Будем ждать уточнения нобелевской работы по ускоренному расширению :-))
Телескоп «Субару» запечатлел 1800 прежде неизвестных астрономам сверхновых
Астрономы использовали телескоп «Субару» для идентификации примерно 1800 прежде неизвестных науке сверхновых из далекой части Вселенной, включая 58 сверхновых типа Ia, лежащих на расстоянии свыше 8 миллиардов световых лет от нас. Эти находки помогут объяснить расширение нашей Вселенной.
Сверхновыми называют вспышки звезд, которые достигают конца своего жизненного цикла. Часто такая звезда становится ярче, чем целая родительская галактика, на некоторое время, обычно от одного до шести месяцев, прежде чем окончательно угаснет. Сверхновые, относящиеся к типу Ia, особенно полезны при измерениях расширения Вселенной, поскольку их примерно постоянная светимость позволяет по наблюдаемой яркости определять расстояние до звезды.
В недавние годы появились сообщения о новом типе сверхновых, яркость которых превышает яркость сверхновых типа Ia от 5 до 10 раз. Эти так называемые «сверъхяркие сверхновые» примечательны тем, что из-за высокой яркости их можно заметить даже на очень большом расстоянии, что открывает новые возможности изучения ранней Вселенной.
В новой научной работе, наблюдая один и тот же обширный участок ночного неба при помощи 870-мегапиксельной камеры Hyper Suprime-Cam телескопа «Субару» на протяжении 6 месяцев, команда исследователей во главе с профессором Института Кавли физики и математики Вселенной Наоки Ясуда (Naoki Yasuda) смогла обнаружить много сверхновых, которые постепенно то вспыхивали, то угасали. Команде удалось открыть 5 сверхъярких сверхновых и примерно 400 сверхновых типа Ia, из которых 58 сверхновых типа Ia находятся на расстоянии свыше 8 миллиардов световых лет от Земли. Для сравнения, чтобы обнаружить в общей сложности 50 сверхновых, расположенных на расстоянии свыше 8 миллиардов световых лет от Земли, при помощи космического телескопа Hubble («Хаббл»), исследователям понадобилось около 10 лет.
Работа опубликована в журнале Publications of the Astronomical Society of Japan.
(Добавил: Hot Temp)
Нобелевка выплачена. Теперь всяко лыко в строку - работы, в которых не будет ускорения не увидят свет, как лженаучные.
Если принять продолжение расширения пространства, которое началось при большом взрыве с периодом удвоения размеров от 10^(-37) сек до сейчас с периодом удвоения ~7--8 млрд лет, то ничего удивительного в нарастании этой "постоянной" Хаббла нет. Более того, поточнее измерив её для разных расстояний (соответственно в разное время от начала начал) можно установить и действительные размеры нашей вселенной, удалив бесконечность и неопределённость.
ИМХО
Интересно, почему ничего не упоминается о гамма-всплесках? Телескоп их не замечает или может они интерпретируются здесь под другими терминами? Если кто в курсе то пожалуйста проясните это недоразумение.Заранее благодарю.
К 4-му комменту. Ну как бы гамма всплеск в оптическом диапазоне не регистрируется.
_______________________________________________
"Субару" мощнейший инструмент, вот такой бы за пределы земной атмосферы вывести!
А тем временем:
Команда Эдисон Лиан (Edison Liang) из Университета Райса создала джет с помощью OMEGA Laser Facility. Направили 20 отдельных лазерных лучей OMEGA в кольцевую область на пластмассовой мишени. Каждый лазер создавал крошечный слой плазмы; по мере того как вспышки расширялись, они давили на внутреннюю область кольца, что в результате выдавило плазменную струю, достигающую более четырех миллиметров в длину, и создало магнитное поле, которое имело силу более 100 Тесла.
Измеряли плотность, температуру, длину струи, магнитное поле вокруг нее. Определяли, насколько хорошо она сохраняла свою форму, когда росла в пространстве. Измерения помогают ученым сравнить лабораторные джеты со струями в космическом пространстве.
Это первый случай, когда ученые продемонстрировали, что магнитное поле не просто охватывает струю, но также распространяется параллельно ее оси».