февраля

04/02/2008
Астрономы из университета Ноттингема планируют провести масштабное исследование холодной космической пыли в более чем 100 тыс. галактик с помощью космической обсерватории имени Гершеля (Herschel Space Observatory), запуск которой намечен ESA на лето этого года.
     Космическая обсерватория имени Гершеля станет самым мощным из орбитальных телескопов. Диаметр ее первичного зеркала будет составлять 3,5 метра, что почти в два раза больше, чем у телескопа Хаббл. Оно позволит телескопу получать информацию о самых холодных и наиболее удаленных объектах в космическом пространстве. Обсерватория Гершеля также станет первым космическим телескопом, работающим в субмиллиметровом диапазоне спектра, большая часть излучения которого поглощается земной атмосферой, сообщает ScienceDaily.
     Доктор Лоретта Дюнн (Loretta Dunne) из университета Ноттингема поясняет, что космическая пыль играет важную роль в процессе формирования галактик и звезд и является строительным материалом для планет земного типа. Исследование космической пыли, процессов ее образования и ее содержания в различных галактиках очень важно для понимания эволюции Вселенной, утверждают ученые, пишет CNews.ru.

03/02/2008
Астрономы обнаружили, что четыре космических аппарата при пролете около Земли демонстрировали аномальное изменение скорости своего движения, подобное аномалии "Пионера", сообщает портал Space.com со ссылкой на статью, которая появится в одном из следующих номеров журнала Physical Review Letters.
     Аномалия "Пионера" была впервые обнаружена около десяти лет назад, когда оказалось, что аппараты "Пионер-10" и "Пионер-11", оказавшись во внешней части Солнечной системы, получали не предсказанное расчетами ускорение, направленное в сторону Солнца. Для объяснения этого явление было предложено множество причин: от утечки горючего из топливных баков до необходимости изменить теорию гравитации, но ни одно пока не получило широкое признание.
     Астроном Джон Андерсон (один из первооткрывателей аномалии "Пионера") и его коллеги из Лаборатории реактивного движения NASA занялись подробным изучением другой недавно обнаруженной ими аномалии: при выполнении гравитационных маневров вблизи планет космические аппараты также получают небольшую дополнительную кинетическую энергию по сравнению с расчетной.
     Группа Андерсона проанализировала данные о движении пяти космических аппаратов: "Галилео" (миссия к Юпитеру), NEAR (к астероиду Эрос), "Розетты" (к комете Чурюмова-Герасименко), "Кассини" (к Сатурну), "Мессенджер" (к Меркурию). Все эти аппараты в разное время выполняли около Земли маневр, используя ее гравитационное поле.
     Оказалось, что почти у всех аппаратов получаемое ускорение отличалось от расчетного. Исключение составил "Мессенджер". Он приблизился к Земле примерно на уровне 31 градуса северной широты и отдалился от нее примерно на уровне 32 градуса южной широты. За счет такой симметрии относительно экватора общее изменение его скорости было очень небольшим, возможно, именно поэтому отклонений обнаружить не удалось. У прочих аппаратов траектории не были симметричными относительно экватора, изменение скорости было больше, и были зафиксированы отклонения.
     Так, например, скорость зонда NEAR при удалении от Земли была на 13 миллиметров в секунду больше, чем ожидалось (точность измерений составляла 0,1 миллиметра в секунду).
     Андерсон предполагает, что "околопланетная" аномалия и аномалия "Пионеров" имеют общую природу. Эти два явления похожи - "Пионеры" демонстрируют аномалии на орбите вокруг Солнца, прочие аппараты - на орбите вокруг Земли (ранее подобный эффект был зафиксирован и для других планет) - вероятно, они объясняются сходными механизмами, однако какими - пока не известно. Исследователи намереваются собирать новые данные, в частности, вести измерения во время следующего приближения "Розетты" к Земле 13 ноября 2008 года, пишет Lenta.ru.
