октября

30/10/2012
   Астрономы получили самое подробное на сегодняшний день изображение газового пузыря, образованного джетами сверхмассивной черной дыры в центре галактики M87. Работа ученых принята к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics, а ее краткое содержание приводится на сайте Нидерландского института радиоастрономии ASTRON.
    На опубликованном изображении радиоизлучение представлено красным цветом, а оптическое - синим. В центре фотографии хорошо виден яркий источник, образованный джетами, то есть потоками раскаленного вещества, выбрасываемого сверхмассивной черной дырой. Вокруг него в радиодиапазоне виден пузырь разогретого газа. Он имеет округлую, немного вытянутую форму, его длинный радиус составляет около ста тысяч световых лет.
    Газовый пузырь образовался в результате остановки и гравитационного притяжения того материала, который выбрасывался дырой в виде джетов. По астрономическим меркам, он очень молод, его возраст составляет всего около 40 миллионов лет. Ученые считают, что это свидетельствует о постоянном обновлении газа в пузыре за счет нового материала, поставляемого джетами.
    Изображение получено с помощью строящегося радиотелескопа LOFAR. Он представляет собой интерферометрическую систему, состоящую из отдельных всенаправленных антенн, большая часть которых расположена на территории Голландии. Прибор анализирует космическое излучение в радиодиапазоне от 20 до 160 мегагерц. Данные, полученные отдельными радиотелескопами собираются и анализируются при помощи суперкомпьютера.
27/10/2012
     Группа планетологов из 30 стран намерены жестоко расправиться с европейским телескопом "Гершель" - они предлагают разбить космическую обсерваторию стоимостью 1,4 миллиарда долларов о поверхность Луны, чтобы получить новые данные о лунной воде.
      На аппарате "Гершель", названном в честь британского астронома Уильяма Гершеля и запущенном на орбиту 14 мая 2009 года, установлен крупнейший и самый мощный инфракрасный телескоп, который когда-либо отправляли в космос. Диаметр его зеркала составляет 3,5 метра, что позволяет ему улавливать длинноволновое излучение, исходящее от самых холодных и далеких объектов Вселенной. Главная задача аппарата - изучить истоки и эволюцию звезд и галактик, чтобы понять происхождение и развитие Вселенной.
      Однако к марту 2013 года на телескопе должен закончиться жидкий гелий, необходимый для охлаждения его инфракрасной ПЗС-матрицы. Ее температура должна быть близкой к абсолютному нулю (273 градуса ниже нуля по Цельсию), чтобы быть достаточно чувствительной. На борту около 2,3 тысячи литров жидкого гелия, но он постепенно испаряется.
      "Когда охладитель закончится, "Гершель" станет бесполезен в качестве астрономического инструмента", - говорит Горан Пилбратт (Goran Pilbratt), один из ученых, участвующих в проекте обсерватории. Его слова цитирует издание SpacefilghtNow.
      Как предполагалось ранее, после серии тестов уже бесполезный аппарат будет направлен в точку Лагранжа L2, одну из точек, где гравитация Солнца и Земли уравновешена. Однако положение этого аппарата в этой точке неустойчиво.
      Пилбратт говорит, что судьба аппарата должна быть решена так, чтобы он "не упал на головы нашим потомкам".
      Специалисты ЕКА рассматривают две возможности: отправить "Гершель" на гелиоцентрическую орбиту, где он не встретится с Землей несколько сот лет, либо же разбить его о лунную поверхность.
      В последнем случае ученые получат возможность повторить эксперимент, проведенных с аппаратом LCROSS и разгонным блоком "Центавр", которых намеренно "уронили" на лунную поверхность в районе южного полюса. В результате падения поднялся шлейф газа и обломков, который помог ученым судить о присутствии на Луне воды и других летучих веществ.
      Группа из 30 ученых, работу которых координирует Нил Боулз (Neil Bowles) из Оксфордского университета разрабатывают вариант превращения "Гершеля" в охотника за лунной водой.
      Боулз говорит, что в ноябре они планируют начать процесс выбора возможного места для удара. Если решение о таком использовании "Гершеля", он сможет добраться до Луны в июне-июле 2013 года, передает РИА Новости.
