2012

25/05/2012
   Крупнейший в мире радиотелескоп SKA (Square Kilometre Array - массив антенн площадью один квадратный километр) будет построен на территории двух стран - ЮАР и Австралии. Такое решение было вынесено на съезде стран-участниц, проходившем неподалеку от Амстердама. Об итогах съезда сообщает NatureNews.
   Два государства давно соревновались за право возвести телескоп на своей территории, и в итоге было решено удовлетворить заявки обоих претендентов. Строительство SKA, включающего три тысячи антенн диаметром 15 метров каждая, планируется завершить в 2024 году. Общая стоимость проекта составит около 1,9 миллиарда долларов.
   У каждой страны есть свои преимущества. Место возведения SKA в ЮАР находится выше над уровнем моря, что всегда является желательным при строительстве телескопов, а сами работы в Южной Африке обойдутся дешевле. Регион на западе Австралии, где должны быть установлены антенны, лучше в плане инфраструктуры, кроме того, создание телескопа именно там окажется более выгодно с точки зрения страховых расходов.
   Пинятое по политическим мотивам решение разделить телескоп на две части приведет к заметному удорожанию проекта. Каждая из антенн телескопа ежесекундно передает огромное количество данных, из которых при помощи мощных суперкомпьютеров формируется единое изображение. Из-за разделения массива антенн на две части специалистам потребуется устанавливать два набора суперкомпьютеров, оснащенных сетями с высокой пропускной способностью. Дороги, коммуникации и здания для персонала также придется строить дважды.
   Проект SKA разрабатывается совсместно 20 странами, в число которых входит и Россия. Данные, получаемые антеннами телескопа, будут собираться воедино и обрабатываться таким образом, что конечный результат будет эквивалентен наблюдению Вселенной телескопом, площадь антенны которого составляет один квадратный километр.
   SKA будет работать в широком диапазоне частот, а его чувствительность в 50 раз превысит чувствительность самых совершенных из существующих радиотелескопов. Используя SKA, ученые намерены исследовать ранние этапы формирования Вселенной, эволюцию первых звезд и галактик и многое другое. Кроме того, специалисты рассчитывают при помощи телескопа проверить существующие гипотезы о природе гравитации, пишет Лента.РУ.
25/05/2012
   Ученые установили, что органический углерод, содержащийся в марсианских метеоритах, действительно образовался на Марсе, однако не в результате деятельности живых существ, а в ходе химических процессов в недрах Красной планеты. Работа опубликована в журнале ScienceExpress, ее краткое содержание можно прочитать на сайте Института Карнеги.
   Ученые проанализировали образцы 11 метеоритов, возраст которых охватывает период марсианской истории длиной более 4 миллиардов лет. Значительное количество углерода было обнаружено в 10 из 11 метеоритов - его соединения были заключены внутри кристаллизованного вещества.
   Для химического анализа метеоритов ученые использовали рамановскую спектроскопию (комбинационное рассеяние света), которая позволяет определить по спектру отраженного света химический состав поверхности объекта. В составе метеорита удалось найти высокомолекулярный графит и его низкомолекулярные полициклические "осколки" - фенантрен, антрацен, пирен и другие.
   Вывод о геохимическом происхождении углерода авторы сделали на основе анализа минералов, внутри которых были заключены скопления углерода. Их химический и изотопный состав свидетельствовал о том, что скопления углерода образовывались при застывании магмы, а не в результате отложений остатков живых организмов. Температура, при которой образовывались углерод-содержащие минералы составляла около 1200-1300 градусов, что несовместимо с существованием даже самых термоустойчивых микроорганизмов.
   Марсианские горные породы попадали на Землю в результате извержения вулканов или бомбардировки Красной планеты крупными астероидами. На настоящий момент установлено марсианское происхождение 34 метеоритов, первый из которых был найден в 1911 году. Ученые, анализируя их состав, пытаются найти свидетельства существования жизни в прошлой истории Марса, что почти всегда рождает оживленные споры в научной среде, пишет Лента.РУ.
