февраля

20/02/2012
   Геологи установили, что тектонические процессы на Луне шли дольше, чем считалось до сих пор. Статья ученых появилась в журнале Nature Geoscience.
   Согласно современным представлениям, движение литосферных плит и другие тектонические процессы завершились на Луне 3,6 миллиарда лет назад. При этом процессы, связанные с утолщением коры земного спутника, остановились только 1,2 миллиарда лет назад. В рамках новой работы ученые определили, что эти процессы, по крайней мере в некоторых регионах, продолжались много дольше - возраст некоторых их следов не превосходит 50 миллионов лет.
   Объектом исследования выступали грабены - участки коры, опущенные относительно окружающих их пород. Грабены, в большом количестве встречающиеся, например, на Земле, были обнаружены на земном спутнике относительно недавно и в настоящее время являются объектом пристального внимания исследователей. На снимках, сделанных аппаратом LRO, ученые обнаружили небольшой грабен, глубиной около метра. Анализ показал, что возраст этого грабена составляет не более 50 миллионов лет (если бы возраст был больше, что углубление должно было заполниться реголитом).
   Новые результаты, по утверждению авторов работы, противоречат гипотезе о том, что в начале своего существования Луна была полностью расплавленной. Согласно современным представлениям, Луна образовалась после столкновения Земли с небесным телом размером с Марс под названием Тейа примерно 4,5 миллиарда лет назад. Отсюда и возникла гипотеза о полностью расплавленной луне.
   В начале 2009 года в Science появилась работа, авторы которой утверждали, что магнитное поле (существование поля напрямую связано с тектонической активностью - например, земное поле является результатом движения потоков заряженной материи в жидком ядре) у Луны существовало дольше, чем считалось на тот момент - до 4,3 миллиарда лет назад. В конце 2011 года в Nature появилась работа, в которой ученые заявили, что магнитное поле могло существовать вплоть до 2,7 миллиарда лет назад, пишет Лента.РУ.
19/02/2012
       Ученые из Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (NASA) при помощи телескопа Hubble обнаружили свидетельство существования скопления новых голубых звезд рядом с черной дырой промежуточной массы HLX-1. Об этом говорится в официальном пресс-релизе NASA.
        По словам ученых, данное открытие проливает новый свет на представления науки о развитии сверхмассивных черных дыр и черных дыр промежуточный массы. До сих пор ученым было очень мало известно о существовании черных дыр промежуточной массы. Теперь, благодаря новым снимкам Hubble, ученые на шаг приблизились к разгадке их тайны.
         Скопления молодых звезд голубого спектра характерны для центра галактик, а не для их окраин - в тоже время, открытое Hubble скопление рядом с HLX-1 находилось именно на окраине Млечного Пути. Согласно одной из теорий ученых, когда-то черная дыра HLX-1 являлась центром карликовой галактики, большая часть которой под воздействием гравитации перешла к Млечному Пути, пишет Утро.РУ.
19/02/2012
   Среди планетных систем, представленных научной группой Кеплера в конце января, были и системы Kepler-25 и Kepler-26. Планетная природа транзитных кандидатов, входящих в эти системы, была подтверждена методом тайминга транзитов, один из кандидатов остался неподтвержденным.
    Kepler-25 (KOI 244, KIC 4349452) - звезда главной последовательности спектрального класса F. Ее масса оценивается в 1.22 ± 0.06 солнечных масс, радиус - в 1.36 ± 0.13 солнечных радиусов, светимость близка к 2.4 светимостям Солнца. Расстояние до звезды не сообщается, но исходя из ее светимости и видимой звездной величины (+10.73), его можно оценить в 240 пк.
    Кривая блеска Kepler-25 демонстрирует два транзитных сигнала с периодами 6.2385 и 12.7204 земных суток, что близко к орбитальному резонансу 2:1 (отношение периодов равно 2.039). Глубина транзитов соответствует планетам с радиусами, равными 2.6 и 4.5 радиусов Земли, соответственно, для внутренней и внешней планеты, орбиты близки к круговым. Максимальные массы планет, определенные из условия динамической устойчивости этой системы, составляют 12.7 и 4.16 масс Юпитера, но реально они могут быть гораздо меньше. Так, масса планет, оцененная методом тайминга транзитов, составляет 8.1 ± 3.1 масс Земли для внутренней планеты и 13.3 ± 3.9 масс Земли для внешней. Обе планеты попадают в область горячих планет (эффективная температура выше 1000К).
