
Зимнее звездное небо. Примерно так видится созвездие Ориона и ярчайшая звезда ночного неба, Сириус, на загородном небе. Снимок пересекает туманная полоска Млечного Пути. Фото: Sadaki Hamada
http://skygazer.ru/zvezdnoe-nebo/?ysclid=msq2oisqdv761818254

На фото: картина Детуше 1754 года.
История астрономии : великие открытия с древности до Средневековья / Дрейер Дж. ; [Шуликова Т.М. (пер. с англ.)]. — Москва : Центрполиграф, 2018. — 413, [2] с. : ил., табл. — ISBN 978-5-9524-5284-8.
Вселенная : иллюстрированная история астрономии / Джексон Том ; Сергеев А.Г. [пер. с англ.]. — Москва : Эксмо, 2015. — 143 с. : ил. [1] буклет. — (Иллюстрированная энциклопедия науки). — (100 открытий, изменивших науку). — ISBN 978-5-699-65080-4.
Астрономия в лицах. 14 великих создателей классической астрономии. Коперник. Браге. Кеплер. Галилей. Гевелий. Кассини. Флемстид. Галлей. Брэдли. Лакайль. Гершель. Бессель. Леверье. Адамс / А. Е. Левин. — Москва : URSS, 2022. — 219 с. : портр. — (НАУКУ - ВСЕМ! Шедевры научно-популярной литературы. Астрономия ; вып. 284). — ISBN 978-5-9710-9413-5.
Астрофизика в лицах. 18 великих создателей астрофизики : Хаггинс, Пикеринг, Килер, Хейл, Деландр, Расселл, Эддингтон, Струве, Пейн, Хаббл, Леметр, Цвикки, Бааде, Чандрасекар, Шварцшильд, Хойл, Рубин, Линден-Белл / А. Е. Левин. — Москва : URSS, 2022. — 315 с. : портр. — (Науку - всем! : шедевры научно-популярной литературы (астрономия) ; № 294). — ISBN 978-5-9710-9690-0.
Василий Яковлевич Струве / Соколовская (Новокшанова) З.К.; Михайлов А.А. (отв. ред.). — Изд. 2-е, стер. — Москва : URSS, 2011. — 294, [1] с. : ил., факс. — (Физико-математическое наследие: физика (история физики)). — ISBN 978-5-397-02059-6.
Стивен Хокинг: жизнь и наука / Фергюсон Китти ; Сумм Любовь (пер. с англ.). — Москва : АСТ, 2014. — 493, [2] c. : ил. — ISBN 978-5-17-083135-7.
Иоганн Кеплер, 1571-1630 : у истоков современной астрономии / Белый Ю.А. ; акад. Михайлов А.А. (отв. ред.). — Изд. 2-е. — Москва : URSS, 2013. — 292, [1] с. : ил., портр., факс. — ISBN 978-5-397-04005-1.
Астрологическое рукописное наследие Иоганна Кеплера. Проект Кеплер: Астрология Кеплера. Этап 2 = Astrological manuscripts of Johannes Kepler. The Kepler project: Kepler's astrology. Phase 2 / Диланян К. (сост., пер. с англ. и на англ., общ. ред.) ; Шитова И. (отв. за вып.). — Москва : Ин-т изучения космологии и астрономии в истории, философии и культуре, 2017. — 151 с. : ил., факс. — (Deo et publico). — ISBN 978-5-6040345-0-7.
Астрономия в МГУ в начале космической эры : книги воспоминаний, дневники / Д. Я. Мартынов ; ответственный редактор академик А. М. Черепащук ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Физический факультет, Государственный астрономический институт имени П. К. Штернберга. — Москва : Изд-во Московского ун-та, 2025. — 451 с. : ил., портр. — (История Московского университета). — ISBN 978-5-19-012256-5.
Рублева, Ф. Б. 85 лет мы зажигаем звезды ЛЮДИ НАУКИ / Ф. Б. Рублева // Земля и Вселенная. – 2015. – № 1. – С. 54-66. – EDN TLIQSR. В 2014 г. старейшему в России Московскому планетарию исполнилось 85 лет. Он был открыт в 1929 г. и стал тринадцатым в мире (Земля и Вселенная, 1979, № 6). Однако в развитии инновационных и методических технологий он всегда был первым: показ мерцающих звезд, полярных сияний, яркие рассветы, облака, звездопады, затмения... Эти новшества появились в Планетарии благодаря талантливым и увлеченным людям, которыми славился московский Звездный дом. Аудиовизуальные программы, насыщенные яркими демонстрациями, пронизанные тонким лиризмом, поэзией и музыкой, до сих пор не имеют аналогов в мире. Сегодня Московский планетарий представляет собой культурнопросветительский центр, отвечающий запросам XXI в. по степени оснащенности и разнообразию естественнонаучных, образовательных и 54 культурных программ. Он снабжен самыми современными специализированными системами и новейшим технологическим оборудованием, уникальными наглядными пособиями - оптоволоконным проектором звездного неба “Universarium MIX”, телескопами, приборами и экспонатами музеев...
Кузьмин, А. В. Космос Фалеса / А. В. Кузьмин // Земля и Вселенная. – 2018. – № 6. – С. 38-44. – DOI 10.31857/S004439480003461-8. – EDN MIKOIH. бен Кто первым построил аналитическую модель Космоса и создал основу современного календаря? Откуда берет начало идея Земли, плавающей в водах бесконечного мирового Океана? Кто заложил основы геометрии и впервые интуитивно построил геометрическую модель явления солнечного затмения? – Это все сделано одним ученым, первым ученым нашей цивилизации – Фалесом Милетским (ок. 640 – 562 г. до н.э.) – самым ранним из известных философов милетской школы, жившим на рубеже VII–VI вв. до н.э. Именно Фалес из Милета (Малая Азия) стал автором геоцентрического Космоса (с греч. – порядок, упорядоченность), пришедшего вслед за мифопоэтическими представлениями, заимствованными греками у соседних с ними восточных культур. Построениям моделей пространства Фалеса впервые в истории науки были свойственны черты знания, основанного на логическом анализе наблюдений природных явлений.


Звёзды. Мир небесных светил / В. П. Архипова, С. И. Блинников, С. А. Ламзин и [др.] ; редактор-составитель Владимир Сурдин. — Изд. 5-е, испр. и доп. — Москва : Изд-во АСТ, 2026. — 435 с., [4] л. ил. : ил., к., табл. — (Понятная астрофизика). — ISBN 978-5-17-175872-1.
Астрофизика с космической скоростью : великие тайны Вселенной для тех, кому некогда / Нил Деграсс Тайсон ; Бродоцкая А., перевод на русский язык. — Москва : Изд-во АСТ, 2025 (вып. дан. 2024). — 235, [2] с. : ил., портр. — (Хиты научпопа). — ISBN 978-5-17-164963-0.
Гайд по астрономии : путешествие к границам безграничного космоса / Уильям Уоллер ; перевод с английского Джульетты Сандросян. — 2-е изд., испр. — Москва : Ко Либри ; Изд-во Азбука, 2025. — 287 с. : ил., табл. — (КоЛибри NonFiction. Science). — ISBN 978-5-389-30356-0.