25/05/2012
   Европейский зонд "Венера-Экспресс" и команда европейских ученых на Шпицбергене будут одновременно наблюдать за редчайшим астрономическим событием - прохождением Венеры по диску Солнца, что поможет отработать методы поиска следов жизни в атмосфере экзопланет, сообщает Европейское космическое агентство.
      Ночью и утром 6 июня по московскому времени произойдет одно из редчайших астрономических событий - Земля, Венера и Солнце окажутся на одной линии, и жители Земли смогут увидеть, как по солнечному диску проползает темное пятнышко Венеры. Последний раз транзит Венеры происходил относительно недавно, в июне 2004 года, однако до этого он наблюдался только в 1874 и в 1882 году: весь 20 век обошелся без этого зрелища.
      По текущим расчетам, транзит начнется вечером 5 июня в 22 часа по Гринвичу и завершится ночью в 4 часа 52 минуты. Данное явление смогут увидеть жители Восточной Азии, островов в западной части Тихого океана, а также граждане северных государств, проживающие в высоких широтах. Жители Европы и других частей Старого света смогут увидеть лишь завершение транзита, так как большая его часть будет происходить ночью.
      Научная команда зонда "Венера-Экспресс" планирует непрерывно наблюдать за этим событием на территории острова Шпицберген. В день транзита ученые планируют подвести промежуточные итоги работы аппарата и провести серию комбинированных наблюдений при помощи земных телескопов и приборов "Венеры-Экспресс".
      "Во время транзита "Венера-Экспресс" будет участвовать в наблюдениях за атмосферой Венеры и данные зонда будут сравниваться с результатами работы наземных телескопов. Это поможет охотникам за экзопланетами проверить методики поиска планет вне Солнечной системы", - пояснил руководитель научного проекта Хакан Сведхем (Hakan Svedhem) из Европейского космического агентства.
      По словам исследователей, во время транзита лучи Солнца пройдут через атмосферу Венеры и столкнутся с молекулами метана и воды в ней. Эти столкновения отразятся в солнечном спектре и сравнение данных земных телескопов и "Венеры-Экспресс" поможет узнать, насколько хорошо астрофизики научились отслеживать вещества, необходимые для зарождения жизни, в атмосфере планет вне Солнечной системы.
      Как полагают ученые, результаты этого эксперимента помогут улучшить работу телескопов "Кеплер" и CoRoT, которые используют транзитный метод - фиксацию крайне слабых изменений блеска звезд, связанных с прохождением планет по их диску - для обнаружения экзопланет с условиями, пригодными для зарождения и поддержания жизни.
      Аппарат "Венера-Экспресс" (Venus Express) был запущен в ноябре 2005 года с космодрома Байконур с помощью ракеты "Союз" и прибыл к Венере в апреле 2006 года. С тех пор зонд работает на околовенерианской орбите, исследуя динамику атмосферы утренней звезды, а также ее взаимодействие с солнечным ветром, передает РИА Новости.
24/05/2012
   Национальное управление океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) опубликовало самую подробную на сегодняшний день карту акватории Аляски. Об этом сообщается на сайте агентства.
   В сообщении говорится, что одна из целей создания карты - защита важных ресурсов Северного Ледовитого океана и обеспечение безопасного судоходства в районах, которые с наступлением лета освободятся ото льдов. По словам создателей, данные были получены во время проходившей в 2011 году экспедиции на судне Fairweather.
   Карта заменит существующие образцы, которые были составлены по измерениям XIX века. В то время измерения проводились каждые 4-8 километров. Новая карта составлена на основе данных лазерных эхолотов. Масштаб составляет 500 метров на сантиметр.
   Отдельным врезом в карте идет залив Коцебу, открытый в 1816 году экспедицией под руководством российского мореплавателя Отто Коцебу. Залив располагается у западного берега Аляски и представляет интерес для судоходства.