   Kepler-26 (KOI 250, KIC 9757613) - звезда главной последовательности позднего K-класса. Ее масса оценивается в 0.65 ± 0.03 масс Солнца, радиус - в 0.59 ± 0.03 радиусов Солнца, светимость близка к 0.13 солнечных. Расстояние до звезды не сообщается, но исходя из ее светимости и видимой звездной величины (+15.47), его можно оценить в 488 пк.
Кривая блеска Kepler-26 демонстрирует три транзитных сигнала с периодами 3.5438, 12.2829 и 17.2513 земных суток. Глубина транзитов соответствует планетам с радиусами (от внутренней планеты к внешней) 1.3, 3.6 и 3.6 радиусов Земли. Методом тайминга транзитов была подтверждена планетная природа только двух внешних планет. Внутренняя планета земного типа имеет слишком небольшую массу, чтобы заметно повлиять на движение небесных тел в этой системе, так что пока она остается в статусе планетного кандидата.
    Итак, оба нептуна вращаются вокруг своей звезды по близким к круговым орбитам на расстоянии 0.085 и 0.107 а.е. Их максимальные массы, определенные из условия динамической устойчивости планетной системы, составляют 0.38 и 0.375 масс Юпитера. Однако реальные массы этих планет наверняка гораздо ниже (так, методом тайминга транзитов они были оценены всего в 2.0 ± 1.0 и 3.9 ± 1.4 масс Земли), пишет сайт Планетные системы.
17/02/2012
    Честь открытия принадлежит американскому астроному Скотту Шеппарду, работающему с расположенным в Чили оптическим телескопом Magellan обсерватории Las Campanas: наблюдения этих лун он провел еще в сентябре прошлого года. По мнению ученого, новые спутники – лишь первые из найденных нами небольших объектов, многочисленным роем кружащихся на дальних подступах гигантской планеты. Интересно, что и S/2011 J1, и S/2011 J2 являются нерегулярными спутниками, обладающими нехарактерными для этих объектов орбитами, сильно вытянутыми, ретроградными. Это говорит о том, что они не были, как наша Луна, сформированы из обломков своей планеты, а просто пролетали мимо и были захвачены ее притяжением.
     В современной Солнечной системе подобное событие  редкость, так  что S/2011 J1 и S/2011 J2, видимо, были «перехвачены» Юпитером еще в те далекие времена, когда система была менее упорядоченным местом, с большим количеством беспорядочно движущихся больших и малых тел. Это делает найденные Шеппардом луны особенно интересными для дальнейшего исследования – ведь они являются свидетелями нашего общего прошлого, мало изменившимися с тех далеких времен.
     Источник: http://www.popmech.ru/
17/02/2012

   Продолжаю рассказывать о новых многопланетных системах Кеплера, представленных Вильямом Боруцки с коллегами в конце января.
   Kepler-27 (KOI 841, KIC 5792202) - звезда главной последовательности позднего G- или раннего K-класса . Ее масса оценивается в 0.65 ± 0.16 солнечных масс, радиус - в 0.59 ± 0.15 солнечных радиусов, светимость близка к 0.25 светимостей Солнца. Звезда отличается повышенным содержанием тяжелых элементов - их в 2,5 раза больше, чем в составе нашего дневного светила. Расстояние до звезды не сообщается, но исходя из ее светимости и видимой звездной величины (+15.85) его можно грубо оценить в 809 пк.
    Кривая блеска Kepler-27 демонстрирует два транзитных сигнала с периодами 15.335 и 31.331 земных суток, что близко к орбитальному резонансу 2:1. Радиусы планет оцениваются в 4.0 и 4.9 радиусов Земли, орбиты близки к круговым. Максимальные массы планет, оцененные исходя из условия динамической устойчивости системы, составляют 9.1 и 13.8 масс Юпитера, но реально могут быть гораздо меньше. Так, методом тайминга транзитов эти массы оцениваются в 28.5 ± 12.6 и в 51.4 ± 43.7 масс Земли.
   Температурный режим внешней планеты близок к температурному режиму Меркурия, внутренняя планета еще горячее.
