|
февраля
12/02/2009
Международный коллектив астрономов создал компьютерную модель, предсказывающую, как выглядела Вселенная спустя 500 миллионов лет после Большого Взрыва. Коротко работа ученых, опубликованная в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, изложена в пресс-релизе на сайте Совета по научным и техническим организациям (The Science and Technology Facilities Council) Великобритании.
Согласно современным представлениям, возраст Вселенной составляет около 13,7 миллиарда лет. Когда с момента Большого Взрыва прошло всего 500 миллионов лет, во Вселенной активно шел процесс образования больших галактик. Материал для их формирования создавали родившиеся и разорвавшиеся ранние звезды. Этот период получил название космического рассвета (cosmic dawn).
Модель, созданная учеными из Даремского университета, предсказывает, как должны были образовываться первые галактики и как они развивались вплоть до настоящего времени. При разработке своей модели астрономы учитывали влияние темной материи - загадочной субстанции, составляющей, как считается, около 25-30 процентов массы Вселенной. Ее гравитационное воздействие, в частности, влияет на процесс образования крупных звездных скоплений. Исследователи считают, что полученные ими данные, возможно, помогут лучше понять свойства темной материи.
Как пишут авторы исследования в пресс-релизе, они задавали компьютеру "ингредиенты", необходимые для формирования галактик, а дальше модель рассчитывала конечный результат. Ученые надеются, что в ближайшее время правомерность или неправомерность полученных ими данных будет доказана при помощи наблюдений, пишет Lenta.ru.
11/02/2009
 Михаил Ревнивцев, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, стал лауреатом премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых за 2008 год. Премия присуждена за «результаты научных исследований, вносящих существенный вклад в понимание природы галактических и внегалактических источников рентгеновского излучения».
Михаил Геннадьевич Ревнивцев — доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Отдела астрофизики высоких энергий ИКИ РАН, выпускник Московского физико-технического института.
Область его научных интересов — астрофизика высоких энергий, рентгеновская астрономия. Он хорошо известен во всем мире как великолепный экспериментатор и специалист в области анализа данных орбитальных космических обсерваторий.
Михаил Ревнивцев уже входит в число наиболее цитируемых ученых страны: по информации службы астрофизических данных НАСА (NASA Astrophysics Data Service, http://adswww.harvard.edu/index.html) на его работы сделано 2022 ссылки. Он автор более ста реферируемых статей, опубликованных в ведущих международных журналах и журналах РАН.
10/02/2009
Ученые при помощи космических лабораторий Swift и Fermi наблюдали необычное астрономической явление, происходившее на удалении 30 000 световых лет от нашей планеты. Специалисты говорят, что их глазам предстал буквально фейерверк из звездных останков, высокоэнергетического излучения и гамма-лучей огромной мощности, пишет Cyber Security.
Источник такого "светопреставления" относится к очень редкому классу нейтронных звезд, известных как мягкие гамма-репитеры. Такие объекты способны беспорядочно выбрасывать в космос огромные пучки рентгеноского, светового и гамма-излучения.
"Временами этот удивительный объект производил более сотни мощных вспышек на протяжении 20 минут. Суммарный объем этого излучения превышает объем излучения, производимого Солнцем на протяжении 20 лет", - рассказывает Лоредана Ветере, координатор космических наблюдений лаборатории Swift.
По ее словам, рассматриваемый гамма-репитер находится в созвездии Норма и в течении последних двух десятков лет ученые получали от него сведения в основном о рентгеновском и радио-излучении. Недавно были зафиксированы и остальные типы эмиссий этой нейтронной звезды.
Предпоследняя партия выбросов излучений произошла 3 октября 2008 года, после чего репитер почти полностью стих. 22 января он вновь ожил и начал выбрасывать мощные потоки излучения.
Астрономы говорят, что на сегодня достоверно известно о наличии всего 6 мягких гамма-репитеров. Новым объект стал седьмым. По словам Ветере, некоторые мягкие гамма-репитеры - настоящие монстры. Так, в 2004 году гигантский гамма-репитер выбросил настолько большой факел из различного типа излучений, что он был зафиксирован в верхних слоях нашей атмосферы, и это при том, что сам гамма-репитер удален от нас на 50 000 световых лет.
