Книга автора обзоров "Все формулы мира"
|
Содержание и быстрый переход к разделам обзора
|
Обзоры препринтов astro-ph
Выпуск N451
astro-ph за 01 - 31 декабря 2025 года: избранные статьи
Рефераты отдельных статей
Authors: Colin Snodgrass et al. Comments: 9 pages, White paper submitted to the UK Space Frontiers 2035 prioritisation exercise В 2028-29 гг. ЕКА планирует запустить небольшую и недорогую (150 млн евро) миссию Comet Interceptor. Идея в том, чтобы сторожить на орбите (вблизи точки L2) подходящую долгопериодическую комету. И когда откроют хорошую - лететь к ней. Ведь пока исследовали только относительно короткопериодические кометы. Авторы в некотором смысле предлагают переориентировать проект на межзвездные объекты. В статье кратко описана сама миссия Comet Interceptor. Она нетривиальная, с двумя мелкими аппаратами, отделяющимися от основного для исследования с совсем близкого расстояния. Прямо переориентировать ее сложно, потому что межзвездные объекты имеют скорости заметно выше, чем у комет Солнечной системы. Так что все-таки нужна будет отдельная миссия, но Comet Interceptor послужить своего рода pathfinder'ом. Поскольку пока не ясно, что лучше: держать аппарат на орбите, или же на Земле, чтобы срочно-срочно запускать его к межзвездному объекту (а такой вариант сопряжен со множеством очевидных сложностей).
Authors: Jacqueline Antwi-Danso et al. Comments: 31 pages, 9 figures Как известно, одна из основных задач JWST - рассказать нам о молодых галактиках (первый миллиард лет жизни вселенной) что-то такое, что мы не знаем, а еще лучше, что понимаем неправильно. Это важно для того, чтобы лучше понимать, как формируются и эволюционирую галактики. Соответственно, большое внимания привлекают те результаты, которые сейчас трудно воспроизводятся в моделировании (типа IllustrisTNG и т.п.). Вот еще один. Авторы нашли галактику, которая, видимо, эволюционировала так. За первые примерно 300 млн лет она набрала звездную массу порядка нескольких сотен миллионов солнечных (это нормально), а потом "заснула" на несколько сотен миллионов лет (ее так и назвали "The Sleeper"). Вот последнее - не нормально, в том смысле, что в моделировании получается не так. В моделировании есть "вздремнувшие" (nappers). Эти галактики, набрав те самые сотни миллионов масс Солнца звездной массы, "вздремнули" лишь на десятки миллионов лет. А дальше темп звездообразования начал расти. Почему у "Спящего" это не так, пока неясно. Потому и интересно.
Authors: Anna Lia Longinotti, HAWC Collaboration Comments: 39 pages, 23 figures, published on Revista Mexicana de AstronomЪa y AstrofЪsica on November 26 2025 Уже 10 лет прошло с тех пор, как начала работу гамма-обсерватория HAWC! В статье дан обзор научных результатов, полученных за это время. Поскольку эти результаты неразрывно связаны с исследованиями, проводимых на других инструментах, то по сути - мы имеем обзор современной гамма-астрономии в ТэВном диапазоне и выше (HAWC работает на энергиях от 10 до 1000 ТэВ). Одним их главных открытий HAWC стало обнаруженое нового типа источников - ТэВных гало вокруг радиопульсаров. Им посвящен отдельный раздел. Но рассказано и про многое другое.
Authors: Pieter van Dokkum et al. Comments: 20 pages, Submitted to ApJ Letters. Объект был открыт в 2023 году, но новые наблюдения вносят коррективы. Речь идет о черной дыре, которая со скоростью под 1000 км в сек покидает центральную часть своей галактики. Видимо, она является результатом слияния (и тогда это эффект гравитационнно-волновой ракеты), или же ее выкинуло в результате взаимодействия нескольких сверхмассивных черных дыр.
Authors: Stefano de Nicola et al. Comments: 9 pages, 6 figures, 1 table. Submitted to ApJ Еще одна работа по сверхмассивным черным дырам. На этот раз, по "сверхмассивным сверхмассивным" - масса более 10 млрд солнечных. Авторы выявили еще несколько таких объектов, удвоив выборку (замечу, что метод определения массы все-таки сильно не прямой, а потому модельно зависимый). Также они исследуют свойства галактик, в которых эти черные дыры находятся, чтобы лучше понять, с какими галактическими параметрами коррелируют массы у таких черных дыр (из обычной корреляции они выбиваются). Получается, что у ультрамассивных черных дыр массы хорошо коррелируют с размером звездного ядра. Авторы полагают, что это связано с тем, что на некоторой стадии эволюции в центре находилась двойная сверхмассивная черная дыра.
