февраля

29/02/2008
  Результаты расчетов, проведенных Марком Крумхольцом (Mark Krumholz) и Кристофером Макки (Christopher McKee) из Калифорнийского университета в Беркли, показали, что размер и яркость будущих звезд зависят от плотности газопылевых облаков, из которых они образуются. Согласно выводам ученых, плотные облака разогреваются более равномерно, что препятствует фрагментации облака и образованию множества небольших звезд. Вместо этого из него формируются одна или две массивных звезды.
     По оценкам исследователей, величина пороговой поверхностной плотности газопылевых облаков составляет 1 г/см2. По мнению астрономов, полученные результаты могут означать, что доля карликовых звезд в космическом пространстве оценивается не верно.
     О количестве карликовых звезд в определенной области пространства ученые судят по числу находящихся там массивных звезд, которые легче обнаружить. Однако, согласно результатам исследования Крумхольца и Макки, множество газовых облаков во Вселенной, например, находящиеся в карликовых галактиках, не имеют достаточной плотности для формирования массивных звезд, при этом из них могут образовываться менее крупные звезды, сообщает CNews.ru со ссылкой на NewScientist.
28/02/2008
Исследователи из NASA, а также учёные из Университета им. МакГиля обнаружили пульсар, который внезапно превратился в так называемый магнетар. До сей поры такого не удавалось наблюдать никому. Впервые сильные выбросы рентгеновского излучения от пульсара, являющегося останками сверхновой Kes 75, были замечены командой учёных, возглавляемой сотрудником Университета им. МакГиля, доктором Фотисом Гэврилом, который сейчас работает в Центре космических полётов NASA им. Годдарда.
     Пульсары и магнетары принадлежат к одному классу сверхплотных небольших космических объектов, называемому "нейтронные звёзды". Они образуются в результате вспышки сверхновой. Пульсары, наиболее распространённый тип таких звёзд, очень быстро вращаются вокруг своей оси, так что их электромагнитное излучение достигает Земли в форме строго периодических импульсов. Магнетары, в свою очередь, являются медленно вращающимися нейтронными звёздами с чрезвычайно сильным магнитным полем. В нашей галактике известно около 1800 пульсаров, магнетаров же пока удалось обнаружить в куда более скромных количествах.
     По словам доктора Кэспи, руководителя кафедры астрофизики и космологии в Университете им. Макгилла и главы кафедры наблюдательной астрофизики в Канадском исследовательском институте, магнетары встречаются очень редко. Их существование было подтверждено всего 10 лет назад. Объекты подобного рода характеризуются исключительно мощными выбросами гамма- и рентгеновского излучения и иногда могут вспыхивать ярче, нежели все видимые источники рентгеновского излучения на небосводе.
     Сведения о новом магнетаре были получены благодаря использованию спутника Rossi X-ray Timing Explorer и рентгеновской обсерватории "Чандра". Он является "отсутствующим звеном" перехода нейтронной звезды от одного своего состояния к другому. До сего момента учёные не знали, являются ли магнетары другим классом пульсаров или же просто фазой развития пульсаров. Исследователи пока не уверены, станет ли обнаруженный пульсар магнетаром или же просто приобрёл похожие характеристики на время. Дальнейшие наблюдения помогут решить этот вопрос.
28/02/2008
   Группа японских астрономов-исследователей университета Кобэ под руководством профессора Тадаси Мукаи (Tadashi Mukai) и немецкого ученого Патрика Ликавки (Patryk Lykawka) вычислила существование девятой планеты Солнечной системы, передает РИА "Новости". Описание своего открытия ученые намерены опубликовать в апрельском номере специального издания Astronomical Journal, сообщил представитель университета.
     Современным астрономам известно, что в пределах Солнечной системы вне орбиты Нептуна вращается множество небесных тел, орбиты большинства которых, как и у восьми основных планет, имеют форму круга. Тем не менее, среди них есть и такие, орбита которых значительно отличается от указанной, причина чего остается пока неразгаданной.
