2012

25/03/2012
   24 марта 2012 года с 18:00 до 21:00 на площадке перед  ДЮЦ «Планетарий» г. Новосибирск  проходило массовое мероприятие «Планета инноваций» в рамках празднования Международного дня Планетариев. Наша команда KolibAstro в обновленном составе из десяти человек с руководителем Комисаренко П.Е. и мной была приглашена на данный праздник и благодаря поддержке главы администрации Краснозерского района Баева А.В., решившего вопрос с транспортом, мы побывали на этом великолепном празднике.
  В рамках праздника были выступления творческих коллективов города Новосибирска, открывшееся песней "Октябрьский район" в котором расположен новый планетарий в исполнении ученицы 9 класса школы №75 Даниловой Дарьи (директор Данилко Д.И.),  мастер-классы педагогов и ученых СО РАН, различные конкурсы. С приветственным словом выступил директор ДЮЦ "Планетарий" Масликов С.Ю. Ведущая Белоусова Т.А. дала слово гостям: главному специалисту Главного Управления образования города Новосибирск Фомичевой М.В., директору Новосибирского планетария СГГА Луговской Е.А. и другим. Жаль что из-за пасмурной погоды не удалось провести астрономические наблюдения в телескопы, но все равно праздник удался на славу! Нашу команду принимали как почетных гостей, а потому нам даже не пришлось участвовать в проводимых  конкурсах и  викторинах для получения проходных билетов в «Звездный зал», так как организаторы предоставили нам эту возможность и мы посмотрели два великолепных фильма от которых ребята команды были в восторге.
   Мы благодарны директору центра Масликову С.Ю., его команде, со многими из которых знакомы по Сибастро, за то, что они нашли время и при всей занятости организовали для нас теплый и радушный прием. Надеемся на следующую встречу у нас в Краснозерском районе.
23/03/2012
   Насколько распространены в Галактике планетные системы, подобные Солнечной? Чтобы ответить на этот вопрос, ученые ищут долгопериодические планеты-гиганты на широких орбитах. Как правило, поиски ведутся методом измерения лучевых скоростей родительских звезд и (в меньшей степени) методом микролинзирования.
   Согласно текущим оценкам, всего около 10,5% FGK-звезд имеют рядом с собой планеты-гиганты с периодами от 2 до 2000 суток, и около 3.3% звезд имеют аналоги Юпитера (т.е. планеты-гиганты с периодами больше 8 лет и эксцентриситетами орбит, меньшими 0.2).
   Программа поиска планет на обсерватории Мак Дональд (McDonald Observatory) начала работу в 1998 году. Наблюдения ведутся с помощью 2.7-метрового телескопа им. Нарлана Смита (Harlan J. Smith) и с помощью телескопа им. Хобби-Эберли (HET). В качестве целей были выбраны 250 сравнительно ярких звезд FGK-класса с видимой звездной величиной от +6 до +10. Точность измерения лучевых скоростей звезд составила от 3 до 6 м/сек. Долгие ряды наблюдений, охватывающие почти 14 лет, позволяют обнаруживать планеты-гиганты на широких орбитах, сравнимых с орбитой Юпитера.
   1 февраля 2012 года в Архиве электронных препринтов была опубликована статья участников проекта об открытии трех планет-гигантов на широких эксцентричных орбитах HD 79498 b, HD 220773 b и HD 197037 b.
   Звезда HD 79498 (HIP 45406) удалена от нас на 49 пк. Ее спектральный класс G5, масса оценивается в 1.06 масс Солнца, светимость составляет 1.22 солнечных. Содержание тяжелых элементов в составе этой звезды примерно на 70% превышает солнечное значение, возраст системы оценивается в 2.7 млрд. лет.
   Минимальная масса (параметр m sin i) планеты HD 79498 b равна 1.34 ± 0.07 масс Юпитера. Планета вращается вокруг своей звезды по высокоэллиптичной орбите с большой полуосью 3.13 ± 0.08 а.е. и эксцентриситетом 0.59 ± 0.02, и делает один оборот за 1966 ± 41 земных суток (~5.4 лет). Расстояние между планетой и звездой меняется от 1.28 а.е. в перицентре до почти 5 а.е. в апоцентре, температурный режим меняется от температурного режима Земли почти до температурного режима Юпитера.
