января

21/01/2012
   Вчера вечером в Женеве участники Международного телекоммуникационного союза ожесточенно спорили из-за одной единственной секунды, которая в очередной раз набежала из-за замедления и неравномерности вращения Земли. Эксперты решили, что високосной секунды человечество не лишится. По крайней мере, пока.
   "Секунда координации" (leap second) или "високосная секунда" из-за неравномерного вращения нашей планеты прибавляется к суткам либо в последний день года, либо 30 июня. Таким образом, последняя минута одного из этих дней может состоять не из 60, а из 61 секунды. Суть прибавления високосной секунды заключается в том, чтобы скоординировать время между атомными и астрономическими часами. По первым устанавливаются часы во всем мире, а по второму, которое рассчитывается по вращению Земли и по которому восходит и заходит Солнце, мы живем. В среднем астрономические часы немного отстают от атомных.
   Те, кто предлагают отменить "високосную секунду", говорят, что увеличение дневного времени, пусть и столь незначительное, создает серьезные сложности навигационным и телекоммуникационным системам. Эксперты считают, что из-за этого могут сбиться радары авиадиспетчеров, а также нарушится работа платежных банковских систем и Интернета.
   Сторонники "увеличения" времени говорят, что если отменить "високосную секунду", с годами разрыв между показаниями атомных и астрономических часов будет увеличиваться. Так, уже через 2030 лет он может превысить минуту. В результате этого может нарушиться человеческое восприятие дня и ночи, люди станут жертвами "временного диссонанса".
   За отмену "високосной секунды" выступают Франция, Германия и США, против – Канада, Китай и Британия. В результате долгих прений члены Международного телекоммуникационного союза приняли решение не отменять секунду координации еще три года.
   "Високосная секунда" впервые была введена в 1972 году по просьбу моряков, которым лишнее мгновение было необходимо для правильной навигации. Это не первый раз, когда международное сообщество решает, отменять лишнюю секунду в году или нет. Последний раз эта тема обсуждалась на высшем уровне в 2008 году, пишет сайт Астронет.
20/01/2012
   Советские зонды засняли в 70-х и 80-х годах прошлого века на поверхности Венеры объекты, обладающие "свойствами живых существ". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статью заведующего лабораторией Института космических исследований РАН Леонида Ксанфомалити в издании "Астрономический вестник". В сообщении отдельно отмечается, что статья была опубликована "в порядке дискуссии".
   По словам Ксанфомалити, интерес к записям, сделанным аппаратами серии "Венера" в прошлом веке, возник благодаря появлению большого количества новых данных об экзопланетах относительно небольшой массы. Например, во время проходившего в начале января 2012 года в Остине 219-го съезда Американского астрономического общества ученые сообщали об открытии планет, сравнимых по размеру с Марсом.
   Серии телевизионных панорам Венеры были получены аппаратами "Венера-9" и "Венера-10" в 1975 году, а затем "Венера-13" и "Венера-14" в 1982 году. В статье говорится, что на этих панорамах были обнаружены объекты размером 0,1-0,5 метра, которые в процессе проведения съемок изменялись. При этом отмечается, что просто шумом такие объекты было бы очень тяжело объяснить. Среди заинтересовавших ученого объектов - меняющий форму диск, черный лоскут и "скорпион".
   "Не обсуждая существующие представления о невозможности жизни в условиях Венеры, сделаем смелое предположение, что морфологические признаки все же позволяют предположить, что часть найденных объектов имеет свойства живых существ" - пишет в заметке Ксанфомалити. В следующих работах ученый обещает опубликовать результаты анализа остальных видеозаписей.
   Леонид Ксанфомалити - доктор физико-математических наук, сотрудник Института космических исследований РАН, заслуженный деятель науки. Известен работами по исследованию Солнечной системы и планетарных систем. Автор около 300 научных работ, в том числе 4 монографий (как научных, так и научно-популярных), пишет Лента.РУ.
