|
октября
17/10/2011
 Астрономы обнаружили завихрения в головной части "галактической кометы" - звезды Мира Кита. Статья ученых с изложением результатов наблюдений появилась в журнале Astronomy and Astrophysics.
В рамках исследования ученые использовали телескоп "Гершель". Наблюдения проводились в диапазоне 70 и 160 микрометров. В результате ученым удалось обнаружить пять неполных арок, а также несколько отдельных нитей в облаке вокруг самой системы.
Астрономам удалось определить, что форма светящегося газового облака вокруг звезды определяется сразу несколькими процессами. Помимо звездного ветра - это взаимодействие со звездой-компаньоном, а также непосредственно межзвездной материей. По мнению ученых, их наблюдения помогут в создании эффективных моделей такого рода взаимодействий.
Звезда Мира Кита была открыта в 1596 году Давидом Фабрицием. Она представляет собой периодическую звезду - красный гигант (Мира А), снабженную компаньоном - белым карликом (Мира В). В 2007 году наблюдения, выполненные космическим телескопом GALEX, позволили обнаружить у звезды похожий на кометный хвост, длина которого составляет около 13 световых лет. Снимок хвоста можно посмотреть тут. По мнению ученых, причина возникновения хвоста - движение звезды относительно газа, заполняющего межзвездное пространство в Галактике.
Телескоп "Гершель" был запущен 14 мая 2009 года с космодрома во французской Гвиане. В космос обсерваторию доставила европейская ракета-носитель "Ариан". Диаметр главного зеркала аппарата - 3,5 метра, что на метр больше, чем у "Хаббла". Телескоп предназначен для работы в инфракрасном и субмиллиметровом диапазонах, пишет Лента.РУ.
15/10/2011
 Темная материя в центре галактик "упакована" более плотно, чем предсказывают многие из существующих теорий. Такой вывод сделали астрономы, изучающие снимки удаленных галактических скоплений, полученных в рамках проекта CLASH (Cluster Lensing And Supernova survey with Hubble - обзор сверхновых и изучение феномена гравитационного линзирования с использованием телескопа "Хаббл"). Коротко результаты исследователей приведены в пресс-релизе NASA.
Темная материя - это пока не обнаруженная экспериментально субстанция, которая участвует в гравитационном взаимодействии, но не участвует в электромагнитном - соответственно, ее нельзя обнаружить непосредственным наблюдением. На долю темной материи приходится около 23 процентов всей массы во Вселенной (за 72 процента "ответственна" темная энергия, а на "обычную" материю приходится только 4 процента).
В рамках проекта CLASH ученые исследуют темную материю методом гравитационного линзирования. Он основан на эффекте искривления путей прохождения света вблизи источника большой массы. Из-за этого явления изображения далеких галактик часто бывают искажены, причем эти искажения больше, чем должны были бы быть в случае, если бы вся масса во Вселенной была сосредоточена только в видимых объектах. Считается, что "лишняя" масса "спрятана" в темной материи.
Расположенный на орбите телескоп "Хаббл" позволяет астрономам разглядеть удаленные галактики, которые невозможно наблюдать с Земли. На данный момент астрономы получили качественные фотографии 6 из 25 выбранных для проекта CLASH галактических скоплений. На иллюстрации к новости изображено скопление под названием MACS J1206.2-0847, или MACS 1206. Возраст входящих в него галактик оценивается от 9 до 12 миллиардов лет. Предварительный анализ собранной "Хабблом" информации позволяет предположить, что плотность темной материи внутри галактик выше, чем считалось. Этот вывод, в свою очередь, не согласуется с гипотезами, объясняющими появление этих скоплений - новые данные указывают, что они сформировались раньше, чем было принято считать.
Летом 2011 года четверо ученых стали лауреатами Космологической премии фонда Питера и Патриции Грубер размером в полмиллиона долларов за разработку модели распределения темной материи во Вселенной, пишет Лента.РУ.
14/10/2011
13 сентября 2011 года в Архиве электронных препринтов появилась статья членов Калифорнийской группы об открытии трех планет у оранжевого карлика HIP 57274. Открытие было сделано методом измерения лучевых скоростей родительской звезды (всего 99 замеров). Наблюдения проводились на обсерватории им. Кека с помощью спектрографа HIRES.
