февраля

05/02/2014
   Астроном из Университета Джона Хопкинса Веселин Костов (Veselin B. Kostov) обнаружил в данных телескопа «Кеплер» следы экзопланеты, которая прецессирует вокруг своей оси вращения с периодом в 11 лет. Планета, которая, к тому же, расположена на «шатающейся» орбите, получила наименование Kepler 413-b. Ее описание принято к публикации в The Astrophysical Journal(препринт), краткий пересказ работы приводит NASA.
   Экзопланета расположена в созвездии Лебедя, в 2,3 тысячах световых лет от Земли. Она обращается вокруг двойной звезды (пары оранжевого и красного карликов) с периодом в 66 земных суток. Экзопланета напоминает газовый гигант вроде Нептуна, ее масса в 65 раз превышает массу Земли. При этом орбита Kepler 413-b расположена довольно близко к звездам, из-за чего существование жидкой воды на ней невозможно. Каждые 11 лет ось вращения планеты совершает (подобно юле) полный оборот по конусу с углом в 30 градусов, из-за чего смена сезонов на Kepler 413-b является резкой и трудно предсказуемой.
   Обнаружить планету удалось транзитным методом, который использовал космический телескоп «Кеплер» до своей поломки. Суть метода заключается в анализе периодического падения яркости звезды (в данном случае — двойной звезды) при прохождении экзопланеты по диску светила.
    Найти Kepler 413-b было довольно сложно из-за того, что ее орбита сильно прецессирует, в результате чего транзит не всегда удается увидеть с Земли. Так, за 1500 дней наблюдений «Кеплером» планета заслоняла двойную звезду в первые 180 дней, потом падения яркости прекратились на 800 дней, после чего ученым удалось наблюдать еще пять транзитов. Тем не менее, полученных данных было достаточно для вычисления параметров движения планеты и ее массы. В следующий раз транзит Kepler 413-b можно будет наблюдать не раньше 2020 года.
04/02/2014
   НАСА продлило работу зонда LADEE на лунной орбите на 28 дней, это позволит снизить орбиту зонда до нескольких километров над лунной поверхностью и собрать еще больше научных данных, сообщает сайт SpaceRef.
    "Запуск аппарата и выход на орбиту с использованием двигателей на борту LADEE были исключительно точны, поэтому у него осталось значительное количество топлива, что позволяет провести дополнительные исследования. Продление работы намного увеличит количество научных данных, которые даст этот проект", — пояснил менеджер проекта Батлер Хайн (Butler Hine) из Исследовательского центра Эймса в Майнтин-Вью, чьи слова приводятся на сайте.
    Аппарат LADEE был запущен в космос в сентябре 2013 года. В октябре он прибыл к Луне, а 20 ноября вышел на низкую окололунную орбиту — от 12 до 60 километров над поверхностью спутника — и начал выполнять основную научную программу по изучению разреженной атмосферы Луны. Предполагалось, что этой работой он будет заниматься 100 дней. Теперь НАСА продлило работу зонда на орбите еще на 28 дней. LADEE совершит посадку приблизительно 21 апреля. Точная дата будет зависеть от финальной траектории зонда, передает РИА Новости.
04/02/2014
   Астрономы при помощи радиотелескопа VLA сделали новый снимок галактики Сигара (M82), где недавно была обнаружена сверхновая SN 2014J. Радиоизлучение, зафиксированное снимком, является результатом взаимодействия ионизированного газа и быстрых электронов с межзвездным магнитным полем, говорится в сообщении Национальной радиоастрономической обсерватории США. По оценке ученых, новый снимок поможет лучше понять процессы звездообразования.
На новом снимке наиболее светлые точки представляют собой области звездообразования и остатки сверхновой. Ученые в настоящее время также изучают слабые тонкие линии, которые прежде не удавалось запечатлеть на фотографиях, чтобы установить их связь со сверхветром от взрыва сверхновой. Предыдущий снимок сверхновой галактики был сделан космическим телескопом в видимом диапазоне волн.
   Вспышка сверхновой звезды в галактике Сигара была обнаружена астрономами в конце января 2014 года, когда ее свет дошел до Земли. Открытие сделал астроном Стив Фосси из Университетского колледжа в Лондоне. Оно было подтверждено и другими исследователями. Сверхновая относится к особому типу Ia и является результатом взрыва белого карлика.
   Обнаруженная в январе сверхновая является одной из самых ярких с 1987 года. Яркость обусловлена относительной близостью к Земле; расстояние до M82 составляет 12 миллионов световых лет. Любопытно, что SN 2014J, как и другие сверхновые ее типа, пока не излучала радиоволны.
  Поправки
В материале «Опубликован новый снимок галактики яркой сверхновой» было ошибочно указано, что сверхновая SN 2014J попала в поле нового изображения. В действительности на снимке видна только центральная часть галактики, а сверхновая находится за пределами снимка справа.
03/02/2014
   1 февраля 2014 года после продолжительной тяжёлой болезни скончался известный радиоастроном Владимир Никитич Курильчик, ведущий научный сотрудник отдела радиоастрономии ГАИШ, доктор физико-математических наук.
