января

09/01/2013
    Поверхность метановых озер и морей на Титане украшают льдины из замерзших углеводородов, свидетельствуют данные, собранные зондом "Кассини", передает РИА Новости.
    До сих пор ученые полагали, что на поверхности озер на Титане не может формироваться лед — поскольку замерзший метан обладает более высокой плотностью, чем жидкий, метановый лед должен тонуть.
    Однако теперь ученые обнаружили странные колебания в отражательной способности поверхности озер в радиодиапазоне. Иногда поверхность озер выглядела "темнее" с точки зрения радаров "Кассини", иногда светлее. Группа "Кассини" связала эти колебания с таянием и нарастанием льда на поверхности озер.
    Способность льда плавать ученые объяснили с помощью математической модели, которая учитывала различные соотношения этана и метана, "карманы" с азотом и температурные изменения.
    Результаты расчетов показали, что лед может оставаться на поверхности метан-этановых озер, если их температура чуть ниже точки замерзания метана (90,4 Кельвина). При этом все возможные варианты льда могут плавать, если они содержат, по меньшей мере, 5% газа — доля, которая соответствует количеству воздуха в молодом льду на реках на Земле. Если температура снижается на несколько градусов, лед начинает тонуть, образуя ледяную корку на дне.
    "Один из самых интригующих вопросов, связанных с этими озерами и морями, состоит в том, могут ли они служить прибежищем для экзотических форм жизни… Формирование плавающего углеводородного льда дает возможность для интересных химических процессов на границе между льдом и "водой", на границе, которая была важна и для возникновения земной жизни", — говорит один из авторов исследования Джонатан Лунин (Jonathan Lunine) из Корнеллского университета.
09/01/2013
   Астрономы обнаружили несколько новых комет, обращающихся вокруг звезд вне Солнечной системы. Доклад о находке на конференции Американского астрономического общества прочитал сотрудник Калифорнийского университета Барри Уэлш (Barry Welsh). Его слова пересказывают BBC News и New Scientist.
    Поиск проводился с 2010 по 2012 год с помощью телескопа обсерватории МакДональда в Техасе. Прибор анализировал изменения в спектре излучения тридцати молодых звезд. Эти изменения, по словам исследователей, возникали в следствие действия газовых облаков вокруг кометы.
    Согласно пресс-релизу университета, таким образом удалось обнаружить шесть новых экзокомет: "49 Кита" (HD 9672), "5 Лисички" (HD 182919), "2 Андромеды", а также HD 21620, HD 42111 и HD 110411. Все они обращаются вокруг молодых звезд спектрального класса А (поиск комет в их системах технически проще). В то же время BBC News и New Scientist сообщают не о шести, а о семи открытых кометах, не перечисляя их названий.
    Впервые вне Солнечной системы комета была обнаружена в 1987 году. Открытие удалось совершить путем спектрального анализа второй по яркости звезды созвездия Живописца. В свете беты Живописца наблюдались периодические изменения, соответствующие падению вещества на поверхность светила.  
09/01/2013
   Астероид Апофис (99942), совершивший рекордное сближение с Землей сегодня, 9 января в 15:43 по Москве, оказался на 75 процентов больше по объему, чем считалось до сих пор. Новые оценки его размера и данные об альбедо опубликованы на сайте Европейского космического агентства ESA.
    Новые данные об Апофисе получены при помощи космической обсерватории "Гершель". Согласно предыдущим оценкам, диаметр Апофиса должен был составлять 270 ± 60 метров. По уточненным данным, он достигает 325 ± 15 метров. 20-процентный рост диаметра дает более чем 70-процентный рост объема и (при условии гомогенности) массы небесного тела.
    Помимо уточненного размера, астрономам удалось составить трехмерную карту альбедо - отражающей способности астероида. Апофис оказался несколько темнее, чем ожидалось: он отражает только 23, а не 33 процента падающего на поверхность света.
    9 января 2013 года Апофис прошел в 14,46 миллионах километров от Земли, что составляет чуть меньше десятой части расстояния до Солнца. Астероид 99942 является самым известным небесным телом, движение которого может потенциально угрожать Земле. В 2029 году он должен пройти рекордно близко - в 36 тысячах километров от нашей планеты. Следующее сближение должно пройти в 2036 году, однако как именно оно произойдет, пока не известно. На его параметры должно повлиять взаимодействие с Землей во время первого сближения, результат которого сложно предсказать.
