Grandes nebulosas planetárias do universo. nebulosas espaciais

Esses objetos misteriosos, olhando para as pessoas das profundezas do espaço, há muito atraem a atenção daqueles para quem observar o céu se tornou parte da vida. Mesmo no catálogo do antigo cientista grego Hiparco, vários objetos nebulosos no céu estrelado foram observados. E seu colega, Ptolomeu, acrescentou mais cinco nebulosas ao seu catálogo às já conhecidas. Antes da invenção do telescópio por Galileu, poucos objetos desse tipo podiam ser vistos a olho nu. Mas já em 1610, um telescópio primitivo projetado por Galileu voltado para o céu descobriu ali a Nebulosa de Órion. Dois anos depois, a Nebulosa de Andrômeda foi descoberta. E desde então, com o aprimoramento dos telescópios, mais e mais novas descobertas começaram, o que acabou levando ao isolamento de uma classe especial de objetos estelares - as nebulosas.

Depois de algum tempo, havia tantas nebulosas conhecidas que começaram a interferir na busca de novos objetos, como cometas. E assim, em 1784, o astrônomo francês Charles Messier, que estava apenas procurando cometas, compilou o primeiro catálogo de nebulosas cósmicas do mundo, que foi publicado em várias partes. No total, 110 objetos conhecidos dessa classe na época foram incluídos lá.
Ao compilar o catálogo, Messier deu-lhes os números M1, M2 e assim por diante, até M110. Muitos objetos deste catálogo ainda possuem essa designação.

No entanto, naquela época não se sabia que a natureza das várias nebulosas é completamente diferente umas das outras. Para os astrônomos, eram apenas manchas nebulosas, diferentes das estrelas comuns.
Agora, graças às conquistas da astronomia, sabemos incomparavelmente mais sobre nebulosas. O que são esses objetos misteriosos e como eles diferem uns dos outros?

Em primeiro lugar, muitos provavelmente ficarão surpresos quando descobrirem que não existem apenas nebulosas brilhantes. Hoje existem muitos objetos conhecidos como nebulosas escuras. São nuvens densas de poeira e gás interestelar que são opacas à luz devido à absorção pela poeira contida na nebulosa. Essas nebulosas destacam-se claramente no fundo do céu estrelado ou no fundo das nebulosas claras. Um exemplo clássico de tal nebulosa é a Nebulosa do Saco de Carvão na constelação do Cruzeiro do Sul. Muitas vezes acontece que tal nebulosa serve de material para a formação de novas estrelas em sua região devido à grande quantidade de matéria interestelar.

Quanto às nebulosas brilhantes, elas também contêm gás e poeira. No entanto, o brilho de tal nebulosa pode ser causado por vários fatores. Em primeiro lugar, esta é a presença de uma estrela dentro de tal nebulosa ou ao lado dela. Nesse caso, se a estrela não estiver muito quente, a nebulosa brilha devido à luz refletida e espalhada pela poeira cósmica incluída em sua composição. Essa nebulosa é chamada de nebulosa de reflexão. Um exemplo clássico de tal objeto é o aglomerado das Plêiades, talvez conhecido por todos.

As nebulosas ionizadas são outro tipo de nebulosa de luz. Tais nebulosas são formadas como resultado da forte ionização do gás interestelar incluído em sua composição. A razão para isso é a radiação de uma estrela quente próxima ou outro objeto que é uma fonte de radiação poderosa, incluindo ultravioleta e raios-X. Assim, nebulosas ionizadas brilhantes são encontradas nos núcleos de galáxias ativas e quasares. Algumas dessas nebulosas, também conhecidas como Região H II, são locais de formação estelar ativa. Estrelas jovens quentes que se formam dentro dela ionizam a nebulosa com poderosa radiação ultravioleta.

Outro tipo de nebulosas cósmicas são as nebulosas planetárias. Esses objetos são formados como resultado da ejeção da camada externa por uma estrela gigante com uma massa de 2,5 a 8 massas solares. Tal processo ocorre durante uma explosão de nova (não confundir com uma explosão de supernova, são coisas diferentes!), quando parte da matéria estelar é ejetada para o espaço sideral. Tais nebulosas têm a forma de um anel ou disco, bem como uma esfera (para Novas Estrelas).

Uma explosão de supernova também deixa para trás uma nebulosa luminosa aquecida durante a explosão a vários milhões de graus. Estas são nebulosas brilhantes muito mais brilhantes do que as nebulosas planetárias comuns. Pelos padrões cósmicos, sua vida útil é bastante curta - não mais de 10 mil anos, após os quais se fundem com o espaço interestelar circundante.

Um tipo mais raro e exótico de nebulosas são as nebulosas em torno das estrelas Wolf-Rayet. São estrelas com temperatura e luminosidade muito altas, com radiação poderosa e velocidade de saída de matéria estelar de sua superfície (mais de 1000 quilômetros por segundo). Essas estrelas ionizam o gás interestelar em um raio de vários parsecs. No entanto, muito poucas estrelas deste tipo são conhecidas (em nossa Galáxia - um pouco mais de 230), então há correspondentemente poucas nebulosas deste tipo.

Como você pode ver, nosso conhecimento sobre nebulosas cósmicas hoje é bastante extenso, embora, claro, ainda haja muita obscuridade nos processos de sua formação e vida. No entanto, isso não nos impede de admirar sua beleza da mesma forma que nossos ancestrais menos conhecedores.