26/10/2012
    Астрономы Европейской южной обсерватории получили самое подробное на сегодняшний день изображение центра Млечного Пути. Девятигигапиксельная фотография опубликована на сайте обсерватории(оригинал, 25 Гбайт, версия с инструментами увеличения), там же приводится краткое описание работы астрономов.
     Фотография получена с помощью телескопа VISTA, установленного в чилийской пустыне Атакама. Он обладает четырехметровым зеркалом и способен "видеть" в инфракрасном диапазоне. Благодаря использованию этого диапазона, астрономам удалось получить четкое изображение более 84 миллионов звезд, несмотря на то, что в видимом свете значительная их часть скрыта космической пылью Млечного Пути.
     Размеры полученной фотографии (108 200 на 81 500 пикселей) делают ее одним из самых крупных цветных изображений в астрономии. Представленные на фотографии данные позволили создать самую подробную на сегодняшний день диаграмму распределения светил центра Млечного Пути по цвету и блеску. Это распределение имеет важное значение для понимания механизмов эволюции звезд, содержащихся в спиральных галактиках вообще и в нашей галактике в частности.
     Ранее астрономы, работающие на телескопе VISTA, опубликовали еще более подробное изображение - 150-гигапиксельную фотографию всего Млечного Пути целиком. Тем не менее, центральная область галактики на новом изображении запечатлена с гораздо большим количеством деталей.
     Другим крупным проектом каталогизации небесных тел является Слоановский проект. Недавно занятые в нем астрономы представили крупнейшую трехмерную карту известных галактик и черных дыр.
26/10/2012
   Японские астрономы из обсерватории Окаяма уже много лет измеряют лучевые скорости нескольких десятков красных гигантов и субгигантов с целью поиска и изучения планет у проэволюционировавших звезд промежуточной массы (1.5-3 солнечных масс). Будучи на главной последовательности, эти звезды имели спектральный класс А. Непосредственный поиск планет методом измерения лучевых скоростей у звезд этого класса практически невозможен из-за отсутствия в их спектрах узких линий поглощения. Однако после схода А-звезд с главной последовательности их радиус увеличивается, температура фотосферы и скорость вращения падают, и в спектре появляются многочисленные узкие линии, позволяющие измерять лучевую скорость этих звезд с приемлемой точностью (несколько метров в секунду).
    Звезду HD 4732 авторы открытия наблюдали с августа 2004 по январь 2012 года. Было сделано 48 замеров лучевой скорости на обсерватории Окаяма и 19 - на Англо-Австралийской обсерватории. Точность единичного замера составила 4-5 м/сек.
   Итак, HD 4732 - оранжевый субгигант спектрального класса K0. Его масса оценивается в 1.60-1.94 солнечных масс, радиус - в 5.4 ± 0.4 солнечных радиусов, светимость близка к 15.5 светимостей Солнца. Звезда удалена от нас на 56.5 ± 3.2 пк.
Рядом с HD 4732 обнаружены две планеты-гиганта с минимальной массой (параметром m sin i) около 2.4 масс Юпитера. Внутренняя планета вращается вокруг своей звезды по слабоэллиптической орбите с большой полуосью 1.19 ± 0.05 а.е. и эксцентриситетом 0.13 ± 0.06, и делает один оборот за 360 ± 1.4 земных суток. Эксцентриситет орбиты внешней планеты несколько больше - 0.23 ± 0.07, большая полуось достигает 4.6 а.е., а орбитальный период - 2732 ± 81 земных суток. Температурный режим внутренней планеты близок к температурному режиму Меркурия, а внешней - к температурному режиму Земли.
     Японские астрономы проверили систему HD 4732 на динамическую устойчивость. Как оказалось в результате моделирования, наклон орбит планет к лучу зрения не может быть меньше 5 градусов, а истинные массы планет - больше 28 масс Юпитера (для компланарных орбит), иначе планетная система оказывается неустойчивой.
Новые планеты прекрасно укладываются в закономерность, уже подмеченную для планет звезд промежуточной массы: они массивны и находятся на сравнительно широких орбитах с небольшим эксцентриситетом, пишет сайт Планетные системы.
24/10/2012
    Телескоп NuSTAR сфотографировал вспышку, источником которого была черная дыра Стрелец А* в центре Млечного Пути. Об этом сообщается на официальном сайте Американского космического агентства.