   Kepler-28 (KOI 870, KIC 6949607) - оранжевый карлик спектрального класса K. Его масса оценивается в 0.75 масс Солнца, радиус - в 0.7 радиусов Солнца, светимость близка к 0.19 солнечных. Kepler-28 также отличается повышенным содержанием тяжелых элементов - их примерно в 2.2 раза больше, чем на Солнце. Расстояние до системы не сообщается, но исходя из светимости Kepler-28 и видимой звездной величины (+15.04) его можно оценить в 610 пк.
    Кривая блеска Kepler-28 демонстрирует два транзитных сигнала с периодами 5.912 и 8.986 земных суток, что близко к орбитальному резонансу 3:2. Радиусы планет оцениваются в 3.6 и 3.4 радиусов Земли, большие полуоси орбит близки к 0.062 и 0.081 а.е. Максимальные массы планет, оцененные исходя из условия динамической устойчивости системы, составляют 1.51 и 1.36 масс Юпитера, однако, скорее всего, гораздо меньше. Так, методом тайминга транзитов эти массы оцениваются в 3.8 ± 6.9 и в 4.9 ± 9.3 масс Земли.
    Мы видим, что метод тайминга дает слишком высокие погрешности в определении масс планет (часто сравнимые или даже превышающие измеряемую величину), однако успешно подтверждает планетную природу транзитных кандидатов даже у тусклых звезд, где метод измерения лучевых скоростей родительских звезд перестает работать, пишет сайт Планетные системы.

16/02/2012
   Световое эхо взрыва Эты Киля (когда-то принятого за взрыв сверхновой) позволило астрономам прояснить детали этого события - оказалось, что существующие модели таких взрывов не соответствуют действительности. Статья ученых появилась в журнале Nature.
   Эта Киля была открыта Галеем в 1677 году. Многолетние наблюдения за звездой позволили установить, что ее яркость со временем менялась. Пика яркости звезда достигла в апреле 1843 года (в тот момент по звездной величине она была сравнима с самой яркой звездой ночного неба - Сириусом).
   Тогда многие исследователи предположили, что Эта Киля стала сверхновой и погибла, однако, спустя некоторое время яркость звезды упала, однако сама она не исчезла. Позже аналогичные события повторялись и этот класс астрономических явлений получил название "фальшивых сверхновых".
   Согласно современным представлениям причиной роста яркости стал сброс звездой внешних слоев оболочки при достижении так называемого предела Эддингтона. Ученые проверили эту теорию, проанализировав спектр светового эха взрыва.
   В результате им удалось обнаружить, что температура внешних слоев составляла всего 5000 градусов вместо положенных 7000. Сами ученые затрудняются объяснить причины столь сильного расхождения практических и теоретических данных - они предполагают, что существующие модели, скорее всего, упускают из вида некоторый важный физический процесс, который играет существенную роль в работе "фальшивой сверхновой", пишет Лента.РУ.
15/02/2012
   Астрономы прояснили эволюцию шаровых скоплений - оказалось, что активные процессы звездообразования, которые являются причиной формирования таких скоплений, приводят к уничтожению части из них сразу после рождения. При этом вероятность выживания напрямую зависит от массы скопления - чем она больше, тем больше вероятность.
   Статья ученых пока не принята к публикации в рецензируемом журнале, однако, ее препринт доступен на сайте arXiv.org. В рамках этой работы исследователи анализировали динамику образования скоплений с помощью компьютера.
   В результате им удалось установить, что комбинация нескольких факторов - в частности, гравитационного возмущения и нагрева газа, создаваемые молодыми звездами, приводит к быстрому разрушению некоторых только что рожденных скоплений.
   Гибнет от 2 до 50 процентов таких скоплений, причем, преимущественно имеющие небольшую массу. Самой оптимальной массой для выживания скопления ученые признают массу порядка 1000 солнечных.
   Исследователи говорят, что их предсказания вполне можно проверить на практике - среди наблюдаемых галактик имеются те, которые в настоящее время проходят процессы интенсивного звездообразования. В таких галактиках уничтожение легких скоплений должно быть видно явно.
   Шаровые скопления, их формирование и эволюция представляют для ученых значительный интерес. Так, согласно одной из версий, ядро Млечного пути образовалось в результате слияния некоторого количества шаровых скоплений.
