2007

30/08/2007
Марсоходы NASA Opportunity и Spirit вновь пришли в движение после шести недель простоя, вызванного пылевыми бурями. Они начались в конце июня, в тот момент, когда Opportunity должен был начать спуск в кратер Виктория, сообщает New Scientist. Пыль, оказавшаяся в результате этого явления в верхних слоях атмосферы, заслонила свет от солнечных батарей аппаратов. Оба марсохода прекратили движение, а Opportunity в определённый момент могло не хватить мощности на подогрев оборудования во время марсианской ночи, что привело бы системы аппарата в полностью нерабочее состояние.
     Теперь, когда буря прекратилась, оба марсохода продолжают движение в направлении заданных целей. Последние наблюдения, произведённые орбитальным аппаратом NASA Mars Reconnaissance Orbiter, позволяют говорить о том, что благоприятные погодные условия установились на красной планете надолго.
     Сейчас Spirit вырабатывает 313 Ватт/час в день и уже проехал 42 см по направлению к вершине Домашнего Плато, холму, который предположительно является жерлом давно потухшего вулкана. Марсоход прибудет на место примерно 3 сентября этого года.
     Пыль, всё ещё находящаяся в воздухе, загрязнила линзы микроскопа аппарата, который используется для изучения марсианской почвы и камней. По словам исследователей, эффективно работать с этим инструментом можно и сейчас, но общее качество снимков ухудшилось. Для его очистки специалисты собираются открыть и закрыть защитные створки, в надежде, что пыль сама осыпется вниз под воздействием силы притяжения. Чтобы избежать подобной проблемы с Opportunity, учёные намерены подождать пока пыль после бури окончательно уляжется, и только после этого микроскоп начнут использовать.
     Некоторое количество пыли продолжает оседать на солнечные батареи марсоходов, однако учёные считают, что в ближайшее время порывы ветра очистят их.
29/08/2007
  Специалисты из шведского института космической физики (Swedish Institute of Space Physics) утверждают, что вспышки на дальней стороне Солнца оказывают влияние на космическую погоду в районе Земли не многим слабее вспышек на видимой стороне. Результаты своего исследования учёные представили на Европейском конгрессе планетарных наук (European Planetary Science Congress 2007), прошедшем недавно в Потсдаме.
     Специалисты исследовали поведение серии выбросов с Солнца, случившихся в декабре 2006 года и происходивших из одной активной точки на дальней от нас (в тот момент) стороне светила. Эти вспышки породили массу вещества, как обычно, отправившегося в путешествие к внешним границам Солнечной системы.
     На этот раз плазму удалось пронаблюдать одновременно с четырёх точек, расположенных с разных сторон по отношению к Солнцу. Данные об этих вспышках и выбросах были собраны марсианским спутником Mars Express, венерианским спутником Venus Express, космическим аппаратом SOHO и геостационарным спутником GOES.
     В результате удалось установить, что горячий газ, выброшенный с дальней стороны Солнца, вполне может оказывать влияние на космическую погоду в районе нашей планеты (и шире — на погоду около внутренних планет), а значит — и на погоду земную. Ведь это вещество, удаляясь от Солнца, оказалось способным смещаться более чем на 90 градусов в обоих азимутальных направлениях гелиосферы. Также было установлено, что во влиянии таких выбросов на атмосферы планет есть ранее неизвестные стороны. Например, Mars Express зафиксировал во время тех событий увеличенный выброс ионов кислорода из марсианской атмосферы.
     Учёные предполагают, что данный всплеск есть результат повышения ультрафиолетового облучения Солнцем Марса. Это наблюдение также подняло вновь вопрос об исчезнувшей воде на Марсе. Возможно, немалая её доля улетучилась в космос из-за подобных солнечных вспышек, рассуждают авторы работы. Ряд изображений изученных выбросов вы найдёте в материале европейской сети планетологов Europlanet. Читайте также о необычных стереоснимках Солнца и способе увидеть дальнюю сторону светила сквозь толщу звезды. http://www.membrana.ru/
29/08/2007
Йооп Хоуткоопер из Гиссенского университета в Германии представил на Европейском планетологическом конгрессе в Потстдаме (Германия) результаты своего исследования, из которых следует, что проанализированные около 30 лет назад зондом NASA "Викинг" осадочные породы Марса могут содержать жизнь. По его мнению, сухая и замёрзшая поверхность Красной планеты может быть пристанищем для микробов, клетки которых заполнены смесью перекиси водорода и воды. К такому выводу он пришёл после нового анализа данных эксперимента Gas Exchange (GEx), проведённого автоматической станцией в 1970-х годах.