Звезда HIP 57274 удалена от Солнца на 25.9 пк. Ее спектральный класс K5 V, масса оценивается в 0.73 ± 0.05 солнечных масс, радиус - в 0.68 ± 0.03 солнечных радиусов, светимость составляет 0.19 ± 0.01 светимостей Солнца. Возраст звезды очень неуверенно оценивается в 7.9 ± 5 млрд. лет. Рядом с HIP 57274 обнаружены три планеты.
Минимальная масса внутренней планеты HIP 57274 b составляет 11.6 ± 1.3 масс Земли. Этот очень теплый нептун вращается вокруг своей звезды по слабоэллиптичной орбите с большой полуосью 0.07 а.е. и эксцентриситетом 0.19 ± 0.1, и делает один оборот за 8.135 земных суток.
Минимальная масса средней планеты оценивается в 0.41 ± 0.01 масс Юпитера. Гигант вращается вокруг своей звезды по близкой к круговой орбите на среднем расстоянии 0.178 а.е. и делает один оборот за 32.03 ± 0.02 земных суток. Температурный режим этой планеты соответствует тепловому режиму Меркурия.
И наконец, минимальная масса внешней планеты равна 0.53 ± 0.03 масс Юпитера. Эксцентриситет ее орбиты заметно выше эксцентриситета внутренних планет и достигает 0.27 ± 0.05. Большая полуось орбиты - 1.01 а.е., орбитальный период - 432 ± 9 земных суток. Температурный режим этой планеты меняется от температурного режима Марса до температурного режима Главного пояса астероидов.
Авторы статьи отмечают, что планетные системы маломассивных звезд (с массой меньше 0.6 солнечных) заметно отличаются от планетных систем звезд, подобных Солнцу. Рядом с красными карликами почти не встречаются планеты-гиганты (если точнее, число планет с массами большими 0.3 масс Юпитера на орбитах ближе 2.5 а.е. у таких звезд оценивается в 3.4 +2.2/-0.9%). С другой стороны, нептуны и суперземли весьма распространены и у красных карликов. Граница между "солнцеподобными" и "маломассивными" звездами проходит как раз в районе спектрального класса K5 V, что делает открытие планетной системы HIP 57274 особенно интересным, пишет сайт Планетные системы.
14/10/2011
 Астрономы под руководством француза Бруно Сикара установили, что Эрида не больше Плутона, как считалось ранее, а, скорее всего, даже немного меньше. Статья ученых принята к публикации в Nature, а ее краткое изложение приводит блог Scientific American.
В рамках исследования ученые анализировали данные, собранные в ноябре 2010 года. Тогда наблюдалось покрытие удаленной звезды Эридой. Наблюдая за изменением яркости звезды с разных точек планеты, ученые смогли оценить размеры тени, которую удаленная планета отбрасывала на Землю. По этим данным они смогли вычислить характеристики карликовой планеты.
Расчеты показали, что результаты наблюдений хорошо согласуются с предположениями о том, что Эрида имеет почти сферическую форму с диаметром 2326 километров с погрешностью в 12 километров. В свою очередь диаметр Плутона составляет как минимум 2338 километров (по результатам того же Сикара, опубликованным в Astronomy and Astrophysics в 2009 году).
Ученые отмечают, что несмотря на сходство радиусов Эрида почти на 27 процентов массивнее Плутона. Это может быть следствием того, что планета состоит почти целиком из камня. Кроме этого у нее очень высокое альбедо - по словам ученых, оно одно из самых больших из всех тел Солнечной системы.
Эрида (Eris) была впервые обнаружена на окраине Солнечной системы в 2003 году. Тогда объект получил название Зена (Xena, объект UB313). В 2007 году телескоп "Кек" Гавайской обсерватории и космический телескоп "Хаббл" провели наблюдения карликовой планеты и установили, что ее диаметр составляет около 2415 километров с достаточно большой погрешностью, пишет Лента.РУ.
13/10/2011
4 октября в Архиве электронных препринтов появилась статья группы астрономов из Пенсильванского государственного университета (США) и университета им. Николая Коперника (Польша) об открытии трех массивных планет или легких коричневых карликов у звезд красных гигантов HD 240237, BD +48 738 и HD 96127. Наблюдения проводились на телескопе им. Хобби-Эберли (HET), типичная погрешность в определении лучевых скоростей звезд составила 6-10 м/сек.
