Ученые превратили в звук колебания и вибрации в атмосфере Солнца, записанные с помощью космической обсерватории SOHO. Теперь движения ближайшей к нам звезды за 40 дней можно послушать — полутораминутный аудиофайл выложен на сайте NASA.
Солнце, как и любая другая звезда, испытывает колебания, которые называют «звездотрясениями». Особенно мощные толчки происходят на некоторых переменных звездах, где периодически меняются режим горения термоядерного горючего, и они могут резко раздуваться и опадать. Солнце тоже испытывает колебания, хотя и меньшего масштаба — наблюдения за распространением этих колебаний, как и в случае с землетрясениями, позволяет ученым судить о внутренней структуре звезды, о процессах, связанных с циклом солнечной активности.
Главный способ измерения колебаний Солнца — фиксация доплеровского смещения спектральных линий. Один из приборов на борту космической солнечной обсерватории — Michelson Doppler Imager (MDI), способен «чувствовать» скорости смещения на Солнце до нескольких метров в секунду. С его помощью ученые фиксировали, например, различия в скоростях вращения разных областей Солнца, волны, связанные с появлением и исчезновением ячеек грануляции.
Александр Косовичев из Стэнфордского университета превратил данные, собранные MDI, в звук. Для этого он усреднил все значения для всего солнечного диска, убрал эффекты, связанные с движением самого космического аппарата, артефакты, шумы, связанные с настройкой приборов. Затем он отфильтровал данные по частоте и ускорил в 42 тысячи раз — чтобы колебания оказались в диапазоне частот, доступном человеческому уху.
Здесь можно услышать «звучание» Солнца за 40 дней:
Другие солнечные звуки, созданные Александром Косовичевым, можно послушать на странице его проекта Solar Sounds, а услышать, как звучат другие звезды — в нашем подкасте, посвященном музыке переменных звезд. Почитать о том, как устроен цикл солнечной активности можно в блоге физика Сергея Богачева, а увидеть, что происходит на Солнце прямо сейчас — на странице «Космическая погода».
Илья Ферапонтов
Он содержит одну из наиболее активно растущих сверхмассивных черных дыр
Астрономы подтвердили идею о том, что гравитационно линзированный квазар J0025–0145 демонстрирует суперэддингтоновскую аккрецию вещества на сверхмассивную черную дыру. В этом им помог инфракрасный космический телескоп «Джеймс Уэбб». Даже если учесть влияние эффекта гравитационного линзирования на данные наблюдений, значение коэффициента Эддингтона для квазара остается одним из самых больших. Препринт работы доступен на arXiv.org.