   Звезда HD 220773 (HIP 115697) также удалена от Солнца на 49 пк. Ее спектральный класс F9, масса оценивается в 1.16 масс Солнца, светимость превышает солнечную в 2.9 раза. Возраст звезды оценивается в 4.4 млрд. лет.
   Минимальная масса планеты HD 220773 b - 1.45 ± 0.3 масс Юпитера. Эксцентриситет ее орбиты также велик и достигает 0.51 ± 0.1, большая полуось орбиты составляет 4.94 ± 0.2 а.е., орбитальный период - 3725 ± 463 суток (10.2 ± 1.3 лет). Расстояние между планетой и звездой меняется от 2.42 а.е. в перицентре до 7.46 а.е. в апоцентре, температурный режим меняется от температурного режима Марса почти до температурного режима Юпитера.
   Звезда HD 220773 (HIP 115697) также удалена от Солнца на 49 пк. Ее спектральный класс F9, масса оценивается в 1.16 масс Солнца, светимость превышает солнечную в 2.9 раза. Возраст звезды оценивается в 4.4 млрд. лет.
   Минимальная масса планеты HD 220773 b - 1.45 ± 0.3 масс Юпитера. Эксцентриситет ее орбиты также велик и достигает 0.51 ± 0.1, большая полуось орбиты составляет 4.94 ± 0.2 а.е., орбитальный период - 3725 ± 463 суток (10.2 ± 1.3 лет). Расстояние между планетой и звездой меняется от 2.42 а.е. в перицентре до 7.46 а.е. в апоцентре, температурный режим меняется от температурного режима Марса почти до температурного режима Юпитера.
   Наконец, звезда HD 197037 удалена от нас на 33 пк. Ее спектральный класс F7 V, масса оценивается в 1.11 масс Солнца, светимость составляет 1.69 солнечных. Звезда отличается пониженным содержанием тяжелых элементов - их примерно в полтора раза меньше, чем в составе нашего дневного светила, возраст системы оценивается в 1.9 млрд. лет.
   Минимальная масса планеты HD 197037 b составляет 0.79 ± 0.05 масс Юпитера. Планета вращается вокруг своей звезды по эллиптичной орбите с большой полуосью 2.07 ± 0.05 а.е. и эксцентриситетом 0.22 ± 0.07, и делает один оборот за 1036 ± 13 земных суток. Расстояние между планетой и звездой меняется от 1.61 а.е. в перицентре до 2.53 а.е. в апоцентре, температурный режим планеты грубо соответствует температурному режиму Марса, пишет сайт Планетные системы.
22/03/2012
    NASA продлила до декабря 2012 года миссию лунных зондов GRAIL (Gravity Recovery and Interior Laboratory). Первоначальные планы предполагали завершить их работу в июне нынешнего года.
22/03/2012
   Астрономы, работающие с аппаратом Messenger, установили, что железное ядро Меркурия много больше, чем считалось до сих пор. Статья ученых появилась в журнале Science, а ее краткое изложение приводит ScienceNOW.
   В рамках работы ученые использовали два набора данных. Первый был получен по результатам наблюдения за аппаратом Messenger, который движется по орбите вокруг Меркурия. Регистрируя изменение силы тяжести, действующее на аппарат, ученые смогли определить некоторые параметры гравитационного поля самой маленькой планеты Солнечной системы. Второй набор данных был собран при помощи наземных радиотелескопов.
   Сравнив и проанализировав полученные данные, ученые пришли к выводу, что металлическое ядро Меркурия больше, чем считалось до сих пор. В частности, например, радиус этого ядра составляет примерно 0,83 планетарного (для сравнения у Земли этот показатель равен 0,55).
   Кроме этого ученые говорят, что вокруг ядра Меркурия может быть слой сульфида железа. Это может объяснить относительно слабое магнитное поле планеты - оно экранируется сульфидом, окружающим жидкое металлическое ядро.
