Наука и технологии5 мин.

Сибирские астрономы первыми в России поймали Меркурий за хвост

Ретроградный Меркурий? Нет, хвостатый!
А вы знали, что у самой маленькой и скучной планеты нашей системы есть хвост? Так вот, учёные из Новосибирского государственного университета первыми в России сфотографировали его. Как они это сделали? И зачем Меркурию вообще хвост, если он не комета?

«Ретроградный Меркурий» — главный козёл отпущения Вселенной. Подгорели котлеты? Сломался ноготь? Пропала любовь? Конечно, виновата эта планета-вредитель.

Но пока одни шепчут заклинания против космической несправедливости, учёные из Новосибирска доказали: настоящий Меркурий куда круче всяких ваших гороскопов.

Что за хвост, спрашивается?

Если вы думали, что хвосты — это фишка комет, то Меркурий готов вас удивить. Обычно, когда речь заходит о хвостах (в космосе), на ум сразу приходят кометы. Огромные ледяные ядра летят к Солнцу, и от этого у них начинает таять лёд, при этом образуется гигантский, сверкающий шлейф пыли и газа.

Комета C/2011 W3 (Лавджоя); снято с Международной космической станции

Но оказывается, такое бывает и у планет, у которых почти нет атмосферы.

Таков наш Меркурий, а его хвост — это шлейф из атомов натрия, растянувшийся на сотни тысяч километров. Атмосфера у планеты исключительно тонка и состоит из таких элементов, как гелий, водород, калий и, конечно же, натрий.

Оказалось, атомы натрия светятся в определенном диапазоне — с длиной волны 589 нанометров. Если навести на них специальный фильтр, они становятся видны. А вот водород или кислород так ярко не горят — их не разглядеть с Земли.

Так выглядит сам Меркурий. Фото зонда «Мессенджер» в 2008 году

Но откуда берётся хвост? Здесь всё просто: гравитация Меркурия почти не в силах удержать свои атомы, а солнечный ветер (поток заряженных частиц) и микрометеориты буквально выбивают атомы натрия с его поверхности. Слабенькая гравитация планеты не может их удержать, и они улетают в космос, и тогда образуется тот самый хвост.

От догадок до первых снимков

Вообще тот факт, что у Меркурия есть хвост, предсказали ещё в 80-х годах, но подтвердилось это только в 2001 году — тогда его сфотографировали. Оказалось, он был тут все 4.5 млрд лет, но его просто не видели. Почему так долго?

Натриевый хвост Меркурия на снимке космической обсерватории STEREO

Дело в том, что фиксировать такой слабый объект — задача не из лёгких. Современные цифровые камеры с высокой чувствительностью позволили астрономам сфотографировать хвост... но без особых условий всё равно об этом можно только мечтать.

На первом снимке длину хвоста оценили не более чем в 40 000 километров. А в 2008 году получили снимки, по которым стало ясно — длина хвоста превышает 2 млн километров.

Как рассказал Егор Коняев, инженер обсерватории «Вега» НГУ, для успешной съёмки нужно, чтобы Меркурий достиг максимальной радиальной скорости по отношению к Солнцу, имел достаточно большое угловое удаление (элонгацию) от Солнца и, конечно, чтобы погода не подвела.

Первое фото от наших астрономов

В марте, когда был сделан последний снимок, планета буквально пряталась за горизонтом — высота над ним всего 3 градуса, так что фотографировать приходилось буквально с краю Земли.

Как же фотографировать?

В общем, сфотографировать хвост Меркурия — это как снять селфи с фонариком в зубах на фоне прожектора. Планета всегда рядом с Солнцем, и её свет забивает всё вокруг.

Поэтому применяют специальный фильтр, который настроен на узкую полосу спектра — 589 нанометров с пропускной способностью всего в 10 нанометров. Такой фильтр позволяет оставить только ту часть спектра, где хвост светится наиболее ярко, при этом отсекает лишний солнечный свет и всякое другое.

Сейчас можно спокойно купить фильтры для самых разных потребностей, да и стоят они недорого

Также нужна длительная экспозиция: суммарное время накопления сигнала составило 8 минут. Это значит, что фотограф сделал не один быстрый клик, а позволил камере собирать слабейший свет до тех пор, пока изображение не стало отчётливым.

А, и ещё есть одна штука: эффекты планеты (например, допплеровский сдвиг) становятся заметны, когда он приближается к Солнцу достаточно близко. Хвост оказывается самым ярким в периоды ±16 дней от перигелия — момента, когда воздействие Солнца на Меркурий максимально.

Орбита у Меркурия сильно эллиптическая, так ещё и аномально смещается

Если бы в кадр залетел самолет или спутник — пришлось бы начинать заново. Но повезло! На фото проступил хвост длиной 150 тыс. км — в три раза больше, чем в 2001 году.

Ну и зачем всё это нужно?

До этого натриевый хвост ловили только зарубежные обсерватории. Российские учёные часто изучали его «на словах» — по чужим данным. А теперь у нас есть свои фото.

Съёмка натриевого хвоста Меркурия — не самая простая задача, но при наличии специального фильтра становится посильной почти каждому любителю астрономии. Впервые об этом явлении я узнал около года назад, когда увидел впечатляющие снимки немецкого астрофотографа Себастьяна Вольтмера. Позже стало ясно, что подобных фото сделано всего несколько десятков, а в нашей стране еще ни одного. Это и побудило меня к тому, чтобы попробовать сфотографировать хвост Меркурия.

Егор Коняев

Причём, как вы уже поняли. это не просто фото, а целый вызов. Тут вам и технологии, и долгая подготовка и куча факторов, которые должны совпасть в нужный момент.

Оказывается, Меркурий не просто «камень у Солнца» — он теряет атмосферу, как мы теряем носки в стирке. И каждый атом натрия в его хвосте — это история о том, как Солнце буквально сдувает планету.

Теперь можно точнее считать, сколько натрия улетает с Меркурия, как это влияет на его эволюцию, и предсказывать судьбу других планет у далёких звёзд...

Это тоже Меркурий

Кстати, Меркурий не единственный модник с хвостом. Луна, оказывается, тоже его отращивает. Правда, только в новолуние, когда она находится между Землёй и Солнцем. Без специальных приборов лунный хвост нельзя увидеть.

И да, если что: для человека лунный хвост безопасен.

А ещё есть Ио — спутник Юпитера, который своими вулканами выстреливает серу и натрий на сотни километров. Только вот сфотографировать его тоже сложно из-за огромной яркости самого Юпитера.

Астрономы Новосибирского государственного университета именно этим и хотят заняться в дальнейшем. Для этого планируется модернизировать телескоп и сделать специальный специальный коронограф, который сможет отсекать свет от планеты.

Для любителей

Если вы в душе всё ещё тот самый ребенок, который мечтал о телескопе, — это всё ваш шанс. Сфотографировать хвост Меркурия — как пройти Dark Souls без смертей. Сложно? Да. Но если новосибирские учёные смогли (и некоторые астрономы-любители), то почему бы и вам не попробовать?

В 2027 году снова откроется окно для съёмок. Просто купите фильтр на 589 нм, настройте телескоп и следите за Меркурием. Может, именно ваш кадр станет вирусным и заставит NASA нервно кусать локти?

А если не получится — не страшно. Главное — попробовать. Ведь где-то там, в космосе, происходит что-то невероятное.

И если вы не смотрите вверх, то вы это пропускаете.

Такие дела.