августа

20/08/2011
   С началом работы спектрографов нового поколения, способных измерять лучевые скорости звезд с точностью ~ 1 м/сек и даже лучше, во внесолнечной планетологии открылась новая эра. Стало возможным обнаруживать планеты, чья масса всего в несколько раз превосходит массу Земли (так называемые суперземли). Одним из таких спектрографов является спектрограф HARPS, установленный на 3.6-метровом телескопе на обсерватории Ла Силла (Чили). Значение этого инструмента трудно переоценить - достаточно сказать, что 2/3 планет массой ниже 18 масс Земли открыты именно с помощью HARPS.
    В 2009 году Женевская группа начала новую программу поиска маломассивных планет в солнечных окрестностях. Для этого были выбраны 10 звезд, удовлетворяющих следующим требованиям:
- удаленность от Солнца не более 16 пк,
- спектральный класс поздний G или ранний K,
- низкая скорость вращения и низкая хромосферная активность,
- достаточная яркость.
    Из указанных десяти звезд планетные системы были обнаружены у трех(!) Одна из планет уже была анонсирована ранее и теперь подтвердилась новыми наблюдениями (GJ 785 b), еще две планетные системы представлены впервые.
   Звезда HD 20794 (HR 1008, GJ 139) удалена от Солнца на 6.06 пк. Ее спектральный класс G8 V, масса оценивается в 0.7 солнечных масс, а светимость составляет 0.656 ± 0.003 солнечных. Звезда отличается пониженным содержанием тяжелых элементов - их в 2.5 раза меньше, чем в составе нашего дневного светила. Возраст HD 20794 оценивается в 5.8 ± 0.7 млрд. лет.
Всего было сделано 187 замеров лучевой скорости этой звезды, что позволило обнаружить около нее три планеты.
Минимальная масса внутренней планеты HD 20794 b (параметр m sin i) составляет 2.7 ± 0.3 масс Земли. Планета вращается вокруг своей звезды по круговой орбите на расстоянии 0.12 а.е. и делает один оборот за 18.315 ± 0.008 земных суток. Авторы открытия оценили эффективную температуру планеты в 660К. Почти наверняка она захвачена в орбитально-вращательный резонанс 1:1 и повернута к своей звезде только одной стороной.
   Минимальная масса средней планеты HD 20794 c оценивается в 2.4 ± 0.4 масс Земли. Она вращается вокруг своей звезды на расстоянии 0.204 ± 0.003 а.е. и делает один оборот за 40.114 ± 0.053 земных суток. Ее эффективная температура близка к 508К.
И, наконец, минимальная масса внешней планеты HD 20794 d оценивается в 4.8 ± 0.6 масс Земли. Она удалена от своей звезды на 0.35 а.е., орбитальный период достигает 90.31 ± 0.18 земных суток, эксцентриситет близок к нулю. Эффективная температура планеты составляет 388К - иначе говоря, ее температурный режим близок к температурному режиму Меркурия.
Своей компактностью и низкими эксцентриситетами орбит планет эта система напоминает системы HD 40307 и HD 10180.
   Звезда HD 85512 удалена от Солнца на 11.15 пк. Ее спектральный класс K5 V, масса оценивается в 0.69 солнечных масс, светимость составляет 0.126 ± 0.008 солнечных. Как и HD 20794, звезда HD 85512 отличается пониженным содержанием тяжелых элементов - их в 2 раза меньше, чем в составе Солнца. Возраст звезды оценивается в 5.6 ± 0.6 млрд. лет.
    Было сделано 185 замеров лучевой скорости HD 85512, позволивших обнаружить одну планету минимальной массой 3.6 ± 0.5 масс Земли. Планета вращается вокруг своей звезды по слабоэллиптической орбите с большой полуосью 0.26 ± 0.005 а.е. и эксцентриситетом 0.11 ± 0.1, и делает один оборот за 58.43 ± 0.13 земных суток. Тепловой режим HD 85512 b соответствует тепловому режиму Венеры.