     Ученые попытались смоделировать с помощью компьютеров процесс изменения орбит планет Солнечной системы и "внешних" небесных тел на протяжении 4 миллиардов лет, с момента ее возникновения и в процессе становления, однако существующие теории и положения не смогли объяснить процесс изменения орбит планет от Меркурия до Нептуна.  Однако, когда ими было введено допущение существования девятой "загадочной планеты Х", в расчетах появилась логика и последовательность. Согласно гипотезе астрономов, эта планета должна находиться на внешней стороне от Нептуна и вращаться по эллипсоидной орбите с максимальным радиусом в 15-26 миллиардов километров. Ее масса может составлять от 30% до 70% массы Земли, диаметр - 10-16 тысяч километров - приблизительно сравним с земным (12,7 тысяч километров), а поверхность должна быть покрыта скальными камнями и льдом.
     В 2006 году "загадочная планета Х" должна была приблизиться к Солнцу на минимальное расстояние в 12 миллиардов километров и иметь такую же яркость (14,8-17,3), как и у исключенного из состава планет Солнечной системы Плутона, однако осталась незамеченной из-за окруженности прочими небесными телами и угла наклона своей оси в 40 градусов.
28/02/2008
   Группа ученых под руководством Чарльза Баушлихера (Charles Bauschlicher) из Исследовательского центра им. Эймса при NASA показала, что инфракрасный телескоп "Спитцер" может искать во Вселенной алмазы размером около нанометра, сообщает NASA со ссылкой на статью, принятую к публикации в Astrophysical Journal.
     В 1980-х годах в найденных на Земле метеоритах было обнаружено много крошечных алмазов размером около нанометра. Астрономы установили, что три процента всего углерода, содержащегося в метеоритах, находилось в форме алмазов. Если предположить, что состав межзвездной пыли близок составу метеоритов, то каждый ее грамм должен содержать множество наноалмазов - до 1016 штук.
     Знание о космических алмазах важно в первую очередь потому, что оно помогает понять, как ведут себя в космосе молекулы углерода - основа земной жизни. Несмотря на предполагаемое изобилие алмазов, астрономы обнаруживали их всего два раза. По мнению Баушлихера, причина лишь в том, что ученые толком не знали, что искать - какие именно данные наблюдений доказывают наличие алмазов.
     При помощи компьютерного моделирования группа Баушлихера воспроизвела условия межзвездного пространства, в котором рассеяны наноалмазы. Расчеты показали, что алмазы испускать заметное излучение (отражая свет звезд) с инфракрасными длинами волн: от 3,4 до 3,5 микрометров и от 6 до 10 микрометров.   Телескоп "Спитцер" достаточно чувствителен к волнам с такими длинами, чтобы обнаружить доказательства наличия алмазов. По мнению ученых, искать их лучше всего вблизи от горячих звезд, яркий свет которых будет лучше отражаться от алмазов.

28/02/2008
  Исследовательская группа центра космической физики Бостонского университета показала, что протяженность "натриевого" хвоста Меркурия почти на два порядка превосходит предыдущие оценки. Согласно новым данным, он прослеживается в пространстве на 1400 радиусов планеты, или более чем на 2 млн. км, пишет CNews.ru.

28/02/2008
Как сообщает пресс-служба NASA, исследовательской группе лаборатории реактивного движения в Пасадене (Калифорния) удалось с помощью радара Солнечной системы (Solar System Radar) в Голдстоуне получить высокоточную модель рельефа участка видимой части лунной поверхности вблизи Южного полюса размером примерно 700х500 км. Указывается, что разрешение 3D-модели рельефа составляет 20 м/пиксель, что примерно в 50 раз лучше аналогичных данных зонда Clementine (1 км/пиксель).
     В конце 2008 года NASA планирует запустить зонд Lunar Reconnaissance Orbiter, камеры которого позволят получать изображения с разрешением до 1 м/пиксель, пишет CNews.ru.
27/02/2008
  Американские ученые намерены обстрелять Южный полюс Луны двумя космическими спутниками-болванками с сенсорами. Это будет сделано, чтобы определить, есть ли в этом районе лунной поверхности частички водяного льда. Эксперимент, получивший название ЛКРОСС запланирован на февраль 2009 года. Именно тогда спутники упадут на Южный полюс Луны.
     Двойной спутник ЛКРОСС стартует в космос вместе с аппаратом ЛРО на ракете "Атлас-5" уже 28 октября. Через 4 дня аппарат ЛРО отделится и выйдет на собственную орбиту, в то время, как ЛКРОСС продолжит путешествие. Через три месяца по достижении необходимой для падения на кратер точки спутник разделится на основную ударную болванку весом в 2 тонны под названием "Кентавр" и небольшой аппарат "Пастух", оборудованный спектрометром, фотокамерой и четырьмя камерами, работающими в инфракрасном режиме.