   Новая карта стала результатом программы обновления судоходных карт США в Арктике, которая курируется NOAA. Примечательно, что, по самым оптимистичным подсчетам, на создание карт достаточного разрешения уйдет как минимум 25 лет, пишет Лента.РУ.
24/05/2012
   Марсоход Opportunity сфотографировал панораму кратера Индевор. Фото и его описание доступны на сайте Американского космического агентства.
   На снимке хорошо видна собственная тень от аппарата, а также дальний край кратера (диаметр образования составляет 22 километра). Фото было сделано при помощи камеры Pancam в период с четырех до пяти часов вечера по местному времени.
   Изображение выполнено в псевдоцветах, отражающих геологическое различие разных регионов кратера. Opportunity изучает Индевор с августа 2011 года - именно тогда марсоход доехал до самого кратера.
   В середине мая 2012 года марсоход Opportunity проснулся от зимней "спячки". Во время первого сеанса движения аппарат проехал 3,67 метра. До этого в течение 19 недель он был припаркован на северном склоне кратера Индевор. Это место получило название гавань Грили в честь скончавшегося в 2011 году геолога Рональда Грили, работавшего с аппаратом.
   Пара марсоходов-близнецов Opportunity и Spirit была запущена в 2003 году в рамках миссии Mars Exploration Rovers. На Красную планету они прибыли в 2004 году. Планировалось, что они проработают 90 марсианских дней, однако в настоящее время их миссия длится уже более пяти марсианских лет (прошедшая зима стала пятой для Opportunity).
   Сейчас исправен только один аппарат - Spirit в апреле 2009 года застрял в песке и потерял второе из шести колес. В течение нескольких месяцев специалисты пытались спасти аппарат. Этого сделать не удалось, и в начале 2010 года NASA официально объявило о прекращении попыток спасения, пишет Лента.РУ.
23/05/2012
   Бразильский астроном представил расчеты, по его утверждению, доказывающие, что за орбитой Плутона существует "планета Икс" - небесное тело, размером с четыре Земли. Такой вывод специалист сделал на основании анализа отклонения орбит ледяных объектов, распологающихся за орбитой Нептуна. Работа сотрудника Национальной обсерватории Бразилии в Рио-де-Жанейро Родни Гомеса (Rodney Gomes) пока не опубликована в рецензируемом научном журнале. Коротко об исследовании пишет портал Space.com.
   Гомес анализировал движение объектов так называемого рассеянного диска - региона за орбитой Нептуна, слабо заполненного малыми телами, которые в основном состоят изо льда. Считается, что рассеянный диск образовался, когда часть объектов пояса Койпера - обширного региона, также заполненного малыми телами, рассеялась под воздействием гравитации Нептуна.
   Орбиты объектов рассеянного диска несколько отличаются от теоретически предсказанных. Астрономы предлагали различные объяснения этого явления, однако единой точки зрения в научном сообществе нет. Гомес предположил, что орбиты малых тел изменяются под воздействием пока не открытого крупного небесного тела. Согласно расчетам астронома, по размеру оно может быть сравнимо с Нептуном (эта планета в четыре раза больше Земли) и располагаться на расстоянии около 225 миллиардов километров от Солнца (намного дальше Нептуна и Плутона). Другой вариант предполагает, что "планета Икс" по размерам не превышает Марс и обращается по очень сильно вытянутой орбите за орбитой Плутона.
   Многие ученые скептически относятся к поискам "планеты Икс" - по мнению многих специалистов аномалии в движении удаленных небесных тел могут объясняться множеством других причин или же вовсе происходят из-за ошибок и неточности наблюдений, пишет Лента.РУ.
22/05/2012
   На Канарских островах заработал телескоп "Грегори" (GREGOR), ставший крупнейшим солнечным телескопом в Европе и третьим по размеру среди солнечных телескопов в мире. В постройке прибора участвовали четыре немецких исследовательских института. Церемония открытия состоялась 21 мая 2012 года на Тенерифе, об этом сообщает информационное агентство Agence France-Presse.
