февраля

03/02/2009
   Марсоход Spirit возобновил движение после сбоя, произошедшего несколько дней назад. Специалисты провели диагностику вызвавших подозрение систем и не обнаружили в них неисправностей, сообщается в пресс-релизе на сайте Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA.
     Spirit проехал по Красной планете около 30 сантиметров. Планировалось, что марсоход продвинется дальше, однако его правое переднее колесо, которое не может поворачиваться, натолкнулось на камень. В понедельник специалисты проекта Spirit подготовили новые команды для марсохода, которые должны помочь ему преодолеть препятствие.
     Несмотря на то, что миссия Spirit длится свыше 1800 марсианских дней (в 20 раз дольше, чем планировалось), марсоход продолжает передвигаться по планете и собирать новые данные. Однако 25 января аппарат повел себя неадекватно: он не среагировал на команду переместиться на новое место. Марсоход также не записал в долговременную память информацию о своих действиях за день. Она осталась только оперативной памяти, и после ночевки не сохранилась. На этом "странности" в поведении марсохода не закончились: позже он не смог верно определить свое местоположение.
     Проведенная учеными диагностика показала, что приборы, необходимые для ориентации и передвижения Spirit - акселерометр и гироскоп - работают в нормальном режиме. Специалисты также не смогли определить причин, по которым марсоход не стал использовать долговременную память. Исследователи предполагают, что неполадки в работе марсохода могли возникнуть из-за воздействия космических лучей, пишет Lenta.ru.

02/02/2009
Американские ученые предложили свое решение знаменитому парадоксу Ферми. Их статья еще пока нигде не опубликована, однако ее препринт доступен на сайте arXiv.org.
     Под парадоксом Ферми понимают противоречие между высокой вероятностью существования разумной жизни во Вселенной и отсутствием видимых признаков этого существования. Данный парадокс был сформулирован известным физиком Энрико Ферми в 50-х годах прошлого века в виде простого вопроса: "Если внеземных цивилизаций так много, то где они?"
     В своей работе американские исследователи рассчитывали среднюю плотность распределения разумных цивилизаций в космическом пространстве, необходимую для установления контакта между двумя из них. В качестве одного из параметров ученые рассматривали так называемое время жизни разумной цивилизации - период, в течение которого существа посылают в космос радиосигналы. При этом исследователи учитывали, что с увеличением расстояния сила радиосигнала уменьшается, и он становится неотличим от фона.
     В результате ученые установили, что при некоторых значениях параметров, входящих в задачу, получаются совершенно неожиданные результаты. Так, если положить среднее время жизни разумной цивилизации в нашей Галактике равным 1000 лет (земляне посылают радиосигналы в космос всего около 100 лет), то в Млечном Пути могут существовать, не зная друг о друге, более 200 цивилизаций.
     Поводом для критики новой работы может послужить тот факт, что в своих вычислениях ученые используют значительно усложненный вариант хорошо известной формулы Дрейка. Эта формула, предложенная журналистом Фрэнком Дрейком (Frank Drake) в 1960 году, позволяет, исходя из некоторых предположений, определить количество цивилизаций в нашей Галактике, с которыми человечество потенциально может вступить в контакт. Эта формула уже неоднократно критиковалась за то, что в нее входят параметры, значение которых определить на данном уровне развития науки невозможно в принципе.
     В настоящее время крупнейшим проектом по поиску внеземных цивилизаций является программа SETI@Home. С ее помощью любой желающий может скачать и установить программное обеспечение, которое, когда компьютер не используется, будет заниматься расшифровыванием радиосигналов, полученных системой телескопов Allen Telescope Array. Совсем недавно руководители этого проекта заявили, что планируют найти внеземную жизнь к 2025 году, пишет Lenta.ru.

02/02/2009
  Два астронома из США и Канады решили построить по ранжиру всю наблюдательную астрономию. А точнее не астрономию, а обсерватории. Но их рейтинг не связан со стоимостью устройства и даже с количеством статей, публикуемых по данным той или иной обсерватории, пишет Infox.ru.