   Звезда GJ 785 (HD 192310, HIP 99825) удалена от Солнца на 8.82 пк. Ее спектральный класс K3 V, масса оценивается в 0.8 масс Солнца, светимость равна 0.385 ± 0.007 солнечной. Возраст этой звезды оценивается в 7.8 ± 0.9 млрд. лет.
    В 2010 году около GJ 785 уже был обнаружен теплый нептун GJ 785 b с минимальной массой 21.6 масс Юпитера, вращающийся по эллиптичной орбите с большой полуосью 0.32 а.е. и эксцентриситетом 0.3. Женевская группа подтвердила его наличие и обнаружила в этой системе еще одну планету GJ 785 c, что привело к некоторому пересмотру параметров внутренней планеты (теперь ее минимальная масса оценивается в 16.9 ± 0.9 масс Земли, а эксцентриситет орбиты снизился до 0.13 ± 0.04).
    Минимальная масса внешней планеты GJ 785 c составляет 24 ± 5 масс Земли. Она вращается вокруг своей звезды по эллиптичной орбите с большой полуосью 1.18 ± 0.03 а.е. и эксцентриситетом 0.32 ± 0.11, и делает один оборот за 526 ± 9 земных суток. Температурный режим внешней планеты соответствует температурному режиму Главного пояса астероидов.
   Авторы статьи отмечают, что обнаружение маломассивных планет у трех из десяти звезд говорит об очень широкой распространенности таких планет. Конечно, статистика очень мала, но данные Кеплера, обнаружившего большое количество транзитных планетных кандидатов небольших размеров, подтверждают этот вывод, пишет сайт Планетные системы.
20/08/2011
   Астрофизик ГАИШ Попов Сергей Борисович в статье, опубликованной в Астронете, называет и подробно комментирует 10 загадок космоса, которые могут быть решены в ближайшие десять лет:
1. Природа темного вещества
2. Природа темной энергии
3. Была ли стадия инфляции
4. Какими были свойства первых звезд и галактик
5. Природа черных дыр. Наличие горизонта
6. Откуда летят космические лучи сверхвысоких энергий
7. Уравнение состояния нейтронных звезд. Кварковое вещество
8. Механизм взрыва сверхновых
9. Количество планет земного типа в зоне обитания
10. Аномалия Пионеров и пролетные аномалии
19/08/2011
   "Неправильные" планетные системы, в которых планеты обращаются по сильно наклонным или ретроградным орбитам, могут быть обыденным явлением в космосе. При этом планеты, похожие на Землю, должны, с высокой вероятностью, выбрасываться из таких систем и превращаться в "бродяг". Такие выводы группа астрономов представила в статье, принятой к публикации в журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Препринт работы можно найти здесь, а коротко исследование описано в пресс-релизе Королевского астрономического общества.
   В недавнем прошлом, когда у ученых не было достаточно мощных приборов для изучения отдаленных планетных систем, единственным пригодным для исследования объектом была Солнечная система, в которой все планеты обращаются в одном направлении, а их орбиты очень мало наклонены по отношению к экваториальной плоскости Солнца. Однако по мере того, как астрономы научились находить иные планетные системы, накопилась статистика, свидетельствующая, что многие системы устроены иначе - нередко планеты обращаются под заметным углом к экваториальной плоскости своих светил или даже в обратную сторону по отношению к направлению вращения звезды (такой способ движения называется ретроградным).
   Считалось, что "неправильные" планетные системы должны формироваться относительно редко - существующие модели планетообразования предполагают, что планеты и звезды формируются из одного облака пыли и газа, поэтому направления их вращения совпадают. Авторы новой работы создали компьютерную модель образования светил и планет вокруг них в звездных скоплениях - именно в таких условиях чаще всего и формируются новые светила. На ранних стадиях эволюции будущих планетных системах (то есть на стадиях более или менее плотных скоплений газа) они часто сталкиваются с "зачатками" соседних систем. Ученые показали, что при таких столкновениях из систем может выбрасываться большое количества вещества - его масса может достигать 30 масс Юпитера.
