|
июля
08/07/2008
 Американский космический аппарат Phoenix, исследующий поверхность Марса, при помощи "механической руки" успешно загрузил вторую пробу грунта в свою лабораторию химического анализа - это подтверждают данные, полученные с марсохода центром NASA.
Результаты обработки второго образца грунта сравнят с первыми, завершенными 2 недели назад. Лаборатория, в которой исследуются пробы, является частью анализатора, в котором грунт изучается на микроскопическом и электрохимическом уровне, а также проверяется его электрическая проводимость.
Анализ первых проб удалось провести не сразу. Они были собраны еще в начале июня, однако аппарат сначала не смог загрузить собранные пробы грунта в миниатюрную высокотемпературную печь-лабораторию из-за технической проблемы.
С тех пор двери, ведущие в такие печи (их всего восемь) - не открываются или открываются не полностью. Инженеры считают, что причиной стало короткое замыкание, однако подтвердить это пока невозможно. Ряд американских специалистов даже предупредили, что следующий химический анализ может стать для робота Phoenix последним.
Напомним, химический анализ первых образцов марсианской почвы показал, что она содержит необходимые для возникновения и поддержания жизни элементы. "В такой земле вполне возможно выращивать отличную спаржу, и это - очень хорошие новости, которые потрясли нас здесь, на Земле", - сказал ведущий исследователь-химик миссии Phoenix Сэм Кунейвс.
Ранее сообщалось, что аппарат в ходе раскопок на поверхности Марса, возможно, обнаружил кусочки льда. По крайней мере, найденная субстанция была похожа на замерзшую воду. Ученые, впрочем, не исключили, что это был не лед, а образец солевых залежей.
Миссия Phoenix на Марсе началась 25 мая - именно тогда он совершил посадку на "красной планете" - и обошлась NASA в 420 миллионов долларов. Она рассчитана на 90 дней, но ученые надеются, что начиненный сложной аппаратурой "путешественник" сможет проработать на Марсе на месяц дольше запланированного срока, пишет NEWSru.com.
07/07/2008
Группа японских астрономов под руководством Сато (Bun’ei Sato) объявила об открытии трех массивных планет у трех звезд красных гигантов 14 Андромеды, 6 Рыси и 81 Кита. Все эти звезды на пределе видимости видны невооруженным глазом. Открытие сделано методом измерения лучевых скоростей родительских звезд. С 2001 года на Астрофизической обсерватории Окаяма (ОАО) ученые из группы Сато наблюдали около 300 гигантов спектральных классов G и K. Точность измерения лучевой скорости звезд достигала 2 м/сек.
Звезда 14 Андромеды (она же HD 221345, она же HR 8930, она же HIP 116076) удалена от Солнца на 76.4 ± 4 пк. Это красный гигант спектрального класса K0 III, видимой звездной величины 5.22 и светимости 58 солнечных. Авторы открытия оценили температуру его поверхности в 4813 К и радиус - в 11 ± 1 радиусов Солнца. Масса звезды оценивается в 2.2 массы Солнца. Металличность звезды сравнительно невелика: [Fe/H] = -0.24 (т.е. тяжелых элементов в составе этой звезды примерно 58% от солнечного содержания). Будучи на главной последовательности, звезда имела спектральный класс А. Минимальная масса планеты 14 And b (параметр m sin i) составляет 4.8 масс Юпитера. Она вращается вокруг своей звезды по круговой орбите на расстоянии 0.83 а.е. и делает один оборот за 185.84 ± 0.23 суток. По тепловому режиму это очень теплый гигант (R/R эф = 0.11).
Звезда 6 Рыси (она же HD 45410, она же HR 2331, она же HIP 31039) удалена от Солнца на 57 ± 2.5 пк. Эта звезда также уже покинула главную последовательность и начала эволюционировать в сторону превращения в красный гигант. Ее спектральный класс K0 IV, видимая звездная величина 5.86. Светимость звезды в 15, а радиус в 5.2 раза превышает светимость и радиус Солнца. Масса звезды оценивается в 1.7 солнечных масс. Минимальная масса планеты 6 Lyb b - 2.4 массы Юпитера. Планета вращается вокруг своей звезды по слабоэллиптической орбите с эксцентриситетом 0.134 ± 0.05, большой полуосью 2.2 а.е. и делает один оборот за 899 ± 19 земных суток. Расстояние от планеты до звезды меняется от 1.91 а.е. в перицентре до 2.49 а.е. в апоцентре. По тепловому режиму планета является теплым гигантом (R/R эф = 0.57).
