|
июня
15/06/2010
Луна может содержать в сотни раз больше воды, чем считалось до сих пор. К такому выводу пришел коллектив ученых после анализа привезенной на Землю лунной породы, а также метеоритов лунного происхождения. Статья исследователей опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Коротко о работе пишет портал Space.com.
Ученые работали с образцами лунного грунта, доставленными в ходе миссий "Аполлон", а также найденными в Африке метеоритами. Для оценки содержания воды специалисты использовали метод вторичной ионной масс-спектрометрии (secondary ion mass spectrometry - SIMS). По итогам проведенных анализов исследователи заключили, что лунная порода содержит большое количество воды и/или ее "остатков" - гидроксильных ионов OH-. По оценкам авторов, их содержание может составлять от 5 до 64 частей на миллиард частей. Это на два порядка больше принятых на сегодня оценок содержания воды на Луне (около 1 части на миллиард частей и даже меньше).
Исследователи подсчитали, что если извлечь всю "спрятанную" в лунном грунте воду и разместить на поверхности земного спутника, то она образует слой толщиной около одного метра. Для сравнения, такая же операция на Марсе приведет к появлению слоя воды толщиной 1,5 километра, а на Земле - 250 километров.
Если новые данные подтвердятся, то ученым придется пересмотреть существующие теории образования и эволюции Луны, которые объясняют необычную "сухость" Луны, пишет Lenta.ru.
15/06/2010
Космический аппарат "Ресурс-ДК1" дистанционного зондирования за четыре года работы на орбите отснял около 70 миллионов квадратных километров поверхности, что составляет половину площади суши всей Земли, говорится в сообщении разработчика спутника, самарского "ЦСКБ-Прогресс", передает РИА "Новости".
"Во вторник, 15 июня исполнилось четыре года с момента запуска с космодрома Байконур российского космического аппарата "Ресурс-ДК1". Несмотря на то, что запланированный срок активного существования спутника, три года, уже превышен, аппарат продолжает работать за его пределами без каких-либо существенных ограничений", - отмечается в сообщении.
"Ресурс-ДК1" позволяет вести съемку территории одновременно в одном-трех спектральных диапазонах. Наряду с основной целевой задачей, спутник выполняет функции орбитальной платформы-носителя инструментальных средств для проведения фундаментальных научных исследований, в том числе, в интересах зарубежных заказчиков в рамках эксперимента "Памела": на космическом аппарате находится изготовленная в Италии аппаратура "Памела", которая предназначена для исследования темного вещества - античастиц, рассеянных в околоземном пространстве.
"Подводя итоги четырехлетней работы на орбите спутника "Ресурс-ДК1", можно утверждать, что приобретенный опыт его разработки и эксплуатации позволяет не только предлагать варианты модернизации космического комплекса, аппарата и аппаратуры, но с уверенностью приступать к созданию космических комплексов дистанционного зондирования Земли нового поколения", - уточняется в сообщении "ЦСКБ-Прогресс".
15/06/2010
Специалисты Пущинской радиоастрономической обсерватории Астрокосмического центра Физического института имени П.Н.Лебедева (ФИАН) заполнили последнее "белое пятно" в количественном описании турбулентности межзвездной плазмы, природа которой пока не до конца ясна, сообщила во вторник пресс-служба института, передает РИА "Новости".
Турбулентность - одно из наиболее важных свойств межзвездной плазмы: плотность, скорость движения, магнитное поле и другие параметры "космического газа" меняются на всех доступных для измерений масштабах. Природа этих изменений пока не ясна, однако для описания характера и диапазона возмущений межзвездной плазмы, ученые предложили несколько теоретических моделей.
Астрономы из Пущинской обсерватории дополнили результаты международного проекта по измерению спектра турбулентности, который реализовали научные учреждения Германии, США и России в 2000-2008 годах. Ученые использовали нестандартный подход, который позволил им завершить количественное описание спектра.
"В своих измерениях формы спектра турбулентности мы использовали новый метод - анализ изменения формы импульса пульсара, рассеянного в турбулентной межзвездной плазме. Для этого мы наблюдали за пульсаром PSR В2111+46, он как раз имеет наибольшую величину потока в соответствующем нашему радиотелескопу метровом диапазоне волн", - пояснил ведущий научный сотрудник Пущинской радиоастрономической обсерватории ФИАН Владимир Шишов, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы.
