2008

10/04/2008
    Американский межпланетный зонд Mars Reconaissance Orbiter, кружащий вокруг Марса, передал на Землю два новых wdtnys[ снимка одного из марсианских спутников - Фобоса.
    Фотографии были сделаны 23 марта этого года с расстояния в 6800 и 5800 км с интервалом в 10 минут.
     На снимках хорошо виден голубой участок поверхности Фобоса. Возможно, эта часть - более "молодая", сформировавшаяся позднее других участков.
08/04/2008
       Крупный метеорит упал на территорию аргентинской провинции Энтре-Риос. По предварительным оценкам, его размеры сопоставимы с размерами легкового автомобиля.
       Представители местной ассоциации астрономов отметили, что согласно их подсчетам, скорость метеорита в момент падения на Землю могла составлять от 80 тыс. до 200 тыс. километров в час.
       Аргентинские астрономы уверены, что метеорит по мере приближения к Земле менял цвет: сначала он был красным, затем - голубым. Как пишет "Интерфакс", эксперты и полицейские в данный момент ищут фрагменты метеорита.

07/04/2008
Космический аппарат Venus Express провел измерения сильно меняющегося уровня содержания вулканического газа – диоксида серы – в атмосфере Венеры. Теперь ученые пытаются установить, являются ли полученные данные доказательством активной вулканической деятельности на Венере, или же они связаны с неизвестными процессами, протекающими в верхних слоях атмосферы.
     На Земле соединения серы не остаются долго в атмосфере, вступая в реакцию с поверхностью планеты. В атмосфере Венеры эти реакции протекают гораздо медленнее и могут занимать около 20 млн. лет. Поэтому некоторые ученые считают, что высокое содержание сернистого газа в атмосфере Венеры может быть обусловлено извержениями вулканов, произошедшими 10 млн. лет назад.
     Анализ новых данных, полученных космическим аппаратом Venus Express, показал, что уровень содержания диоксида серы в верхних слоях атмосферы Венеры в течение нескольких дней упал на две трети от первоначального уровня. В нижних слоях колебания не так велики – не более 40% за последние два года, сообщается в пресс-релизе ESA.
     Ученые надеются, что в ходе новых исследований им удастся локализовать области с повышенным содержанием диоксида серы, образованные выбросами вулканических газов, или обнаружить на поверхности планеты горячие участки, соответствующие растекающимся потокам лавы, пишет CNews.ru.

04/04/2008
Американские астрономы научились измерять скорость движения звезд с точностью до одного сантиметра в секунду. Метод открывает новые возможности для поиска во Вселенной планет земного типа, сообщают исследователи в статье в журнале Nature.
     Напрямую увидеть экзопланету (планету, находящуюся вне Солнечной системы) почти невозможно (хотя недавно ученым это все-таки удалось), особенно если она, как и Земля, невелика. Поэтому для поиска и исследования таких планет используются непрямые методы. Планеты влияют на движение звезды, вокруг которой вращаются, – влияние это невелико, но его можно обнаружить, измерив, например, отклонения в скорости звезды в каждый момент времени. Измерить же скорость звезды можно, проанализировав ее спектр излучения: если объект движется с достаточно большой скоростью, его спектр излучения заметно меняется. Это явление известно под названием эффекта Допплера: при быстром удалении объекта от наблюдателя его спектр смещается в красную сторону, при приближении – в синюю.
     Современные методы исследования спектра позволяли определить радиальную скорость звезды с точностью до шестидесяти сантиметров в секунду. По мнению американской группы, этого достаточно для обнаружения планеты массой пять земных масс, находящейся на небольшом расстоянии от своей звезды (примерно как Меркурий от Солнца). Для обнаружения планеты, равной Земле по массе и находящейся от звезды на таком же расстоянии, как Земля от Солнца, необходима более высокая точность: не ниже пяти сантиметров в секунду.
     Исследователям удалось повысить точность в шестьдесят раз, доведя ее до одного сантиметра в секунду. Тестирование новой технологии, получившей название "лазерного гребня" (laser comb), начнется в июне на Многозеркальном телескопе в Аризоне. Готовую систему поиска планет планируется установить в 2009 году на телескопе "Уильям Гершель" на Канарских островах. "Лазерный гребень" может пригодиться не только для поиска планет, но и для исследования темной энергии, предположительно ответственной за ускорение разбегания галактик.
