2006

07/02/2006
Рентгеновская обсерватория Chandra сфотографировала газовое гало, окружающее одну из спиральных галактик NGC 5746, подобную Млечному Пути. Гало, то есть диффузное газовое облако, по размерам сравнимо с собственным диаметром галактики - его края удалены от периферии звездной системы на 60 тысяч световых лет. Известны случаи, когда такое облако образуется из "выбросов", сопровождающих рождение звезд. Противоположная ситуация, в которой галактика активно потребляет окружающий ее газ и использует его как строительный материал, прежде не наблюдалась.
     Гало не сильно отличается по плотности от межгалактического газа, где в среднем на кубический метр объема приходится меньше одного атома. Галактика, которую оно окружает, удалена от Земли примерно на 100 миллионов световых лет, так что заметить рассеяное облако другими средствами, кроме орбитальной обсерватории, оказалось невозможно.
Источник: Lenta.Ru
04/02/2006
С помощью телескопа Hubble международная группа ученых обнаружила тысячи летающих в скоплении галактик в созвездии Девы звезд, шаровые звездные скопления и даже карликовую галактику, пишет CNews.ru. На основании результатов многолетних наблюдений астрофизики сделали вывод, что отдельные звезды и планетарные туманности перемещаются внутри обширных «космических пустырей» в галактических скоплениях. Но что еще населяет эти космические глубины, и почему звезды и туманности покидают родные галактики?
     Чтобы найти ответы на этот вопросы, международная группа из 13 астрономов провела исследования с помощью усовершенствованной камеры ACS космического телескопа Хаббла. В течение 25 часов велось наблюдение за относительно «малонаселенным» участком вблизи центра скопления галактик в созвездии Девы. Это скопление содержит более тысячи известных галактик и находится на расстоянии приблизительно 55 млн. световых лет от Земли. Участок звездного неба, изученный астрономами в рамках проекта «Звезды в галактическом скоплении Девы» (Virgo IntraCluster Stars, VICS), был приблизительно равен по площади 1% лунного диска. Это снимки самых отдаленных областей Вселенной из когда-либо сделанных телескопом Hubble.
     Предварительный анализ этих снимков позволил обнаружить в межгалактическом пространстве внутри скопления тысячи звезд, четыре шаровых звездных скопления и карликовую галактику. «Это только начало исследований», - подчеркнул руководитель проекта доктор Робин Кьярдалло (Robin Ciardullo) из Пеннского университета. Ученые предполагают, что эти звезды и шаровые скопления были вырваны из своих галактик силами гравитационного взаимодействия, возникающими при сближении больших галактик. Будущие исследования области VICS должны привести к пониманию механизма этого процесса и эволюции галактического скопления Девы.
     Недавние открытия, сделанные в нашей Галактике, позволили ученым сделать вывод, что сверхмассивные черные дыры также могут «выбросить» звезды из галактик. Астрономы из Гарвард-Смитсонианского астрофизического центра обнаружили две таких звезды-«изгнанницы», покидающие нашу Галактику. Результаты компьютерного моделирования, проведенного докторами Келли Холлей-Бокелманн (Kelly Holley-Bockelmann), Кьярдалло и их коллегами показали, что три планетарные туманности, двигающиеся с большой скоростью, могли быть выброшены из галактики М87 в скоплении Девы, когда их родительские звезды приблизились к двойной сверхмассивной черной дыре в ее центре. Галактика M87 - гигантская эллиптическая галактика, расположенная в ядре галактического скопления Девы. Ученые предполагают, что в центре M87 находится черная дыра, чья масса приблизительно в 3 млрд. больше массы нашего Солнца.
     Но даже огромной черной дыре не под силу в одиночку справиться с такой задачей. Компьютерные расчеты явно указывают на наличие второй сверхмассивной черной дыры, которая разгоняет родительские звезды до скорости, с которой двигаются наблюдаемые туманности. «У нас есть результаты моделирования, указывающие на то, что в центрах больших галактик содержаться двойные черные дыры, но нет никаких доказательств того, что M87 содержит двойную черную дыру», - комментирует д-р Холлей-Бокелманн. По ее словам, доказательства этой гипотезы можно будет получить, проведя исследование «изгнанных объектов» в различных скоплениях. «Некоторые галактики содержат двойные черные дыры - следовательно, часть звезд должна быть ими изгнана. Чтобы понять, каким способом были изгнаны отдельные объекты, необходимо продолжать наблюдения», - добавил д-р Кьярдалло.