Астрономия : популярные лекции / В. Г. Сурдин. — Изд. 3-е, доп. — Москва : МЦНМО, 2023. — 356, [1] с. : ил., табл. — ISBN 978-5-4439-1772-6.
Polarimetry of stars and planetary systems / ed. by Kolokolova Ludmilla, Hough James, Levasseur-Regourd Anny-Chantal. — Cambridge : Cambridge univ. press, 2015. — XVIII, 487 c. : ил., табл. — ISBN 978-1-107-04390-9. Поляриметрия звёзд и планетарных систем.
Суперобъекты : звезды размером с город / Попов С. — Москва : Альпина нон-фикшн, 2016. — 237 с. : ил., табл. — (Библиотека ПостНауки). — ISBN 978-5-91671-490-6.
Astronomy and world heritage: across time and continents / Kazan federal univ. ; sci. ed. Marov Mikhail Ya. — Kazan, 2016. — 272 с. : ил., к., табл., факс. — ISBN 978-5-00019-618-2. БЕН Астрономия и мировое наследие : через время и континенты.
Непридуманные космические истории от первого лица : Правда о Вселенной, меняющая наше представление о космосе навсегда! / Аткинсон Н. ; Краснянский А.В. (пер. на рус. яз.). — Москва : Бомбора, 2018. — 457 с. : ил., портр. — (Сенсация в науке). — ISBN 978-5-04-091431-9.
Луна: наблюдая за самым знакомым и невероятным небесным объектом / Шевченко М. — Москва : АСТ, 2020. — 190, [1] с. : ил., портр. — (Как наблюдать за звездами). — ISBN 978-5-17-119739-1.
Многоканальная астрономия / акад. Черепащук А.М. — Фрязино : Век 2, 2019. — 526 с., [8] л. ил. : ил., табл. — ISBN 978-5-85099-198-2.
Приливы и родственные им явления в солнечной системе : пер. с англ. / Дарвин Дж.Г. ; Добровольский А.Д. (отв. ред.). — Изд. 3-е. — Москва : URSS, 2019. — 241, [2] с. : ил. — (Науку — всем! Шедевры научно-популярной литературы ; № 181. Астрономия). — ISBN 978-5-9710-6628-6.
Galaxy evolution: infrared to millimeter wavelength perspective : proceedings of a Conference held at Guilin, China, 25-29 Oct. 2010 / ed. by Wang Weimin [et al.]. — San Francisco (Calif.) : Astron. soc. of the Pacific, cop. 2011. — XXXIII, 422 c. : ил., портр. — (Astronomical society of the Pacific conference series ; vol. 446). — ISBN 978-1-58381-772-8. Перевод заглавия каталогизирующей организацией: Эволюция Галактики: в диапазоне от инфракрасного до миллиметрового: труды конференции, Гуйлинь, Китай, октябрь 2010.
Бобылев, В. В. Скорость вращения спирального узора в Галактике Млечный путь / В. В. Бобылев, А. Т. Байкова, А. А. Смирнов // Письма в Астрономический журнал. – 2025. – Т. 51, № 5. – С. 255-263. – DOI 10.7868/s3034581225050035. – EDN ONOVIQ. По выборке мазеров основные кинематические уравнения были решены с включением параметров вращения Галактики и пекулярной скорости Солнца как искомых неизвестных. На основе спектрального анализа были получены следующие оценки: |f|R,θ = (7.0, 5.1) ± (1.2, 1.4) км/с и соответствующие им длины волн λR,θ = (1.9, 1.7) ± (0.4, 0.7) кпк, а также χ⊙ = -140° ± 15°. Подтверждено наличие периодических возмущений в вертикальных скоростях мазеров с амплитудой |f|W = 3.1 ± 1.4 км/с и длиной волны λ = 1.9 ± 0.8 кпк. Показано, что скорости fR и fθ могут иметь как одинаковые, так и разные знаки. Поэтому мы получили большой разброс оценок. Так, если fR и fθ имеют одинаковые знаки, то Ωp = 25.8 ± 2.0 км/с/кпк и Rcor = 9.1 ± 0.8 кпк. А когда fR и fθ имеют разные знаки, то Ωp = 35.4 ± 2.0 км/с/кпк и Rcor = 6.8 ± 0.8 кпк.
Гребенев, С. А. Рентгеновское и гамма-излучение высокотемпературной плазмы и спектры аккрецирующих черных дыр / С. А. Гребенев // Письма в Астрономический журнал. – 2025. – Т. 51, № 11-12. – С. 629-660. – DOI 10.31857/S0320010825110023. – EDN MFWJEJ. Представлены результаты численных расчетов широкополосных спектров излучения, формирующихся в слое высокотемпературной (kTe ~ 50 кэВ) полупрозрачной (с томсоновской оптической толщей τT ~ 1-3) плазмы с плотностью электронов Ne ~ 10[17]-10[19] см[-3], характерной для окружающих черную дыру областей аккреционного диска в рентгеновских двойных системах. В расчетах учитывались тормозные процессы рождения (и поглощения) фотонов и их последующая комптонизация. Показано, что собственного излучения такой высокотемпературной плазмы достаточно для объяснения рентгеновских спектров, наблюдаемых в низком (жестком) состоянии галактических кандидатов в черные дыры и рентгеновских новых. Никаких обычно предполагаемых дополнительных мягких (с энергиями hv ≤ 1 кэВ) фотонов для поддержания комптонизации не требуется, более того их присутствие привело бы к сильным искажениям спектра по сравнению с наблюдаемым или потребовало бы очень тонкой настройки параметров плазмы...

Небо и телескоп / К. В. Куимов, В. Г. Курт, Г. М. Рудницкий [и др.] ; редактор-составитель Владимир Сурдин. — Изд- 6-е, испр. и доп. — Москва : Изд-во АСТ, 2026. — 435 с., [8] л. ил. : ил., табл. — (Понятная астрофизика). — ISBN 978-5-17-185153-8.
Как наблюдать за звездами : практический гид / Руслан Ильницкий. — Москва : Изд-во АСТ, 2024. — 175 с. : ил., табл. — (Как наблюдать за звездами). — ISBN 978-5-17-161370-9.
Как наблюдать за звёздами : планисфера и карта звездного неба внутри. — Москва : ОГИЗ ; АСТ, 2024 (вып. дан. 2023). — 111 с. : ил., портр., табл. — (Как наблюдать за звёздами). — ISBN 978-5-17-161369-3.
Как фотографировать звезды : практический гид по астрофотографии / А. А. Кузнецов. — Москва : Изд-во АСТ, 2021. — 190, [1] с. : ил. — (Как наблюдать за звёздами). — ISBN 978-5-17-117387-6.
Вселенная: популярный иллюстрированный гид / Абрамова Оксана (авт.-сост.). — Москва : АСТ, ОГИЗ, 2021. — 188, [3] с. : ил. — ISBN 978-5-17-134745-1.
Тысяча и одна ночь. Астрономические этюды / М. Капаччоли; перевод с итальянского А. Ю. Канунниковой под научной редакцией О. С. Сажиной. — Москва : ТЕХНОСФЕРА, 2022. — 193 с., [2] л. : ил. — ISBN 978-5-94836-643-2.