20/01/2012
   Каждый день космический телескоп им. Кеплера преподносит новые сюрпризы. Среди недавних открытий - транзитные планеты, чьи размеры меньше Земли, транзитные планеты, вращающиеся сразу вокруг пары звезд, транзитные планеты, пережившие погружение в атмосферу красного гиганта. Наконец, 13 января 2012 года в Архиве электронных препринтов появилась статья, посвященная странной звезде на поле Кеплера KIC 12557548. Звезда демонстрирует транзитный сигнал постоянного периода (15.685 часов), но резко переменной амплитуды.
   Звезда KIC 12557548 - оранжевый карлик спектрального класса K5 V - K7 V. Ее масса оценивается в 0.7 +0.08/-0.04 солнечных масс, радиус - в 0.65 ± 0.05 солнечных радиусов, светимость близка к 0.14 солнечных. Исходя из видимой звездной величины (+16.2) можно оценить и расстояние до этой звезды - оно составляет примерно 470 пк.
    Что может вызвать переменную глубину транзитов? Может, перед нами двойная планета? Авторы статьи рассмотрели динамическую устойчивость такой системы и нашли, что она неустойчива. При орбитальном периоде в 15.685 часов большая полуось орбиты планеты должна составлять 0.013 а.е. (4.3 звездных радиуса!) Приливные силы, действующие со стороны звезды, здесь очень сильны, и наличие спутников у планет, вращающихся так близко от звезды, невозможно.
    А может, это вообще не планета, а плотное облако силикатной пыли? Авторы рассмотрели землеподобную планету с массой 0.1 масс Земли и радиусом 0.5 радиусов Земли на орбите с большой полуосью 0.013 а.е. Они нашли, что температура дневного полушария такой планеты должна составлять ~2100 К. При этой температуре гранулы пироксена (очень распространенный минерал мантии Земли) сублимируют в течение примерно 3 104 сек (8.3 часов). Раскаленная поверхность дневного полушария KIC 12557548 b "кипит", как поверхность приблизившейся к Солнцу кометы, извергая в космос струи газов и пироксеновой пыли. Эффективность этого процесса достигает примерно 1 массы Земли в миллиард лет - иначе говоря, планета разрушается прямо у нас на глазах.
   Почему же не разрушаются другие горячие суперземли (такие, как 55 Cnc e с температурой дневного полушария 2800 K, или CoRoT-7 b с температурой поверхности 2500 K)? Авторы открытия считают, что дело в малой массе KIC 12557548 b. При массе каменных планет, составляющей несколько масс Земли, вторая космическая скорость превышает 25 км/сек, и струи горячего газа (так называемые термальные ветры Паркера) не могут преодолеть силу притяжения планеты. Однако с уменьшением массы планет эффективность этого процесса резко возрастает, и планета с массой в 2 массы Меркурия испарится полностью за 200 млн. лет, пишет сайт Планетные системы.
20/01/2012
   Астрономы обнаружили галактику из темной материи. Для поиска невидимой галактики ученые воспользовались так называемой линзой Эйнштейна - методом, который позволяет находить объекты по их гравитационному влиянию на окружение. Работа авторов представлена в журнале Nature, а ее краткое описание приведено в пресс-релизе Массачусетского технологического института (MIT).
   Существование темной материи было постулировано в 1930-е годы шведским астрономом Фрицем Цвикки для объяснения недостатка во Вселенной массы - видимых галактик "не хватало" для того, чтобы небесные тела вели себя так, как наблюдают астрономы. В названии этой субстанции отражена ее основная особенность: темная материя участвует в гравитационном взаимодействии и не участвует в электромагнитном (то есть ее нельзя наблюдать непосредственно).
   Количественно во Вселенной намного больше темной материи, чем "обычной". Не так давно астрономы выдвинули гипотезу, что одним из типов объектов, состоящих из этой невидимой субстанции, являются карликовые галактики-спутники больших звездных скоплений. Считается, что "полноценные" галактики наподобие Млечного Пути формируются, притягивая и поглощая своих миниатюрных соседей. Из этого предположения следует, что такие крупные звездные образования должны быть окружены большим количеством мелких спутников (в случае Млечного Пути приблизительное количество оценивается в 10 тысяч). Однако в действительности астрономам удалось обнаружить в непосредственной близости от Галактики только около 30 "соседок". Ученые предположили, что оставшиеся галактики по тем или иным причинам не смогли сформировать звезд и состоят из темной материи.