03/02/2006
На поверхности комет действительно существует лед, доказали американские ученые. Первые свидетельства этого дал космический эксперимент Deep Impact по "бомбардировке" ядра кометы Темпеля 1. "Снаряд", выпущенный американским межпланетным аппаратом Deep Impact, 4 июля прошлого года поразил ядро кометы, а анализ выброшенного при столкновении кометного вещества позволил уже сделать ряд важных открытий.
     В частности, ученые установили, что комета имела три небольших кармана со льдом, который выходил на ее поверхность и имеет площадь в 27,871 кв. метра. По оценкам, только 6% льда были чистой замерзшей водой, а остальная его часть представляла собой смесь с пылью. Общая площадь поверхности ядра кометы 117 кв. километров. Ученым также удалось установить, что часть выброшенной при "бомбардировке" пыли содержит углерод.
     Ранее эта же группа специалистов НАСА сообщила, что комета Темпеля 1 содержит органические соединения и, вероятно, сформировалась в той области Солнечной системы, которую сейчас занимают Уран и Нептун. Согласно гипотезам, кометы являются замерзшими остатками того облака, из которого 4.5 млрд. лет назад сформировалась наша Солнечная система.
     Также предполагается, что именно кометы могли занести на древнюю Землю необходимые для зарождения жизни воду и органические соединения. Последние открытия как раз и подкрепляют такую гипотезу. Как отметила ведущий автор исследования Джессика Саншайн, понимание состава комет может пролить свет на их роль в доставке воды на Землю, а с учетом наличия на них органических соединений появляются два ключевых для возникновения жизни ингредиента. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.
02/02/2006
В журнале Nature в номере от 2 февраля 2006 года изложены недавние исследования объекта 2003 UB313 (получил неофициальное название Xena ("Ксена" или "Зена" в разных источниках), сооб. 30.07.2005) из пояса Койпера, проведенные астрономами Боннского университета. Чтобы определить размеры небесного тела, группа астрономов под руководством профессора Франка Бертольди (Frank Bertoldi) и доктора Вильгельма Альтенхоффа (Wilhelm Altenhoff) из Боннского университета и радиоастрономического института Макса Планка с помощью 30-метрового телескопа IRAM, находящегося в Испании и оборудованного чувствительным миллиметровым болометром Макса Планка (MAMBO), измерила количество тепла, которое излучает объект. Как удалось установить астрофизикам из Боннского университета (ФРГ), это небесное тело, открытое в январе 2005г, находится на расстоянии 97 а.е. от Солнца, что делает его самым удаленным из известных на сегодняшний день объектом. Его диаметр составляет 3000 км, что больше, чем размеры Плутона, а орбита оказалась сильно вытянутой и ее плоскость наклонена к плоскости орбиты Земли под углом 44 градуса. Как и Плутон, объект 2003 UB313 покрыт метановым льдом, как и многие другие объекты пояса Койпера, располагающегося за орбитой Нептуна. Это самый далекий объект солнечной системы, из тех, что к настоящему моменту наблюдали в телескопы. Период обращения 2003 UB313 по орбите составляет 557 лет. Орбита его сильно вытянута - 280 лет назад планета приближалась к Солнцу на расстояние 36 а.е. Отражательная способность (альбедо) составляет 60%, температура на поверхности предполагаемой планеты - около -248 градусов Цельсия. Кроме того, у "Ксены" обнаружили спутник диаметром около 250 км, который назвали "Габриэллой" (его можно заметить на снимке).