     Снимки были сделаны еще в июле, однако обработали и опубликовали их только сейчас. По словам исследователей, аппарат стал первым, кому удалось экспериментально получить данные о жестком рентгеновском излучении во время такого рода вспышек. Источником излучения является разогнанная до околосветовых скоростей и разогретая до сотен миллионов градусов Цельсия материя, которую поглощает дыра. Сами ученые говорят, что подобные вспышки для Стрельца довольно редки, поэтому их обнаружение является большой удачей.
     Телескоп NuSTAR (Nuclear Spectroscopic Telescope Array - Ядерный спектроскопический массив телескопов) был запущен в космос 13 июня 2012 года. Телескоп был создан в рамках программы SMEX, которая подразумевает производство относительно недорогих (менее 120 миллионов долларов), но специализированных приборов.
     Цель NuSTAR изучение космических объектов в рентгеновском диапазоне. Речь идет о фотонах с энергий от 7 до 80 килоэлектронвольт, что на порядок выше предшественников, работавших преимущественно с мягким рентгеновским излучением. Аппарат снабжен парой зеркал Вольтера, работающих по принципу скользящего отражения. Использование такого рода зеркал позволяет добиться разрешения на два порядка выше, чем у любых других систем, работающих в этом диапазоне. Подробно о принципах работы телескопа и его устройстве "Лента.ру" уже писала.
     Компактный астрономический объект, получивший название Стрелец А* и расположенный в одноименном созвездии, был открыт в 1974 году. В 2000 году многолетние наблюдения позволили физикам с уверенностью заявить, что этот объект - сверхмассивная черная дыра, расположенная на расстоянии примерно 26 тысяч световых лет от Земли в центре Млечного Пути. Ее масса составляет около 4 миллионов солнечных.
23/10/2012
     Насколько равномерно раскалены горячие юпитеры? Ответ на этот вопрос далеко не очевиден. С одной стороны, мощные приливные силы со стороны близкой звезды синхронизируют осевое и орбитальное вращение планет на тесных орбитах, делая их повернутыми к звезде только одной стороной. С другой стороны, быстрые экваториальные течения, скорость которых может достигать несколько километров в секунду, будут сглаживать температурные контрасты. Таким образом, температура ночного полушария горячего юпитера зависит прежде всего от эффективности переноса тепла с дневного, обращенного к звезде полушария, на другую сторону планеты.
    За последние годы принималось несколько попыток измерить температурные контрасты в атмосферах горячих юпитеров. В начале 2007 года с помощью космического ИК-телескопа им. Спитцера была измерена температура дневного и ночного полушарий планет HD 209458 b, HD 179949 b и 51 Пегаса b. Все три планеты оказались равномерно раскаленными. С другой стороны, разница температур дневного и ночного полушарий нетранзитного горячего юпитера упсилон Андромеды b составила 1400К! Известны и промежуточные случаи - у транзитного горячего юпитера HD 189733 b средняя температура ночного полушария оказалась равной 973 ± 33К, дневного - 1212 ± 11К, а "горячее пятно" оказалось сильно смещено по долготе относительно подзвездной точки.
    20 октября 2012 года в Архиве электронных препринтов появилась статья, посвященная измерению кривой блеска звезды WASP-18 с помощью космического ИК-телескопа им. Спитцера на волнах 3.6 и 4.5 мкм. Вокруг этой звезды на расстоянии всего 0.02 а.е. вращается транзитный горячий юпитер WASP-18 b массой 10.5 масс Юпитера и радиусом 1.2 радиусов Юпитера. Планета демонстрирует смену фаз, подобных лунным, и хотя ни в один телескоп звезду и планету не разрешить, эта смена фаз приводит к слабому синусоидальному изменению блеска системы "планета+звезда" с периодом, равным периоду обращения горячего гиганта.
     Амплитуда и форма фазовой кривой соответствует очень низкому альбедо планеты WASP-18 b и низкой эффективности переноса тепла с дневного полушария на ночное. Иначе говоря, дневное полушарие этой планеты оказалось накалено до 3110 ± 35K, а ночное относительно прохладно (в то время как при эффективном теплопереносе планета была бы равномерно нагрета до 2411 ± 35К).