Звезда HD 240237 - красный гигант спектрального класса K2 III. Его масса составляет 1.7 ± 0.4 масс Солнца, радиус достигает 32 ± 1 радиусов Солнца, светимость довольно неуверенно оценивается в 195-490 светимостей Солнца. Звезда отличается пониженным содержанием тяжелых элементов - их в 1.8 раза меньше, чем в составе нашего дневного светила.
Минимальная масса (параметр m sin i) планеты HD 240237 b оценивается в 5.3 масс Юпитера. Если наклонение орбиты этого объекта окажется меньше 24 градусов, его истинная масса превысит 13 масс Юпитера, и он окажется не планетой, а коричневым карликом. HD 240237 b вращается вокруг своей звезды по эллиптичной орбите с большой полуосью 1.9 а.е. и эксцентриситетом 0.4 ± 0.1, и делает один оборот за 746 ± 14 земных суток. Несмотря на широкую орбиту, из-за высокой светимости родительской звезды объект попадает в область очень теплых планет.
Звезда BD +48 738 - красный гигант спектрального класса K0 III. Его масса оценивается в 0.74 ± 0.39 солнечных масс, радиус составляет 11 ± 1 радиусов Солнца, светимость определяется с большой погрешностью - 23-105 солнечных светимостей. Звезда также отличается пониженным содержанием тяжелых элементов.
Минимальная масса планеты BD +48 738 b - 0.91 масс Юпитера. Гигант вращается вокруг своей звезды по эллиптичной орбите с большой полуосью 1 а.е. и эксцентриситетом 0.2 ± 0.1, и делает один оборот за 393 ± 6 земных суток. Как и HD 240237 b, планета нагрета гораздо сильнее Меркурия (a/Rэф ~ 0.14).
Лучевая скорость звезды BD +48 738 демонстрирует дополнительный дрейф, говорящий о наличии в этой системе одного или нескольких небесных тел на более широких орбитах. Природу этих тел помогут определить дальнейшие наблюдения.
И, наконец, HD 96127 - еще один красный гигант спектрального класса K2 III. Его масса - 0.91 ± 0.25 солнечных масс, радиус определен с огромной погрешностью - 35 ± 17 солнечных радиусов, светимость оценивается в 245-2138 (!) светимостей Солнца. Тяжелых элементов в составе этой звезды в 1.73 раза меньше, чем в составе Солнца.
Минимальная масса HD 96127 b - 4 массы Юпитера. Планета (или коричневый карлик, если наклонение его орбиты окажется меньше 18 градусов) вращается вокруг своей звезды по эллиптичной орбите с большой полуосью 1.4 а.е. и эксцентриситетом 0.3 ± 0.1, и делает один оборот за 647 ± 17 земных суток. Из-за высокой светимости звезды она попадает в область горячих планет, пишет сайт Планетные системы.
13/10/2011
 Добровольные помощники Европейского космического агентства (ESA) впервые смогли открыть астероид в относительной близости от Земли. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте агентства.
Обнаруженное небесное тело получило обозначение 2011 SF108. Анализ его орбиты показал, что максимальное сближение с Землей у объекта составляет порядка 30 миллионов километров (порядка ста расстояний от Земли до Луны). Подобные астероиды считаются безопасными.
Открытие было сделано в рамках программы "Ситуационная космическая осведомленность" (Space Situational Awareness). Суть программы заключается в автоматическом наблюдении за небом с целью поиска кандидатов на роль околоземного объекта - небесного тела, орбита которого проходит в относительной близости (по космическим масштабам) от Земли.
После обнаружения подобных объектов, анализ собранной информации должен проводиться человеком - в том числе и добровольцами, которые получают данные через интернет. 2011 SF108 был зарегистрирован в конце сентября при помощи автоматического 1-метрового телескопа OGS Европейского космического агентства, установленного на Канарских островах.
В конце сентября 2011 года в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society появилась статья, в которой было описано открытие двух экзопланет, сделанное астрономами-любителями. Объекты получили обозначения KIC 10905746 и KIC 6185331, пишет Лента.РУ.
13/10/2011
Российские ученые выбрали вероятные места посадки аппарата "Луна-Глоб". Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил заведующий Лабораторией космической гамма-спектроскопии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов. Главной целью аппарата, производством которого занимается НПО имени Лавочкина, будет поиск на Луне воды. Старт намечен на 2014 год.