     Как передает ИТАР-ТАСС, "Пастух" доведет "Кентавра" до точки падения и будет наблюдать за последствиями столкновения с минимального расстояния. Позже он пролетит сквозь облако пыли, пара и газов, образовавшееся в результате падения "Кентавра", а после этого сам превратится в ударную болванку и через четыре минуты упадет на соседний кратер. Ученые надеются, что вслед за падением хотя бы одного из аппаратов удастся обнаружить пары воды, ведя наблюдения как с помощью датчиков "Пастуха", так и при помощи расположенных на Земле телескопов.
     Стоимость этой миссии составит 79 миллионов долларов. "Этот метод первичного исследования и "попутной" доставки грузов на орбиту представляет собой новую методику работы Научно-исследовательского центра НАСА имени Эймса в Моффет-Филд (штат Калифорния) и самого Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства, - указал ведущий эксперт проекта ЛКРОСС Дэниэл Эндрюс. - В проекте используются существующие стандартные приборы, что позволило ускорить и удешевить подготовку экспедиции". В НАСА отмечают, что, если все пройдет по плану, такой способ предварительных исследований может использоваться и для изучения Марса.

26/02/2008
Международная группа астрономов под руководством ученых из университета Британской Колумбии обнаружила самое крупное из всех ранее наблюдаемых скоплений темной материи, пишет CNews.ru. Его поперечный размер составляет 270 млн. световых лет.
     Скопление темной материи было обнаружено с помощью метода слабого гравитационного линзирования. Наблюдая преломление света, исходящего от дальних галактик, при прохождении через темную материю, ученые смогли определить ее распределение в пространстве, сообщает EurekAlert.
25/02/2008
Анализ данных, полученных зондом Кассини, позволил выявить признаки наличия у Сатурна до сих пор неизвестных науке колец. Как сообщает Space Daily, об этом свидетельствует наличие "провалов" в плотности распределения высокоэнергетичных частиц на определенных расстояниях от Сатурна, пишет CNews.ru.

25/02/2008
Американские ученые уточнили, как электроны в радиационных поясах Земли разгоняются до околосветовых скоростей, становясь "убийцами", способными повреждать космические аппараты. Значительную роль в этом играют радиоволны особого типа - свистящие атмосферики, сообщает NASA.
     В магнитном поле Земли есть две тороидальные (бубликообразные) области, в которых удерживаются и накапливаются заряженные частицы высоких энергий. Эти области называются внешним и внутренним радиационными поясами (в западной традиции - поясами Ван Аллена). Внутренний пояс располагается на высоте около четырех тысяч километров и состоит из протонов и электронов, внешний - на высоте около 17 тысяч километров и состоит из электронов.
     Во внешнем поясе многие электроны разгоняются до околосветовых скоростей. В западной традиции такие электроны называют "убийцами" (killer electrons), так как они повреждают оборудование (солнечные батареи спутников, их датчики и микросхемы) и представляют потенциальную опасность для астронавтов, которым (как экипажу "Аполло") придется пролетать сквозь пояс. Как именно происходит ускорение электронов, пока до конца не ясно.
     Исследование группы ученых под руководством Цинтии Кэттелл (Cynthia Cattell) подтвердило гипотезу о том, что существенную роль в этом играют особые низкочастотные электромагнитные волны, называемые (свистящими) атмосфериками или вистлерами (whistlers). Атмосферики имеют частоту от 1 до 30 килогерц (то есть это радиоволны), возникают, в частности, вследствие удара молнии.
     Группа Кэттелл обнаружила, что атмосферики могут быть в десять раз мощнее, чем считалось ранее. Электроны поглощают их энергию и достигают скорости, составляющей до 99 процентов от скорости света. Оказалось, что ускорение может происходить очень быстро - за доли секунды. Ранее считалось, что для этого необходимы минуты или даже часы.
     Открытие было сделано благодаря аппаратам-двойникам STEREO (Solar TErrestrial RElations Observatory - обсерватория солнечно-земных отношений), которые займутся изучением Солнца: один, двигаясь впереди Земли, другой - сзади. На аппаратах были установлены приборы TDS (Time-domain sampler, временной пробоотборник), предназначенные для изучения волн в солнечном ветре. Разработчик TDS Кит Гетц (Keith Goetz) настоял, чтобы они были включены заранее, когда STEREO еще находились вблизи Земли.