    Зонд Messenger был запущен в космос 3 августа 2004 года. Его основной целью является изучение Меркурия. Ближайшей к Солнцу планеты аппарат достиг в марте 2011 года.
22/03/2012
     Бельгийский астроном-любитель сделал снимки первого советского метеоспутника "Метеор-1", который в ближайшие дни войдет в плотные слои атмосферы после 43 лет, проведенных на орбите.
      "Метеор-1" был запущен с космодрома Плесецк 26 марта 1969 года. После серии экспериментальных аппаратов, он стал первым полноценным метеорологическим спутником, который транслировал на Землю данные о температуре, снимки, сделанные в видимом и инфракрасном диапазоне. Информация с аппарата поступала в Гидрометцентр, а также передавалась метеорологическим службам других стран.
      По данным НАСА, спутник прекратил работу в июле 1970 года, когда прервалась передача с него видеоинформации и данных инфракрасной съемки из СССР в США по специальным каналам, созданным в годы "холодной войны".
      Первоначально аппарат массой около 1,2 тонны был выведен на полярную круговую орбиту высотой 650 километров. Летом 2011 года спутник находился на высоте около 400 километров, но спустя девять месяцев, в марте 2012 года она снизилась до 250 километров.
      В настоящее время "Метеор-1" быстро теряет высоту. По данным системы контроля космического пространства США на 21 марта высота его орбиты упала до 220 километров. Согласно расчетам специалистов, аппарат может войти в атмосферу 25 марта, через несколько дней после Дня метеоролога, который отмечается 23 марта.
      Астрофотограф-любитель Ральф Вандеберг (Ralf Vandebergh), специализирующийся на снимках космических аппаратов, в среду опубликовал несколько снимков "Метеора", которые могут стать последними в долгой жизни спутника.
      По словам Вандеберга, аппарат, судя по всему, интенсивно "кувыркается", сильно меняя яркость. На наилучших снимках, сделанных 20 марта, можно различить солнечные батареи и цилиндрический корпус спутника, передает РИА Новости.
21/03/2012
  Космический радиотелескоп (КРТ) «Спектр-Р», разработанный в НПО им. С.А. Лавочкина, продолжает раскрывать свой потенциал в исследованиях дальнего космоса. Так, в программе летных испытаний на январь и февраль 2012 года, было запланировано несколько сеансов интерферометрических наблюдений на длине волны 92 см, в ходе которых успешно зафиксирован радиосигнал от космического объекта. Напомним, что Спектр-Р уже обнаружил отклик на длине волны 6 и 18 см при наблюдениях галактики «BL Lacertae» и квазара 0212+735.
      В январе наземно-космический интерферометр «РадиоАстрон», частью которого является Спектр-Р, зафиксировал интерференционный отклик от радиоимпульсов пульсара В0950+08 в диапазоне длин волн 92 см и с максимальным удалением космического радиотелескопа от Земли (300,000 км). При этом проекция базы интерферометра в направлении на исследуемый объект составила 220,000 км. В результате измерений интерференционного отклика астрономы смогут изучить некоторые свойства пульсара В0950+08.
      Плечо интерферометра на Земле образовывали крупнейшие радиотелескопы в Аресибо (США), Вестерборге (Нидерланды) и в Эффельсберге (Германия). Это был первый успешный опыт участия Аресибо и Вестерборга в проекте «РадиоАстрон».
      Пробный эксперимент подтвердил работоспособность РадиоАстрона в самом длинноволновом диапазоне, и сможет дать важнейший научный результат.
      Также удалось продлить срок баллистического существования КРТ до 10 лет, благодаря коррекции орбиты космического аппарата и поднятию перигея орбиты до 55 тысяч километров от центра Земли.
      В феврале стартовала ранняя научная программа проекта, включающая в себя исследования десятка самых ярких пульсаров, расположенных на разных расстояниях и в разных областях нашей Галактики.
      На сегодняшний день уже проведены наблюдения мазеров воды и гидроксила в нашей галактике (W3OH, Орион KL и др.), пульсара с гигантскими импульсами в Крабовидной туманности и активных ядер галактик. В наблюдениях участвовали: более десяти телескопов, разбросанных по всей Земле. На данный момент международные научные группы проекта «РадиоАстрон» вместе со специалистами АКЦ ФИАН и НПО им С.А. Лавочкина проводят обработку и анализ данных.