    Хоуткоопер уверен, что пероксид водорода в живых клетках может позволять им выжить при низких температурах, действуя как антифриз и не позволяя внутренней части клетки закристаллизоваться. Раствор пероксида водорода в воде также хорошо захватывает воду, благодаря чему такие организмы могут получать воду из сухой атмосферы Марса. Переизбыток же воды может привести к гибели организма из-за перегидрации.
     Эксперимент GEx, проведенный методом хромато-масс-спектрометрии, обнаружил повышенное содержание кислорода и диоксида углерода в образцах поверхностных пород Марса. Эти результаты можно объяснить тем, что в ходе анализа пробы грунта подвергались воздействию водяных паров, которые могли убить микробов, содержащих воду и пероксид водорода в клетках. В результате их разрушения высвобождавшийся кислород реагировал с органическими соединениями, что приводило к образованию диоксида углерода, водяных паров и незначительного количества азота.
     Однако другие учёные скептически относятся к выводам специалиста из Германии. В частности, Норман Пэйс из Колорадского университета сказал, что заявления Хоуткоопера представляются ему фикцией. По его мнению результаты химических экспериментов не могут быть слишком правдоподобными в свете жестких условий на Марсе. Помимо этого, он считает существование жизни, которая имеет в своих клетках пероксид водорода, маловероятным, поскольку это соединение крайне токсично. Так, у земных организмов пероксид водорода вырабатывается для уничтожения бактерий. Объяснение же результатов эксперимента GEx может заключаться в наличие в марсианском грунте железа, связанного с пероксидом водорода, сообщает Space.com.
     А группа учёных под руководством Эске Виллерслева из Копенгагенского университета (Дания), также нашли новые доказательства возможности выживания бактерий в вечной мерзлоте на протяжении чрезвычайно длительного срока. В работе также принимали участие исследователи из США, Канады, России и Швеции. При осуществлении исследования учёные проанализировали образцы вечной мерзлоты, извлечённое с глубины 10 м на территориях Северной Канады, плато Юкон, Сибири и Антарктики.
    В рамках исследования учёным удалось изолировать самую древнюю из всех обнаруженных к настоящему времени молекулу ДНК, полученную из живой клетки. Это может предоставить возможность к лучшему пониманию процессов старения. По мнению Виллерслева, если бактерии могут выжить на протяжение 500000 лет в условиях вечной мерзлоты на Земле, то и вечная мерзлота на Марсе также может быть пристанищем для жизни.
     Когда клетка погибает, ДНК начинает распадаться на части. Однако исследованные учёными образцы имели длинные нити, что свидетельствует о том, что клетка имеет возможность продолжать восстановление генетического материала и, соответственно, оставаться живой. Механизм, который приводит к постоянному восстановлению ДНК, в настоящее время неизвестен. Однако Виллерслев уверен, что клетки выживают, питаясь азотом и фосфатами, которые отлагаются в вечной мерзлоте. Виллерслев полагает также, что, хотя температура на Марсе ниже, чем на Земле, её более стабильные значения обеспечивают на Красной планете даже более благоприятные нежели на Земле условия для существования такого рода жизни, сообщает Reuters.
29/08/2007
28.08.2007 В 12 часов 50 минут по московскому времени вхождением Луны в тень Земли началась полная фаза лунного затмения, которое завершилось в 15 часов 22 минуты по московскому времени. Окончательно из полутени Земли Луна вышла в 17 часов 22 минуты. Непосредственно наблюдать затмение Луны можно было лишь в тех районах, где в этот период Луна находилась над горизонтом. Жители европейской части России такой возможности не имели.
     Все природное явление длится около трех с половиной часов, стадия полного затмения - около полутора. Следующее полное лунное затмение произойдет 21 февраля 2008 года, его можно будет увидеть в Северной и Южной Америке, Европе и Азии.