Algumas estrelas são uma espécie de ilustração visual de como as gigantes vermelhas podem se transformar em anãs brancas. Essas estrelas são cercadas por uma concha gasosa quente, que em suas propriedades se assemelha a uma nebulosa gasosa. Em sua aparência, quando observados através de um telescópio, tais objetos possuem similaridade suficiente com os discos dos planetas, por isso são chamados de nebulosas planetárias. No centro de cada um deles, você sempre pode encontrar um núcleo - uma estrela quente, cujo espectro é muito semelhante ao espectro de estrelas Wolf-Rayet ou estrelas de classe O. Um dos mais próximos e maiores desses objetos é o Nebulosa planetária Helix, que está localizada na constelação de Aquário, que tem um tamanho aparente metade do tamanho da lua. Isso corresponde a um tamanho real de nebulosa de quase 3 ps a uma distância de 700 ps. Outra famosa nebulosa planetária é a nebulosa do anel na constelação de Lyra. A maioria das nebulosas planetárias, das quais cerca de 1000 já foram descobertas, são muito menores, cerca de 0,05 pc em média, e estão concentradas principalmente perto do centro da Galáxia.


Arroz. Nebulosa planetária na constelação de Lyra


Os espectros das nebulosas planetárias representam um continuum bastante fraco, contra o qual são visíveis linhas de emissão brilhantes. As linhas proibidas de oxigênio e nitrogênio ionizado simples e duplamente (especialmente as linhas nebulares N1 e N2), as linhas de hidrogênio e hélio neutro se destacam mais fortemente. A aparência das nebulosas planetárias é geralmente uma forma simétrica, muitas vezes lembrando anéis. Com base nisso, podemos concluir que a nebulosa planetária é uma concha de gás ionizado muito rarefeito que envolve a estrela e provavelmente tem a forma de um toróide. A partir das mudanças de linha no espectro de tais conchas, descobriu-se que elas estão em constante expansão, em média, a uma velocidade de cerca de várias dezenas de quilômetros por segundo. Neste caso, a quantidade total de energia emitida por toda a nebulosa planetária é várias dezenas de vezes maior do que a energia emitida pelo núcleo na região visível do espectro. Como a estrela central é bastante quente e tem uma temperatura de dezenas de milhares de graus, sua radiação máxima está na parte ultravioleta invisível do espectro. Devido à forte radiação do núcleo, o gás rarefeito da nebulosa é ionizado e o aquece a uma temperatura muito alta, que atinge de dez a vinte mil graus. Em vez disso, os átomos da nebulosa emitem radiação visível, cujo espectro contém as linhas de emissão observadas e um fraco brilho contínuo.


Arroz. Nebulosa planetária NGC 2440


Provavelmente, as nebulosas planetárias são um certo estágio na evolução de alguns tipos de estrelas, possivelmente semelhantes a variáveis ​​irregulares como RV Taurus. Nesta fase, a estrela perde sua casca e expõe suas entranhas quentes. Este processo, a julgar pela taxa de expansão da casca, deve ocorrer muito rapidamente pelos padrões cósmicos (cerca de 20.000 anos). Durante este tempo, mudanças significativas também podem ocorrer dentro da estrela. Há motivos para acreditar que, depois de passar pelo estágio de nebulosas planetárias, algumas estrelas podem se transformar em anãs brancas.

Nas últimas décadas, graças às imagens obtidas pelo Telescópio Espacial Hubble, ficou claro que a maioria das nebulosas planetárias tem uma estrutura bastante complexa e incomum. Apesar do fato de que cerca de um quinto delas são quase esféricas, a maioria das nebulosas planetárias não tem simetria esférica. Até o momento, os mecanismos de formação de tal variedade de formas permanecem não totalmente compreendidos. Há uma suposição de que a interação de estrelas binárias e o vento estelar, bem como o campo magnético e o meio interestelar, podem desempenhar um papel significativo nisso.

Um dos meus objetos favoritos. E ainda mais é um pouco surpreendente que tais belezas não sejam dadas no álbum. Portanto, estou reabastecendo (especialmente porque prometi continuar sobre nebulosas).

O que é uma nebulosa planetária? Esta é uma estrela, chamada de núcleo da nebulosa, e o envoltório de gás luminoso que a cerca. As nebulosas planetárias foram descobertas por W. Herschel por volta de 1783. O nome reflete sua semelhança com os discos dos planetas exteriores - Urano, Netuno. Aproximadamente 1500 nebulosas planetárias são conhecidas. Com o desenvolvimento da tecnologia observacional, tornou-se possível ver objetos semelhantes nas Nuvens de Magalhães, na Nebulosa de Andrômeda e em várias outras galáxias.

Durante sua vida, as estrelas perdem continuamente matéria na forma dos chamados. vento estelar. Dependendo da massa da estrela e do estágio evolutivo em que ela está localizada, a taxa de perda de massa pode ser maior ou menor. Nosso Sol, por exemplo, agora está perdendo matéria muito lentamente, o que é típico de estrelas da sequência principal não muito massivas. No entanto, mesmo um vento solar fraco leva a algumas consequências, por exemplo, acaba por ser a causa de um fenômeno tão bonito como a aurora. No futuro, o Sol perderá matéria muito mais ativamente. A ejeção do envelope da gigante vermelha corresponde à perda de uma massa suficientemente grande na forma de um vento estelar lento. É essa substância que comporá a futura nebulosa, e a aparência da nebulosa depende de sua estrutura. No entanto, a própria concha ejetada não brilhará: para o nascimento de uma nebulosa planetária, é necessária uma colisão de dois ventos.
O cenário para a formação de uma nebulosa planetária é o seguinte. No início, a estrela deve perder massa significativa na forma de um vento estelar lento. Esta pode ser, por exemplo, a casca descartada de uma gigante vermelha (outra variante está associada à evolução em um sistema binário). Depois de se desprender da casca da estrela, um núcleo quente permanece. Torna-se a fonte de um vento estelar muito rápido com uma velocidade de fluxo de cerca de 1000 km por segundo. Um vento rápido ultrapassa um poderoso fluxo lento, e sua colisão faz a substância brilhar, como se mostrasse uma ligadura bizarra já "tecida".

