездию Рака, в которое войдет 7 января при фазе 0,99-.

 

8 января Луна (Ф= 0,97-) пройдет севернее рассеянного звездного скопления Ясли

(М44), а 9 января перейдет в созвездие Льва при фазе 0,94-.

Здесь 10 января ночное светило пройдет севернее Регула при фазе 0,89-.

 

12 января лунный овал перейдет в созвездие Девы, уменьшив фазу до 0,75-.

Здесь 15 января лунный полудиск при фазе 0,52- пройдет севернее Спики и примет здесь фазу последней четверти

.

16 января лунный серп при фазе 0,4- перейдет в созвездие Весов, а на следующий день при фазе 0,23- вступит в созвездие Скорпиона.

 

18 января лунный серп при фазе 0,14- пересечет границу созвездия Змееносца, наблюдаясь близ Антареса. В этом созвездии лунный серп будет находиться до 19 января, когда при фазе 0,08- перейдет в созвездие Стрельца. В этом созвездии Луна пробудет до 21 января, когда перейдет в созвездие Козерога и примет здесь фазу новолуния. Перейдя на вечернее небо, молодой месяц при фазе 0,03+ пройдет южнее Венеры и Сатурна 23 января, в этот же день вступив в созвездие Водолея. Здесь 25 января ночное светило (Ф= 0,16+) пройдет южнее Нептуна, а затем перейдет в созвездие Рыб при фазе 0,19+, где 26 января пройдет (Ф= 0,24+) южнее Юпитера. В этот же день Луна (Ф= 0,25+) перейдет в созвездие Кита, а при фазе 0,3+ вновь вернется в созвездие Рыб.

 

28 января Луна (Ф= 0,44+) достигнет созвездия Овна, где в этот день примет фазу первой четверти

.

29 января лунный овал (Ф= 0,55+) второй раз за месяц покроет Уран (видимость на севере страны), а затем устремится к созвездию Тельца, в которое войдет 30 января при фазе 0,63+. В этот день Луна при фазе около 0,7+ будет находиться между Плеядами и Гиадами, а 31 января достигнет Марса, который покроет при фазе 0,74+ (видимость в Америке).

 

В созвездии Тельца Луна закончит свой путь по январскому небу при фазе 0,8+.

Источник: http://images.astronet.ru/pubd/2022/12/21/0001864372/kn012023.pdf

 

НОВОСТИ АСТРОНОМИИ

 

Межзвездная пыль позволила ученым взглянуть на Млечный Путь из далеких Галактик

Галактика с активным квазаром в центре © NASA, ESA, J. Olmsted (STScI)

Ученые  из  Московского  физико-технического  института  (МФТИ),  Физического  института имени  П.  Н.  Лебедева  РАН (ФИАН) и Крымской астрофизической обсерватории посмотрели на Млечный Путь из далеких галактик. В этом им помогли квазары – маяки Вселенной – одни из самых ярких объектов в космосе, которые находятся в миллиардах световых лет от Земли.  Об  исследовании  рассказала  пресс-служба  МФТИ. Увидеть  полную  структуру  нашей  Галактики  с  Земли невозможно,  поскольку  Земля  находится  внутри  Галактики.  Чтобы  решить  эту  задачу,  астрофизики  используют радиоизображения,  получаемые  от  далеких  галактик.  На эти  изображения  оказывают  влияние  облака  пыли  и  газа, заполняющие всѐ пространство между звездами в нашей Галактике. Проходя сквозь них, радиоизлучение рассеивается, а изображения размазываются. Теперь российские ученые сформировали наиболее полную на сегодня карту распределения крупномасштабных рассеивающих экранов в межзвездной среде Галактики. В этом им помогли далекие квазары.

Ученые  из  Московского  физико-технического  института  (МФТИ),  Физического  института имени  П.  Н.  Лебедева  РАН (ФИАН) и Крымской астрофизической обсерватории посмотрели на Млечный Путь из далеких галактик. В этом им помогли квазары – маяки Вселенной – одни из самых ярких объектов в космосе, которые находятся в миллиардах световых лет от Земли.  Об  исследовании  рассказала  пресс-служба  МФТИ.