   Авторы новой работы решили найти такую невидимую спутницу системы JVAS B1938+666, состоящей из двух галактик, которые находятся на одной прямой друг с другом, если наблюдать их с Земли. Такое расположение позволяет использовать метод гравитационного линзирования, или линзу Эйнштейна. Гравитация массивных объектов вроде галактик заметно отклоняет пути света, идущего от более удаленных объектов, и параметры этого отклонения зависят от массы отклоняющей "линзы". Наблюдая при помощи телескопа Keck II на Гавайских островах систему JVAS B1938+666, астрономы выяснили, что эта система отклоняет пути прохождения света не так, как предсказывает теория. Соответственно, ученые сделали вывод о существовании у системы спутника из темной материи.
   Это уже вторая галактика, состоящая из ненаблюдаемой субстанции, известная специалистам. Первая была в 18 раз массивнее нынешней, и была слишком велика для того, чтобы быть галактикой-спутником, пишет Лента.РУ.
20/01/2012
   Астрономы получили новые снимки планетарной туманности Улитка, удаленной от Солнца на расстояние около 650 световых лет. Фотографии в высоком разрешении и их краткое описание доступны на сайте Европейской южной обсерватории (ESO).
   Ученым удалось сфотографировать объект в инфракрасном диапазоне, который позволяет разглядеть тяжи холодного газа, невидимые при использовании оптического диапазона. Газ очень сложно различить на фоне горячих и очень ярких звезд - в данной работе ученые использовали специальные детекторы обзорного телескопа с широким полем зрения VISTA, расположенного в Паранальской обсерватории в Чили.
   Планетарными туманностями называют объекты, образующиеся, когда стареющие звезды сбрасывают свои внешние газовые оболочки. Очертания облаков газа по форме напоминают планеты Солнечной системы, видимые в не очень мощный телескоп - отсюда и название этих объектов.
   Планетарная туманность Улитка - один из ближайших к Земле объектов этого класса. Диаметр ее внешнего газового кольца составляет около двух световых лет, однако выброшенный умирающей звездой материал простирается на расстояние до четырех световых лет от светила. Благодаря характерному внешнему виду туманность Улитка получила прозвище Глаз Бога, пишет Лента.РУ.
20/01/2012
   В Швеции объявлены лауреаты премии Крафорда, присуждающейся за открытия в области астрономии, математики, а также биологии, наук о земле и исследований методов лечения полиартрита. В 2012 году награда вручена и астрономам и математикам. Основания присуждения премии указаны в пресс-релизе призового комитета Шведской королевской академии наук. Денежный эквивалент премии составляет 4 миллиона шведских крон (около 400 тысяч евро).
   Астрономической награды удостоились Рейнхард Генцель (Reinhard Genzel) и Андреа Гез (Andrea Ghez). Премия была присуждена этим ученым за обнаруженные ими и их сотрудниками весомые доказательства того, что в центре Млечного Пути находится сверхмассивная черная дыра. Оба астронома наблюдали звезды, обращающиеся вокруг центра Галактики и пришли к одному и тому же выводу независимо друг от друга.
   Премия в области математики была присуждена Жану Боргейну (Jean Bourgain) и Теренсу Тао (Terence Tao). Ученые удостоились награды по совокупности своих достижений "в различных областях математики - от теории чисел до теории нелинейных волн". Основная часть работ Боргейна и Тао относится к математическому анализу.