Справочник любителя астрономии / Куликовский П.Г.; Сурдин В.Г. (ред.). — 5-е изд., перераб. и полностью обновл. — Москва : УРСС, 2002. — 687 с. : ил. — ISBN 5-8360-0303-3.
Земля и Вселенная. Энциклопедия: пер. с англ. / Гарлик Марк (авт. текста); Шафрановский Сергей (пер.), Попов Сергей (науч. ред.). — Москва : Махаон, 2010. — 301 с. : цв. ил., табл. — ISBN 978-5-389-00966-0.
Космос. Уникальные снимки телескопа "Хаббл" / Деворкин Д., Смит Р., Киршнер Р. в сотрудничестве с Нац. музеем воздухоплавания и астронавтики Смитсонов. ин-та (США) ; Красильщиков А. (науч. ред.) ; Андреев А. (пер. с англ.). — Москва : АСТ, 2020. — 214, [1] с. : ил., портр. — (Как наблюдать за звездами). — ISBN 978-5-17-117925-0.
Вселенная: краткая история космоса от Солнечной системы до темной материи / Зак Скотт ; перевод с английского Валентина Фролова. — Москва : КоЛибри, [2024] (вып. дан. 2023). — 233, [7] с. : ил., портр. — ISBN 978-5-389-21719-5.
Экстремальная Вселенная. — (ФУНДАМЕНТ БУДУЩЕГО: НАУКУ - ВСЕМ! Шедевры научно-популярной литературы (астрономия) : юбилейная серия в честь 270-летия МГУ имени М. В. Ломоносова, 1755-2025). Кн. 2 : О новых открытиях, идеях и гипотезах в области изучения двойных звёзд. — 2024. — 218, [1] с., [4] л. ил. : ил., к., портр., табл. — (... ; № 354). — ISBN 978-5-00237-023-8.
Экстремальная Вселенная. — (ФУНДАМЕНТ БУДУЩЕГО: НАУКУ - ВСЕМ! Шедевры научно-популярной литературы (астрономия) : юбилейная серия в честь 270-летия МГУ имени М. В. Ломоносова, 1755-2025). Кн. 1 : В мире двойных звёзд. — Изд. 3-е, доп. — 2024. — 266 с. : ил., табл. — (... ; № 12). — ISBN 978-5-00237-024-5.
Почему небо темное. Как устроена Вселенная / Решетников В.П. — Фрязино : Век 2, 2012. — 191 с. : ил., портр. — (Наука для всех). — ISBN 978-5-85099-189-0.
Лескова, Н. В небесах таятся чудеса / Н. Лескова // Наука и жизнь (электронная версия). Всем нам в жизни, наверное, не хватает чуда. Именно поэтому мы так часто смотрим на звёзды, как будто ожидая какого-то невероятного события — прилёта инопланетного корабля или хотя бы падения метеорита. И в жизни некоторых людей это случается. Они видят пролёт яркого шара или болида, а затем начинают искать следы того, что пролетело. Ищут иногда всю жизнь. А если что-то находят, то начинают разбираться: что же это такое? И часто обращаются к специалистам, стараются найти единомышленников, надеются, что их находка имеет для человечества большую ценность. Один из таких специалистов, к кому регулярно обращаются искатели метеоритов, — Владимир Цельмович, ведущий научный сотрудник геофизической обсерватории «Борок» филиала Института физики Земли. Он исследует эти находки с помощью магнитных и микроскопических методов, включая электронную микроскопию.
Липовка, А. А. Радиоизлучение звёзд в окрестности HD199917 и HD199929 / А. А. Липовка, Н. М. Липовка // Геодезия и картография. – 2017. – Т. 78, № 2. – С. 13-16. – DOI 10.22389/0016-7126-2017-920-2-13-16. – EDN YFYKRJ. Продолжая работу по отождествлению небесных радиообъектов с оптическими объектами, выполнены оптические отождествления радиоисточников с группой звёзд в окрестности двух ярких звёзд - HD199917 и HD199929. Обнаружено значительное смещение координат радиоисточников по прямому восхождению (RA) и по склонению (DEC) относительно координат оптических объектов, с которыми они в действительности отождествляются. На исследуемой площадке в окрестности звёзд HD199917 и HD199929 с радиоисточниками отождествилось ещё пять звёзд. При привязке радиообъектов к оптическим объектам использовался метод привязки ЛКЛ (LKL). Подтверждается неправомерность использования Каталога ICRF2 в качестве опорного при привязке радиообъектов к оптической системе координат. Обилие газа в межзвёздной среде на исследуемом участке обеспечило большую радиорефракцию между двумя яркими звёздами и пятью более слабыми и удалёнными звёздами, которая составила по прямому восхождению rr(RA) = 29.0 s и по склонению rr(DEC) = 4' 47.3''.


Рентгеновская астрономия: вчера, сегодня, завтра : буклет / Ревнивцев М.Г., Лутовинов А.А., Павлинский М.Н. — Москва : [ИКИ РАН], 2013. — [27] с. : ил., фот.
Ground-based astronomy in Russia. 21st century : proceedings of the All-Russian conference, Nizhny Arkhyz, Russia, September 21-25, 2020 / edited by I. I. Romanyuk [et al.] ; Russian academy of sciences, Special astrophysical observatory. — Nizhny Arkhyz : Special astrophysical observatory, 2020. — 476, [4] c. : [8] л. портр. : ил., табл. — ISBN 978-5-6045062-0-2. Наземная астрономия в России. XXI век : сборник трудов конференции, Нижний Архыз, Россия, 21-25 сентября 2020.
Астрономическая обсерватория Московского университета и ее создатели: Д. М. Перевощиков, А. Н. Драшусов, Б. Я. Швейцер / Ю. Л. Менцин, И, К. Лапина ; научный редактор Н. Н. Самусь ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Государственный астрономический институт имени П. К. Штернберга. — Москва : Ид-во Московского ун-та, 2025. — 147, [2] с. : ил., портр., факс. — (История Московского университета). — ISBN 978-5-19-012260-2.
Романовская обсерватория (деревня Петровское, Костромская область). Труды Романовской обсерватории. Вып. 6 : О механизме замирания времени. — 2024. — 45, [2] с. : ил., табл. — ISBN 978-5-00125-999-2.
Страницы из моей жизни / Ю. Н. Парийский ; Специальная астрофическая обсерватория Российской академии наук. — 2-е изд. — Санкт-Петербург, 2022. — 232 с. : ил., портр., факс. — ISBN 978-5-6045062-1-9. ъ
Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук : 50 лет : юбилейный сборник = Special astrophysical observatory of the Russian academy of sciences : 50 years = jubilee volume / Власюк В.В. (отв. ред.). — Нижний Архыз, 2018. — 407 с. : ил. портр. — ISBN 978-5-9500369-6-5.
Известия Крымской астрофизической обсерватории. 2018. Т. 114, № 1 : Содержит материалы, представленные на Всероссийской астрономической конференции - 2017 "Астрономия: познание без границ", прошедшей в г. Ялте с 17 по 22 сентября 2017 г. — 2018. — 195 с. : ил., табл.