Nosso Sol apresentará tal imagem? Caracol Nebulosa- um exemplo muito próximo de uma nebulosa planetária que ocorre no final da trajetória de vida de uma estrela como o nosso Sol. O gás ejetado no espaço circundante pela estrela dá a impressão de que estamos olhando para a espiral de uma espiral. O núcleo estelar remanescente no centro deve eventualmente se transformar em uma anã branca. A estrela central emite radiação intensa que faz com que o gás ejetado brilhe. A Nebulosa da Hélice está localizada na constelação de Aquário e é designada no catálogo como NGC 7293. Esta nebulosa está a 650 anos-luz de nós, seu tamanho é de 2,5 anos-luz. A fotomontagem que você vê é baseada nas imagens mais recentes da câmera Advanced Camera for Surveys (ACS) a bordo do Telescópio Espacial Hubble e imagens de grande angular da Câmera Mosaic no telescópio de 0,9 m no Observatório Kit Peak. Uma imagem de perto da borda interna da Nebulosa da Hélice revela uma estrutura complexa de formações gasosas de origem desconhecida.

Nebulosa Ampulheta Planetária
Esta é uma imagem da jovem nebulosa planetária MyCn18, localizada a aproximadamente 8.000 anos-luz de distância. anos foi obtido pela Wide Field Planetary Camera 2 a bordo do telescópio espacial. A imagem foi sintetizada a partir de três imagens diferentes tiradas na linha vermelha do nitrogênio ionizado, na linha verde do hidrogênio e na linha azul do oxigênio duplamente ionizado.
Imagens anteriores tiradas da Terra mostram dois anéis cruzados, mas sem detalhes. De acordo com uma teoria, a formação de tal forma está associada a um vento estelar rápido dentro de uma nuvem de expansão lenta, que tem uma densidade maior nos pólos do que no equador. O telescópio espacial também descobriu outras novas propriedades inesperadas na estrutura desta nebulosa. Por exemplo, há um par de anéis cruzados na região central e numerosos arcos. Essas características podem ser satisfatoriamente explicadas pela presença de uma estrela companheira invisível.


A nebulosa planetária retratada, chamada Shapley 1 em homenagem ao famoso astrônomo Harlow Shapley, tem uma estrutura de anel pronunciada.


O próprio fato da existência de uma das maiores esferas da nossa Galáxia é uma fonte de informações valiosas sobre a composição química das estrelas. nebulosa planetária Abel 39, que agora tem seis anos-luz de diâmetro, é a atmosfera externa de uma estrela do tipo solar lançada há milhares de anos. A forma esférica quase ideal do Abell 39 permitiu aos astrônomos estimar com precisão a proporção de absorção e emissão de matéria nele. De acordo com as observações, o teor de oxigênio em Abell 39 é cerca de metade do do Sol - um resultado muito interessante, embora não surpreendente, confirmando as diferenças na composição química das duas estrelas. A razão para a posição não central da estrela central da nebulosa (ela é deslocada em 0,1 anos-luz) ainda não foi estabelecida. A distância até Abell 39 é de cerca de 7.000 anos-luz, e as galáxias visíveis perto e através da nebulosa estão a milhões de anos-luz de distância de nós.


Esta nebulosa planetária com duas bolhas, fotografada pelo telescópio espacial. Hubble, lindamente "ferve". Designada Hubble-5 esta nebulosa planetária bipolar foi formada por um vento de partículas quentes que emana do sistema estelar central. O gás quente se expande no meio interestelar circundante na forma de inflar bolas de gás quente. Uma onda de choque supersônica é formada na fronteira, o que excita o gás. O gás brilha quando os elétrons se recombinam com os átomos. Na imagem, as cores correspondem à energia da radiação de recombinação. Esta nebulosa está localizada a uma distância de 2200 anos-luz da Terra. No centro da nebulosa está provavelmente uma estrela como o Sol, que está lentamente se transformando em uma anã branca.


Por que essa "formiga" é tão diferente de uma bola? Afinal, o planeta Nebulosa Mz3é uma casca lançada por uma estrela como o nosso Sol, ou seja, um objeto, sem dúvida, esférico. Por que, então, o gás que flui da estrela dá origem a uma nebulosa parecida com uma formiga, cuja forma nada tem a ver com uma bola? As razões para isso podem ser a extremamente alta - até 1.000 quilômetros por segundo - a velocidade do gás ejetado; dimensões gigantescas da estrutura, chegando a um ano-luz; ou a presença de uma estrela localizada acima do centro da nebulosa com um forte campo magnético. No interior de Mz3, também pode estar escondida outra estrela de menor luminosidade, que orbita uma estrela brilhante a uma distância muito pequena desta. De acordo com outra hipótese, os fluxos de gás devem sua direção à rotação da estrela central e seu campo magnético. Os astrônomos esperam que, graças à semelhança da estrela central com o Sol, o estudo da história dessa gigantesca formiga espacial forneça um vislumbre do futuro do Sol e da nossa Terra.


