TGScope
Settings
Theme
TopicAstronomyJuly 2026

Astronomy — July 2026

What Telegram channels wrote about Astronomy in July 2026: 220 posts from 146 channels, collected automatically from public Telegram channels.

220 posts·146 channels

More posts — page 9

220 posts total

🚀 ОТКРЫТ НАБОР НА ОСЕННИЙ ПОТОК ФЛАГМАНСКОЙ ПРОГРАММЫ IQP!

🎓 «БУХ УЧЕТ БЕЗ ВОДЫ: СОВРЕМЕННЫЙ БУХГАЛТЕР»

Освойте востребованную профессию бухгалтера с нуля или систематизируйте свои знания на комплексной практической программе.

За время обучения Вы изучите: ⚖️ Право для бухгалтера 💸 Бухгалтерский учет 💰 Налоги 📊 Excel для бухгалтера 🖥 Практика в 1С 8.3 📚 НСФО

📚 24 занятия ⌛️ 72 астрономических часа / 96 академических часов

👥 Выберите удобный график обучения:

⬇️ Будняя группа 📆 Старт: 09 сентября 2026 🗓 среда и пятница 🕗 14:30–17:00

⬇️ Группа выходного дня 📆 Старт: 12 сентября 2026 🗓 Суббота и воскресенье 🕗 15:00–18:00

💼 В программе: ✔️ Трудовое право и кадровое делопроизводство ✔️ Закон «О бухгалтерском учете» ✔️ Активы, обязательства и капитал ✔️ План счетов и бухгалтерские проводки ✔️ Финансовая отчетность ✔️ НДС, налог на прибыль, НДФЛ и другие налоги ✔️ Практика в Excel для бухгалтера ✔️ Полноценная работа в 1С 8.3 ✔️ Основы и практика применения НСФО

🎁 Для участников: ☁️ Раздаточные материалы 👥 Доступ в закрытую группу 📄 Практические задания 🧑‍🎓 Итоговый экзамен 🖋 Удостоверение о повышении квалификации или сертификат выпускника

👨‍🏫 Спикер: Санжарбек Иргашев Президент Института Квалифицированных Кадров (IQP), сертифицированный специалист по МСФО (IFRS), преподаватель IAPBE (Великобритания), специалист в области бухгалтерского учета, финансов, банковского дела и права.

📍 Ташкент, Фергана Йули, 23 🗺 Ориентир: УзБум, Хокимият Яшнабадского района

💰 Стоимость обучения 7 000 000 сум 🔥 5 500 000 сум до 31.07.2026 🔥 6 000 000 сум до 15.08.2026

👥 5 000 000 сум за человека — при направлении 2 и более сотрудников от одной организации.

⚠️ Количество мест ограничено. Рекомендуем раннюю регистрацию.

➡️ Для участия: @IQP_Administration 📞 +998 77 177 77 85

📊 Институт Квалифицированных Кадров - Ваш путь к успеху. 📱 Подписывайтесь: @IQP_Uz 💬

Jul 9, 10:14 AMMore from @iqp_uz

Впервые астрономам удалось напрямую связать изображение тени сверхмассивной чёрной дыры M87* с её гигантским релятивистским джетом — узкой струёй плазмы, простирающейся на тысячи световых лет. Для этого были объединены наблюдения, полученные телескопом Event Horizon Telescope, позволившим запечатлеть окрестности горизонта событий, и радиоинтерферометрами, изучающими структуру джета в более крупных масштабах. Это позволило проследить непрерывную связь между областью формирования струи и центральной чёрной дырой.

Результаты подтвердили, что джет зарождается в непосредственной близости от горизонта событий, где сильнейшие магнитные поля взаимодействуют с быстро вращающимся веществом аккреционного диска и, вероятно, с вращением самой чёрной дыры. Полученные данные стали важным подтверждением современных моделей образования релятивистских джетов и приблизили учёных к пониманию того, каким образом чёрные дыры способны направлять колоссальные потоки энергии на расстояния, во много раз превышающие размеры их собственных гравитационных систем.

