|
июля
31/07/2013
Планеты-гиганты у красных карликовых звезд встречаются достаточно редко. Так, по данным наземных обзоров, ведущих поиск планет методом измерения лучевых скоростей родительских звезд, только ~5% М-звезд имеют рядом с собой планеты с массой больше 0.8 масс Юпитера на орбитах ближе 2.5 а.е. Это легко объясняется в рамках теории аккреции на ядро, согласно которой планеты-гиганты образуются путем быстрой аккреции газа протопланетного диска на ядро из льда и пыли массой ~10 масс Земли. Поскольку протопланетные диски красных карликов меньше по размерам и массе, чем соответствующие диски солнцеподобных звезд, планеты-гиганты образуются в них с меньшей эффективностью.
Однако микролинзовые обзоры, способные «прощупать» планетные системы вплоть до орбит радиусом 10-30 а.е., показывают совсем другую картину. По данным, полученным с помощью гравитационного микролинзирования, доля красных карликов, имеющих рядом с собой планеты-гиганты на широких орбитах, может достигать 35%. Часть этих «далеких» планет может образоваться путем гравитационной неустойчивости в диске (это альтернативная теория, объясняющая пути образования планет-гигантов).
С целью изучения долгопериодических планет у красных карликов на обсерватории Макдональда (McDonald Observatory) был запущен обзор 100 М-карликов с помощью 9.2-метрового телескопа Хобби-Эберли (HET). Наблюдения проводились в течение 12 лет. В рамках обзора уже было получено несколько интересных научных результатов (например, оценено количество горячих юпитеров у М-звезд). 29 июля в Архиве электронных препринтов появилась статья, посвященная открытию в рамках этого обзора долгопериодической планеты-гиганта у звезды GJ 328.
GJ 328 (HIP 43790, Wolf 623) – поздний оранжевый или ранний красный карлик, удаленный от нас на 19.8 ± 0.8 пк. В базе данных SIMBAD спектральный класс этой звезды указан как K7 V, хотя сами авторы статьи больше склоняются к M1 V. Масса звезды оценивается в 0.69 ± 0.05 солнечных масс, светимость примерно в 10 раз меньше светимости Солнца. С января 2003 года по апрель 2013 года было получено 58 замеров лучевой скорости этой звезды. Погрешность одного измерения составила ~6 м/сек.
Минимальная масса ( параметр m sin i) планеты GJ 328 b оценивается в 2.3 ± 0.13 масс Юпитера. Планета вращается вокруг своей звезды по эллиптической орбите с большой полуосью 4.5 ± 0.2 а.е. и эксцентриситетом 0.37 ± 0.05, и делает один оборот за 4100 ± 300 земных суток (~11.2 земных лет). Из-за достаточно большого эксцентриситета расстояние между планетой и звездой меняется от 2.84 а.е. в перицентре до 6.16 а.е. в апоцентре, т.е. примерно в 2 раза, а температурный режим – от температурного режима Сатурна до температурного режима Урана.
Также был обнаружен цикл активности звезды GJ 328, напоминающий солнечные циклы, пишет ЛЕнта.РУ.
30/07/2013
Наблюдения аккреционных дисков вокруг коричневых карликов наводят на мысль о том, что у этих тусклых объектов также могут быть планетные системы. У нескольких из них (например, у 2MASS 1207-3932 и 2MASS 0441-2301) уже были обнаружены спутники, чья масса попадает в диапазон планетных масс (менее 13 масс Юпитера). Однако эти системы демонстрируют малое отношение масс компонентов (M pl/M star равно 0.16 в первом случае и 0.25-0.5 во втором), и достаточно большое расстояние между ними (45 а.е. и 15 а.е.), что говорит о «не планетном» механизме образования этих объектов. Скорее всего, они образовались как очень маломассивные двойные звезды – непосредственно из ядра молекулярного облака.
Однако у коричневых карликов возможны и «нормальные» планеты, образовавшиеся в протопланетном диске (замечу в скобках, что раз уж планеты-гиганты Солнечной системы обладают развитой системой спутников, почему бы своими системами спутников не обладать и гораздо более массивным коричневым карликам?) Одна из таких планет была открыта методом гравитационного микролинзирования в рамках обзора OGLE.