Esta nebulosa planetária é formada por uma estrela moribunda que está lançando conchas de gás brilhante. A nebulosa está localizada a uma distância de três mil anos-luz. Na foto de hoje tirada pelo Telescópio Espacial. Hubble, mostra quão complexa é a estrutura da nebulosa olho de Gato. Por causa da estrutura complexa vista nesta imagem, os astrônomos suspeitam que o objeto central brilhante seja uma estrela binária.

Nebulosa do Esquimó
Esta nebulosa planetária, descoberta por Herschel em 1787, foi apelidada de "Eskimo" porque, de telescópios terrestres, parecia um rosto cercado por um capuz de pele. Na imagem do Hubble, o "capuz de pele" aparece como um disco de gás adornado com objetos semelhantes a cometas (veja também a Nebulosa da Hélice) - caudas alongadas de uma estrela.
"Face" também contém detalhes interessantes. A região central brilhante nada mais é do que uma bolha sendo soprada para o espaço por um vento intenso de partículas rápidas da estrela.
A Nebulosa do Esquimó começou a se formar cerca de 10.000 anos atrás. Consiste em duas bolhas alongadas de material fluindo em direções opostas. Na foto, uma das bolhas fica acima da outra, sobrepondo-a. A origem das características do cometa permanece um mistério.
A Nebulosa do Esquimó está localizada a 5.000 anos-luz da Terra na constelação de Geminga. As cores correspondem aos gases brilhantes: nitrogênio (vermelho), hidrogênio (verde), oxigênio (azul) e hélio (roxo).


Esta bela nebulosa planetária, catalogada como NGC 6369, foi descoberto pelo astrônomo do século 18 William Herschel quando explorou a constelação de Ophiuchus com um telescópio. Redonda e parecida com um planeta, esta nebulosa relativamente fraca tem sido popularmente chamada de nebulosa. Pequeno Fantasma. Os detalhes incrivelmente intrincados da estrutura da NGC 6369 são visíveis nesta notável imagem colorida, construída a partir de dados obtidos pelo Telescópio Espacial Hubble. O anel principal da nebulosa tem cerca de um ano-luz de diâmetro. A emissão dos átomos de oxigênio, hidrogênio e nitrogênio ionizados é mostrada em azul, verde e vermelho, respectivamente. A mais de 2.000 anos-luz de distância, a Nebulosa do Pequeno Fantasma mostra o futuro destino do nosso Sol, que também deve formar sua própria bela nebulosa planetária, mas não antes? do que em cerca de cinco bilhões de anos.


Nebulosa planetária IC 418, apelidada Nebulosa do espirógrafo por sua semelhança com a ferramenta de desenho de mesmo nome, distingue-se por uma estrutura muito incomum, cuja origem ainda não foi resolvida. A nebulosa pode dever sua forma bizarra ao vento caótico que emana de uma estrela variável central cujo brilho muda de forma imprevisível em intervalos de tempo de apenas algumas horas. Ao mesmo tempo, de acordo com os dados disponíveis, apenas alguns milhões de anos atrás, IC 418 era, aparentemente, uma estrela simples semelhante ao nosso Sol. Apenas alguns milhares de anos atrás, IC 418 era uma gigante vermelha comum. No entanto, após o esgotamento do combustível nuclear, a camada externa da estrela começou a se expandir, deixando para trás um núcleo quente, que o destino preparou para se transformar em uma estrela anã branca localizada no centro da imagem. A radiação do núcleo central excita os átomos na nebulosa, fazendo-os brilhar. IC 418 está a cerca de 2.000 anos-luz de distância e tem um diâmetro de 0,3 anos-luz. Esta imagem de cores falsas tirada recentemente pelo Telescópio Espacial Hubble mostra claramente detalhes incomuns da estrutura da nebulosa.



No centro NGC 3132, uma nebulosa planetária incomum e bonita, é uma estrela dupla. Esta nebulosa, também chamada Nebulosa de oito flares ou nebulosa do anel sul, é devido não a uma estrela brilhante, mas a uma estrela fraca. A fonte do gás brilhante são as camadas externas de uma estrela semelhante ao nosso Sol. O brilho azul quente ao redor do binário que você vê na figura é alimentado pela alta temperatura na superfície da estrela fraca. Inicialmente, a nebulosa planetária tornou-se objeto de pesquisa devido à sua forma simétrica incomum. Posteriormente, ela chamou a atenção quando mostrou detalhes assimétricos. Até agora, nem a forma estranha do envelope mais frio nem a estrutura e origem das faixas de poeira fria que cruzam a nebulosa NGC 3132 foram explicadas.


É verdade que as estrelas ficam mais bonitas quando morrem? nebulosa planetária M2-9, Borboleta Nebulosa, está localizado a uma distância de 2100 anos-luz da Terra. As asas da nebulosa podem nos contar uma história inacabada incomum. No centro da nebulosa está um sistema estelar binário. As estrelas deste sistema se movem dentro de um disco de gás 10 vezes o diâmetro da órbita de Plutão. A concha ejetada de uma estrela moribunda sai do disco, formando estruturas bipolares. Muito permanece obscuro sobre os processos físicos que formam uma nebulosa planetária.