28/08/2007
Астрономы разработали метод, позволяющий при помощи косвенных данных устанавливать размеры нейтронных звезд, сообщается в совместном пресс-релизе NASA и ESA. Из всех непосредственно наблюдаемых объектов во Вселенной нейтронные звезды имеют самую высокую плотность (до 2x1015 г/см3, близко к плотности атомного ядра). Такие условия невозможно воссоздать в лабораториях, поэтому нейтронные звезды представляют собой ценный источник данных о поведении сверхсжатой материи. Для правильной интерпретации этих данных необходимо уметь определять диаметр и массу звезд.
     Ученые провели два параллельных исследования, в одном использовались данные европейской орбитальной обсерватории "XMM-Ньютон" (XMM-Newton), в другом - американско-японской орбитальной обсерватории "Сузаку" (Suzaku). Судип Бхаттачарийя и Тод Стромайер из Центра космических полётов им. Годдарда изучили двойную звёздную систему X-1 Змеи, которая состоит из нейтронной звезды и её компаньона. Они исследовали линию спектра от горячих атомов железа, которые обращаются в виде диска вокруг поверхности нейтронной звезды со скоростью, составляющей 40% от скорости света.
     Спектральная линия демонстрировала две аномалии: во-первых, она была сильно смещена в красную часть (в сторону более длинных волн), во-вторых, в голубой части (на коротких волнах) была значительно ярче. Смещение объясняется влиянием сверхвысокой гравитации нейтронной звезды, яркость голубой части - эффектом Доплера: спектр заметно изменяется, поскольку источник волн (в данном случае атомы железа) приближается к наблюдателю на скорости, сравнимой со световой.
     Измерив смещение и яркость, можно оценить диаметр внутренней части газового диска. Очевидно, что диаметр звезды будет не больше его. По полученным данным, максимальные диаметры звезд, над которыми проводились наблюдения, составляют от 33 до 38 километров (другой результат - максимальный диаметр нейтронной звезды составляет 29-47 километров). Источник: Lenta.Ru   Более подробная информация о новой методике будет представлена на портале Исследования и разработки – R&D.CNews
27/08/2007
Планетологи под руководством доктора Дона Митчелла (Don Mitchell) из Университета Джонса Хопкинса (Johns Hopkins University), США, обнаружили, что кольцевой ток заряженных частиц вокруг Сатурна имеет странную деформацию.  Доклад об этом открытии был сделан на Европейском конгрессе по планетологии (European Planetary Science Congress 2007) в Потсдаме, Германия.
     Кольцевой ток Сатурна был открыт межпланетной исследовательской миссией Cassini-Huygens. Теперь новые данные, сообщенные зондом, позволили измерить его в разных точках и понять его форму. В отличие от аналогичного тока вокруг нашей планеты, сатурнианский кольцевой ток, как оказалось, имеет несимметричную форму – он сильно вытянут в сторону Солнца. Вероятной причиной такой деформации исследователи считают солнечный ветер – поток заряженных частиц, движущийся от Солнца. Кроме того, кольцевой ток Сатурна, в отличие от околоземного, вращается относительно планеты, причем разные его слои вращаются с разной скоростью – чем дальше от поверхности, тем скорее. http://www.inauka.ru/

27/08/2007
  Космический телескоп Японского агентства по исследованию космоса (JAXA) AKARI, ведущий наблюдение в инфракрасном диапазоне, получил изображения астероида Итокава, которые были сделаны при помощи инфракрасной камеры IRC. Эти наблюдения проводились в рамках программы по обследованию астероидов Суано Хасегавой и его коллегами из рабочей группы по исследованию объектов Солнечной системы.
     На представленном изображении, полученном в диапазоне 7 мкм, виден путь астероида Итокава, который он прошёл за 12 минут наблюдений с AKARI. На движение астероида по небу можно также посмотреть при помощи анимационного ролика, составленного из изображений, полученных в двух диапазонах длин волн в 7 и 11 мкм. Во время наблюдения Итокава проходил через область неба, где располагается созвездие Скорпиона.
     Астероид и Земля в настоящее время находится на минимальной дистанции друг от друга - около 42 миллионов км.
     Наблюдения астероида Итокава в ИК диапазоне стало возможно, поскольку астероид поглощает большое количество солнечного излучение, которое ощутимо нагревает объект. В тоже время, тёмная поверхность астероида отражает довольно мало солнечного света в видимом диапазоне, так что увидеть его непросто.