Лунная обсерватория для исследований климата Земли в эпоху глубокого похолодания / Абдусаматов Х.И. — Санкт-Петербург : Наука, 2017. — 128 с. : ил., табл., факс. — ISBN 978-5-02-039723-1.
О. В. Верходанов - астрофизик, космолог и популяризатор науки / Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук. — Нижний Архыз, 2025. — 442 с. : ил., портр., табл. — ISBN 978-5-6045062-2-6.
Избранные проблемы астрономии : материалы V Всероссийской астрономической конференции "Небо и Земля", посвященной 90-летию Астрономической обсерватории ИГУ, Иркутск, 23-25 ноября 2021 г. / Иркутский государственный университет ; под редакцией С. А. Язева. — Иркутск : Изд-во ИГУ, 2021. — 210 с. : ил., табл. — ISBN 978-5-9624-1976-3.
Избранные проблемы астрономии: материалы IV Всероссийской астрономической конференции "Небо и Земля", посвященной 85-летию Астрономической обсерватории ИГУ, Иркутск, 22-24 ноября 2016 г. / Иркут. гос. ун-т. — Иркутск : Оттиск, 2016. — 331 с. : ил., к., портр., табл. — ISBN 978-5-9909042-9-3.
Радиоастрономические методы исследований : учебное пособие для вузов / Артюх В.С. ; Пущин. гос. естеств.-науч. ин-т, Пущин. радиоастроном. обсерватория Астроном. центра Учреждения Рос. акад. наук Физ. ин-та им. П.Н. Лебедева. — Москва : URSS, [2015]. — 151 с. : ил., граф. — ISBN 978-5-9710-1669-4.
Robophot: 60-см робот-телескоп Коуровской астрономической обсерватории урфу / Н. А. Чазов, Д. Д. Терешин, В. В. Крушинский [и др.] // Астрофизический бюллетень. – 2025. – Т. 80, № 3. – С. 498-507. – EDN WNKEMU. Представлены результаты разработки и ввода в эксплуатацию 60-см телескопа RoboPhot Коуровской астрономической обсерватории, оснащенного трехканальным фотометром TRIP (Three-channel RoboPhot Imaging Photometer). Фотометр разработан для одновременного получения изображений в трех диапазонах фотометрической системы SDSS: g, r и i. В настоящий момент он оснащен только двумя ПЗС-камерами с разрешением 2048 х 2048 пикселей, полем зрения 22' х 22' и масштабом изображения 0′.′65 на пиксель. Основная задача телескопа - высокоточная многоцветная дифференциальная фотометрия астероидов и переменных звезд, в частности транзитов экзопланет. Для звезд 13 m. 5 точность (СКО) дифференциальной фотометрии на уровне 2.5 ppt в звездных величинах достигается за экспозицию продолжительностью 120 с. Ожидается, что телескоп станет ведущим инструментом Коуровской обсерватории по изучению экзопланет и внесет свой вклад в исследовательскую программу TESS.
Вибе, А. А. Дни открытых дверей в Звенигородской обсерватории ИНАСАН / А. А. Вибе // Научные труды Института астрономии РАН. – 2024. – Т. 9, № 4. – С. 180-183. – DOI 10.51194/INASAN.2024.9.4.011. – EDN WIQFJU. Звенигородская обсерватория Института астрономии Российской академии наук отметила в 2024 году свое 65-летие. На протяжении этих лет существенной составной частью работы обсерватории была и остается деятельность, связанная с астрономическим образованием и популяризацией астрономии. В обсерватории всегда проводились лекции, занятия со школьниками, студентами и курсантами военных училищ, съемки образовательных и новостных сюжетов и интервью для различных телевизионных каналов. С 2009 года важным элементом этой деятельности стал фестиваль «Дни открытых дверей», проводимый совместно Институтом астрономии РАН и Домом детского творчества г. Звенигород. Первые дни открытых дверей были проведены в рамках акции «Сто часов астрономии» Международного года астрономии и оказались настолько успешными, что проводятся с тех пор ежегодно, каждый раз привлекая в обсерваторию сотни, а иногда даже тысячи гостей.
Глубокий внегалактический обзор с помощью телескопа ART-XC обсерватории Спектр-РГ: моделирование и ожидаемые результаты / И. А. Мереминский, Е. В. Филиппова, Р. А. Буренин [и др.] // Письма в Астрономический журнал. – 2018. – Т. 44, № 2. – С. 87-101. – DOI 10.7868/S0320010818020043. – EDN YRUPTD. Для выбора наилучшей стратегии проведения глубокого внегалактического обзора рентгеновским телескопом ART-XC, установленным на борту обсерватории Спектр-Рентген-Гамма (СРГ) и оценки ожидаемых результатов, было выполнено моделирование наблюдений площадки размером 1.1° х 1.1° в диапазонах энергий 5-11 кэВ и 8-24 кэВ. С этой целью была построена модель населения активных ядер галактик (АЯГ), отражающая свойства рентгеновского излучения таких объектов. Фотоны, "пришедшие" от этих источников, были пропущены через численную модель телескопа, а полученные в результате данные были обработаны при помощи стандартного конвейера обработки данных телескопа ART-XC. Показано, что при ожидаемых значениях фона заряженных частиц за 1.2 Мс наблюдений в таком обзоре должно быть обнаружено несколько сотен АЯГ на красных смещениях вплоть до z « 3. Среди них будут и сильнопоглощенные АЯГ, что позволит точнее ограничить долю подобных объектов в общей популяции. На потоках ниже 2 х 10-1 эрг с-1 см-2 (5-11 кэВ) ожидается существенное влияние смешивания источников. Поскольку это значение может превышать порог обнаружения источников в глубоком обзоре при низких значениях фона частиц, может оказаться более интересно провести обзор большей площади (несколько квадратных градусов), но меньшей глубины, получив в итоге выборку из примерно четырехсот ярких АЯГ.
Задачи научной программы космической обсерватории Миллиметрон и технические возможности её реализации / И. Д. Новиков, С. Ф. Лихачев, Ю. А. Щекинов [и др.] // Успехи физических наук. – 2021. – Т. 191, № 4. – С. 404-443. – DOI 10.3367/UFNr.2020.12.038898. – EDN VQYBDN. Представлена научная программа проекта “Спектр-М”, нацеленного на создание и эксплуатацию космической обсерватории Миллиметрон (КОМ), планируемой к запуску в конце 2020-х годов. Обсерватория будет обладать набором уникальных технических возможностей по наблюдению астрономических объектов в широком диапазоне длин волн от 50 мкм до 10 мм с недостижимой ранее в этой области спектра чувствительностью (до ∼0,1 мкЯ1 в режиме одиночного зеркала и беспрецедентно высоким угловым разрешением (∼0,1 мкс дуги) в режиме наземно-космического радиоинтерферометра со сверхдлинной базой (КРСДБ). Программа направлена на класс приоритетных фундаментальных проблем астрофизики и физики в целом, которые могут быть разрешены исключительно с помощью возможностей КОМ: 1) исследование физических процессов в ранней Вселенной вплоть до красных смещений z∼2×106 с помощью регистрации μ-искажений частотного спектра реликтового излучения, изучение строения и эволюции Вселенной на красных смещениях z<15 в наблюдениях y-искажений спектра микроволнового фона; 2) исследование геометрии пространства-времени вокруг сверхмассивных чёрных дыр (СМЧД) в центре нашей Галактики и галактики М87 с помощью построения изображения теней в их окрестности, исследование свойств плазмы в области формирования теней, а также выявление возможных наблюдательных проявлений кротовых дыр; 3) исследование наблюдательных проявлений возникновения жизни во Вселенной - поиск воды и биомаркеров в межзвёздной среде нашей Галактики...