     Ученые Хуан Мадрид (Juan P. Madrid) из университета Макмастера в канадском Гамильтоне (McMaster University) и Дуккио Мачетто (F. Duccio Macchetto) из Института космического телескопа (Space Telescope Science Institute) в Балтиморе решили выяснить, какая из обсерваторий обладает наибольшим импакт-фактором, то есть данные которой чаще всего цитируются астрономами. Их работа размером чуть больше страницы опубликована на электронном архиве препринтов ArXiv.Org и доступна всем желающим.
     Первое место – 1892 цитаты (14,3%) заняла обсерватория SDSS с 2,5?метровым наземным телескопом. Эта обсерватория, основанная благотворительным фондом Альфреда Слоуна, занимается цифровым обзором неба, нанося на карту объекты до 23 звездной величины. Работа рутинная, но позволившая другим астрономам сделать на базе общедоступных данных обзора массу открытий.
     Второе место занял космический телескоп. Но не знаменитый Hubble, а более узкоспециальный рентгеновский телескоп NASA Swift, открывший новую эру наблюдения гамма-всплесков. Так как астрономия этих явлений очень бурно развивается, на Swift пришлось1523 цитаты (11,5%).
     Следующей, наконец, идет самая старая из «великих обсерваторий» NASA и, пожалуй, самая дорогая космическая беспилотная научная миссия. Космический телескоп Hubble, который весной нынешнего года снова будут ремонтировать. — третий. 1078 цитат, 8,2% от общего числа.
     Четвертое место за «землянами». Исследователи отдали его Южной европейской обсерватории в Чили (ESO) – всей сразу. Разумеется, львиная доля из всего массива в 813 цитат – за «Очень большим телескопом» (VLT), системой из четырех 8,2?метровых рефлекторов с системой адаптивной оптики. Мощнейший наземный оптический инструмент собрал 6,1% всех упоминаний.
     Пятое место — тоже земной «оптический» гигант. В обсерватории Keck телескопов вдвое меньше – всего два, зато крупнейших в мире: диаметр их зеркал – 10 м. Гавайская обсерватория на горе Мауна-Кеа получает 572 цитаты (4,3%).
     Шестое место занял «сосед» обсерватории Кека, который тоже работает на горе Мауна-Кеа. 3,6?метровый Канадско-франко-гавайский телескоп (CFHT) по сравнению с гигантами Кека выглядит просто малышом, но 521 цитата (3,9%) говорит о том, что не только в размерах сила.
     Седьмое и восьмое место заняли телескопы, которые гораздо чаще, чем Кек и CFHT, попадают в научные новости. Это космические аппараты NASA – инфракрасный Spitzer (469 упоминаний, 3,5%) и рентгеновский Chandra (381 и 2,9%). Девятое место – телескоп не земной и не космический. Проект Balloon Observations of Millimetric Extragalactic Radiation and Geophysics, сокращенно Boomerang, запускается на воздушном шаре в стратосферу (около 40 км) и изучает спектр флуктуаций рентгеновского излучения. В итоге – 376 цитат и 2,8%.
     Замыкает десятку самых успешных наблюдателей сравнительно недорогая система HESS – High Energy Stereoscopic System. Это система из четырех особых зеркальных телескопов в Намибии, которые ловят гамма-кванты, попавшие в атмосферу Земли. А точнее ливни частиц, которые вызывают эти самые кванты при взаимодействии с воздухом. 297 цитат (2,2%).
     Такова картина астрономической успешности, нарисованная двумя профессионалами. Можно заметить, что она сильно отличается от астрономической картины в СМИ. Даже если «вычесть» все планетологические исследования – Cassini, MESSENGER, MRO, Phoenix, все равно приоритеты у СМИ совсем другие.