Authors: Roger W. Romani et al. Comments: 6 pages, To appear in the Astrophysical Journal Улучшена оценка массы нейтронной звезды PSR J0952-0607. Она находится в двойной системе, но со "сложным" компонентом. Это не белый карлик, а очень легкий (0.03 массы Солнца) испаряемый объект. Измерять массы пульсаров в таком случае непросто. Новая оценка 2.35+/-0.11 массы Солнца (1-сигма). И это по-прежнему рекорд.
Authors: Chen-Hui Niu et al. Comments: 10 pages Наблюдения на FAST за несколько лет позволили получить важный результат. Повторный источник быстрых радиовсплесков FRB 20190520B демонстрирует постоянную активность, и при этом у него стабильно падает мера дисперсии. Последнее говорит о том, что среда вокруг становится менее плотной, что разумно связать с расширением остатка сверхновой, окружающего молодой магнитар. Возраст остатка авторы оценивают в несколько десятков лет (можно брать для оценок ~100 лет).
Authors: Alexis L. Quintana et al. Comments: 19 pages, 6 figures, submitted to MNRAS Автор составили список из 57 ОВ ассоциаций на расстояниях менее 1 кпк от Солнца. Эта самая детальная перепись стала возможной на основе данных о 25000 ОВ-звездах, полученных с помощью спутника Gaia. Такой список крайне важен для самых разных целей. В том числе для моделирования популяций молодых компактных объектов в окрестности Солнца.
Authors: Daniel Huber Comments: 50 pages, 12 figures; to appear in Volume 64 of Annual Reviews of Astronomy and Astrophysics Обзор, в первую очередь, посвящен таким проектам, как Kepler, TESS, ... Они позволили получить длинные ряды наблюдений для большого числа объектов (в первую очередь - звезд). В 2026 должен полететь европейский спутник PLATO, который даст еще больше данных. А в 2028 г. - китайский Earth 2.0 (ET). Сюда примыкает и Roman, который должны запустить в 2027м. Автор считает прорыв, осуществленный с помощью данных Кеплера и TESS (а также CoRot, см. рис.1 и табл.1 в статье), настоящей революцией. Аргументация - в большом полезном обзоре.
Authors: Gokul P. Srinivasaragavan et al. Comments: 43 pages, 20 Figures, Submitted to ApJ Letters Открыта интересная сверхновая (сопровождаемая рентгеновской вспышкой), дающая новый хороший пример того, что вклад в энергетику может вносить новорожденный магнитар. Общая схема (согласно модели авторов) представлена на рис. 16. Выглядит вполне убедительно.
Authors: F. Spada, A. C. Lanzafame Comments: 14 pages, Accepted for publication in Astronomy & Astrophysics Звезды типа Солнца (диапазон масс от 0.4 до 1.25 солнечных масс: т.е., с одной стороны, без красных карликов, которые целиком конвективны, а с другой стороны - исключены звезды без внешней конвективной зоны) замедляют свое вращение с возрастом. Связано это в основном с торможением за счет звездного ветра. Далее, надо аккуратно учесть, как связаны друг с другом внешняя конвективная зона и лучистое ядро. На основе хорошей модели ветра и вращательной связи можно построить модель вращательной эволюции. И тогда, определение из наблюдений периода и массы должно позволить с неплохой точность определить возраст звезды. Калибруется это все по рассеянным скоплениям с известным возрастом. Дополнительные тонкости связаны с химическим составом, но тут они не учитываются. Также трудно работать с очень молодыми звездами, поэтому здесь обычно исключают объекты моложе 100 млн лет (вообще говоря, предел по возрасту долден зависеть от массы). Наконец, калибровать модель не получится по старым объектам, просто потому что нет старых рассеянных скоплений с хорошо известными возрастами. В данной статье с учетом всех этих ограничений и оговорок представлена новвая модель и ее калибровка. В итоге, мы имеем более надежную связь между периодом вращения и возрастом.
Authors: Sebastian T. Ohlmann et al. Comments: 11 pages, 11 figures Откуда берутся сильные магнитные поля магнитаров. В последнее время популярной является идея, что сильные поля нейтронных звезд - наследие сильного магнитного поля звезды-прародителя. А у них откуда поля? Вероятнее всего, поля усиливаются при слиянии звезд в тесных двойных системах. В данной статье представлены новые результаты моделирования слияний массивных звезд Главной последовательности. Основное внимание уделено именно усилению магнитных полей. Рассмотрено слияние звезд с массами 8 и 9 масс Солнца. Показано, что поля возрастают до предельных значений, и это не зависит от начальных условий.