Событие микролинзирования OGLE-2012-BLG-0358 было замечено в апреле 2012 года. К наблюдениям подключились телескопы других микролинзовых обзоров: MOA, µFUN и RoboNet. Через 5 дней после максимума на кривой блеска звезды-источника появился второй пик, говорящий о двойственности звезды-линзы.
Анализ кривой блеска позволил определить параметры системы. Как оказалось, более массивный объект пары является коричневым карликом массой 0.022 ± 0.002 солнечных. На расстоянии 0.87 ± 0.03 а.е. от него (в проекции на небесную сферу) расположена планета-гигант массой 1.9 ± 0.2 масс Юпитера. Вся система удалена от нас на 1.76 ± 0.13 кпк.
Особенности собственного движения OGLE-2012-BLG-0358 говорят о возрасте 1-10 млрд. лет. Авторы открытия считают, что отношение масс компонент и их близость друг к другу говорит об образовании планеты в протопланетном диске коричневого карлика (т.е. «по планетному», а не «по звездному» механизму), пишет сайт Планетные системы.
28/07/2013
Российский спутник "Электро-Л" и спутник NASA Terra засняли в западной части Тихого океана необычное природное явление — "минитайфун", который был примерно в 10 раз меньше обычного и просуществовал в период с 16 по 19 июля.
Как сообщает NASA, минитайфун, обнаруженный на снимках со спектрорадиометра MODIS на борту Terra, имел такую же спиральную структуру, как и обычный тропический циклон, но составлял в диаметре лишь 100 километров. Для сравнения, супертайфун 2012 года "Джелават" простирался почти на 1 тысячу километров.
Минитайфун попал также в поле зрения российского метеорологического спутника "Электро-Л", который находится на геостационарной орбите и делает один снимок с интервалом в 30 минут. Подписчики неофициального сообщества аппарата в соцсети "Вконтакте" сделали анимацию процесса вращения минитайфуна в Тихом океане и опубликовали у себя в группе, передает РИА Новости.
26/07/2013
В Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С.П. Королёва 25 июля состоялось расширенное заседание Научно-технического совета (НТС) Корпорации, на котором был заслушан доклад "Состояние и проблемы изучения гравитационного поля Земли с использованием космических аппаратов" заведующего лабораторией Института физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН В.Б. Дубовского.
Как сообщает пресс-служба РКК “Энергия”, в докладе были представлены: современная научная информация о процессах, происходящих в недрах Земли, которые определяют гравитационное поле планеты; основные сведения о спутниковых технологиях изучения этого поля; задачи его дальнейшего исследования, решаемые с помощью космических аппаратов (КА); результаты работ, проводимых с использованием космической техники в интересах развития знаний о геогравитационном поле, в том числе по совершенствованию его математических моделей, необходимых для баллистических расчётов параметров движения в околоземном космическом пространстве космических аппаратов, кораблей и станций.
Были также заслушаны содоклад главного научного сотрудника Геофизического центра РАН В.И. Кафтана о современных возможностях геодезических измерений и сообщения С.С. Обыденникова (ЦНИИ машиностроения) и В.Г. Пшеняника (НИИ космических систем им. А.А. Максимова) о создании бортовых приборов, размещаемых на КА для измерения микроускорений, наземных испытаниях и эксплуатации этих прборов.
Вел заседание председатель НТС, первый заместитель генерального конструктора РКК "Энергия" по науке академик РАН В.П. Легостаев.
Доклады и сообщения были заслушаны с большим интересом, после чего состоялось их активное обсуждение с участием учёных и специалистов РКК "Энергия", в том числе молодых, недавно начавших трудовую деятельность в Корпорации.
26/07/2013
Космический солнечный телескоп NASA IRIS (Interface Region Imaging Spectrograph), выведенный на орбиту 28 июня, сделал первые снимки солнечной атмосферы — анализ данных показал, что аппарат работает без сбоев, сообщает РИА Новости со ссылкой на американское аэрокосмическое агентство.
На первых изображениях Солнца, которые передал IRIS, видно множество тонких "нитей", которые ранее никогда не наблюдались. Они свидетельствуют о большом разбросе плотностей и температур протуберанцев, которые находятся на расстоянии всего нескольких сотен километров друг от друга. Снимки также зафиксировали пятна, которые быстро вспыхивают и гаснут, отражая процессы переноса энергии в солнечной атмосфере.