   Телескоп установлен у подножия вулкана Тейде на острове Тенерифе. Он назван в честь шотландского астронома Джеймса Грегори, жившего в XVII веке и придумавшего принципиальную схему, по которой построен телескоп.
   Диаметр его первичного, самого крупного, зеркала составляет 1,5 метра. Зеркало имеет постоянную систему охлаждения. Телескоп построен по открытой схеме, то есть не имеет кожуха, что позволяет снизить вибрацию, возникающую из-за порывов ветра. От неблагоприятной погоды прибор защищает складной купол. Телескоп оборудован системой подстройки под атмосферные искажения.
   На приборе установлены камеры, поляриметры, интерферометры, и спектрографы. Изображения можно получать в видимом и инфракрасном спектре.
   Главной задачей телескопа станет изучение магнитных процессов на Солнце. Крупное зеркало и система компенсации искажений позволяет получать изображение с разрешением в 70 километров на поверхности звезды. Ученые, участвовавшие в разработке, отмечают, что такое разрешение позволит хорошо разглядеть солнечную грануляцию и получить данные о ее формировании. Двумя другими задачами исследований станет получение данных об изменениях магнитного поля Солнца и характеристика его хромосферы.
22/05/2012
   Самым эффективным методом поиска внесолнечных планет на сегодня является метод измерения лучевых скоростей родительских звезд. Он основан на том, что, строго говоря, не планета вращается вокруг звезды, а и звезда, и планета вращаются вокруг общего центра масс, а в случае нескольких планет - вокруг барицентра системы. Важным недостатком этого метода является то, что мы видим динамическую реакцию звезды на всю планетную систему сразу, а не на каждую планету по отдельности. Иначе говоря, движение звезды вокруг барицентра определяется наложением сразу нескольких колебаний с разными амплитудами и фазами, и часто нужны длительные и частые ряды наблюдений, чтобы правильно "расплести" эти колебания, отделив влияние одной планеты от влияния другой. В случае, когда замеров недостаточно, легко можно спутать суперпозицию влияния двух планет с влиянием одной на эксцентричной орбите.
   Именно такой случай произошел с планетной системой HD 159868.
   Звезда HD 159868 удалена от Солнца на 52.7 пк. Ее спектральный класс - G5, масса оценивается в 1.09 масс Солнца, светимость достигает почти 3 светимостей Солнца. По-видимому, звезда уже сошла с главной последовательности и начала эволюционировать в сторону превращения в красный гигант. Возраст звезды оценивается в 8.1 млрд. лет.
    В 2007 году рядом с HD 159868 была обнаружена планета-гигант HD 159868 b с минимальной массой (параметром m sin i) 1.7 ± 0.3 масс Юпитера, вращающаяся вокруг своей звезды по высокоэксцентричной орбите с большой полуосью 2 ± 0.3 а.е. и эксцентриситетом 0.69. Период HD 159868 b оценивался в 986 ± 9 земных суток. Однако отличия экспериментальных точек (единичных замеров лучевой скорости звезды) от аппроксимирующей их кеплеровской кривой достигали 8.4 м/сек, что говорило о том, что в этой системе не все так просто. Продолжив наблюдения и увеличив число замеров вдвое, авторы открытия обнаружили, что отличия только растут (и достигают уже 15.8 м/сек!) Таким образом, стало ясно, что единичной кеплеровской кривой данные наблюдений не описать, и что в системе явно присутствует по крайней мере еще одна планета.
    Проведя тщательный анализ данных, астрономы пришли к выводу, что ее минимальная масса равна 0.73 ± 0.05 масс Юпитера, орбита слабоэллиптическая с большой полуосью 1.00 ± 0.01 а.е. и эксцентриситетом 0.15 ± 0.05, а орбитальный период составляет 352.3 ± 1.3 земных суток. Учет влияния внутренней планеты HD 159868 c самым драматическим образом повлиял на эксцентриситет планеты HD 159868 b - с 0.69 он уменьшился до 0.01 ± 0.03! Также оказались несколько скорректированы данные о массе, периоде и большой полуоси орбиты. Согласно новым данным, минимальная масса планеты b составляет 2.1 ± 0.1 масс Юпитера, орбитальный период увеличился до 1178 ± 9 земных суток, большая полуось орбиты - до 2.25 ± 0.03 а.е.