Что касается нового объекта, то он, строго говоря, представляет собой суперплотную остывшую звезду, которая имеет всего-навсего 18 км в диаметре, но ее масса превышает массу Солнца в несколько раз. Из-за такой плотности вещества гравитация на поверхности объекта гигантская - она в миллионы раз превышает аналогичный показатель на Земле и в 1000 раз превышает показатель в среднем по нейтронным звездам. Объекты с таким сильным притяжением называют магнетары.
Исследованный гамма-репитер также обладает рекордной скоростью вращения - полный оборот вокруг своей оси нейтронная звезда делает за 2,07 секунды. При помощи орбитального телескопа Swift специалисты в деталях исследовали так называемое световое эхо космического тела, чтобы лучше понять физические особенности магнетара.
10/02/2009
В России начинается работа по проекту, предусматривающему осуществление мягкой посадки космического аппарата на Европу - спутник планеты-гиганта Юпитера. Задачами этого проекта являются поиск на Европе следов жизни, разгадка тайны ее происхождения, в том числе и на Земле, и исследование истории Солнечной системы. Об этом в беседе с корр. ИТАР-ТАСС сообщил директор Института космических исследований /ИКИ/ РАН академик Лев Зеленый.
По его словам, "Европа является самым интересным из всех спутников Юпитера, поскольку, согласно современным представлениям, на ней под слоем льда толщиной в несколько километров существует океан соленой воды". Как пояснил глава ИКИ, "глубина океана Европы составляет порядка десяти километров". "Подогрев этого океана, по мнению ученых, обеспечивают приливные силы мощного поля тяготения Юпитера и других его спутников", - рассказал Лев Зеленый. "Причем, - отметил он, - как мы уже знаем на примере расположенных на дне земных океанов так называемых черных курильщиков, жизнь приспосабливается к очень широкому диапазону условий, ей не обязательно нужен солнечный свет и она вполне может обходиться вулканическим теплом".
"Именно поэтому существуют разные научные системы взглядов, позволяющие надеяться, что где-то в океане Европы могла существовать, а, возможно, есть и сейчас жизнь, - сказал академик. - Поскольку в этом океане идут процессы перемешивания, лед трескается, вода выплескивается на поверхность и замерзает, то таким образом какие-то следы этой органики, жизни могут оказаться на поверхности льда". "Их то мы и хотим попытаться найти", - пояснил ученый.
"Сейчас уже идет обсуждение международного проекта "Лаплас" - отправки к Юпитеру экспедиции из нескольких космических аппаратов - американского, европейского и японского, - сообщил директор ИКИ. - В проекте сначала присутствовал посадочный аппарат, но потом от него отказались. Мы же, учитывая имеющийся у нас опыт посадок на Луну, Венеру, а также попыток посадки на Марс и его спутник Фобос, решили как бы подключиться".
"Но наша экспедиция на Европу, - подчеркнул он, - может быть осуществлена как в составе международной флотилии, так и самостоятельно, но, конечно, с привлечением иностранных участников в приборном бортовом комплексе".
"Наша задача, возможно, является самой сложной, - отметил ученый. - Нам предстоит приблизиться к Европе, осуществить мягкую посадку на ее поверхность, проработать там несколько недель, выполнив анализ поверхностных слоев льда, включая подробные анализы на биомаркеры. Мы сможем работать совершенно автономно, используя собственный ретранслятор".
По словам Льва Зеленого, "экспедиция к Европе сможет стартовать в лучшем случае через 10 лет, а учитывая, что перелет займет 5-6 лет, легко понять, когда будут получены первые данные".
Для экспедиции будут использоваться отечественная ракета- носитель, а также разрабатываемые НПО им. Лавочкина маршевый модуль, орбитальный и спускаемый аппараты.
По словам академика, "все научные и технические вопросы экспедиции будут обсуждаться на представительной международной конференции, которая откроется в ИКИ 10 февраля". В ней примут участие около 80 ученых из 11 стран. Среди них, помимо российских специалистов, будут, в частности, представители США, КНР, Франции, Индии, Германии, Испании.
