|
ноября
23/11/2011
Европейские станции в ночь на вторник впервые смогли получить сигнал с застрявшей на орбите российской межпланетной станции "Фобос-Грунт", молчавшей со времени запуска - с 9 ноября.
"Нашими европейскими коллегами этой ночью удалось получить сигнал с космического аппарата "Фобос-Грунт", а это означает, что он жив", - сказал "Интерфаксу-АВН" источник в ракетно-космической отрасли.
Как сообщила пресс-секретарь руководителя Роскосмоса, 23 ноября ночью наземным пунктом Европейского космического агентства (г.Перт, Австралия) в ходе одного из четырех сеансов связи получен радиосигнал с космического аппарата (КА) «Фобос-Грунт в освещенной части витка.
В настоящее время российские и европейские специалисты анализируют ситуацию для выработки дальнейших мер по установлению связи с КА «Фобос-Грунт».
22/11/2011
 Ученые, работающие с аппаратом "Мессенджер", опубликовали новый снимок кратера Калидаса. Фото и его описание можно посмотреть тут. Снимок был сделан 25 октября 2011 года, однако опубликован только сейчас.
Особенностью кратера, названного в честь древнеиндийского поэта, является отсутствие центрального пика. По словам ученых, это объясняется тем, что после образования кратера в него попал более мелкий метеорит, который не только уничтожил пик, но и вызвал "наплыв" грунта, сгладив контуры этого образования.
Фотография является частью проекта по созданию меркурианской стереокарты высокого разрешения. Разрешение карты будет составлять 250 метров на пиксель. Первые 176 дней пребывания на орбите Меркурия "Мессенджер" потратил на составления базисной (предварительной) карты, а следующие 176 дней (сейчас идет 249 день миссии на орбите ближайшей к Солнцу планеты) уйдут на сбор данных для превращения ее в стереокарту.
Аппарат "Мессенджер" был запущен в космос в 2004 году. На орбиту Меркурия он вышел в марте 2011 года, став первым искусственным спутником ближайшей к Солнцу планеты. В настоящее время аппарату удалось уже собрать огромное количество информации, касающейся происхождения планеты и ее состава, пишет Лента.РУ.
22/11/2011
 "Фобос-Грунт", вероятно, не сможет улететь к Марсу. Об этом агентству РИА Новости заявил 22 ноября заместитель руководителя Роскосмоса Виталий Давыдов.
"Нужно быть реалистами: раз мы так долго связь с аппаратом не смогли установить, то шансов на то, что мы эту экспедицию сейчас осуществим, практически не осталось", - заявил он. Он добавил, что следующее окно для отправки на Марс откроется через два года, однако "Фобос" до него не доживет.
Давыдов также заявил, что никакой телеметрии с борта наземные службы не получали. "Если мы выйдем со станцией на связь и поймем, что с аппаратом происходит, может, тогда какие-то заключения дать сможем," - сказал он. Ранее глава Федерального космического агентства Владимир Поповкин говорил, что связь со станцией установлена, однако, из-за большой скорости движения наземные станции видят аппарат сеансами по 7 минут.
21 ноября появилась информация, что "Фобос-Грунт" может пробыть на орбите до марта 2012 года. Об этом сообщал источник РИА Новости в космической отрасли. Первоначально говорилось, что космическая станция сгорит в плотных слоях земной атмосферы уже 26 ноября. Позже эта дата несколько раз переносилась.
"Фобос-Грунт" стартовал на борту ракеты-носителя "Зенит" 9 ноября 2011 года. Спустя два часа после старта по неустановленным причинам аппарат не смог включить маршевые двигатели, в результате чего остался на земной орбите. Станция должна была долететь до марсианского спутника Фобоса, сесть на него, взять образцы и отправить их на Землю. Аппарат застрахован в РТЦ на 1,2 миллиарда рублей при стоимости миссии в 5 миллиардов, пишет Лента.РУ.
21/11/2011
 Астрофизики предложили новое объяснение наличию у нейтронных звезд стабильного и сильного магнитного поля. Свои результаты они изложили в препринте, опубликованном на сайте arXiv.org.