02/02/2006
Совет директоров Калифорнийской ассоциации астрономических исследований (California Association for Research in Astronomy), в введении которой находится расположенная на Гавайях обсерватория W. M. Keck Observatory, объявил о назначении доктора Тафта Е. Армандроффа (Taft E. Armandroff) новым директором обсерватории. К своим обязанностям он должен приступить 1 июля нынешнего года. Армандрофф сменит на этом посту доктора Фредерика Х. Чаффи (Frederic H. Chaffee), полномочия которого заканчиваются 30 июня. В настоящее время Армандрофф работает помощником директора Национальной оптической астрономической обсерватории National Optical Astronomical Observatory) в Туксоне, шт. Аризона.
02/02/2006
Космические лучи могут влиять на формирование облаков, считают британские метеорологи. По их мнению, теперь, зная астрономические события определенного периода, можно будет объяснить исторические колебания климата. Свои выводы о взаимосвязи земной погоды с космической они опубликовали в журнале Лондонского королевского общества, передает New Scientist.
    Известно, что облака рассеивают солнечный свет, и по его интенсивности можно судить об "облачности в целом". В свою очередь, космические лучи фиксируются спутниками, находящимися на орбите. Жиль Харрисон и Дэвид Стивенсон из Редингского университета сравнили записи об облачности за последние 50 лет со сведениями о потоке частиц, поступающих из космоса, и заметили, что они коррелируют друг с другом. Ученые предположили, что после проникновения в атмосферу частицы, особенно заряженные, становятся центрами конденсации водяного пара. "Шансы, что день будет пасмурным, увеличиваются на двадцать процентов, если интенсивность космических лучей велика", - отметил Харрисон.
    Космические лучи были открыты в 1912 году, причем в тот момент физики были не в состоянии объяснить природу частиц. Теперь считается, что большая их часть возникает во время солнечных вспышек и взрывов сверхновых. Принято различать "первичные" и "вторичные" космические лучи: при прохождении сквозь атмосферу одна первичная частица может породить "ливень" (рисунок) из нескольких миллионов вторичных, и только часть из них достигает земной поверхности.
02/02/2006
Подлинное смятение в мировые научные круги внесли новейшие данные, полученные с американского космического зонда WMAP (Wilkinson microwave anisotrophy probe). Предназначенный для замеров температуры радиационного излучения разных частей галактик, он обнаружил наличие на космических просторах странной линии, которая насквозь пронизывает Вселенную и формирует ее пространственную модель. Ученые уже назвали эту линию "осью зла", сообщает ИТАР-ТАСС.
     Обнаружение данной оси ставит под сомнение все современные представления о зарождении Вселенной и ее развитии, включая теорию относительности Эйнштейна, за что ей и дано это нелестное название. Согласно теории относительности, развертывание пространства и времени после первоначального "большого взрыва" происходило хаотично, а сама Вселенная в целом однородна и имеет тенденцию к расширению на всем протяжении своих границ.
     Однако данные с американского зонда опровергают эти постулаты: замеры температуры реликтовой радиации свидетельствуют не о хаосе в распределении различных зон Вселенной, а об определенной ориентации или даже плане. При этом существует особая гигантская линия, вокруг которой происходит ориентация всей структуры Вселенной, сообщают ученые.
     Аппарат анизотропного зондирования WMAP отслеживает остаточный радиационный фон во Вселенной, ставший следствием Большого взрыва. Радиация - все, что осталось от взрывов в только что возникшей Вселенной. Такие взрывы приводили к образованию звезд, а волны радиации в NASA отслеживают с помощью WMAP. В бесконечной Вселенной "волны" радиации были бы всевозможной "амплитуды и размеров".
