Открытый доступ Открытый доступ  Доступ закрыт Доступ предоставлен  Доступ закрыт Только для подписчиков

Том 102, № 2 (2025)

Обложка

Весь выпуск

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

СТАТЬИ

ТРЕТИЙ СВЕТ В СИСТЕМЕ SS 433 ПО ДАННЫМ UBVRcIc ФОТОМЕТРИИ

Додин А.В., Черепащук А.М., Постнов К.А., Бурлак М.А., Иконникова Н.П.

Аннотация

UBVRcIc наблюдения микроквазара SS 433 c 1980 по 2023 г. выявили устойчивый эффект, необычный для классических затменных двойных систем. В фазах максимального раскрытия аккреционного диска глубины главного и вторичного затменных минимумов орбитальной кривой блеска синхронно убывают с увеличением длины волны. Для объяснения этого эффекта мы привлекли модель затменной двойной системы, в которой присутствует третий незатменный свет. Показано, что главным источником третьего света при темпе потери массы из системы 10−4 𝑀⊙/годявляютсяпериферийныеполупрозрачныеобластисверхкритическогоаккреционного диска, а также протяженная часть дискового ветра. Вклад незатменного третьего света возрастает от 15% в фильтре 𝐵 до 40% в фильтре 𝐼𝑐. Исправленный за межзвездное поглощение спектр излучения третьего незатменного света в диапазоне 4000–8000 Å может быть описан степенным законом с показателем в шкале длин волн близким к −1. Значительные изменения блеска системы вне затмений связаны главным образом не с классическим эффектом эллипсоидальности компонентов, а с переменным поглощением света компонентов в общей оболочке системы, сформированной мощными ветрами сверхкритического аккреционного диска и звезды — донора вещества.
Астрономический журнал. 2025;102(2):85-95
pages 85-95 views

ОБНАРУЖЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ РЯДА ТРАНЗИЕНТОВ НА ТЕЛЕСКОПАХ ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ МАСТЕР НА ПРИМЕРЕ MASTER OT J044907.58+705812.7

Липунов В.М., Балануца П.В., Павленко Е.П., Сосновский А.А., Тарасенков А.Н., Панченко И.Е., Антонюк К.А., Антонюк О.И., Гресс О.А., Кузнецов А.С., Жирков К.К., Тюрина Н.В., Часовников А.Р., Антипов Г.А., Горбовской Е.С., Юдин А.Н., Тополев В.В., Черясов Д.В., Власенко Д.М., Кечин Я., Сеник В.А., Июдин А.Ф., Буднев Н.М., Тлатов А.Г., Ветров К.А., Гуляев М.А., Чазов В.В., Владимиров В.В., Зимнухов Д.С.

Аннотация

В работе представлены детали обнаружения нового объекта MASTER OT J044907.58+705812.7 (AT2024aaf), найденного 14 января 2024 г. во время регулярного обзора на телескопе МАСТЕР–Тунка Глобальной сети МАСТЕР МГУ. Дополнительная фотометрия объекта получена в ходе совместных наблюдений на АЗТ–11 и 2.6–м ЗТШ КРАО РАН, МАСТЕР–Тунка и МАСТЕР–Кисловодск. Большая амплитуда (> 7𝑚), голубой цвет в максимуме, колебания блеска во вспышке с характерным временем около 0.06𝑑, длительное (не менее 50 дней) возвращение к спокойному состоянию, наличие по крайней мере четырех повторных поярчаний (ребрайтенингов) дает основание классифицировать объект как карликовую новую типа WZ Sge c многократными поярчаниями. В статье приведены также детали обнаружения вспышек других карликовых новых: MASTER OT J195416.74+494421.1, MASTER OT J150719.46–283114.9, MASTER OT J185835.32–354042.2, MASTER OT J174714.38+150048.1, и MASTER OT J065054.42+593625.5, как пример работы программного обеспечения обработки широкопольных изображений и выделения на них новых и переменных источников в режиме реального времени.
Астрономический журнал. 2025;102(2):96-107
pages 96-107 views

O МАССИВНЫX ЧЕРНЫX ДЫРAX В ЦЕНТРАХ ШАРОВЫХ СКОПЛЕНИЙ. I

Нуритдинов С.Н., Тураев С.Ж., Миртаджиева К.Т.

Аннотация

В работе создана выборка шаровых скоплений (ШС), для которых из наблюдений известны значения массы черных дыр в их центрах. Изучена зависимость основных характеристик ШС от значений массы черных дыр. На основе наблюдательных данных о поверхностной плотности ШС определена степень концентрации звезд к их центру. Полученная степень концентрации использована как индикатор присутствия черных дыр.
Астрономический журнал. 2025;102(2):108-112
pages 108-112 views

СВОЙСТВА СЖИМАЮЩИХСЯ МАССИВНЫХ ПРОТОЗВЕЗДНЫХ ЯДЕР

Пирогов Л.Е., Землянуха П.М., Домбек Е.М.