 По словам ученого, на настоящий момент отобрано шесть вероятных точек посадки - три недалеко от северного полюса и три недалеко от южного. "Мы опирались на четыре критерия: ровная площадка, достаточная длительность солнечного освещения, радиовидимость с Земли и интересная наука", - прокомментировал сделанный выбор Митрофанов. Он отметил, что при выборе целей ученые руководствовались, среди прочего, данными, собранными американским аппаратом LRO.
Первая из северных точек (75,6 градуса северной широты и 8,4 градуса восточной долготы) располагается между тремя кратерами - Скорсби, Гольдшмидта и Метона. Вторая точка (73,8 градуса северной широты, 2,8 градуса западной долготы) находится почти в центре одного из этих кратеров - кратера Гольдшмидта. Наконец одна точка (74,1 градуса северной широты, 34,5 градуса восточной долготы) располагается между кратерами Эвктемона и Байо.
На юге точки располагаются следующим образом. Первая находится окружении кратеров Симпелия, Богуславского и Манцини (70,6 градуса южной широты, 24,5 градуса восточной долготы). Вторая точка (82,7 градуса южной широты, 33,5 градуса восточной долготы) располагается в районе кратера Скотта. Третья точка (76,7 градуса южной широты и 27,3 градуса восточной долготы) находится прямо в кратере Шомбергера.
По словам Митрофанова, с научной точки зрения, наиболее интересна точка в районе кратера Скотта. По данным LRO, в этом регионе поток нейтронов, исходящих от поверхности, ниже, чем в среднем по небесному телу. Это, по словам ученого, указывает на присутствие в грунте водорода (и, следовательно, воды), а также других летучих веществ - например, ртути. Правда, отмечает Игорь Митрофанов, данный регион относительно плохо освещен, что может затруднить работу солнечных батарей.
Примечательно, что описываемая точка располагается недалеко от кратера Шумейкера - места падения американского зонда Lunar Prospector в 1999 году (среди прочего он нес на борту останки самого Юджина Шумейкера). Тогда ученые хотели по выбросам от удара понять, есть ли в кратере вода, однако опыт завершился неудачей, пишет Лента.РУ.
13/10/2011
 Астрономы впервые составили временную шкалу реионизации - процесса ионизации нейтрального водорода (как следствие, Вселенная стала прозрачной для ультрафиолетового света). Статья ученых выйдет в The Astrophysical Journal, а ее препринт доступен на сайте arXiv.org.
В рамках трехлетнего исследования ученые использовали телескоп VLT Европейской южной обсерватории (ESO), для изучения удаленных от Земли галактик - зарегистрированный свет от некоторых из них был испущен, когда Вселенной было около 780 миллионов лет. Для сравнения, самая удаленная из известных на настоящий момент галактик расположена на расстоянии примерно 12,9 миллиарда световых лет от Земли (Вселенной всего порядка 13,5 миллиарда лет).
В результате ученым удалось установить, что процесс реионизации происходил много быстрее, чем считалось до сих пор. Так, примерная дата его начала - 780 миллионов лет после Большого Взрыва. Примерно через 200 миллионов лет количество нейтрального (неионизированного) водорода в космическом пространстве было сравнимо с наблюдаемым в настоящее время.
Считается, что реионизация была вызвана интенсивным космическим излучением. Основными источниками такого излучения называют сверхмассивные черные дыры, которые поглощали материю и первое поколение звезд. По словам ученых, их результаты показывают, что в реионизации были виноваты именно звезды.
Эти результаты подтверждаются в работе американских астрофизиков, которая выйдет в The Astrophysical Journal Letters (ее препринт можно посмотреть здесь). В рамках работы астрофизики наблюдали NGC 5253 - карликовую галактику в созвездии Центавра на расстоянии около 10 миллионов световых лет. В результате им удалось подтвердить, что свет молодых звезд действительно эффективно ионизирует межзвездный газ.
Эпоха реионизации - второе глобальное изменение состояния газа в космосе. Первое - рекомбинация, когда плазма, заполнявшая пространство, остыла до состояния образования нейтрального водорода. Тепловое излучение той эпохи (она началась примерно через 400 тысяч лет после Большого Взрыва) сейчас наблюдается как реликтовое излучение, пишет Лента.РУ.