 

Увидеть  полную  структуру  нашей  Галактики  с  Земли невозможно,  поскольку  Земля  находится  внутри  Галактики.  Чтобы  решить  эту  задачу,  астрофизики  используют радиоизображения,  получаемые  от  далеких  галактик.  На эти  изображения  оказывают  влияние  облака  пыли  и  газа, заполняющие всѐ пространство между звездами в нашей Галактике. Проходя сквозь них, радиоизлучение рассеивается, а изображения размазываются. Теперь российские ученые сформировали наиболее полную на сегодня карту распределения крупномасштабных рассеивающих экранов в межзвездной среде Галактики. В этом им помогли далекие квазары.

 

«Наша задача заключалась в том, чтобы исследовать, насколько сильным является рассеяние радиоволн в различных направлениях на небе, и построить первую детальную карту пространственного распределения таких областей – мощных рассеивающих экранов  Млечного  Пути», – рассказал  об  исследовании  Александр  Пушкарев,  профессор  РАН,  ведущий  научный сотрудник  Крымской  астрофизической  обсерватории  и  ФИАН.

 

Межзвездная  среда  может  обладать  высокой турбулентностью,  вызванной  взрывными  процессами  в  результате  эволюции  звезд  в  Галактике,  а  также  влиянию космических лучей. Прохождение радиоволн через турбулентную плазму приводит к рассеянию излучения и, как следствие, к  искажению  изображения  источника.  Изучение  эффектов  рассеяния  радиоволн  позволяет восстанавливать  истинное изображение далеких космических объектов.

 

«В нашей работе мы показали, что рассеивающие экраны концентрируются к плоскости  Галактики  в  направлениях  на  ее  центр,  а  также  области  вспышек  сверхновых – сильнейших  взрывов  на финальных  стадиях  звездной эволюции», – пояснила  Татьяна  Корюкова,  аспирантка  ФИАН. Карта  распределения турбулентных  плазменных  экранов  Галактики,  рассеивающих  радиоизлучение  квазаров.  Красный  цвет  соответствует сильному, а темно-синий – слабому  рассеянию. В качестве просвечивающих маяков традиционно использовали пульсары нашей  звездной  системы – из-за  их  крайне  малых  размеров,  всего  около  10  км  в  диаметре.  Но  квазары  более многочисленны, и вдобавок их излучение проходит через всю глубину  Галактики.

 

«Астрономам всегда интересно понять, как распределено вещество в нашей Галактике Млечный Путь, и мы здесь просвечиваем его с помощью далеких маяков – ядер других галактик. По тому, как меняется их излучение, мы понимаем состав и расположение межзвездной среды, и это позволяет нам изучить наш космический дом еще лучше», – отметил Александр Плавин, научный сотрудник лаборатории фундаментальных и прикладных исследований релятивистских объектов Вселенной МФТИ.

 

Таким образом, исследование имеет важное прикладное значение: новая детальная карта мощности галактического рассеяния позволит ученым учитывать этот эффект для широкого круга задач современной астрофизики. «Я добавлю один конкретный пример, который у многих на  слуху, – тень  черной  дыры,  тот  самый  «оранжевый  бублик»  в  центре  нашей  Галактики,  который  астрофизики обнародовали в конце мая 2022 года. Расстояние до этой черной дыры – 27 тыс. световых лет, ее масса – примерно 4 млн масс Солнца. Почему же астрономам понадобились годы на восстановление этой картинки? Как это ни печально, черная дыра спрятана от наблюдателей очень плотным облаком межзвездной плазмы; астрономы долгие, долгие годы видели там только размытое пятно. Для того, чтобы хоть что-то разглядеть, им пришлось сильно потрудиться и провести наблюдения на очень  короткой  волне:  1,3  мм», – подытожил  Юрий  Ковалѐв,  член-корреспондент  РАН,  главный  научный  сотрудник МФТИ  и  ФИАН.

 

Статья опубликована в журнале Monthly  Notices  of the  Royal  Astronomical Society

Можно развернуть.

На фоне страницы: Млечный путь

bottom of page