   Кроме того, столкновение двух газовых облаков изменяет направление вращения материи в них, а, значит, и орбиты будущих планет. В результате возникают очень нестабильные системы, в которых планеты часто сталкиваются друг с другом. Наиболее легкие или удаленные от звезды планеты при этом могут выбрасываться из системы. Согласно проведенным расчетам, со временем в таких системах остаются преимущественно "горячие Юпитеры" - обращающиеся очень близко от светила планеты, размер которых сравним с размером газового гиганта Солнечной системы.
   Когда при столкновениях взаимовлияние двух облаков оказывается невелико, планеты в образующихся системах оказываются на относительно слабо наклонных орбитах. Примером такой системы как раз и является Солнечная система. Здесь можно прочитать, как астрономы обнаружили первые две обращающиеся задом наперед планеты, и объяснения, почему это было трудно сделать раньше, пишет Лента.РУ.
19/08/2011
   Единственный российский научный спутник "Коронас-ФОТОН" вышел из строя из-за деградации химических батарей. Об этом сообщил заместитель гендиректора ОАО "Научно-исследовательский институт электромеханики", которое было головным предприятием, разрабатывавшим спутник, Рашит Салихов. Его слова цитирует РИА Новости.
   Аппарат, запущенный в январе 2009 года, проработал на орбите 278 дней - изначально планировалось, что спутник для наблюдений Солнца будет функционировать не менее трех лет. Первые неполадки в работе научных приборов начались в сентябре 2009 года, а 11 декабря аппарат перестал выходить на связь с Землей.
   Вплоть до апреля 2010 года специалисты надеялись "поймать" сигнал от спутника - "Коронас-ФОТОН" с 5 по 18 апреля находился на бестеневых орбитах и общее время, когда солнечные батареи получали большое количество энергии, составило 322 часа. Однако системы спутника не пришли в норму, и ученые признали "Коронас-ФОТОН" окончательно потерянным. Исследования показали, что аппарат потерял ориентацию на Солнце и развернут в сторону Земли, а это означает, что он не сможет зарядить свои аккумуляторы.
   "Коронас-ФОТОН" предназначен для изучения физики Солнца и солнечно-земных связей. В частности, аппарат должен был изучать состояние солнечной плазмы, распределение частиц различной энергии в излучении светила, особенности корональных выбросов и многое другое. Одним из главных приборов, находившихся на борту спутника, была космическая рентгеновская обсерватория "Тесис", созданная специалистами Физического института имени Лебедева (ФИАН), пишет Лента.РУ.
19/08/2011
   Американский физик Игорь Смолянинов из Университета Мэриленда показал, что в присутствии мощного магнитного поля вакуум превращается в метаматериал. Статья ученого пока не принята к публикации, однако ее препринт доступен на сайте arXiv.org.
   В начале 2011 года российский ученый Максим Чернодуб обнаружил, что в присутствии сильного магнитного поля (порядка 1016 тесла) из виртуальных частиц квантового вакуума образуются относительно стабильные ро-мезоны, которые обладают зарядом и движутся под воздействием магнитного поля без сопротивления.
   В рамках нового исследования Игорь Смолянинов, известный в мире по своим оригинальным работам, изучающим возможности моделирования феноменов общей теории относительности и квантовой механики при помощи метаматериалов, продолжил работу Чернодуба. В частности, он изучил электромагнитные свойства вакуума в подобном состоянии.
   Как оказалось, тензор диэлектрической проницаемости вакуума - математический объект, описывающий его электрические свойства - обладает некоторыми специфическими свойствами, характерными для соответствующего тензора так называемых гиперболических метаматериалов. В частности, низкочастотные фотоны в таком вакууме при постоянном магнитном поле ведут себя так, как если бы одна из пространственных координат (вдоль которой направлено магнитное поле) была бы временем.