10/02/2009
В понедельник в пресс-службе Европейского Космического Агентства сообщили о том, что два новых орбитальных телескопа Planck и Herschel, названные в честь европейских ученых Макса Планка и Уильяма Гершеля, завершили последние испытания в Европе и теперь готовы к отправке на космодром Куру во Французской Гвиане, чтобы в составе ракеты-носителя Ariane 5 и ее разгонного блока отправиться на орбиту планеты, пишет Cyber Security.
Задачи на новые аппараты возложены, с точки зрения науки, важнейшие. Они займутся исследованием процессов, приводящих к появлению звезд, а также будут изучать реликтовый радиационный фон, который остался во Вселенной еще со времен Большого Взрыва.
В штаб-квартире ЕКА сообщили, что по итогам финальных тестирований оба телескопа получили зеленый свет и теперь им предстоит проявить себя в космических условиях.
10/02/2009
Европейское космическое агентство (ЕКА) продлило миссии Mars Express и Venus Express, а также миссию Cluster, изучающую магнитное поле Земли, говорится в коммюнике организации, обнародованном во вторник. Миссии спутников Mars Express, Venus Express и миссия Cluster, в которой участвуют четыре спутника, продлены до 31 декабря 2009 года. Решение об этом было принято 4 февраля.
Марсианская миссия и Cluster были продлены уже дважды, а миссия спутника, изучающего поверхность Венеры, один раз, напоминает РИА "Новости".
10/02/2009
Ученым удалось смоделировать выбросы вещества молодыми звездами в лаборатории. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Университета Рочестера, сотрудники которого принимали участие в исследовании. Построение модели позволило ученым получить данные о механизме выбросов.
В рамках исследования ученые помещали диск из алюминия в сильное магнитное поле и подвергали его воздействию короткого лазерного импульса. В результате алюминий начинал (счет в опыте шел на наносекунды) интенсивно испаряться, создавая вокруг диска облако плазмы, аналогичное тому, которое окружает молодую звезду. Спустя некоторое время в диске появлялась сквозная дыра, через которую магнитное поле "вырывалось" на другую сторону.
Прорыв магнитного поля создавал пузырь, наполненный разряженной плазмой, который начинал расширяться, деформируясь. Когда пузырь достигал определенной величины, его структура разрушалась, и образовывался "узел". Примерно в это же время начинал расти новый пузырь.
Сравнив результаты экспериментов с данными наблюдений, ученые обнаружили между ними хорошее согласование. По словам исследователей, их работа позволяет лучше понять механизмы возникновения выбросов.
В частности, ранее исследователи полагали, что выброс идет ровной струей, а деформация происходит из-за столкновения струи с окружающими звезду частицами. Эксперименты, однако, указывают на то, что звездные выбросы происходят короткими импульсами, пишет Lenta.ru.
09/02/2009
Как сообщает Sky and Telescope, премией Чамблисса, ежегодно присуждаемой американским астрономическим обществом учащимся за достижения в области астрономии, в 2008 году удостоен Стив Мандел (Steve Mandel) из обсерватории Хидден Вэллей в Калифорнии. Премия присуждена за ряд результатов - в том числе в рамках коллаборации Mandel-Wilson Unexplored Nebulae Project (проект Мандела-Уилсона по поиску неизвестных туманностей).
Интересно, что впечатляющие результаты были получены Стивом Манделом при помощи относительно скромного по апертуре, чисто "любительского" (хотя и относящегося к "высшей" ценовой категории), серийно выпускаемого 106-мм рефрактора Takahashi FSQ-106, известного в том числе и в нашей стране.
Премия Чамблисса включает памятную медаль и сертификат, пишет R&D.CNews.
09/02/2009
 Российские физики предложили свою теорию возникновения молний, сообщает РИА Новости. По мнению ученых из группы Александра Гуревича, работающего в Физическом институте имени Лебедева РАН (ФИАН), молнии рождаются под влиянием космического излучения.
Молния представляет собой гигантский электрический разряд, возникающий в нижних слоях атмосферы. Первым природу молний объяснил американский ученый, журналист и политический деятель Бенджамин Франклин в 1752 году. Во время грозы он запустил воздушного змея с прикрепленным к шнуру металлическим ключом, и увидел, как от ключа разлетаются искры. Франклин заключил, что молния - это разряд, возникающий между облаками и Землей.