     Ранее астероид Итокава исследовался JAXA при помощи зонда "Хаябуса". Хотя программа этого космического аппарата не была выполнена полностью, собранная им информация позволила установить плотность и состав, а также создать карту поверхности космического тела. В настоящее время "Хаябуса" находится на расстояние в 41 миллионах км от Земли, а его возвращение на Землю ожидается в июне 2010 года.
     Собранные AKARI данные важны не только для исследований самого Итокавы, но и помогут в изучение других подобных космических тел. Собранные японскими космическими аппаратами данные помогут откалибровать существующие приборы и усовершенствовать методики определения их физических характеристик, сообщает официальный сайт Института исследований космоса и астронавтики при JAXA.
27/08/2007
Результаты наблюдений, проведённых с помощью телескопа Keck II на Гавайях, показали, что система колец Урана сильно изменилась по сравнению с состоянием 1986 года, когда их наблюдали при помощи оборудования космического аппарата "Вояджер-2", сообщает Space.com. Одно из колец полностью исчезло, в то время как неподалёку появилось новое. Учёные, совершившие открытие под руководством Имке де Патера из Университета Калифорнии в Беркли (США), полагают, что эти изменения отражают такие процессы, как падение на планету метеоритов или воздействие радиации.
     Уран обладает девятью основными кольцами, которые, как считается, состоят из каменных частиц. У этой планеты есть и несколько разряженных пылевых колец. Обнаружить изменения в этой системе позволило положение, в котором Уран находится по отношению к Земле сейчас - его кольца видны с ребра. 16 августа 2007 года Земля оказалась в плоскости колец Урана - впервые с момента их открытия в 1977 году аппаратами "Пионер". Подобное относительное положение Земли и колец возможно лишь раз в 42 года.
     Тщательный анализ изменения яркости колец в инфракрасной части спектра позволил составить точную картину колец Урана на данный момент. Пылевое кольцо "зета", которое было обнаружено при помощи аппаратуры "Вояджера-2", исчезло, а в соседнем ранее пустом регионе появилось новое. Исследователи полагают, что либо это старое кольцо сместилось на несколько тысяч километров, либо это новое образование, появившееся совсем недавно.
     Учёные не в первый раз сталкиваются с таким феноменом. Ранее подобные явления наблюдались в системах колец Сатурна и Нептуна. Исчезновение кольца Урана, однако, исследователи не считают чем-то неожиданным. Это могло произойти в результате влияния на него солнечной радиации или в результате силы притяжения заряженных частиц, которая позволила планете-гиганту поглотить кольцо.
26/08/2007
Почти полтора десятилетия назад в астрофизике прочно укоренилось представление о том, что Юпитер — самая крупная планета Солнечной системы — "оберегает" Землю от астероидов, отклоняя их своей гравитацией. Однако группа исследователей под руководством доктора Джонатана Хорнера (Jonathan Horner), астронома из британского Открытого университета (Open University), обнаружила, что нашей планете без Юпитера было бы ничуть не хуже — а то и немного лучше.
     Одна из основополагающих статей, обсуждающих "спасительную миссию" газовых гигантов была опубликована астрономом вашингтонского Института Карнеги (Carnegie Institution of Washington) Джорджем Уэтериллом (George W. Wetherill) в журнале "Астрофизика и науки о космосе" (Astrophysics and Space Science) ещё в 1994 году. В ней учёный показал, что планета большой массы (более 300 земных) может своей гравитацией "выбрасывать" кометы за пределы Солнечной системы.
    Некоторые последователи этой идеи пришли к выводу, что действие Юпитера может существенно "проредить" пояса астероидов. По мнению же других специалистов, на ранних этапах эволюции нашей планетарной системы ситуация была иной: Юпитер, наоборот, так деформировал орбиты астероидов, что они пересекались с орбитой Земли, приводя к столкновениям. Однако, по словам Хорнера, эта концепция мало исследована.
     Вместе со своим сотрудником Бэрри Джонсом (Barrie Jones) он создал несколько компьютерных моделей Солнечной системы — с Юпитером и без. Разные их версии отличались массами Юпитера. В каждой из них находилось по 100 тысяч объектов из пояса Койпера.