02/02/2006
Астероид Патрокл (№617 Patroclus) относится к классу троянцев: он движется по орбите Юпитера, отставая от него на 60o (есть еще троянцы, которые опережают Юпитер на те же 60o - лагранжевые точки L4 и L5). В обеих либрационных точках находятся около 1000 астероидов. Первые троянцы были открыты немецкими астрономами М.Вольфом и А Коппфом в 1906 году. Патрокл был открыт 17 октября 1906 года (в Лагранжевой точке L5) А.Коппфом из обсерватории в Гейдельберге (Heidelberg). Поначалу считалось, что Патрокл - это одно космическое тело размером около 150 км в поперечнике, однако наблюдения астероида в ноябре 2004 и июле 2005 года с помощью телескопа Gemini на Гавайях показали, что Патрокл - это двойной астероид (двойственность впервые была замечена в 2001г). Причем по размерам фрагменты Патрокла не сильно отличаются друг от друга - 122 и 112 км в поперечнике в самой длинной их части. Эти два фрагмента вращаются вокруг общего центра тяжести на расстоянии около 680 км друг от друга, делая полный оборот за 4 дня. Таким образом, Патрокл оказался первым двойным астероидом среди известных астероидов-троянцев. Об этом говорит измерение, проведённое астрономом Фрэнком Марчисом (Franck Marchis) и его коллегами из университета Калифорнии в Беркли (University of California, Berkeley). Астрономы установили, что астероид Патрокл и его компаньон Менотий (Menoetius) имеют плотность только 0,8 грамма на кубический сантиметр, то есть — одну треть от плотности скалистых тел (такую среднюю плотность имеет пористый лед). Наиболее вероятно, говорят исследователи, что данные объекты и не астероиды вовсе, а кометы, которые обычно состоят в основном из водяного льда. Это открытие означает, что многие или даже, может быть, большинство подобных астероидам объектов, известных как троянцы – это фактически кометы, которые родились намного дальше от Солнца и были захвачены газовым гигантом, когда Солнечная система была ещё молодой. Астероиды парят на расстоянии 750 миллионов километров от планеты в так называемой точке Лагранжа — в месте на орбите Юпитера, где уравновешены силы притяжения его и Солнца. Мистер Марчис говорит, что, вероятно, Патрокл и Менотий, да и все троянцы, сформировались в поясе Койпера; примерно через 650 миллионов лет после образования самой Солнечной системы.
01/02/2006
16 января 2006 года после тяжелой болезни на 93-м году жизни скончался выдающийся астроном, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Почетный профессор Санкт-Петербургского университета ТАТЕОС АРТЕМЬЕВИЧ АГЕКЯН, до последнего времени работавший профессором кафедры небесной механики и многие годы возглавлявший лабораторию небесной механики и звездной динамики Астрономического института СПбГУ.
     Т.А. Агекян родился 12 мая 1913г в городе Батуми. В 1938г он окончил Ленинградский университет и начал работать учителем в школе и преподавателем в Институте транспорта. Во время Великой Отечественной войны он защищал небо Ленинграда, воевал в зенитной артиллерии. Закончил войну начальником штаба зенитно-артиллерийского полка в звании капитана. За боевые заслуги был награжден двумя орденами Великой Отечественной войны и медалями. После демобилизации вернулся в Ленинградский университет, в котором бессменно работал до конца своих дней. В 1947г защитил кандидатскую диссертацию, а в 1959г стал доктором физико-математических наук. Двумя годами позже ему было присвоено звание профессора.
     Научные интересы Т.А. Агекяна лежали в области галактической астрономии и динамики звездных систем. Многие из его работ по изучению строения, кинематики и динамики звездных систем связаны с применением методов математической статистики и теории случайных процессов. Он развил теорию динамической эволюции нестационарных сферических и вращающихся звездных систем, предложил новый подход к исследованию свойств движения в поле произвольного ротационно-симметричного потенциала с помощью изучения свойств поля направлений, образованного витками траектории звезды, инициировал изучение динамики тройных звезд и галактик методом Монте-Карло, привнес ряд новых подходов в изучение структуры звездного поля и кратных систем, внес существенный вклад в теорию интеграла столкновений в звездной динамике, разработал новые методы исследования кинематики Галактики по профилям радиолинии нейтрального водорода с длиной волны 21 см.
     Наряду с научными исследованиями Татеос Артемьевич уделял большое внимание педагогической работе и популяризации науки. На основе лекций, которые читались им в университете студентам-астрономам, Т.А. Агекян написал несколько глав в широко известном "Пулковском Курсе астрофизики и звездной астрономии" и замечательные учебники "Основы теории ошибок для астрономов и физиков" и "Теория вероятностей для астрономов и физиков". Эти книги стали настольными для целых поколений студентов физических и астрономических специальностей многих университетов. Популярная книга Т.А.Агекяна "Звезды, галактики, Метагалактика", выдержавшая ряд изданий и переведенная на несколько языков, стала путеводной звездой для множества любителей астрономии. Многие астрономы-профессионалы считают, что именно эта книга привела их в астрономию.