12/10/2011
 Международная группа астрономов обнаружила сразу две популяции коричневых карликов. Свои результаты ученые представили сразу в двух статьях ( тут и тут), которые выйдут в The Astrophysical Journal, а их краткое изложение приводится на сайте Университета Торонто, сотрудники которого принимали участие в работе.
Объектами исследования выступали туманности NGC 1333 и Ро Змееносца, которые расположены на расстоянии около 1000 и 400 световых лет в созвездиях Персея и Змееносца соответственно. Для сбора данных астрономы использовали телескопы Subaru и VLT.
В туманности NGC 1333 ученым удалось обнаружить около 100 кандидатов, из которых коричневыми карликами с уверенностью можно назвать только 10 объектов. Примечательно, что среди них есть тело массой около 6 юпитерианских, которое располагается отдельно от остальных. Такая масса характерна для планет-гигантов (коричневые карлики обычно начинаются от 13 юпитерианских масс), однако из-за его уединенного положения и погрешности измерений астрономы записали тело в карлики.
В свою очередь в туманности Ро Змееносца было обнаружено 19 кандидатов, из которых в коричневые карлики ученые записали восемь тел. По словам ученых, сравнение популяций карликов в этих двух туманностях поможет выяснить, каким образом звездное окружение влияет на формирование данных объектов.
Коричневые карлики - объекты, представляющие собой переходное звено между звездами и планетами. Их массы недостаточно для того, чтобы внутри них началась термоядерная реакция "горения" водорода, которая является основным источником энергии для обычных звезд, пишет Лента.РУ.
12/10/2011
Специалисты НПО имени С.А.Лавочкина продолжают летные испытания космического радиотелескопа (КРТ) «Спектр-Р», в ходе которых ведется проверка аппаратуры и бортовых систем космического аппарата.
Все приборы функционируют штатно.
Как сообщили в главной оперативной группе управления (ГОГУ) космическим аппаратом «Спектр-Р», за минувшую неделю выполнены проверки приемников КРТ в диапазонах 18 см и 6 см, режимов записи данных и непосредственной передачи информации на Землю. Проведены тесты сигнала на частоте 15 ГГц, с приемником и тест с использованием форматора (прибора для связи командно-измерительной системы с остронаправленной антенной). Выполнена юстировка (регулировка) антенны высокоскоростного информационного радиоканала (ВИРК), а также уточнены диаметрические параметры космического аппарата путем переориентации в заданные пространственные положения с использованием двигателей-маховиков и двигателей стабилизации.
Продолжается работа с научным комплексом «Плазма-Ф», предназначенным для наблюдения за солнечной плазмой (исследования параметров солнечного ветра, межпланетного магнитного поля и солнечных космических лучей). Проведена проверка функционирования второго комплекта передатчика ВИРК, подтвердившая его работоспособность, сообщают пресс-службы Роскосмоса и НПО имени С.А.Лавочкина.
10/10/2011
 Астрофизики предложили искать следы опасных гамма-вспышек на Земле. Свои результаты ученые представили 9 октября 2011 года на ежегодном заседании Американского геологического общества.
Гамма-вспышка (или гамма-всплеск) - взрывной выброс огромного количества энергии, наблюдаемый в отдаленных галактиках (большая часть энергии приходится на самое жесткое излучение электромагнитного спектра). Ученые говорят, что из всех видов таких вспышек наибольшую опасность представляют короткие гамма-всплески.
Используя данные космических наблюдений, ученые пришли к выводу, что подобные события происходят примерно раз в 100 миллионов лет. Воздействие вспышек на озоновый слой может иметь самые негативные последствия - например, под воздействием такого излучения возникают оксиды азота, которые в течение длительного времени разрушают озоновый слой. Как следствие, большее количество ультрафиолетового излучения должно достигать поверхности Земли.
По мнению ученых, следы вспышек в космосе найти не представляется возможным, поскольку объекты движутся в Галактике сложным образом, и отследить их путь назад на время порядка 100 миллионов лет, не представляется возможным. Вместе с тем, подобное излучение должно было оказывать сильное влияние на организмы на Земле. Кроме этого, геологическим следом подобного события может быть большое количество изотопа железа-60.