    Температурный режим внутренней планеты является промежуточным между температурными режимами Меркурия и Венеры, температурный режим внешней планеты - близок к температурному режиму Марса. Если у этой планеты есть крупные спутники, они могут быть обитаемыми - бурная геологическая активность в результате рассеяния приливной энергии отчасти скомпенсирует недостаток освещенности, пишет сайт Планетные системы.
21/05/2012
   Первое в 2012 году солнечное затмение наблюдалось 21 мая в районах российского Дальнего Востока и Китая. Затмение было необычным – астрономы называют такое явление «кольцевым» - Луна закрыла диск Солнца не целиком, по краям спутника Земли оставалась четко очерченная яркая солнечная «кайма», окружавшая темный лунный диск.
   На земле затмение началось в 00:56 по московскому времени, а в Приморье явление можно было наблюдать, начиная с 8:33 по местному времени (1:33 мск), максимум пришелся на 9:43 (2:43 мск), окончание на 11:02 (4:02 мск), сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную из Уссурийской астрофизической обсерватории.
    В обсерваторию по случаю редкого природного явления приехали десятки журналистов и астрономов-любителей, на основе их съемок ученые намерены создать фильм о кольцевом затмении.
   В самом Владивостоке из-за тумана и облачности кольцевое затмение удалось увидеть невооруженным глазом только в течение непродолжительного времени. «В ходе сегодняшнего затмения Луна закрыла Солнце на 74%, это достаточно хорошая фаза. В последний раз сопоставимое с этим явление произошло в 1997 году, когда Луной было закрыто 85% солнечного диска. Все несколько часов последних часов в обсерватории проходила видеосъемка затмения, на основе которой будет создан фильм», - рассказала журналистам старший сотрудник обсерватории Валентина Дьяконова.
   Солнечное затмение происходит в тот момент, когда Луна проходит на фоне солнечного диска. При полных затмениях, когда Луна полностью заслоняет наше светило, становится темно, как ночью. На этот раз лунный диск закрывал солнечный не полностью, оставив «ободок» по краю. На территории нашей страны явление лучше всего было заметно на Курилах, где Луна закрывала более 80% солнечного диска, а также в Приморье и на Камчатке. В других районах Дальнего Востока и Сибири этот показатель составил примерно 40%.
   Затмение было также хорошо видно и в небе Японии: на видео с Youtube: Кольцевое затмение 2012/05/21 7:34, Токио. Последний раз подобное явление наблюдалось 932 года назад.  оригинал
20/05/2012
   6 июня 2012 года произойдет редкое астрономическое явление – прохождение планеты Венера по диску Солнца. Это явление 251 год назад наблюдал наш выдающийся ученый М. В. Ломоносов и открыл тогда атмосферу вокруг этой планеты. Через несколько дней мы, жители 21 века, будем иметь возможность повторить открытие Ломоносова  и собственными глазами убедиться в правоте ученого.
   В Новосибирске явление начнется в 5 час. 07 мин. Утра, когда Солнце только взойдет, и закончится в 11 час. 52 мин. дня. Вступление Венеры на диск Солнца и схождение длятся по 17,5 минут, в течение которых может быть виден светящийся ободок атмосферы. Все остальное время диск Венеры медленно движется по поверхности Солнца. По размеру диск Венеры в 30 раз меньше солнечного, он может проходить вблизи солнечных пятен, что также представляет интерес.
   Мэрия города Новосибирска совместно с СГГА, ПО НПЗ и другими организациями города организует наблюдательные площадки для того, чтобы все желающие могли увидеть это редчайшее явление с помощью телескопов.
   Команда KolibAstro в Колыбельке Новосибирской области проводит свои мероприятия посвященные явлению прохождения Венеры по диску Солнца в 8 час. 30 мин. местного времени, когда будет средина затмения.