Como uma nebulosa quadrada poderia se formar em torno de uma estrela redonda? O estudo de uma nebulosa planetária do tipo IC 4406. Há razões para acreditar que a nebulosa IC 4406 tem a forma de um cilindro oco, e a forma quadrada se deve ao fato de estarmos olhando para este cilindro de lado. Se olharmos para IC 4406 a partir do final, poderia muito bem parecer a Nebulosa do Anel. Esta imagem colorida é uma combinação de imagens obtidas pelo Telescópio Espacial Hubble. Gás quente flui para fora das extremidades do cilindro, filamentos de poeira escura e gás molecular emoldurando suas paredes. A estrela responsável por esta peça de escultura interestelar está no centro da nebulosa planetária. Em alguns milhões de anos, apenas uma anã branca desbotada permanecerá do IC 4406.


Nuvens de gás em rápida expansão marcam o fim da estrela central na nebulosa Ovo podre. Uma vez que havia uma estrela normal, ela esgotou suas reservas de combustível nuclear, como resultado, sua parte central encolheu, formando uma anã branca. Parte da energia liberada causa a expansão da camada externa da estrela. Neste caso, o resultado é uma nebulosa protoplanetária fotogênica. Quando o gás se movendo a uma velocidade de um milhão de quilômetros por hora atinge o gás interestelar circundante, uma onda de choque supersônica é criada na qual o hidrogênio ionizado e o nitrogênio brilham em azul. Anteriormente, havia hipóteses sobre a estrutura complexa da frente de choque, mas até agora nenhuma imagem tão clara foi obtida. Espessas camadas de gás e poeira escondem a estrela central moribunda. A Nebulosa do Ovo Podre, também conhecida como Nebulosa da Abóbora e OH231.8+4.2, provavelmente evoluirá para uma nebulosa planetária bipolar dentro de 1000 anos. A nebulosa mostrada acima tem cerca de 1,4 anos-luz de diâmetro e está localizada a 5.000 anos-luz de distância na constelação de Puppis.

Você pode mostrar imagens infinitamente, especialmente porque elas são deliciosamente bonitas.

Quando uma estrela como o nosso Sol queima a maior parte de seu combustível nuclear, seu núcleo começa a encolher e aquecer, desfazendo suas camadas externas no processo. Os restos deste "toco" depois de algum tempo "atiram de volta" para fora, como resultado da formação de uma concha em expansão ao redor da estrela. Essa substância expelida, sob a influência da radiação ultravioleta do "núcleo" incandescente, começa a brilhar com luz reemitida, tornando visíveis enormes nuvens flamejantes - uma nebulosa planetária que lembra uma água-viva gigante do espaço. Toda essa beleza é observada por um tempo relativamente curto - apenas alguns milhares de anos a partir da vida de aproximadamente 10 bilhões de anos de uma estrela típica. Cerca de quatro quintos de todas as estrelas terminam suas vidas dessa maneira, deixando para trás formas gasosas flamejantes bizarras que se dissolvem lentamente na eterna noite cósmica. O nome "nebulosa planetária" nos veio de astrônomos de séculos passados, para quem essas nuvens se assemelhavam a planetas. Na verdade, eles não têm nada a ver com planetas, é claro.

Vários milhares de anos atrás, uma poderosa explosão cósmica ocorreu em nossa Galáxia. A radiação luminosa gerada pela explosão atingiu a Terra em 1054.

Astrólogos chineses e japoneses notaram o flash deste ano de uma estrela extraordinariamente brilhante na constelação de Touro. Inicialmente, a estrela era visível mesmo durante o dia, como Vênus, após 23 dias seu brilho diminuiu tanto que não era mais visível durante o dia, e após cerca de um ano "desapareceu" do céu.

Muito mais tarde, no século XVIII, os franceses o astrônomo C. Messier chamou a atenção para a aparência incomum da nebulosa na constelação de Touro e por isso a colocou em primeiro lugar em seu catálogo de nebulosas e aglomerados estelares (M1, nebulosa N 1 no catálogo Messier).

A nebulosa tem uma estrutura fibrosa e se assemelha a uma garra de caranguejo, daí seu nome. A posição da Nebulosa do Caranguejo corresponde à posição da supernova de 1054. Isso nos permite considerar com grande certeza que ela surgiu como resultado de uma explosão de supernova, que foi observada há mais de 900 anos.


Esta é uma fotografia de uma nebulosa planetária chamada NGC 6543 no catálogo, mas seu nome não oficial é "Olho de Gato". A foto foi tirada pelo Telescópio Espacial Hubble. De acordo com os cálculos dos astrônomos, a matéria foi ejetada da superfície da estrela em intervalos de 1.500 anos. E como resultado dessa série de explosões, várias conchas concêntricas de gás e poeira se formaram ao redor do núcleo da estrela moribunda. Os astrônomos ainda não conseguem explicar a ciclicidade dessas explosões e colocam como hipóteses a pulsação da estrela, a natureza cíclica de sua atividade magnética e a influência da estrela vizinha (ou estrelas) orbitando a estrela que explodiu.

Aproximadamente 1000 anos atrás, a natureza da ejeção de matéria da superfície da estrela mudou por uma razão desconhecida, e um "olho de gato" começou a se formar dentro das conchas de poeira. Agora está em processo de expansão e isso é confirmado pelas fotos tiradas pelo telescópio Hubble em 1994, 1997, 2000 e em 2002.


Uma imagem é uma combinação de imagens tiradas em diferentes comprimentos de onda. As cores mostram gases diferentes: vermelho para hidrogênio, azul para oxigênio e verde para nitrogênio.