   Премия Крафорда была учреждена в 1980 году шведским промышленником Хольгером Крафордом и его женой. Решение о присуждении награды принимается Шведской королевской академией наук. Исследование в сфере изучения полиартрита вошли в число охватываемых премией дисциплин по причине того, что сам Крафорд последние годы жизни страдал от этого заболевания. Россияне попадали в число лауреатов премии дважды: в 1980 году награду получил математик Владимир Арнольд, а в 2008 году премии удостоились астрофизик Рашид Сюняев и математик Максим Концевич, пишет Лента.РУ.
19/01/2012
    Российский астрофизик Сергей Борисович Попов, подводя итоги 2011 года, выделил двадцатку наиболее значимых событий 2011 года в астрофизике. Работы брались только из Архива препринтов ArXiv.org.  Прежде чем назвать двадцатку, Сергей Борисович выделил самое главное событие в отечественной астрофизике. Им является запуск спутника Спектр-Р, который стал основой для космического радиоинтерферометра Радиоастрон. Хочется верить, что подводя научные итоги 2012 года, мы сможем назвать несколько важных результатов, полученных с его помощью.
   Его статья с описанием выбранной двадцатки опубликована в газете "Троицкий вариант - Наука" (N95, 17 января 2012 г.) и в Астронете.
18/01/2012
   Астрономы из Великобритании и Франции определили наиболее вероятные причины появления планет-бродяг. Статья ученых принята к публикации в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, а ее препринт доступен на сайте arXiv.org.
   В мае 2011 года в Nature появилась статья, авторы которой подсчитали количество планет-бродяг - экзопланет, которые не вращаются вокруг конкретного светила. Для регистрации объектов использовалось явление гравитационного микролинзирования - изменение видимых характеристик звезд под воздействием гравитационного поля объекта (вообще говоря, напрямую не видимого - планета-бродяга сама не светит).
   Тогда, используя статистический анализ, ученым удалось определить, что количество таких планет в Галактике может вдвое превышать количество звезд. В качестве основной причиной появления бродяг ученые называли неустойчивые орбиты вокруг светил. В рамках новой работы астрофизики проверили эту гипотезу о возникновении бродяг.
   Используя компьютерное моделирование, они смогли выяснить, что существенную роль в появлении подобных планет играют и другие причины. Так, например, планеты могут покидать систему после того, как центральная звезда превращается в красный гигант, когда звезда с планетами входит или покидает галактический рукав или сталкивается с плотным облаком молекулярного водорода.
   Среди второстепенных причин отдельное место занимает взаимодействие звездных систем в плотных скоплениях. Примечательно, что существует вариант, при котором бродяги-газовые гиганты могли образоваться из остатков формирования звезд в скоплениях, пишет Лента.РУ.

18/01/2012
   Два американских лунных зондов GRAIL-A и GRAIL-B, вращающиеся по селеноцентрической орбите, получили собственные имена - Ebb и Flow. Как сообщает пресс-служба NASA, они были выбраны из более чем 11 тысяч предложений, поступивших от учеников 900 средних школ 45 шататов, Пуэрто-Рико и округа Колумбия. Победителем стали ученикиа начальной школы Эмили Дикенсон в Боземане, шт. Монтана.
18/01/2012
   Американский космический телескоп им. Кеплера продолжает радовать нас удивительными открытиями. На этот раз "зоопарк" внесолнечных планет пополнился двумя необычными экземплярами - планетами, вращающимися вокруг пары солнцеподобных звезд как целого.
   Kepler-34 - затменно-переменная звезда, состоящая из двух солнцеподобных компонентов. Масса главного компонента составляет 1.048 ± 0.003 солнечных масс, радиус - 1.162 ± 0.003 солнечных радиусов, температура фотосферы оценивается в 5913 ± 130К (т.е. звезда лишь немного ярче и горячее Солнца). Второй компонент очень похож на первый: его масса - 1.021 ± 0.002 солнечных масс, радиус - 1.093 ± 0.003 солнечных радиусов. Оба компонента вращаются друг вокруг друга по эллиптической орбите с большой полуосью 0.229 а.е. и эксцентриситетом 0.52, и делают один оборот за 27.7958 земных суток. Поскольку наклонение их орбиты составляет 89.858 ± 0.008 градусов, звезды регулярно затмевают друг друга. Система удалена от нас на 1499 ± 33 пк.