      В мае ожидается начало научных экспериментов с Австралийскими радиотелескопами. В качестве тестовой подготовки уже проведены первые наблюдения, сообщают пресс-службы Роскосмоса, НПО им. С.А. Лавочкина и АКЦ ФИАН.
21/03/2012
     Американские и китайские астрономы обнаружили, что внутренняя нестабильность в так называемых магнитных трубках - "выростах" магнитной оболочки Солнца в космическое пространство - оказалась одним из движущих механизмов гигантских выбросов плазмы из короны светила, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.
      Группа астрофизиков под руководством Цзе Чжан (Jie Zhang) из университета Джорджа Мейсона в городе Фейрфакс (США) изучила поведение магнитной трубки до и после выброса плазмы при помощи солнечной обсерватории SDO. Наблюдения указали на важную роль магнитных трубок в образовании выбросов плазмы, что одновременно подтверждает и дополняет общепринятую теорию их формирования.
      Сегодня периодические выбросы солнечной плазмы считаются последствиями "перезамыкания" магнитных линий в двух соседних областях на поверхности короны, в которых магнитное поле направлено в разные стороны. Взаимодействие линий магнитного поля приводит к разогреву и последующему разгону близлежащей материи Солнца, в результате чего происходит взрывоподобный выброс материи, превосходящий по мощности совокупность всех ядерных боезарядов в арсеналах государств мира.
      Чжан и его коллеги проверили, насколько влияет на этот процесс другой солнечный феномен - магнитные трубки в нижней части солнечной короны. Как отмечают исследователи, их высокая роль в образовании вспышек не вызывает сомнений у большинства астрофизиков, однако существование трубок в моменты до выброса плазмы так и не было зафиксировано.
      Авторы статьи ликвидировали этот пробел, обнаружив магнитную трубку во время выброса плазмы 8 марта 2011 года при помощи телескопа AIA на борту солнечной обсерватории SDO. По словам ученых, трубка полностью сформировалась до начала выброса. По своей форме она напоминала знак бесконечности или сильно искаженную греческую букву сигма.
      Внутри этой структуры господствовали сверхвысокие температуры - в самых горячих участках она могла достигать 10 миллионов градусов Кельвина. Затем трубка медленно поднялась и развернулась в полукруг, после чего в считанные мгновения раздулась, разорвалась, за чем последовал выброс материи Солнца в космос.
      По словам исследователей, их наблюдения одновременно подтверждают общую правоту классической модели выбросов плазмы и существенно дополняют ее.
      Как полагают ученые, внутренняя нестабильность магнитных трубок, существующих еще до начала вспышки, является спусковым механизмом корональных выбросов плазмы. Нарушение структуры трубки приводит к перезамыканию магнитных линий, которые находятся под ее поверхностью, что и приводит к "катапультированию" материи Солнца в космическое пространство, передает РИА Новости.
21/03/2012
    17 марта в 3:24 по московскому времени с борта научно-исследовательской межпланетной автоматической станции НАСА Марсианская научная лаборатория (англ. Mars Science Laboratory, сокращенно MSL) была получена первая телеметрическая и научная информация с российского прибора ДАН. Станция находилась на расстоянии от Земли около 62 млн. км на межпланетной орбите полета к Марсу.
      Первое включение прибора ДАН прошло успешно, прибор работал в течение одного часа без замечаний и был штатно выключен по команде. Температура прибора на момент включения +20 градусов Цельсия. Был включен только блок детекторов ДАН-ДЭ. Включение блока нейтронного генератора ДАН-ИНГ не планировалось. Научные и телеметрические данные поступили в ИКИ РАН на обработку, сообщают пресс-службы Роскосмоса и ИКИ РАН.