   По мнению Смолянинова, столь сильное магнитное поле вполне могло существовать на ранних этапах развития Вселенной. В результате описанный эффект должен был оставить следы в реликтовом излучении. Вместе с тем, какие именно следы и насколько реально их обнаружить с помощью современного оборудования, не уточняется.
   В 2009 году ученым при помощи метаматериалов удалось создать в лаборатории микроволновую "черную дыру" - систему, которая поглощает излучение соответствующего диапазона частот, пишет Лента.РУ.
19/08/2011
   Американские астрономы впервые сумели проследить судьбу солнечного выброса вдали от самого Солнца. Статья ученых появилась в журнале The Astrophysical Journal, а ее краткое изложение приводится в пресс-релизе Американского космического агентства.
   При наблюдении за корональными выбросами главная трудность связана с тем, что они хорошо видны только вблизи самого Солнца. Когда такой выброс, например, достигает орбиты Венеры, то он на три порядка темнее Млечного Пути. До последнего времени у астрономов не было алгоритмов, которые позволяли бы выделять в фоновом излучении следы подобного выброса.
   В рамках новой работы объектом изучения выступал корональный выброс, произошедший в декабре 2008 года. В течение нескольких дней за выбросом наблюдал аппарат STEREO-A. На анализ собранных данных у ученых ушло почти три года - большая часть этого времени ушла на разработку инструментария (в частности, алгоритмов) для анализа собранных данных. В результате ученым впервые удалось пронаблюдать корональный выброс от начала и до конца.
   По мнению ученых, новые данные помогут в изучении пика солнечной активности, который должен прийтись на 2013 год. Кроме этого ученые надеются, что новые данные помогут уточнить динамику солнечных выбросов. На настоящий момент ученые способны предсказывать распространение выбросов по Солнечной системе только примерно. Например, сейчас ученые могут предсказать прибытие такого выброса к Земле с погрешностью в 8 часов.
   В настоящее время солнечная активность постепенно возрастает. Так, например, 9 августа 2011 года была зарегистрирована солнечная вспышка максимальной возможной категории по классификации GOES - X (пять уровней мощности обозначаются буквами A, B, C, M и X), пишет Лента.РУ.
19/08/2011
     В НПО им. С.А.Лавочкина специалисты объединения продолжают летные испытания космического радиотелескопа (КРТ) «Спектр-Р». Бортовая аппаратура функционирует штатно.
      В соответствии с программой испытаний проведена проверка комплекса управляющих двигателей маховиков, отвечающих за ориентацию космического аппарата, осуществляется контроль температурных режимов элементов конструкции и бортовых систем аппарата в постоянно меняющихся условиях ориентации КА относительно Солнца. Кроме того, ведутся работы по уточнению параметров орбиты, полученных при помощи наземных средств слежения.
      Продолжаются проверки высокоинформативного радиоканала космического радиотелескопа. Начало отладки передачи научных данных запланировано на сентябрь, передают пресс-службы Роскосмоса и НПО им. Лавочкина.
18/08/2011
   Астрономы установили точный возраст Луны - земному спутнику 4,36 миллиарда (плюс-минус три миллиона) лет. Статья ученых появилась в журнале Nature, а ее краткое изложение приводит ScienceNOW.
   Согласно современным представлениям, Луна образовалась в результате столкновения Земли с планетой Тейя размером с Марс. В результате этого столкновения в космос была выброшена значительная масса раскаленного материала, которая позже застыла и образовала спутник. До последнего времени точных данных по времени этого события не было.
   Главным объектом исследования ученых выступал образец лунной породы массой 1,88 грамма, доставленный на Землю в рамках миссии "Аполлон 16". Предварительный анализ (в частности, размеры минеральных кристаллов) позволил установить, что порода является для Луны "родной" и образовалась в толще земного спутника во время длительного процесса застывания.
   Чтобы определить возраст камня, ученые использовали технику датировки на основании соотношений разных изотопов трех металлов - свинца, неодима и самария (207Pb-206Pb, 147Sm–143Nd и 146Sm–142Nd). В результате все три измерения позволили получить схожие результаты и крайне точно определить возраст Луны.