     Измерение скорости звезды – не единственный способ поиска новых планет. Планету также можно найти, обнаружив отклонения в положении звезды на небе, заметив потускнение ее света, вызванное прохождением планеты между ней и Землей. Всего на данный момент известно 227 экзопланет, практически все они были открыты за последние 20 лет. Источник: Lenta.Ru
04/04/2008
Как сообщает Space, британским ученым с помощью аппаратуры зонда Mars Global Surveyor удалось впервые зарегистрировать не одиночные метеоры, но метеорный дождь, вызванный кометой дю Туа-Хартли (79P/du Toit-Hartley). Ранее камеры марсианских зондов уже регистрировали одиночные метеоры в небе Марса, однако целый метеорный дождь над Красной планетой ученым наблюдать еще не доводилось.
     Изображения самого метеорного дождя получить не удалось; явление было зарегистрировано по характерным радиооткликам. По мнению руководителя исследовательской группы, доктора Апостолоса Кристу (Apostolos Christou) из британской обсерватории Armagh, с помощью полученной информации о длине метеорных следов в оптическом и радиодиапазонах удастся собрать важную информацию о возрасте, размерах и химическом составе ядра кометы, пишет CNews.ru.

04/04/2008
Анализируя данные, полученные космическим телескопом Spitzer и телескопом Keck обсерватории Мауна-Кеа, ученые из Рочестерского технологического института обнаружили в нашей галактике два редких звездных скопления, содержащих красные сверхгиганты.
     Звездные скопления находятся в созвездии Щита на расстоянии 20 тыс. световых лет от Земли, а расстояние между ними составляет 800 световых лет. Возраст меньшего из них, содержащего 14 красных сверхгигантов, составляет 12 млн. лет. Более крупное скопление состоит из 26 сверхгигантов, и его возраст составляет 17 млн. лет.
     Звездные скопления расположены у границы галактического бара (Galactic Bar) – звездной перемычки, пересекающей диск Млечного пути. Ученые полагают, что образование красных сверхгигантов было вызвано взаимодействием галактического диска и бара.
     Исследователи надеются, что открытие новых скоплений красных сверхгигантов поможет им лучше понять механизм превращения массивных звезд в сверхновые, сообщает CNews.ru со ссылкой на ScienceDaily.

03/04/2008
Астрономы обнаружили самую молодую из известных на сегодняшний день планет: найденная "протопланета" находится на стадии формирования. Результаты своей работы ученые доложили второго апреля на Национальной встрече астрономов в Белфасте.
     Ученые не исключают, что найденная планета может быть моложе двух тысяч лет. Самая "молодая" из описанных планет появилась десять миллионов лет назад.
     Дискообразное скопление различных частиц и газа было обнаружено рядом со звездой Тау HL, которая находится на расстоянии около 520 световых лет в созвездии Тельца. Возраст звезды астрономы оценивают в 100 тысяч лет. Для сравнения, возраст Солнца составляет около 4,6 миллиарда лет.
     Скопление вокруг Тау HL является очень крупным и отличается необычной яркостью. Такие характеристики свидетельствую в ползу того, что вокруг звезды могут находиться формирующиеся планеты. Ученым удалось обнаружить такую планету-эмбрион.
     С помощью распределенной сети радиотелескопов - Very Large Array, находящейся на территории штата Нью-Мехико, ученые смогли обнаружить небольшие частицы, которые служат доказательством того, что вещество, формирующее планету, начало уплотняться.
     Согласно их оценкам, когда протопланета превратится в полноценную планету - это будет гигант, размер которого в 14 раз превысит размер Юпитера.
     По мнению одного из авторов работы, Кена Райса из Института астрономии в Эдинбурге, открытие протопланеты может изменить представления ученых о том, как происходит формирование планет. В соответствии с одной из распространенных теорий, планеты образуются от центра к поверхности. То есть, частицы, формирующие вещество планеты, слипаются друг с другом, образуя все более увеличивающееся в размерах тело.
     По мнению ученого, найденная протопланета образовалась по другому механизму. Часть пылевого скопления коллапсировала и образовала плотную структуру, возможно, из-за своей гравитационной нестабильности. Компьютерная модель, созданная Райсом, показывает, что подобный процесс формирования планет может существовать в природе.
     Исследователи предположили, что нестабильность скопления могла быть вызвана молодой звездой Тау XZ, которая "прошла" поблизости от скопления около 1600 лет назад. Звезда могла дать "толчок" одной из сторон скопления, что вызвало нестабильность и спровоцировало образование планеты, пишет Lenta.ru.