      Авторы статьи отмечают, что равномерный нагрев (а значит, высокую эффективность теплопереноса с дневного полушария на ночное) демонстрируют лишь относительно прохладные горячие юпитеры (с эффективной температурой порядка 1200К), в то время как очень горячие юпитеры (Tэф ~ 2400К), напротив, имеют большую разницу температур между полушариями, свидетельствующую о низкой эффективности теплопереноса. С чем это связано, пока не ясно.  
22/10/2012
   В то время, как космический телескоп им. Кеплера обнаруживает одну необычную транзитную систему за другой, наземные транзитные обзоры продолжают методичное прочесывание неба в поисках горячих юпитеров - практически единственного типа экзопланет, которые можно обнаружить транзитным методом сквозь неспокойную земную атмосферу.
17 октября в Архиве электронных препринтов появилась статья от самого успешного наземного транзитного обзора SuperWASP, посвященная открытию двух новых планет, получивших названия WASP-64 b и WASP-72 b.
   Солнцеподобная звезда WASP-64 удалена от нас на 350 ± 90 пк. Ее масса оценивается в 1.004 ± 0.03 солнечных масс, радиус - в 1.058 ± 0.025 солнечных радиусов, температура фотосферы - 5500 ± 150К.
Масса планеты WASP-64 b составляет 1.27 ± 0.07 масс Юпитера, радиус - 1.27 ± 0.04 радиусов Юпитера, что приводит к средней плотности 0.82 ± 0.08 г/куб.см (типичной для горячих юпитеров этой массы). Планета вращается вокруг своей звезды по близкой к круговой орбите (эксцентриситет меньше 0.132 с достоверностью 3 сигма) на расстоянии 0.0265 а.е. (5.4 звездных радиуса) и делает один оборот за 1.57329 земных суток. Авторы открытия оценивают эффективную температуру планеты в 1689 ± 49К.
    WASP-72 - слегка проэволюционировавшая звезда позднего F спектрального класса, чья масса составляет 1.33 ± 0.04 масс Солнца, радиус - 1.71 +0.16/-0.09 радиусов Солнца, а светимость близка к 4 солнечным. Планета, вращающаяся вокруг нее, при массе 1.41 ± 0.05 масс Юпитера отличается сравнительно небольшими размерами - всего 1.01 +0.12/-0.08 радиусов Юпитера, что приводит к средней плотности 1.81 ± 0.49 г/куб.см. С учетом того, что она расположена на расстоянии всего 0.0366 а.е. (4.6 звездных радиусов) своей звезды и нагрета до температуры 2064 +90/-62К, это необычно высокая плотность. По всей видимости, планета имеет массивное ядро из тяжелых элементов.
19/10/2012
   Астрономы обсерватории "Джемини" получили самое подробное на сегодняшний день изображение галактики NGC 660, относящейся к редкому классу полярных галактик. Сообщение об этом опубликовано на сайте обсерватории, там же можно скачать изображение в высоком разрешении.
    Галактика NGC 660 расположена на расстоянии 40 миллионов световых лет от Земли поблизости от созвездия Рыб. Она состоит как бы из двух отдельных звездных скоплений: спирального и линзообразного. Такие галактики называют полярными - в них внешнее кольцо вращается над полюсами внутреннего скопления. Кроме того, NGC 660 является единственной среди известных полярных галактик, у которой в центре имеется старое линзовидное скопление.
    Все полярные галактики представляют собой продукт взаимодействия двух отдельных звездных скоплений. Некоторые из них могут быть образованы в результате столкновения двух сформированных галактик (например, такая галактика может сформироваться при слиянии в будущем Млечного Пути с Андромедой. Другие возникают в результате тесного гравитационного взаимодействия скоплений.
    Астрономы пока не знают, как сформировалась необычная структура NGC 660, но склоняют к версии гравитационного взаимодействия. Против гипотезы столкновения, в частности, говорит отсутствие в центре NGC 660 двух сверхмассивных черных дыр. Вместо них астрономы обнаружили в центре галактики мощное радиоизлучение, исходящие от молодых голубых звезд. Их образование было стимулировано гравитационным взаимодействием двух прото-галактик.
    Обсерватория "Джемини", в которой получено изображение, расположена на потухшем вулкане Мауна-Кеа на Гавайях. Ранее сотрудники этой обсерватории получили изображение туманности "Sharpless 2-71", образованной в результате взаимодействия двух стареющих звезд, пишет Лента.РУ.