08/01/2013
   Статистический анализ данных телескопа "Кеплер" показал, что приблизительно каждая шестая звезда в обследованной Вселенной имеет в своей системе похожую на Землю экзопланету. Об этом на конференции Американского астрономического общества рассказал Франсуа Фрессон (Francois Fressin) из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, его публикация принята к печати в журнале The Astrophysical Journal.
    Поиск экзопланет при помощи космической обсерватории "Кеплер" проводится транзитным методом. Он подразумевает анализ светимости звезды: если яркость свечения периодически падает, это может означать частичное перекрытие света звезды вращающейся вокруг нее планетой. Обнаруженные "Кеплером" кандидаты в экзопланеты затем проходят проверку при помощи наземных телескопов.
    Более крупные, вращающиеся поблизости от своей звезды экзопланеты "Кеплеру" заметить легче - их транзит приводит к более значительному падению яркости. Это, однако, не означает, что более мелких, похожих на Землю планет действительно меньше. Чтобы установить, насколько те или иные типы экзопланет на самом деле распространены во Вселенной, ученым пришлось провести сложный статистический анализ данных "Кеплера".
    Экстраполируя уже полученные результаты, ученые утверждают, что около 17 процентов звезд во Вселенной имеют в своей системе экзопланеты размером в 0,8 - 1,25 размера Земли. Вращаются они, впрочем, гораздо ближе к своим звездам. Год на них занимает 85 земных дней и меньше.
    Около одной пятой всех звезд содержат суперземли с массой до двух масс Земли, и только пять процентов светил являются обладателями газовых гигантов.
   Ученые также обнаружили, что тип экзопланеты практически не зависит от типа звезды, вокруг которой они вращаются. Планеты, подобные Земле удавалось найти в системах самых разных звезд.
Телескоп "Кеплер" был запущен на орбиту в марте 2009 года. За первые 16 месяцев работы он обнаружил около 2400 кандидатов в экзопланеты, 105 из них были подтверждены независимыми группами ученых.
08/01/2013
   CoRoT – небольшой (апертура 27 см) космический телескоп, предназначенный для изучения внутреннего строения звезд методом астросейсмологии и поиска экзопланет методом транзитов. Он был запущен 27 декабря 2006 года российской ракетой «Союз» с разгонным блоком «Фрегат» и выведен на солнечно-синхронную полярную орбиту с высотой около 896 км. Номинально длительность миссии составляла 2.5 года, но ее неоднократно продлевали (последнее продление было до 31 марта 2013 года).
С помощью данных, полученных CoRoT, было открыто два с половиной десятка транзитных экзопланет, в том числе первая транзитная суперземля CoRoT-7 b.
   2 ноября 2012 года CoRoT внезапно прекратил передавать на Землю научные данные. Инженеры, анализирующие проблему, пришли к выводу, что под влиянием космической радиации нарушилась связь между телескопом и главным компьютером спутника. Попытки перезапустить компьютер или иным способом решить проблему успехом не увенчались.
    Неполадки на станции случались и раньше – так, в марте 2009 года вышел из строя один из блоков обработки данных (всего их было два). Оба раза сбои происходили во время пересечения станцией Южно-Атлантической аномалии, где из-за «проседания» радиационных поясов Земли резко повышен уровень космической радиации.
   По словам инженеров миссии, перспективы у CoRoT мрачные. Скорее всего, вернуть станцию к жизни не удастся, пишет сайт Планетные системы.
 
05/01/2013
   Американский марсоход Curiosity ("Любопытство") сфотографировал странный объект на поверхности планеты - наблюдатели тут же окрестили его "марсианским цветком", хотя в NASA пока не могут разобраться, что именно попало в объективы камер.
    Находка сделала в области Марса Yellowknife Bay, где Curiosity снимал круговую панораму. На одном из снимков как раз и запечатлена аномалия, которую вскоре назвали "цветком". Причем, судя по фото, раздавленным.
    Обозреватель NBC Алан Бойл предположил, что "цветок" - это кусок пластика, отвалившийся от самого марсохода. Такое уже происходило в октябре прошлого года. Однако представитель NASA Гай Вебстер не подтвердил его гипотезу, заявив, что "это похоже на кусок скалистой породы, а не обломок космического аппарата", пишет NEWSru.com.