   По словам ученых, их возраст как минимум на 100 миллионов лет меньше прежних самых минимальных оценок. Это, в частности, означает, что Луна остывала значительно быстрее, чем считалось до сих пор, что противоречит многим современным теориям формирования коры земного спутника.
   В начале августа 2011 года в Nature появилась статья, авторы которой предлагали новое объяснение различиям в строении двух лунных полушарий. Им удалось показать, что различие в рельефах можно легко объяснить, если предположить, что во время столкновения с Тейей образовалась не одна Луна, а две, которые потом "слиплись", пишет Лента.РУ.
17/08/2011
Рост содержания кислорода в атмосфере (красная линия) и в океане (зеленая).   Ученые подтвердили, что кислород присутствовал в атмосфере задолго до Кислородной катастрофы. Статья ученых появилась в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, а ее краткое изложение приводится на сайте Массачусетского технологического университета, сотрудники которого принимали участие в работе.
   Кислородной катастрофой называют резкое изменение состава земной атмосферы 2,4 миллиарда лет назад, вызванное появлением в ней свободного кислорода. При этом считается, что до катастрофы данного вещества в атмосфере не было вообще - на это, в частности, указывают геологические отложения того периода. Вместе с тем около 10 лет назад ученые обнаружили окаменелые остатки стероидов - особых соединений углеводородов, которые являются следствием органических процессов с участием кислорода, - возраст которых был почти 3 миллиарда лет.
   В рамках новой работы ученые провели количественный анализ подобных процессов, использовав в качестве модельного организма дрожжи, которые могут существовать как в присутствии кислорода, так и в его отсутствии. В результате им удалось установить, что организмы способны производить стероиды в присутствии микроскопических количеств кислорода - речь в исследовании шла о наномолях этого газа. По словам ученых, подобная концентрации газа не могла оставить следов в геологических отложениях. Таким образом, кислород присутствовал в атмосфере задолго до катастрофы, однако, совсем в незначительных количествах.
   В мае 2009 года вышла работа ученых под руководством профессора Университета штата Мэриленд Алана Кауфмана, в которой исследователи доказали, что первый ледниковый период был результатом кислородной катастрофы. По мнению ученых насыщение атмосферы кислородом привело к его реакции с метаном с последующим уменьшением парникового эффекта и наступлением холодов, пишет Лента.РУ.
17/08/2011
   Ученые из Лаборатории реактивного движения NASA установили, что радиус Земли практически не меняется со временем. Статья ученых появилась в журнале Geophysical Research Letters, а ее краткое изложение приводится в пресс-релизе Американского космического агентства.
   В XIX веке гипотеза об изменении радиуса Земли использовалась для объяснения возникновения океанов и гор. В 60-х годах прошлого века окончательно сформировалась и заняла доминирующую позицию в научном мире теория движения тектонических плит, которая позволила объяснить особенности земного рельефа, не прибегая к расширению и сжатию планеты.
   До последнего времени многие исследователи не исключали, что радиус Земли может колебаться. Среди прочего, подобные колебания вносили бы погрешность в вычисления относительно Международной земной системы отсчета (ITRF - International Terrestrial Reference Frame) - системы координат, принятой в 1991 году, центр которой располагается в центре масс Земли.
   В рамках нового исследования специалисты из Лаборатории реактивного движения создали подробную модель движения объектов на поверхности планеты, используя данные, полученные при помощи спутниковых наблюдений. В результате оказалось, что, если радиус Земли и меняется, то скорость этого изменения составляет менее 0,1 миллиметра в год. По утверждению ученых, при расчетах подобными изменениями можно пренебречь, пишет Лента.РУ.
16/08/2011
    Пока космический телескоп им. Кеплера собирает уникальную информацию о планетах земного типа в обитаемой зоне солнцеподобных звезд на Поле Кеплера, наземные обзоры по поиску транзитных экзопланет продолжают свою обычную работу по сканированию всего неба. Самым успешным среди них является обзор SuperWASP, на днях обнаруживший свою 50-ю планету.