03/02/2008
Результаты наблюдений, проведённых американскими учёными при помощи космического телескопа "Спитцер", позволяют говорить о том, что наиболее интенсивное звёздообразование в галактиках происходит, когда те находятся в так называемых "волокнах", - своего рода космических трассах, вдоль которых галактики движутся в направлении кластеров. "Волокна", как сообщает New Scientist, представляют собой регионы пространства, богатые газом и тёмной материей.
     В скоплениях галактик одна часто "задевает" другую, в результате чего часто происходят всплески звёздообразования. Ранее учёные полагали, что именно когда галактики находятся в скоплениях, звёзды в них нарождаются с наибольшей интенсивностью. В 90-х годах прошлого столетия, однако, была выдвинута теория о том, что при прохождении галактик по "волокнам" процесс протекает ещё более интенсивно, так как столкновения между галактиками там происходят на более низкой скорости и, к тому же, сблизившиеся галактики находятся рядом друг с другом в течение более длительного времени, чем в скоплениях.
     Эту теорию подтверждают свежие данные, полученные со "Спитцера". Как отметил руководитель этих исследований - Дарио Фадда из Калифорнийского технологического университета в Пасадене - в "волокне", ведущем к скоплению Abell 1730, звёздообразующих галактик больше, нежели в самом скоплении, и в целом, галактик, производящих новые звёзды, в таких "волокнах" вдвое больше, чем в скоплениях.
02/02/2008
Международный коллектив, в который входил 51 астроном из 24 научных учреждений, опубликовал в журнале Nature отчет о беспрецедентно масштабном исследовании, целью которого была проверка гипотезы о темной энергии. В 1998 году астрономы выясняли, что происходит со скоростью расширения Вселенной: она уменьшается или остается неизменной. Неожиданно оказалось, что скорость увеличивается, то есть Вселенная расширяется с ускорением. Этого не могла объяснить ни одна из существующих теорий, поэтому появилась гипотеза о темной энергии.
    Предполагается, что гипотетическая темная энергия заполняет все пространство и имеет особую характеристику, называемую отрицательным давлением. За счет отрицательного давления темная энергия вызывает гравитационное отталкивание: массивные объекты не притягиваются друг к другу, как предписывает теория гравитации, а отталкиваются, что и объясняет ускорение расширения. Влияние темной энергии становится достаточно сильным только в очень больших масштабах. Появились разные, противоречащие друг другу теории темной энергии. Некоторые ученые предлагали отказаться от введения темной энергии и объяснить разбегание, изменив теорию гравитации (в частности, вернув в уравнения Эйнштейна отвергнутую космологическую постоянную). Для проверки этих гипотез не хватало экспериментальных данных.
     Коллектив под руководством Луиджи Гуццо (Luigi Guzzo) разработал способ проверки гипотез о темной энергии. Движение галактик определяется не только расширением Вселенной, но и их обычным гравитационным взаимодействием между собой. Измеряя красное смещение спектра разбегающихся галактик, астрономы составляют карты далеких областей Вселенной, но гравитационное взаимодействие близких галактик вносит в эти карты сравнительно небольшие искажения. Группа Гуццо пришла к выводу, что, тщательно исследовав характер этих искажений, можно будет лучше понять характер разбегания галактик, а с ним - и природу темной энергии. Используя оборудование Очень большого телескопа в Чили, астрономы изучили спектр 13 тысяч галактик, исследовав участок Вселенной объемом более 25 миллионов кубических световых лет. Исследование велось "в двух временах": сравнивались данные возрастом более семи миллиардов лет и сравнительно "современные" данные.