Звезда 81 Кита (она же HD 16400, она же HR 771, она же HIP 12247) удалена от Солнца на 97 ± 9 пк. Это желтый гигант спектрального класса G5 III светимостью 60 солнечных, ее радиус в 11 раз превышает радиус Солнца, а масса оценивается в 2.4 солнечных масс. Содержание солнечных элементов в составе этой звезды близко к солнечному значению. Минимальная масса планеты 81 Cet b (параметр m sin i) составляет 5.3 масс Юпитера. Планета вращается вокруг своей звезды по эллиптичной орбите с большой полуосью 2.5 а.е., эксцентриситетом 0.206 ± 0.03, и делает один оборот за 952.7 ± 8.8 суток. Расстояние от планеты до звезды меняется от 1.99 а.е. в перицентре до 3.01 а.е. в апоцентре. Тепловой режим планеты грубо соответствует тепловому режиму Меркурия.
Авторы открытия отмечают, что новые планеты прекрасно укладываются в уже подмеченную закономерность для планет звезд умеренной массы (1.8-3 масс Солнца): они массивны и расположены на достаточно широких орбитах. Причины отсутствия у таких звезд планет ближе ~ 0.7 а.е. пока не ясны.
07/07/2008
 Китайский лунный спутник "Чанъэ-1" ("Chang'e-1") собрал необходимое количество данных для составления полной карты лунной поверхности, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на главного конструктора спутника Сунь Цзядуна (Sun Jiadong).
"Чанъэ-1" был запущен к орбите Луны 24 октября 2007 года. Спутник проводил трехмерную съемку поверхности Луны при помощи особых камер и рентгеновских спектрометров. Кроме того, "Чанъэ-1" измерял электромагнитный фон, анализировал распределение минералов и проводил другие измерения. Сейчас координаторы проекта "Чанъэ-1" решают, что делать со спутником. По словам Цзядуна, все системы аппарата работают нормально.
Запуск "Чанъэ-1", названного в честь китайской богини Луны, был первым шагом китайской программы освоения естественного спутника Земли. Вторым шагом должен стать запуск двух луноходов, которые займутся сбором образцов лунного грунта для анализа. Предполагается, что первый из них отправится к спутнику в 2013 году. Источник: Lenta.Ru
06/07/2008
Как сообщает пресс-служба Лаборатории реактивного движения NASA (JPL), зонд Dawn, которому предстоит исследовать астероиды Церера и Веста, впервые с октября 2007 года переведен в активный режим полета включением маршевого ионного двигателя. Теперь скорость зонда начнет возрастать на 6,7 м/с ежесуточно.
Программа полета предусматривает что общее время работы ионных двигателей зонда превысит пять лет.
На зонде Dawn установлены три ионных двигателя, работающих поочередно, пишет R&D.CNews.ru.
05/07/2008
Как сообщает пресс-служба Европейского космического агентства ESA, зонд Ulysses продолжает "бороться за живучесть"; ранее считалось, что он окончательно выйдет из строя 1 июля 2008 года.
Конец миссии уникального солнечного зонда Ulysses, официально выведенного из эксплуатации 12 июня 2008 года и проработавшего 17 лет вместо расчетных пяти, может наступить теперь в любой момент - исчерпание энергии радиоизотопного источника приведет к замерзанию топлива, используемого для ориентировки аппарата в пространстве, и окончательной потере связи с ним, пишет R&D.CNews.ru.
05/07/2008
 Продолжается полет европейского межпланетного зонда Rosetta, задачей которого станет изучение кометы 67/P Churyumov-Gerasimenko.
До цели лететь еще долго, а пока космический аппарат изучает межпланетное пространство и небесные тела, которые оказывается " в пределах досягаемости".
Как сообщает пресс-служба Европейского космического агентства, 5 сентября нынешнего года Rosetta совершит пролет вблизи астероида (2867) Steins, который и станет "предметом" изучения.
04/07/2008
Группа астрономов подтвердила правильность одного из предсказаний общей теории относительности Эйнштейна с помощью наблюдений системы из двух пульсаров. Результаты ученых опубликованы в журнале Science.
Астрономы в течение четырех лет наблюдали двойную систему пульсаров, получившую название J0737-3039. Пульсары - это нейтронные звезды, образующиеся при взрыве сверхновых. Быстро вращаясь вокруг своей оси, пульсар испускает периодические импульсы электромагнитного излучения в основном в радиодиапазоне. В системе J0737-3039 один из пульсаров - пульсар В - каждые 2,5 часа проходит перед вторым пульсаром - пульсаром А, - закрывая его от наблюдателя.