"Качество и спектральные характеристики изображений, которые мы получаем с телескопа IRIS, поразительны. Он оправдал наши надежды. Потребуется проделать большую работу, чтобы объяснить, что именно мы видим, но качество данных позволит нам это сделать", — сказал Алан Тайтл (Alan Title), сотрудник компании Lockheed Martin, участвующий в проекте.
26/07/2013
Наблюдения зондов RBSP показали, что большая часть электронов высокой энергии в радиационных поясах Земли, разгоняются до околосветовых скоростей внутри них, а не в других частях околоземного пространства, как считали некоторые ученые, заявляют планетологи в статье, опубликованной в журнале Science.
Радиационные пояса Земли, заполненные частицами высокой энергии, были открыты американским астрофизиком Джеймсом Ван Алленом в 1958 году. Наблюдения в последующие годы показали, что электроны и другие частицы в этих областях разогнаны до околосветовых скоростей. На сегодняшний день существует две основных теории, объясняющих такие скорости. Первая предполагает, что электроны попадают в эти пояса из околоземного пространства уже разогнанными, а вторая говорит о разгоне частиц внутри самих поясов.
Джеффри Ривз (Geoffrey Reeves) из Национальной лаборатории Лос-Аламос (США) и его коллеги выяснили, что вторая теория больше соответствует действительности, проанализировав данные, собранные парой спутников RBSP с момента их выхода на орбиту в августе 2012 года. Сравнивая число "разогнанных" электронов, их плотность и скорость в разных частях поясов Ван Аллена в спокойные периоды времени и во время геомагнитных бурь, ученые пытались понять, откуда берутся эти частицы.
Ученые выяснили, что наибольшее число ускоренных электронов наблюдалось не по краям пояса, как это предсказывает теория "космического" разгона частиц, а в его середине. Данный факт, по их словам, позволяет говорить о том, что электроны ускоряются внутри самих поясов под действием магнитного поля Земли и других сил, существующих внутри "радиационного щита" нашей планеты.
Таким образом, Ривзу и его коллегам удалось решить одну из загадок радиационных поясов Земли. Пока не понятно, разгоняются ли электроны схожим образом в третьем поясе Ван Аллена, об открытии которого ученые заявили в феврале 2013 года. По всей видимости, для ответа на данный вопрос потребуются дальнейшие наблюдения на RBSP, пишет РИА Новости.
25/07/2013
 Международная группа астрономов сообщила об обнаружении первого коричневого карлика, вокруг которого обращается планета размером с Юпитер. Это первая находка такого рода, так как ранее ученым удавалось находить только коричневые карлики с компаньонами, чья масса была намного больше массы планет. Подробности приведены в статье исследователей, доступной пока в виде препринта.
Обнаружить планету вокруг ранее найденного коричневого карлика OGLE-2012-BLG-0358L удалось при помощи нескольких телескопов, объединенных в единую систему поиска экзопланет при помощи эффекта микролинзирования. Этот эффект заключается в отклонении света звезд гравитационными полями и с его помощью можно найти планету по тем искажениям, которые она вносит в проходящий от другой звезды свет. Такой метод работает только там, где за изучаемой звездой находится еще одна, однако позволяет зафиксировать наличие планет такого размера, который слишком мал для применения других способов.
Наличие вокруг коричневого карлика объекта с массой порядка массы Юпитера может, как говорят астрономы, свидетельствовать о том, что вся система сформировалась из газового облака, которое затем превратилось в протопланетный диск. Ранее, в 2012 году, в пользу происхождения коричневых карликов из облаков газа указали радиоастрономические данные, но вопрос о формировании планет вблизи таких объектов оставался открытым.
Открытие, по словам его авторов, приближает коричневые недозвезды к полноценным светилам. Коричневые карлики излучают тусклый свет не за счет термоядерных реакций, а за счет тепла, выделившегося при формировании газового шара. Энергии гравитационного сжатия коричневого карлика не хватает на запуск термоядерной реакции, поэтому формально их нельзя считать звездами. Температура поверхности таких объектов обычно равна нескольким сотням градусов Цельсия против двух тысяч у самых тусклых красных карликов, а в 2011 году удалось найти коричневый карлик и вовсе комнатной температуры, пишет Лента.РУ.
На фото 2011 года двойная система коричневых карликов.
25/07/2013
.jpg) Международная группа астрофизиков обнаружила две новые экзопланеты, которые отличаются относительно небольшим радиусом: WASP-65b и WASP-75b. По словам исследователей, открытые небесные тела помогут внести коррективы в существующие модели эволюции планетарных систем, особенно на позднем этапе их развития. Препринт статьи исследователей доступен на сайте arXiv.org.