Аннотация

Исследования структуры и кинематики ядер, связанных с областями образования массивных звезд и звездных скоплений, необходимы для построения сценария эволюции данных объектов. В данной работе представлены результаты анализа спектральных карт массивных ядер G012.418+00.506, G326.472+00.888, G328.567–00.535, G335.586–00.289 и G343.127–00.063 из обзора MALT90 в линиях HCO+(1–0) и H13CO+(1–0). Ядра находятся на различных стадиях эволюции и обладают признаками сжатия. С помощью вписывания спектральных карт, рассчитанных в рамках сферически-симметричной модели, в наблюдаемые рассчитаны параметры радиальных профилей плотности, турбулентной скорости и скорости сжатия. Степенной индекс спадания плотности с расстоянием от центра варьирует в диапазоне ∼1.5–2.8, наименьшее значение получено для ядра G326.472+00.888 без внутренних источников. Скорость сжатия во всех ядрах слабо зависит от расстояния до центра, спадая с индексом ∼0.1, что отличается от режима свободного падения. Для ядер G328.567–00.535 и G335.586–00.289 есть указания на вращение. Анализ данных 13CO(2–1) из обзора SEDIGISM для областей G012.418+00.506, G335.586–00.289 и G343.127–00.063 позволил обнаружить движения из окружающего газа к ядрам. Полученные результаты указывают, что рассмотренные массивные ядра взаимодействуют со своим окружением и, по-видимому, находятся в состоянии глобального коллапса.
Астрономический журнал. 2025;102(2):113-129
pages 113-129 views

ПОИСК БИОМАРКЕРОВ С ОБСЕРВАТОРИЕЙ СПЕКТР-УФ: МОЛЕКУЛА NO В АТМОСФЕРАХ ЭКЗОПЛАНЕТ У АКТИВНЫХ РОДИТЕЛЬСКИХ ЗВЕЗД

Цуриков Г.Н., Бисикало Д.В., Шематович В.И., Жилкин А.Г.

Аннотация

Обнаружение N2–O2 атмосферы на экзопланете земного типа может являться одним из определяющих свидетельств наличия на ней биологической и геологической активности. Молекула окиси азота, в свою очередь, является индикатором такой атмосферы, а ее спектральные полосы в ближнем УФ диапазоне (γ-полосы, 203–248 нм) могут быть потенциально обнаружены с помощью спектрографа с длинной щелью (СДЩ) (разрешающая способность 𝑅 = 1000) планируемого к запуску космического телескопа (КТ) Спектр-УФ. Интенсивные высыпания электронов в атмосферы экзопланет, которые находятся в зоне потенциальной обитаемости у активных звезд, могут приводить к увеличению концентрации NO и, соответственно, к повышению шансов для обнаружения этого биомаркера. По результатам расчетов с использованием моделей высыпания электронов в верхнюю атмосферу планеты, химии нечетного азота, переноса излучения, а также калькулятора экспозиций Спектр-УФ — мы определили необходимые наблюдательные условия для обнаружения биомаркера NO. Так, за разумное наблюдательное время (⩽ 200 часов) при отношении сигнал к шуму, равном 3, с помощью КТ Спектр-УФ можно зарегистрировать γ-полосы NO в атмосферах типичных супер-земель и суб-нептунов, подверженных интенсивным высыпаниям электронов, – на расстояниях до 8 и 30 парсек, соответственно. При этом наилучшими наблюдательными целями для регистрации NO являются экзопланеты в зоне потенциальной обитаемости у родительских звезд спектральных классов G-K.
Астрономический журнал. 2025;102(2):130-147
pages 130-147 views

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ИЗМЕРЕНИЮ РАЗНОСТИ ГРАВИТАЦИОННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ В ДВУХ НАЗЕМНЫХ ТОЧКАХ С ПОМОЩЬЮ ДУПЛЕКСНОГО СПУТНИКОВОГО МЕТОДА

Наумов А.В., Смирнов Ф.Р., Фатеев В.Ф.

Аннотация

Впервые в Российской Федерации проведен эксперимент по измерению разности гравитационных потенциалов и ортометрических высот двух наземных точек на основе квантовых часов и дуплексного спутникового метода связи. Измерительные точки размещались на территории ФГУП “ВНИИФТРИ” на расстоянии 850 м друг от друга с разностью высот около 21 м. В качестве ретранслятора использовался отечественный геостационарный спутник Экспресс-80, дуплексная связь устанавливалась с помощью стационарного и перебазируемого комплектов дуплексной аппаратуры. Разность ортометрических высот измерена с погрешностью около 2.8 м.
Астрономический журнал. 2025;102(2):148-156
pages 148-156 views

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».