18/05/2012
   SuperWASP - самый успешный наземный обзор, посвященный поиску экзопланет транзитным методом. Он основан на работе 8 автоматических 11-сантиметровых телескопов, часть из которых расположена на Канарских островах, а часть - в южной Африке. Каждую ясную ночь эти телескопы снимают фотометрию сотен тысяч звезд с целью поиска транзитов - регулярных незначительных ослаблений блеска звезды, вызванных прохождением планеты по ее диску. К настоящему моменту в рамках этого обзора открыто около семи десятков экзопланет, большей частью - горячих юпитеров.
   15 мая 2012 года в Архиве электронных препринтов появилась статья английских и швейцарских астрономов об открытии двух транзитных горячих гигантов WASP-42 b и WASP-49 b.
Звезда WASP-42 удалена от нас на 160 ± 40 пк. Это оранжевый карлик спектрального класса K1 V, чья масса оценивается в 0.88 ± 0.08 солнечных масс, радиус - в 0.85 ± 0.035 солнечных радиусов, светимость близка к 0.47 солнечных.
    Истинная (не минимальная) масса планеты WASP-42 b составляет 0.5 ± 0.035 масс Юпитера, радиус - 1.08 ± 0.06 радиусов Юпитера, что приводит к средней плотности 0.53 +0.07/-0.06 г/куб.см и второй космической скорости около 41 км/сек. Планета вращается вокруг своей звезды по слабоэллиптичной орбите с большой полуосью 0.055 ± 0.002 а.е. (~13.65 звездных радиусов) и эксцентриситетом 0.06 ± 0.01, и делает один оборот за 4.981688 ± 0.000007 земных суток. Авторы открытия оценили эффективную температуру планеты в 995 ± 34К.
   WASP-49 - солнцеподобная звезда спектрального класса G6 V, удаленная от нас на 170 ± 20 пк. Ее масса оценивается в 0.94 ± 0.08 солнечных масс, радиус - в 0.97 ± 0.03 солнечных радиусов, светимость близка к 0.84 солнечных. Звезда отличается пониженным содержанием тяжелых элементов - их в 1.7 раза меньше, чем в составе нашего дневного светила.
    Истинная масса планеты WASP-49 b составляет 0.38 ± 0.03 масс Юпитера, радиус - 1.115 ± 0.05 радиусов Юпитера, что приводит к средней плотности 0.36 ± 0.04 г/куб.см и второй космической скорости около 35 км/сек. Этот горячий сатурн вращается вокруг своей звезды по круговой орбите на расстоянии 0.038 ± 0.001 а.е (8.35 звездных радиусов) и делает один оборот за 2.781739 ± 0.000006 земных суток. Эффективная температура планеты оценивается в 1369 ± 39К, пишет сайт Планетные системы.
18/05/2012
   Сотрудники обсерватории Джемини опубликовали новое изображение туманности "Sharpless 2-71" (Sh 2-71). По мнению ученых, необычная форма туманности может объясняться тем, что она сформировалась в результате взаимодействия пары стареющих звезд. Полноразмерное изображение можно посмотреть на сайте обсерватории.
   Долгое время считалось, что туманность появилась в результате взрыва яркой двойной звезды, которую можно видеть в центре изображения. Однако новые данные говорят о том, что более подходящим кандидатом может являться неяркая голубая звезда в непосредственной близости - чуть правее и ниже на изображении.
   Дело в том, что уровень ультрафиолетового излучения у яркой двойной звезды недостаточен для того, чтобы разогреть газ туманности настолько сильно, как это можно наблюдать на опубликованном изображении. В то же время соседняя голубая звезда, по-видимому, такой мощностью излучения как раз обладает.
   С другой стороны, двойная природа первой звезды может легче объяснить общую несимметричную форму туманности, в то время как сведений о двойной природе голубой звезды пока нет.