 
04/01/2013
   Космический аппарат "Луна-Глоб-1" отправится на спутник Земли без половины изначально запроектированного научного оборудования. Об этом информационному агентству "Интерфакс" сообщил Лев Зеленый, директор Института космических исследований (ИКИ РАН), где разрабатывается научная программа миссии.
    Главной причиной уменьшения научной нагрузки аппарата Зеленый назвал обеспечение надежности прилунения. Кроме того, по его словам, на решение также повлияла неготовность производителей техники. "Срок запуска очень близкий - 2015 год. Изготовитель не успевает с испытаниями некоторых приборов", - сообщил агентству директор ИКИ РАН.
    Ранее о сокращении объема научного оборудования на аппарате "Луна-Глоб-1" сообщалось в начале декабря. Тогда пересмотр лунной программы Лев Зеленый связывал с потерей аппарата "Фобос Грунт". "Для повышения надежности посадки наши коллеги попросили вдвое "ужаться" с комплексом научной аппаратуры — вместо 34 осталось около 20 килограммов", уточнил Зеленый.
    В то же время глава ИКИ РАН сообщил, что аппараты "Экзомарс" и "Луна-Ресурс" будут выполнены в полном объеме. Зеленый рассказал о выделении Роскосмосом под "Луна-Ресурс" отдельной ракеты-носителя и планах увеличить в аппаратах вес научной нагрузки.
    Как сообщалось ранее, аппарат "Луна-Глоб-1" должен первым из серии отправиться на поверхность спутника Земли. Планируется, что в 2016 году за ним последует орбитальный аппарат "Луна-Глоб", а затем и более крупный посадочный модуль "Луна-Ресурс".
04/01/2013
   Основной задачей миссии Кеплер является поиск планет у солнцеподобных звезд. Однако не солнцеподобные звезды составляют большинство звездного населения Галактики. 70% всех звезд являются красными карликами – т.е. имеют массу от 0.1 до 0.5 солнечных масс, низкую светимость и спектральный класс M. Планетные системы звезд красных карликов заметно отличаются от планетных систем звезд, подобных Солнцу, и еще более массивных.
    Среди почти 192 тысяч целевых звезд Кеплера красных карликов немного – всего около 5.5 тысяч. 66 из них демонстрируют наличие хотя бы одного транзитного кандидата, всего этих кандидатов ровно 100. Среди них 48 входит в состав однопланетных систем, 7 – в состав двухпланетных, 7 – трехпланетных, 3 – четырехпланетных и одна (Kepler-32) пятипланетная. За исключением горячего юпитера у звезды KOI-254 все транзитные кандидаты у красных карликов имеют радиусы от 0.5 до 3 земных и большие полуоси орбит порядка несколько десятых астрономической единицы. Согласно данным Кеплера, распространенность планет у красных карликов в 3 раза выше, чем у солнцеподобных звезд, причем количество планет растет с уменьшением их размера (та же тенденция прослеживается и для более массивных звезд).
   Звезда Kepler-32 (KOI-952) – красный карлик спектрального класса M1 V. Его масса оценивается в 0.54 ± 0.02 солнечных масс, радиус – в 0.53 ± 0.02 солнечных радиусов, температура фотосферы составляет 3793 ± 80К, содержание тяжелых элементов близко к солнечному. Возраст звезды превышает 2 млрд. лет.
    Кривая блеска Kepler-32 демонстрирует 5 транзитных сигналов с периодами 0.74296, 2.8960, 5.9012, 8.7522 и 22.7802 земных суток и глубиной, соответствующей планетам с радиусами 0.81, 1.5, 2.2, 2.0 и 2.7 радиусов Земли. Планетная природа третьей и четвертой планет была подтверждена ранее методом тайминга транзитов, а также путем исключения других причин, способных имитировать транзитный сигнал, остальные планеты оставались в ранге планетных кандидатов.  Подробнее на сайте Планетные системы.
04/01/2013
   Ученые из Университета в Нью-Мексико провели анализ найденного в западной Сахаре метеорита NWA 7034 и обнаружили, что он представляет собой марсианскую вулканическую породу и по сравнению с другими подобными метеоритами содержит необычно много воды. Работа опубликована в журнале Science, а ее краткое описание приводит Science Now.