Для возникновения разряда необходимо, чтобы между облаками и Землей (или между соседними облаками) была значительная разность потенциалов. Когда она достигает некоего порогового значения, возникает "пробой" - молния.
В этой теории есть одно слабое место. Как рассказал корреспонденту агентства один из исследователей, член-корреспондент РАН Кирилл Зыбин, расчетное значение порогового поля на порядок превосходит реально наблюдаемое. По мнению ученых, для возникновения молний необходима некая "затравка", в качестве которой может выступать космическое излучение. Оно представляет собой потоки частиц высокой энергии, достигающих Земли из космоса.
Гуревич и его коллеги считают, что высокоэнергетические космические частицы запускают процесс, получивший название пробоя на убегающих электронах (ПУЭ). ПУЭ представляет собой лавинообразное размножение в веществе быстрых электронов с характерной энергией 0,1-10 мегаэлектронвольт. В атмосфере ПУЭ возникает в постоянном электрическом поле, на порядок меньшем поля обычного пробоя.
Ученые выдвинули еще одну гипотезу, связанную с молниями. Согласно их данным, при каждом "шаге" молнии выделяется большое количество гамма-квантов. Такой вывод был сделан по итогам наблюдений, проведенных в высокогорной станции ФИАН Тянь-Шане: гамма-всплески фиксировались только во время грозы.
Что касается гипотезы о роли ПУЭ в возникновении молний, то пока проверить ее экспериментально не представляется возможным, уточняют ученые, пишет Lenta.ru.
09/02/2009
Итальянские ученые утверждают, что астероид, который раньше считался безопасным для Земли, с относительно высокой вероятностью может врезаться в планету. Исследователи выложили статью со своими расчетами на сайт arXiv.org.
Астероид 1999 RQ36 был открыт около десяти лет назад. Расчеты показали, что шансы на столкновение с Землей в ближайшие 100 лет для него ничтожно малы. Обычно астрономы не делают более долгосрочных прогнозов.
Команда исследователей под руководством Оскара Арратии (Oscar Arratia) решила перепроверить предыдущие оценки безопасности 1999 RQ36. В своих расчетах ученые учли влияние эффекта Яровского. Суть этого явления, впервые предсказанного русским инженером-технологом Яровским, заключается в следующем: тепловое излучение, нагревающее поверхность астероида, может придавать ему дополнительное ускорение. Согласно результатам Арратии и коллег, вероятность того, что 1999 RQ36 столкнется с Землей между 2169 и 2199 годами составляет 1:4000. Диаметр астероида составляет около 560 метров. Если тело таких размеров упадет в океан, оно может вызвать разрушительные цунами.
Астрономы рассчитали, что наилучшая возможность повлиять на движение 1999 RQ36 представится в период с 2060 по 2080 годы. В это время для того, чтобы существенно уменьшить вероятность столкновения астероида с Землей, необходимо будет сдвинуть его с "намеченного" пути всего на один километр. После 2080 года необходимое изменение составит уже несколько десятков километров.
1999 RQ36 - далеко не единственный крупный астероид, который в обозримом будущем пройдет на близком расстоянии от Земли. Наиболее известным потенциально опасным астероидом считается Апофиз-99942, который пролетит на расстоянии 30-40 тысяч километров от Земли в 2029 году. Пока неясно, будут ли государства предпринимать какие-либо действия по обезвреживанию таких астероидов - в 2007 году представители NASA заявили, что им не хватает средств даже на отслеживание перемещения потенциально опасных небесных тел. Источник: Lenta.Ru
09/02/2009
 Одним из самых значительных научных достижений 2008 года авторитетный журнал Science назвал появление снимков планет, вращающихся вокруг иных звезд. С помощью знаменитого космического телескопа НАСА "Хаббл" ученым удалось сфотографировать планету в системе Фомальгаута (HD 216956) - ярчайшей звезды в созвездии Южной Рыбы. Интерес к подобным открытиям понятен. Ведь известные нам формы жизни способны появиться только на планетах. И существование внесолнечных объектов такого рода - весомый аргумент в пользу того, что во Вселенной могут существовать и другие цивилизации.