01/02/2006
Ученым удалось наблюдать квазипериодические осцилляции в рентгеновском излучении от черной дыры GRO J1655-40.
     Согласно общей теории относительности, присутствие массивного тела как бы "проминает" своей тяжестью пространство-время, и равномерность этой необычной ткани нарушается. В качестве зримой аналогии можно привести эластичный батут, на котором лежит тяжелый шар и проминает материал своим весом. Подобным образом черная дыра продавливает пространство-время вокруг себя. Как полагает современная астрофизика, черная дыра, возникающая в результате коллапса вращающейся массивной звезды, должна вращаться вокруг своей оси с большой скоростью. Считается, что такой необычный объект формируется тогда, когда огромная звезда испытывает недостаток топлива, и силы гравитации сжимают оставшуюся массу в область бесконечной плотности. Массу черных дыр оценивают по движению газа и звезд, находящихся вблизи них. Газообразный материал, перетекающий от звезды к черной дыре, создает закручивающийся аккреционный диск, который разогревается настолько сильно, что становится видимым для рентгеновских телескопов, расположенных на значительном - свыше 10 тыс. световых лет - расстоянии.
     С помощью рентгеновской обсерватории Rossi X-ray Timing Explorer, выведенной на орбиту 30 декабря 1995 года, ученые из Массачусетского технологического института (MIT) вместе с коллегами из Амстердамского и Мичиганского университетов все эти годы регистрировали жёсткое рентгеновское излучение от системы черной дыры GRO J1655-40, имеющей, по оценкам, массу, большую массы Солнца в 6,5 раз. В прошлом году наблюдения проводились в среднем дважды за день в течение восьми месяцев, что позволило набрать в итоге более чем 550 часов экспозиции.
     Газ из звезды-компаньона втягивается в черную дыру, разогревая до высоких температур аккреционный диск, который ярко светится в рентгеновском диапазоне длин волн. В ходе такого длительного периода наблюдений ученые отслеживали квазипериодические осцилляции в рентгеновском излучении. Возможно, считают исследователи, причиной таких колебаний является вибрация аккреционного диска, которая приводит к модуляции жесткого излучения от черной дыры. Группа ученых под руководством доктора Джерона Хоумена (Jeroen Homan) наблюдала квазипериодические колебания на тех же частотах 300 Гц и 450 Гц, что и девять лет тому назад.
     "Мы обнаружили точно такую же частоту модуляции рентгеновского излучения спустя девять лет, что, скорее всего, не является совпадением, - отметил д-р Хоумен. - Черная дыра все еще поет ту же самую мелодию. Ранее уже предполагалось, что такой феномен возможен, но теперь у нас есть надежное тому подтверждение. Это открытие поможет определить параметры вращения черной дыры и ее массу".
     Несмотря на то, что черные дыры до недавнего времени считались одним из наиболее убедительных подтверждений правоты общей теории относительности Эйнштейна, согласно положениям которой гравитация - не что иное как свойство пространства-времени, деформируемого массивными телами, само присутствие черных дыр в космосе в последнее время все чаще ставится под сомнение. Тем не менее, сторонники теории черных дыр продолжают находить все новые доказательства их существования и делать предположения относительно причин их роста.
     Источник: CNews.ru
31/01/2006
Еще одно странное природное явление наблюдалось в ночь с 25 на 26 января - Землю озарили полярные сияния невиданной красоты. Они не могли быть вызваны возросшей солнечной активностью, которая в данный период держалась на крайне низком уровне. Их появление, сообщает SpaceWeather, стало следствием того, что межпланетное магнитное поле по неизвестной пока причине "коснулось" Земли в районе Южного полюса. Это привело к инжекции частиц солнечного ветра и возникновению красочных полярных сияний над Лапландией.