02/04/2008
Как сообщает Physorg со ссылкой на пресс-службу Калифорнийского университета в г. Санта-Барбара, международная исследовательская группа SuperWASP под руководством доктора Дона Поллако (Don Pollaco) из университета Квинс (Белфаст, Северная Ирландия) объявила об открытии еще 10 планет в иных системах - так называемых "экзопланет".
     Планеты были открыты транзитным методом с использованием глобальной сети автоматических телескопов LCOGTN (Las Cumbres Observatory Global Telescope Network), пишет CNews.ru. Вот эти планеты:
   Звезда WASP-6 удалена от Солнца на 307 пк. Ее спектральный класс G8, видимая звездная величина 12.4, светимость составляет 86% светимости Солнца.
Масса планеты WASP-6 b оценивается в 1.40 масс Юпитера, радиус - в 1.45 радиусов Юпитера, что приводит к средней плотности 0.61 г/куб.см и второй космической скорости 59 км/сек. Планета вращается вокруг своей звезды на расстоянии 0.0439 а.е. (6.6 млн.км) и делает один оборот за 3.36 суток. Авторы открытия оценивают температуру планеты в 1700К.
   Звезда WASP-7 расположена ближе: она удалена от Солнца на 150 пк. Ее спектральный класс F6, видимая звездная величина 9.7, светимость в 2.5 раза превосходит светимость Солнца.
Масса планеты WASP-7 b оценивается 1.40 масс Юпитера, радиус - в 0.91 радиуса Юпитера, что приводит к средней плотности 2.46 г/куб.см и второй космической скорости 74.6 км/сек. Планета вращается вокруг своей звезды на расстоянии 0.0568 а.е. (8.5 млн.км) и делает один оборот за 4.95 суток. Весьма вероятно, что сравнительно высокая средняя плотность этой планеты объясняется высокой долей тяжелых элементов в ее составе. Авторы открытия оценивают температуру планеты в 1800К.
   Звезда WASP-8 из всех новых планет расположена ближе всего: она удалена от Солнца всего на 49 пк. Ее спектральный класс G6, видимая звездная величина 9.9, светимость составляет 22% светимости Солнца. Про массу планеты WASP-8 b сведений нет. Ее радиус оценивается в 1.28 радиусов Юпитера. Планета вращается вокруг своей звезды на расстоянии 0.0793 а.е. (11.9 млн.км) и делает один оборот за 8.16 суток. Авторы открытия оценивают температуру планеты в 1300К.
   Звезда WASP-9 удалена от Солнца на 150 пк. Ее спектральный класс G0, видимая звездная величина 10.2, светимость в полтора раза превышает светимость Солнца.
Масса планеты WASP-9 b оценивается в 2.30 масс Юпитера, радиус - в 1.30 радиусов Юпитера, что приводит к средней плотности 1.38 г/куб.см и второй космической скорости 80 км/сек. Планета вращается вокруг своей звезды на расстоянии 0.0311 а.е. (4.7 млн.км) и делает один оборот за 1.99 суток. Авторы открытия оценивают температуру планеты в 2400К.
   Звезда WASP-10 удалена от Солнца на 92 пк. Ее спектральный класс K5, видимая звездная величина 12.5, светимость в 8 раз ниже светимости Солнца.
Масса планеты WASP-10 b оценивается в 3.13 масс Юпитера, радиус - в 1.16 радиусов Юпитера, что приводит к средней плотности 2.65 г/куб.см и второй космической скорости 99 км/сек. Планета вращается вокруг своей звезды на расстоянии 0.0605 а.е. (9 млн.км) и делает один оборот за 3.09 суток. Авторы открытия оценивают температуру планеты в 1000К.
    Звезда WASP-11 удалена от Солнца на 89 пк. Ее спектральный класс K3, видимая звездная величина 11.9, светимость составляет 15% от светимости Солнца.
Масса планеты WASP-11 b оценивается в 0.47 масс Юпитера, радиус - в 0.94 радиуса Юпитера, что приводит к средней плотности 0.75 г/куб.см и второй космической скорости 42.5 км/сек. Планета вращается вокруг своей звезды на расстоянии 0.047 а.е. (7 млн.км) и делает один оборот за 3.72 суток. Авторы открытия оценивают температуру планеты в 1100К.
   Звезда WASP-12 удалена от Солнца на 267 пк. Ее спектральный класс G0, видимая звездная величина 11.7, светимость на 24% превосходит светимость Солнца.