21/03/2012
   Климатологи из Университета Ратгерса на основании изучения климата плиоцена предсказали, что, в ходе происходящего глобального потепления, уровень мирового океана повысится на 20 метров. По их словам, к таким последствиям приведет повышение температуры всего на 2 градуса, которое в настоящее время рассматривается международным комитетом климатологов IPCC как допустимое. Работа опубликована в журнале Geology, её обзор можно прочитать на сайте National Science Foundation, агентства, финансировавшего исследования.
   Ученые провели изотопный анализ отложений в трех точках - Вирджинии (США), Новой Зеландии и на атолле Эниветок в северной части Тихого океана. Породы принадлежали эпохе плиоцена, продолжавшейся от 5 до 2,5 миллионов лет назад, когда климат в целом напоминал теперешний, а температура на планете была выше на 2-3 градуса.
   На основании изотопного состава пород, сформированных отложениями фораминифер (одноклеточных организмов, имеющих известковую раковину, отложения которых часто используют палеоклиматологи) исследователи установили уровень мирового океана в ту эпоху. Из их данных следует, что с вероятностью в 95 процентов уровень океана был на 20 (с погрешностью в 10) метров выше нынешнего.
   По словам авторов, это повышение сопровождалось полным таянием ледников Арктики и Гренландии, а также исчезновением большой части антарктических льдов. Ученые считают, что при повышении температуры всего на два градуса и приближении нынешнего климата к плиоценовому, такие же изменения произойдут с планетой в будущем, пусть и не сразу. Время, которое на это потребуется, исследователи оценивают в несколько тысяч лет.
   Это не первое исследование, в котором проводятся параллели между нынешним и плиоценовым периодом с целью спрогнозировать дальнейшее изменение климата. Ранее геологи уже проводили подобный анализ и получили приблизительно такие же оценки изменения уровня океана, пишет Лента.РУ.
21/03/2012
   Американские астрономы уточнили процесс формирования сверхновой типа Ia. Статья ученых появилась в журнале The Astrophysical Journal Letters, а ее краткое изложение приводится в пресс-релизе на сайте NASA.
   Согласно современным представлениям, сверхновые типа Ia образуются в результате набора белым карликом критической массы. Механизм этого процесса, однако, до сих пор неясен. По одной из версий, карлик ворует материю в двойной системе у массивного компаньона (это основная гипотеза на данный момент), а по другой, достижение критической массы происходит в результате столкновения двух белых карликов.
   В рамках новой работы ученые пытались сначала оценить массу компаньона карлика в первом сценарии развития событий. Моделирование показывает, что в случае крупной звезды-компаньона - например, красного или голубого гиганта - или достаточно старой звезды средней массы в системе должно накапливаться большое количество свободной материи, которую карлик украл, но не успел "съесть".
   Как следствие, во время взрыва сверхновой, ударная волна, проходя через эту массу, должна вызывать свечение в рентгеновском диапазоне. Исследователи проанализировали данные о 53 сверхновых, собранные космической рентгеновской обсерваторией Swift, и не смогли обнаружить источники рентгеновского излучения ассоциированные с описанным сценарием.
   Аналогичным образом проанализировав столкновение пары белых карликов, ученые пришли к выводу, что ни одна из 53 сверхновых не была результатом этого процесса. Отсюда исследователи заключили, что, скорее всего, взрывы сверхновых типа Ia происходят в двойных системах, состоящих из белого карлика и относительно небольшой звезды-компаньона.
   Практически одновременно с американскими астрономами на сайте препринтов arXiv.org появилось сразу две работы, в которых делаются аналогичные выводы (1 и 2). В этих работах объектом исследования выступала сверхновая SN2011fe. Она была зарегистрирована в конце августа 2011 года Паломарской обсерватории. Взрыв произошел в системе на расстоянии 21 миллиона световых лет от Земли в созвездии Большой Медведицы.
   Сверхновые типа Ia используются для оценки космических расстояний. Дело в том, что взрыв белого карлика происходит при достижении некоторой конкретной массы, известной как предел Чандрасекара. Таким образом, кривая блеска сверхновой всегда одинакова и известна, а расстояние можно определить по видимой звездной величине объекта. В 90-х годах прошлого века таким образом было открыто ускоренное расширение Вселенной - за это американцам Солу Перлмуттеру и Адаму Рису и австралийцу Брайану Шмидту в 2011 году была вручена Нобелевская премия по физике, пишет Лента.РУ.