   Австралийские астрономы из университета Маккуори, участвовавшие в работе, утверждают, что светимость голубой звезды хорошо соответствует ожидаемому значению. Именно такая светимость должна быть у остатка звезды, пережившей взрыв, в ходе которого образовалась туманность.
   Ученые пока не берутся утверждать однозначно, взрыв какого из небесных тел привел к образованию туманности. Тем не менее, они не сомневаются, что в процессе ее формирования приняли участие оба небесных тела.
   Обсерватория "Джемини" (близнецы) состоит из пары инфракрасных телескопов, расположенных в северном и южном полушариях - на Гавайях и в Чили. Совместно два телескопа способны получать изображения в любой части небесной сферы. Телескопы обслуживаются консорциумом разных стран - США, Великобритании, Канады, Чили, Бразилии, Аргентины и Австралии, пишет Лента.РУ.
17/05/2012
   15 мая 2012 года в Архиве электронных препринтов появилось сразу две научные работы, посвященные трехпланетной системе KOI-152. Транзитные планеты в этой системе связаны цепочкой орбитальных резонансов 4:2:1, иначе говоря, пока внешняя планета в этой системе делает один оборот вокруг звезды, средняя делает два, а внутренняя - четыре. Радиусы планет оцениваются (от внутренней планеты к внешней) в 0.3, 0.31 и 0.58 радиусов Юпитера, т.е. перед нами два нептуна и одна планета переходного типа между нептуном и газовым гигантом.
Авторы одной из представленных работ, китайские астрономы под руководством Су Ванга (Su Wang) подробно рассмотрели возможные пути формирования такой системы и убедительно показали, что все три планеты системы не могли образоваться на своем нынешнем месте, а оказались там в результате совместной миграции в протопланетном диске. Численное моделирование этого процесса привело авторов к выводу, что темп аккреции вещества на звезду в этот момент был уже достаточно низким - около 5 10-9 солнечных масс в год, а массы планет составляют (считая от внутренней планеты к внешней) 9-15, 9-19 и 20-24 земных масс.
    Вторая работа была представлена членами Калифорнийской группы и посвящена подтверждению планетной природы транзитных кандидатов KOI-152 и еще нескольких планетных систем, обнаруженных Кеплером. Американские астрономы рассмотрели и последовательно исключили те физические процессы, которые могут имитировать транзитные сигналы в многопланетной системе (такие, как затменно-переменные двойные фона и др.), и оценили массы планет в этой системе (от внутренней планеты к внешней) как 9-30, 9-30 и 20-100 земных масс. Как мы видим, их оценки более размыты, но при этом полностью согласуются с оценками китайских коллег.
Расстояния от звезды до планет составляют 0.124, 0.199 и 0.305 а.е., все орбиты круговые. С учетом того, что родительская звезда ярче и горячее Солнца (ее масса оценивается в 1.4 солнечных масс, спектральный класс - средний F, температура фотосферы составляет 6500К), все три планеты нагреты гораздо сильнее Меркурия, пишет сайт Планетные системы.
17/05/2012
    Японские астрономы обнаружили, что на звездах, похожих, на Солнце, могут происходить супервспышки - мощнейшие выбросы энергии. Статья ученых появилась в журнале Nature, а ее краткое изложение приводит Nature News.
   Мощнейшая вспышка на Солнце была зарегистрирована в 1859 году и получила название вспышки Каррингтона. Мощность выброса была такова, что полярные сияния наблюдались на Гавайях и Кубе, а телеграфные провода искрили. Последствия такого события, случись оно сейчас, по словам ученых, будут катастрофическими.
   В настоящее время известно, что на некоторых звездах происходят вспышки на несколько порядков превосходящие вспышку Каррингтона по мощности - такие события регистрировались различными космическими аппаратами. Причины подобных событий до сих пор неизвестны, и до недавнего времени у ученых не было статистики по таким вспышкам.