    Метеорит попал в руки ученых в 2011 году, когда его удалось приобрести у продавца из Марокко. Вес камня составил 320 грамм. Он представляет собой конгломерат вулканических пород, затвердевших около 2,1 миллиарда лет назад.
    По своему минеральному составу метеорит напоминает земные базальты. Как ранее показали исследования при помощи марсоходов NASA, подобные породы широко распространены на Марсе.
    Тем не менее, NWA 7034 сильно отличается от найденных ранее марсианских метеоритов прежде всего необычно высоким (около 6000 тысяч на миллион, 0,6 процента) содержанием внутренней воды. Это как минимум на порядок больше, чем концентрация воды в других марсианских метеоритах, которых к настоящему моменту известно не менее 34 штук.
    Ранее исследование одного из марсианских метеоритов, ALH84001, позволило установить, что органический углерод на Красной планете имеет вулканическое происхождение. До этого другой анализ этого же камня вызвал споры в научной среде, так как его авторы якобы обнаружили следы присутствия на нем бактерий.  
04/01/2013
   Американский инженер и программист Кевин Джилл (Kevin Gill) продемонстрировал изображения Марса, каким он мог выглядеть из космоса в прошлом, если бы на нем была жизнь. Результаты симуляции приведены в блоге инженера, кратко их комментирует Universe Today.
    В основе трехмерной модели Джилла данные о топографии Марса, полученные зондом "Mars Reconnaissance Orbiter" (MRO). Этот космический аппарат, вышедший на орбиту красной планеты в 2006 году, составил карту возвышений ее поверхности с разрешением в 128 точек на градус.
    Джилл для составления своей модели Марса использовал объективные данные MRO, при этом большинство остальных параметров, таких как уровень воды, состав атмосферы и распределение растительности были выбраны без научного обоснования. В итоговом изображении для наглядности также в 10 раз были преувеличены особенности рельефа.
    В настоящее время температура на поверхности Марса не допускает существования жидкой воды. Исследования, проведенные при помощи марсоходов "Спирит" и "Оппортьюнити", а также орбитальных аппаратов, показали, что залежи воды находятся под поверхностью марсианского грунта (иногда на глубине всего нескольких сантиметров). В прошлом температура на планете была значительно выше нынешней, что, теоретически, допускало существование жидкой воды и, возможно, жизни, пишет Lenta.ru.
 
03/01/2013
   Астрономы обнаружили, что среди карликовых сателлитных галактик Андромеды значительная часть обращается в одной плоскости. Работа опубликована в журнале Nature, а ее краткое содержание приводит университет Сиднея.
    Открытие является результатом многолетнего изучения Андромеды при помощи телескопа Канада-Франция-Гавайи в рамках проекта PAndAS. C 2008 по 2011 год астрономам удалось получить снимки ближайшей к нам галактики в рекордном разрешении.
    Ученые установили, что среди карликовых галактик, окружающих Андромеду, существует подгруппа, которая фактически вращается в одной плоскости. Толщина этой плоскости составляет не более 30 тысяч световых лет, при том что ее диаметр превышает миллион световых лет. Интересно, что плоскость вращения вокруг Андромеды практически точно сориентирована на Млечный Путь (направление вектора нормально плоскости).
    Как показывают расчеты исследователей, такая скоординированность движения между разными карликовыми галактиками не могла возникнуть случайно. Однако, как именно скопления стали двигаться в одной плоскости, ученые пока не знают.
    Карликовые галактики содержат несколько миллиардов звезд - в сотни раз меньше, чем такие галактики как Млечный путь. Они являются самыми многочисленными скоплениями звезд во Вселенной, пишет Лента.РУ.
03/01/2013
   Астрономы, работающие с данными строящегося телескопа ALMA, зафиксировали в формирующейся звездной системе HD 142527 потоки, переносящие вещество от периферии к центру. Работа опубликована в журнале Nature, а ее краткое содержание пересказывает Phys.Org.
    Потоки формируются благодаря гравитационному действию двух планет-гигантов, масса которых в несколько раз превышает массу Юпитера. Самих планет из-за пелены газа астрономам рассмотреть не удалось, но их существование предсказывается поведением окружающего вещества.
    Большая часть привлекаемого планетами вещества не задерживается рядом с ними, а устремляется к центру системы и падает на поверхность звезды. Таким образом, планеты-гиганты в системе HD 142527 служат мостиками, по которым вещество из периферии попадает в центр.