Источник: https://dailygalaxy.com/2026/01/black-hole-launching-a-3000-light-year-jet/

Jul 9, 07:35 AMMore from @piutelegram

Настроение

Самым большим заблуждением в так называемых «деловых разговорах» становится убеждение, что на работе люди перестают быть людьми. Что вспыльчивый и обидчивый Олег Юрьевич растворяется в писке турникета. И на его месте образуется объективный и беспристрастный профессионал с большой буквы «П».

Все работает не так. Хуже того, чем выше позиция Олега Юрьевича, тем больше он может позволить себе человеческого. Вы потратили часы на подготовку презентации вашего проекта? Высморкайтесь. Его кошке потребовалось всего лишь на десять секунд уединиться с его любимыми ботинками, чтобы определить судьбу и вашего проекта, и всех других в этот день.

Вы пришли с предложением к финдиру Инне Александровне сократить расходы на пятнадцать миллионов рублей в год и недоумеваете, почему она к вам холодна? Во-первых, это для вас астрономическая сумма, а для нее – стоимость сумок в гардеробе. И это только прошлогодних. А, во-вторых, ваш причесон ей не нравится. И ногти вы забыли подстричь. И дел иметь с вами она не будет.

Еще раз: чем выше позиция, тем меньше человека интересуют все эти циферки и «рациональные аргументы». Он и так ежеминутно получает десятки предложений и идей, так чем вы собрались его удивлять? И он точно может позволить себе не иметь дел с теми, кто его не радует. И вам надо научиться думать в первую очередь именно о настроении людей, а не о собственных иллюзиях.

Даниил

Jul 9, 06:28 AMMore from @logym_club

🌟 Слово «минута» – позднелатинское и происходит от глагола minuere («уменьшать»), означая буквально «уменьшенная / малая часть» (minutum, i n / minuta, ae f (pars). Сначала она называлась pars minuta prima («первая уменьшенная часть»). Давайте посмотрим, почему, и как это слово пришло в современные языки.

🪐 Астроном Клавдий Птолемей (II в. н. э.) называл «первой уменьшенной частью» 1/60 часть градуса. Со временем это же деление перенесли и на час. В XIII–XIV вв. европейские математики и геометры активно изучали труды арабских и восточных учёных: сама идея деления на 60 частей довольно древняя, её использовали уже шумеры и вавилоняне. Поэтому ту же систему применили и ко времени: сначала на 60 частей разделили час, а потом и минуту.

📖 Так в латыни окончательно закрепились названия pars minuta prima (первая уменьшенная часть), т.е. минута, и pars minuta secunda (вторая уменьшенная часть), т.е. секунда.

🤩 В новых языках от первого словосочетания остался лишь срединный фрагмент («минута»), а от второго – последний («секунда»): немножко нелогично, но вот так исторически сложилось. В конце XIV в. слово minute через старофранцузский пришло в английский язык. А вот second закрепилось позже: в английском оно фиксируется с конца XVI – начала XVII в. В русский же оба слова пришли через европейские языки ещё позднее, в XVIII в.

🖼 Попробуйте разобрать латинские надписи на этих часах: Festina lente, Tempus edax rerum.

Salve, Latina! #SL_origines

Jul 9, 05:26 AMMore from @salvelatina

История 1. Представьте: на графике раскиданы несколько точек, и нужно провести через них одну функцию — так, чтобы она прошла ровно через каждую. Если точек n, хватит многочлена степени n−1: он гарантированно попадёт во все точки без исключения. Такое точное прохождение через каждую точку называется интерполяцией. Способ обобщил и довёл до формулы французский математик Жозеф Лагранж — конец XVIII века, компьютеров тогда не было вообще, всё руками.

Красиво? Да. Работает? Пока точек мало — вполне. Но добавьте их сотню — и начинается цирк: многочлен сотой степени пройдёт через каждую точку идеально, а между ними будет вытворять что-то невообразимое, чего в исходных данных и близко не было.