     После того как эта модель "прожила" 10 миллионов лет, учёные пришли к потрясающему результату. Оказалось, что в системе, где был Юпитер, вероятность столкновения Земли с астероидом была выше на 30% по сравнению с системой без Юпитера.
     В системе же с юпитероподобным объектом меньших масс ситуация была намного драматичнее. Так, если Юпитер имел всего четверть массы настоящего Юпитера, вероятность столкновения астероида и Земли по сравнению с системой, где Юпитера вообще не было, была выше на 500%!
     О своём неожиданном открытии исследователи рассказали на Европейском конгрессе по планетологии (European Planetary Science Congress 2007) в Потсдаме.
     Директор обсерватории Armagh Марк Бейли (Mark Bailey), положительно отозвавшись о работе, заметил, что теоретики упустили из виду то, что Юпитер может "отбрасывать" из Солнечной системы объекты, проникающие из облака Оорта — внешней области, где вращаются многочисленные кометы.
     А Алессандро Морбиделли (Alessandro Morbidelli), астроном из обсерватории Лазурного Берега (Observatoire de la Cote d'Azur), добавил, что для изучения "спасательной" роли Юпитера необходимо ещё разобраться с его влиянием на главный пояс астероидов, располагающийся между орбитами Марса и Юпитера.
     Однако Хорнер сообщил, что планирует вместе с коллегами вскоре начать работу над новой моделью, в которой будут фигурировать и объекты из облака Оорта, и из главного пояса астероидов.
     Если же в результате всего этого выяснится, что на Юпитер и правда надежды мало, то придётся нам довольствоваться ядерными перехватчиками астероидов. http://www.membrana.ru/
25/08/2007
Астрономы Университета штата Миннесота обнаружили чрезвычайно обширную область во Вселенной, не заполненную ни одним из известных видов вещества. В этой гигантской пустоте, чей диаметр составляет около миллиарда световых лет, не удалось обнаружить ни звёздных, ни газовых скоплений, ни даже пресловутого "тёмного вещества". Пустоты подобного рода удавалось обнаружить и раньше, но ни одна из них не имела столь исполинских размеров. Наблюдаемое явление противоречит существующим моделям эволюции Вселенной.
     Открытие совершили профессор астрономии Университета Миннесоты Лоуренс Рудник, доцент Лилия Уильямс и аспирант Ши Браун, чья совместная работа, посвящённая обнаружению гигантской пустоты, будет опубликована в скором времени в журнале Astrophysical Journal.
     Этот участок Вселенной привлёк внимание ещё в 2004 году, когда астрономы изучали данные о космическом микроволновом фоне (КМФ), полученные спутником WMAP в 2001 году. В окрестностях созвездия Эридана обнаружился "холодный участок".
     Рудник и его соратники проанализировали данные, полученные с радиотелескопов Национально радиоастрономической обсерватории США в ходе масштабной программы по изучению звёздного неба NRAO VLA Sky Survey, астрономы убедились, что в этом участке наблюдается куда меньшее количество галактик, чем где бы то ни было ещё. Дальнейшие исследования показали, что в этой области отсутствуют и какие бы то ни было другие скопления вещества.
     Понижение температуры КМФ, как поясняет профессор Рудник, связано с тёмной энергией, силе, обратной гравитации. Благодаря тёмной энергии, заставляющей вещество во Вселенной разлетаться с ускорением, фотоны КМФ, проходящие через вышеупомянутую пустоту и достигающие Земли, обладают меньшей энергией, чем те, которые проходят через регионы космоса с нормальным распределением вещества.
     В отсутствие тёмной энергии фотоны при приближении к массивным скоплениям вещества - например, крупным скоплениям галактик, - получали бы от их гравитации дополнительную энергию; по мере удаления, соответственно, они бы её теряли. Однако после того, как тёмная энергия стала доминирующей силой во Вселенной, фотоны, проходящие через регионы с нормальным распределением материи, стали отдавать гравитации значительно меньше энергии, так что до Земли они долетают, обладая энергетическим запасом, превышающим первоначальный.
     В свою очередь, фотоны, которые проходят через обширные пустые пространства, теряют энергию, чем и объясняется наблюдаемое падение температуры в КМФ.
