мая

21/05/2011
ШКОЛА СОВРЕМЕННОЙ АСТРОФИЗИКИ "Наблюдательная и теоретическая космология"

    Летнюю школу "Наблюдательная и теоретическая космология" организует фонд "Династия" при содействии Международного центра фундаментальной физики в Москве и Школы современной астрофизики, Пущино. Она пройдет с 15 по 26 августа 2011 года в пос. Нижний Архыз, Карачаево-Черкесия, на базе Специальной Астрофизической Обсерватории РАН.
Предполагаемые курсы лекций
Наблюдательная космология

  • 1. Наблюдательная радиокосмология Верходанов Олег Васильевич (САО) (3 лекции, 1 лабораторная работа)
  • 2. Космология ближней Вселенной Макаров Дмитрий Игоревич (САО) (4 лекции, 1 лабораторная работа)
  • 3. Войды как элементы крупномасштабной структуры Вселенной Пустильник Семен Аронович (САО) (2 лекции, 1 лабораторная работа)
  • 4. Гамма-всплески и массивные сверхновые глобальный темп звездообразования в далекой Вселенной Соколов Владимир Владимирович (САО) (3 лекции, 1 лабораторная работа)
  • 5. Гамма-всплески в разных диапазонах Бескин Григорий Мейерович (САО) (2 лекции)

Теоретическая космология

  • 6. Генерация первичных возмущений во Вселенной Рубаков Валерий Анатольевич (ИЯИ) (5 лекций, 5 семинаров)
  • 7. Ранняя Вселенная Лукаш Владимир Николаевич (АКЦ ФИАН) (5 лекций, 5 семинаров)

Программа Летней школы рассчитана на студентов-старшекурсников, аспирантов и молодых ученых. Ориентировочное число участников Школы не более 50 человек, среди которых стипендиаты и грантополучатели фонда Династия, а также другие слушатели, отобранные на конкурсной основе Оргкомитетом Школы. Фонд Династия оплачивает проезд и проживание участников. Заявки принимаются до 15 июня 2011 года по электронной почте: summerschool@dynastyfdn.ru
Подробности на сайтах
http://www.icfpm.lpi.ru/announcement/sumsch_c.html
http://www.dynastyfdn.com/news/738
Результаты конкурса будут объявлены 20 июня 2011 года.
с сайта Астронет

 

20/05/2011
    В понедельник, 23 мая, в Москве пройдут лекции двух известных физиков, которые расскажут всем желающим об эволюции Вселенной. Лекция профессора Андре Неве называется "Первые мгновения Вселенной в лаборатории", а профессора Вячеслава Муханова - "Происхождение Вселенной". Ученые будут выступать в конференц-зале Физического института имени Лебедева (ФИАН) РАН. Вход на лекции, организованные Сахаровским центром, ФИАН и фондом некоммерческих программ Дмитрия Зимина "Династия" свободный. Начало в 18:00.
   Профессор Университета Монпелье-2, научный руководитель Национального центра научных исследований Франции Андре Неве расскажет о том, какие данные о Вселенной можно получить в ходе экспериментов на ускорителях элементарных частиц. Кроме того, он объяснит, что представляет собой Стандартная модель - наиболее общепринятая на сегодняшний день теория, объясняющая фундаментальные физические взаимодействия, и расскажет о некоторых процессах, проходящих в глубинах космоса.
   Руководитель кафедры астрочастиц университета имени Людвига-Максимилиана в Мюнхене Вячеслав Муханов будет говорить о различных гипотезах происхождения Вселенной и об их экспериментальных подтверждениях, полученных в последние годы.
   Обе лекции приурочены к 90-летию со дня рождения академика Андрея Сахарова.
19/05/2011
     Ученые сфотографировали на Сатурне чрезвычайно мощный шторм. Снимки и их краткое описание доступны на сайте Лаборатории реактивного движения (JPL) при NASA.
      Возмущения атмосферы в северном полушарии планеты, где сейчас весна, кольцом охватывают планету. Шторм начался как небольшое атмосферное возмущение, но постепенно его масштаб начал возрастать, и в итоге образовалась вихревая воронка диаметром около 5 тысяч километров, напоминающая знаменитое Большое красное пятно на Юпитере.