Планеты вращаются вокруг своих звезд на расстояниях 0,002 и 0,04 астрономических единиц (одна астрономическая единица равна среднему расстоянию от Земли до Солнца). Радиусы небесных тел составляют 1,11 и 1,25 юпитерианского соответственно, с массами1,09 и 1,07 юпитерианских соответственно. Плотность WASP-65b таким образом не сильно отличается от плотности Юпитера, а плотность WASP-75b сравнима с плотностью Сатурна.
Считается, что близкое расположение газовых гигантов к звезде приводит к раздутию их атмосферы за счета нагрева, конвекции, а также приливного воздействия. Ученые говорят, что ничего подобного в данном случае не наблюдается. Они говорят, что, возможно, это связано с относительно большим возрастом систем.
Планеты были открыты при помощи так называемого транзитного метода: в рамках этой методологии ученые регистрируют малейшие изменения яркости звезды, вызванные прохождением по ее диску тени планеты. Физические параметры планет были установлены по физических параметрам звезд. Они, в свою очередь, были вычислены по результатам компьютерного моделирования, основанного на фотометрической и спектральной информации о светилах, пишет Лента.РУ.
25/07/2013
 Ученые получили наглядное свидетельство того, что рост числа звезд в галактике ограничивается за счет самих же новых светил. Наблюдения показали, что новые звезды выбрасывают за пределы галактики газ, который мог бы пойти на дальнейшее приращение их количества. Подробности со ссылкой на публикацию астрономов в Nature приводит Nature News.
Группа исследователей из Германии, Канады и США использовала для наблюдений радиотелескоп ALMA. Этот инструмент чувствителен к радиоизлучению субмиллиметрового диапазона. Изучая центральную часть галактики NGC 253 (она же Скульптор или Серебрянная монета; расстояние до Земли около 11 миллионов световых лет) ученые обнаружили несколько газовых струй, исходящих за ее пределы. При этом принцип наблюдения, основанный на регистрации радиоволн, позволял видеть только потоки газа, состоящего из моноксида углерода, то есть угарного газа.
Химический состав газа указывает на то, что потоки вещества формируются не за счет горячей плазмы самих звезд (она состоит в основном из водорода), а за счет подхваченного звездным ветром холодного межзвездного газа. Это, по словам ученых, позволяет говорить о прямом подтверждении теории самоограничения роста галактик за счет выброса звездами избытков вещества за пределы галактики.
Потоки, возникающие под действием звездного ветра, также влияют на рождение других звезд в самой галактике. Они могут либо сдувать в сторону необходимый материал, либо, напротив, формировать участки повышенной плотности. Кроме относительно стабильных звездных ветров важную роль играют катастрофические события вроде вспышек сверхновых с появлением мощных ударных волн. А сами галактики могут не только выбрасывать потоки газа, но и поглощать их.
Радиотелескоп ALMA является одним из крупнейших радиотелескопов в истории. В настоящий момент инженеры заканчивают работы по его достройке, однако первые наблюдения при помощи этого комплекса были проведены еще в 2011 году. Официальное открытие ALMA состоялось 13 марта 2013 года, пишет ЛЕнта.РУ.
25/07/2013
 Исследователи из США и Канады сообщили об обнаружении магнитной моды поляризации реликтового излучения. Речь идет о сигнале, который давно предсказывался теоретиками и при этом оставался недоступен для регистрации. Открытие сделано при помощи радиотелескопа на Южном полюсе, а подробности со ссылкой на препринт ученых приводит Nature News.
В работе ученых речь идет о так называемой магнитной моде поляризации. Реликтовое излучение, которое практически равномерно приходит на Землю со всех сторон, отличается не хаотичным, а упорядоченным характером колебаний электромагнитного поля. Волны, приходящие с определенных направлений, чаще ориентированы определенным образом и это означает, что реликтовое излучение частично поляризовано.