O processamento especial de imagens tornou possível revelar um halo enorme, mas muito fraco, de matéria gasosa ao redor da nebulosa planetária, com um diâmetro de cerca de três anos-luz. A imagem é baseada em uma compilação de dados obtidos pelo Telescópio Óptico do Norte nas Ilhas Canárias. As regiões de emissão de nitrogênio são mostradas em vermelho, enquanto as regiões de emissão de oxigênio são mostradas em tons de verde e azul.


Pela expressividade, os jornalistas chamaram essa nebulosa de "Olho de Deus". A imagem final é uma compilação de fotografias tiradas com filtros azuis, verdes e vermelhos. Os astrônomos sugerem que a idade desse disco é de aproximadamente 12 mil anos. Apesar de ser "fotogênico" e próximo da Terra (700 anos-luz), o NGC 729 foi descoberto apenas em 1824.


As duas nebulosas estão catalogadas como M27 (esquerda) e M76 e são popularmente chamadas de Dumbbell e Lesser Dumbbell. A razão pela qual eles receberam esses nomes é clara sem raciocínio complicado: eles têm formas semelhantes, lembrando um haltere ou uma ampulheta. Eles são semelhantes em tamanho, seu diâmetro é de cerca de um ano-luz. As imagens são mostradas na mesma escala, então a aparente diferença de tamanho se deve ao fato de uma das nebulosas estar mais próxima de nós. As estimativas de distância são de 1200 anos-luz para Dumbbell e mais de 3000 anos-luz para Lesser Dumbbell. Essas imagens profundas, tiradas com filtros de banda estreita que extraem radiação de átomos de hidrogênio, nitrogênio e oxigênio em nuvens cósmicas, são apresentadas em cores falsas e mostram as estruturas incrivelmente complexas em M27 e M76.


No centro de NGC 3132, uma nebulosa planetária incomum e bonita, encontra-se uma estrela binária. Esta nebulosa, também chamada de Nebulosa Oito Flare ou Nebulosa do Anel Sul, deve sua origem não a uma estrela brilhante, mas a uma estrela fraca. A fonte do gás brilhante são as camadas externas de uma estrela semelhante ao nosso Sol. O brilho azul quente ao redor do binário que você vê nesta foto vem do calor na superfície da estrela fraca. Inicialmente, a nebulosa planetária tornou-se objeto de pesquisa devido à sua forma simétrica incomum. Posteriormente, ela chamou a atenção quando mostrou detalhes assimétricos. Até agora, nem a forma estranha do envelope mais frio nem a estrutura e origem das faixas de poeira fria que cruzam a nebulosa NGC 3132 foram explicadas.


A Nebulosa da Aranha Vermelha planetária nos mostra a estrutura complexa que pode ser produzida pelos gases ejetados por uma estrela normal quando ela se transforma em uma anã branca. Oficialmente designada NGC 6537, esta nebulosa planetária é composta por duas estruturas simétricas interpenetrantes e contém uma das anãs brancas mais quentes conhecidas, provavelmente num sistema estelar binário. A velocidade dos ventos internos que fluem das estrelas no centro do sistema, de acordo com as medições, excede 1.000 quilômetros por segundo. Esses ventos fazem com que a nebulosa se expanda e cause a colisão de ondas de gás quente e poeira. A Nebulosa da Aranha Vermelha está localizada na constelação de Sagitário. A distância até ele não é exatamente conhecida, mas de acordo com algumas estimativas é de cerca de 4.000 anos-luz.


Esta imagem colorida composta de NGC 6751 é um exemplo perfeito de uma nebulosa planetária complexa e clássica. Foi escolhido em abril de 2000 para marcar o décimo aniversário do Telescópio Espacial Hubble em órbita. As cores representam a temperatura relativa do gás - passando de azul para laranja para vermelho significa que a temperatura do gás muda do mais quente para o mais frio. Ventos e radiação de uma estrela central excepcionalmente quente (140.000 graus Celsius) criaram uma estrutura de nebulosa cujos detalhes são semelhantes a fluxos. O diâmetro da nebulosa é de cerca de 0,8 anos-luz, cerca de 600 vezes o tamanho do nosso sistema solar. NGC 6751 fica a 6500 anos-luz de distância na constelação de Aquila.


Catalogada como NGC 7635, é mais conhecida simplesmente como Nebulosa da Bolha. Para criar esta imagem telescópica colorida, uma longa exposição foi feita com um filtro de hidrogênio para revelar detalhes da estrutura e arredores da bolha cósmica. A nebulosa fica a 11.000 anos-luz de distância na constelação de Cassiopeia.


Apropriadamente chamada de Nebulosa do Crânio, a nebulosa planetária NGC 246 envolve uma estrela moribunda a cerca de 1.600 anos-luz de distância na constelação de Cetus. O movimento rápido da estrela e da nebulosa é ascendente nesta imagem, então a borda superior da nebulosa é mais brilhante. A uma distância de NGC 246, esta imagem nítida abrange mais de 2,5 anos-luz. Também mostra galáxias distantes, algumas brilhando através da nebulosa em sua parte inferior.


Imagens infravermelhas tiradas pelo novo Telescópio Espacial Spitzer, apontando para a nebulosa planetária NGC 246, revelaram algo nunca visto antes: um anel irregular de material ejetado por uma estrela moribunda. A composição desta monstruosa "rosquinha" e a história de sua formação ainda são um mistério, mas os cientistas esperam desvendá-la em breve.