Козлова, О. В. Крымская астрофизическая обсерватория: на перекрестке эпох и времен / О. В. Козлова // Земля и Вселенная. – 2021. – № 2. – С. 66-78. – DOI 0.7868/S0044394821020055. – EDN OZMWLD. Когда промышленник и большой любитель астрономии Н.С. Мальцев в 1908 г. решил построить обсерваторию на горе Кошка в Симеизе и подарить ее Пулковской астрономической обсерватории, он еще не знал, насколько она перерастет себя, став вначале базой Симеизского отделения Пулково, а потом - положит начало Крымской астрофизической обсерватории (КрАО).
Космическая обсерватория спектр-РГ: ее телескопы и первые научные результаты / Р. Сюняев, В. Арефьев, В. Бабышкин [и др.] // Письма в Астрономический журнал. – 2022. – Т. 48, № 5. – С. 301-356. – DOI 10.31857/S0320010822050023. – EDN FACNJG. (Перевод статьи R. Sunyaev, et al., Astronomy & Astrophysics, 2021, v. 656, A132,воспроизведенный с разрешения ESO) Космическая обсерватория Спектр-РГ (СРГ), оснащенная рентгеновскими телескопами с оптикой косого падения ART-XC им. М.Н. Павлинского и eROSITA, была запущена Роскосмосом к точке Лагранжа L2 системы Солнце–Земля 13 июля 2019 г. Запуск был осуществлен с космодрома Байконур ракетой-носителем ‘‘Протон-М'' с разгонным блоком ДМ-03. Немецкий телескоп eROSITA был установлен на обсерватории СРГ в соответствии с соглашением между Роскосмосом и Германским космическим агентством DLR. В декабре 2019 г. СРГ приступила к выполнению своей основной научной задачи – сканированию небесной сферы для получения рентгеновских карт всего неба в нескольких диапазонах энергий (от 0.2 до 8 кэВ для eROSITA и от 4 до 30 кэВ для ART-XC). В середине июня 2021 г. был завершен третий 6-месячный обзор всего неба. В течение четырех лет планируется получить восемь независимых карт всего неба в каждом из энергетических диапазонов...
Кононов, Д. А. История создания и задачи обсерватории Веры Рубин / Д. А. Кононов, А. Ф. Говорова // Земля и Вселенная. – 2026. – № 1(367). – С. 99-109. – DOI 10.7868/S0044394826010093. – EDN DZVOUK. Обсерватория имени Веры Рубин (ранее проект LSST - Large Synoptic Survey Telescope) разрабатывалась с начала 2000-х гг. как преемник крупных обзорных программ прошлого. Идея «синоптического» телескопа - регулярно покрывать все небо быстрыми глубокими съемками - была рекомендована в ведущих научных планах по астрономии и астрофизике США в 2001 г. (Decadal Survey 2001) и получила поддержку Национального научного фонда США и Министерства энергетики США. Строительство обсерватории началось в 2014 г. на вершине Серро-Пачон в Чили, рядом с телескопами Джемини юг (Gemini South) и SOAR (Southern Astrophysical Research), а в декабре 2019 г. ей присвоили имя выдающегося астронома Веры Рубин в честь ее вклада в открытие темной материи.
Кохирова, Г. И. Комета С/2020 PV6 (PANSTARRS) и результаты ее наблюдений в Гиссарской астрономической обсерватории / Г. И. Кохирова, А. М. Буриев, Х. Г. Асоев // Научные труды Института астрономии РАН. – 2023. – Т. 8, № 1. – С. 16-25. – DOI 10.51194/INASAN.2023.8.1.004. – EDN FEJZFB. Представлены результаты оптических наблюдений долгопериодической кометы C/2020 PV6 (PANSTARRS), проведенных на телескопе АЗТ-8 Гиссарской астрономической обсерватории (ГисАО) Института астрофизики НАНТ в 2021 г. Определены координаты и вычислена орбита кометы, которые согласуются с данными МРС. Найден видимый и абсолютный блеск кометы в фильтрах BVRI, построены кривые блеска по наблюдениям восьми ночей. Абсолютный блеск в фильтре V составил 12.20 m - 12.21 m , его несколько меньшая звездная величина по сравнению с эфемеридной величиной 13.0 m обусловлена вкладом комы. Комета приближалась к точке перигелия орбиты, при этом уровень нормальной кометной активности увеличивался, о чем свидетельствует зарегистрированное нами наличие пылевой комы вокруг ядра кометы. На повышенную активность кометы в этот период также указывают вычисленные нами величины параметра пылепроизводительности. Оценены показатели цвета кометы и показано их соответствие величинам короткопериодических и долгопериодических комет. Получена оценка диаметра ядра кометы, составившая 24.03 ± 0.09 км (альбедо 0.04).
Обсерватории и научные инструменты Института астрономии РАН / М. Е. Сачков, С. А. Нароенков, С. И. Барабанов, И. В. Николенко // Земля и Вселенная. – 2021. – № 6(342). – С. 19-29. – DOI 10.7868/S0044394821060025. – EDN QYPCVJ. Сотрудники Института астрономии РАН (ИНАСА1 ведут исследования по многочисленным направлениям современной астрономии: вычислительная астрофизика, спектроскопия высокого разрешения, физика межзвездной среды, астрофизика звездных и галактических систем, переменные звезды, космическое приборостроение для работ в ультрафиолетовой области электромагнитного спектра, работы по проблемам астероидно-кометной опасности. В последние годы в ИНАСАН выросло и стало важным направление исследований экзопланет, особенно их атмосфер. Развитие большинства из этих направлений неразрывно связано с развитием экспериментальной базы для получения новых астрономических данных. О существующих и планируемых к вводу в строй астрономических приборах на наблюдательных площадках ИНАСАН: обсерваториях в Звенигороде, Симеизе, Кисловодске, на пике Терскол, о Российско-Кубинской обсерватории и пойдет речь в данной статье.
Пензина, А. Все цвета "Спектра" / А. Пензина // В мире науки. – 2021. – № 7. – С. 56-63. – EDN WVEYJK. Два года назад, 13 июля 2019 г., состоялся запуск уникальной рентгеновской обсерватории «Спектр-Рентген-Гамма». Через несколько месяцев обсерватория достигла «рабочего места» в окрестности точки Лагранжа L2 и начала проводить первые обзоры. Сегодня «Спектру-РГ» нет равных. О том, чего удалось достичь коллегам из России и Германии, рассказывает Александр Анатольевич Лутовинов, профессор РАН, заместитель директора Института космических исследований РАН, научный руководитель телескопа ART-XC им. М.Н. Павлинского.
