Взгляд внутрь вселенной: миссия XRISM и ее значимость
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				Международная космическая миссия рентгеновской визуализации и спектроскопии (XRISM), запланированная на субботу (26 августа), нацелена на изучение самых экстремальных и горячих объектов Вселенной.
В рамках сотрудничества между НАСА, Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) и Европейским космическим агентством (ESA), миссия XRISM будет исследовать горячие газовые конверты скоплений галактик и сильные вспышки черных дыр. Планируется, что результаты этой миссии помогут расширить наше понимание эволюции вселенной.
Рентгеновская астрономия позволяет ученым изучать наиболее энергетические явления во вселенной. Она открывает двери к ответам на важные вопросы в современной астрофизике: как развиваются самые крупные структуры во вселенной, каким образом материя была распределена через космос и как галактики формируются вокруг массивных черных дыр.
Миссия XRISM будет запущена на ракете H-IIA (H-2A) из Космического центра Танегасима, Япония, и ожидается, что она будет функционировать не менее трех лет. В рамках наблюдений, предоставленных ESA, XRISM сможет установить связь между существующей космической миссией XMM-Newton, которая собирает рентгеновские данные уже 24 года, и планируемой миссией Афина, запуск которой запланирован на конец 2030-х годов.
В то время как астрономы изучают космические объекты, испускающие свет видимого спектра, с помощью всевозможных телескопов, ключевые части электромагнитного спектра остаются невидимыми для человеческого глаза. Они включают низкоэнергетическое инфракрасное излучение, которое захватывает космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST), а также высокоэнергетическое рентгеновское и гамма-излучение.
XRISM будет исследовать рентгеновские лучи, исходящие от горячих газовых конвертов, окружающих скопления галактик, которые являются одними из крупнейших структур в известной вселенной. Это исследование поможет ученым измерить массу этих скоплений и их газовых оболочек, что в свою очередь позволит лучше понять процессы их эволюции.
Также рентгеновские снимки позволят астрономам определить содержание более тяжелых элементов, таких как металлы, в газовых конвертах галактик. Эта информация важна для нашего понимания процессов эволюции вселенной. В начале формирования звезд и галактик в космосе преобладали только водород, гелий и некоторое количество более тяжелых элементов, таких как азот. Первое поколение звезд синтезировало эти более тяжелые элементы в своих ядрах, в результате чего эти элементы распространились в космосе после сверхновых взрывов. Подобные события способствуют образованию новых звезд, более богатых тяжелыми элементами.
Хотя рентгеновские лучи невидимы для человеческого глаза, они позволяют исследовать газы, скрывающиеся между звездами и галактиками, а также экстремальные и мощные объекты. Они добавляют важные детали к нашему представлению о вселенной.
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			В рамках сотрудничества между НАСА, Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) и Европейским космическим агентством (ESA), миссия XRISM будет исследовать горячие газовые конверты скоплений галактик и сильные вспышки черных дыр. Планируется, что результаты этой миссии помогут расширить наше понимание эволюции вселенной.
Рентгеновская астрономия позволяет ученым изучать наиболее энергетические явления во вселенной. Она открывает двери к ответам на важные вопросы в современной астрофизике: как развиваются самые крупные структуры во вселенной, каким образом материя была распределена через космос и как галактики формируются вокруг массивных черных дыр.
Миссия XRISM будет запущена на ракете H-IIA (H-2A) из Космического центра Танегасима, Япония, и ожидается, что она будет функционировать не менее трех лет. В рамках наблюдений, предоставленных ESA, XRISM сможет установить связь между существующей космической миссией XMM-Newton, которая собирает рентгеновские данные уже 24 года, и планируемой миссией Афина, запуск которой запланирован на конец 2030-х годов.
В то время как астрономы изучают космические объекты, испускающие свет видимого спектра, с помощью всевозможных телескопов, ключевые части электромагнитного спектра остаются невидимыми для человеческого глаза. Они включают низкоэнергетическое инфракрасное излучение, которое захватывает космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST), а также высокоэнергетическое рентгеновское и гамма-излучение.
XRISM будет исследовать рентгеновские лучи, исходящие от горячих газовых конвертов, окружающих скопления галактик, которые являются одними из крупнейших структур в известной вселенной. Это исследование поможет ученым измерить массу этих скоплений и их газовых оболочек, что в свою очередь позволит лучше понять процессы их эволюции.
Также рентгеновские снимки позволят астрономам определить содержание более тяжелых элементов, таких как металлы, в газовых конвертах галактик. Эта информация важна для нашего понимания процессов эволюции вселенной. В начале формирования звезд и галактик в космосе преобладали только водород, гелий и некоторое количество более тяжелых элементов, таких как азот. Первое поколение звезд синтезировало эти более тяжелые элементы в своих ядрах, в результате чего эти элементы распространились в космосе после сверхновых взрывов. Подобные события способствуют образованию новых звезд, более богатых тяжелыми элементами.
Хотя рентгеновские лучи невидимы для человеческого глаза, они позволяют исследовать газы, скрывающиеся между звездами и галактиками, а также экстремальные и мощные объекты. Они добавляют важные детали к нашему представлению о вселенной.
Наши новостные каналы
		Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Рекомендуем для вас
		
	Загадочный взрыв над Москвой: зачем NASA срочно удалило все данные об объекте 2025 US6?
И почему эксперты говорят, что мы никогда не узнаем правды?...
	
	В России обнаружена рыба, которая 70 лет считалась полностью вымершей
И не единственная такая сенсация в нашей стране за последние годы...
	
	Российские ученые создали уникальный материал будущего: новый металл прочнее любой стали, но дешевле даже алюминия
Мир высоких технологий ждал этого открытия десятилетия. Наша страна получила реальный шанс стать лидером металлургии...
	
	От кабанов до беспилотников: гражданские радары из Китая сделали неожиданную карьеру в российской армии
Почему украинские эксперты жалуются, что россияне ведут войну не по правилам?...
	
	1300 лет назад неизвестные грабители вскрыли гробницу знатного воина, но вообще не тронули сокровищ. Почему?
Венгерские археологи уверены, что разгадали этот мистический детектив. Но так ли это на самом деле?...
	
	Тающий лед Антарктиды прячет от нас глубинную «бомбу» замедленного действия
Неожиданный климатический парадокс: малая беда хранит человечество от большой. Но это ненадолго...
	
	Россия снова первая: в космосе вырастили идеальные кристаллы!
Рассказываем, почему проект «Экран-М» может стать началом новой эры полупроводников, где Россия будет ведущей в мире...
	
	«Инопланетный зонд», который преследует Землю, был сделан… в СССР?
Почему известный гарвардский астроном выдвинул именно эту версию?...
	
	Тайна изумрудной мумии, не дававшей покоя ученым 38 лет, наконец-то разгадана!
Ученые признаются: они не ожидали, что им придется раскрыть самый настоящий химический детектив...
	
	Какие тайны скрывает 40 000-летний... карандаш, найденный в одной из пещер Крыма?
И почему ученые уверены, что эта находка заставляет в корне пересмотреть древнейшую историю человечества?...
	
	Автомобиль Tesla снова в центре громкой истории: В него на полном ходу, похоже, врезался... метеорит
Эксперты говорят: если все подтвердится, это будет первый такой случай истории...
	
	20-летнее исследование увенчалось полным успехом: ученые научились запускать самовосстановление... в сердце
Эксперты говорят: пробуждение спящих генов опровергает все медицинские догмы и дает надежду миллионам людей по всему миру...