     Так или иначе, Рудник и его коллеги говорят, что их выводы нуждаются в сторонних подтверждениях. Тем более что тёмной энергии по-прежнему остаётся загадкой, если не вовсе гипотезой. По крайней мере, пока учёные не в силах объяснить природу этого явления. Источник: КомпьюЛента

23/08/2007
Как сообщается в пресс-релизе Российского научного центра "Курчатовский институт", в международном эксперименте "Борексино" впервые удалось наблюдать солнечные нейтрино с энергией меньше 1 МэВ, которые рождаются в ядерных реакциях, происходящих в центре Солнца.
     Среднее количество регистрируемых нейтрино составляет десятки событий в день. Излучаемые нейтрино очень слабо поглощаются в веществе и являются единственным носителем информации о механизмах генерации энергии и структуре Солнца.
     Высокочувствительный детектор "Борексино" создан при международной кооперации ведущих мировых научных центров с участием РНЦ "Курчатовский институт" в подземной лаборатории, расположенной в горном массиве Гран-Сассо (Италия), и предназначен для многоцелевых исследований в области физики нейтрино, астро- и геонейтринной физики.
     Получены первые результаты, которые расширяют фундаментальные знания о свойствах нейтрино, механизмах генерации энергии и структуре Солнца. Впервые в режиме реального времени наблюдались солнечные нейтрино с энергией менее 1 МэВ, рождаемые в ядерных реакциях в центре Солнца. До настоящего времени только нейтрино более высоких энергий (более 5 МэВ), излучаемые в других более редких реакциях, детектировались в экспериментах, выполненных в Канаде и Японии. Детектор "Борексино" продолжит набор данных в течение 11 лет, на протяжении одного солнечного цикла. Детектор будет включен в мировую сеть для регистрации нейтринного излучения, сопровождающего вспышки сверхновых.
     Эксперимент "Борексино" - результат многолетних исследований, которые привели к созданию методик отбора сверхчистых материалов, а также технологий очистки жидкостей и газов от природных радиоактивных примесей до уровней, казавшихся ранее недостижимыми.
     Разработанные технологии могут быть адаптированы для нужд любой промышленности, в которой принципиальное значение имеет использование особо чистых веществ. Предполагается, что новые технологии окажут огромное влияние на фармацевтическую промышленность, индустрию производства наноматериалов и электронных компонент нового поколения, пишет CNews.ru.
23/08/2007
Проанализировав данные с обращавшихся вокруг луны зондов "Смарт-1" (SMART-1) и "Клементина" (Clementine), астрономы могут многое сказать о геологическом и вулканическом прошлом Луны, сообщает Европейское космическое агентство (ESA).
     Так, например, бассейн, известный под названием Море влажности, скорее всего образовался непосредственно вследствие удара небесного тела о поверхность Луны. Море имеет круглую форму, тонкую кору, в нем обнаружены масконы (участки лунной коры, представляющие собой гравитационную аномалию, от английского mascon, mass concentration).
     По краям бассейна найдены концентрические грабены (впадины) и складки, вызванные термомеханической деформацией базальта. Кроме того, впервые были обнаружены разрывы коры, в которых раскол вертикален и одна сторона выше другой. Подобные разрывы встречаются на Земле (например, Сан-Андреас на западе США), но они объясняются взаимодействием нескольких тектонических плит, чего нет на Луне.
     Другой известный бассейн, Океан бурь, по данным зондов, образовался около четырех миллиардов лет назад вследствие тектонической активности, вызванной возникновением близлежащего кратера Имбриум. В Океане бурь нет масконов и разрывов. В нем обнаружен самый молодой базальт на Луне, которому всего два миллиарда лет, пишет Lenta.ru.
     Зонд "Клементина" был запущен NASA в январе 1994 года и закончил свою миссию (перестал подавать сигналы) в июне того же года. Зонд "Смарт-1" был собран Шведской космической корпорацией по заказу NASA и обращался вокруг Луны с 2003 по 2006 год. В сентябре 2006 года зонд завершил свою миссию, врезавшись в поверхность Луны и оставив на ней кратер диаметром около десяти метров.