С похожей проблемой примерно двести лет назад столкнулись астрономы. В 1801 году открыли карликовую планету Цереру, понаблюдали за ней немного — и потеряли из виду, она скрылась за Солнцем. Данных мало, а предсказать, где она снова появится, очень хотелось. Молодой Карл Гаусс предложил не гнаться за точным совпадением с каждым наблюдением, а найти кривую, которая просто стоит близко ко всем сразу. Не интерполяция, а аппроксимация. Церера, кстати, нашлась именно там, где предсказали расчёты — а предсказание за пределами уже увиденных данных с тех пор называют экстраполяцией.

Но зачем вообще малевать многочлены? Мозг ведь не решает уравнения, когда вы отличаете кота от собаки на картинке. Как это тогда работает?

Jul 8, 07:08 PMMore from @pquests

Астроновости Алексей Кудря

💥 В рукавах галактики M 83 активно рождаются массивные звезды, которые быстро проходят свой жизненный путь и взрываются как сверхновые.

🛰 Космический телескоп «Джеймс Уэбб» зафиксировал редкий процесс формирования массивной галактики в ранней Вселенной.

🏹 Радиотелескоп LOFAR, работающий на низких частотах и обладающий рекордной чувствительностью к протяженным слабоконтрастным объектам, позволил обнаружить радиогалактику с необычной морфологией. Объект получил обозначение Bow-And-Arrow Radio Galaxy — «Лук со стрелой».

🌠 В 2021 году детектор IceCube зарегистрировал событие IC 210922A — высокоэнергетическое нейтрино, пришедшее из космоса. Международная группа астрономов представила убедительные доказательства того, что источником этой частицы является галактика, находящаяся на расстоянии около 11 млрд световых лет от Земли.

🌌 Изображение номера: Огненная жемчужина Северного неба.

https://www.trv-science.ru/2026/06/astronovosti-

Jul 8, 04:33 PMMore from @trvscience

Дайджест материалов с сотрудниками ИКИ РАН 29.06.2026 — 06.07.2026:

〰️ Олег Угольников, старший научный сотрудник отдела прикладной и теоретической астрономии и радиоинтерферометрии ИКИ РАН, в интервью порталу «РИА Новости» рассказывает о явлении серебристых облаков. 〰️ Максим Пупков, младший научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, в интервью порталу Russia Today говорит об астероидно-кометной опасности и методах защиты планеты.

Полный дайджест на сайте ИКИ #дайджестИКИ

Jul 8, 04:09 PMMore from @mediaiki

Получил из Казахстана сборную модель «Луны-3». Приятно, что сделано очень аккуратно. Есть и все антенны, и защитные крышки фотокамеры. Правда, внутри темно, я бы туда вклеил декаль с Луной. 🙂

Также я очень рад, что у нас есть такие модели. Популяризировать нашу историю очень важно. Как и рекламировать реальные достижения мирового уровня. О которых астрономы мечтали тысячи лет

Теперь, увы, минус. Модель скорее для тех, кто «в теме». Намного больше усилий ушло именно на ее создание, чем на все остальное. Для сборки только одна страница с минимумом информации. На коробке указано, что эта станция первой сфотографировала обратную сторону Луны, но информация повисает в воздухе. Нет даже точной даты. Только «1959 год». На мой взгляд, не хватает вкладыша с описанием станции (где солнечные батареи, датчики и т д) Я даже готов предложить фрагмент своей "Луны". Полиграфия у нас дешёвая, и цвет, на мой взгляд, не обязателен.

Но сама модель хорошая. Ох, дайте мне время её собрать.

Автор обитает здесь: https://t.me/elysiumspace_shop

Радионaблюдения раскрыли секрет раннего роста галактик 🔭

Астрономы обнаружили огромный резервуар холодного молекулярного газа в REBELS‑25 — массивной галактике с активным звездообразованием. Наблюдаем её, когда Вселенной было всего ~700 млн лет, то есть около 5% нынешнего возраста.

