Она появилась 340 лет назад
Инфракрасный космический телескоп «Джеймс Уэбб» получил детальное изображение молодого остатка сверхновой Кассиопея А в Млечном Пути. На нем хорошо видна внутренняя сложная структура туманности, содержащая нити, узлы и оболочки из вещества звезды, сообщается на сайте NASA.
Туманность Кассиопея А расположена на расстоянии в 11 тысяч световых лет от Солнца. Сам взрыв произошел для земного наблюдателя около 340 лет назад, это самый молодой из известных галактических остатков от взрыва массивной звезды из-за гравитационного коллапса ядра. Текущий размер туманности составляет около 10 световых лет, в ее центре находится нейтронная звезда. Предполагается, что звезда-прародитель сверхновой была в шестнадцать раз тяжелее Солнца.
Новое подробное изображение Кассиопеи А было получено «Джеймсом Уэббом» в среднем инфракрасном диапазоне при помощи прибора MIRI. Цветовая гамма снимка искусственная и позволяет выделить излучение, наблюдаемое при помощи разных узкополосных фильтров. Во внешней части расширяющегося пузыря, особенно в верхней его части, заметны шлейфы, отмеченные оранжевым и красным цветами, содержащие много теплой пыли. Они отмечают зоны, где произошло столкновение выброшенного при взрыве вещества звезды и околозвездного газа и пыли.
Внутри туманности заметны нити розового цвета, покрытые узлами и скоплениями вещества, которые содержат много тяжелых элементов, таких как кислород, аргон и неон, рожденных в недрах звезды, и пыли. Видна также петлеобразная структура, отмеченная зеленым цветом, природа которой пока плохо объяснима.
Ранее мы рассказывали о том, как ученые создали первую карту поляризации рентгеновского излучения остатка сверхновой — им стала Кассиопея А.
Это троекратно линзированный квазар
Инфракрасный космический телескоп «Джеймс Уэбб» позволил астрономам напрямую измерить массу сверхмассивной черной дыры в маленькой красной точке Abell 2744−QSO1 в виде троекратно линзированного квазара. Оказалось, что внутри него находится массивный зародыш сверхмассивной черной дыры на самой ранней стадии дальнейшего роста за счет аккреции газа. Возникнуть он мог за счет коллапса газовых облаков или из первичной черной дыры, хотя во втором случае есть проблемы с соответствием модели новым данным. Статья опубликована в журнале Nature.