      Обычно стратосфера Сатурна довольно стабильна, однако сейчас в ней наблюдаются сильные завихрения, которые в инфракрасный телескоп выглядят как яркие пятна. Для исследования шторма астрономы использовали массив телескопов VLT (Very Large Telescope - Очень Большой Телескоп) в Чили, а также спектрометр высокого разрешения CIRS, установленный на борту зонда "Кассини", который обращается по орбите вокруг планеты-гиганта, пишет Lenta.ru.
     Недавно другому коллективу ученых удалось сфотографировать молнии на Сатурне и даже смонтировать из полученных снимков небольшое видео.
19/05/2011
     Количество "бездомных" планет - то есть планет, не обращающихся вокруг какой-либо звезды, может вдвое превышать количество собственно звезд. Такой вывод сделала группа астрономов, искавшая внесолнечные планеты методом микролинзирования. Свои выводы ученые представили в статье в журнале Nature, а коротко они описаны на портале ScienceNOW.
      За последние несколько лет астрономы обнаружили более 1,2 тысячи экзопланет, причем большинство из них обращаются вокруг какой-либо звезды. Однако во Вселенной существуют так называемые планеты-бродяги - ученые до конца не уверены в их происхождении, но большинство специалистов сходятся на том, что такие объекты были выбиты со своей орбиты вокруг светила при столкновениях с другими планетами или под воздействием их гравитации.
      Чаще всего ученые ищут экзопланеты, наблюдая за изменением яркости светила, когда такая планета проходит по его диску, или же отслеживая колебания звезды, вызываемые гравитационным воздействием планет. Авторы новой работы использовали другой метод, известный как микролинзирование, и позволяющий находить планеты-бродяги. Этот метод основан на предсказанном в рамках общей теории относительности (ОТО) эффекте увеличения яркости света, идущего от далекой звезды, под воздействием гравитации какого-либо массивного тела - например, планеты или звезды.
      Ученые в течение двух лет наблюдали 50 миллионов звезд в Млечном Пути при помощи 1,8-метрового телескопа MOA-II в новозеландской обсерватории Маунт Джон и 1,3-метрового телескопа Варшавского университета в обсерватории Лас-Кампанас в Чили. Исследователи зарегистрировали 474 случая увеличения яркости, и 10 из них были достаточно слабыми для того, чтобы их причиной являлись не звезды или коричневые карлики, а планеты размером с Юпитер.
      Ученые провели статистическую обработку полученных данных с учетом того, что обнаружить слабый сигнал сложнее, чем сильный. В итоге они заключили, что количество "бездомных" планет может вдвое превысить количество звезд в Галактике. С полученными авторами цифрами согласны не все их коллеги, однако критики также признают, что новые данные указывают на заметную недооценку числа планет-бродяг во Вселенной, пишет Lenta.ru.
19/05/2011
    16 мая в Архиве электронных препринтов появилось сообщение участников обзора SuperWASP об открытии трех новых транзитных экзопланет. Все три являются типичными горячими гигантами.
    На сегодняшний день проект SuperWASP является самым успешным наземным обзором, посвященным поиску транзитных экзопланет. Он основан на работе двух комплексов из восьми автоматических телескопов каждый, один из которых расположен на Канарских островах, а другой - в южной Африке. Каждую ясную ночь эти телескопы снимают фотометрию участка звездного неба площадью 450 квадратных градусов с целью поиска транзитов - незначительных регулярных ослаблений блеска звезд, вызванных прохождением планет по их дискам. К настоящему моменту данным обзором открыто около пяти десятков экзопланет, в подавляющем большинстве - горячих гигантов.
    WASP-44 (2MASS 00153675?1156172) - солнцеподобная звезда спектрального класса G8 V, чья масса оценивается в 0.95 ± 0.03 масс Солнца, радиус - в 0.93 ± 0.07 радиусов Солнца, а светимость составляет примерно 69% от солнечной. Исходя из видимой звездной величины этой звезды (+12.9), можно оценить расстояние до системы - приблизительно 350 пк.
    Масса планеты WASP-44 b составляет 0.89 ± 0.06 масс Юпитера, радиус оценивается в 1.14 ± 0.11 радиусов Юпитера, что приводит к средней плотности 0.8 +0.3/-0.2 г/куб.см и второй космической скорости около 53 км/сек. Планета вращается вокруг своей звезды по круговой орбите на расстоянии 0.0347 ± 0.0004 а.е. (примерно 8 звездных радиусов) и делает один оборот за 2.423804 ± 0.000009 земных суток. Авторы открытия оценивают температуру планеты в 1343 ± 64 К.