30/01/2006
Новые исследования, проведенные сотрудниками Гарвард-Смитсоновского Центра астрофизики, показали, что около 60 млрд звезд нашей галактики Млечный Путь можно отнести к классу одиночных красных карликов. А общее число звезд в нашей галактике составляет порядка 100 миллиардов. То есть большинство составляют не те яркие звезды, которые мы видим на небе невооруженным глазом (они-то как раз чаще всего бывают двойными или тройными звездами), а относительно тусклые одиночные красные карлики, которые можно увидеть только в телескоп.
     Правда, цифры эти приблизительные. Они были получены, исходя из того, что около 80% звезд Млечного Пути - это красные карлики массой от одной десятой до половины массы нашего Солнца. По мнению астрономов, на долю двойных, тройных и т.д. звезд приходится 25% звезд. Так что около 20 млрд красных карликов входят в двойные звездные системы, а 60 млрд - это одиночки. Если также исходить из того, что планеты легче образуются у одиночных звезд, то получится, что количество планет в нашей галактике может оказаться гораздо больше, чем считалось ранее. Соответственно, популяция планет, похожих на Землю, тоже может оказаться довольно многочисленной. Правда, похожесть планеты на нашу Землю будет зависеть от радиуса ее орбиты. Если звезда - красный карлик, то ее "землеподобная" планета должна иметь орбиту небольшого радиуса. Но в этом случае планета из-за действия приливных сил должна замедлить свое вращение вокруг собственной оси таким образом, что она всегда будет повернута к своей звезде только одной стороной (как Луна по отношению к Земле). Получится, что одна сторона планеты будет нагретой, а другая - очень холодной. Но, наверное, самое интересное свойство красных карликов - это их возраст. Красные карлики фактически бессмертны, с момента возникновения Вселенной ни один красный карлик не взорвался, это очень стабильные звезды. Поэтому, если у такой звезды есть одна или несколько планет, то у их обитателей (если таковые там появились) есть масса времени для эволюции.
     Наше Солнце не относится к классу красных карликов и рано или поздно оно превратиться в красный гигант, а потом взорвется. Так что человечеству стоит подыскать в качестве "запасного аэродрома" какой-нибудь относительно недалекий красный карлик, имеющий хотя бы одну планету. Ближайший к Земле красный карлик - это звезда проксима-Центавра. Расстояние до нее составляет "всего" 4,22 световых года. Правда, проксима-Центавра не одинока, она входит в состав тройной звездной системы. Да и неизвестно пока, есть ли у нее подходящая для жизни планета.
28/01/2006
Астрономы из Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра построили компьютерную модель, объясняющую, каким образом Млечный Путь "избавляется" от звезд, сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт Space.com. До сих пор было замечено всего несколько случаев, когда звезда начинала двигаться с околосветовой скоростью и покидала Галактику.
     Первый такой объект случайно обнаружили около года назад. Согласно гипотезе астрофизиков, звезду "разогнала" сверхтяжелая черная дыра в центре Галактики, которой был поглощен ее компаньон. Ученые предположили, что подобные события чрезвычайно редки. Новая модель подтвердила эту догадку - звезды "сбегают" примерно раз в 100 тысяч лет.
     Несмотря на это, Уоррен Браун и его коллеги, смоделировавшие "бегство", смогли предъявить еще две звезды, вышедшие из плоскости Млечного Пути под влиянием центральной черной дыры. Они пришли к выводу, что нужной предысторией обладает примерно тысяча звезд, что исчезающих мало по сравнению со 100 миллиардами, составляющими Галактику. Астрофизики создали компьютерную программу, подсказавшую им область звездного неба, где следует вести поиски. За областью, в восемь тысяч раз большей лунного диска, несколько месяцев велись наблюдения с помощью 6,5-метрового телескопа MMT, расположенного на юге штата Аризона.
     Найденные звезды движутся со скоростями 2 и 2,3 миллиона километров в час и находятся в нескольких сотнях тысяч световых лет от Земли. Из-за чрезвычайной удаленности их яркость невелика, а перемещение на фоне звездного неба практически незаметно.
     Известно, однако, что преодолеть притяжение Галактики можно и без помощи черных дыр: в августе прошлого года радиотелескопы зафиксировали сверхбыстрый пульсар, который приобрел необходимый импульс при взрыве сверхновой.