20/03/2012
    Как известно, свойства планетных систем довольно сильно зависят от свойств родительских звезд. Вероятность обнаружить рядом со звездой планету-гигант пропорционально как массе звезды, так и ее металличности (содержанию в ее составе элементов тяжелее гелия). У массивных звезд планеты-гиганты встречаются гораздо чаще, чем у маломассивных, у высокометалличных звезд - гораздо чаще, чем у низкометалличных. В связи с этим для поиска внесолнечных планет, как правило, выбираются звезды с высоким содержанием тяжелых элементов.
    Однако поиски планет у звезд, бедных тяжелыми элементами, также очень важны. Они позволяют наложить ограничения на процесс формирования планет у звезд II поколения и прояснить, насколько распространены у таких звезд планетные системы.
    В июне 2009 года группа немецких астрономов начала наблюдения за 96 звездами A и F-классов, бедными тяжелыми элементами (-4 < [Fe/H] < -0.5). Наблюдения проводились на 2.2-метровом телескопе им. Макса Планка (Max-Planck Gesellschaft), расположенном в Южно-Европейской обсерватории в Чили, с помощью спектрографа FEROS. Точность измерения лучевых скоростей выбранных звезд составила 11 м/сек.
    Звезда HIP 11952 (HD 16031) удалена от Солнца на 111 ± 18 пк. Ее спектральный класс F2 V, масса оценивается в 0.83 +0.05/-0.04 солнечных масс, радиус - в 1.6 ± 0.1 солнечных радиусов, светимость примерно в 3 раза превышает светимость Солнца. Содержание тяжелых элементов в составе этой звезды в 79 раз меньше солнечного! Возраст HIP 11952 оценивается в 12.8 ± 2.6 млрд. лет - это самая древняя звезда из обладающих планетами, известных на сегодняшний день. Звезда уже явно сошла с главной последовательности и начала эволюционировать в сторону превращения в красный гигант.
    За 2 года наблюдений авторы открытия сделали 77 замеров лучевой скорости HIP 11952.
Минимальная масса (параметр m sin i) внутренней планеты HIP 11952 c составляет 0.78 ± 0.16 масс Юпитера. Этот горячий гигант вращается вокруг своей звезды по эллиптической орбите с большой полуосью 0.07 ± 0.01 а.е. и эксцентриситетом 0.35 ± 0.24, и делает один оборот за 6.95 ± 0.01 земных суток.
    Минимальная масса внешней планеты HIP 11952 b - 2.93 ± 0.42 масс Юпитера. Этот теплый гигант вращается вокруг своей звезды на среднем расстоянии 0.81 ± 0.02 а.е. (эксцентриситет орбиты 0.27 ± 0.10) и делает один оборот за 290 ± 16 земных суток. Температурный режим внешней планеты грубо соответствует температурному режиму Меркурия.
    Авторы открытия исследовали динамическую устойчивость этой системы и нашли ее полностью устойчивой, пишет сайт Планетные системы.
20/03/2012
   Ученые построили самую точную на сегодняшний день геологическую карту спутника Юпитера Ио. Об этом сообщается на сайте Университета штата Аризона. Саму карту, подготовленную для NASA, можно посмотреть тут.
   В рамках работы ученые использовали снимки, сделанные в 1979 году "Вояджерами" и аппаратом "Галилео" (он работал в системе Юпитера с 1995 по 2003 годы, после чего был направлен в атмосферу газового гиганта, где сгорел). Кроме этого для работы использовалась мозаика поверхности спутника, полученная в 2006 году. Размер пикселя на карте составляет соответствует примерно 1 километру поверхности.
   По словам ученых, используя новую карту, им удалось идентифицировать 425 отдельных вулканических регионов. Дело в том, что Ио представляет собой самое вулканически активное тело в Солнечной системе - масштабы активности, например, выше земных в 25 раз. Считается, что причина этой активности - приливные силы, возникающие в результате гравитационного воздействия Юпитера.