В поляризацию излучения (то есть выбор направления, в котором колеблется вектор напряженности поля) вносят вклад несколько разных процессов. Для их описания астрофизики используют поле поляризации: карту неба, на которой характер поляризации связан с координатой точки, откуда приходят поляризованные волны. А на поле поляризации, в свою очередь, влияют две величины, называемые электрической и магнитной модами поляризации. Электрическая мода вносит большую часть эффектов и связана с прохождением микроволн через плазменные облака, а вот магнитная, дающая в миллионы раз меньший вклад, зависит от распределения массы в ранней Вселенной. Именно по этой причине магнитную моду, несмотря на ее малую величину, искали с тех пор, как впервые предсказали теоретически в 1997 году.
Новые данные, полученные работавшими на полярной станции Амундсен-Скотт учеными, говорят о существовании магнитной моды поляризации. Обработав информацию, собранную за первый прошедший после монтажа приборов в 2012 году наблюдательный сезон, астрофизики пришли к выводу о том, что они видят вклад магнитной моды в поляризацию реликтового излучения с уровнем достоверности около 7,7 сигма. С точки зрения статистики это означает то, что вероятность ошибки и того, что за вклад магнитной моды была принята какая-либо помеха, не превышает нескольких миллионных долей процента.
Исследователи определили вклад магнитной моды на небольшом участке неба площадью всего сто квадратных градусов. По их словам, это пока не позволяет говорить о восстановлении картины распределения материи в ранней Вселенной, а также не позволяет решить ряд других актуальных задач астрофизики вроде определения массы нейтрино. Но так как принципиальная возможность наблюдения магнитной моды доказана, ученые утверждают что им осталось только собрать достаточно данных, пишет Лента.РУ. На фото Субмиллиметровый телескоп на Южном полюсе.
25/07/2013
Физик Патрик Хардинг из Национальной лаборатории в Лос-Аламосе предложил объяснение анизотропии космического излучения в тераэлектронвольтовом диапазоне. По его мнению, правдоподобным с точки зрения физики объяснением этой анизотропии можно считать аннигиляцию темной материи. Препринт статьи Хардинга доступен на сайте arXiv.org.
Анизотропия в данном случае означает неравномерность распределения космического излучения по небесной сфере. В диапазоне энергий порядка тераэлектронвольта эта неравномерность была обнаружена множеством экспериментов — например, детектором IceCube. Анизотропия была обнаружена на масштабах порядка 10 градусов.
В настоящее время объяснений этой анизотропии у физиков нет. Они полагают, что существенную роль в этом процессе играет магнитное поле галактики, а также поле, создаваемое Солнцем. Заряженные частицы, двигаясь по «магнитным потокам», создаваемым этими полями, сбиваются в пучки, что и приводит к неравномерностям.
Вместе с тем, слабым местом всех подобных теорий является то, что поблизости от Солнечной системы нет источников (пульсары, звезды и прочие) нужных заряженных частиц. При этом характер и спектральные особенности космического излучения в этом диапазоне говорят, что источники должны располагаться довольно близко — на расстоянии около 100 парсек, желательно ближе.
Хардинг предложил в качестве такого источника скопление темной материи. Такого рода скопление может располагаться достаточно близко от Земли. Более того, спектральные особенности наблюдаемого излучения (в частности, резкий «обрыв» для энергий выше 10 тераэлектронвольт) также хорошо укладываются в предложенную им схему. Отсюда физик заключает, что «темная материя должна рассматриваться как один из самых правдоподобных кандидатов на роль источника высокоэнергетического излучения».
Темной материей (или скрытой массой) в физике называют материю, которая участвует в гравитационном, но не участвует в электромагнитном взаимодействии. Термин был введен в обиход астрофизиками для объяснения аномальностей распределения угловых скоростей звезд в галактиках — звезды в некоторых скоплениях двигались много быстрее, чем показывали расчеты, основанные на оценках количества видимой (барионной) материи.
25/07/2013
Орбитальная обсерватория "Спитцер" передала на Землю снимки кометы ISON (C/2012 S1), которая станет самым ярким объектом на ночном небе Земли после Луны в ноябре 2013 года, когда она "нырнет" в Солнце и пройдет в опасной близости от фотосферы светила, сообщает пресс-служба НАСА.
Комета C/2012 S1 (ISON) была открыта в сентябре 2012 года российским астрономом Артемом Новичонком и его коллегой из Белоруссии Виталием Невским на обсерватории в районе Кисловодска, входящей в сеть ISON. Комета в ноябре 2013 года пройдет на расстоянии в 1,2 миллиона километров от Солнца. В это время яркость кометы может достичь яркости полной Луны, и она, возможно, станет самой яркой в десятилетии. В декабре комета пройдет на минимальном расстоянии от Земли — около 0,4 радиуса земной орбиты.