Нейтронные звезды образуются в результате гравитационного коллапса звезд в конце их жизни. Известно, что они обладают сильным магнитным полем. Согласно современным представлениям, это поле - есть результат движения заряженных частиц внутри компактного объекта в результате его вращения. Вместе с тем, подобный сценарий не может объяснить высокую индукцию и стабильность таких полей - поле, созданное движением заряженных частиц, крайне чувствительно к разного рода возмущениям.
В рамках новой теории ученые предложили следующее, по их словам, во многом спекулятивное объяснение: они предположили, что в процессе формирования нейтронной звезды происходит ориентация магнитных моментов отдельных нейтронов (по аналогии с ферромагнетиками). Как следствие, образуется гигантский постоянный магнит. Это позволяет объяснить стабильность магнитного поля, а также в теории получить верхнюю границу для индукции в 1012 тесла, которая была обнаружена в результате наблюдения разных пульсаров.
Исследователи подчеркивают, что их утверждение об ориентации магнитных моментов нейтронов имеет под собой некоторую экспериментальную основу. При этом авторы указывают, что на первый взгляд их гипотеза противоречит принципу запрета Паули - нейтроны являются фермионами (то есть подчиняются статистике Ферми-Дирака) поэтому никакие два из них в рамках одной системы не могут находится в одном и том же квантовом состоянии. Однако, по словам авторов, формирование такой системы не исключено, поскольку границы применения квантовой механики при образовании нейтронных звезд пока неясны.
Нейтронные звезды являются одним из самых популярных объектов изучения у теоретиков. Так, например, недавно ученые обнаружили фононные взаимодействия внутри такой звезды. Они вызваны тем, что структура верхнего слоя объекта представляет собой кристаллическую решетку, погруженную в сверхтекучую жидкость, пишет Лента.РУ.
21/11/2011
 Американский орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter сфотографировал движение марсианских дюн. Об этом сообщается на официальном сайте Американского космического агентства. Результаты наблюдений изложены в работе, опубликованной в журнале Geology.
О том, что песок на Красной планете находится в постоянном движении, ученым было известно достаточно давно. Это обнаружил еще Mars Global Surveyor, работавший на орбите Марса с 1997 по 2006 годы. Также, за несколько лет работы на солнечных батареях роверов Spirit и Opportunity были зафиксированы отложения песка, которые, как считается, нанесло ветром. Новые результаты позволили оценить движение дюн количественно - скорость движения варьировалась в пределах от 0,5 до 2-3 метров в год.
Специалисты отмечают, что новые результаты являются неожиданными - до последнего времени считалось, что поверхность Марса относительно статична. Основанием для этого были эксперименты в аэродинамической трубе, которые показали, что при марсианских атмосферных условиях скорости ветра для эффективного переноса песка должны достигать колоссальных значений. Новые результаты показывают, что, либо ученые недооценивали марсианские ветра, либо ветер на Красной планете способен более эффективно переносить песок с места на место.
Ученые также отмечают, что им удалось обнаружить регионы, где дюны, как и предсказывалось раньше, неподвижны. Исследователи полагают, что в этих регионах грунт состоит из более крупных и тяжелых частиц. Также возможен вариант, что скорость движения дюн крайне низкая. По словам исследователей, как бы то ни было, но новые данные заставляют пересмотреть существующие модели атмосферных процессов на Марсе.
Зонд Mars Reconnaissance Orbiter был запущен с мыса Канаверал в 2005 году. За время работы на марсианской орбите аппарат передал на Землю данных о Красной планете больше, чем все прежние космические миссии вместе взятые. Примечательно, что официально миссия космического аппарата завершилась еще в 2008 году, однако, он продолжает работать и по сей день, пишет Лента.РУ.
19/11/2011
Как я уже писала, планетные системы у солнцеподобных звезд (т.е. звезд главной последовательности с массой 0.7-1.3 солнечных масс) отличаются как от планетных систем М-карликов, так и от планетных систем звезд промежуточной массы (1.5 < M < 5 солнечных масс). Планеты у достаточно массивных звезд, как правило, отличаются большой массой, широкими орбитами и невысоким эксцентриситетом (хотя тут, как и везде, тоже есть свои исключения).