Измеряя параметры исходящих сигналов во время этих периодических затмений, ученые, используя разработанную ими модель, смогли предсказать форму магнитного поля пульсара В. Эта информация, в свою очередь, позволила вычислить ориентацию оси, вокруг которой вращаются нейтронные звезды системы J0737-3039. Обобщив данные, полученные за четыре года наблюдений, астрономы определили, что за год ось поворачивается на угол, чуть меньший пяти градусов. Таким образом, за 75 лет ось совершает полный оборот. Как изменяются параметры системы в результате смещения оси, можно посмотреть здесь.
Наблюдаемый эффект, известный как прецессия спина, был предсказан Эйнштейном около 90 лет назад. Согласно положениям теории относительности, два массивных тела, обращающихся рядом, будут вызывать искривление пространства, достаточное для смещения оси, вокруг которой они вращаются. Как следствие такого смещения, сами тела начнут колебаться. Именно эти колебания измеряли астрономы во время затмений пульсара А.
Вычисленное на основании наблюдений значение поворота оси составляет 4,77 плюс-минус 0,66 градуса в год. Значение, вычисленное исходя из положений теории относительности, равно 5,07 градуса в год. Расхождение между теоретически предсказанными и полученными экспериментально значениями составляет около 13 процентов. Один из авторов работы, Рене Бретон (Rene Breton) из Университета Макгилла в Монреале, заявил, что по мере накопления данных точность значения поворота оси будет увеличиваться. Возможно, это приведет к усилению расхождения между теорией и практикой.
На данный момент система пульсаров J0737-3039 является единственной системой, которая позволяет наблюдать прецессию спина. Для того чтобы проводить необходимые измерения сигналов во время затмений, необходимо, чтобы излучение закрываемой нейтронной звезды попадало непосредственно на наблюдателя на Земле, а вторая звезда полностью закрывала ее. Астрономы смогут использовать систему J0737-3039 для проверки теории относительности еще в течение 85 миллионов лет. После этого звезды, медленно теряющие энергию во время вращения и постепенно сближающиеся, столкнутся, пишет Lenta.ru.
04/07/2008
Астрономы NASA установили, что Меркурий сжимается быстрее, чем считалось до сих пор. К такому выводу они пришли по результатам анализа снимков планеты, сделанных зондом "Мессенджер". Работа ученых опубликованная в журнале Science, сможет помочь в разрешении тридцатилетнего спора о магнитном поле Меркурия.
В 1974 зонд "Маринер 10" ("Mariner 10"), пролетая мимо Меркурия, сделал несколько его фотографий. В общей сложности была получена информация о 45 процентах поверхности планеты. В 2008 зонд "Мессенджер" сфотографировал еще 20 процентов. Кроме того, в 2011 году он должен вернуться к Меркурию и передать карту уже всей поверхности планеты.
На первых фотографиях были обнаружены особые разломы, так называемые скарпы. Они пересекали самые разные геологические формации, что означало их нетектоническую природу. Ученые пришли к выводу, что скарпы образовались в результате сжимания планеты, вызванного остыванием ядра. Самые первые оценки скорости этого процесса были следующие: за четыре миллиарда лет своего существования диаметр Меркурия уменьшился где-то на один-два километра (в настоящее время диаметр составляет около 2400 километров). Анализ фотографий, сделанных зондом "Мессенджер", показывает, что скорость сжатия может быть на треть больше. Кроме того, этот процесс, возможно, продолжается до сих пор.
Основным вопросом, который интересовал ученых, является вопрос о происхождении магнитного поля Меркурия. В частности, создается ли оно динамически движением жидкого ядра, как у Земли, или же представляет собой статическое магнитное поле, как у Марса, создаваемое намагниченными минералами. Быстрые темпы сжатия показывают, что жидкое ядро только начало остывать. Вместе с другими фактами, собранными в последнее время, это является подтверждением динамической природы магнитного поля Меркурия, пишет Lenta.ru.
04/07/2008
Спутникам НАСА STEREO удалось зафиксировать нейтральные атомы, исходящие с самого края Солнечной системы. На основании полученных данных ученые из Калифорнийского университета в Беркли составили первую карту распределения нейтральных частиц в области, где солнечный ветер сталкивается с холодным межзвездным газом.