    Помимо глубоких минимумов, вызванных взаимными затмениями звезд, кривая блеска системы демонстрирует также транзитный сигнал, вызванный проходом по диску обеих звезд планеты Kepler-34(AB) b. Масса планеты оценивается в 0.22 ± 0.01 масс Юпитера (т.е. она немного меньше массы Сатурна), радиус - в 0.764 ± 0.014 радиусов Юпитера, что приводит к средней плотности около 0.66 г/куб.см (чуть ниже средней плотности Сатурна). Планета вращается вокруг барицентра системы по эллиптической орбите с большой полуосью 1.09 ± 0.001 а.е. и эксцентриситетом 0.18 ± 0.02, и делает один оборот за 288.82 ± 0.08 земных суток.
    Климат новой планеты отличается большой причудливостью - сезоны много раз сменяют друг друга в течение года по мере того, как родительские звезды то приближаются к планете, то удаляются от нее, то затмевают друг друга. Грубо температурный режим Kepler-34(AB) b соответствует температурному режиму Венеры.
   Kepler-35 - еще одна затменно-переменная звезда, чьи компоненты немного легче и холоднее нашего дневного светила. Масса главного компонента оценивается в 0.888 ± 0.005 масс Солнца, радиус - в 1.028 ± 0.002 радиусов Солнца, температура фотосферы составляет 5606 ± 150К. Второй компонент несколько меньше - его масса равна 0.809 ± 0.005 солнечных масс, радиус оценивается в 0.786 ± 0.002 солнечных радиусов. Звезды вращаются вокруг общего центра масс по слабоэллиптической орбите с большой полуосью 0.176 а.е. и эксцентриситетом 0.142 ± 0.0015, и делают один оборот за 20.734 земных суток. Система удалена от нас на 1645 ± 43 пк.
    Как и звезды в системе Kepler-34, компоненты системы Kepler-35 регулярно затмевают друг друга, что проявляется глубокими минимумами на кривой блеска. Однако кроме провалов, вызванных взаимными затмениями звезд, кривая блеска системы демонстрирует также транзитный сигнал, вызванный проходом планеты по дискам обеих звезд.
    Масса планеты Kepler-35(AB) b составляет 0.127 ± 0.02 масс Юпитера (~40 масс Земли). Ее радиус - 0.728 ± 0.014 радиусов Юпитера (т.е. планета является газовым гигантом), средняя плотность близка к 0.44 г/куб.см. Планета вращается вокруг барицентра системы по слабоэллиптической орбите с большой полуосью 0.6035 ± 0.001 а.е. и эксцентриситетом 0.042 ± 0.007, и делает один оборот за 131.46 ± 0.1 земных суток.
    Температурный режим Kepler-35(AB) b грубо соответствует температурному режиму Меркурия - хотя, конечно, смена сезонов на этой планете очень необычна и зависит от взаимного положения звезд и их близости к планете.
   Таким образом, количество найденных Кеплером планет, вращающихся сразу вокруг пары звезд, достигло трех (первой была система Kepler-16). При всей необычности таких систем они достаточно распространены - авторы открытия полагают, что в Галактике их несколько миллионов. Так это или нет, помогут выяснить дальнейшие наблюдения, пишет сайт Планетные системы.
17/01/2012
   Космический телескоп "Планк" завершил работу по изучению реликтового излучения. Об этом сообщается на официальном сайте Европейского космического агентства.
   Микроволновое фоновое излучение иногда называют эхом Большого взрыва, так как считается, что оно сохранилось со времен образования Вселенной. Оно образовалось, когда Вселенная охладилась до температуры порядка 4 тысяч кельвинов, заполняя пространство видимым светом. Со временем из-за расширения Вселенной длины волн этого излучения сдвинулись в красную сторону спектра, в частности, в микроволновую его часть.