Пока звезда промежуточной массы находится на главной последовательности, непосредственный поиск планет рядом с ней сильно затруднен из-за ее быстрого вращения и отсутствия в ее спектре узких линий, позволяющих измерять лучевую скорость с приемлемой точностью. Однако после схода А-звезды с главной последовательности ее радиус увеличивается, температура фотосферы уменьшается, а скорость вращения падает, что позволяет проводить нужные измерения. К настоящему времени уже обнаружено около 60 планет у красных гигантов и субгигантов промежуточной массы.
В 2005 году начал работу японско-корейский обзор, посвященный поиску планет у 190 проэволюционировавших звезд спектральных классов G и K. Поиск ведется методом измерения лучевых скоростей родительских звезд с помощью 1.8-метрового телескопа на обсерватории Бохюнсан в Корее (Bohyunsan Optical Astronomy Observatory) или с помощью 1.88-метрового телескопа на обсерватории Окаяма в Японии (Okayama Astrophysical Observatory). Точность измерения лучевой скорости звезды HD 100655 составила около 8 метров в секунду, всего было сделано 45 замеров.
Итак, звезда HD 100655 (HR 4459, HIP 56508) удалена от Солнца на 122.3 ± 7.5 пк. Это желтый гигант спектрального класса G9 III, чья масса оценивается в 2.4 +0.2/ -0.4 солнечных масс, радиус - в 9.3 +1.3/ -1.1 солнечных радиусов, а светимость достигает 43 ± 5 солнечных.
Минимальная масса (параметр m sin i) планеты HD 100655 b составляет 1.7 +0.1/ -0.2 масс Юпитера. Планета вращается вокруг своей звезды по слабоэллиптической орбите с большой полуосью 0.76 +0.02/ -0.04 а.е. и эксцентриситетом 0.085 ± 0.054, и делает один оборот за 157.57 ± 0.65 земных суток. Несмотря на довольно широкую орбиту, из-за высокой светимости звезды она попадает в область очень теплых планет (a/R эф ~ 0.115), пишет сайт Планетные системы.
18/11/2011
 Международная группа ученых смогла построить наиболее полную датировку массового пермского вымирания. Новые результаты хорошо согласуются с гипотезой о том, что причиной катастрофы планетарного масштаба стала мощная вулканическая активность. Статья ученых появилась в журнале Science, а ее краткое изложение приводит ScienceNOW.
Массовое пермское вымирание считается крупнейшим (всего крупных вымираний было пять) вымиранием живых организмов за всю историю. Оно произошло примерно четверть миллиарда лет назад на границе пермского и триасового периодов. Считается, что в это время исчезло примерно 90 процентов живых существ на планете. Версия о причастности вулканов к вымиранию является самой распространенной, однако, до последнего времени ученые не имели достаточно доказательств. В частности, не было известно, насколько быстро происходил этот процесс.
В рамках нового исследования, ученые провели статистический анализ палеонтологических данных, собранных по всему Китаю. Для датировки использовалось соотношение изотопов свинца и урана. Главной заслугой ученых называется то, что они усовершенствовали метод подготовки образцов к изучению, а также модифицировали масс-спектрометр, в результате чего им удалось добиться рекордной точности - 100 тысяч лет.
Как следствие, ученым удалось установить, что вымирание произошло 252,28 миллиона лет назад. Виды вымирали одновременно в море и на суше, причем весь процесс занял около 200 тысяч лет (а мог, по словам ученых, уложиться и в 100 тысяч). Все эти результаты хорошо согласуются со временем появления сибирских траппов. Эти геологические образования - следствие особого вида магматизма, при котором на поверхность изливается большое количество магмы.