В рамках основного проекта с помощью радиотелескопов ученые регистрировали импульсы, излучаемые пульсарами, на частотах от 100 мегагерц до 5 гигагерц. Им удалось экспериментально подтвердить, что спектр турбулентности межзвездной плазмы в широком диапазоне масштабов является степенным, что соответствует теоретическим представлениям.
Однако, из-за недостаточной чувствительности метода, тогда так и не удалось определить вид спектра турбулентности в диапазоне масштабов от тысяч до сотен километров, где, по предварительным оценкам, должен лежать так называемый внутренний масштаб спектра, важный для понимания природы явления. Астрономы из Пущинской обсерватории с помощью нового метода подтвердили существование внутреннего масштаба турбулентности, который оказался равен примерно 200-500 километров.
"Теперь дело за теоретиками, которым предстоит использовать эти данные для проверки различных волновых моделей, что, в конечном счете, должно привести нас к пониманию природы турбулентности космической плазмы", - говорится в сообщении.
15/06/2010
Как сообщает пресс-служба Lockheed Martin, 14 июня 2010 года впервые удалось ввести в строй рентгеновский телескоп SXI (Solar X-ray Imager) спутника GOES-15 (Geostationary Operational Environmental Satellite 15), запущенного 4 марта 2010 года.
Прежние попытки включить аппаратуру оказались неудачными, однако группе разработчиков компании удалось полностью восстановить функциональность телескопа. К настоящему времени SXI проработал уже не менее 16 часов.
В настоящее время ведётся проверка соответствия SXI заданным ТТХ в полном объёме, пишет R&D.CNews.
14/06/2010
Несколько дней назад группа астрофизиков, изучающих данные с европейского спутника COROT, объявила об открытии шести новых транзитных экзопланет, получивших названия CoRoT-8 b, CoRoT-10 b, CoRoT-11 b, CoRoT-12 b, CoRoT-13 b и CoRoT-14 b.
Спутник CoRoT (Convection, Rotation and planetary Transits = Конвекция, Вращение и планетные Транзиты) был запущен 27 декабря 2006 года и проработает до 31 марта 2013 года. Он предназначен для выполнения двух важных задач: изучения звезд методом астросейсмологии и поиска внесолнечных планет методом транзитов. С его помощью уже было открыто 7 планет и один коричневый карлик (в том числе – первая транзитная суперземля CoRoT-7 b), еще множество планетных кандидатов ждут измерения массы и подтверждения своей планетной природы методом измерения лучевых скоростей родительских звезд.
Звезда CoRoT-8 удалена от Солнца на 380 ± 30 пк. Ее спектральный класс K1 V, масса оценивается в 0.88 ± 0.04 солнечных масс, радиус – 0.77 ± 0.02 солнечных радиусов, светимость составляет около 19% от светимости Солнца. Звезда отличается повышенным содержанием тяжелых элементов: их в 2 раза больше, чем в составе нашего дневного светила.
Истинная (не минимальная) масса планеты CoRoT-8 b равна 0.22 ± 0.03 масс Юпитера (70 ± 9 масс Земли), радиус – 0.57 ± 0.02 радиусов Юпитера (6.4 ± 0.2 радиуса Земли), что приводит к средней плотности планеты 1.6 ± 0.1 г/куб.см и второй космической скорости около 37 км/сек. Планета вращается вокруг своей звезды по круговой орбите на расстоянии 0.063 ± 0.001 а.е. (9.5 млн. км или 17.6 звездных радиусов) и делает один оборот за 6.21229 ± 0.00003 земных суток.
Авторы открытия отмечают, что достаточно высокая средняя плотность планеты, близкая к средней плотности Нептуна, говорит о наличии у нее крупного ядра из тяжелых элементов, чья масса оценивается в 47-63 масс Земли (соответственно, на массу водородно-гелиевой атмосферы остается 7-23 масс Земли). По своим массе, радиусу и химическому составу планета CoRoT-8 b лежит на границе между газовыми гигантами и нептунами, что делает ее изучение особенно интересным. Ее тепловой режим соответствует очень теплым планетам (a/R эф ~ 0.15), эффективная температура оценивается в 925К (в предположении нулевого альбедо).
Звезда CoRoT-10 удалена от Солнца на 345 ± 70 пк. Она очень похожа на звезду CoRoT-8: ее спектральный класс K1 V, масса оценивается в 0.89 ± 0.05 солнечных масс, радиус – 0.79 ± 0.05 солнечных радиусов, светимость составляет около 0.1 светимости Солнца. Звезда также отличается повышенным содержанием тяжелых элементов – их в 1.8 раза больше, чем на Солнце.