Холодный газ — прямое топливо для рождения звёзд, значит, уже на столь ранней стадии крупные галактики имели богатые запасы для быстрого роста. Открытие сделала команда под руководством Лейденского университета.

Дистанцию и эпоху определили по красному смещению — мере растяжения света расширяющейся Вселенной; радионаблюдения выявили этот запас газа.

Международная команда астрономов под руководством Европейской южной обсерватории (ESO) и Национального института астрофизики (INAF) при помощи спутника TESS и наземных спектрографов FEROS и PLATO Spec совершила неожиданное открытие в системе TOI-201. Они выяснили, что массивный коричневый карлик на сильно вытянутой орбите не разрушил внутреннюю часть системы, а, напротив, сыграл решающую роль в формировании двух соседних планет. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.

📊 Рекордсмен среди транзитных объектов Коричневый карлик TOI-201c оказался уникальным даже среди тысяч открытых экзопланет. Его орбитальный период составляет 2881 день — это абсолютный рекорд для транзитных тел, масса которых была точно измерена. При этом его орбита имеет эксцентриситет 0,622, то есть она сильно вытянута: коричневый карлик то подлетает близко к звезде, то уходит далеко за пределы внутренней системы. Такая «раскачивающаяся» траектория создает мощные гравитационные возмущения, которые, по логике старых моделей, должны были сделать систему нестабильной.

🌍 Вопреки ожиданиям, внутри этой неспокойной зоны уютно расположились две планеты: каменистая суперземля с периодом 5,8 дня и теплый Юпитер, совершающий оборот за 53 дня. Их орбиты идеально выровнены с орбитой коричневого карлика. Массивный сосед буквально «сжал» планеты в узкой внутренней области протопланетного диска, заставив сформироваться там, где классические модели предсказывают пустоту. Более того, теплый Юпитер испытывает заметные колебания времени своих транзитов, а это прямое доказательство постоянного гравитационного «общения» с коричневым карликом.

🚀 Это открытие бросает вызов традиционным представлениям о том, как рождаются планетные системы. TOI-201c стал первым долгопериодическим транзитным объектом, чья масса подтверждена методом радиальных скоростей, и в будущем его орбиту удастся реконструировать в трех измерениях с помощью данных космического телескопа Gaia. Исследование доказывает, что даже эксцентричные и массивные тела могут быть не разрушителями, а архитекторами, создающими условия для рождения миров в самых неожиданных местах. Этот результат открывает новую главу в понимании планетной динамики и подчеркивает, насколько сложна и многогранна Вселенная.

Как экономить на затратах на ИИ в клиентском сервисе

Главная проблема большинства ИИ-проектов — компании сначала вдохновляются возможностями «ChatGPT», запускают внедрение, а уже потом пытаются понять, окупается ли это вообще. Как считать экономику до старта, рассказал Александр Крушинский, директор департамента голосовых цифровых технологий компании BSS (разработчик решений по цифровизации клиентского обслуживания).

Команда — первая крупная статья затрат. Можно собрать большую внутреннюю техническую команду, купить оборудование и делать все своими силами. Тогда затраты на покупку софта будут ниже, но резко вырастут расходы на людей и GPU. А можно максимально использовать SaaS или подрядчиков. Тогда основными расходами становятся лицензии и сервисы, зато снижается потребность в собственной технической команде и инфраструктуре.

Команда делится на два блока: техническая и бизнес-экспертиза.

Техническую часть, а это разработчики, датасайнтисты и прочие товарищи, которые умеют технически имплементировать ИИ в прикладной процесс, часто дешевле покупать на рынке.

А вот бизнес-экспертизу, наоборот, почти всегда выгоднее развивать внутри компании. Именно эти люди определяют, как должен вести себя робот и какие факторы обслуживания надо контролировать.