NGC 2818 está localizada dentro do aglomerado estelar aberto NGC 2818A, a cerca de 10.000 anos-luz de distância na constelação do sul Compass. Normalmente aglomerados de estrelas abertas decaem em algumas centenas de milhões de anos, este aglomerado deve ser excepcionalmente antigo para que uma de suas estrelas constituintes evolua para o estágio de uma nebulosa planetária. Se a nebulosa planetária NGC 2818 estiver à mesma distância que o aglomerado de estrelas, seu diâmetro será de cerca de 4 anos-luz. A imagem é composta de imagens obtidas pelo Telescópio Espacial Hubble com filtros de banda estreita. As emissões de átomos de nitrogênio, hidrogênio e oxigênio são mostradas em vermelho, verde e azul, respectivamente.


Nebulosa piscando. É tão escuro que, em pequenos telescópios, desaparece constantemente de vista. Sobre qual é a natureza das manchas vermelhas ao longo das bordas do objeto, os astrônomos ainda não sabem.


Nebulosa Bumerangue. Esta formação "jovem" a uma distância de apenas 5.000 anos-luz da Terra ainda está em processo de formação.


Nebulosa do Esquimó c. Na verdade, existem duas nuvens de gás e poeira no centro, apenas uma delas "olha" para a Terra, cobrindo a segunda.


Hambúrguer Gomes. A faixa preta no centro é criada pela poeira que obscurece a estrela que cria a nebulosa.


Ampulheta. Em comparação com suas contrapartes, uma nebulosa muito pequena - apenas 0,3 anos-luz de diâmetro. No centro há algo muito parecido com o olho.


A Nebulosa do Ovo Podre. Os astrônomos detectaram a presença de enxofre nesta nebulosa e provavelmente sulfeto de hidrogênio, que é responsável pelo cheiro desse produto estragado.


Nebulosa Caranguejo do Sul. A forma incomum se deve ao fato de que duas estrelas interagem no centro.


Anel Nebulosa. Esta nebulosa, descoberta há mais de 200 anos, está localizada a uma distância de 2.000 anos-luz da Terra.


Retina. Esta é uma vista lateral da nebulosa, mas na verdade tem a forma de um donut. As listras brilhantes são nuvens de poeira e gás emitidas por uma estrela moribunda.


A nebulosa do espirógrafo. Tem o nome de um brinquedo infantil que permite desenhar padrões circulares incomuns. Neste caso, os padrões são criados por fluxos de partículas emitidos pela estrela.


A Nebulosa da Borboleta (NGC 6302) é uma das nebulosas mais brilhantes e incomuns. Ele está localizado a uma distância de 4.000 anos-luz de nós na direção da constelação de Escorpião. Em seu centro está uma estrela moribunda superquente cercada por uma nuvem de granizo. No centro dessa bagunça está uma das estrelas mais quentes que conhecemos. Devido à enorme temperatura de cerca de 250.000 graus Celsius, a estrela não pode ser vista diretamente, seu espectro é mais brilhante na faixa ultravioleta. O denso anel escuro ao redor da estrela central contém uma enorme massa de poeira e é um mistério para os cientistas. Acredita-se que a Nebulosa da Borboleta tenha se formado há cerca de 10.000 anos, mas não se sabe como ela se formou ou quanto tempo o anel de poeira pode sobreviver sendo vaporizado por uma estrela tão quente.


NGC 2346 é uma nebulosa planetária a cerca de 2.000 anos-luz de distância. É um sistema estelar binário. Este sistema de dois componentes contém duas estrelas que orbitam uma à outra a cada 16 dias. A história da formação da nebulosa começou há milhões de anos, quando duas estrelas estavam mais distantes. A estrela mais massiva começou a se expandir para entrar em contato com a segunda estrela do sistema binário, o que os fez convergir e ejetar anéis de gás. Mais tarde, a estrela gigante vermelha derramou sua concha na forma de bolhas de gás quente, expondo seu núcleo.


Bolha De Sabão Nebulosa. As nebulosas planetárias desta forma regular são extremamente raras.


Embora AE Aurigae seja referida como a Estrela Ardente e sua nebulosa circundante IC 405 como a Nebulosa da Estrela Ardente e pareça estar envolta no que parece ser uma fumaça avermelhada, não há fogo. O material que parece fumaça é principalmente hidrogênio interestelar, que possui filamentos escuros semelhantes a fumaça de partículas de poeira ricas em carbono em suas nuvens. A Nebulosa da Estrela Ardente fica a cerca de 1500 anos-luz de distância. Tem cerca de 5 anos-luz de diâmetro e pode ser visto com um pequeno telescópio na constelação de Auriga.


A Nebulosa da Águia está localizada a uma distância de cerca de 7.000 anos-luz da Terra na constelação de Serpens e foi descoberta por astrônomos no século XVIII.


O jovem aglomerado de estrelas M16 está cercado por nuvens-mãe de poeira cósmica e gás brilhante da Nebulosa da Águia. A foto incrivelmente detalhada captura as formas fantásticas que são conhecidas da foto do telescópio. Hubble desta região de formação estelar. As densas colunas de poeira que se erguem no meio são chamadas de trombas de elefante ou Pilares da Criação. Seu comprimento é de vários anos-luz. As colunas se contraem gravitacionalmente e as estrelas se formam nelas. A radiação energética das estrelas do aglomerado está destruindo o material nas extremidades das colunas, expondo as novas estrelas no interior. No canto superior esquerdo da nebulosa você vê outra coluna de formação estelar chamada Nebulosa da Águia das Fadas. Até M16 e a Nebulosa da Águia ~7000 anos-luz. Esses objetos podem ser facilmente encontrados com binóculos ou um pequeno telescópio na constelação de Serpens, rica em nebulosas, ou melhor, perto de sua cauda.