Звезда WASP-50 (2MASS02544513-1053530, GSC1 5290-00462) удалена от Солнца на 230 ± 40 пк. Ее спектральный класс G9 V, масса оценивается в 0.89 ± 0.08 масс Солнца, радиус - в 0.84 ± 0.03 радиусов Солнца, светимость близка к 0.6 солнечным. Звезда отличается умеренной хромосферной активностью и довольно быстрым вращением (период составляет 16.3 ± 0.5 земных суток).
    WASP-50 b - типичный горячий гигант. Его масса оценивается в 1.47 ± 0.09 масс Юпитера, радиус равен 1.15 ± 0.05 радиусов Юпитера, что приводит к средней плотности 1.28 ± 0.12 г/куб.см и второй космической скорости около 68 км/сек. Планета вращается вокруг своей звезды по слабоэллиптичной орбите с эксцентриситетом 0.009 +0.011/-0.006 на среднем расстоянии 0.029 а.е. (7.5 звездных радиусов), и делает один оборот за 1.955 земных суток. Авторы открытия оценили температуру дневного полушария WASP-50 b в 1393 ± 30К (в предположении нулевого альбедо), пишет сайт Планетные системы.
16/08/2011
   Астрономы обнаружили на белом карлике следы космической катастрофы. Статья ученых принята к публикации в журнале The Astrophysical Journal, а ее препринт доступен на сайте.
   Объектом исследования астрономов выступал белый карлик NLTT 43806, расположенный на расстоянии примерно 50 световых лет от Земли. Спектральный анализ излучения карлика позволил установить, что в верхних слоях звезды присутствует относительно много (по сравнению с железом) алюминия.
   Обычно соотношение между этими двумя металлами обратное, то есть алюминия на порядок меньше железа. Вместе с тем, алюминий - третий по распространенности элемент (после кремния и кислорода) в коре Земли - в большом количестве присутствует в коре каменистых планет.
   В рамках работы ученые провели анализ состава NLTT 43806 и установили, что в нем также присутствуют избытки некоторых других элементов, характерных для каменистых планет. По словам ученых, единственное объяснение подобному феномену - столкновение двух каменистых небесных тел, которое произошло предположительно 50 миллионов лет назад.
   В марте 2011 года астрономы установили, что вокруг белых карликов в теории могут существовать пригодные для зарождения жизни планеты. Зона обитаемости может располагаться на расстоянии от 0,005 до 0,02 астрономической единицы (астрономическая единица соответствует расстоянию от Земли до Солнца) от белых карликов, пишет Лента.РУ.
15/08/2011
   Первый сеанс связи космического радиотелескопа "Спектр-Р" с радиостанцией в подмосковном Пущино прошел успешно. Об этом сообщается на официальном сайте проекта.
   В рамках первого сеанса связи аппаратура на Земле приняла тестовый сигнал. Подчеркивается, что все приборы радиотелескопа на данный момент протестированы и работают в норме.
   Ранее сообщалось, что бортовой комплекс обсерватории "Плазма-Ф" приступил к наблюдением за солнечным ветром. Приборы измеряют параметры потока частиц, испускаемых Солнцем, а также структуру магнитного поля на пути следования аппарата.
   В начале августа 2011 года появилась информация о том, что попытка связи со "Спектром-Р" закончилась провалом. Об этом сообщали РИА Новости со ссылкой на а Анатолия Коваленко, заведующего отделом наземно-космической радиоинтерферометрии Пущинской обсерватории. Говорилось, что проблемы возникли из-за низкой температуры на борту аппарата. Позже эта информация была опровергнута. Сообщалось, что первый сеанс связи с космическим аппаратом "Спектр-Р" запланирован на середину августа.
   Сам космический аппарат был создан в НПО имени Лавочкина в рамках проекта "Радиоастрон", а его начинку разрабатывали в астрокосмическом центре Физического института имени Лебедева. "Спектр-Р" предназначен для исследования мощных космических радиоисточников - черных дыр и нейтронных звезд, - и, по мнению ученых, позволит прояснить многие процессы происходящие внутри подобных источников, пишет Лента.РУ.