   У одного из двух инструментов аппарата HFI (High Frequency Instrument - Высокочастотный инструмент) закончился жидкий гелий, который использовался для охлаждения его до температуры 0,1 кельвина. Это было необходимо, поскольку температура самого излучения не превышает в среднем 2,7 кельвина. За время работы "Планк" "прошелся" по небесной сфере пять раз - составление самой первой, предварительной карты завершилось еще в июле 2010 года.
   Второй инструмент на борту, LFI (Low Frequency Instrument - Низкочастотный инструмент), проработает почти весь 2012 год. Это связано с тем, что он работает при заметно более высокой температуре - чуть больше 18 кельвинов, - поэтому расходует охлаждающую жидкость более экономно, чем HFI. Данные LFI будут использоваться для калибровки уже собранных данных. Окончательные результаты наблюдений планируется опубликовать в начале 2013 года.
   Телескоп "Планк" был запущен вместе с аппаратом "Гершель" 14 мая 2009 года. В июне этого же года он достиг места назначения - лагранжевой точки системы Земля-Солнце L2. Эта точка располагается непосредственно на линии, соединяющей центры двух тел прямо за Землей. Благодаря этому аппарат в этой точке постоянно остается защищенным от солнечного света, пишет Лента.РУ.
16/01/2012
   Ученые обнаружили у атмосферы Титана пограничный слой, который раньше считался прерогативой земной атмосферы. Статья ученых появилась в журнале Nature Geoscience.
   Пограничный слой атмосферы - нижний слой, свойства которого определяются свойствами планетарной поверхности. На Земле он простирается на высоту до 2,5 километров. До последнего времени исследователи полагали, что подобная структура присутствует только у земной атмосферы.
   В рамках новой работы ученые провели компьютерное моделирование атмосферы Титана. Данные моделирования сравнивались с результатами наблюдений, выполненных аппаратами Voyager-1, "Кассини" и "Гюйгенс", а также данными о распределении дюн на поверхности сатурнианского спутника.
   В результате ученым удалось установить, что на Титане есть аналогичный земному пограничный слой, который простирается на высоту до 800 метров. При этом смены времен года могут оказывать влияние на атмосферу на высоте до 2 тысяч метров. Из полученных результатов ученые заключили, что атмосфера Титана похожа на земную.
   Главным недостатком новой модели, однако, является то, что в нее не включен активный метановый цикл, открытый в 2000-х. Дело в том, что метан в атмосфере Титана является своего рода аналогом воды в земной - на сатурнианском спутнике есть озера этого углеводорода, метановые облака и осадки. Включение цикла, по мнению специалистов, может сказаться на расчетной высоте пограничного слоя, пишет Лента.РУ.
14/01/2012
   2 января 2012 года в Архиве электронных препринтов появилась статья большого коллектива авторов, посвященная изучению планетной системы KOI-961.
    Звезда KOI-961 (KIC 8561063) расположена на поле Кеплера и уже более двух лет наблюдается одноименным космическим телескопом. Это тусклый красный карлик, чья видимая звездная величина составляет всего +16.1. Основные параметры KOI-961 были определены с большими погрешностями, достигающими 30-50% от измеряемых величин. Однако авторы статьи обнаружили, что спектр звезды очень похож на спектр близкой к Солнцу и прекрасно изученной звезды Барнарда (Gl 699). Тщательно сравнивая спектры звезды Барнарда и KOI-961, авторы уточнили параметры KOI-961 и нашли, что масса этой звезды равна 0.13 ± 0.05 масс Солнца, радиус - 0.17 ± 0.04 радиусов Солнца, температура фотосферы составляет 3068 ± 174 K, а светимость - 2.4 10-3±0.3 солнечных светимостей. Также обнаружилось, что звезда KOI-961 обладает значительным собственным движением, составляющим 0.431 ± 0.008 угловых секунд в год. Расстояние до системы было оценено в 38.7 ± 6.3 пк.