В январе 2011 года в Nature Geoscience появилась статья, в которой ученые доказывали взаимосвязь сибирский траппов и вымирания. В частности, они обнаружили в отложениях микроскопические частицы угля - по их мнению, именно эта "добавка" к выбросам позволила им так эффективно истребить почти все живое на Земле, особенно в океане, где погибло 96 процентов живых организмов, пишет Лента.РУ.
18/11/2011
 Астрономы связали процессы звездообразования в галактиках с движением межзвездного газа. Сразу три статьи с изложением результатов исследований появились в журнале Science, а их краткое изложение приводится в пресс-релизе на сайте NASA.
В астрофизике тяжелыми элементами называются все элементы, отличные от водорода и гелия. Источником этих элементов являются взрывы сверхновых. Вместе с тем, до последнего времени было неясно, как именно устроен процесс переработки отходов и его количественные показатели. Не было также понятно, что останавливает этот процесс (и, следовательно, угнетает процессы звездообразования в галактике).
В рамках работы ученые использовали установленный на "Хаббле" спектрометр для наблюдения за гало Млечного Пути и еще более 40 других галактик (речь идет про гало обычной, а не темной материи). Как оказалось, в активных галактиках эти гало содержат большое количество тяжелых элементов, в частности, кислорода. Из этого ученые заключили, что он принимает активное участие в переработке тяжелых элементов.
В частности, они установили, что существует два основных сценария развития галактик. Галактики первого типа стартуют очень "сильно" и довольно рано обзаводятся большим количеством молодых звезд. Излучение разгоняет газ, выталкивая его в межзвездное пространство. Как следствие, подобные скопления превращаются в лишенные межзвездного газа скопления старых звезд.
Во втором случае, количество молодых звезд растет постепенно. В результате, галактика (обычно спиральная) оказывается способна организовать "круговорот" тяжелых элементов, в частности, затягивает вытолкнутый излучением звезд газ обратно внутрь галактики. По словам ученых, новые результаты требуют пересмотра существующих моделей образования скоплений, пишет Лента.РУ.
18/11/2011
.jpg) Астрономы объяснили появление звезд-беглецов - как оказалось, их вышвыривают из родных скоплений массивные двойные системы. Статья ученых появилась в журнале Science, а ее краткое изложение приводит New Science.
Звезды в галактике обычно существуют скоплениями, состоящими из светил-родственников, которые образовались из одного газопылевого облака. Нормальным считается, если скорости звезд в системе координат, связанной с галактикой, примерно равны (и почти совпадают со скоростью движения исходного газопылевого облака). Достаточно давно было замечено, однако, что некоторые звезды (по разным оценкам, до 20 процентов светил в Млечном Пути) движутся необычно быстро. Самые быстрые из таких светил принято называть звездами-беглецами (runaway star).
В 1961 году астрофизики предположили, что такие звезды возникают в двойных системах, в которых одно из светил, превращаясь в сверхновую, выкидывает соседа за пределы скопления. В 1996 году в Astronomy and Astrophysics появилась статья, в которой доказывалось, что дзета Змееносца - это звезда-беглец, появившаяся именно в результате взрыва сверхновой. В результате именно эта гипотеза стала господствующей среди астрономов.
В рамках новой работы исследователи пытались доказать, что основным источником звезд-беглецов является, в первую очередь, гравитационное взаимодействие внутри скопления (такая гипотеза также высказывалась ранее, но не считалась основной). Объектом их исследования выступало скопление R136, расположенное на расстоянии 170 тысяч световых лет от Земли в Большом Магеллановом облаке. В 2010 году там были обнаружены несколько сбежавших светил, однако, из-за молодости этого скопления (ему всего около 2 миллионов лет) они не могли быть выброшены взрывами сверхновых.
Астрофизики смоделировали эволюцию такого скопления на компьютере. Как оказалось, при типичной эволюции скопления массы от 6 до 200 тысяч солнечных в нем возникает достаточно массивная двойная система. Регулярно эта система захватывает третью звезду, раскручивает ее и выбрасывает за пределы скопления. За несколько миллионов лет, которые моделировали ученые, такая система выбрасывала обычно от 17 до 29 звезд, из которых 5-7 были достаточно массивными. Это хорошо согласуется с тем, что у R136 было найдено как раз шесть соседей. Исследователи полагают, что данный механизм является основным для появления подобных светил, пишет Лента.РУ.
