|
2010
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.
09/06/2010
Жители Читы вчера днём могли наблюдать вокруг Солнца светящееся кольцо – гало, сообщает ИА "Чита.Ру".
Как сообщил корреспонденту агентства декан физико-математического факультета ЗабГГПУ Георгий Потапов, гало – оптическое явление, которое заключается в том, что на неоднородностях атмосферы происходят дифракционные явления.
"Такие явления происходят достаточно часто. Как только в воздухе – атмосфере – появляются частички дыма, пыли – образуется гало", - сказал Потапов.
По его словам, ранее в ЗабГГПУ все происходящие астрономические явления – лунное и солнечное затмения, гало – отслеживала астроном высшего класса Людмила Суркова. После её смерти этим никто не занимается.
09/06/2010
В середине июня жители северного полушария Земли смогут увидеть невооруженным глазом комету, которая в настоящее время приближается к планете.
Ученым эта комета известна под названием C/2006 P1. Она открыта в августе 2006 года австралийцем Робертом Макнотом, сообщает РИА "Новости".
Облако газа вокруг ядра кометы имеет красивый зеленый оттенок. В настоящее время голова космического тела по размеру превысила диаметр Юпитера, а длина хвоста превысила миллион километров.
К 15 июня комета приблизится к Земле на минимальное расстояние и будет видна как звезда второй звездной величины.
09/06/2010
 Группа физиков предложила гипотезу, объясняющую неутешительные итоги поисков темной материи. Статья исследователей появилась в журнале Physical Review D. Коротко идеи ученых изложены на портале Physics World.
Темная материя, или скрытая масса, - это гипотетическая субстанция, которая участвует в гравитационных взаимодействиях, но не участвует в электромагнитных. Ее существование было постулировано для объяснения наблюдаемого во Вселенной недостатка массы. Ученые пытаются обнаружить темную материю несколькими различными способами, однако пока им это не удалось - более того, полученные результаты противоречат друг другу.
В 2008 году детектор PAMELA (Payload for Antimatter Matter Exploration and Light-nuclei Astrophysics - аппарат для исследования антиматерии и астрофизики легких ядер), установленный на российском спутнике "Ресурс-ДК1", получил данные, которые могут служить подтверждением существования темной материи. PAMELA зарегистрировал в космосе избыток позитронов - положительно заряженных "двойников" электронов. Согласно некоторым гипотезам, позитроны могут образовываться при аннигиляции частиц темной материи.
С другой стороны, в 2010 году возможные следы частиц темной (их называют вимпами, от английского сокращения WIMP - Weakly Interactive Massive Particles - слабо взаимодействующие массивные частицы) материи были зарегистрированы в экспериментах CDMS-II и CoGeNT. Противоречие заключается в том, что частицы темной материи, дающие "след", замеченный детектором PAMELA, никак не могут быть "пойманы" приборами CDMS-II или CoGeNT .
Авторы новой работы предположили, что темная материя может состоять из двух типов частиц. Первый - это "стандартные" вимпы, которые представляют собой фермионы Майорана - частицы, одновременно являющиеся собственными античастицами (пока ученые не нашли экспериментально ни одного фермиона Майорана). Такие вимпы дают очень мало антиматерии, и, соответственно, PAMELA не может "засечь" их. При этом вимпы могут регистрироваться в экспериментах, подобных CDMS-II и CoGeNT.
Второй тип частиц темной материи, по мнению авторов новой работы, - это частицы, которые пока неизвестны физикам. Они должны иметь свои античастицы и их возможно засечь при помощи детекторов PAMELA.
Коллеги ученых без энтузиазма отнеслись к предложенной гипотезе - по мнению скептиков, эта одна из многочисленных попыток объяснить расхождение экспериментальных данных и, как и остальные, она пока ничем не подтверждена.
08/06/2010
 Ученые выдвинули гипотезу, согласно которой Земля и Луна могли образоваться на 120 миллионов лет позже, чем считалось. Статья исследователей опубликована в журнале Earth and Planetary Science Letters. Коротко работа описана в пресс-релизе университета Копенгагена.
Планеты Солнечной системы образовывались из газопылевого диска (его также называют протопланетным), обращавшегося вокруг новорожденной звезды. Постепенно материя диска сбивалась в относительно крупные объекты, которые сталкивались друг с другом и в конце концов сформировали восемь планет (до недавнего времени их было девять, но в 2006 году Плутон лишили статуса планеты, а в 2008 году признали плутоидом). Большинство астрономов полагают, что Земля и Луна образовались при столкновении двух объектов размером примерно с Венеру или с Марс спустя 30 миллионов лет после формирования Солнечной системы.