Как утверждает руководитель исследования проф. Роберт Лин (Robert Lin), эта область гелиосферы настолько разрежена, что не может быть исследована с помощью оптических телескопов. Но у астрономов появилась возможность изучить ее, используя нейтральные атомы.
Проф. Лин и его коллеги пришли к выводу, что обнаруженные атомы изначально представляли собой высокоэнергетические ионы, которые передали свой заряд холодным атомам межзвездной среды. Потеряв электрический заряд, не удерживаемые больше магнитным полем частицы начинали двигаться назад в сторону Солнца, где они фиксировались датчиками спутников STEREO, сообщает EurekAlert. Средняя скорость солнечного ветра рядом с Солнцем составляет 450 километров в секунду. Область гелиосферы, где скорость частиц становится дозвуковой, называется границей ударной волны. За этой границей лежит наименее изученная область гелиосферы. Именно там ионы солнечного ветра взаимодействуют с частицами межзвездного газа и порождают нейтральные энергетичекие атомы, которые регистрировала аппаратура на борту спутников "Стерео".
Ученые надеются, что новый спутник НАСА IBEX (Interstellar Boundary Explorer), который должен быть запущен в конце этого года, поможет им лучше узнать эту малоизученную область Солнечной системы, пишет R&D.CNews.ru.
04/07/2008
Как сообщает пресс-служба NASA, космический гамма-телескоп GLAST приступает к выполнению научной программы полета; ее первой фазой, рассчитанной на два месяца, станет тестирование и калибровка целевого оборудования.
Космическая обсерватория была выведена на орбиту высотой 555 км 11 июня 2008 года ракетой-носителем Delta II, пишет R&D.CNews.ru.
03/07/2008
Российские ученые очень внимательно и с огромным интересом следят за работой на поверхности Марса американской автоматической лаборатории "Феникс". Об этом в беседе с корр. ИТАР-ТАСС сообщил заведующий Лабораторией космической гамма- спектроскопии Института космических исследований /ИКИ/ РАН Игорь Митрофанов. Именно в его лаборатории по заказу Роскосмоса был создан прибор ХЕНД, который уже более 7 лет работает в составе бортовой аппаратуры американской межпланетной станции "Одиссей", находящейся на околомарсианской орбите.
"Сейчас результаты работы "Феникса" на поверхности Марса подтверждают результаты, полученные с участием нашего ХЕНДа с околомарсианской орбиты - наличие богатой водяным льдом вечной мерзлоты непосредственно под поверхностью красной планеты, - отметил российский ученый. - Вместе с другими коллегами мы участвовали в коллективном выборе района посадки на этой вечной мерзлоте, который удовлетворял бы двум порой трудно совместимым критериям: хорошие условия для проверки наличия и изучения вечной мерзлоты и хорошие технические условия для осуществления мягкой посадки аппарата с использованием ракетного двигателя".
Как подчеркнул ученый, "на новом этапе технического развития был осуществлен возврат к технологии посадки с использованием ракетного двигателя, подобной той, которая использовалась при "десантировании" на Марс двух американских "Викингов" более 30 лет назад". "Поскольку "Феникс" представляет собой стационарный аппарат, то было очень важно, чтобы он сел в заданной ориентации, не попал на крупный камень и чтобы ничто не мешало прямому контакту с подстилающим грунтом", - пояснил Митрофанов.
По его оценке, "уже первые полученные с "Феникса" результаты оказались очень интересными и фактически подтвердили наличие водяного льда непосредственно под поверхностью красной планеты". "Феникс с помощью своей "руки"-манипулятора, - продолжил ученый, - проделал неглубокие борозды и обнаружил вещество белого цвета, которое, что очень важно, исчезает через несколько дней после того как вступает в прямой контакт с атмосферой Марса. На широте места посадки "Феникса" водяной лед не может находиться на поверхности планеты - он сублимирует, то есть превращается в водяной пар, минуя жидкую фазу". "Вместе с тем, - заявил Игорь Митрофанов, - окончательный вывод можно будет сделать только после того, как удастся провести анализ образцов этого вещества на борту "Феникса". Мы практически уверены, что это водяной лед, но в рамках научного исследования такая уверенность не является все-таки достаточной".