    Согласно общепринятой модели, образование в протопланетном диске зачатков планет делит его на внутреннюю и периферийную части. Между этими частями образуется расчищенный промежуток, практически лишенный межпланетного вещества. Считается, что его образование лишает звезду подпитки новой массой.
    Наблюдения при помощи телескопа ALMA показали, что перенос вещества через расчищенную зону происходит при помощи самих планет. Кроме того, в этой зоне достаточно много межпланетного газа, в основном - монооксида углерода CO.
    Расположенный в высокогорной чилийской пустыне телескоп ALMA представляет из себя систему антенн миллиметрового и субмиллиметрового диапазона, работающих как единый инструмент. К концу строительства, намеченному на март 2013 года, в состав ALMA должны войти 66 отдельных телескопов. Недавно астрономы ввели в строй коррелятор ALMA - суперкомпьютер, который, сравнивая показания отдельных антенн, вычисляет положение источника излучения и его химические свойства, пишет Лента.РУ.
01/01/2013
   К началу 2013 года различными методами поиска обнаружено более 850 внесолнечных планет, из которых около 200 – транзитные, т.е. регулярно проходят по диску своей звезды. Большое достоинство транзитных планет заключается в том, что из анализа кривой блеска родительской звезды мы можем определить размер планеты, а используя дополнительно метод измерения лучевых скоростей – также ее массу, среднюю плотность и многие другие параметры вплоть до состава атмосферы. К сожалению, при наблюдениях с Земли, сквозь неспокойную земную атмосферу, можно обнаруживать только транзитные планеты-гиганты. Для нахождения небольших транзитных планет нужно выводить телескопы в космос.
    В первый день нового 2013 года в Архиве электронных препринтов появилась статья от обзора HATNet, посвященная двух транзитных гигантов HAT-P-42 b и HAT-P-43 b. Обе планеты вращаются вокруг солнцеподобных звезд и являются типичными горячими юпитерами.
   Звезда HAT-P-42 (GSC 0232-01451) удалена от нас на 447 ± 40 пк. Ее масса оценивается в 1.18 ± 0.07 солнечных масс, радиус составляет 1.53 ± 0.14 солнечных радиусов, светимость равна 2.27 ± 0.42 солнечных. По всей видимости, звезда совсем недавно сошла с главной последовательности и начала эволюционировать в сторону превращения в красный гигант, ее возраст оценивается в 5.1 +1.8/-0.7 млрд. лет. HAT-P-42 отличается повышенным содержанием тяжелых элементов – их почти в 2 раза больше, чем в составе нашего дневного светила.
    Масса планеты HAT-P-42 b составляет 0.975 ± 0.126 масс Юпитера, радиус - 1.28 ± 0.15 радиусов Юпитера, что приводит к средней плотности 0.58 +0.31/-0.15 г/куб.см и второй космической скорости около 52 км/сек. Гигант вращается вокруг своей звезды по круговой орбите на расстоянии 0.0575 ± 0.0011 а.е. (~8 звездных радиусов) и делает один оборот за 4.64188 ± 0.00003 земных суток. Эффективная температура HAT-P-42 b оценивается авторами открытия в 1427 ± 58К (в предположении нулевого альбедо).
   Звезда HAT-P-43 (GSC 0801-00608) расположена еще дальше – на расстоянии 543 ± 18 пк. Ее масса оценивается в 1.05 ± 0.04 солнечных масс, радиус – в 1.104 ± 0.036 солнечных радиусов, светимость близка к 1.12 солнечных. Звезда содержит на 70% больше тяжелых элементов, чем Солнце, ее возраст составляет 5.7 +1.9/-1.1 млрд. лет.
    Масса планеты HAT-P-43 b оценивается в 0.66 ± 0.08 масс Юпитера, радиус – в 1.283 +0.057/-0.034 радиуса Юпитера, что приводит к средней плотности 0.38 ± 0.06 г/куб.см и второй космической скорости около 43 км/сек. Планета вращается вокруг своей звезды на расстоянии 0.0443 ± 0.0006 а.е. (~8.6 звездных радиусов) и делает один оборот за 3.33269 ± 0.00002 земных суток. Эффективная температура HAT-P-43 b оценивается авторами открытия в 1361 ± 24К.
    По своим свойствам HAT-P-42 b и HAT-P-43 b являются типичными горячими юпитерами.