19/10/2012
     17 октября 2012 года в Архиве электронных препринтов появилась статья международной группы астрономов из проекта OGLE EWS (Optical Gravitational Lensing Experiment Early Warning System = Эксперимент по оптическому гравитационному линзированию с системой быстрого оповещения) об открытии двух холодных планет у звезды галактического балджа OGLE-2012-BLG-0026L. Это вторая многопланетная система, обнаруженная методом микролинзирования, первой была OGLE-2006-109L.
    Явление гравитационного микролинзирования происходит, когда три объекта - звезда-источник, звезда-линза и наблюдатель оказываются почти точно на одной прямой. Гравитационное поле звезды-линзы искривляет лучи звезды-источника, что приводит, с точки зрения наблюдателя, к усилению (иногда в десятки и сотни раз!) блеска последней. Анализируя кривую блеска, можно оценить массу звезды-линзы, ее скорость поперек луча зрения и другие параметры. Если же рядом со звездой-линзой есть планеты, их гравитационное поле внесет искажение в итоговую кривую блеска (на характерной симметричной кривой появятся дополнительные пики и провалы).
    Событие микролинзирования OGLE-2012-BLG-0026 было впервые зафиксировано 13 февраля 2012 года на 1.3-метровом Варшавском телескопе, расположенном на обсерватории Las Companas в Чили. К наблюдениям сразу же подключилось шесть телескопов, входящих в сеть Microlensing Follow-Up Network (мюFUN). В максимуме блеск звезды-источника усилился в 129 раз!
   Проанализировав полученные данные, астрономы пришли к выводу, что звезда-линза удалена от нас на 4.08 ± 0.30 кпк и имеет массу 0.82 ± 0.13 солнечных масс, т.е. является звездой главной последовательности спектрального класса G или раннего K. Рядом с ней находятся две планеты: тяжелый нептун массой 0.11 ± 0.02 масс Юпитера (35 ± 6.4 масс Земли) и планета-гигант массой 0.68 ± 0.1 масс Юпитера. Проекция на небесную сферу расстояния между нептуном и родительской звездой оценивается в 3.82 ± 0.30 а.е., а между планетой-гигантом и звездой - в 4.63 ± 0.37 а.е. Таким образом, обе планеты оказываются далеко за снеговой линией, расположенной в этой системе на расстоянии 1.8-2.4 а.е. от звезды. 
    После открытия этой системы количество планет, обнаруженных методом микролинзирования, достигло восемнадцати, пишет сайт Планетные системы.
18/10/2012
    Три группы исследователей практически одновременно опубликовали работы, подтверждающие гипотезу происхождения Луны в результате столкновения. Все три работы, однако, расходятся в описании деталей этого процесса. Одна из работ появилась на страницах журнала Nature, а две другие вышли в Science. Их краткий обзор опубликован на сайте io9.com.
    Импактная гипотеза происхождения Луны является если не общепризнанной, то самой распространенной в научном сообществе. Согласно ей, спутник у Земли образовался в результате столкновения прото-Земли с другой планетой, получившей название Тейя. Считается, что по размеру она была сопоставима с Марсом, а столкновение произошло около 4,5 миллиардов лет назад.
    В пользу гипотезы столкновения говорит, например, отсутствие на Луне "подвижных" элементов, таких как натрий, калий, цинк и свинец.   Соответствующие металлы легко испаряются, поэтому должны были покинуть в свое время раскаленную прото-Луну. С другой стороны, гипотеза столкновения не объясняет практически идентичного изотопного состава других элементов на Земле и Луне, ведь согласно ей большинство вещества Луны пришло из Тейи.
    В работе, опубликованной в Nature, исследователи показали, что изотопный состав лунного цинка подтверждает гипотезу столкновения. Они проанализировали распределение тяжелых и легких изотопов элемента в образцах лунного грунта, доставленного миссией "Аполлон" и установили, что легких изотопов цинка на спутнике гораздо меньше, чем на Земле. По-видимому, они покинули ее в "горячий период" формирования, так же как калий, натрий и другие подвижные элементы.
    Гипотезу столкновения также подтверждают две работы, опубликованные в Science. В них исследователи проводили моделирование самого процесса столкновения. Ученые показали, что наблюдаемую близость изотопного состава (которая не касается "подвижных" элементов) можно объяснить перемешиванием вещества Тейи и прото-Земли в ходе столкновения. Ранее считалось, что при столкновении полного перемешивания не могло произойти, поэтому большая часть Луны должна была состоять из материала Тейи.
