Телескоп Chandra сфотографировал рекордный галактический хвост

Рентгеновский телескоп Chandra сумел сфотографировать гигантский хвост перегретого газа, тянущийся за группой галактик NGC 4839. На сегодняшний день это крупнейшая подобная структура, известная астрономам.

Группа галактик NGC 4839 и скопление Волосы Вероники. Слева — снимок телескопа XMM-Newton, справа — изображение телескопа Chandra. Источник: X-ray: Chandra: NASA/SAO/Univ. of Alabama/M. S. Mirakhor et al.; XMM: ESA/XMM-Newton; Optical: SDSS; Image processing: N. Wolk

NGC 4839 представляет собой группу, состоящую примерно из 50 галактик. Она находится на краю скопления Волос Вероники — одного из крупнейших известных галактических скоплений во Вселенной, расположенного на расстоянии 340 млн световых лет от Земли. Скопление насчитывает не менее тысячи галактик.

NGC 4839 и скопление Волосы Вероники окружены огромным количеством горячего газа. Он является мощным источником рентгеновского излучения. Несмотря на то, что состоящие из газа структуры кажутся тонкими и диффузными, на самом деле на них приходится значительная часть массы скопления.

NGC 4839 движется к центру скопления Волос Вероники. Этот процесс сопровождается столкновением окружающих ее газовых облаков, что в свою очередь приводит к образованию хвоста из перегретого газа, который можно сравнить с кильватерным следом. Чтобы изучить этот хвост, астрономы задействовали рентгеновский телескоп Chandra.

Группа галактик NGC 4839 на снимке телескопа Chandra. Источник: NASA/SAO/Univ. of Alabama/M. S. Mirakhor et al.

Chandra справился с возложенной на него задачей. Телескоп сумел сфотографировать хвост, чья протяженность составляет 1,5 млн световых лет, что сравнимо с расстоянием между Млечным Путем и галактикой Андромеда. На сегодняшний день это крупнейшая подобная структура, найденная астрономами.

Исследователям также удалось обнаружить ударную волну,  похожую на акустический удар сверхзвукового реактивного самолета, показывающую, что NGC 4839 движется через скопление галактик со скоростью около 1340 км/с. Они также обнаружили возможные свидетельства существования структур, называемых неустойчивостями Кельвина-Гельмгольца. Ученые находят эти структуры в различных условиях в космосе и на Земле, в том числе в форме облаков. Они возникают из-за разницы в скорости смежных слоев движущегося газа или жидкости. Наличие неустойчивостей Кельвина-Гельмгольца в NGC 4839 говорит о том, что газ в хвосте имеет слабое магнитное поле или низкий уровень вязкости.

Ранее мы рассказывали о том, как телескопы Chandra и James Webb объединили усилия, чтобы сфотографировать некоторые из наиболее знаковых объектов дальнего космоса.

По материалам https://www.nasa.gov

Только самые интересные новости и факты в нашем Telegram-канале!

Присоединяйтесь: https://t.me/ustmagazine

Аппарат NASA неконтролируемо вращается после повреждения солнечного паруса
Что может рассказать об эволюции светил исследование звездного скопления?
Лед и огонь: спутник сфотографировал самый южный вулкан в мире
Астрономы нашли на небе Темного Волка
Захватывающая панорама: Perseverance впервые увидел кратер Езеро с высоты
Телескопы James Webb и Hubble изучили «жуткую» пару галактик
Искусственный интеллект научили понимать работы астрономов прошлого
Как турбулентность ускоряет рождение звезд
Выход из космической гонки: Boeing ищет покупателей для провального Starliner
Два дня до конца: телескоп NASA упадет на Землю в начале ноября