Крабовидная туманность (M1, NGC 1952) находится в созвездии Тельца.
Видимая звёздная величина +8,4m.
Видимый угловой размер 6' х 4'.
Диаметр - примерно 6 световых лет.
Расстояние от Солнца до Крабовидной туманности - 6500 световых лет.
Крабовидная туманность является является остатком от взрыва сверхновой звезды. Согласно записям китайских и европейских астрономов, этот взрыв произошёл 4 июля 1054 г. Поэтому эта звезда сокращённо обозначается как SN 1054, то есть Super Nova, взорвавшаяся в 1054 году. Примечательно, что яркость вспышки была настолько высокой, что её было видно днём в течение примерно 3 недель.
После того, как сверхновая сбросила свою расширяющуюся до сих пор оболочку, которую мы и видим как Крабовидную туманность М1, на её месте остался пульсар, нейтронная звезда, которая имеет около 30 км в диаметре и вращается со скоростью 30 оборотов в секунду! От пульсара исходит излучение от гамма-лучей до радио-диапазона.
В настоящее время продолжается расширение Крабовидной туманности со скоростью примерно 1000 км/с.
Пульсар Крабовидной туманности является самым мощным источником гамма и рентгеновского излучения в нашей галактике. Пульсар Крабовидной туманности выделяется и постоянной плотностью энергии, исходящей от него - это редкость для пульсаров (строгая периодичность излучения естественно присутствует - на то он и пульсар).
Поэтому, М1 часто используют при калибровке рентгеновского астрономического оборудования.
А для простых астрономов-любителей, Крабовидная туманность является одним из излюбленных объектов на ночном небе конца осени. Благодаря своим размерам и яркости, Крабовидная туманность хорошо видна на ночном небе даже в бинокль.
Крабовидная туманность находится в созвездии Тельца. Отыскать её довольно легко, благодаря близкому расположению опорной звезды. Лучшее время для наблюдений Крабовидной туманности - поздняя осень и зима, когда М1 находится в свой наивысшей точке. Подобно многим другим объектам, Крабовидную туманность можно рассмотреть в хороший бинокль, тем более в небольшой телескоп, но только в виде небольшого пятна. Для рассматривания деталей нужен телескоп с апертурой от 250 мм.
При наблюдениях за Крабовидной туманностью, немного может помочь фильтр LPR, который предназначен для уменьшения засветки от городских фонарей. Этот фильтр поглощает ту часть светового спектра, которая излучается именно современными газоразрядными лампами, которые установлены в этих фонарях.
Крабовидная туманность была открыта в 1731 г. Джоном Бэвисом. Мессье обнаружил её в 1758 г. В 1844 г. Ирландский астроном Уильям Парсонс (лорд Росс), использовавший 36-дюймовый телескоп, сумел рассмотреть волокна в составе Крабовидной туманности и сделал этот рисунок, на котором М1 очень напоминает краба-мечехвоста. Через четыре года Парсонс построил телескоп "Левиафан", апертура которого достигала 182 сантиметров, или 72 дюймов и высотой в несколько этажей! Это и сегодня очень достойный размер... Благодаря этому телескопу, он сделал более точный рисунок, но название "Крабовидная туманность" осталось до наших дней.
Знаменитый телескоп "Левиафан" ("the Leviathan of Parsonstown"). 72 дюймовое зеркало расположено в трубе длиной 60 футов (судя по рисунку, фокусное расстояние было несколько меньше этой длины). Труба перемещалась только в одной плоскости, но ведь небосвод вращается в течение суток ;-). Построенный в 1845 году, в замке Росса в Ирландии, он проработал несколько десятилетий, будучи самым большим телескопом. Сейчас потомки Росса построили точную копию "Левиафана" , которая доступна для посетителей.
Ученые из Cherenkov Telescope Array обнаружили гамма-лучи из Крабовидной туманности с помощью прототипа телескопа Шварцшильда-Кудера (pSCT), доказав жизнеспособность новой конструкции телескопа для использования в гамма-астрофизике. Результаты были объявлены на 236-м заседании Американского астрономического общества (AAS).
Крабовидная туманность является самым ярким постоянным источником высокоэнергетических гамма-лучей в небе, поэтому ее обнаружение является отличным способом доказательства технологии pSCT. Гамма-лучи очень высокой энергии являются фотонами с самой высокой энергией во Вселенной и они могут раскрыть физику экстремальных объектов, включая черные дыры и, возможно, темную материю.
В течение 50 лет оптический дизайн гамма-телескопов практически не менялся. Благодаря этому обнаружению мы проверили новую, более совершенную оптическую конструкцию, которая не только дает чрезвычайно лучшие оптические характеристики, но и позволяет камере в полной мере использовать преимущества современных разработок в области датчиков света и высокоскоростной электроники»
Дэвид Уильямс, исследователь из Института физики частиц в Санта-Крузе (SCIPP) и адъюнкт-профессор физики в Калифорнийском университете в Санта-Крус
Обнаружение Крабовидной туманности с помощью pSCT — это больше, чем просто доказательство работы для самого телескопа. Это закладывает основу для будущего гамма-астрофизики. Использование вторичных зеркал в гамма-телескопах является скачком в инновациях для относительно молодой области гамма-астрономии очень высоких энергий, которая быстро вышла на передний план астрофизики.
Так выглядит через гамма-телескоп Крабовидная туманность
Первоначальное обнаружение pSCT Крабовидной туманности стало возможным благодаря использованию ключевых одновременных наблюдений с совмещенной обсерваторией VERITAS (высокоэнергетическая радиационная система телескопа).
Теперь доказано, что текущие и будущие инновации pSCT заложат основу для использования в будущей обсерватории Cherenkov Telescope Array, в которой будет размещено более 100 гамма-телескопов. PSCT является ориентиром для будущего CTA, который будет обнаруживать источники гамма-излучения примерно в 100 раз быстрее, чем VERITAS, который является последним уровнем техники.
https://hightech-fm.turbopages.org/s/hightech.fm/2020/06/02/gamma-ray-telescope?promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
Это интересно
+1
|
|||
Последние откомментированные темы: