СОДЕРЖАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ
Выпуск
1
12 марта, 2018 года
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