17/11/2011
 Астрофизики установили, что глобальное магнитное поле в спиральных галактиках ответственно за формирование крупных облаков газа и, как следствие, интенсивность звездообразования в скоплениях. Статья ученых появилась в журнале Nature, а ее краткое изложение приводит ScienceNOW.
В настоящее время существует два основных подхода к вопросу влияния магнитного поля галактики на процессы звездообразования в ней. Согласно одному из них, собственное вращение скопления приводит к таким флуктуациям, что устройство магнитного поля в отдельном достаточно малом регионе скопления почти не связано с устройством поля в целом. Из-за этого формирования облаков газа - строительного материала для звезд - определяется только локальным устройством галактики.
Второй подход утверждает, что глобальное поле контролирует процесс формирования облаков. Подтверждение именно этой гипотезы удалось найти ученым, проанализировав данные наблюдения галактики M33 (галактики Треугольника), которая располагается на расстоянии около 3 миллиона световых лет от Земли в созвездии Треугольника. Данные были собраны массивом телескопов SMA, расположенном на потухшем вулкане Мауна Кеа на Гавайских островах.
Отличительной особенностью M33 является то, что ее плоскость почти перпендикулярна линии наблюдения с Земли, поэтому структура объекта хорошо различима. Исследователям удалось показать, что ориентация шести крупнейших облаков газа в галактике согласована именно с глобальной ориентацией магнитного поля скопления. По мнению ученых, новые результаты важны для создания корректных моделей звездообразования в галактиках.
В 2010 году в Astrophysical Journal Letters появилась работа, авторы которой обнаружили в межгалактическом пространстве древние магнитные поля, оставшиеся со времен большого взрыва. В качестве доказательства существования этих объектов приводился анализ снимков окрестностей черных дыр, пишет Лента.РУ.
17/11/2011
 Американские геологи объяснили хаотический рельеф спутника Юпитера Европы - по их мнению, во всем виноваты подледные озера. Статья исследователей появилась в журнале Nature, а ее краткое изложение приводит ScienceNOW.
В рамках работы ученых интересовал рельеф двух регионов юпитерианского спутника - Хаос Конамара (Conamara Chaos) и Тера Макула (Thera Macula). На снимках, сделанных станцией "Галилео" в 90-х годах прошлого века, хорошо видно хаотическое устройство обоих регионов. Они представляют собой нагромождение долин, возвышенностей и равнин. Обычно подобный рельеф - результат эрозии, однако ледяная поверхность Европы заставляет отвергнуть эту гипотезу.
В рамках новой работы ученые предложили следующее объяснение обнаруженному явлению. Согласно современным представлениям, воздействие приливных сил со стороны Юпитера приводит к тому, что внутренности Европы разогреваются. Например, из-за действия этих сил в ледяном щите возникают восходящие потоки льда, которые сталкиваются с верхней частью щита. Из-за механических причин (в частности, трения) часть льда растапливается, и образуется подледное озеро.
Вода давит на ледовый покров снизу, со временем раскалывая его на части. После этого она проникает в трещины и замерзает. В результате над когда-то существовавшим подледным озером образуется хаотический рельеф. По словам исследователей, к своей теории они пришли, изучив взаимодействие подледных вулканов с покрывающей их замерзшей водой на Земле.
Анализ позволил установить, что Тера Макула - относительно молодой регион, который находится пока на раннем этапе формирования. Озеро в этом регионе замерзнет только через несколько сотен тысяч лет. В свою очередь в Хаос Конамаре никакого озера подо льдом уже нет.
В мае 2010 года в журнале Astrobiology появилась статья, авторы которой анализировали распределения кислорода в ледяной корке юпитерианского спутника. Они пришли к выводу, что подледный океан Европы (если такой, конечно, существует) вполне может содержать достаточно кислорода для существования живых существ, пишет Лента.РУ.