Авторы новой работы решили проверить это предположение, проанализировав количество определенных химических элементов в земных ядре и мантии. Конкретно ученых интересовал изотоп вольфрама-182. Считается, что большая его часть образовалась при радиоактивном распаде гафния-182. Весь гафний превратился в вольфрам за 50-60 миллионов лет. Так как вольфрам "предпочитает" образовывать связи с металлами, а гафний преимущественно взаимодействует с силикатами коры, после своего образования первый должен был постепенно мигрировать к центру Земли, где находится металлическое ядро.
При столкновении двух планет, давших Луну и Землю, они нагрелись приблизительно до 7 тысяч градусов Цельсия - при такой температуре составляющие их вещества должны были расплавиться (или даже испариться) и перемешаться. В зависимости от того, успел или нет весь вольфрам-182 спуститься в ядро, его перемешивание с другими элементами должно было происходить по-разному. Соответственно, различным должно было оказаться и наблюдаемое сейчас исследователями распределение вольфрама.
Оценив количество вольфрама в земной коре, исследователи подставили полученное значение в разработанную ими модель перемешивания веществ при столкновении и выяснили, что к моменту встречи двух планет весь гафний уже превратился в вольфрам. По оценкам исследователей, столкновение должно было произойти не через 30 миллионов лет после формирования Солнечной системы, а примерно через 150 миллионов лет.
Недавно ученые-геологи провели работу, которая также помогает прояснить, какие процессы происходили на самых ранних стадиях формирования Земли. Исследователям удалось обнаружить самый старый из известных фрагмент земной коры. Его возраст составляет около 4,3 миллиарда лет.
08/06/2010
Американский межпланетный зонд Dawn поставил рекорд по набору скорости. Его ионные двигатели обеспечили прирост скорости на 4,3 км/с, сообщается в пресс-релизе Лаборатории реактивного движения при NASA. Сейчас скорость зонда составляет более 15 км/с.
Три двигателя аппарата работают не постоянно, а включаются ненадолго в определенные моменты полета. К настоящему моменту они проработали в общей сложности 620 дней и израсходовали свыше 165 килограммов ксенона. К концу восьмилетней миссии Dawn (хотя специалисты не исключают ее продления) суммарное время работы двигателей составит 2000 дней - почти 5,5 года, пишет Lenta.ru.
Аппарат Dawn был запущен в 2007 году. Его основными целями являются карликовая планета Церера и астероид 4 Веста, расположенные в главном поясе астероидов. В ноябре 2009 года аппарат вышел на заданную орбиту вокруг Солнца.
08/06/2010
-200x150.jpg) В прошлом на Марсе существовало огромное озеро протяженностью около двух тысяч километров и глубиной около восьми километров. В пользу этой гипотезы свидетельствуют геологические данные, представленные на новой карте Красной планеты, составленной специалистами института планетологии при NASA. Посмотреть карту можно здесь, а краткое описание озера приведено в пресс-релизе института.
Ученые анализировали слоистые отложения в районе равнины Эллада, которая, по всей видимости, образовалась при падении на Марс огромного метеорита. Если это предположение верно, то равнина Эллада - это самая большая из известных структур подобного рода. Исследователи полагали, что отложения на равнине образовывались по мере того, как материал окружавших древнее озеро горных кряжей постепенно сползал в него.
Новые данные, полученные от нескольких зондов, исследующих Марс ("Викинг", "Марс Одисси", "Марс Орбитер"), подтверждают это предположение. Кроме того, показания аппаратов позволили ученым установить предположительный возраст образования озера - по их мнению, это произошло в начале или середине так называемой Ноевой эпохи (период от 3,5 до 4,5 миллиарда лет).
Следы древних озер присутствуют во многих районах Марса - так, в прошлом году другой коллектив исследователей обнаружил сразу три относительно небольших озера. Но окончательно существование воды на Марсе было подтверждено совсем недавно - в 2008 году зонд "Феникс" сумел получить ее из замерзшей марсианской почвы.
06/06/2010
Французские астрономы опубликовали тревожный прогноз: Земля может столкнуться со своими ближайшими соседями Венерой или Марсом. По их словам, этому может поспособствовать сила, известная как орбитальный хаос.
"Ключ в возникновению орбитального хаоса в Солнечной системе - это Меркурий, если он так или иначе исчезнет, то остальные планеты начнут сдвигаться, а это повлечет за собой негативные последствия", - говорит Жак Ласкар, астроном из парижской астрономической обсерватории, передает CyberSecurity.ru.