Сюняев, Р. А. Орбитальная обсерватория “Спектр-РГ”: карты неба в рентгеновских лучах / Р. А. Сюняев // Вестник Российской академии наук. – 2021. – Т. 91, № 11. – С. 1048-1062. – DOI 10.31857/S0869587321110153. – EDN TLWSVY. 13 июля 2019 г. с космодрома “Байконур” Роскосмос осуществил запуск ракетоносителя “Протон-М” с разгонным блоком ДМ-03 и орбитальной обсерваторией “Спектр-РГ” на борту. Обсерватория построена в рамках Федеральной космической программы в Научно-производственном объединении им. С.А. Лавочкина по заказу Российской академии наук и оснащена уникальными рентгеновскими зеркальными телескопами с оптикой косого падения ART-XC им. М.Н. Павлинского (Институт космических исследований РАН, РФЯЦ Всероссийский НИИ экспериментальной физики, Россия) и еROSITA (Институт внеземной физики Общества им. Макса Планка (МРЕ), Германия). 21 октября 2019 г. обсерватория СРГ вышла на рабочую гало-орбиту вокруг точки Лагранжа L2 системы “Солнце−Земля”, на которой она должна находиться не менее 6.5 лет её работы. В декабре 2019 г. обсерватория приступила к выполнению своей главной научной задачи: построению карт всего неба в рентгеновских лучах с энергией от 0.3 до 8 кэВ (еROSITA) и от 4 до 30 кэВ (АRT-XC)...
Телескоп ART-XC на борту обсерватории СРГ / М. Павлинский, А. Ткаченко, В. Левин [и др.] // Письма в Астрономический журнал. – 2022. – Т. 48, № 5. – С. 357-390. – DOI 10.31857/S0320010822050011. – EDN FBBIWN. (Перевод статьи M. Pavlinsky, et al., Astronomy & Astrophysics, 2021, v. 650, A42,воспроизведенный с разрешения \copyrightESO) ART-XC (Astronomical Roentgen Telescope – X-ray Concentrator) – телескоп с оптикой косого падения, чувствительный в жестком рентгеновском диапазоне, на борту обсерватории Спектр-Рентген-Гамма (СРГ). Обсерватория СРГ, флагманская астрофизическая миссия Российской федеральной космической программы, была успешно выведена на орбиту в окрестность второй точки Лагранжа (L2) системы Солнце–Земля 13 июля 2019 г. ракетой-носителем ‘‘Протон’’ (с космодрома Байконур). Телескоп ART-XC разработан для проведения первого рентгеновского обзора всего неба в режиме прямого изображения (с использованием оптики косого падения) в диапазоне энергий 4–30 кэВ и построения самой глубокой и наиболее четкой карты неба в диапазоне 4–12 кэВ. Наблюдения, выполненные на ранних этапах калибровки и проверки работоспособности приборов, а также во время начавшегося 12 декабря 2019 г...
Телескопы Симеизской обсерватории ИНАСАН: сегодняшнее состояние и перспективы / И. В. Николенко, С. В. Крючков, С. И. Барабанов, И. М. Волков // Научные труды Института астрономии РАН. – 2019. – Т. 4. – С. 85-92. – DOI 10.26087/INASAN.2019.4.2.015. – EDN EUVPFY.

Мир множества миров : физики в поисках иных вселенных / Виленкин Александр ; Сергеев Александр (пер. с англ.). — Москва : АСТ, [2018]. — 285, [2] с. : ил., портр. — (Удивительная Вселенная). — ISBN 978-5-17-111013-0.
Очарование мультивселенной: параллельные миры, другие измерения и альтернативные реальности / Пол Халперн ; перевод с английского Александра Сергеева ; научный редактор: Антон Шейкин. — Москва : Individuum, 2025. — 359 c. : портр. — ISBN 978-5-04-215656-4.
Звезды, галактики, Метагалактика / Т. А. Агекян. — Изд. 4-е, стер. — Москва : URSS ; Ленанд, 2024. — 414, [1] с. : ил., табл. — (Науку - Всем! Шедевры научно-популярной литературы (астрономия) ; № 358). — ISBN 978-5-9710-9975-8.
Галактики. Большой путеводитель по Вселенной / Д. Гич. — Москва : Изд-во АСТ, 2022. — 268, [3] с. : ил. — (Как наблюдать за звёздами). — ISBN 978-5-17-109297-9.
Вулканические моря Земли и Луны / Макаренко Г.Ф. — Изд. 2-е. — Москва : URSS, [2018]. — 141, [2] с. : ил. — (Науку — всем! Шедевры научно-популярной литературы ; № 147. Астрономия). — ISBN 978-5-9710-5166-4.
Интерстеллар : наука за кадром / Кип Торн ; предисловие Кристофера Нолана ; перевод с английского Станислава Ломакина. — 3-е изд. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2022. — 335 с. : ил., факс. — ISBN 978-5-00195-206-0.
Теория всего / Хокинг С. ; Шимановская Е.В. (пер. с англ.). — Москва : АСТ, 2021. — 157, [3] с. : ил. — (Миры Стивена Хокинга). — ISBN 978-5-17-102340-9.
О Вселенной в двух словах : краеугольные камни и острые углы науки о макрокосмосе / Хокинг С. ; Бродоцкая Анастасия (перевод с английского). — Москва : АСТ, 2020. — 222, [1] с. : ил., портр. — (Мир Стивена Хокинга). — ISBN 978-5-15-102307-2.
Мозг Брока : о науке, космосе и человеке : пер. с англ. / Саган К. ; Науменко Анастасия (пер.). — Москва : Альпина нон-фикшн, 2018. — 456 с. — (Международный бестселлер). — ISBN 978-5-91671-852-2.
Смерть в черной дыре и другие мелкие космические неприятности : от зарождения жизни до теории относительности и физики элементарных частиц / Тайсон Н.Д. ; Бродоцкая А. (пер. на рус. яз.). — Москва : Прайм ; АСТ, 2016. — 511 с. — (Золотой фонд науки). — ISBN 978-5-17-094032-5.
5 000 000 000 лет одиночества. Поиск жизни среди звезд / Биллингс Л. ; Пасечник А., Чернышева Т. (пер. с англ.). — Москва [и др.] : Питер, 2016. — 303 с. — (New Science). — ISBN 978-5-496-01147-1.
Внеземной разум: с точки зрения науки / С. А. Чумаков. — [Б. м.] : Издательские решения, 2021. — 81, [2] c. : ил. — ISBN 978-5-0053-8183-5.