Esta imagem tirada pelo Telescópio Espacial Hubble em 1995 mostra glóbulos de gás evaporando emergindo de colunas de hidrogênio e poeira. Os pilares gigantes, com vários anos-luz de comprimento, são tão densos que o gás no interior é comprimido pela sua própria gravidade para formar estrelas. A poderosa radiação de estrelas jovens brilhantes no final de cada coluna vaporiza a matéria rarefeita, expondo o berçário estelar de glóbulos gasosos densos e evaporados.


Uma imagem tirada pelo Telescópio Espacial Hubble mostra a chamada Nebulosa da Arraia (designação oficial Henize 1357), a mais jovem nebulosa planetária conhecida hoje, assim apelidada porque sua forma se assemelha a curvas características do animal marinho de mesmo nome - uma arraia ou, em outras palavras, um gato marinho. Vinte e cinco anos atrás, este lugar não era nada notável, porque o gás que envolve a estrela moribunda, encerrado no centro da nebulosa, ainda não estava quente o suficiente para brilhar na faixa óptica.

A idade da Nebulosa Skat (como a vemos agora) é apenas um piscar de olhos no relógio sideral, já que o aquecimento suficiente para o brilho ocorreu nos últimos 25 anos, enquanto o tempo de vida típico das estrelas é de milhões e bilhões. A existência de 100 anos da nebulosa planetária visível a torna uma curiosidade, uma borboleta de um dia, e explica por que nenhuma outra nebulosa planetária mais jovem ainda foi encontrada.

O tamanho da Nebulosa Skat é um décimo do tamanho da maior das nebulosas planetárias, está a 18 mil anos-luz de distância de nós e está localizada na direção da constelação do Altar do hemisfério sul (em outras palavras, o Altar). Devido às pequenas dimensões angulares desta nebulosa, antes do voo do Hubble, que iniciou as suas observações em 1993 (esta fotografia foi tirada em 1997), não se distinguiam detalhes, mas agora a estrutura da nebulosa pode ser bem estudada.

No quinto artigo da série "Observações de objetos do espaço profundo" Vou dar-lhe algumas dicas para observar nebulosas planetárias. Nos quatro artigos anteriores, você aprendeu a observar aglomerados de estrelas globulares e abertos, galáxias e nebulosas difusas. Todas as recomendações são preferidas para telescópios com abertura de 110 mm ou mais. Para "planetários" o diâmetro da lente é melhor a partir de 150 mm.

Quase todas as nebulosas planetárias têm um tamanho angular muito pequeno, que é comparável ao tamanho de Júpiter (40″). O brilho da superfície dessas nebulosas é bastante alto. Recomenda-se usar uma ampliação do telescópio: 80x - 200x.

Mas existem nebulosas planetárias com baixo brilho, para elas não faz sentido usar uma ocular com alta ampliação ou uma lente Barlow divergente, que dá uma ampliação maior. Para tais nebulosas, é difícil encontrar recomendações e dar conselhos sobre o uso da ampliação, tudo é muito subjetivo e o leitor poderá escolher (pegar) ele mesmo. Dim "planetário" inclui: M 27, M 76, M 97, NGC 4361).

Nebulosa planetária com baixo brilho superficial

Relembro que, quando encontrar o objeto desejado para observação (no nosso caso, uma nebulosa planetária), siga as seguintes instruções. Ele irá ajudá-lo a aprender e obter o máximo de informações possível na prática. Não se esqueça de fazer anotações, isso acelerará seu processo de memorização e posteriormente será útil para comparar objetos com outros do mesmo tipo, além de ensiná-lo a distinguir e notar as sutilezas de cada um dos objetos.

Observação de uma nebulosa planetária

  1. Como sempre, começamos com uma estimativa do tamanho angular do objeto desejado. Para uma estimativa melhor e mais precisa, compare-a com o planeta Júpiter, que pode ser visto na mesma ampliação.
  2. Qual a forma da nebulosa? Oco por dentro, redondo, oval, incompreensível? É possível ver e dar alguma informação sobre as bordas da nebulosa? O que eles são?
  3. O brilho é distribuído uniformemente do centro para as bordas? Talvez uma área separada esteja saturada, outra esteja menos ou alguma cor seja visível?
  4. Qual é a cor geral vista através de um telescópio? A nebulosa é completamente cinza? Ou talvez cinza azulado? Tem um tom avermelhado?
  5. Dê uma olhada ao redor. O que você pode dizer sobre as estrelas por trás do "planetário", ao seu redor? Há algum muito brilhante?
  6. Qual é o brilho aproximado do objeto em estudo?
  7. Por fim, quando o olho e o cérebro aprenderam informações suficientes - determinar como é a nebulosa? Existe alguma semelhança com algum objeto?

E é isso... Tire alguns segundos do telescópio, deixe seus olhos descansarem. Imagine na sua frente o que você acabou de observar. Olhe novamente pela ocular, conserte-a. Verifique suas notas. Se tudo estiver bem, as observações desta nebulosa planetária podem ser concluídas e, após uma pequena pausa, mudar para um novo objeto.

Aqui estão algumas recomendações simples, mas na minha opinião muito úteis e necessárias devem ser seguidas ao observar nebulosas planetárias. Até novos artigos, cuide dos seus olhos e não perca uma única noite estrelada sem nuvens.