LLM. При внедрении ИИ затраты на софт распадаются на две категории — прикладной софт и ИИ-модели. LLMки почти всегда считаются по токенам. И эти расходы могут составлять очень существенную часть всей экономики проекта. Например, в RAG-сценариях на один запрос может уходить 5–10 тысяч токенов. На больших объемах обслуживания это быстро превращается в значимую статью расходов. Существует гипотеза, что цена на токены сейчас искусственно занижается и может быть увеличена в разы в будущем. Этот риск надо как минимум предусматривать как возможный.

Но и здесь почти всегда есть варианты оптимизации. Можно использовать менее производительные, но более дешевые модели. Да, качество в отдельных сценариях будет ниже, зато стоимость внедрения и эксплуатации уменьшается в разы.

Еще один способ — не пытаться решать все задачи через LLM. Для поиска инсайтов по массиву диалогов использование больших языковых моделей оправдано. Но для оценки диалогов по простым критериям вроде «конфликтогенов оператора» выгоднее использовать маленькие специализированные модели.

Железо. Тут затраты могут выходить на астрономические суммы, т.к. например сервер с парой GPU уровня H100 стоит порядка 5 млн рублей и выдавать производительность всего 10 запросов в секунду.

Если компания строит локальную инфраструктуру, она получает больше контроля над системой, но берет на себя огромные капитальные затраты. Если же использует облачные модели, то капитальные расходы снижаются, зато появляется постоянная зависимость от стоимости токенов и внешнего провайдера.

Джокер. ИИ-модели по своей природе не работают со 100% надежностью. Если требуется 100% надежность, надо сразу закладывать стоимость компенсационных мер: проверку человеком, ограничения сценариев, дополнительные валидации. Это увеличивает стоимость процесса, зато снижает риски возникновения ошибок.

Именно поэтому в клиентском сервисе лучше всего окупаются сценарии, где результат ИИ контролируется человеком.

В итоге эффективность ИИ считается не через «заменит ли он человека полностью», а через баланс затрат и экономии на каждом конкретном процессе.

🔍 ИЗЧ в VK | MAX

Конкурс: Astronomy Photographer («Астрономический фотограф года») Автор: Луи Леру-Жер Название: Небесный экватор над мемориалом "Траншея Первой мировой войны"

2-е место в категории «Небесные пейзажи» | Astronomy Photographer of the Year 2023

«Звездный след, впервые снятый мной с пятичасовой экспозицией. Эта фотография была сделана в Канадском национальном мемориале Вими на севере Франции, месте, посвященном памяти всех канадцев-участников Первой мировой войны. Я спал в этих траншеях, пока моя камера снимала вращение неба. Я был абсолютно поражен звездами».

🔎 #Astronomy_Photographer

Все фотографии победителей можно посмотреть на сайте конкурса.

Понравился пост? Помоги каналу, подари ⭐ Написать админу

Jul 7, 06:31 AMMore from @photo_win

На этом снимке космического телескопа Хаббл изображена небольшая часть взрывной волны сверхновой Лебедь - результат «смерти» звезды, в 20 раз более массивной, чем наше Солнце, произошедшей от 10 000 до 20 000 лет назад.

Свету этой сверхновой требуется порядка 2400 лет, чтобы достичь Земли.

Last week in MultiversX 🌍

🌟 Supernova arrives September 10 ✍️ Beniamin's "What comes next" 💥 Every revolution begins with a spark: Happy July 4! 🔐 Guardians on-chain 2FA 💳 xMoney Stablecoins update 📈 New activity record — 226K+ daily tx 🧠 Open models & open source 🛠 Weekly #multiversxtech

🙌 Ecosystem highlights: The Palm Tree Network • Danny Serb • DBCrypto • Daniel Veroc • Project X • Gaupa • MihAIᕽ • GreenSmoke • Mack.EGLD

🌎 MultiversX 9.22M accounts • 614M transactions • 14.5M staked

📲 xPortal 3M+ users • 100k+ users stake $EGLD

⚡️ xExchange $3.12M TVL • 0.9M USD 7d Volume

RT: https://x.com/multiversx/status/2074025591020593540?s=46&t=Ws6bWLvZtjKOpcYEqobIHA