Аракелян, Н. Р. Шаровые скопления как индикаторы эволюции Галактики / Н. Р. Аракелян, С. В. Пилипенко // Астрономический журнал. – 2022. – Т. 99, № 3. – С. 179-188. – DOI 10.31857/S000462992203001X. – EDN JKZEBN. Мы изучили систему шаровых скоплений (ШС), которые образовались в других галактиках и со временем аккрецировали на Млечный Путь. Для этого из литературы были взяты выборки ШС, принадлежащих разным приливным потокам, полученные на основе новейших данных обсерватории GAIA. Мы измерили анизотропию распределения этих ШС с помощью тензора инерции и нашли, что распределение ШС в потоках изотропное. Тем не менее видно, что некоторая часть аккрецированных ШС из существующих выборок на самом деле принадлежит диску Галактики. Для уточнения происхождения ШС мы исследовали зависимость “возраст–металличность”. Эта зависимость демонстрирует бимодельность, и две разные ветви явно показывают разницу между скоплениями, образовавшимися в потоках и в диске Галактики. Так же было исследовано влияние крупномасштабного окружения Галактики (т.е. местного сверхскопления) на распределение галактик-спутников и ШС Галактики. Известно, что галактики-спутники Млечного Пути образуют анизотропную плоскую структуру, поэтому мы включили их в наш анализ. Проверка показала, что плоскость галактик-спутников перпендикулярна одновременно и диску Галактики, и сверхгалактической плоскости. Для ШС на расстояниях более 100 кпк наблюдается аналогичная картина.
Армус, Л. Космические столкновения / Л. Армус, А. Эванс // В мире науки. – 2022. – № 1-2. – С. 22-31. – EDN YZCEWJ. Новые открытия о том, как сталкиваются галактики, дают представление о будущем Млечного Пути
Гриббин, Д. Почему мы вероятно, единственная разумная жизнь в Галактике одни посреди Млечного Пути / Д. Гриббин // В мире науки. – 2018. – № 11. – С. 162-168. – EDN YPXCYP. На сегодня астрономы нашли в Млечном Пути тысячи планет, обращающихся вокруг других звезд, и еще 100 млрд звезд нашей Галактики, скорее всего, имеют собственные планеты. Принимая во внимание неимоверное число звезд вокруг, ученые легко могли бы предположить, что некоторые из них стали прибежищем разумных существ. Или же среди множества других миров Земля - уникальная планета?
Звездные системы во Вселенной / О. Ю. Малков, Д. А. Ковалева, Е. В. Поляченко, С. А. Хоперсков // Земля и Вселенная. – 2021. – № 6(342). – С. 39-48. – DOI 10.7868/S0044394821060049. – EDN FUSQVP. Отдел физики звездных систем - одно из подразделений Института астрономии РАН. Отдел насчитывает 18 сотрудников и занимается следующими научными проблемами: исследование строения, кинематики и динамической эволюции галактик; изучение проблемы спиральной структуры галактик; развитие теории устойчивости гравитирующих систем; исследование гидродинамических неустойчивостей в астрофизике; изучение звездного состава и структуры звездных скоплений; изучение происхождения и эволюции населения рассеянных скоплений в Галактике; изучение кинематики и пространственной структуры звездных групп; развитие методов параметризации звезд; изучение межзвездного поглощения в Галактике; изучение двойных и кратных звездных систем; создание, поддержка и развитие астрономических каталогов и баз данных; создание Российской виртуальной обсерватории и ее интеграция в Международную виртуальную обсерваторию. В данной статье мы опишем современное состояние дел в области исследования различных звездных систем: от двойных звезд до гигантских звездных систем - галактик. В частности, мы обращаем внимание читателя на нерешенные вопросы и загадки в этой области современной астрономии.
Иванов, К. И. Исследование основных характеристик метеорного потока Геминиды по данным базисных видеонаблюдений 2021 г / К. И. Иванов, Е. С. Комарова, С. А. Язев // Солнечно-земная физика. – 2024. – Т. 10, № 4. – С. 122-131. – DOI 10.12737/szf-104202413. – EDN NMHOLW. Исследован метеорный поток Геминиды на основе данных, полученных в период с 01.12.2021 по 17.12.2021 методом базисных видеонаблюдений. Изучены метеоры в диапазоне блеска от -3m до 2m и с угловой длиной трека не менее 2°, объем выборки 327 событий. Поведение потока рассматривается в контексте взаимодействия ветвей DRG (декабрьские ρ-Геминиды) и GEM (Геминиды), тесно связанных друг с другом и объединенных общим происхождением. Активность потока составила ZHR=127, Flux=19 на момент общего максимума DRG+GEM (λsol~261.8°) и ZHR=32, Flux=4 на момент предположительного локального максимума DRG (λsol~258.8°). Получены значения суточного дрейфа для GEM (Δα=0.84°, Δδ=-0.27°, Δλec=0.75°, Δβ=-1.17°) и DRG (Δα=1.29°, Δδ=0.09°, Δλec=1.09°, Δβ=0.23°) в экваториальной и эклиптической системах координат, собственный дрейф в системе λec-λsol составил 0.09° и -0.26° для компонент DRG и GEM соответственно. Обнаружен встречный дрейф обеих ветвей с тенденцией к пересечению в точке α=112.1°, δ=32.5°, λsol=259.8°. Определены кинематические и орбитальные параметры метеороидов, выявлены различия наиболее вероятных геоцентрических скоростей для ветвей DRG (vg=35 км/с) и GEM (vg=34 км/с). Исследована морфология распределения орбит в пределах шлейфа. Даны рекомендации для надежного определения принадлежности метеоров к той или иной ветви.
Марсаков, В. А. Пасынки Галактики, или звездные объекты внегалактического происхождения внутри Млечного Пути / В. А. Марсаков // Земля и Вселенная. – 2020. – № 2. – С. 5-17. – DOI 10.7868/S0044394820020012. – EDN SBPSXY. С тех пор как примерно сто лет назад нашу Галактику признали изолированной звездной системой, существующей в безграничной Вселенной, никому даже в голову не приходило, что звезды и звездные скопления, находящиеся в пределах видимости от Солнца, могли образоваться где-нибудь за ее пределами. Другими словами, астрономы были уверены, что все галактические звездные объекты являются генетически связанными, то есть образовавшимися из единого протогалактического облака. Однако скорости и химический состав некоторых даже ближайших звезд и шаровых звездных скоплений никак не укладывались в такое представление. Посмотрим, как эволюционировали наши представления о формировании структуры Галактики.
Метеорный поток κ-цигниды и его связь с околоземными астероидами / М. В. Сергиенко, М. Г. Соколова, Ю. А. Нефедьев, А. О. Андреев // Астрономический журнал. – 2020. – Т. 97, № 12. – С. 1051-1056. – DOI 10.31857/S0004629920120129. – EDN RZYPMI. Целью исследования является изучение связей метеорного потока κ-Цигнид с различными группами астероидов, пересекающих орбиту Земли (Near-Earth objects, NEO), на основе наблюдаемой структуры метеорного потока и комплексного подхода оценки близости расстояний между орбитами двух тел. Метеорный поток κ-Цигниды (код KCG) ежегодно наблюдается с 3 по 25 августа и относится к потокам с невысокой активностью, размер его средней орбиты составляет около 3.2 а.е., геоцентрическая скорость 20.9 км/c. Родительское тело (РТ) потока среди комет не найдено. Активно изучаются связи потока с астероидами как вероятными РТ потока, некоторые из них как гипотезы приведены на сайте Центра метеорных данных IAU MDC. Статья основана на докладе, сделанном на конференции “Астрометрия вчера, сегодня, завтра” (ГАИШ МГУ, 14–16 октября 2019 г.).