16/11/2011
С 20:00 UTC 14 ноября до 08:30 UTC 15 ноября 2011 года (с 00:00 до 12:30 мск 15 ноября) с использованием Евпаторийского радиотелескопа РТ-70 проведен первый сеанс наблюдений по международной космической программе "Радиоастрон".
По программе работы проведены наблюдения космических радиоисточников в диапазоне 18 см в интерферометрическом сеансе совместно с российским космическим аппаратом "Спектр-Р". "Наблюдения "Радиоастрон" плюс Земля в интерферометрической моде прошли сегодня успешно. Данные в настоящий момент передаются в центр обработки Астрокосмического центра ФИАН", - приводит агентство слова Юрия Ковалева, сотрудника отдела космической радиоастрономии этого центра. Аппарат работал совместно с четырьмя наземными телескопами - тремя 32-метровыми, входящими в " Квазар", и одним 70-метровым в Евпатории (телескоп РТ-70). Объектами наблюдений выступали четыре космических радиоисточника: пульсар В0531+21, квазары 0016+731 и 0212+735, а также источник мазерного излучения W3(OH).
Запланированная программа работ выполнена в полном объеме. Технические средства украинского радиотелескопа РТ-70 отработали в штатном режиме без замечаний. В настоящее время ведется анализ данных, который может занять достаточно много времени.
Проведению первого сеанса наблюдений предшествовала кропотливая работа сотрудников ГКА Украины, Национального центра управления и испытаний космических средств, специалистов предприятий космической отрасли Украины и Радиоастрономического института НАН Украины по модернизации и восстановлению технических систем радиотелескопа РТ-70, а также дооснащение его приемными устройствами различных диапазонов, передает пресс-службы ГКА Украины.
Космический радиотелескоп "Спектр-Р" ("Радиоастрон") был разработан НПО имени Лавочкина совместно с Институтом физики РАН имени Лебедева. В космическое пространство аппарат был выведен 18 июля 2011 года на борту ракеты "Зенит". Диаметр антенны аппарата составляет 10 метров. "Спектр-Р" движется вокруг Земли по геоцентрической орбите с полуосью в 189 тысяч километров и наклонением в 51,3 градуса. Инфографику с деталями проекта можно посмотреть здесь.
15/11/2011
 Астрофизики описали поведение "комков" на кольцах Сатурна. Статья исследователей появилась в журнале Icarus.
Комки, о которых идет речь в работе, были обнаружены зондом "Кассини" на кольцах F и B. Анализ их динамики почти сразу позволил установить, что они возникают под действием гравитации близлежащих спутников - Прометея и Мимаса соответственно. До последнего времени, однако, динамика формирования (и, как предполагалось, последующего разрушения) этих объектов была изучена слабо.
В рамках новой работы ученые применили к изучению комков так называемую модель "хищник-жертва", известную также как система Лотки - Вольтерра. Это система нелинейных дифференциальных уравнений, которая описывает изменение популяции хищников и их жертв (например, зайцев и лис) в простейшей экосистеме.
Ученые установили, что комки растут со временем - чем он больше, тем быстрее вокруг него движутся частицы кольца. Начиная с порогового значения в один километр, это приводит к разрушению объекта и замедлению частиц. Как следствие, процесс после этого снова повторяется. Ученые полагают, что комки могут приводить к появлению более устойчивых образований.
Сатурн является не единственной планетой в Солнечной системе, у которой есть кольца. Аналогичные образования (только менее заметные) были обнаружены еще у Юпитера, Урана и Нептуна. Также, в августе 2011 года в Astronomy and Astrophysics была подана статья, в которой описывалась возможность наличия аналогичных колец у Плутона, пишет Лента.РУ.
На снимке Энцелад (в центре), Рэя (половинка справа крупным планом) и Мимас (выглядывает из-за Рэи) на фоне колец спутника. Фото NASA/JPL/SSI/Jason Major.
15/11/2011
Высота перигея (ближайшей точки к Земле) орбиты "Фобос-Грунта" увеличилась как минимум на километр - до 209,2 километра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные NORAD.