Масса планеты WASP-12 b оценивается в 1.12 масс Юпитера, радиус - в 1.68 радиуса Юпитера, что приводит к средней плотности 0.3 г/куб.см и второй космической скорости 49 км/сек. Планета вращается вокруг своей звезды на расстоянии 0.0207 а.е. (3.1 млн.км) и делает один оборот за 1.09 суток. Авторы открытия оценивают температуру планеты в 2400К.
   Звезда WASP-13 удалена от Солнца на 156 пк. Ее спектральный класс F9, видимая звездная величина 10.7, светимость близка к светимости Солнца.
Масса планеты WASP-13 b оценивается в 0.37 масс Юпитера, радиус - в 1.03 радиуса Юпитера, что приводит к средней плотности 0.45 г/куб.см и второй космической скорости 36 км/сек. Планета вращается вокруг своей звезды на расстоянии 0.0522 а.е. (7.8 млн.км) и делает один оборот за 4.35 суток.Авторы открытия оценивают температуру планеты в 1900К. Из-за низкой скорости убегания планета наверняка в хорошем темпе теряет атмосферу.
   Звезда WASP-14 удалена от Солнца на 175 пк. Ее спектральный класс F5, видимая звездная величина 9.9, светимость в 2.8 раза превосходит светимость Солнца.
Масса планеты WASP-14 b оценивается в 7.77 масс Юпитера, радиус приблизительно равен радиусу Юпитера, что приводит к средней плотности 10.3 г/куб.см и второй космической скорости 168 км/сек. Планета вращается вокруг своей звезды на расстоянии 0.0335 а.е. (5 млн.км) и делает один оборот за 2.24 суток. Авторы открытия оценивают температуру планеты в 2800К (это температура маломассивной звезды!)
   Звезда WASP-15 удалена от Солнца на 308 пк. Ее спектральный класс F5, видимая звездная величина 10.9, светимость в 3.5 раза превосходит светимость Солнца.
Масса планеты WASP-15 b оценивается в 0.55 масс Юпитера, радиус - в 1.4 радиуса Юпитера, что приводит к средней плотности 0.25 г/куб.см и второй космической скорости 37 км/сек. Планета вращается вокруг своей звезды на расстоянии 0.0472 а.е. (7.1 млн.км) и делает один оборот за 3.75 суток. Авторы открытия оценивают температуру планеты в 2300К. Из-за низкой скорости убегания эта планета тоже должна быстро терять атмосферу.
02/04/2008
Обнаружена черная дыра рекордно малой массы, близкой к нижнему пределу масс для черных дыр звездного происхождения, сообщает NASA со ссылкой на доклад, представленный Николаем Шапошниковым и Львом Титарчуком на встрече Отделения астрофизики высоких энергий Американского астрономического общества. Черная дыра находится в Млечном пути, в двойной системе (системе из черной дыры и обычной звезды, называемой звездой-компаньоном) XTE J1650-500, которая была открыта в 2001 году. Измерения Шапошникова и Титарчука показали, что масса черной дыры составляет 3,8 солнечной массы, что значительно меньше предыдущего рекорда – 6,3 солнечной массы.
     Непосредственно наблюдать черные дыры нельзя: даже свет не может преодолеть их гравитационное притяжение. Изучать их свойства позволяет поведение соседних объектов, в частности аккреционных дисков – вращающихся дисков, вещество которых дыра постепенно поглощает. Очередная порция газа, перед тем как быть поглощенной черной дырой, образует раскаленную "пробку", испускающую рентгеновские лучи. Это излучение называется квазипериодическими колебаниями. Шапошников и Титарчук показали, что период квазипериодических колебаний зависит от массы черной дыры (чем меньше дыры, тем короче период) и, таким образом, научились определять массу, измеряя параметры рентгеновского излучения.
     Точность измерения составляет около 0,5 солнечной массы. Черная дыра, диаметр которой должен быть примерно равен 24 километрам, – один из самых маленьких объектов, которые когда-либо были открыты за пределами Солнечной системы. Масса дыры в XTE J1650-500 лежит близко к нижнему пределу масс для черных дыр звездного происхождения – тех, что образуются в результате коллапса крупной звезды. Точное значение этого предела неизвестно, но предположительно оно составляет две-три солнечной массы. Если ядро коллапсирующей звезды имеет меньшую массу, образуется не черная дыра, а нейтронная звезда. Источник: Lenta.Ru
01/04/2008
Австралийские исследователи подтвердили, что на поверхности нейтронных звезд могут существовать устойчивые горы, которые при вращении звезды должны генерировать гравитационные волны, сообщает New Scientist со ссылкой на статью, принятую к печати в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
     Гравитационные волны - возмущения гравитационного поля, распространяющиеся со скоростью света - должны, согласно общей теории относительности, порождаться массами, движущимися с ускорением. Получено много косвенных подтверждений существования гравитационных волн, однако из-за низкой интенсивности и слабого взаимодействия с веществом они ни разу не были обнаружены экспериментально.