"Успешное начало работы "Феникса" важно для нас по двум причинам, - подчеркнул ученый, - во-первых, практически подтверждено и я уверен, что это будет достоверно установлено, наличие водяного льда непосредственно под поверхностью Марса и из его количества ясно, что в высоких широтах он фактически является основным породообразующим веществом. Поверхность Марса в районах вечной мерзлоты представляет собой слои водяного льда, перемежающиеся слоями реголита и пыли. Это еще раз подтверждает гипотезу, что ранний Марс имел воду на поверхности - озера, реки, моря". "Вторым важным моментом, - добавил Митрофанов, - является то, что посадка на ракетных двигателях была отработана с учетом предстоящей экспедиции "Марсианской научной лаборатории" - тяжелого марсохода НАСА на котором будет стоять наш российский прибор. От успешности посадки будет зависеть и успех нашего эксперимента".
03/07/2008
Российские ученые очень внимательно и с огромным интересом следят за работой на поверхности Марса американской автоматической лаборатории "Феникс". Об этом в беседе с корр. ИТАР-ТАСС сообщил заведующий Лабораторией космической гамма- спектроскопии Института космических исследований /ИКИ/ РАН Игорь Митрофанов. Именно в его лаборатории по заказу Роскосмоса был создан прибор ХЕНД, который уже более 7 лет работает в составе бортовой аппаратуры американской межпланетной станции "Одиссей", находящейся на околомарсианской орбите.
"Сейчас результаты работы "Феникса" на поверхности Марса подтверждают результаты, полученные с участием нашего ХЕНДа с околомарсианской орбиты - наличие богатой водяным льдом вечной мерзлоты непосредственно под поверхностью красной планеты, - отметил российский ученый. - Вместе с другими коллегами мы участвовали в коллективном выборе района посадки на этой вечной мерзлоте, который удовлетворял бы двум порой трудно совместимым критериям: хорошие условия для проверки наличия и изучения вечной мерзлоты и хорошие технические условия для осуществления мягкой посадки аппарата с использованием ракетного двигателя".
Как подчеркнул ученый, "на новом этапе технического развития был осуществлен возврат к технологии посадки с использованием ракетного двигателя, подобной той, которая использовалась при "десантировании" на Марс двух американских "Викингов" более 30 лет назад". "Поскольку "Феникс" представляет собой стационарный аппарат, то было очень важно, чтобы он сел в заданной ориентации, не попал на крупный камень и чтобы ничто не мешало прямому контакту с подстилающим грунтом", - пояснил Митрофанов.
По его оценке, "уже первые полученные с "Феникса" результаты оказались очень интересными и фактически подтвердили наличие водяного льда непосредственно под поверхностью красной планеты". "Феникс с помощью своей "руки"-манипулятора, - продолжил ученый, - проделал неглубокие борозды и обнаружил вещество белого цвета, которое, что очень важно, исчезает через несколько дней после того как вступает в прямой контакт с атмосферой Марса. На широте места посадки "Феникса" водяной лед не может находиться на поверхности планеты - он сублимирует, то есть превращается в водяной пар, минуя жидкую фазу". "Вместе с тем, - заявил Игорь Митрофанов, - окончательный вывод можно будет сделать только после того, как удастся провести анализ образцов этого вещества на борту "Феникса". Мы практически уверены, что это водяной лед, но в рамках научного исследования такая уверенность не является все-таки достаточной".
"Успешное начало работы "Феникса" важно для нас по двум причинам, - подчеркнул ученый, - во-первых, практически подтверждено и я уверен, что это будет достоверно установлено, наличие водяного льда непосредственно под поверхностью Марса и из его количества ясно, что в высоких широтах он фактически является основным породообразующим веществом. Поверхность Марса в районах вечной мерзлоты представляет собой слои водяного льда, перемежающиеся слоями реголита и пыли. Это еще раз подтверждает гипотезу, что ранний Марс имел воду на поверхности - озера, реки, моря". "Вторым важным моментом, - добавил Митрофанов, - является то, что посадка на ракетных двигателях была отработана с учетом предстоящей экспедиции "Марсианской научной лаборатории" - тяжелого марсохода НАСА на котором будет стоять наш российский прибор. От успешности посадки будет зависеть и успех нашего эксперимента".
03/07/2008
 Неожиданно обнаружено, что степень иррегулярности поверхности астероида непонятным образом связана с их возрастом. Это может означать, что астероиды, подобно морской гальке, непрерывно подвергаются «обработке», пишет R&D.CNews.ru.