14/08/2011
   Поскольку внесолнечные планеты находятся на очень малом угловом расстоянии от своих звезд, их невозможно разрешить даже в самые лучшие телескопы (исключение составляют молодые массивные планеты-гиганты у самых близких звезд, удаленные от них на десятки а.е.). Как правило, телескоп измеряет общий блеск системы "планета+звезда". Однако планета, вращаясь вокруг своей звезды, демонстрирует смену фаз, что приводит к незначительному (на уровне единиц и десятков миллионных долей звездной величины) изменению общего блеска системы.
    Исключительно высокая точность фотометрии космического телескопа им. Кеплера позволила ученым измерить фазовую кривую транзитного горячего гиганта TrES-2 b. Амплитуда фазовой кривой составила всего 6.5 ± 1.9 ppm, что говорит о крайне низком геометрическом альбедо этой планеты - всего 0.025 ± 0.007 (и то, если считать, что весь свет от планеты является отраженным светом звезды). Если же часть излучения планеты является ее собственным тепловым излучением, то альбедо планеты оказывается еще ниже, < 1%.
Сравнение наблюдательных данных с модельными расчетами позволило также определить, что примерно 30% энергии, получаемой планетой от звезды, переносится на ночную сторону планеты и переизлучается там.
   Горячий гигант TrES-2 b был открыт в 2006 году. Его масса составляет 1.25 ± 0.05 масс Юпитера, радиус оценивается в 1.26 ± 0.04 радиуса Юпитера, он вращается вокруг своей звезды на расстоянии 0.036 ± 0.001 а.е. и делает один оборот за 2.471 земных суток.
В чем причина такого низкого альбедо горячих гигантов? В настоящий момент предполагается, что оно вызвано широкими линиями поглощения газообразных натрия и калия, а также молекул окисей титана и ванадия TiO и VO в атмосферах этих планет. Впрочем, несколько горячих гигантов демонстрируют необычно высокое альбедо, пишет сайт Планетные системы.  
14/08/2011
   Ученые прояснили причины "влажного" климата Титана. Статья ученых появилась в Nature Geoscience, а ее препринт доступен (pdf) на сайте Калифорнийского университета Лос-Анджелеса.
   Поверхность сатурнианского спутника покрыта реками и озерами из метана и этана, которые, как считают ученые, питаются преимущественно осадками. Вместе с тем облака закрывают в среднем не более одного процента поверхности Титана, поэтому гипотеза об осадочной природе рек была до последнего времени под сомнением.
    В рамках новой работы ученые построили компьютерную модель конвекционных процессов в атмосфере спутника. По словам ученых, предложенная ими схема выявила два основных процесса на Титане - действие так называемых волн Кельвина (возникающие как следствие неустойчивости Кельвина — Гельмгольца между слоями среды) и глобальных косых течений из северного полушария в южное.
   Чтобы проверить, насколько их модель соответствует действительности, ученые попробовали смоделировать "белую стрелу" - атмосферное образование, которое в 2010 году зарегистрировал зонд "Кассини". Им удалось получить на компьютере образование, очень схожее со "стрелой". Также они смогли смоделировать косые облака - явление, также присутствующее на фотографиях, сделанных "Кассини".
   Анализ модели позволил установить, что на поверхность Титана выпадает колоссальное количество осадков - по сравнению с предыдущими оценками ученые получили 20-кратное увеличение среднего количества метанового дождя. Новые результаты позволяют утверждать, что озера и реки на Титане питаются подобными ливнями.
   Аппарат "Кассини" был запущен в космос в 1997 году с зондом "Гюйгенс" на борту. В декабре 2004 года последний совершил посадку на поверхность Титана. В 2010 году миссия "Кассини" получила продолжение и была переименована в "Солнцестояние". Планируется, что аппарат проработает как минимум до 2017 года, пишет Лента.РУ.