Во многих планетах может сдвинуться так называемый угловой момент, а это грозит сменой орбиты.
Хорошая новость в том, что вероятность такого столкновения невелика, примерно 1 к 2500, более того, даже если планеты и сдвинутся со своих орбит, то нам планетарные коллизии не грозят еще примерно 3,5 млрд лет.
При этом шанс того, что наше светило сохранит свою гравитацию и все особенности, что позволит удержать орбиты на своих местах, довольно велик - около 99%.
Наиболее вероятен сценарий, что еще примерно 5 млрд лет все планеты Солнечной системы останутся примерно на своих местах, однако на 100% исключить орбитального хаоса нельзя и небольшая вероятность столкновения планет все-таки есть.
Астрономы на протяжении долгого периода времени пытались предсказать траектории движения планет на сотню или тысячу лет вперед, однако на практике это сделать значительно тяжелее, чем предсказать затмение.
"Большая часть прогнозов по движению планет ограничена промежутком в пару десятков миллионов лет", - говорит Ласкар.
Однако нынешние вычислительные мощности суперкомпьютеров уже позволяют с приемлемой точностью сделать расчеты на несколько миллиардов лет вперед. В своих расчетах французские астрономы сделали упор на Общую теорию относительности Эйнштейна, в краткосрочном периоде она не имеет существенного значения, но в масштабе сотен миллионов лет ее значение крайне велико.
Исследователи смоделировали 2 501 возможный сценарий, 25 из которых привели к планетарным столкновениям.
"В одном из сценариев расчетов выяснилось, что Марс проходит на расстоянии всего 794 км от Земли. Когда планеты так сближаются, то это фактически означает столкновение. Жизнь на Земле, если она к тому моменту будет существовать, наверняка погибнет", - говорит Ласкар.
Для уточнения расчетов астрономы провели более детальные исследования потенциальных столкновений. В итоге были созданы еще 200 моделей с более высокой четкостью параметров - пять из них грозили столкновением Земли с Венерой или Марсом, одно из них приводило к полному разрушению Земли как планеты.
Подобное космическое столкновение уже происходило в Солнечной системе около 4 миллиардов лет назад - тело размером примерно с Марс врезалось в Землю. Из осколков, оставшихся от столкновения, позднее образовалась Луна.
Ранняя история Солнечной системы богата подобными историями. Из-за столкновений с небесными телами, как считают ученые, с Меркурия сошла верхняя кора, Уран "лег" на бок, почти остановилось вращение Венеры.
05/06/2010
По мнению геофизиков из Университета Калифорнии в Беркли, твердое ядро Юпитера в реальности, скорее всего, обладает вдвое большими размерами, чем считалось ранее. Беркхард Милецер, руководитель группы исследований, отмечает, что группа специалистов провела новые расчеты и моделирование на основе самых последних доступных параметрических данных о крупнейшей в Солнечной системе планете, пишет Cyber Security.
Ученые говорят, что они детально исследовали свойства и поведение водорода и гелия, являющихся основными элементами ядра Юпитера, под экстремальными давлениями и высокими температурами, имеющими место в недрах Юпитера.
На базе серии расчетов они пришли к выводу, что ядро Юпитера в реальности должно быть в два раза больше ранее установленных значений. По их данным, масса ядра Юпитера должна составлять от 14 до 18 масс Земли или 5% от массы всего Юпитера.
Ранее ученые расходились во мнениях, относительно ядра гигантской планеты. Одни говорили, что ядра там вообще нет, так как планета газообразна, другие говорили, что оно есть, но его масса не превышает 7 масс Земли.
Группа исследователей Беркхарда Милецера говорит, что ядро у Юпитера не только есть, и оно состоит не только из водорода и гелия, но и включает в себя тяжелые металлы, минералы, а также твердые аммиак и метан. При этом ученые соглашаются, что львиная доля ядра - это все-таки водород и гелий.
"Наши модели расчетов показывают, что внутри Юпитера есть большое твердое ядро, окруженное слоем льда, находящимся под огромным давлением. Эта модель значительно контрастирует со всеми предыдущими данными, говорящими о чисто символическом ядре Юпитера", - говорит Милецер.
По предположению геофизиков, недра Юпитера, скорее всего, окажутся значительно ближе по своему составу и свойствам к недрам таких планет, как Нептун или Уран, которые, при этом, являются твердыми планетами.
|
|
|