   Юпитерианский спутник Ио был открыт Галилео Галилеем в 1610 году. Диаметр спутника составляет примерно 3660 километров и он имеет отличную от круглой форму. Масса при этом составляет 0,015 земной.
   В настоящее время к газовому гиганту летит аппарат "Юнона". Он была запущена 5 августа 2011 года. Главная цель зонда - это изучение самого гиганта, его магнитного поля, атмосферы, а также наблюдение за спутниками. Орбиты Юпитера "Юнона" достигнет только в 2016 году. Планируется, что зонд сделает вокруг планеты 33 витка, пишет Лента.РУ.
20/03/2012
   Еврейский университет в Иерусалиме совместно с Принстонским Университетом и Калифорнийским технологическим институтом выложат в сеть полный интерактивный каталог документов Альберта Эйнштейна, насчитывающий порядка 80 тысяч документов. Об этом сообщает The Guardian.
   Первые две тысячи единиц архива, содержащего примерно 7 тысяч страниц, уже оцифрованы и доступны на сайте проекта, остальные будут выкладываться по мере сканирования.
   Проект поддержан грантом британского фонда The Polonsky Foundation, который уже помогал оцифровать архивы Исаака Ньютона. Коллекция содержит как научные документы, так и дневники, заметки, эссе на политические и общественные темы, личную переписку.
   Альберт Эйнштейн был одним из основателей Еврейского университета. На основание учебного заведения в 1925 году он подарил ему рукопись своей теории относительности. После смерти все его документы, наряду с правом распоряжаться изображениями и образом, также были завещаны Эйнштейном университету.
   Первая, неполная, версия каталога и около 900 первых сканированных копий стали доступны в 2003 году, после чего периодически обновлялись. В настоящий момент можно ознакомиться с документами, датированными до 1922 года, остальное авторы проекта собираются выкладывать с течением времени, пишет Лента.РУ.
20/03/2012
   Астрономы обнаружили прямоугольную галактику. Статья с подробным изложением результатов появится в The Astrophysical Journal, а ее препринт доступен на сайте arXiv.org.
   Новая галактика, открытая австралийскими астрономами, получила наименование LEDA 074886. Она располагается на расстоянии примерно 70 миллионов световых лет от Земли. Галактика относится к классу карликовых и является спутником NGC 1407. Открытие было сделано на 8-м телескопе Subaru. Исследователи подчеркивают, что форма галактики крайне необычная.
   Сначала ученые предполагали, что форма LEDA 074886 объясняется взаимодействием с галактикой-соседом. Анализ окружения галактики, однако, позволил установить, что форма, скорее всего, объясняется тем, что новая галактика - результат столкновения двух карликовых соседей NGC 1407.
   "Примечательно, что если совместная ориентация нашей галактики и галактики Андромеды на момент столкновения, которое произойдет через 3 миллиарда лет, будет подходящей - мы (если на тот момент человечество все еще будет существовать - прим. "Ленты.ру") тоже окажемся в прямоугольной галактике", - приводит издание Universe Today слова одного из авторов работы Алистера Грэхэма.
   В результате слияния галактик могут образовываться объекты самой необычной формы. Так, в феврале 2012 года международная группа астрономов обнаружила следы малого слияния двух галактик. Тогда ученые нашли рядом с галактикой NGC 4449 галактику NGC 4449B. Так как она много меньше соседа, то найденное слияние отнесли к категории малых, пишет Лента.РУ.
19/03/2012
        Глава Фонда прикладной молекулярной эволюции в США биохимик Стивен Беннер - из своих наблюдений сделал вывод вывод, что жизнь в Солнечной системе впервые зародилась на Марсе.
        Сегодня Марс совершенно сух, но миллионы лет назад, когда Земля попросту захлебывалась в воде, поверхность Красной планеты была более пригодна для возникновения и развития биологической жизни.
        По мнению Беннера, камни, регулярно падающие с Марса на Землю, вполне могли обеспечить искомый транспортный механизм между двумя мирами: то есть первые молекулы живой органики могли быть занесены на Землю с Марса. Отметим, что пока предположения биохимика - это лишь теория, пишет Утро.РУ.