     Результаты оказались несколько разочаровывающими: точности и количества измерений недостаточно, чтобы с уверенностью поддержать одну из конкурирующих гипотез о характере расширения Вселенной. С другой стороны, наблюдения подтверждают, что традиционные теории не могут адекватно описать разбегание галактик, поэтому какие-то изменения необходимы. В первом приближении введение темной энергии - удовлетворительное решение. Группа Гуццо считает, что необходимо провести более масштабное исследование. Идеальным решением был бы обсуждающийся в Европейском космическом агентстве запуск инфракрасного спутника SPACE, который позволил бы собрать данные о спектрах более чем ста миллионов галактик. Источник: Lenta.Ru
01/02/2008
Малая планета за номером 4913,обнаруженная Цзыцзиньшаньской обсерваторией при Академии наук Китая 20 сентября 1965 г., названа именем выдающегося китайского ученого Ван Сюаня, передает агентство Синьхуа. Об этом говорится в недавнем сообщении от Международного центра малых планет. 31 января в Пекине состоялась церемония по этому случаю; на ней присутствовали заместитель председателя Постоянного комитета ВСНП, председатель Всекитайского научно-технического общества Хань Цидэ, заместитель председателя Всекитайского комитета НПКСК Сюй Куанди.

01/02/2008
Первый китайский разведзонд "Чанъэ-1" с успехом провёл фотосъемку полярных районов Луны, сообщает агентство Синьхуа, ссылаясь на официальные данные, обнародованные Комиссией по делам науки, технологии и промышленности Управления национальной безопасности.
01/02/2008
Во время рекордного приближения космического аппарата MESSENGER к Меркурию в середине января был сделан 1231 снимок, в том числе снимки прежде не наблюдавшейся половины планеты, и проведено множество измерений, часть из которых уже заставила астрономов задуматься, сообщается на сайте миссии.
     В середине бассейны Жары (также бассейн Калорис, Caloris basin) была обнаружена необычная структура, получившая название "Паук": сеть из сотен длинных узких впадин с плоским дном (грабенов), расходящаяся в стороны от центра. Недалеко от центра есть заметный кратер, однако пока неясно, имеет ли отношение к возникновению "Паука" или же образовался позже.
     Данные с MESSENGER позволили уточнить размеры и самого бассейна Жары: сейчас его протяженность от края до края оценивается в 1550 километров (по данным Mariner-10 - предыдущего исследователя Меркурия - около 1300 километров). Равнины в бассейне имеют более высокое альбедо (коэффициент отражения солнечного света), чем равнины вне его. Со впадинами на поверхности Луны, которую раньше считали очень похожей на Меркурий, дело обычно обстоит ровно наоборот, ученые выясняют причину такого различия.
     Меркурий отличается от Луны также наличием большого числа высоких скал и уступов, а также внешним видом метеоритных кратеров. Одна из возможных причин - высокая плотность, вызывающая аномально высокую для такой маленькой планеты гравитацию. Поверхностная гравитация Меркурия примерно такая же, как у Марса (38 процентов от земной), но Марс при этом в 2,7 раза больше Меркурия по объему.
     Измерения MESSENGER показали, что со времен состоявшегося более 30 лет назад визита Mariner-10 магнитное поле Меркурия почти не изменилось и позволили уточнить его свойства. Магнитосфера похожа на земную и, хотя является менее мощной, довольно успешно защищает планету от солнечного ветра - постоянного потока заряженных частиц.
     В отличие от магнитосферы Земли, магнитосфера Меркурия не имеет радиационных поясов (поясов Ван-Аллена): тороидальных областей, в которых удерживаются и накапливаются заряженные частицы высоких энергий.
     Из планет земной группы только Земля и Меркурий имеют магнитные поля, которые, по-видимому, обеспечиваются свойствами жидкого металлического ядра. С другой стороны, маленький размер Меркурия должен был давно уже привести к остыванию и затвердеванию ядра, так что природа его магнитного поля загадочна.
     MESSENGER приблизится к Меркурию еще дважды: в октябре 2008 и в сентябре 2009 года. В марте 2011 года аппарат войдет на орбиту Меркурия и проведет там около года, пишет Lenta.ru.