    Кривая блеска KOI-961 демонстрирует 3 транзитных сигнала с периодами 0.453, 1.214 и 1.865 земных суток. Авторы статьи рассмотрели различные физические явления, способные имитировать транзитный сигнал, и нашли, что вероятность ложного открытия для каждой планеты меньше 1%. Все планеты в системе KOI-961 имеют радиус меньше радиуса Земли, самая маленькая из них по своим размерам сравнима с Марсом!
    Итак, ближайшая к звезде планета KOI-961 c совершает один оборот всего за 0.453 земных суток, ее радиус оценивается в 0.73 ± 0.20 радиуса Земли. Большая полуось ее орбиты составляет 0.006 а.е. (0.9 млн. км!), эффективная температура оценивается в 720 ± 73 К.
    Средняя планета (KOI-961 b) несколько больше - ее радиус достигает 0.78 ± 0.22 радиуса Земли. Орбитальный период планеты - 1.214 земных суток, среднее расстояние до звезды - 0.0116 а.е. (1.74 млн. км). Эффективная температура средней планеты оценивается в 519 ± 52 К.
    И, наконец, размеры внешней планеты (KOI-961 d) лишь немного превышают размеры Марса - ее радиус составляет 0.57 ± 0.18 радиусов Земли. Она вращается вокруг своей звезды на среднем расстоянии 0.0154 а.е. (2.3 млн. км) и делает один оборот за 1.865 земных суток. Эффективная температура внешней планеты оценивается в 450 ± 45 К.
    Массы всех трех планет пока неизвестны. Родительская звезда слишком тускла, чтобы измерить ее лучевую скорость с приемлемой точностью. Считая планеты каменными, авторы статьи нашли, что они должны наводить на свою звезду колебания лучевой скорости с амплитудой 1.1, 1.25 и 0.33 м/сек - что находится за пределами возможностей даже лучших наземных спектрографов.
13/01/2012
    Астрономы подтвердили обнаружение редкого космического объекта - двойной гамма-звезды. Статья ученых появилась в журнале Science. Основным инструментом исследования выступал орбитальный телескоп "Ферми".
    Двойная гамма-звезда представляет собой двойную систему, состоящую из обычной звезды и компактного компаньона - нейтронной звезды или черной дыры. Из-за взаимодействия двух компонент в излучении системы присутствует сильная гамма-составляющая, отличная от аналогичной составляющей в излучении других звезд. Она является следствием процессов поглощения материи черной дырой или же разгона гамма-излучения компактным компаньоном.
   Объектом исследования выступала звезда 1FGL J1018.6-5856, расположенная на расстоянии примерно 22 тысяч световых лет от Земли на стыке созвездий Киля и Паруса. О том, что этот объект относится к классу двойных гамма-систем, ученые сообщали еще в прошлом году (pdf), однако только теперь им удалось получить убедительные доказательства. Раньше, например, им не удавалось идентифицировать компаньона основного светила - им оказалась нейтронная звезда.
   По словам ученых, новый объект является всего лишь третьей звездой такого класса после объектов Cygnus X-3 и PSR B1259-63 (еще пара объектов - LS 5039 и LS I+61 303 - являются вероятными кандидатами на включение в этот класс). По словам ученых, новые результаты показывают, что подобные звезды могут быть широко распространены в нашей галактике.
   "Ферми" (изначально получивший название GLAST) был запущен на орбиту высотой 565 километров 11 июня 2008 года. Общая стоимость проекта составляет 690 миллионов долларов, а ожидаемое время работы - 10 лет, пишет Лента.РУ.
13/01/2012
   С 9 по 12 января 2012 года в Остине, штат Техас, проходил 219-й съезд Американского астрономического общества - событие масштабное и интересное не только для самих астрономов. Пройти мимо таких интересных вещей, как открытие новых татуинов и составление карты темной материи, было бы настоящим преступлением.
   В связи с этим "Лента.ру" предлагает обзор всего самого интересного, о чем говорили на 219-м съезде:
9 января. Темная материя
10 января. Галактические скопления
11 января. Экзопланеты
12 января. Сатурн на стероидах