    Интересно, что два моделирования дали совершенно разные размеры и скорости Тейи, которые, к тому же, не совпадают с традиционными. В одном варианте ее размер был равен размеру прото-Земли, а в другом - существенно меньше даже размеров Марса.
    Ранее другая группа исследователей показала, что часть Тейи могла покинуть место столкновения и образовать третье (помимо Луны и Земли) небесное тело, пишет Лента.РУ.
18/10/2012
     Американскому зонду New Horizons, который направляется к Плутону, может потребоваться новая траектория "на безопасном расстоянии" от спутников небесного тела, полей пыли и метеорных частиц и, возможно, даже колец, сообщили ученые Юго-западного исследовательского университета (США).
      Зонд New Horizons был запущен 19 января 2006 года. Его основная цель - Плутон и его спутники, Харон, Никта и Гидра. Ожидается, что аппарат подойдет к Плутону на минимальное расстояние в июле 2015 года. После этого он может продолжить исследования объектов в поясе Койпера - внешнем поясе астероидов, где существует множество крупных ледяных тел, многие из которых, как полагают астрономы, больше Плутона.
      Как отмечают научные сотрудники миссии, пока New Horizons движется к своей цели, ученые на Земле получают все больше данных о возможных рисках, связанных с опасными для аппарата объектами вблизи Плутона, передает РИА Новости.
17/10/2012
   Астрономы обнаружили в ближайшей звездной системе альфы Центавра экзопланету земной массы. Описание находки опубликовано в журнале Nature, а ее краткое содержание приводит Nature News.
    Открытие удалось совершить благодаря анализу спектра звезды альфа Центавра В, который проводился в обсерватории Ля-Силла в Чили. Здесь установлен инструмент HARPS, который способен очень точно измерять спектр излучения светил. Гравитационное воздействие любой вращающейся планеты заставляет ее звезду немного "шататься". Это периодическое изменение радиальной скорости можно обнаружить по анализу красного допплеровского смещения в спектре излучения.
    Чтобы обнаружить планету, ученым пришлось в течение четырех лет проводить измерения скорости альфа Центавра В. Обнаруженное периодическое изменение скорости составило всего около полуметра в секунду - беспрецедентная точность, по словам ученых.
    Анализ показал, что новая планета имеет приблизительно такой же диаметр, как и Земля, но находится гораздо ближе к своей звезде. Ее орбита меньше орбиты Меркурия, а значит, температура на поверхности достигает нескольких сотен градусов. Астрономический год на планете длится всего 3,2 земных дня.
    Система альфа Центавра состоит из трех звезд: пары альфа Центавра А и альфа Центавра В, а также далекого красного карлика Проксима Центавра. Эти звезды являются ближайшими к Земле - их отделяет от нас всего 4,3 световых года. Альфа Центавра В очень похожа на Солнце, хотя и немного меньше.
    Поиском экзопланет сейчас занимается также орбитальный телескоп Кеплера, который измеряет не красное смещение в свете звезд, а спады в его интенсивности. Недавно благодаря "Кеплеру" удалось обнаружить экзопланету в системе из четырех звезд и сверхкомпактную систему из пяти планет.
16/10/2012
   Астрономы обнаружили самую компактную систему из пяти экзопланет. Размер их орбит не превышает двенадцатой части радиуса орбиты Земли. Об открытии на пресс-конференции Американского астрономического общества сообщил Дарин Рагоззин (Darin Ragozzine), сотрудник Университета Флориды. Его слова приводит Universe Today.
    Пять планет были обнаружены в системе KOI-500, расположенной на расстоянии 1100 световых лет от Земли в созвездии Лиры. Центром системы является звезда, масса которой немного меньше массы Солнца.
    Все обнаруженные планеты обращаются вокруг звезды по орбитам, которые гораздо меньше даже орбиты Меркурия. Период прохождения орбиты - космический год - составляет у них от одного до 9,5 земных дней. При этом по размеру планеты относятся к классу суперземель. Их радиус составляет от 1,3 до 2,6 радиуса нашей планеты.