14/02/2012
   Исследователи из института физики и математики Токийского университета и университета Нагойи заявили, что говорить о границе галактики не имеет смысла. К такому выводу они пришли по результатам компьютерного моделирования и сопоставления данных моделирования данными астрономических наблюдений. Статья опубликована, в The Astrophysical Journal. Препринт статьи доступен на сайте arXiv.org.
   Известно, что во Вселенной содержится 22 процента темной материи, при том, что привычное нам вещество занимает всего 4,5 процента. Долгое время ученые не могли прийти к общему мнению, как именно располагается темная материя во Вселенной.
   Исследователи из Токийского университета пришли к выводу, что у галактик нет четко обозначенных границ представления материи. Скопления звезд, по данным ученых, являются лишь узлами, между которыми растягивается сеть темной материи. Это снимает понятие массы галактики, поскольку скопление звезд не является отдельным образованием в пространстве.
   В соответствии с теорией относительности Эйнштейна, галактика, как и любой массивный объект, искривляет своим гравитационным полем траекторию луча, проходящего вблизи или через него, порождая так называемое "гравитационное линзирование". Скопление звезд довольно яркий объект, поэтому сам по себе эффект линзирования заметить трудно, но с его помощью можно выяснить распределение темной материи во Вселенной. Опираясь на уже известные факты и данные, полученные с помощью оптического телескопа SDSS, ученые смоделировали положение темной материи по отношению к галактикам.
   Прямое наблюдение темной материи невозможно, поскольку она не испускает электромагнитного излучения и не взаимодействует с ним. В научной среде есть много мнений о том, что именно является темной материей, но пока не подтверждено ни одно из них, пишет Лента.РУ.
14/02/2012
   Начиная с 2003 года, европейские астрономы из Женевской группы регулярно измеряли с помощью спектрографа HARPS лучевые скорости 102 близких красных карликов на 3.6-метровом телескопе обсерватории Ла Силла в Чили (La Silla Observatory). Точность измерения лучевых скоростей составила 1-3 м/сек. В рамках этого обзора были обнаружены планеты у красных карликов Gliese 179, Gliese 581, GJ 674 и GJ 433, а также подтверждены планеты у GJ 667C.
    Звезда GJ 433 удалена от нас на 9.04 пк. Ее спектральный класс M1.5 V, масса оценивается в 0.48 солнечных масс, светимость составляет 0.034 светимостей Солнца. Она отличается пониженным содержанием тяжелых элементов - их примерно 60% от солнечного значения.
     За прошедшие 8 лет было сделано 67 замеров лучевой скорости GJ 433.
     В 2009 году рядом с этой звездой была обнаружена суперземля GJ 433 b с минимальной массой около 6 масс Земли и орбитальным периодом около 7 земных суток. Планета вращалась вокруг своей звезды по близкой к круговой орбите на среднем расстоянии 0.053 а.е., ее температурный режим оказался близок к температурному режиму Меркурия. Наблюдения за звездой GJ 433 были продолжены, и вот 11 февраля 2012 года в Архиве электронных препринтов появилась новая статья членов Женевской группы об открытии второй планеты в этой системе. За счет длительного периода наблюдений европейские астрономы смогли обнаружить долгопериодические колебания лучевой скорости GJ 433, вызванные влиянием второй планеты.
     Минимальная масса (параметр m sin i) GJ 433 c оценивается в 0.14 масс Юпитера (~45 масс Земли). Планета вращается вокруг своей звезды по эллиптической орбите с большой полуосью 3.6 а.е. и эксцентриситетом 0.17 ± 0.09, и делает один оборот за 10 лет. Температурный режим новой планеты близок к температурному режиму Урана.
Амплитуды лучевых скоростей, наводимые планетами на свою звезду, составляют всего 3.11 и 3.06 м/сек. Более легкие планеты, почти наверняка также входящие в состав этой интересной системы, пока невозможно обнаружить методом измерения лучевых скоростей, пишет сайт Планетные системы.
14/02/2012
   Телескоп "Планк" составил карту распределения угарного газа в Млечном пути. Результаты наблюдений ученые, работающие с телескопом, представят на проходящей в Италии астрономической конференции. Краткое изложение результатов приводится на сайте Европейского космического агентства (ESA).