Один из этих станет твоим последним - надпись на солнечных часах в Сомборе 🕰️

В самом центре Сомбора, на фасаде Жупного двора рядом с церковью Святой Троицы, находятся знаменитые солнечные часы. Их проектировал и создал Йован Чокор, преподаватель, автор книги по астрономии и директор Сербской учительской школы. Оригинальная роспись более 160 лет находилась на фасаде, но в 2013 году её сняли для сохранения и перенесли в Городской музей Сомбора. Сейчас на здании можно увидеть её точную копию. Чокор создал часы в 1850 году как символ течения времени, а также как саркастическое прощание с жителями Сомбора. За время своего пребывания в Сомборе он стал крайне непопулярен среди учеников Учительской школы и их родителей, из-за своей строгости. Поэтому он в 1852 году покинул город. После отъезда он принял монашеский постриг и стал управляющим Митрополичьей типографии в Сремских Карловцах.

Jul 5, 02:33 PMMore from @easyserbian

👩‍🔬 Мы рады объявить, что переутверждено Положение о стипендии имени О.В. Дерипаска для талантливых студентов, которые поступят на факультет в этом году!

Стипендия учреждается для поддержки и поощрения наиболее талантливых студентов-первокурсников, продемонстрировавших выдающиеся достижения в учёбе, научно-исследовательской и олимпиадной деятельности.  📍Размер стипендии: 15 000 рублей ежемесячно в течение учебного года. Максимальное число назначенных стипендий составит 100 штук.

Преимущественное право на получение стипендии у студентов, имеющих: ✔️ диплом победителя или призёра Заключительного этапа ВсОШ по физике или астрономии ✔️ диплом победителя олимпиады I или II уровня по профилю «Физика» или «Астрономия», полученный в год зачисления ✔️ результат 100 баллов на ЕГЭ по предмету «Физика» в год зачисления

Также к рассмотрению принимаются иные достижения в учебной, научно-исследовательской и конкурсно-олимпиадной деятельности.

❗️Подробнее о назначении стипендии читайте в Положении.

Поступайте правильно на физфак МГУ!

SN 1987A - сверхновая звезда, вспыхнувшая на окраине туманности Тарантул в Большом Магеллановом Облаке. Свет вспышки достиг Земли 23 февраля 1987 года.

Жизнь звезды определяется ее массой: массивные звезды живут короткими жизнями, которые заканчиваются взрывами сверхновых или образованием черных дыр, в то время как меньшие звезды живут дольше, оканчивая свою жизнь как белые карлики.

Знание массы звезды помогает нам понять не только жизнь звезды, но и эволюцию галактик.

Подъём телескопа вручную: астрономы пытаются поднять орбиту космической гамма-обсерватории Swift

https://22century.ru/space/123537

Jul 3, 04:16 PMMore from @xxiicentury

Новый взгляд на космос

NASA представили новую серию изображений космоса, на которых объединили данные сразу трех обсерваторий: рентгеновской Чандра, космических телескопов Хаббл и Джейм Вебб.

Каждый телескоп работает в своем диапазоне электромагнитного спектра и фиксирует разные физические процессы. Например, Чандра наблюдает высокоэнергетическое рентгеновское излучение, Джеймс Вебб — инфракрасный диапазон, а Хаббл — видимый и ультрафиолетовый свет.

В серию фото вошли четыре объекта:

☄️ скопление галактик ZwCl 0024+1652, где с помощью Чандра получилось показать облака раскаленного газа, а Хаббл добавил данные распределения темной материи;

☄️ спиральная галактика Messier 94, в которой хорошо видно внутреннее кольцо активного звездообразования;

☄️ туманность NGC 3603 — одну из крупнейших областей рождения звезд в Млечном Пути;

☄️ остаток сверхновой Cassiopeia A, где объединение данных позволило увидеть горячий газ, тяжелые химические элементы и космическую пыль.