Истинная масса планеты CoRoT-10 b оценивается в 2.75 ± 0.16 масс Юпитера, ее радиус составляет 0.97 ± 0.07 радиусов Юпитера, что приводит к средней плотности планеты в 3.7 ± 0.8 г/куб.см и второй космической скорости около 100 км/сек. Планета вращается вокруг своей звезды по эллиптической орбите с большой полуосью 0.1055 ± 0.002 а.е. и эксцентриситетом 0.53 ± 0.04 (!), и делает один оборот за 13.2406 ± 0.0002 земных суток. Расстояние между планетой и звездой меняется от 0.05 а.е. в перицентре до 0.16 а.е. в апоцентре, т.е. более чем в три раза. Ее тепловой режим соответствует очень теплым планетам, а эффективная температура оценивается в 600 ± 23 К (возможно, меняется от 518 до 935К).
Авторы открытия оценили массу ядра планеты в 120-240 масс Земли, т.е. в 14-28% ее полной массы.
Интересно, что из-за высокого эксцентриситета и, соответственно, неравномерного движения по орбите, CoRoT-10 b не может быть захвачена в орбитально-вращательный резонанс 1:1 и не повернута к своей звезде только одной стороной. Из-за сильного приливного воздействия в перицентре и гораздо более слабого в апоцентре планета может быть захвачена в псевдо-синхронное вращение с периодом около 4.25 ± 0.53 земных суток. Так это или нет, покажут дальнейшие наблюдения.
Звезда CoRoT-11 удалена от Солнца на 560 ± 30 пк. Ее спектральный класс F6 V, масса оценивается в 1.27 ± 0.05 солнечных масс, радиус – в 1.37 ± 0.03 солнечных радиусов, светимость примерно в 2.9 раза превышает солнечную. Содержание тяжелых элементов близко к солнечному значению.
Истинная масса планеты CoRoT-11 b равна 2.33 ± 0.34 масс Юпитера, радиус оценивается в 1.43 ± 0.03 радиусов Юпитера, что приводит к средней плотности 0.99 ± 0.15 г/куб.см и второй космической скорости около 77 км/сек. Планета вращается вокруг своей звезды по круговой орбите на расстоянии 0.044 ± 0.005 а.е. (6.6 млн. км или 6.9 звездных радиусов) и делает один оборот за 2.99433 ± 0.00001 земных суток.
Авторы открытия оценили эффективную температуру планеты в 1657 ± 55 К. По своим свойствам это типичный горячий гигант.
http://exoplanet.eu/papers/pascalborde-20100412150305-corot-8b.pdf (CoRoT8 b)
http://exoplanet.eu/papers/Bonomo_CoRoT10b.pdf (CoRoT-10 b)
http://exoplanet.eu/papers/dgandolfi-20100603060938-corot11b.pdf (CoRoT-11 b)
14/06/2010
Из сообщений источников в обсерватории Мауна Кеа, расположенной на Гавайях, красный гигант Бетельгейзе, расположенный в созвездии Ориона, быстро изменяет свою форму, пишет сайт www.mr7.ru.
Только за последние 16 лет звезда перестала быть круглой, она сжалась в полюсах. Такие симптомы могут указывать на то, что в самом скором времени (речь идет о месяцах, возможно, даже неделях) звезда превратится в сверхновую.
Земляне смогут наблюдать за этим событием невооруженным взглядом. На небе вспыхнет очень яркая звезда. Ученые расходятся в оценках степени яркости, одни говорят, что она будет равна Луне, другие обещают появление второго Солнца.
Все превращение займет около шести недель. В некоторых частях Земли узнают, что такое белые ночи, остальным необычное явление добавит по два-три часа продолжительности светового дня.
Затем, звезда окончательно остынет и будет видна землянам в виде туманности.
Для людей такие события в космосе не опасны.
13/06/2010
 Японское космическое агентство объявило об успешном завершении миссии к астероиду Итокава, начавшейся в 2003 году. Зонд Hayabusa вошел в атмосферу и сбросил спускаемую капсулу 13 июня в 13:51 UTC (17:51 мск), в которой, как надеются ученые, находятся образцы астероидного вещества. Капсула приземлилась в 14:56 UTC (18:56 мск) в заданном районе в районе полигона Вумера на юге Австралии, сообщает AFP со ссылкой на японское информагентство Kyodo.
Hayabusa достиг астероида Итокава в конце 2005 года. Зонд совершил две посадки на его поверхность, чтобы взять пробы вещества, однако ученые до сих пор не уверены, что эта задача была успешно выполнена. Сбору образцов могли помешать технические неисправности.