     Чаще всего попадают в поле зрения журналистов космические обсерватории – Hubble, Chandra, Spitzer. Они есть и в научном рейтинге, хоть и не на лидирующих позициях. Зато с другими СМИ-популярными аппаратами разница еще больше. Понятно, почему не попал в научный рейтинг телескоп Fermi – в 2006 году он еще не стартовал. Но вот рентгеновский XMM Newton, представляющий Европейское космическое агентство, не попал вообще, как и главная солнечная обсерватория SOHO, и ни один радиотелескоп. Зато журналисты редко упоминают о работах Keck и о данных SDSS. А результаты, полученные на CFHT, Boomerang и HESS вообще не добираются до СМИ, несмотря на свою неоспоримую научную ценность.

02/02/2009
  Американским ученым из Мичиганского университета удалось опровергнуть существующую теорию о том, что из-за пылевых бурь на Марсе идут снегопады из пероксида водорода. Работа исследователей пока нигде не опубликована, однако ее препринт доступен на сайте arXiv.org.
     В центре исследования ученых был феномен электризации пыли. Ранее уже было известно, что пылевые бури могут приводит к возникновению мощных электростатических полей, являющихся результатом механического взаимодействия частиц пыли между собой и с поверхностью (более точно механизм возникновения этих полей до сих пор не изучен).
     По мнению специалистов, данный эффект должен играть значительную роль в формировании атмосферы Марса. Красная планета известна своими пылевыми бурями, которые являются результатом сильных ветров, возникающих в приполярных регионах Марса из-за значительной разности температур атмосферы над ледяными шапками и близлежащими районами без льда. Исследователи полагали, что возникающие из-за электрических полей разряды должны приводить к разрушению метана (существование которого на Марсе окончательно было доказано совсем недавно). При реакции выделяется пероксид водорода, который должен выпадать на поверхность в виде своеобразного снега.
     Ученым из Мичиганского университета удалось построить самую совершенную на сегодняшний день модель процессов электризации и установить, что воздействие разрядов на атмосферу Марса значительно переоценено. В частности, из результатов исследователей следует отсутствие пероксидного снега.
     Помимо этого новая модель заставляет переоценить скорость разрушения метана в атмосфере. Из-за более слабых электрических разрядов газ разрушается в меньших количествах, чем считалось ранее. Таким образом, источники метана, поддерживающие его концентрацию в атмосфере, могут оказаться менее активными, чем предполагали ученые.
     Напомним, что основным источником метана на Земле являются живые организмы, что является поводом для многочисленных спекуляций о возможном наличии на Марсе жизни, которая и восполняет запасы этого газа. Уменьшение масштабов производства метана уменьшает вероятность существования этой жизни. Источник: Lenta.Ru
01/02/2009
  26 января 2009 года Калифорнийская группа сообщила об открытии первой маломассивной планеты HD 7924 b, открытой в рамках программы NASA-UC Eta-Earth Program. Открытие сделано методом измерения лучевой скорости родительской звезды на обсерватории им. Кека с помощью высокоточного спектрометра HIRES. Амплитуда колебаний лучевой скорости звезды составила всего около 4 м/сек!
    Звезда HD 7924 (она же HIP 6379, она же GJ 56.5) – сравнительно близкий оранжевый карлик спектрально класса K0 V. Она удалена от Солнца на 16.8 ± 0.1 пк, ее радиус равен 0.78 ± 0.02 радиусов Солнца, светимость составляет 0.368 ± 0.019 светимостей Солнца, масса оценивается в 0.83 солнечных масс. Тяжелых элементов в составе этой звезды примерно в полтора раза меньше, чем на Солнце. Возраст звезды очень приблизительно оценивается в 3.8 млрд. лет.
    Минимальная масса планеты HD 7924 b (параметр m sin i ) составляет 0.029 масс Юпитера или 9.26 масс Земли. Она вращается вокруг своей звезды по слабоэллиптичной орбите с большой полуосью 0.057 а.е. и делает один оборот за 5.3978 ± 0.0015 земных суток. По температурному режиму планета близка к условной границе, разделяющей горячие и очень теплые нептуны (R/Rэф = 0.094). Авторы открытия отмечают дополнительный дрейф лучевой скорости звезды в 2.78 м/сек, говорящий о наличии в системе второй планеты на более широкой орбите.