На настоящий момент комета находится на расстоянии в 3,3 астрономических от Солнца, между орбитами Юпитера и Марса. Пока она остается невидимой для невооруженного глаза, однако наземные и орбитальные телескопы давно наблюдают за ней в оптическом и инфракрасном диапазоне. Так, в апреле 2013 года телескоп "Хаббл" получил снимки этой кометы, когда она находилась на орбите Юпитера.
В июне 2013 года к наблюдениям за ISON подключился телескоп "Спитцер", который получил несколько снимков кометы в инфракрасном диапазоне, на длине волн в 3,6 и 4,5 микрона. Изображения на разных длинах волн позволили ученым получить "чистое" изображение ядра кометы, которое ранее скрывалось тепловым излучением пыли в "хвосте" этого небесного тела.
По словам специалистов НАСА, эти фотографии уже принесли значительное открытие — на них видна атмосфера ISON, составленная из молекул нейтральных газов. Ученые полагают, что она состоит в основном из углекислоты, которая улетучивается изо льдов внутри ядра кометы по мере ее приближения к Солнцу, передает РИА Новости.
25/07/2013
Насколько распространены планеты различных типов у звезд разной массы? За прошедшие 20 лет было проведено множество исследований, посвященных этому вопросу. К сожалению, различные методы поиска экзопланет дают достаточно узкие срезы пространства параметров – так, метод измерения лучевых скоростей родительских звезд и транзитный метод наиболее чувствительны к массивным планетам на тесных орбитах, метод получения прямых изображений планет работает для молодых горячих планет-гигантов на широких орбитах, а метод гравитационного микролинзирования наиболее удобен для обнаружения планет вблизи радиуса Эйнштейна R E ~ 3.5 (M star /M sol) 1/2. Тем не менее, определенные выводы относительно распространенности планет разных типов уже можно сделать.
Так, согласно RV-обзорам, распространенность горячих юпитеров (планет с массой больше 0.1 масс Юпитера на орбитах короче 10 суток) у FGK-звезд составляет 1.20 ± 0.38%. С ростом расстояния до звезды количество гигантов растет: Cumming et al. (2008) нашли, что 18 ± 1% FGK-звезд имеют рядом с собой планеты с массой Сатурна и выше на орбитах ближе 20 а.е.
Количество планет-гигантов у М-звезд заметно меньше, чем у звезд, подобных нашему Солнцу. Также опираясь на данные, полученные методом измерения лучевых скоростей, Johnson et al. (2010) нашли, что количество планет с массой, больше массы Сатурна на орбитах ближе 2.5 а.е. у М-звезд составляет 3.4 +2.2/ -0.9%.
У более массивных звезд количество планет-гигантов, наоборот, выше. Так, согласно анализу данных, полученных инфракрасными телескопами (метод получения прямых изображений экзопланет), распространенность планет массивнее 3 масс Юпитера у А-звезд составляет 8.7 +10.1/ -2.8% (в интервале расстояний от 5 до 320 а.е.)
22 июля 2013 года в Архиве электронных препринтов появилась новая обстоятельная работа членов Калифорнийской группы под руководством Бенджамина Монтета (Benjamin T. Montet), посвященная анализу многолетних наблюдений 111 красных карликов на обсерватории им. Кека с помощью спектрографа HIRES. Для наблюдений были отобраны одиночные хромосферно тихие звезды, удаленные от нас не далее чем на 16 пк. Их спектральные классы лежали в интервале M0 V – M5.5 V, а массы попадали в диапазон 0.1-0.64 солнечных масс. Как правило, звезды наблюдались в течение 11.8 лет, в среднем было сделано 29 замеров лучевой скорости каждой звезды.
Авторы статьи объединили данные, полученные методом измерения лучевых скоростей родительских звезд, и результаты съемки окрестностей изучаемых звезд с высоким разрешением. Если лучевая скорость звезды демонстрировала дрейф, говорящий о наличии компаньона на широкой орбите, ученые проводили съемку окрестностей этой звезды для исключения звездных компаньонов, также способных вызвать такой дрейф.