На настоящий момент причины гамма-вспышек достоверно неизвестны. По одной из версий, вспышка наблюдается, когда земля попадает в конус излучения, испускаемого во время взрыва сверхновой. По другим - в результате слияния нейтронных звезд. В октябре 2011 года в Science появилась работа, в которой ученые сообщали об обнаружении фотонов с рекордными энергиями - порядка 100 гигаэлектронвольт, пишет Лента.РУ.
10/10/2011
 Необычный хвост астероида Шейла (596 Scheila) стал результатом столкновения с другим астероидом - к такому выводу пришли астрономы после анализа спектра хвоста. Статья ученых принята к публикации в The Astrophysical Journal Letters, а ее краткая версия ( pdf) была представлена на конференции EPSC-DPS во французском Нанте. Изложение доклада приводит Redorbit.
Астероид был открыт в феврале 1906 года, а хвост у него нашли в декабре 2010-го. Тогда ученые предположили, что это изменение (раньше хвоста не было) связано с составом небесного тела, который мог оказаться чем-то средним между кометой и обычным астероидом. Спектральный анализ излучения объекта за несколько лет, однако, позволил астрономам установить, что хвост Шейлы не имеет с кометным ничего общего.
После этого та же группа исследователей, что занималась спектром хвоста, построила компьютерную модель, чтобы объяснить возникновения хвоста. В результате им удалось установить, что столкновение небесных тел произошло примерно между 11 ноября и 3 декабря 2010 года. Размер второго небесного тела составлял 60-180 метров (в предварительных расчетах речь шла о теле диаметром около 36 метров), и оно ударило Шейлу под углом примерно 30 градусов.
В январе 2010 года ученые, работающие с телескопом "Хаббл", обнаружили, что объект P/2010 A2, изначально принятый за комету, является результатом столкновений двух астероидов. В частности, на это указывает то, что "комета" находится в неположенном месте и имеет необычную - круговую, а не сильно вытянутую эллиптическую - орбиту, пишет Лента.РУ.
10/10/2011
 Астрономы изучили ближайшую к Земле сверхмощную инфракрасную галактику Arp 220. В частности, они смогли определить частоту возникновения в ней сверхновых. Статья ученых появилась в The Astrophysical Journal, а ее краткое изложение приводит New Scientist. Препринт статьи доступен на сайте arXiv.org.
Астрофизики анализировали данные, собранные методом радиоинтерферометрии со сверхдлинной базой в 2006 году в рамках экспериментов VLBA и EVN. В результате им удалось установить, что Arp 220 содержит большое количество сверхновых и их останков, которые находятся в так называемой фазе Седова-Тейлора - фазе расширения ударной волны, описываемой одноименной моделью газовой динамики.
Новые результаты наблюдений хорошо согласуются с теоретическими предсказаниями. В частности, ученые установили частоту возникновения сверхновых в данной галактике - как оказалось, звезды гибнут здесь примерно раз в три месяца. Для сравнения, в Млечном Пути сверхновые взрываются несколько раз в тысячу лет.
Arp 220 располагается на расстоянии 250 миллионов световых лет от Земли в созвездии Змеи. Причина высокой частоты звездообразования (и, следовательно, причина высокой смертности) кроется в том, что объект представляет собой две галактики, которые находятся в процессе столкновения. Arp 220 относится к категории сверхмощных инфракрасных галактик - космических объектов, которые являются источниками сверхмощного инфракрасного излучения, пишет Лента.РУ.
09/10/2011
Среди планет, представленных 12 сентября на конференции в Вайоминге, были не только нептуны и суперземли. Долгие ряды наблюдений, превышающие 7 лет, позволили обнаруживать у наблюдаемых звезд и планеты-гиганты на широких орбитах.
Звезда HD 215456 удалена от Солнца на 38 ± 0.7 пк. Ее спектральный класс G0.5 V, светимость в 2.7 раза превышает солнечную. По-видимому, звезда недавно сошла с главной последовательности и начала эволюционировать в сторону превращения в красный гигант.
Около HD 215456 найдены две планеты: очень теплый нептун HD 215456 b и холодный сатурн HD 215456 c.
Минимальная масса внутренней планеты HD 215456 b оценивается в 32 ± 3 масс Земли. Она вращается вокруг своей звезды по эллиптической орбите с большой полуосью 0.65 ± 0.01 а.е. и эксцентриситетом 0.15 ± 0.1, и делает один оборот за 192 ± 0.7 земных суток. Температурный режим планеты примерно соответствует тепловому режиму Меркурия.