Мэтью, Г. Исследование гравитационных волн GW150914 и GW170104 как результата слияния черных дыр / Г. Мэтью, П. Г. Луи Фробель // Астрофизический бюллетень. – 2024. – Т. 79, № 4. – С. 592-601. – EDN XSDEIW. Гравитационные волны представляют собой «рябь» в пространстве-времени, вызванную одними из самых мощных и энергетичных процессов во Вселенной. Исследование гравитационных волн GW150914 и GW170104 основано на анализе данных о деформации, полученных от детектора гравитационных волн LIGO. Проведенный анализ соответствует опубликованным результатам по этой теме. Обнаружено, что в обеих системах источником генерации гравитационных волн является взаимодействие сближающихся по спирали черных дыр (ЧД), которые очень близко подошли друг к другу перед слиянием. Мы рассмотрели различные свойства этих систем, такие как чирп-масса, коэффициент компактности, расстояние по светимости, эксцентриситет, красное смещение и спин, и по этим данным определили природу этих систем.
Микроволновое излучение космоса и перспективы его использования в квантовых движителях / С. В. Авакян, Л. А. Баранова, В. В. Коваленок, В. П. Савиных // Вестник Российской академии наук. – 2024. – Т. 94, № 4. – С. 346-357. – DOI 10.31857/S0869587324040047. – EDN GEUDTG. В статье с привлечением развитого в последние годы подхода - супрамолекулярной физики окружающей среды представлены результаты рассмотрения вклада процессов физической оптики в формирование вынужденного микроволнового излучения двух наиболее мощных космических тепловых источников: фонового (реликтового) потока в абсолютном миллиметровом максимуме спектра и радиопотока мм-диапазона от Солнца. Учёт постулата А. Эйнштейна о возникновении кванта вынужденного испускания в среде с установившимся тепловым равновесием позволил на основе принципов теории подобия Г.С. Голицына количественно обосновать схему использования микроволновой энергетики межзвёздной/межпланетной среды при космических перелётах. На основе физики столкновений в реакции переноса протона у основных простых гидридов в межзвёздных/межпланетных молекулярных облаках предложено иметь в виду возможность проявления дополнительного канала для мазерного эффекта в такой среде, впервые рассмотренного В.А...
Научные труды Института астрономии РАН: рецензируемый журнал. — 2025. Т. 10, вып. 2 : В содерж.: Статьи, подготовленные по итогам Научно-практической конференции с международным участием "Околоземная астрономия - 2025" состоявшейся 2-4 июня 2025 года в Институте космических исследований РАН (Москва). — 2025. — 120 с. : ил., табл. — ISSN 2658-5669.
Овезмырадова, Г. Магнитные поля и их влияние в космосе / Г. Овезмырадова // Символ науки: международный научный журнал. – 2025. – Т. 1, № 11-1. – С. 57-58. – EDN KCJQGC. Магнитные поля - это одно из фундаментальных проявлений природы, играющее колоссальную роль в формировании и развитии Вселенной. Они присутствуют повсюду: на планетах, звёздах, в межзвёздных и межгалактических пространствах. Магнитные поля оказывают влияние на движение заряженных частиц, формирование звёзд, эволюцию галактик и даже на существование жизни на планетах, подобных Земле. Изучение магнитных полей - одно из самых важных направлений современной астрофизики, позволяющее понять внутреннюю структуру и динамику космических объектов.
Осауленко, Л. К. Черные дыры: порталы в другие вселенные? / Л. К. Осауленко // Молодой ученый. – 2024. – № 33(532). – С. 140-143. – EDN QWNYIN. В статье рассматривается феномен черных дыр, включая последние исследования и экспериментальные данные, полученные в ходе их изучения. Также обсуждается вероятность существования кротовых нор.
Соколов, А. Д. Характеристики рентгеновских спектров активных ядер галактик из обзора всего неба СРГ/ART-XC по архивным данным Swift/XRT / А. Д. Соколов, С. Ю. Сазонов, Г. С. Усков // Письма в Астрономический журнал. – 2025. – Т. 51, № 7. – С. 371-385. – DOI 10.7868/s3034581225070018. – EDN YAORNS. Представлены результаты анализа рентгеновских спектров 101 активного ядра галактик (АЯГ) из каталога источников, обнаруженных телескопом ART-XC им. М.Н. Павлинского на борту орбитальной обсерватории СРГ в ходе первых пяти обзоров всего неба (ARTSS1-5). Это исследование выполнено в рамках работы по созданию статистически полной базы данных о населении АЯГ на основе этого каталога. Использовались архивные данные телескопа Swift/XRT в диапазоне энергий 1-10 кэВ. Спектры аппроксимировались моделью степенного закона с поглощением, а для шести источников была также рассмотрена модель с дополнительной компонентой излучения, отраженного от газопылевого тора. Для всех объектов впервые получены оценки наклона степенного континуума, колонки внутреннего поглощения и исправленного за поглощение рентгеновского потока. Большинство исследованных АЯГ характеризуются слабым внутренним поглощением, лишь у 15 объектов колонка поглощения NH > 1022 см-2.
Стасенко, В. Д. Слияние двойных первичных черных дыр в эволюционирующих гало темной материи / В. Д. Стасенко, Ю. Н. Ерошенко // Письма в Астрономический журнал. – 2024. – Т. 50, № 7. – С. 502-509. – DOI 10.31857/S0320010824070058. – EDN MBUPOM. Рассмотрено влияние гало темной материи вокруг двойных первичных черных дыр на эволюцию орбит и темп слияния черных дыр. Из-за несферичности сжатия слоев темной материи каждый слой при первом сжатии проходит через центр гало в направлении радиус-вектора, соответствующего нулевому угловому моменту. Так как сжатие слоев - это непрерывный процесс, то в каждый момент времени в центре гало имеется ненулевая плотность темной материи. Эта плотность определяется влиянием приливных гравитационных сил со стороны возмущений плотности инфляционного происхождения и со стороны других первичных черных дыр. Рассеяние частиц темной материи на паре черных дыр приводит к потере энергии ее орбитального движения и к ускоренному слиянию пары. В случае первичных черных дыр с массами ~ 30
Черепащук, А. М. 60 лет рентгеновской астрономии: первый прорыв в исследованиях ЧЕРНЫХ дыр / А. М. Черепащук // Земля и Вселенная. – 2023. – № 4(352). – С. 9-27. – DOI 10.7868/S0044394823040011. – EDN RRKPPW.
Чернов, С. В. поляризационные свойства черных дыр и кротовых нор / С. В. Чернов // Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2024. – Т. 165, № 6. – С. 788-799. – DOI 10.31857/S0044451024060051. – EDN VQCUUD. На примере метрики Лами исследуются поляризационные свойства черных дыр и кротовых нор. Строятся карты линейной поляризации и положения угла электрического вектора для тороидального и радиального распределений магнитного поля в тонких дисках. Используя данные результаты по будущим РСДБ-наблюдениям на "Телескопе горизонта событий" следующего поколения и космической миссии "Миллиметрон", можно будет определить, является ли источник черной дырой или кротовой норой