    Астрономы считают, что сейчас планеты обращаются не на тех орбитах, где были сформированы. По словам ученых, небесные тела образовались гораздо дальше, чем находятся теперь, но со временем были притянуты к звезде и образовали сверхкомпактную систему. Существует несколько теорий, которые объясняют механизм этого явления, но что было причиной уменьшения орбит в данном случае, пока не известно.
    Описание системы KOI-500 пока не опубликовано в научной прессе и требует подтверждения независимыми группами астрономов. Индекс "KOI" расшифровывается как "Объект интереса Кеплера" - орбитального телескопа, предназначенного для поиска экзопланет. Его работа основана на анализе свечения звезд и обнаружении в их блеске периодических спадов, которые могут быть вызваны затенением планетами. Альтернативным методом поиска экзопланет является спектральный анализ света звезд, который проводится в обсерватории Кека, пишет Лента.РУ.
16/10/2012
   Ученые, работающие с зондом "Кассини", опубликовали визуализацию траектории полета зонда до 2017 года. Публикация, доступная на официальном сайте миссии, приурочена к 15-летнему юбилею старта зонда.
    Аппарат был запущен 15 октября 1997 года. На орбиту Сатурна "Кассини" вышел в июле 2004 года. На картинке изображена не только траектория, которую зонд прошел за 8 лет работы на орбите газового гиганта, но и путь, который ему предстоит пройти до официального завершения текущей миссии аппарата в сентябре 2017 года.
    Первоначально миссия называлась "Кассини-Гюйгенс", поскольку на борту зонда располагался посадочный модуль. В декабре 2004 года "Гюйгенс" отделился от аппарата и опустился на Титан. С тех пор "Кассини" ведет наблюдение за Сатурном и его спутниками (текущий этап миссии под названием "Солнцестояние").
    Аппарат не только делает фотографии (например, недавнего Титана и Прометея) - за время работы "Кассини" было сделано большое количество открытий. Так, например, были найдены ранее неизвестные кольца Сатурна, уточнено строение уже известных, обнаружено большое количество небольших спутников.
    Также на сатурнианском спутнике Энцеладе были найдены криовулканы, а на Титане - настоящий круговорот метана в атмосфере с туманами, дождями и озерами. По утверждению ученых, Титан - единственное (за исключением Земли) из известных небесных тел, где есть такой круговорот, пишет Лента.РУ.
15/10/2012
    Участники астрономического проекта Planet Hunters совместно с сотрудниками Йельского университета впервые обнаружили экзопланету в системе из четырех звезд. Работа опубликована в журнале Astrophysical Journal, ее препринт выложен в архиве Корнельского Университета.
     11 мая 2011 года один из волонтеров Киан Джек (Kian Jek) обратил внимание на необычные особенности на кривой блеска затменно-переменной двойной KIC 12644769, впоследствии названной Kepler-16. Так была открыта первая P-система Кеплера (P-системами называют планетные системы, в которых планета вращается вокруг пары звезд как целого). Позже было открыто еще несколько таких систем (Kepler-34, Kepler-35, Kepler-38 и  Kepler-47).
     Изучая кривую блеска затменно-переменной звезды KIC 4862625, волонтер Роберт Гаглиано (Robert Gagliano) обратил внимание на две транзитоподобные особенности, разделенные периодом 137 суток. 2 марта 2012 года на форуме Planet Hunters он предположил, что перед нами еще одна P-система. К изучению этой системы немедленно подключились другие участники проекта. Проанализировав кривую блеска за 11 кварталов работы Кеплера, они нашли семь транзитов новой планеты.
Как оказалось, затменно-переменная двойная KIC 4862625 состоит из двух компонентов, названных Aa и Ab. Главный компонент (Aa) - звезда главной последовательности спектрального класса F7, чья масса оценивается в 1.528 ± 0.087 солнечных масс, радиус - в 1.734 ± 0.044 солнечных радиусов. Второй компонент - М-карлик массой 0.408 ± 0.024 солнечных масс и радиусом 0.378 ± 0.023 солнечных радиусов. Обе звезды вращаются вокруг общего центра масс по орбите с большой полуосью 0.1744 ± 0.003 а.е. и эксцентриситетом 0.212 ± 0.005, и делают один оборот за 20 суток. Планета вращается вокруг обеих звезд, но проходит по диску только одной из них (главного компонента Aa).