     По современным теориям, некоторые космические объекты и события способны порождать настолько мощные гравитационные волны, что их можно зафиксировать на Земле. К таким источникам относятся, например, взрывы сверхновых, столкновения нейтронных звезд, черных дыр и белых карликов.
     Нейтронные звезды - маленькие (диаметром 20-30 километров) объекты, масса которых может превышать массу Солнца в два-три раза. Плотность их материи, состоящей из нейтронов, приближается к плотности атомного ядра. За счет сильного гравитационного поля и высокой скорости вращения нейтронные звезды могли бы создавать гравитационные волны и сами по себе, однако для этого необходимо, чтобы их поверхность содержала какие-нибудь неоднородности. Любые неоднородности, между тем, должны быть расплющены чудовищной гравитацией звезды.
     С помощью компьютерного моделирования австралийские астрономы показали, что неоднородности, возникающие на поверхности нейтронной звезды, когда та притягивает материю с обычной звезды-компаньона, могут оказаться устойчивы. За счет воздействия сильного магнитного поля нейтронной звезды на ее магнитных полюсах могут образоваться горы, способные противостоять гравитации. Высота таких гор составит от 10 сантиметров до одного метра (для нейтронной звезды это уже немало), горизонтальная протяженность - до трех километров, а масса одной горы может достигать массы Сатурна.
     Магнитные полюса нейтронной звезды часто не совпадают с ее полюсами вращения. В этом случае горы при вращении звезды будут "описывать круги" и, за счет заметной массы, порождать гравитационные волны. Такие волны слабее волн, порождаемых катастрофическими событиями, но, в отличие от них, имеют постоянный источник, что упрощает задачу их поиска, пишет Lenta.ru.

31/03/2008
Два британских ученых предложили оригинальное прочтение ассирийской круглой клинописной таблички VIII века до нашей эры: они полагают, что в ней упомянута траектория полета астероида, виновного в образовании кратера близ австрийского города Кофельс в конце IV тысячелетия до нашей эры. О гипотезе авторов книги "A Sumerian Observation of the Kofels' Impact Event" ("Шумерские сведения о кофельском столкновении") пишет газета The Telegraph.
     Круглая табличка, ныне находящаяся в собрании Британского музея, была найдена в середине XIX века крупнейшим британским ассирологом Остином Генри Лейардом при раскопках Ниневии. На ней изображены некоторые созвездия, и рисунки снабжены комментариями. Табличка является поздней ассирийской копией шумерского оригинала. Ее прочтение породило многочисленные гипотезы.
     Алан Бонд, директор Reaction Engines, компании, занимающейся ракетными двигателями, и Марк Хемпселл, преподаватель факультета авиакосмической техники Бристольского университета, убеждены в том, что шумерский астроном зафиксировал на табличке наблюдения, сделанные ночью 29 июня 3123 года до нашей эры. На рисунке изображена траектория крупного небесного тела, движущегося поперек созвездия Рыб, что, с точностью до одного градуса, совпадает с траекторией астероида, рухнувшего в районе Кофельса.
     В районе Кофельса нет классического кратера, который должен был бы остаться после падения небесного тела, имевшего более километра в диаметре. Геологи полагают, что впадина диаметром в пять километров образовалась в результате гигантского оползня. Но Бонд и Хемпселл считают, что астероид подошел к Земле под углом в 6 градусов, зацепил гору Гамскогель в районе современного города Лангенфельд (в 11 километрах от Кофельса) и взорвался в воздухе, не достигнув точки столкновения с поверхностью. В результате взрыва образовался колоссальный огненный шар, испепелив поверхность долины. Грибообразный дымовой султан должен был бы наблюдаться в Восточном Средиземноморье и Северном Египте, пишет Lenta.ru.
29/03/2008
Результаты исследования, проведённого при помощи космического зонда "Кассини", показали, что по своему химическому составу спутник Сатурна Энцелад очень сильно напоминает комету. Это удивило учёных, так как считается, что спутники планет-гигантов формируются в других условиях.