    WASP-45 (2MASS 00205699?3559537) - оранжевый карлик спектрального класса K2 V, отличающийся повышенной хромосферной активностью. Его масса оценивается в 0.91 ± 0.06 солнечных масс, радиус составляет 0.945 +0.09/?0.07 солнечных радиусов, светимость близка к 0.55 солнечных. Звезда удалена от нас примерно на 200 пк.
    Масса планеты WASP-45 b составляет 1.01 ± 0.05 масс Юпитера, радиус оценивается в 1.16 +0.28/-0.14 радиусов Юпитера, что приводит к средней плотности 0.85 ± 0.4 г/куб.см и второй космической скорости около 56 км/сек. Планета вращается вокруг своей звезды по круговой орбите на расстоянии 0.0405 ± 0.0009 а.е. (примерно 9.2 звездных радиуса) и делает один оборот за 3.1260876 ± 0.0000035 земных суток. Авторы открытия оценивают температуру планеты в 1198 ± 69 К.
    WASP-46 (2MASS 21145687?5552184) - еще одна солнцеподобная звезда спектрального класса G6 V. Ее масса - 0.956 ± 0.034 солнечных масс, радиус - 0.92 ± 0.03 солнечных радиусов, светимость близка к 0.74 светимостей Солнца. Звезда отличается пониженным содержанием тяжелых элементов - их в 2.3 раза меньше, чем в составе нашего дневного светила. Система удалена от нас примерно на 360 пк.
    Планета WASP-46 b вращается вокруг своей звезды по круговой орбите на расстоянии всего 5.7 звездных радиусов (0.025 а.е.)! Ее масса оценивается в 2.1 ± 0.07 масс Юпитера, радиус равен 1.31 ± 0.05 радиусов Юпитера, что приводит к средней плотности 1.25 ± 0.15 г/куб.см и второй космической скорости около 76 км/сек. Орбитальный период составляет 1.430370 ± 0.000002 земных суток, эффективная температура оценивается в 1654 ± 50К.
Информация получена: http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1105/1105.3179v1.pdf
18/05/2011
      Астрофизики обнаружили еще одну вероятную причину, по которой планета Gliese 581d может оказаться пригодной для жизни. Статья исследователей появилась в журнале The Astrophysical Journal Letters, а ее краткое изложение приводит Французский национальный центр научных исследований (Centre National de la Recherche Scientifique).
      Gliese 581d была открыта в 2007 году и находится на границе так называемой зоны обитаемости - гипотетической зоны вокруг звезды, где на поверхности планеты может существовать вода в жидком виде. Сначала ученые признали планету не пригодной для жизни из-за низких температур, однако, в декабре 2010 года в журнале Astronomy and Astrophysics появилась статья, в которой оспаривались прежние выводы. В частности, ученые предполагали, что парниковый эффект в случае плотной и богатой углекислым газом атмосферы может "разогреть" планету до такого состояния, что на ее поверхности будет жидкая вода.
      В рамках исследования, исходя из аналогичных предположений, ученые построили подробную компьютерную модель атмосферы планеты. В результате им удалось установить, что на поверхности планеты имеются океаны, а также круговорот воды - один из факторов, по мнению многих ученых, необходимых для существования жизни. Ключевым фактором модели стал красный свет звезды, который, в отличие от желтого света Солнца глубже проникает в атмосферу.
      Планета была открыта в 2007 году. Она вращается вокруг звезды Gliese 581, которая находится на расстоянии 20 световых лет от Земли в созвездии Весы. Масса планеты, по данным ученых, может достигать семи земных, а радиус - двух земных, откуда сила притяжения на поверхности планеты будет составлять около двух земных. Сами ученые надеются, что телескопы нового поколения помогут им проверить свои предположения о составе и структуре атмосферы планеты непосредственными наблюдениями, пишет Lenta.ru.
17/05/2011
      Американские астрономы обнаружили у Млечного пути новый рукав. Статья принята к публикации в The Astrophysical Journal Letters, а ее препринт доступен на сайте arXiv.org.