     12 декабря 2006 года STEREO со включенными TDS по очереди проходили через внешний радиационный пояс. Из-за магнитосферной суббури в нем образовалось много атмосфериков, которые и зафиксировал второй аппарат STEREO, пишет Lenta.ru.
24/02/2008
На ежегодном съезде Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS) в Бостоне недавно изучали новые данные, полученные со спутника Swift (NASA), а также результаты работы глобальной сети наземных телескопов. Полученные данные помогут раскрыть волнующие ученые умы тайны, связанные с мало изученными гамма-вспышками, возникающими время от времени в глубинах космоса, пишет GlobalScience.ru.
     Вспышки гамма-излучения - это кратковременные явления, продолжающиеся от пары миллисекунд до нескольких минут. Они испускают такое количество энергии на протяжении несколько секунд, которое наше Солнце способно выработать за весь свой десятимиллиардный жизненный цикл. Гамма-вспышки проявляются в разных частях Вселенной несколько раз в день. К счастью такие вспышки энергии происходят на огромном расстоянии от нашей солнечной системы. По мнению ученых, они являются предвестниками рождения черных дыр.
     Спутник Swift Gamma Ray Burst Explorer является миссией NASA, в которой также принимают участие ученые из Великобритании и Италии. Спутник был специально построен для поиска объяснения загадки возникновения гамма-вспышек. Он способен моментально определять точное местоположение источника излучения и измерять уровень выброса энергии из громадного огненного шара, который возникает в первые несколько секунд после вспышки гамма-излучения.
     Ученые из Лейстерского центра изучения космоса (Leicester's Space Research Centre), являющиеся частью международной группы ученых, работающих со спутником, сыграли важную роль в разработке рентгеновского телескопа, который помог спутнику Swift сделать многие важные открытия.
     Со времени своего запуска Swift обнаружил 292 вспышки гамма-излучения и определил местоположения 320 более ранних вспышек, обнаруженных другими спутниками. Свое название (Swift, англ. - быстрый, скорый, стремительный) спутник получил за крайне важную уникальную способность моментально реагировать на гамма-вспышки, подобно стрижу - птице, умеющей хватать свою добычу на лету.
24/02/2008
Продолжается полет американского межпланетного зонда New Horizons, целью которого являются объекты из пояса Койпера, в том числе Плутон.
 
Как сообщает пресс-служба Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса, отвечающей за миссию, 21 февраля аппарат "преодолел" очередной важный этап в ходе своего полета - он удалился от Солнца на расстояние 9 астрономических единиц (1,56 миллиарда километров).
 
 
24/02/2008
Близится к завершению совместная американо-европейская миссия по изучению Солнца Ulysses. Согласно прогнозам, аппарату, на борту которого не так давно возникли проблемы, осталось работать месяц или два, не более.
     Миссия Ulysses длится уже более 17 лет, хотя первоначально была рассчитана на пять лет.
     "Улисс" является совместным проектом ESA и NASA. Он был запущен в 1990 году с борта шаттла "Дискавери" и стал первым зондом, предназначенным для изучения полюсов Солнца.
     Ресурс аппарата был рассчитан на пять лет работы. В данный момент аппарат вращается вокруг нашего светила с периодичностью в 6 лет. Чем дальше он удаляется от Солнца, тем больше он охлаждается. Когда температура на его борту упадёт ниже 2°C, то гидразиновое топливо "Улисса" замёрзнет.
     До недавнего времени это не представляло особой проблемы, так как зонд оборудован нагревателями, которые поддерживают необходимую температуру аппарата. Однако за 17 лет запас радиоактивного изотопа, служившего источником энергии для зонда, и неуклонно уменьшался. Сейчас зонд уже не способен поддерживать работу научного оборудования, нагревательной системы и системы связи.
     Для спасения аппарата был разработан план, согласно которому было необходимо отключить главный передатчик "Улисса", дабы высвободить некоторое количество энергии. В дальнейшем его намеревались вновь включить, чтобы получить собранную научную информацию. К сожалению, во время проверки этого метода в январе 2008 года, передатчик не удалось вернуть в рабочее состояние. Сейчас команда операторов зонда считает, что передатчик вряд ли заработает вновь и готовится сворачивать программу.