01/02/2009
   2 января 2009 года большая группа астрономов, работающих в рамках проекта HATNet, объявила об открытии второго транзитного нептуна HAT-P-11 b. До настоящего времени был известен только один транзитный нептун GJ 436 b.
    Наблюдения звездного поля G155 площадью 8.4х8.4 градуса, где впоследствии была обнаружена планета, начались в 2004 году. У звезды GSC 03561-02092 (она же 2MASS 19505021+4804508) были обнаружены ослабления блеска на 4.2 тысячных звездной величины, происходящие каждые 4.8878 суток.
Для подтверждения планетной природы транзитного кандидата авторы открытия в августе 2007 года начали мониторинг лучевой скорости звезды HAT-P-11 с помощью спектрометра HIRES на обсерватории им. Кека. Из-за малой массы планеты амплитуда колебаний лучевой скорости звезды составила всего 11.6 ± 1.2 м/сек.
    Итак, звезда HAT-P-11 удалена от Солнца на 38.0 ± 1.3 пк. Ее спектральный класс K5 V , светимость составляет примерно 26% от солнечной светимости, масса оценивается в 0.81 ± 0.03 солнечных масс. Содержание тяжелых элементов в составе этой звезды в 2 раза превышает солнечное значение. Возраст ее крайне неуверенно оценивается в 6.5 млрд. лет.
Истинная (не минимальная!) масса HAT-P-11 b составляет 0.081 ± 0.009 масс Юпитера или 26 ± 3 масс Земли. Ее радиус равен 0.422 ± 0.014 радиуса Юпитера или 4.73 ± 0.16 земных радиусов, что приводит к средней плотности 1.33 ± 0.20 г/куб.см. Планета вращается вокруг своей звезды по слабоэллиптичной орбите с большой полуосью 0.053 а.е. и эксцентриситетом 0.2, и делает один оборот за 4.887816 ± 0.000007 земных суток. Температурный режим планеты близок к границе, разделяющей очень теплые и горячие нептуны ( R/Rэф ~ 0.1)
    Существующие численные модели зависимости радиуса планеты от ее массы показывают, что химический состав новой планеты близок к химическому составу GJ 436 b : количество водорода и гелия в ее составе не превышает 10%, остальное – льды и каменные породы, как у малых гигантов Солнечной системы.
01/02/2009
18 декабря 2008 года группа японских астрофизиков в сотрудничестве с китайскими коллегами объявила об открытии планеты у желтого гиганта HD 173416. Планета была открыта методом измерения лучевых скоростей родительской звезды.
    Звезда HD 173416 (HIP 91852, HR 7043) удалена от Солнца на 135 пк. Это желтый гигант спектрального класса G8, чей радиус составляет 13.5 ± 0.9 солнечных радиусов, а светимость в 78 ± 10 раз превышает светимость Солнца. Масса звезды оценивается в 2.0 ± 0.3 масс Солнца. Несмотря на свою значительную удаленность, из-за высокой светимости звезда на пределе чувствительности видна невооруженным глазом.
    Минимальная масса планеты HD 173416 b (параметр m sin i ) составляет 2.7 ± 0.3 масс Юпитера. Она движется вокруг своей звезды по слабоэллиптичной орбите с большой полуосью 1.16 ± 0.06 а.е. и делает один оборот за 323 ± 2 суток. Расстояние от планеты до звезды меняется от 0.92 а.е. в перицентре до 1.40 а.е. в апоцентре.
    Из-за высокой светимости звезды тепловой режим планеты соответствует очень теплым гигантам (R/Rэф ~ 0.13). В целом планета HD 173416 b укладывается в закономерность, уже подмеченную для планет звезд умеренных масс (1.6-3 масс Солнца): она массивна и движется по достаточно широкой орбите. До сих пор не известно ни одной планеты, вращающейся ближе 0.6 а.е. к подобной звезде – в отличие от многочисленных планет на тесных орбитах, являющихся компаньонами менее массивных звезд. http://www.raa-journal.org/raa/index.php/raa/article/view/76/0901liuyj.p