Планету у Фомальгаута открыла группа американского астронома Пола Каласа из Университета штата Калифорния в Беркли. Калас сосредоточился на изучении этой звезды еще пятнадцать лет назад, после того как там удалось зарегистрировать наличие пылевого диска. В 1998 году радионаблюдения в субмиллиметровом диапазоне показали, что диск из холодной пыли образует гигантское кольцо вокруг центральной звезды. В 2004 году Калас с помощью усовершенствованной камеры для обзоров "Хаббла" изучил распределение пыли в пределах этого пояса, а в 2005 году он показал, что внутренний край этого диска имеет четкую границу, свидетельствующую о присутствии какого-то гравитирующего объекта-"пылесборника" (это похоже на спутники в щелях колец Сатурна).
И вот на изображении, полученном "Хабблом", ученые наконец увидели не только диск из пыли и обломков, но и светлую точку - планету. Объект находится у внутренней кромки пылевого диска. Сначала ученые не были уверены, что это действительно планета. Однако, изучив фотографии, полученные в 2004 и 2006 годах, они определили, что тело движется вокруг звезды по орбите в полном соответствии с законами небесной механики. За 21 месяц сдвиг был именно таким, как и положено планете, находящейся на 872-летней орбите на расстоянии 119 астрономических единиц от светила (1 астрономическая единица равна расстоянию от Солнца до Земли).
Из-за относительно низкой массы и удаленности орбиты этот объект, которому присвоили обозначение Фомальгаут b, не мог быть обнаружен более привычными на сегодняшний день методами. Не удалось его увидеть и в инфракрасном диапазоне, ведь тепловое свечение испускают в основном еще не охладившиеся протопланеты, а "готовые" планеты светят отраженным светом в оптическом диапазоне. Открытие планеты у Фомальгаута стало своего рода неожиданностью, поскольку произошло лишь благодаря ее исключительной яркости. Скорее всего планета b сама окружена внушительными кольцами, пыль и обломки в которых со временем слипнутся в какое-то подобие четырех самых крупных юпитерианских спутников. Если мы способны уловить свет от данной планеты, то это может означать, что она окружена кольцами настолько широкими и яркими, что им позавидовал бы сам Сатурн.
Ученые проанализировали взаимодействие между планетой и пылевым диском Фомальгаута с тем, чтобы произвести оценку ее массы. В соответствии с компьютерной моделью планета при своем движении по орбите должна создавать так называемую зону хаоса, и за счет гравитационных взаимодействий из такой зоны со временем выметается большая часть частиц. С увеличением массы планеты эта зона растет: это означает, что по размерам "зоны хаоса" вокруг Фомальгаута b можно примерно оценить и массу планеты. Скорее всего она не превышает трех масс Юпитера. Любое более массивное тело должно было бы "выгрызть" заметно большую часть пылевого диска вокруг звезды.
Теперь астрономы с нетерпением ожидают ремонта "Хаббла", а также запуска нового космического телескопа "Джеймс Вебб" для того, чтобы окончательно подтвердить, что Фомальгаут b является планетой, уточнить орбиту этого объекта, выявить настоящий источник аномальной яркости в видимом диапазоне и, возможно, найти другие планеты Фомальгаута. Ведь существует еще много пустого пространства между пылевым диском и самой звездой, что и позволяет надеяться на присутствие других планет со стабильными орбитами.
Практически одновременно с этой работой стало известно и еще об одном достижении. С помощью крупнейших гавайских наземных телескопов Keck II и Gemini North, способных работать в инфракрасном диапазоне, группе астрономов из Канады, США и Великобритании под руководством Кристиана Маруа из канадского Института астрофизики имени Херцберга удалось получить фотографии сразу трех планет у гигантской звезды - HR 8799 из созвездия Пегаса, которая удалена от нас на 130 световых лет. Каждый из этих объектов (они находятся на расстоянии примерно 25, 40 и 65 астрономических единиц от звезды) в 5-13 раз превышает массу Юпитера. Если их планетная природа в свою очередь подтвердится, то речь можно будет вести не только об очередных снимках экзопланет, но и о первых прямых наблюдениях инозвездных многопланетных систем.