   Угарный газ (CO) представляет интерес для ученых, поскольку встречается в холодных облаках молекулярного водорода, в которых идут интенсивные процессы звездообразования. Угарный газ излучает лучше водорода, поэтому, несмотря на относительно небольшое его количество в облаках, ученые предпочитают регистрировать именно его.
   По словам ученых, новые результаты демонстрируют, что "Планк" отлично подходит для поиска подобных газовых облаков - аналогичные исследования, проводимые с помощью наземных телескопов, отнимают гораздо больше времени и позволяют исследовать лишь небольшую часть неба. В свою очередь "Планк" сканирует сразу всю сферу.
   Исследователи говорят, что новая карта уже позволила найти несколько ранее неизвестных облаков угарного газа в Млечном пути.
   Помимо карты данные "Планка" позволили обнаружить довольно жесткое синхротронное излучение (то есть излучение заряженных частиц, движущихся с ускорением под воздействием магнитного поля), исходящее из центра Галактики. По словам исследователей, что является источником этого излучения, исследователи пока не знают, пишет Лента.РУ.
13/02/2012
   Продолжаю рассказывать о последних открытиях миссии Кеплер. Одной из интересных планетных систем, представленных в конце января, является система из двух нептунов Kepler-29, в которой планеты находятся в редком орбитальном резонансе 9:7.
    Kepler-29 (KOI-738, KIC 10358759) - звезда главной последовательности, очень похожая на наше Солнце. Ее спектральный класс G2 V, масса оценивается в 1.00 ± 0.12 солнечных масс, радиус - в 0.96 ± 0.14 солнечных радиусов, светимость также близка к светимости Солнца. Расстояние до звезды не сообщается, но, исходя из ее видимой звездной величины (+15.3), его можно оценить в 1380 пк.
    Кривая блеска Kepler-29 демонстрирует два транзитных сигнала глубиной 1152 и 928 ppm с периодами, соответственно, 10.3376 ± 0.0002 и 13.2907 ± 0.0004 земных суток, что соответствует планетам с радиусами 3.6 ± 0.5 и 2.9 ± 0.4 радиусов Земли. Оба нептуна вращаются вокруг своей звезды по близким к круговым орбитам (эксцентриситет не может быть больше 0.05, иначе система становится динамически неустойчивой) на расстояниях 0.09 и 0.11 а.е. Отношение периодов обеих планет чрезвычайно близко к величине 9:7, т.е. обе планеты находятся в орбитальном резонансе высокого порядка.
     Максимальные массы обеих планет были определены из условия динамической устойчивости данной планетной системы, и составили 0.4 и 0.3 масс Юпитера. Реальные массы планет могут быть гораздо ниже. Так, массы планет, оцененные методом тайминга транзитов, составили всего 2.8 ± 2.4 и 2.3 ± 2.0 земных масс.
     По своему температурному режиму обе планеты горячее Меркурия, пишет сайт Планетные системы.
13/02/2012
   Группа астрономов из Италии, Германии и Франции обнаружила, что венерианские сутки заметно длиннее, чем считалось ранее. Объяснить это различие ученые пока не в состоянии. Статья ученых появилась в журнале Icarus.
   Первые данные о длительности венерианского дня были получены аппаратами Magellan и "Венера" в 80-х и 90-х годах прошлого века. Аппараты с помощью радаров следили за изменением местоположения деталей рельефа планеты. В результате им удалось установить, что длительность венерианского дня очень велика и составляет 243,0185 земного дня.
   В рамках новой работы ученые использовали данные, собранные аппаратом Venus Express, который в настоящее время работает на орбите Венеры. Спектрометр VIRTIS на борту зонда, также способный пробивать плотный слой облаков планеты, позволил ученым снова оценить местоположение различных деталей рельефа планеты и сравнить его с местоположением вычисленным, исходя из известной длительности года.
   В результате ученые установили, что рельеф отстает от рассчитанного теоретически. Из этого исследователи заключили, что Венера вращается медленнее, чем считалось до сих пор - венерианский день примерно на 6,5 минуты длиннее ранее рассчитанного значения и составляет 243,023 дня.
   Причины расхождения пока неизвестны. Исследователи полагают, что вариация длительности венерианского дня связана с изменением погодных условий, например, доминирующего направления ветров. На Земле такие вариации приводят к тому, что длительность суток в зависимости от времени года варьируется в пределах одной миллисекунды от среднего значения. Вместе с тем, некоторые специалисты считают, что подобные вариации должны быть заметны на более длительных временных промежутках.
