Ну кто доживёт до 2035 года, не забудьте всем рассказать о результатах! :-)))
«Джеймс Уэбб» обнаружил вторую сверхновую в галактике MRG-M0138
В ноябре 2023 года космический телескоп "Джеймс Уэбб" наблюдал массивное скопление галактик MACS J0138.0-2155. Из-за гравитационного линзирования далекая галактика под названием MRG-M0138 кажется искривленной. В дополнение к искажению и увеличению отдаленной галактики, эффект гравитационного линзирования, вызванный MACS J0138, позволяет получить пять различных изображений MRG-M0138.
В 2019 году астрономы объявили об удивительной находке: внутри MRG-M0138 произошел звездный взрыв, или сверхновая, как видно на снимках космического телескопа НАСА "Хаббл", сделанных в 2016 году.
Другая группа астрономов изучила снимки "Уэбба" 2023 года и обнаружила, что в той же галактике семь лет спустя вспыхнула вторая сверхновая. Джастин Пирел (научный сотрудник НАСА) и Эндрю Ньюман (штатный астроном обсерваторий Научного института Карнеги) рассказывают нам больше об этой находке.
"Когда сверхновая взрывается за гравитационной линзой, ее свет достигает Земли несколькими различными путями. Мы можем сравнить эти пути с несколькими поездами, которые отправляются со станции в одно и то же время, все движутся с одинаковой скоростью и направляются в одно и то же место. Каждый поезд следует по своему маршруту, и из-за различий в продолжительности поездки и рельефе местности поезда прибывают в пункт назначения не одновременно".
"Точно так же изображения сверхновых с гравитационными линзами появляются перед астрономами в течение нескольких дней, недель или даже лет. Измеряя различия во времени появления изображений сверхновых, мы можем измерить историю скорости расширения Вселенной, известной как постоянная Хаббла, которая сегодня является серьезной проблемой в космологии. Загвоздка в том, что эти многократно изображенные сверхновые чрезвычайно редки: до сих пор было обнаружено менее дюжины".
"В рамках этого небольшого клуба сверхновая 2016 года в MRG-M0138, получившая название Requiem, выделялась по нескольким причинам. Во-первых, она находилась на расстоянии 10 миллиардов световых лет. Во-вторых, сверхновая, вероятно, была того же типа (Ia), который используется в качестве "стандартной свечи" для измерения космических расстояний."
"В-третьих, модели предсказали, что одно из изображений сверхновой настолько задерживается на своем пути через экстремальную гравитацию скопления, что оно не появится перед нами до середины 2030-х годов. К сожалению, поскольку Requiem был обнаружен только в 2019 году, спустя долгое время после того, как он исчез из поля зрения, тогда не удалось собрать достаточных данных для измерения постоянной Хаббла".
"Теперь мы обнаружили вторую сверхновую с гравитационной линзой в той же галактике, что и Requiem, ее назвали Supernova Encore. Encore была обнаружена по счастливой случайности, и сейчас мы активно следим за этой сверхновой".
"Используя снимки "Уэбба", мы измерим и подтвердим постоянную Хаббла на основе этого многократного изображения сверхновой. Подтверждено, что Encore является стандартной свечой или сверхновой типа Ia".
"Обычно сверхновые непредсказуемы, но в данном случае мы знаем, когда и куда смотреть, чтобы увидеть финальные появления Requiem и Encore. Инфракрасные наблюдения примерно в 2035 году позволят получить новое и точное измерение постоянной Хаббла".
(Добавил: Rolf80)
Ну кто доживёт до 2035 года, не забудьте всем рассказать о результатах! :-)))
"мы измерим и подтвердим постоянную Хаббла"
--------------------------------------------------------------------
интересно, а почему "подтвердим", а не "уточним"? И какую : ту которая 67 или ту которая 74?
Уже с десяток линзированных сверхновых наблюдалось, в том числе с запаздывающими изображениями, а постоянная Хаббла так и не подтвердилась. Ни туда и не сюда. Так что сильно не напрягайтесь.
По одной сверхновой видимой с нескольких углов можно уточнить расстояние до неё, по спектру -- скорость. Если набрать статистику на солидной выборке, то можно толковать и об уточнении постоянной/переменной Хаббла.
Такой выборки пока нет, но всё впереди. :-))
Еще статистику по поведению сверхновых в зависимости от состава, степени симметричности и т п.
Уже установлено, что сверхновые с высокой металличностью бахают по другому. Кроме того, при ассиметричном взрыве яркость вспышки существенно ниже. А тут можно найти зависимость от возраста Вселенной. По металличности уж точно.
"Когда сверхновая взрывается за гравитационной линзой, ее свет достигает Земли несколькими различными путями". В том числе через кротовые норы
"Кротовые норы" в приличном обществе неуместны даже к упоминанию, не говоря уж об обсуждении :-)))
Мне вот другое не понятно: сильные искажения изображений линзированием галактики, и при этом сверхновая точка
itatel, рисунок с формулами выкладывал, ещё раз: disk.yandex.ru/d/MQznDWZNyg35TQ
Когда телескоп, линза, удалённый объект находятся на одной прямой, то объект виден в виде кольца, причём каждый "условный" меридиан на объекте дважды виден на кольце в противоположных сечениях кольца. Центр объекта виден на всей средней линии кольца, остальные точки объекта отражаются дважды на противоположных сторонах кольца. Это возможно рассмотреть, если угловое разрешение телескопа позволяет видеть кольцо в виде ленты, а не линии.
При расположении объекта не на прямой линии телескоп -- линза, кольцо разрывается на четыре части превращаясь в дуги.
Обычно в качестве линзы выступает массивная галактика или скопление галактик с не равномерно распределённой массой, поэтому определение внешнего вида объекта затруднено без знания распределения масс в линзе.
Зато количество света видимого в кольце на многие порядки больше, чем при прямом наблюдении объекта, что и позволяет увидеть "невидимое".