На обратном пути аппарат также столкнулся с техническими неполадками. Изначально планировалось, что Hayabusa завершит миссию в 2007 году. Возвращение зонда пришлось отложить из-за нестабильной работы двигателей.
Самолет NASA DC-8 снял на видео возвращение на Зeмлю космического аппарата "Хаябуса" (Hayabusa). Видео можно посмотреть на сайте Исследовательского совета по естественным наукам и технике Канады.
На видео хорошо видно, как в плотных слоях атмосферы сгорают фрагменты аппарата. Яркая точка, расположенная немного ниже и левее основных обломков - контейнер, в котором могут находиться образцы астероидного вещества. После отделения от аппарата контейнер опустился на Землю на парашюте в районе закрытой военной зоны Вумера в Австралии, пишет Lenta.ru.
М.А. 17 июня возвращаемая капсула межпланетного зонда Hayabusa предположительно с обрацами грунта астероида Itokawa доставлена из Австралии в Японию. Исследование образцов будет вестись в центре JAXA в Сагамихаре.
12/06/2010
 Астрономы нашли доказательства того, что планеты-гиганты могут формироваться очень быстро - за несколько миллионов лет. Такой вывод специалисты сделали благодаря тому, что им удалось сфотографировать планету у звезды Бета Живописца в нескольких точках ее орбиты. Работа ученых опубликована в журнале Science. Коротко она изложена в пресс-релизе Европейской южной обсерватории (ESO).
Ученые работали на массиве телескопов VLT (Очень большой телескоп) ESO. Они наблюдали молодую звезду Бета Живописца. Она удалена от Солнца на 19.3 ± 0.2 пк, ее спектральный класс A6 V, масса составляет 1.75 масс Солнца, радиус – 1.8 радиусов Солнца, светимость в 8.7 раза превышает солнечную. Возраст звезды оценивается в 8-20 млн. лет. Вокруг этой звезды астрономы еще в 1984 году обнаружили пылевой диск, из которого образуются планеты, уточняет Wired. Внутри этого диска была найдена брешь, которую обычно формирует обращающаяся вокруг звезды планета. Кроме того, сам диск был наклонен, что также указывает на наличие планеты.
Однако до сих пор обнаружить саму планету не удавалось. В 2003 году при анализе снимков ученые заметили рядом со звездой "подозрительный" объект, но на тот момент им не удалось однозначно определить, планета это или расположенная вдали от Беты Живописца звезда. На изображениях, полученных в 2008 и в начале 2009 года, объект пропал и вновь появился только осенью 2009 года, причем находился с другой стороны от диска звезды. Исследователи заключили, что им удалось сфотографировать экзопланету - планету, обращающиеся вокруг другой звезды. Видео ее движения вокруг светила, составленное на основе сделанных снимков, можно посмотреть здесь.
В 2003 году на снимках диска Беты Живописца, сделанных в инфракрасных лучах, был замечен тусклый точечный объект, удаленный от звезды примерно на 8 а.е. (в проекции на небесную сферу). Но было непонятно, что это такое – планета, вращающаяся вокруг Беты Живописца, или объект заднего фона? На снимках, сделанных позже, этого объекта не было. Но в конце 2009 года его снова удалось обнаружить – уже по другую сторону от звезды! Видимо, в 2004-2008 годах он подходил слишком близко к звезде и тонул в ее лучах. В пределах погрешностей планета вращается в плоскости диска. Пока о планете Бета Живописца b известно немного. Ее масса оценивается в 6-13 масс Юпитера, период обращения около 17 лет, большая полуось орбиты – 12 ± 4 а.е. В ближайшие годы планируется проследить ее орбитальное движение и более точно определить ее параметры.
Обнаружение планеты-гиганта у Бета Живописца подтверждает гипотезу о том, что такие массивные объекты могут формироваться очень быстро (по астрономическим меркам). Возраст звезды составляет всего 10 миллионов лет, а значит, Бета Живописца b еще моложе. Часть астрономов придерживалась мнения, что за несколько миллионов лет планета-гигант не успеет сформироваться из частиц пыли окружающего звезду диска.