   Зонд Venus Express был запущен в ноябре 2005 года с космодрома Байконур на борту ракеты-носителя "Союз". Орбиты Венеры зонд достиг в апреле 2006 года. С этого времени он занимается изучением атмосферных явлений земного соседа. На настоящий момент работа аппарата продлена до 31 декабря 2012 года, пишет Лента.РУ.
12/02/2012
     Астрономы, работающие с космическим телескопом Magellan говорят, что на основании наблюдений, проведенных телескопом еще в сентябре прошлого года, были обнаружены два новых спутника у Юпитера, о существовании которых ранее ничего не было известно. Оба космических тела едва различимы в оптическом спектре, так как очень малы, однако с учетом их количества, общее число лун у Юпитера достигло 66 штук.
      Оба новых спутника очень малы - всего около 1 км в диаметре, кроме того они расположены на большой удалении от газового гиганта. Полный оборот вокруг материнской планеты аппараты делают за 580 и 726 дней соответственно. Скотт Шеппард, астроном из Института Карнеги в Вашингтоне и один из открывателей спутников, говорит, что взгляд на Юпитер с учетом двух новых спутников позволяет лучше понимать процессы развития крупнейшей в Солнечной системе планеты.
      По словам Шеппарда, спутников, подобных двум найденным вокруг Юпитера в реальности может быть сотня или даже больше, и это заставляет по-новому оценивать систему формирования этой планеты. "До недавнего времени у нас не было технических возможностей открывать столь небольшие объекты, поэтому данные спутники оставались невидимыми для нас", - говорит он.
      Новые объекты получили названия S/2011 J1 и S/2011 J2. Официальные наименования для них будут определены позже в этом году, пишет Cyber Security.
11/02/2012
   Космическая миссия, которая позволила создать трехмерную карту звездного неба в ультрафиолетовом диапазоне и продвинуться в изучении загадочной темной материи, завершилась, сообщает Universe Today. "Исследователь эволюции галактик” орбитальный телескоп НАСА GALEX (Galaxy Evolution Explorer) переведен в режим ожидания после девяти лет исследований.
      В следующем году его выведут из состава научно-исследовательской орбитальной группировки НАСА. Данные, полученные с помощью телескопа GALEX, дали возможность ученым составить каталог миллионов галактик, существующих десятки миллиардов лет. Аппарат запустили в космос в апреле 2003 года на борту ракеты-носителя Пегас ХL. Предусмотренный срок жизни спутника истек осенью 2007 года, перепись галактик с его помощью было решено продлить. В частности, он помог обнаружить колоссальные кольца звезд вокруг древних галактик и звезду, пожираемую черной дырой, пишет "Российская газета".
11/02/2012
     С украинского радиотелескопа в Евпатории РТ-70 в рамках проекта «MESSAGE2012. Welcome to Eternity!» («Оставь свой след в истории, сделай шаг в вечность!») будут отправлять сообщения внеземным цивилизациям. Цель проекта – отправка различного вида сообщений в виде радиосигнала в космос для установки контакта с внеземными цивилизациями.
      В релизе компании Birkenfeld Limited, зарегистрированной в Белизе, указывается, что участником проекта может стать любой желающий.
      «Сообщения принимаются в различной модификации – текстовые, аудио и видео сообщения, как от частных лиц, так и от компаний», – отмечают организаторы проекта.
      Они обещают публиковать на сайте проекта все сообщения и хранить их в течение 10 лет. Передачу сообщений планируется произвести с радиотелескопа РТ-70 в Евпатории в декабре 2012 года.
      «Планеты, к которым планируется отправить радиосигнал, это в первую очередь HD 85512b в созвездии Парус, расположенная на расстоянии 35 световых лет, и Kepler-22b, расположенная на расстоянии 600 световых лет от Земли», – указывается в сообщении компании.
      По мнению организаторов, их акция «поможет мировому сообществу выработать единую политику по установлению контактов с внеземными цивилизациями с помощью радиосигналов».
      При этом услуга по отправке сообщений в космос платная – от $19,9 до $449,9, сообщает ИА "Новый регион".