27/01/2006
    Сегодня в США, в кинотеатрах оборудованных системой IMAX, состоится национальная премьера документального фильма “Бродячий Марс” (Roving Mars), посвященный второй годовщине работе на поверхности Красной планеты марсоходов Spirit и Opportunity. Фильм начинается с запуска аппаратов летом 2003 года. Далее камера “сопровождает” марсоходы в ходе их межпланетной миссии вплоть до высадки на Марс в январе 2004 года. Двухгодичное пребывание на другой планете проиллюстрировано многочисленными фотографиями, которые были сделаны аппаратами во время их поездки.
     Фильм подготовлен к показу Джорджем Батлером (George Butler), одним из руководителей киностудии Уолта Диснея. Финансовую поддержку оказали NASA и компания Lockheed Martin.
27/01/2006
Астрономы обнаружили самую маленькую на сегодняшний день экзопланету, то есть планету, вращающуюся вокруг звезды, отличной от нашего Солнца. Современные телескопы пока не позволяют увидеть планеты размером с нашу Землю даже у соседних звезд. Почти все известные на сегодняшний день экзопланеты относятся к категории газовых супергигантов, их масса в 10 и более раз превышает массу Юпитера.
    Самая маленькая экзопланета по земным меркам не так уж и мала: ее масса примерно в 5,5 раз превышает массу Земли. В каталоге эта планета получила наименование OGLE-2005-BLG-390Lb. Это твердая планета, которая состоит из льда и скальных пород. Она вращается вокруг относительно холодной звезды, которая относится к классу красных карликов. Ее масса в пять раз меньше массы нашего Солнца. Эта звезда находится на расстоянии более 20 тыс. световых лет от нас в созвездии Стрельца, то есть в направлении центра нашей галактики Млечный Путь. Радиус орбиты планеты примерно в три раза больше радиуса орбиты Земли при ее вращении вокруг Солнца. Расстояние до звезды большое, да и сама звезда тусклая, поэтому, по оценкам астрономов, температура на поверхности планеты составляет около -220oС.
    Открытие это было сделано благодаря относительно новой технологии поиска планет с использованием гравитационной микролинзы. Эффект, предсказанный еще Альбертом Эйнштейном в 1912 году. Суть этого эффекта состоит в следующем. Представим себе, что на Земле астрономы наблюдают за далекой звездой, и в это время на фоне этой далекой звезды проходит другая, более близкая звезда. Эйнштейн предсказал - и это неоднократно подтверждалось, - что гравитационное поле близкой звезды усиливает яркость далекой. Другими словами, близкая звезда действует как увеличительное стекло - линза по отношению к далекой звезде. Теоретически таким способом можно обнаружить планету, которая в 10 раз легче Земли. Кстати в замысловатом названии планеты OGLE-2005-BLG-390Lb фигурирует название проекта, использующего новую технологию поиска планет. OGLE - это аббревиатура от Optical Gravitational Lensing Experiment, то есть, эксперимент с оптическими гравитационными линзами. Если же вокруг близкой звезды вращается планета, то яркость дальней звезды увеличивается еще больше. Как говорит профессор Доминик из Университета г. Сент-Эндрюс (Шотландия), 31 июля 2005 года был зарегистрирован обычный в таких случаях пик яркости. Но 10 августа была замечена вторая вспышка. Тщательно проанализировав фотографии, астрономы пришли к выводу, что вокруг звезды-линзы вращается планета малой массы.
    Для открытия малых планет была создана специальная сеть обсерваторий, и авторами открытия считаются 73 астронома из 32 научных учреждений из самых разных стран мира. Новая технология с использованием гравитационных линз позволит обнаружить и другие малые планеты вне Солнечной системы. Сейчас уже твердо установлено, что таких планет будет найдено очень много. Может быть, какая-то из них еще больше похожа на Землю. Телескопы, работающие по этому проекту, каждую ночь сканируют центральную часть Млечного Пути и за год обнаруживают более 500 случаев возникновения гравитационных линз. Конечно, далеко не каждый раз под увеличительным стеклом гравитационной линзы оказывается далекая планета.