      В настоящее время среди астрономов нет общего мнения о том, какова структура Млечного Пути. Отчасти это объясняется тем, что внутри Млечного пути различные структуры - рукава, галактический центр и другие - закрывают друг друга. Сейчас считается, что у галактики два основных рукава, называемых рукавами Щита-Центавра и Персея.
      Проанализировав данные, собранные 1,2-метровым телескопом CfA, ученые обнаружили продолжение рукава Щита-Центавра, расположенное на расстоянии примерно 48 тысяч световых лет от галактического центра. По словам исследователей, рукав не был обнаружен ранее потому, что располагался выше галактической плоскости, пишет Lenta.ru.
    Совсем недавно, используя результаты, собранные телескопом "Кеплер", ученые смогли оценить количество планет в Млечном пути - их оказалось около двух миллиардов. Для сравнения в галактике 200-400 миллиардов звезд.
17/05/2011
    Ученые из Калифорнийского технологического института составили первый всеобъемлющий атлас карт, на которых показаны все длинные склоны и мелкие неровности лунного рельефа. Используя эти карты, они получат данные о событиях, которые пережил спутник Земли за последние 4,5 млрд лет, пишет R&D.CNews.
      На стандартных крупномасштабных картах с высокой детализацией некоторые склоны могут быть малозаметны и проявляться только на картах мелкого масштаба, охватывающих многие километры. Но на таких картах уже не будут видны мелкие шероховатости рельефа.
      "Смысл в том, чтобы смотреть на неровности рельефа одновременно в крупном и мелком масштабах, – говорит ведущий автор исследования Мэг Розенбург. – Старые и молодые кратеры отличаются по характеру неровностей. Это происходит потому, что старые кратеры длительное время подвергались метеоритным бомбардировкам, изменявшим их первоначальную форму".
      Чтобы собрать полную картину, Розенбург и ее коллеги рассмотрели рельеф в различных масштабах, когда на одной карте разрешение (расстояние между ближайшими объектами) изменяется от 17 метров до 2,7 километров. Карты лунной поверхности были составлены на основе измерений, сделанных лазерным альтиметром автоматического спутника Луны Lunar Reconnaissance Orbiter.
      Различными цветами на карте показаны склоны и возвышенности на поверхности Луны, изученные в разных масштабах. Красный цвет обозначает склоны, заметные в масштабе 500 м, синий – мелкие неровности, которые видны в масштабе 50 м и зеленый – в промежуточном масштабе. Глядя на три шкалы одновременно, исследователи могут определить особенности рельефа. Например, моря мы видим гладкими в небольшом разрешении, но при увеличении заметно, что они очень неровные (синий цвет).
      Изучая таким образом ландшафт, исследователи могут получить важную информацию о процессах, которые сформировали Луну. Карта неровностей вокруг бассейна Восточный, например, показывает особенности выброса породы, который произошел при ударе гигантского объекта. Это дает подсказки о характере процессов, запущенных при выбросе, а также о поверхностных процессах, которые позже изменили ландшафт.
      Такой исследовательский подход может быть применен не только в отношении Луны, но и для исследования других небесных тел. "На Марсе и на астероидах происходят различные процессы, но каждый из них оставляет след на поверхности, который мы можем интерпретировать. Изучая неровности в различных масштабах, мы можем придти к пониманию того, как наши ближайшие соседи приобрели современный вид", – пояснила Мэг Розенбург.
16/05/2011
    Во вторник, 17 мая, в рамках организованного журналом "Популярная механика" лектория состоится лекция под названием "Десять самых важных фактов о Вселенной". Лекция пройдет в большом зале кинотеатра "35 ММ" и начнется в 19:30. Стоимость входного билета составит 200 рублей.
    Читать лекцию будет кандидат физико-мат.наук, старший научный сотрудник государственного астрономического института имени Штернберга (ГАИШ) МГУ, популяризатор науки и научный журналист Сергей Попов. Слушатели узнают, что такое темная энергия, где пролегают границы Солнечной системы, сколько в космосе планет, которые потенциально пригодны для жизни и еще несколько занимательных фактов. Все они позволят людям, далеким от астрономии, составить первоначальное представление об устройстве Вселенной.