Authors: Santiago Torres et al. Comments: 5 pages, 1 figure, white paper submitted to the ESO call for the Expanding Horizons initiative: "Transforming Astronomy in the 2040s" В Архиве появилось множество т.н. white papers в рамках программы "Transforming Astronomy in the 2040s". Это Европейская Южная Обсерватория собирает предложения по развитию астрономии в 2040е гг. и далее. Само чтение мноежства коротких заметок дает прекрасный срез интересов современной астрофизики и стоящих перед нею задач. Почти наугад я выбрал статью про белые карлики просто в качестве примера. На 5 страницах авторы представляют важный раздел астрофизики. Описывают, как он вписан в современную картину (новые результаты Gaia рассказали много о популяции белых карликах), какие задачи стоят, как их можно решить (получение одновременно множества спектров на телескопе 10-15-метрового класса), и как это связано с интересной физикой (остывание белых карликов, конвекция в них и т.п.).
Authors: Thomas Stanke et al. Comments: 4 pages, white paper was submitted to ESO Expanding Horizons in support of AtLAST Другая аналогичная серия связана с проектом 50-метрового милииметрового и субмиллиметрового телескопа AtLAST. Здесь задачи заметки такая же, только речь о конретном инструменте. Снова я почти наугад выбрал статью, чтобы показать, что там и о чем. Хочется продемонстрировать, как обсуждаются задачи новых инструментов, как формируются планы и тп.
Authors: Paul Kalas et al. Comments: Published online in Science First Release on December 18, 2025. 32 pgs, 15 figs, 6 tables. Сколько-то лет назад появилось сообщение об открытии у яркой южной звезды - Фомальгаута, - планеты-гиганта по прямым изображениям. Затем возникли вопросы: а планета ли это? Постепенно стало ясно, что скорее всего это пылевое облако, возникшее в результате столкновения двух тел (планетезималей). И вот - второе событие. В 2023 году на Хаббле удалось увидеть формирование второго пылевого облака в результате столкновения планетезималей.
Authors: L. Levin et al. Comments: 15 pages, 7 figures. Accepted for publication in a special issue of OJA on pulsar science with the SKAO Еще одна подборка статей. Она посвящена будущим наблюдениям нейтронных звезд вообще и пульсаров в особенности на SKA. Обратите внимание также на статьи arxiv:2512.16152, arxiv:2512.16153. Ну и на остальные в подборке, если очень интересна тематика. Там и про изучение межзвездной среды по пульсарным наблюдениям, и про проверку фундаментальных теорий, и про поиск гравволн пульсарным таймингом.
Authors: LHAASO Collaboration Comments: 29 pages, Submitted to NSR На установке LHAASO впервые удалось надежно зарегистрировать петаэлектронвольтное гамма-излучение от двойной системы Лебедь Х-3. Она состоит из звезды Вольфа-РАйе и черной дыры. Там давно наблюдаются джеты. Видимо, это подходящие условия для генерации очень жесткого гамма-излучения (ранее оно было задетектировано от нескольких других систем с черными дырами: SS 433, Cygnus X-1, V4641 Стрельца, GRS 1915+105, MAXI J1820+070).
Authors: Laura Baudis Comments: 10 pages, 4 figures; J. Phys.: Conf. Ser. 3162 012007, 2025 Отличный небольшой обзор по поискам темного вещества. Прекрасно изложены основы детектирования. Всем рекомендую!
Мы будем стараться хотя бы перечислить интересные (для широкой публики)
статьи, появившиеся в разделе
physics
(включая cross-listing).
Authors: Vladimir Shiltsev Comments: 14 pages, 3 figures, presented at the 4th International Symposium on the History of Particle Physics, CERN, November 10 - 13, 2025 После развала СССР (и в последние годы его существования) много ученых уехало из страны. Особенно высокого уровня и особенно в тех областях, где позиции были достаточно сильны. Почти что первое, что приходит в голову, - физика высоких энергий. Вот про это и статья. Автор дает краткий обзор того, как советские (слово Russian в заголовке в этом смысле не совсем точное) физики, работающие в области изучения элементарных частиц (как и автор статьи), эмигрировали, в какие проекты они переходили и тп. Советую дочитать до конца и посмотреть рисунок 3.
Authors: Javier M. Duarte, Uros Seljak, Kazu Terao Comments: 84 pages, Particle Data Group Review of Machine Learning, 2025 update Миниучебник по машинному обучению в физике частиц. Собственно, от физики частиц тут, в первую очередь, примеры. Для тех ,кому нужно более конкретно прочесть о методах в физике частиц, авторы поддерживают специальный проект со ссылками A Living Review of Machine Learning for Particle and Nuclear Physics .
Authors: Igor Halperin Comments: 36 pages Я был уверен, что уже есть английские версии этой короткой книжки. Но пусть будет еще одна :) Это те самые "Физики шутят". |