Кстати, французским астрономам под руководством Анны-Мари Лагранж из обсерватории в Гренобле удалось получить изображение еще одной внесолнечной планеты, расположенной близко к родительской звезде. Речь идет о молодой звезде возрастом около 12 миллионов лет - бете Живописца (второй по яркости в созвездии Живописца), находящейся от нас на расстоянии около 63 световых лет. Правда, новообнаруженный объект все же правильнее пока называть кандидатом в планеты.
А в сентябре 2008 года три канадских астронома из Торонтского университета объявили о том, что им, возможно, удалось получить первую фотографию планеты, обращающейся возле похожей на Солнце звезды 1RXS J160929.1-210524 (примерно 500 световых лет от нас в направлении созвездия Скорпиона). Помимо снимка (в инфракрасном диапазоне) были получены спектральные данные, подтверждающие планетарную природу объекта, масса которого приблизительно в 8 раз превышает массу Юпитера. Расстояние от новообнаруженного объекта до родительской звезды - 330 астрономических единиц, тогда как Нептун находится от Солнца на расстоянии всего 30 астрономических единиц. Родительская звезда спектрального класса K7 по своей массе лишь немногим уступает Солнцу (85 процентов), однако гораздо моложе его - ей всего 5 миллионов лет. Ученым потребуется около двух лет на то, чтобы подтвердить, что звезда и ее вероятная планета перемещаются по космосу в одном направлении.
Так что в 2009 году, кстати, объявленном Международным годом астрономии, можно ждать новых открытий, связанных с планетами у иных звезд. Что произойдет в дальнейшем? В строй вводятся специализированные космические обсерватории, нацеленные на поиск планет сразу у сотен звезд. Появятся и более совершенные наземные телескопы - а значит, будут уменьшаться минимальные размеры новооткрытых объектов. Следовательно, неизбежно появление и всякой экзотики - планет чрезвычайно горячих или, наоборот, холодных, чрезвычайно молодых и необычайно старых, бедных или богатых металлами, обладающих необычными орбитами и находящихся в системах нескольких солнц... Не за горами обнаружение объектов, по массе сопоставимых с нашей Землей. А может быть, отыщутся и планеты, условия на которых будут напоминать земные. http://www.federalspace.ru/
08/02/2009
Американский межпланетный зонд Cassini совершил очередной пролет близ самого большого спутника Сатурна - Титана. 7 февраля в 08:50 UTC (11:50 мск) аппарат прошел на удалении 960 км от поверхности небесного тела. Это первый визит к спутникам газового гиганта в нынешнем году. А за всю миссию состоявшееся "рандеву" стало 50-м, юбилейным, сближением с объектами планетарной системы Сатурна.
Во время пролета зонд, как обычно, исследовал радаром поверхность Титана, а с помощью спектрометров и детекторов частиц - его атмосферу.
07/02/2009
Ничто не длится вечно. Рано или поздно, но наш мир закончит существование. Ученые составили восемь возможных сценариев прогнозов конца света, сообщает сайт "Правда.ру".
1. Гамма-излучение
Если две близкорасположенные звезды в состоянии коллапса сольются, произойдет чудовищный выброс жесткого потока гамма-частиц. Всего десять секунд потребуется этому излучению, чтобы разрушить озоновый слой и вскипятить оксиды азота, содержащиеся в атмосфере.
Солнечная радиация нашего светила сможет беспрепятственно достигать поверхности Земли. Среди бедствий, которые принесет такой сценарий, можно назвать повсеместное распространение рака кожи, быстрое вымирание животных с маленьким объемом легких (которым просто не будет хватать кислорода в атмосфере) и бум глазных болезней – от ожогов сетчатки до катаракты.
2. Черная дыра
Массивная черная дыра достигнет нашего сектора Галактики и сможет оказать гравитационное влияние на Солнце. Наше светило начнет регулярно менять свое положение, что вызовет бесконечную череду изменений климата на Земле. При худшем варианте развития событий нашу планету может просто выдернуть с привычной орбиты за пределы Солнечной системы в вечную космическую зиму.