   Проект популярного лектория был запущен летом 2010 года. Каждый месяц несколько ученых рассказывают посетителям лектория о той области науки, которой они занимаются. Здесь можно прочитать интервью с главным редактором журнала "Популярная механика" Сергеем Апресовым, в котором он рассказывает о том, зачем был придуман этот проект, и почему он интересен публике, пишет Лента.РУ.
16/05/2011
    У проекта по поиску инопланетян SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence - поиск внеземного разума) появился новый телескоп, который будет искать сигналы от возможных внеземных цивилизаций. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse.
   Расположенный в штате Западная Вирджиния стометровый управляемый радиотелескоп Green Bank будет ловить сигналы, поступающие от 86 из более 1,2 тысячи найденных к сегодняшнему дню экзопланет. Телескоп будет собирать информацию 24 часа в сутки. Ожидается, что он начнет работать для SETI приблизительно через год.
   Астрономы, задействованные в SETI, выбрали для изучения внесолнечные планеты, температура на поверхности которых, предположительно, составляет от ноля до ста градусов. Соответственно, на таких планетах с высокой вероятностью может быть жидкая вода, которая является необходимым условием для существования жизни земного типа.
   Ранее поиск сигналов от внеземных цивилизаций велся при помощи массива радиотелескопов Аллена, однако в конце апреля телескопы были переведены в спящий режим из-за недостатка финансирования. Подробнее об этом, а также о проекте SETI в целом можно прочитать здесь.
  
13/05/2011
    Ученые выяснили причину вулканической активности одного из спутников Юпитера под названием Ио. Астрономы заключили, что недра спутника разогреваются под воздействием приливных сил от гравитации планеты-гиганта. Свои выводы авторы представили в статье в журнале Science, а коротко о работе пишет портал Space.com.
    Ио - четвертый по размеру спутник в Солнечной системе. Это небесное тело извергает в сто раз больше лавы, чем все земные вулканы. До сих пор у ученых нет единого объяснения такой активности Ио. Авторы новой работы анализировали данные, собранные аппаратом "Галилео" в 1999 и 2000 годах. Они обнаружили идущий от Ио сигнал, который хорошо объяснялся при помощи гипотезы о существовании под поверхностью спутника расплавленного океана магмы, который является хорошим проводником. Согласно расчетам исследователей, толщина такого слоя магмы составляет около 50 километров.
   Ученые предположили, что недра планеты разогреваются из-за того, что гравитационное притяжение Юпитера заставляет литосферные плиты сталкиваться друг с другом, и этот процесс сопровождается выделением большого количества тепла.
   Вулканическая активность существует и на других спутниках в Солнечной системе, причем некоторые небесные тела выбрасывают не раскаленное вещество, а водяной лед, углеводороды и различные газы. Предполагается, что такие вулканы - их называют криовулканы - существуют на одном из спутников Сатурна Титане. Хотя недавно ученые выдвинули новую гипотезу, которая "лишает" Титан криовулканов, пишет Лента.РУ.
 
13/05/2011
   Японские ученые обнаружили на Земле самые старые из известных микрометеоритов - размер этих небесных тел не превышает десяти микрометров. Исследователи описали находку в статье в журнале Science, а коротко о ней пишет Wired.
   Возраст обнаруженных на одном из японских островов артефактов составляет около 240 миллионов лет - предыдущие найденные на поверхности планеты рекордсмены были как минимум на 50 миллионов лет моложе. За столь долгий срок под воздействием неблагоприятных условий в микрометеоритах разрушились все вещества кроме железистых вкраплений.
   Ежегодно на Землю попадает около 30 тысяч тонн микрометеоритов. Около 90 процентов таких космических пылинок полностью разрушаются при проходе сквозь атмосферу. Как и в случае обычных метеоритов, некоторые микрометеориты могут путешествовать по космосу со времени образования Солнечной системы. Изучая состав пылинок, ученые могут делать выводы о ее эволюции, пишет Лента.РУ.
13/05/2011
    9 мая в Архиве электронных препринтов появилась статья международной группы астрономов, работающих в рамках проекта SuperWASP, об открытии нового транзитного горячего гиганта WASP-39 b.
    Звезда WASP-39 удалена от Солнца на 230 ± 80 пк. Ее спектральный класс G8, масса оценивается в 0.93 ± 0.03 масс Солнца, светимость близка к 0.61 светимостей Солнца. Содержание тяжелых элементов несколько ниже солнечного. Возраст звезды оценивается в 9 ± 4 млрд. лет.