Бета Живописца b пополнила пока не очень длинный список экзопланет, которые удалось сфотографировать непосредственно. Первые снимки планет у других звезд были получены только в 2008 году. Большая часть из более чем четырех сотен известных астрономам экзопланет была обнаружена косвенными методами, пишет Lenta.ru. подробно в Астронет
12/06/2010
Большая часть комет из облака Оорта в Солнечной системе сформировались в других планетных системах и были позже "украдены" Солнцем. Такой вывод сделали ученые, разработавшие модель формирования Солнечной системы. Статья исследователей появилась в журнале Nature. Коротко о работе пишет портал Nature News.
Компьютерная модель описывает, как происходило формирование комет на ранних этапах образования Солнечной системы. Ученые исходили из предположения, что Солнце родилось из огромного газопылевого диска вместе с другими звездами. Постепенно материя, обращающаяся вокруг новорожденных светил, сконденсировалась в множество объектов, в том числе и комет.
Модель показала, что спустя примерно три миллиона лет после начала процесса формирования планетных систем у каждой из звезд были свои собственные кометы, однако, если они пролетали слишком близко от соседнего светила, то оно могло "перетянуть" кометы себе. Именно таким образом Солнце обзавелось огромным количеством комет - по оценкам исследователей, возле иных звезд родилось до 90 процентов комет Солнечной системы.
Авторы работы подчеркивают, что их теория не претендует на абсолютную правомерность. Процессы формирования планетарных систем чрезвычайно сложны, и учесть в одной модели все возможные факторы невозможно. Исследователи пользовались множеством упрощений и приближений - например, планеты и другие объекты вокруг всех звезд в модели образовывались по одному сценарию - так же, как в Солнечной системе, пишет Lenta.ru.
11/06/2010
Как сообщает пресс-служба NASA, американское и немецкое космические агентства договорились о продлении научной программы группировки Grace (Gravity Recovery and Climate Experiment), состоящей из двух идентичных аппаратов, до 2015 года.
Два спутника Grace были запущены в марте 2002 года и находятся на одной орбите, прецезионно определяя и поддерживая расстояние между собой. По вариациям сил, действующих на аппараты, удаётся с высокой точностью определять особенности гравитационного поля Земли и его вариаций со временем, сообщает R&D.CNews.
10/06/2010
Специалисты НАСА, работающие с зондом Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), опубликовали 600 свежих снимков марсианской поверхности, сделанных с очень высоким разрешением: на них можно различить детали размером с письменный стол, сообщает пресс-служба Лаборатории реактивного движения НАСА.
В Интернет выложены фотографии, сделанные камерой HiRISE на борту зонда примерно за месяц, с 5 апреля по 6 мая 2010 года. Каждый из снимков охватывает площадь в несколько квадратных миль. Теперь их можно найти как на сайте проекта HiRISE, который ведут ученые университета Аризоны, а также на общем фотосайте НАСА, передает РИА "Новости".
10/06/2010
В обсерватории Ла Силла ESO в Чили заработал роботизированный телескоп TRAPPIST (TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope) апертурой 0,6 м, предназначенный для изучения комет и поиска экзопланет транзитным методом.
Управление телескопом осуществляется из университета Льежа (Бельгия). Телескоп был создан бельгийскими учёными в тесном сотрудничестве с швейцарскими коллегами из обсерватории Женевы, пишет R&D.CNews.
10/06/2010
-200x150.jpg) Астрономы предложили новую гипотезу образования крошечных лун Сатурна диаметром около 50 километров, происхождение которых до сих пор вызывает вопросы. Работа ученых опубликована в журнале Nature. Коротко о ней пишет портал Nature News.
Сатурн имеет как минимум 62 естественных спутника, большая часть которых отличается небольшими размерами. Считается, что все планеты Солнечной системы вместе со своими лунами сформировались около 4,5 миллиарда лет назад из единого протопланетного диска, обращающегося вокруг новорожденного Солнца. Однако маленькие сатурнианские спутники не укладываются в эту картину - за такой долгий промежуток времени они должны были быть разрушены при столкновениях с кометами и астероидами.
Авторы новой работы предложили иной механизм формирования "карликовых" лун - по мнению ученых, они образовались из материала одного из колец планеты-гиганта (а именно кольца А) намного позже - около 10 миллионов лет назад. Кольца представляют собой небольшие фрагменты льда и скальных пород. По мере того, как эти фрагменты слипались вместе, образующиеся более крупные тела удалялись от Сатурна под влиянием приливных сил.
Ученые проверили правомерность такого предположения, разработав компьютерную модель формирования сатурнианских лун. Модель, учитывающая особенности образования всех спутников планеты, создать чрезвычайно сложно, поэтому исследователи ограничились упрощенной схемой, в основу которой был положен процесс образования естественного спутника Земли - Луны. Предположенная учеными гипотеза также объясняет природу пылевого кольца F Сатурна - если предположение исследователей верно, то оно сформировалось при столкновениях карликовых лун между собой. Аргументы обеих сторон кратко изложены здесь.