22/02/2008
Некоторые метеориты, попадающие на Землю, могут иметь меркурианское происхождение, то есть являться фрагментами Меркурия, отколовшимися от его поверхности, сообщают канадские астрофизики Бретт Гладман (Brett Gladman) и Джейм Коффи (Jaime Coffey) в препринте своей статьи, выложенном на arXiv.org.
     Часть метеоритов, попадающих на нашу планету, является осколками близлежащих небесных тел, выбитыми в результате столкновения с астероидом или другим метеоритом. Сильное столкновение может придать осколку скорость, достаточную для того, чтобы он преодолел притяжение своей планеты и вылетел в космос (вторую космическую скорость). На сегодняшний день на Земле найдено несколько десятков марсианских и лунных метеоритов. Прибытие метеоритов с Венеры считается практически невозможным: осколкам трудно преодолеть плотную атмосферу. Существование меркурианских метеоритов является спорным вопросом.
     Расчеты Гладмана и Кофри показывают, что осколкам, образующимся при столкновении Меркурия с малыми небесными телами, сравнительно легко покинуть свою планету. Их скорость, как правило, превышает вторую космическую скорость для Меркурия в 5-20 раз. Некоторые исследователи считают, что ни один из осколков все равно не достигнет Земли из-за гравитационного притяжение Солнца.
     Гладман и Кофри доказывают, что, хотя часть осколков будет заново аккрецирована Меркурием, от двух до пяти процентов осколков, имеющих скорость более девяти километров в секунду, достигнет Земли в течение 30 миллионов лет. Примерно столько же метеоритов попадет на Венеру. По гипотезе Гладмана и Кофри меркурианских метеоритов все равно получается немного - в несколько раз меньше, чем марсианских, однако на порядок больше, чем по самым смелым предыдущим оценкам. Частота их попадания на Землю достаточно велика для того, чтобы их можно было обнаружить.
21/02/2008
21 февраля 2008 года произойдет полное Лунное затмение. Его смогут наблюдать жители Европейской части России, а также Западной Сибири и Казахстана (частные фазы). Частное затмение начнется в 04:43 и закончится в 08:09 по московскому времени, полная фаза продлится 50 минут – с 06:01 по 06:51 по московскому времени. Подробнее о нем вы сможете узнать здесь. Следующее лунное затмение ожидает нас 16 августа 2008 года и будет благоприятным для наблюдений со всей территории страны, за исключением самых восточных районов. Но это затмение будет уже не полным, а частным, хотя и с большой фазой (0,81), а очередное полное затмение жители нашей страны увидят лишь 21 декабря 2010 года.
    Затмение 21 февраля 2008 года является повторением через сарос (цикл повторений затмений, равный 6585 дней, или 18 лет 11 дней) полного лунного затмения от 9 февраля 1990 года, которое было видимо почти на всей территории России и стран СНГ. В Москве к началу частного затмения Луна находилась на высоте 24 градуса над западным горизонтом. Далее ночное светило теряет высоту, но увеличивает фазу затмения, и в момент полного погружения в земную тень в 6 часов 01 минуту угловое расстояние от затмившегося лунного диска до горизонта составило не более 13 градусов. В других городах, расположенных севернее или южнее столицы, высота над горизонтом  соответственно ниже или выше. Середина полного (и всего) затмения наступила в 6 часов 26 минут 05 секунд по московскому времени. Это момент максимальной фазы (Ф = 1,11), то есть максимального погружения в земную тень.
     Для оценки вида полного лунного затмения используется шкала Данжона (Danjon scale), которая содержит пятибалльную оценку (от 0 до 4 или от 1 до 5 баллов, по разным по разным источникам):

0 баллов — очень темное затмение. Луна почти невидима, особенно в середине полной фазы.
1 балл — темное затмение, цвет луны серый или коричневатый. Детали различимы с трудом.
2 балла — затмение темно-красного или ржавого цвета. Центральная часть тени очень темная, а ее внешний край сравнительно яркий.
3 балла — кирпично-красное затмение. Тень обычно имеет яркий или желтый ободок.
4 балла — очень яркое медно-красное или оранжевое затмение. Тень имеет синеватый, очень яркий ободок.