    Масса планеты WASP-39 b составляет 0.28 ± 0.03 масс Юпитера, т.е. немного ниже массы Сатурна. При этом ее радиус достигает 1.27 ± 0.04 радиусов Юпитера, что приводит к средней плотности 0.19 ± 0.03 г/куб.см и второй космической скорости около 28 км/сек. Планета вращается вокруг своей звезды по круговой орбите на расстоянии 0.0486 ± 0.0005 а.е. и делает один оборот за 4.055259 ± 0.000009 земных суток. Авторы открытия оценивают температуру планеты в 1116 ± 33 К.
   Обращает на себя внимание очень низкая средняя плотность WASP-39 b. Известны только две планеты, обладающие еще более низкой плотностью - это WASP-17 b и WASP-31 b, но они вращаются вокруг более ярких звезд и нагреты до гораздо более высоких температур. Сравнение параметров планеты WASP-39 b с модельными расчетами показывает, что ее радиус на 20% больше ожидаемого радиуса лишенной ядра водородно-гелиевой планеты подобной массы и степени нагрева. В чем причина такой "рыхлости" WASP-39 b, пока неизвестно. 
12/05/2011
   Американские ученые объяснили появление хребта на Япете. Статья исследователей появится в журнале Icarus, а с ее препринтом можно ознакомиться сайте arXiv.org.
   Спутник Сатурна Япет обладает как минимум двумя специфическими особенностями, которые вместе отличают его от остальных спутников и других тел солнечной системы. Первая - это разница в расцветке двух половин небесного тела (одна половина гораздо светлее другой), а вторая - экваториальный хребет (аналогичные есть у совсем небольших сатурнианских лун Атласа и Пана). Первую особенность астрофизики объяснили в конце 2009 года неравномерным нагревом поверхности луны и возгонкой льда. Теперь в рамках новой работы ученые предложили объяснение второй особенности Япета.
   По словам исследователей, в прошлом Япет достаточно быстро вращался вокруг собственной оси (один оборот примерно за 16 часов - на это указывает сама форма спутника, утолщенного в районе экватора). Затем, с луной столкнулся другой, более мелкий спутник.
   Это привело к образованию вокруг Япета кольца обломков, расположенных внутри так называемого предела Роша (внутри этого предела спутников у небесного тела существовать не может, так как их разрывает сила гравитации этого самого тела). Спустя некоторое время обломки осели на поверхность и образовали хребет, а выбившее их небесное тело покинуло окрестности Япета, что привело к замедлению его вращения до одного оборота за почти 80 дней.
   Идея о том, что хребет Япета - это останки некогда существовавших колец, вообще говоря, не нова. Так, в конце 2010 года также появлялась гипотеза о том, что горы на спутнике - суть останки кольца вокруг нее. Источником такого кольца тогда назывался дочерний спутник, который постепенно разваливался на орбите Япета, пишет Лента.РУ.
12/05/2011
    Космический зонд NASA под названием Dawn сфотографировал второй по размеру астероид в Солнечной системе под названием Веста. Снимок и его краткое описание доступны на портале Space.com.
   На момент съемки аппарат находился на расстоянии 1,2 миллиона километров от Весты, который находится в главном поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Диаметр астероида составляет около 530 километров, и по размерам Веста уступает только Церере, которую недавно отнесли к категории карликовых планет, и Палладе. Они также находятся в главном поясе астероидов.
   Dawn выйдет на орбиту вокруг Весты 16 июля. Начиная с августа зонд будет передавать на Землю данные наблюдений за астероидом - аппарат будет находиться на высоте 2,7 тысячи километров над поверхностью Весты. Позже Dawn приблизится к поверхности астероида на расстояние около 200 километров. В общей сложности он проведет на орбите Весты один год, а затем отправится к Церере - планируется, что Dawn достигнет орбиты карликовой планеты в 2015 году.
   Летом 2010 года Dawn поставил рекорд по набору скорости - его двигатели обеспечили прирост скорости на 4,3 километра в секунду. Ожидается, что к концу восьмилетней миссии зонда общий прирост скорости составит 38620 километров в час, пишет Лента.РУ.