3. Колебания магнитного поля Земли
Направление электромагнитного поля Земли постоянно меняется с непостоянным периодом 250 тысяч лет и больше. Последний раз такое переключение произошло 780 тысяч лет назад, поэтому следующего магнитного скачка можно ожидать в любой момент.
Кроме того, магнитное поле Земли постепенно ослабевает. За последние 100 лет его мощность уменьшилась на пять процентов. Если подобная тенденция сохранится, множество живых существ потеряют способность ориентироваться в пространстве, став легкой добычей для хищников и забредая в города.
4. Планетарный шашлык
Даже временное исчезновение магнитного поля Земли приведет к тому, что ионные шторма, бушующие далеко за пределами нашей планеты, достигнут ее. Это будет быстрая смерть всего живого, все превратится в пепел в считанные секунды.
5. Вулканический потоп
Хотя сейсмическая активность в коре Земли постепенно затухает, иногда происходят резкие всплески вулканической деятельности. Массовые выброс базальта, лавы и вулканического пепла в атмосферу может привести к тому, что пылевые облака затянут небо, скрыв Солнце, и вызвав резкое понижение температуры. Бонусом к такому сценарию выступят кислотные дожди, порожденные обилием серы в атмосфере.
6. Саранча
Одним из самых быстро мутирующих живых существ на Земле является саранча. Способность этого насекомого к выживанию возрастает из поколения в поколение. Рано или поздно саранча будет обладать абсолютным иммунитетом ко всем пестицидам и сможет есть любые растения. Не стоит забывать и о бактериях, занимающие второе место по скорости мутации.
7. Нанотехнологии
Описанная Уильямом Гибсоном «серая сущность» (иначе «серое желе») представляла собой скопление бесчисленного множества самовоспроизводящихся нанороботов, предназначенных для переработки любых видов отходов. Представьте себе подобный вышедший из-под контроля клубок микроскопических машин, которые способны проникать всюду и перерабатывать любые органические и минеральные вещества.
8. Суперзвезда
Еще каких-то пять миллиардов лет, и наше Солнце перейдет в фазу «красного гиганта», откуда рукой подать до сверхновой. Правда мы этого не увидим – в процессе расширения наше светило начнет поглощать близлежащие планеты Солнечной системы, пока не достигнет Главного пояса астероидов.
07/02/2009
 Астрономам из Чикагского университета удалось обнаружить космический пылевой фонтан - двойную звезду, которая выпускает пыль в виде двух гигантских струй. Об открытии сообщается в пресс-релизе на сайте университета. Работа ученых принята к публикации в журнал The Astrophysical Journal.
В рамках своего исследования астрономы изучали двойную звезду HD 44179, которая располагается в центре пылевой туманности необычной прямоугольной формы на расстоянии около 2300 световых лет от Земли. HD 44179 представляет собой пару звезд, вращающихся вокруг общего центра масс.
Один из компаньонов является так называемой звездой после асимптотической ветви гигантов. На этой стадии развития у светила заканчивается основное топливо - водород, и звезда приступает к сбросу внешних слоев своей оболочки. Материя этих слоев, остывая, образует пыль. При этом, однако, этой пыли сложно самостоятельно покинуть поле притяжения массивной звезды.
Второй компаньон, который, по расчетам астрономов, напоминает Солнце, при помощи приливных сил "стягивает" материю с более крупного соседа. При этом вокруг малого компаньона формируется пылевой диск, вдоль оси вращения которого возникают выбросы в виде гигантских струй. По словам астрономов, вместе с вращением самой звезды вокруг общего центра масс двойной системы это приводит к формированию необычной прямоугольной формы туманности вокруг HD 44179.
По словам исследователей, новое открытие проливает свет на появление космической пыли во Вселенной, поскольку подобный механизм "фонтанирования" в двойных системах может быть широко распространен, пишет Lenta.ru.
07/02/2009
Месторождения магния, алюминия и кремния обнаружены на Луне индийским аппаратом "Чандраян-1", запущенным ровно три месяца назад. Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Индийскую организацию космических исследований (Indian Space Research Organisation), об этом позволяют судить данные, собранные с помощью рентгенофлуоресцентного спектрометра C1XS, созданного в сотрудничестве с британскими специалистами.
|
|
|