За сутки до этого эта же высота составляла 207,7 километра, а сразу после запуска 9 ноября - 206,6 километра. При этом высота апогея - самой удаленной от Земли точки орбиты - стабильно снижается. С момента запуска он уменьшился с 342 до 331,8 километра.
Неназванный эксперт в ракетно-космической отрасли, к которому обратилось агентство, так прокомментировал эту информацию: "Неуправляемый аппарат должен терять энергию, и большая полуось орбиты должна уменьшаться (Земля находится в одном из фокусов эллиптической орбиты аппарата - прим. "Ленты.ру"), то есть должен уменьшаться и перигей. Однако этого не происходит". Из этого он заключил, что в движении орбиты есть "негравитационная составляющая".
Также эксперт отметил, что вторая ступень ракеты-носителя "Зенит", которая изначально находилась на той же орбите, снижается со скоростью примерно 4 километра в день. Ожидается, что она войдет в плотные слои атмосферы и сгорит в период с 24 по 27 ноября. Раньше, напомним, на этот же временной период был назначен сход с орбиты "Фобос-Грунта".
Первая информация о том, что орбита российского аппарата увеличивается, появилась на сайте NORAD еще 10 ноября 2011 года. Позже это подтвердил неназванный источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли. Официального подтверждения увеличению орбиты от Роскосмоса до сих пор не поступало.
"Фобос-Грунт" отправился в космос 9 ноября 2011 года. Его целью должен был стать марсианский спутник Фобос - аппарат должен был опуститься на поверхность спутника, забрать образцы с его поверхности и вернуть их обратно на Землю. После отделения от ракеты-носителя "Зенит" аппарат по невыясненным причинам не включил маршевые двигатели, в результате чего остался на опорной орбите вокруг Земли.
Комментируя ситуацию сразу после возникновения неполадок, глава Роскосмоса Владимир Поповкин заявил, что у специалистов на Земле есть три дня, пока работают аккумуляторные батареи аппарата, чтобы перегрузить его программу. Позже, однако, он сообщил, что аппарат проживет на орбите до первых чисел января, а возможность отправить его к Марсу сохранится до первых чисел декабря, пишет Лента.РУ.
14/11/2011
 Ученые установили, что роль Луны в зарождении жизни на Земле переоценена. Статья ученых появилась в журнале Icarus, а ее краткое изложение приводит New Scientist.
В 1993 году в журнале Nature появилась статья, в которой ученые доказали - Луна играет важнейшую роль в стабилизации динамики Земли. Если бы ее не было, то гравитационное воздействие Юпитера привело бы к тому, что ось вращения нашей планеты хаотично колебалась - в частности ее угол наклона к плоскости орбиты "скакал" бы в пределах от 0 до 85 градусов.
Подобные скачки должны приводить, например, к катастрофическим колебаниям климата, а, значит, "противопоказаны" развитию жизни. После этой работы утвердилось мнение о том, что наличие луны у планеты является необходимым условием развития на ней жизни. В рамках нового исследования американские ученые проанализировали, как быстро будет происходить этот процесс.
При помощи компьютерного моделирования они установили, что колебания происходили бы достаточно медленно. В частности, в течение как минимум четырех миллиардов лет ось оставалась в пределах 10-50 градусов, причем периоды ее устойчивого положения могли продолжаться сотни миллионов лет. Ученые признают, что на более длинных временных промежутках колебания усиливаются, однако, 4 миллиарда они считают вполне достаточным для развития живых организмов. Как следствие, количество потенциально обитаемых экзопланет может оказаться выше, чем считается сейчас.
В октябре 2011 года в журнал Astrobiology была принята статья, в которой ученые оценивали так называемую зону обитаемости - регион вокруг звезды, где на поверхности каменистой планеты может существовать жидкая вода - для красных карликов. В результате они установили, что эта зона больше, чем считалось до сих пор, поскольку прежние работы не учитывали спектральные особенности излучения светил такого класса, пишет Лента.РУ.
|
|
|