В результате авторы статьи нашли, что 6.3 ± 3.0% М-звезд имеют планеты-гиганты на орбитах ближе 20 а.е. Если учитывать возможную многопланетность (так, у звезды HIP 109388 обнаружены две планеты-гиганта), то на одну М-звезду придется 0.083 ± 0.019 планет-гигантов с массой от 1 до 13 масс Юпитера. Этот результат согласуется с данными микролинзовых обзоров, согласно которым на одну М-звезду приходится 0.09 +0.03/ -0.05 планет с массами от 1 до 10 масс Юпитера в интервале больших полуосей орбит от 0.5 до 20 а.е., пишет сайт Планетные системы.
24/07/2013
Исследователи, проанализировавшие данные телескопа «Кеплер», не смогли найти следов реликтовых черных дыр. По мнению астрофизиков, это говорит о том, что если такие объекты и существуют, они не могут быть тяжелее одной десятимиллионной доли солнечной массы. Подробности содержатся в препринте статьи ученых из университета Калифорнии, которая появилась в архиве arXiv.org.
Ученые провели поиск оптических эффектов, которые могли бы создавать реликтовые (или первичные) черные дыры. Эти объекты в теории должны появляться не в качестве конечного продукта звездной эволюции, а возникать непосредственно при образовании Вселенной из флуктуаций плотности. Они так же отклоняют свет, как и прочие массивные объекты, поэтому их следы можно обнаружить за счет эффекта микролинзирования — искажения изображения звезд за счет воздействия гравитационного поля.
Несмотря на то, что были проанализированы кривые блеска более 600 тысяч звезд, анализ позволил исключить все подозрительные случаи. Обнаруженные вариации блеска оказались следствием иных причин, поэтому авторы статьи делают вывод об отсутствии реликтовых черных дыр с массой больше одной десятимиллионной доли массы Солнца. Математическое моделирование показало, что черные дыры большей массы почти наверняка были бы обнаружены на просмотренном материале, поэтому реликтовых черных дыр либо нет вовсе, либо они слишком легки для того, чтобы создать заметные оптические аномалии.
Ограничение массы реликтовых черных дыр имеет важное значение для исследования темной материи. Оно позволяет дополнительно ограничить гипотезу, согласно которой такие объекты вносят вклад в ее массу. Большинство исследователей считает, что в роли темной материи выступают какие-то почти не взаимодействующие с обычным веществом частицы (вимпы) и многие лаборатории сейчас пытаются обнаружить их специальными детекторами, пишет Лента.РУ.
23/07/2013
 Ученые NASA получили новые изображения колец Сатурна. При помощи автоматической межпланетной станции «Кассини» исследователи сфотографировали кольца в тот момент, когда они расположились между спутником и Солнцем. Это позволило получить снимки колец, просвечиваемых Солнцем насквозь и заодно снять нашу планету вместе с Луной. О выполненной работе сообщается на сайте NASA.
Изображение было получено в рамках эксперимента по составлению большой панорамы колец Сатурна. Панорама, по словам представителей NASA, будет собираться на протяжении минимум нескольких недель. С ее помощью ученые рассчитывают выяснить структуру колец, видимых на просвет; фотографии Земли и Луны стали скорее побочным продуктом этой работы.
Однако ученые подчеркивают, что на сегодняшний день это лучшее изображение нашей планеты из дальнего космоса. Оно единственное, на котором четко различимы Земля и ее естественный спутник, а также отличается низким уровнем шумов и правильной выдержкой. Предыдущие снимки, сделанные в другое время другими аппаратами либо зашумлены, либо пересвечены, либо (как в случае со снимком «Кассини» 2006 года) планета видна через пылевое кольцо.
Голубая полоса снизу является одним из колец Сатурна. Ее попадание в крупномасштабный кадр создает иллюзию снимка, сделанного поздним вечером. Однако это голубое свечение не имеет ничего общего с кислородной атмосферой, кольца Сатурна состоят из мелкой пыли.
Снимки Земли из дальнего космоса, как поясняют специалисты NASA, являются большой редкостью по ряду технических причин. Их сложно сделать из-за малого углового расстояния от Земли до Солнца при наблюдении издалека (яркий свет может повредить матрицу камеры и потому ее не поворачивают в сторону Солнца), поэтому на сегодня их всего несколько. Один кадр был сделан «Вояджером-1» в 1990 году, один выведенным на орбиту Меркурия MESSENGER, еще несколько кадров получили при помощи отправленных к астероидам и кометам автоматических зондов, пишет Лента.РУ.
|
|
|