09/06/2010
Сотрудники НИИ механики Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова и Вычислительного центра им. А.А. Дородницына РАН рассчитали возможные последствия столкновений природных космических тел с атмосферой и поверхностью Земли и составили их классификацию. Работу ученых поддержал РФФИ, пишет www.inauka.ru.
Атмосфера Земли тормозит летящее тело, а набегающий воздушный поток уносит часть его массы. По мере того, как растут плотность воздуха и его сопротивление, тело либо практически останавливается на какой-либо высоте, либо продолжает путь и падает на Землю. При этом крупные тела часто распадаются на несколько частей. Классификацию последствий столкновения ученые разработали, решая уравнения метеорной физики, описывающие зависимость скорости и массы тела от высоты полета. Решение зависит от двух безразмерных параметров, которые определяют высоту торможения и роль уноса массы метеорного тела при его движении в атмосфере.
Ученые предлагают четыре варианта развития событий. При очень большой массе тела атмосфера на него практически не влияет. Оно без потерь долетает до поверхности Земли, ударяется об нее и оставляет кратер. В качестве примера можно привести образование в далеком прошлом кратера Барринджера с диаметром 1265 м и глубиной 175 м в штате Аризона, США.
Если оба параметры меньше единицы, метеорное тело разрушается в атмосфере и на поверхность Земли падают его фрагменты. В этом случае возникают кратерные и метеоритные поля. Например, 12 февраля 1947 года на Дальнем Востоке прошел знаменитый Сихотэ-Алинский метеоритный дождь, оставивший множество метеоритных кратеров и лунок. Современные математические модели движения облака фрагментов в атмосфере позволяют предсказать основные геометрические и другие характеристики подобных полей. Когда значения параметров приближаются к единице, метеорное тело существенно испаряется в полете и разваливается на небольшие кусочки, суммарная масса которых составляет порядка 10 кг. Такие мелкие метеороиды не оставляют кратеров.
И, наконец, если тело в полете почти не тормозит, но теряет массу, метеороид полностью испаряется в атмосфере. На поверхность планеты падает воздушно-паровая струя высокой скорости. Газ растекается по местности, образуя область высокого давления. Примером такого события служит знаменитое Тунгусское падения 30 июня 1908 года.
По словам исследователей, классификация еще не полна. Например, следует рассмотреть последствия рассмотренных типов столкновения с водной поверхностью. Особый интерес представляет падание высокоскоростной воздушно-паровой струи на поверхность моря или океана. Ученые планируют также разрабатывать более полные и сложные математические модели движения метеороидов в атмосфере.
Но предварительные оценки параметров природного космического тела на околоземной орбите уже сейчас позволяют с достаточной уверенностью предсказать последствия его столкновения с Землей. Об этом сообщает Информнаука со ссылкой на НИИ механики Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова.
09/06/2010
Исследователям из Пущинской радиоастрономической обсерватории Астрокосмического центра Физического института РАН (АКЦ ФИАН) удалось измерить пустоту. Вакуум на самом деле является сложной средой из межзвездной плазмы, уточняет ведущий научный сотрудник обсерватории Владимир Шишов.
"Плотность, скорость движения, магнитное поле и другие параметры "космического газа" меняются случайным образом на всех доступных для измерений масштабах. В частности, удалось оценить величину так называемого внешнего масштаба турбулентности. Она оказалась равной примерно 0,03 парсека", - приводит слова ученого ИТАР-ТАСС.
Благодаря этому открытию исследователи надеются проверить правильность той или иной гипотезы, объясняющей сущность Вселенной. При этом они признают, что природа самих измерений пока не ясна. Ученые могут только дать оценку распределению "космических возмущений" по масштабам.
"В частности, спектр этой турбулентности можно измерить по наблюдениям за изменением параметров радиоволн, пронизывающих межзвездную плазму. Одними из лучших источников таких радиоволн являются пульсары – они излучают радиоимпульсы, которые легко регистрируются на Земле с помощью радиотелескопов", - пояснил Шишов.
Подобные наблюдения проводятся уже с 2002 года. Для них используются сразу несколько радиотелескопов с различным частотным охватом. В этом проекте, кроме Пущинской радиоастрономической обсерватории, участвуют также несколько научных учреждений из Германии и США.
|
|
|