Минимальная масса внешней планеты HD 215456 c оценивается в 78 ± 9 масс Земли (~0.8 масс Сатурна). Планета вращается вокруг своей звезды на среднем расстоянии 3.39 ± 0.09 а.е. и делает один оборот за 2277 ± 67 земных суток, эксцентриситет орбиты оценивается в 0.19 ± 0.11. Температурный режим внешней планеты меняется от температурного режима Марса до температурного режима Главного пояса астероидов.
Звезда HD 204313 удалена от Солнца на 47.4 ± 1.4 пк. Ее спектральный класс G5, масса оценивается в 1.05 ± 0.03 масс Солнца, светимость примерно на 20% превышает солнечную. Звезда отличается повышенным содержанием тяжелых элементов - их примерно в полтора раза больше, чем в составе нашего дневного светила.
В 2009 году рядом со звездой HD 204313 был открыт массивный гигант HD 204313 b на широкой орбите. Его минимальная масса оценивалась в 4 ± 0.2 масс Юпитера, большая полуось орбиты достигала 3.08 ± 0.06 а.е., орбитальный период составлял 1931 ± 18 суток. Полуамплитуда лучевой скорости, наводимая гигантом на свою звезду, достигала 65 м/сек.
С увеличением точности измерения лучевой скорости звезды появилась возможность открыть вторую планету в этой системе - очень теплый нептун HD 204313 c. Его минимальная масса оценивается в 17.2 ± 1.7 масс Земли. Планета вращается вокруг своей звезды по эллиптической орбите с большой полуосью 0.21 а.е. и эксцентриситетом 0.17 ± 0.09, и делает один оборот за 34.87 ± 0.04 земных суток. Полуамплитуда лучевой скорости звезды, вызванной влиянием HD 204313 c, составляет всего 3.4 м/сек.
В обширном зазоре между нептнами и гигантами почти наверняка есть дополнительные планеты, слишком легкие, чтобы заметно повлиять на лучевую скорость родительской звезды и быть таким образом обнаруженными, пишет сайт Планетные системы.
08/10/2011
Захват астероида – идея на первый взгляд сумасшедшая. Но она всерьез обсуждалась на четырехдневном семинаре в Калифорнийском технологическом институте, посвященном использованию астероидов в качестве базы для стартов будущих межпланетных экспедиций.
Современные технологии позволяют захватить в космосе астероид и доставить его на орбиту Земли, утверждают американские ученые и инженеры. Технически это можно осуществить в течение десятилетия.
Захватить астероид можно разными способами: железо-никелевый можно взять магнитами, каменные – гарпуном или захватами. После этого можно буксировать его с помощью солнечного электроракетного двигателя, или же приблизить большой корабль к крупному астероиду для отклонения его траектории в сторону Земли.
Многие идеи уже прорабатывались в рамках программы NASA по защите планеты от крупных космических объектов, которые могут угрожать Земле. Недостатка в потенциальных целях нет: мимо Земли на небольших по космическим меркам расстояниях периодически пролетают как минимум 19500 астероидов диаметром от 100 метров до 1 км.
Доставленный к Земле астероид можно «припарковать» в гравитационно устойчивой области – точке Лагранжа, где он будет служить стационарной базой для запуска космических экспедиций. У такого подхода есть значительные преимущества. Во-первых, запуск тяжелых грузов с Земли требует больших расходов топлива и денег, а некоторые необходимые материалы – например, воду, можно добыть непосредственно на астероиде. А в далекой перспективе из астероидов можно будет добывать металлы, которые пойдут на строительство космических жилищ. Во-вторых, из покрывающего астероиды реголита можно изготовить толстое защитное покрытие для корпусов межпланетных кораблей, которое убережет космонавтов от космического излучения.
Астероид на орбите может стать источником ценных ресурсов, которые можно будет спускать на Землю. По оценкам, даже небольшой металлический астероид содержит в десятки раз больше металла, чем добыло человечество за всю свою историю, а его стоимость оценивается примерно в 70 трлн. долларов.
Кроме того, астероид станет неоценимым подарком для ученых, которые смогут всесторонне изучить космическое тело, сохранившееся в том же виде, в каком оно было на заре Солнечной системы, пишет R&D.CNews.
|
|
|