   12 марта "Кассини" пролетел через водяные выбросы с поверхности Энцелада. Кроме водяного пара, инструменты аппарата зафиксировали в них двуокись углерода, метан и некоторые другие, более сложные органические элементы, такие, как пропан. По словам исследователя Хантера Уйте из Юго-Западного исследовательского института в Сан-Антонио, штат Техас, такого количества органики в гейзерах этого спутника Сатурна, специалисты не ожидали обнаружить. Также выяснилось, что химический состав Энцелада очень схож с составом комет.
   Джулия Кастилло из Лаборатории реактивного движения NASA говорит, что, скорее всего и кометы и Энцелад формировались из одного и того же материала и в них происходили схожие процессы. Это достаточно странно, так как считается, что кометы сформировались вдали от Солнца, рядом с орбитами Нептуна и Урана. Энцелад, в свою очередь, сформировался из облака газа, породившего Сатурн и его основные луны. Таким образом, в первом и во втором случае температура и давление должны были быть разными, так что и состав их должен отличаться.
   Уильям Маккин из Университета им. Вашингтона в Сент Луис, штат Миссури считает, что Энцелад никак не может быть гигантской кометой, притянутой Сатурном. Он, однако, не исключает того, что химические элементы комет присутствовали в газовопылевом облаке планеты-гиганта. Или, возможно, Энцелад в период ранней Солнечной системы, подвергся усиленной бомбардировке кометами.
   Во время пролёта этого спутника Сатурна, инфракрасная камера "Кассини" обнаружила выделения тепла в районе южного полюса Энцелада. Температура в районе "тигровых полос" - разломов поверхности космического тела - на 90° превышает температуру в его других регионах.
   Джон Спенсер из Юго-Западного исследовательского института в Боулдере, штат Колорадо, отмечает, что, в принципе, на Энцеладе присутствуют все условия для зарождения жизни: вода, органика и тепло.
   Ожидается, что "Кассини" ещё дважды сблизится с Энцеладом в этом году - в августе и в октябре.

28/03/2008
  Исследовательская группа под руководством Карла Ментена (Karl Menten) из института Макса Планка впервые обнаружила органическую молекулу аминоацетонитрил (NH2CH2CN) в гигантском газовом облаке Sagittarius B2, расположенном в созвездии Стрельца недалеко от центра нашей Галактики.
     Ранее в этом плотном горячем молекулярном облаке, диаметр которого составляет всего 0,3 световых года, уже были обнаружены этиловый спирт, формальдегид, муравьиная и уксусная кислоты, гликолевый альдегид и этиленгликоль. Обнаруженный немецкими учеными аминоацетонитрил является молекулой-прекурсором глицина – простейшей аминокислоты.
     Исследования проводились с помощью 30-метрового радиотелескопа IRAM, расположенного в Испании, и двух радиоинтерферометров, расположенных во Франции и Австралии, сообщается в пресс-релизе института Макса Планка. Ученые надеются, что в будущем им удастся обнаружить в межзвездном газе множество новых, более сложных органических молекул, пишет CNews.ru.

27/03/2008
Университетская ассоцияация астрономических исследований (Association of Universities for Research in Astronomy, AURA) приняла решение назначить доктора Дэвида Сильву (David Silva) новым директором Национальной оптической астрономической обсерватории (National Optical Astronomy Observatory, NOAO).
Обсерватория расположена в городе Таксон, шт. Аризона.
27/03/2008
Британские ученые обнаружили в образцах горных пород Шотландии следы металла иридия, который имеет внеземное происхождение. Особый характер расположения геологических слоев кратера, по мнению исследователей, подтверждает "метеоритную" версию его происхождения.
    Как передает Би-би-си, ученые из университетов Оксфорда и Абердина установили, что огромный метеорит столкнулся с Землей 1,2 миллиарда лет назад в районе современного шотландского города Аллапул на северо-западном побережье острова Великобритания. Осколки метеорита и горных пород разлетелись в радиусе 50 километров от воронки.
    Необычные каменные образования в этой местности ранее принимали за следы вулканической активности, однако новейшие геологические исследования установили, что на этом месте когда-то была воронка от метеорита. Сейчас она находится под водами пролива Минч, который отделяет Шотландию от Гебридских островов.
    "Если бы в Шотландии 1,2 миллиарда лет назад жили люди, то их взорам предстало фантастическое зрелище: плавящиеся скалы и огромное облако испарений, а также осколки, разлетающиеся на много километров вокруг", - рассказал один из авторов исследования Кен Амор из Оксфордского университета.