   В рамках новой работы ученые использовали данные, собранные телескопом "Кеплер". Этот аппарат следит за небольшим участком неба между созвездиями Лиры и Лебедя, отслеживая поведение примерно 150 тысяч звезд. За 120 дней наблюдения из 80 тысяч похожих на Солнце звезд вспышки произошли на 146. Все события имели мощность от 10 до 10 тысяч мощностей вспышки Каррингтона.
   По словам ученых, основная часть супервспышек происходит на звездах, которые достаточно быстро вращаются вокруг своей оси - с периодом порядка 10 дней (для сравнения период вращения Солнца на экваторе составляет примерно 24,5 дня). Такой небольшой период характерен для молодых светил.
   Часть вспышек, однако, была зарегистрирована на звездах, напоминающих Солнце. У ученых была гипотеза, что такие события могут быть результатом взаимодействия звезды с планетой-гигантом, однако она не подтвердилась. Единственное, что пока установили японские исследователи - сверхмощным вспышкам предшествуют гигантские темные пятна на звезде.
   Орбитальный телескоп "Кеплер" был запущен на орбиту в марте 2009 года. Основная миссия аппарата - поиск экзопланет. Для этого он регистрирует малейшие колебания светимости звезды, вызываемые прохождением по ее диску небесного тела. Позже, оказалось, что данные "Кеплера" могут быть полезны и в других разделах астрономии. Например, данные о дрожи звезды, собранные аппаратом, помогли определить возраст системы.
16/05/2012
   Насколько часто встречаются в космосе горячие юпитеры? Этот вопрос не так-то прост. С одной стороны, среди более чем семи сотен известных к настоящему моменту внесолнечных планет количество горячих юпитеров составляет более двухсот. С другой стороны, многие методы поиска экзопланет наиболее чувствительны именно к массивным планетам на тесных орбитах (так, наземные транзитные обзоры открывают почти исключительно горячие юпитеры). Чтобы разобраться в этом вопросе, Калифорнийская группа подвела итог своим наблюдениям экзопланет методом измерения лучевых скоростей родительских звезд, сделанным ими за последние 24 года (Калифорнийский планетный обзор начал свою работу в 1988 году на Ликской обсерватории и с 1995 года продолжается на обсерватории им. Кека).
    Как оказалось, горячие юпитеры - довольно редкий тип планет. По данным Калифорнийской группы, только 1.2 ± 0.38% FGK-звезд имеют рядом с собой планеты с массой больше 0.1 масс Юпитера (32 масс Земли) и орбитальным периодом короче 10 суток. Схожие цифры получила Женевская группа. Согласно данным швейцарских астрономов, только 0.89 ± 0.36% звезд имеют рядом с собой планеты с массой больше 50 масс Земли и орбитальным периодом короче 11 суток, что вполне согласуется с данными американцев.
    Однако по данным группы Кеплера, число горячих юпитеров в 2.5 раза меньше - всего 0.5 ± 0.1% звезд имеют рядом с собой планеты радиусом 8-32 радиусов Земли с орбитальным периодом короче 10 суток. Надо отметить, что метод лучевых скоростей позволяет определить минимальную массу планеты, но не ее радиус, а транзитный метод - напротив, определяет радиус планеты, но не ее массу, поэтому сравнение данных, полученных обоими методами, представляет собой нетривиальную задачу.
    В чем же причина расхождения между числом горячих юпитеров, найденных методом лучевых скоростей и транзитным методом? Астрономы из Калифорнийской группы считают, что главная причина заключается в том, что для поиска планет разными методами отбираются звезды разного возраста, разной металличности и разной степени кратности. Особенно важна разница в металличности. Давно известно, что вероятность обнаружить рядом со звездой планету-гигант сильно зависит от ее металличности, поэтому для поиска планет методом лучевых скоростей астрономы стараются отбирать звезды с высоким содержанием тяжелых элементов. Поэтому у звезд, исследовавшихся Калифорнийской группой, действительно может быть в среднем больше горячих юпитеров, чем у звезд, наблюдаемых Кеплером.
    Прояснить этот вопрос помогут дальнейшие наблюдения, пишет сайт Планетные системы.