#КосмоБлудни

Jul 3, 02:01 PMMore from @veryironman

Остатки взрыва сверхновой Kes 75, находится в 19 тыс. св. лет от нас. Снимок орбитальным телескопом Чандра в рентгеновском диапазоне, который позволил определить, что в центре туманности находится пульсар.

Jul 3, 11:40 AMMore from @ilonmaskrus

یکی از پیش‌بینی‌های عجیب گرانش اینشتین این است که جرمِ در حال حرکت می‌تواند چیزی شبیه به میدان مغناطیسی ایجاد کند. در تقریب میدان ضعیفِ نسبیت عام، جریان‌های جرم (Mass Currents) یک میدان «گراویتو‌مغناطیسی» (Gravitomagnetic Field) تولید می‌کنند، درست مانند اینکه جریان‌های الکتریکی میدان مغناطیسی ایجاد می‌کنند. این اثر فوق‌العاده کوچک است، اما در اطراف زمین اندازه‌گیری شده است. نمونهٔ آن «کشش چارچوب» یا Frame Dragging است که در آن چرخش زمین، فضازمان اطراف خود را اندکی می‌پیچاند. بنابراین گرانش فقط کشش جرم‌ها به سوی یکدیگر نیست. هنگامی که ماده حرکت می‌کند، فضازمان به شکلی واکنش نشان می‌دهد که رفتار آن تا حدی شبیه الکترومغناطیس است و تصویری عمیق‌تر و پویاتر از جهان را آشکار می‌کند.

در سال ۱۹۱۸ جوزف لنز و هانس تیرینگ گراویتومغناطیس را بعنوان نتیجه معادلات میدان گرانش اینشتین بدست آوردند .  البته اثر لنز تیرینگ برای سیاره ها بسیار کم است ، اما برای سیاهچاله های چرخان kerr black holes میدان گراویتومغناطیس بسیار قوی هست.

@cosmos_physics

🔭 Astronomers Have Just Opened a New Map of the Black Hole Universe

The LIGO–Virgo–KAGRA collaboration has released GWTC-5.0 — the largest gravitational-wave catalog ever assembled.

It adds 161 new detections from the O4b observing run, bringing the total number of observed gravitational-wave events since 2015 to 390. What began as a handful of almost unbelievable signals has now become a real population study of black holes.

The jump is dramatic. The fourth observing run alone now accounts for roughly 75% of all gravitational-wave events detected so far. In LIGO’s first observing run, scientists detected just three events over about four months. Now the network is catching around 3–4 black hole mergers per week.

And the data are starting to reveal something deeper: black holes do not all form the same way.

Some likely come from pairs of massive stars born together. Others may meet later inside dense stellar clusters. The most intriguing group are “second-generation” black holes — objects that were themselves created in earlier black hole mergers, then merged again. Their clue is unusually rapid spin, which can act like a fingerprint of these repeated cosmic collisions.

A few highlights from the new catalog:

— 390 gravitational-wave events in total — 161 new detections from O4b — Black hole masses clustering around ~10 and ~35 solar masses — Evidence for second-generation black holes from hierarchical mergers — Best sky localization yet: one event narrowed down to just 6 square degrees — Clearest black hole signal ever recorded, with a signal-to-noise ratio of 76.9 — A new gravitational-wave measurement of the Hubble constant with ~25% improved precision

Why it matters: gravitational-wave astronomy is no longer just about detecting rare cosmic “chirps.” It is becoming a census of an invisible universe — one that can study black hole populations, test general relativity, probe stellar evolution, and even help measure the expansion rate of the cosmos.

The big takeaway: astronomy no longer needs light alone. We are now listening to spacetime itself — and the signal is turning into a map.

📄 LIGO press release: https://www.ligo.caltech.edu/news/ligo20260526 📖 Summary: https://www.sciencealert.com/lost-world-of-gravitational-waves-reveals-the-origins-of-black-holes

#GravitationalWaves #BlackHoles #LIGO #Astrophysics #Cosmology