Исследовательская группа ученых под руководством Гюла Шабо из университета Шегеда (Венгрия) выявила фактор, определяющий морфологию астероидов и, вероятно, позволяющий выработать гипотезы относительно особенностей эволюции этого класса небесных тел во времени. Как сообщает Space, ученые проанализировали имеющуюся информацию о морфологии 11735 астероидов. Создать столь обширную базу данных о морфологии малых небесных тел Солнечной системы удалось за счет использования фотометрического метода исследований. Ученые определяли форму астероидов в различных семействах - группах астероидов, имеющих близкие орбиты и, вероятно, образовавшихся из общего источника. Они обнаружили, что для более молодых семейств характерно существенно большее разнообразие форм. Так, большая часть "юных" астероидов имела вытянутую неправильную форму. Чем старше было исследуемое семейство, тем больше сферических астероидов оно включало. Работа авторского коллектива опубликована в июльском номере журнала Icarus.
03/07/2008
Полное солнечное затмение на территории России можно будет увидеть в первый день августа, сообщил директор академического Института прикладной астрономии (ИПА) член-корреспондент РАН Андрей Финкельштейн. Он уточнил, что "полную фазу небесного феномена можно будет наблюдать только к востоку от Уральского хребта", сообщают "Вести.ру".
Полоса полного солнечного затмения шириной около 250 км пересечет Западную Сибирь с севера на юг, затем Алтай и далее пойдет в Китай и Монголию. Максимальная продолжительность полной фазы затмения составит, например, более двух минут в районе Нижневартовска, в Новосибирске и на Алтае, - отметил ученый.
По его словам, "частные фазы затмения будут наблюдаться практически на всей территории страны, за исключением Чукотки и Камчатки, где Солнце зайдет за горизонт до начала затмения". При этом на европейской части страны более половины небесного светила (61%) будет закрыто диском Луны. В ИПА подчеркнули, что "затмение начнется в 12:50 по московскому времени и будет продолжаться около двух часов. Максимальная фаза придется на 13:56".
Последнее полное затмение на территории России наблюдалось 29 марта 2006 года. Следующее, с благоприятными условиями для наблюдений, произойдет только во второй половине XXI века - весной 2061 года, - сообщили в Институте прикладной астрономии.
02/07/2008
 Космический телескоп Хаббла получил изображения необычной ленточной структуры, сообщает R&D.CNews.ru.
По мнению ученых, на снимке, полученном телескопом Хаббла, запечатлен фрагмент расширяющейся газовой оболочки, сброшенной при взрыве сверхновой SN 1006. Она взорвалась в 1006 году нашей эры в нашей Галактике, на расстоянии примерно 7 тыс. световых лет от Земли (2,2 килопарсека), в созвездии Волка Южного полушария. Это созвездие находится между созвездием Центавра, невидимым в центральной России, и зодиакальным созвездием Скорпиона.
По данным астрономов и летописцев, ставших свидетелями вспышки и проживавших на территории Египта, Ирака, Китая и Японии, своим блеском звезда затмила все остальные небесные тела, кроме Солнца и, вероятно, полной Луны, и неделями была видна на небосводе невооруженным глазом и днем, и ночью.
Возможно, ее взрыв не прошел незамеченным и для жителей Северной Америки культуры Хохокама, запечатлевших его на наскальных рисунках в Южной Аризоне. Взрыв звезды отметили даже летописцы бенедиктинского аббатства Сент-Галлен в нынешней Швейцарии.
Яркость звезды, озарившей небосвод средневекового мира на рубеже второго тысячелетия новой эры, была такова, что освещаемые ею предметы отбрасывали тень. Начало наблюдений необычной звезды пришлось примерно на 1 мая, и весной 1006 года при ее свете можно было без усилий читать книги среди ночи.
По данным арабского астронома Али Ибн Ридвана, работавшего в Египте, визуальный угловой размер звезды примерно в 2 – 3 раза превосходила «размер» Венеры, а по яркости она была примерно в четыре раза меньше, чем яркость полной Луны.
В настоящее время расширившийся за тысячу лет «пузырь» оболочки SN 1006 достигает 60 световых лет в поперечнике; это соответствует скорости расширения оболочки, составляющей в среднем около 10 млн. км/ч. Сверхновая SN 1006, согласно сегодняшним представлениям, относится к так называемому типу Ia и не ассоциирована ни с одним объектом, относимым к категориям пульсаров или черных дыр.
Оболочка взорвавшейся звезды была идентифицирована в 1965 году с радиоисточником PKS 1459-41, угловой диаметр которого составляет примерно 30 минут (примерно соответствует диаметру лунного или солнечного диска). Впоследствии было зарегистрировано ее излучение в оптическом и рентгеновском диапазонах.
|
|
|