22/08/2007
Корпорация Google представила новую версию продукта Google Earth 4.2, в которой реализована возможность просмотра в стандартном интерфейсе программы не только Земли и объектов на ней, но и звездного неба. Инструмент масштабирования позволяет произвольно менять масштаб увеличения и проницающую способность "виртуального телескопа", с помощью которого пользователь видит небо, пишет CNews.ru.
     Для перехода к небу нужно выбрать в меню команду Switch to Sky (в русской версии "Перейти к просмотру неба"), после чего на экране появится карта звездного неба над регионом, который был выбран в Google Earth. С картой можно выполнять те же операции, что и с фотографиями Земли: приближать и удалять, плавно прокручивать, включать и выключать информационные слои. Таких слоев в настоящее время семь: созвездия, любительская астрономия (информация о доступных для наблюдения любителями звездах и галактиках), снимки с телескопа "Хаббл", Луна (положение и фазы Луны в ближайшие два месяца), планеты (положение семи планет в ближайшие два месяца), руководство по галактикам (своеобразная экскурсия по различным типам галактик) и жизнь звезды (экскурсия по звездам на различных стадиях их жизни).
     На карте неба отмечены наиболее интересные объекты: звезды, туманности, галактики и т.д. Если щелкнуть на такой объект, появится окошко с подробной информацией. Например, если щелкнуть на объект слоя снимков телескопа "Хаббл" появится окошко со снимком и его описанием. Если же щелкнуть по звезде в слое любительской астрономии, появится подробная информация о звезде: ее тип, расстояние от Земли и другая информация.
    Следует отметить, что в русской версии Google Earth названия астрономических объектов русифицированы лишь частично. Например, названия большинства созвездий и объектов, заснятых "Хабблом" на карте написаны по-русски, но подробная информация выводится пока исключительно на английском языке.

22/08/2007
  Как сообщает Space.com, выявлены "базальтовые" астероиды.
     Как показала обработка спектральных данных Sloan Digital Sky Survey, проведенная учеными института астрофизики Андалузии (Испания), на поверхности астероидов (7472) Kumakiri и (10537) 1991 RY16 имеются базальтовые породы. Ранее присутствие базальтовых пород было обнаружено на поверхности астероидов, предположительно являющихся фрагментами Весты - одного из самых больших в главном поясе астероидов. В 2001 году был обнаружен астероид (1459) Magnya, на котором также имеются следы наличия базальтоподобных пород.
     Относительно малое содержание базальтов и оливина в объектах пояса астероидов представляет собой существенную трудность для существующих моделей развития Солнечной системы - теоретически, они должны образовываться в ходе эволюции планет и крупных астероидов. По словам руководителя исследования, Рене Дуффарда, для подтверждения информации необходимо наблюдать объекты в части спектра, близкой к инфракрасной. Если они действительно содержат базальт, то исследователи смогут узнать, как эти астероиды сформировались и что произошло с космическими телами, от которых они откололись. Если же сведения не подтвердятся, то Kumakiri и 1991 RY16 будут признаны новым классом астероидов.

21/08/2007
Результаты анализа зарегистрированной 18 сентября 2006 года мощной вспышки, получившей обозначение 2006gy и идентифицированной как сверхновая в другой галактике, вызвали очередной кризис в астрономии. Выяснилось, что мощность взрыва примерно на два порядка превосходит ожидаемую.
     Для объяснения аномальной мощности взрыва Денис Лихи (Denis Leahy) и Ричард Уйед (Richard Ouyed) из университета Калгари в канадской провинции Альберта, сообщает New Scientist, предположили сценарий, при котором образует объект нового типа - так называемая "кварковая звезда", пишет CNews.ru.
     По мнению авторов гипотезы, 2006gy в процессе эволюции превратилась в нейтронную звезду, однако лишь на короткий промежуток времени. В силу каких-то механизмов - вероятно, действия магнитного поля - скорость вращения звезды вокруг собственной оси резко замедлилась. При этом поддержание звезды в "нейтронном" состоянии стало невозможным, и коллапс продолжился образованием из звезды "нейтронной" звезды "кварковой". Такой процесс, в рамках новой гипотезы, может привести к сбросу в пространство внешних оболочек "нейтронной" звезды с околосветовыми скоростями. Все это, вероятно, могло бы объяснить аномально высокое энерговыделение при взрыве сверхновой 2006gy.