    Владимир Никитич Курильчик родился 7 февраля 1935 года в городе Тихвин Ленинградской области. В 1959 году окончил физический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова по специальности «физика». В 1960 году был принят на работу в отдел радиоастрономии ГАИШ на должность инженера. В 1962-1965 гг. обучался в аспирантуре, участвовал в разработке аппаратуры на волну 32 см и в наблюдениях на антеннах Центра дальней космической связи в Евпатории. В 1965 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Исследование радиоизлучения близких оптически ярких галактик». После защиты Владимир Никитич продолжал исследования в области внегалактической радиоастрономии, разработал ряд моделей внегалактических радиоисточников – радиогалактик и квазаров. Итогом его работы явилась докторская диссертация «Внегалактические радиоисточники», которую он защитил в 1973 году.
    После этого Владимир Никитич перешёл к исследованиям в гораздо более низкочастотном диапазоне километровых волн, не доступных для наблюдения с поверхности Земли. Он участвовал в подготовке приёмников для космических радиотелескопов, установленных на искусственных спутниках Земли и других космических аппаратах. Особенно плодотворной была работа на международном спутнике Интербол-1 в 1995-2005 гг. Были получены уникальные данные по низкочастотному радиоизлучению активного Солнца и магнитосферы Земли, открыты новые виды радиовсплесков, построены их физические модели. Владимир Никитич вёл программы международного сотрудничества в области космической радиоастрономии с учёными Австрии, Словакии, Японии и Египта.
    За более чем полувековую жизнь в науке Владимир Никитич опубликовал свыше 100 статей в журналах и сборниках. Последняя его работа «Зависимость Аврорального Километрового Радиоизлучения (АКР) от солнечной активности и динамики плазменного слоя» (совместно с И.Ф. Копаевой) выходит в журнале «Космические исследования» уже после его смерти.
    Светлая память о Владимире Никитиче Курильчике навсегда сохранится в сердцах его товарищей и коллег.
    Избранная библиография работ В.Н. Курильчика
1. Наблюдения нескольких слабых радиоисточников на 32 см. (совместно с Шоломицким Г.Б., Матвеенко Л.И., Хромовым Г.С.) Астрономический журнал, 1964 т.41, с.823.
2. Спектры и природа радиоизлучения нормальных галактик. Астрономический журнал, 1965 т.42, с.1138.
3. Радиоизлучение галактик на 8 и 32 см. Астрономический журнал, 1966 т.43, с. 3.
4. Двойные внегалактические радиоисточники. М.: Знание, 1974.
5. Структура магнитного поля центрального источника в радиогалактике Дева А. Письма в Астрономический журнал, 1981, т.7, с.651.
6. Исследование длинноволнового космического радиоизлучения на спутнике Прогноз-10-Интеркосмос (совместно с Григорьевой В.П., Пинтером С., Тирпаком А., Ликиным О.Б.) Космические исследования, 1986, т.24, с.228.
7. Линейно поляризованное излучение переменных радиоисточников – фарадеевское вращение (совместно с Ашимбаевой Н.Т.) Астрономический журнал, 1989, т.66, с.561.
8. Наблюдения нетеплового континуума в южной субполярной области земной магнитосферы со спутника Прогноз-10 Интеркосмос (совместно с Григорьевой В.П., Тирпаком А., Мироновым С.В., Фишером Л., Ярошевичем А.) Космические исследования, 1992, т.30, с.231.
9. Наблюдения субаврорального нетеплового радиоизлучения Земли в 1995-1998 гг. (совместно с Буджадой М., Рюккером Х.О., Копаевой И.Ф., Мироновым С.В.). Космические исследования, 2005, т.43, с.433.
10. Изучение взаимосвязи между гектометровыми радиовсплесками и источниками рентгеновского излучения во вспышке (совместно с Прокудиной В.С., Сомовым Б.В., Богачёвым С.А., Косуги Т.) Известия РАН. Серия физическая, 2006, т.70, № 1, с.91.
11. Наблюдения электромагнитных излучений внутри земной плазмосферы со спутника Интербол-1 (совместно с Буджадой М., Рюккером Х.О., Копаевой И.Ф.) Космические исследования, 2007, т.45, с.483.
12. Наблюдения Аврорального Километрового Радиоизлучения со спутника Интербол-1 в период активного Солнца в 1999-2000 гг. (совместно с Прокудиной В.С., Копаевой И.Ф.) Космические исследования, 2012, т.50, с.211.
03/02/2014
   Астрономы смоделировали процесс образования планет вокруг двойных звезд. Статья ученых появилась в журнале The Astrophysical Journal, а ее краткое изложение приводится в пресс-релизе Бристольского университета, сотрудники которого принимали участие в работе.
   Ученым удалось установить, что в ходе образования планетарной системы планеты достаточно сильно мигрируют. В частности, они способны перемещаться ближе к своим светилам. Подобные планеты получили прозвище татуинов в честь Татуина — планеты из вселенной «Звездных войн», — у которой также было два солнца.
   Результаты моделирования ученые использовали для объяснения сценария формирования системы Kepler-34. Это двойная звезда, массы обеих компонент которой сравнимы с солнечной. Расстояние между звездами примерно 0,22 астрономической единицы (1 астрономическая единица равна среднему расстоянию от Земли до Солнца). Вокруг этих звезд вращается две планеты, получившие обозначение Kepler-34(AB)b и Kepler-34(AB)c.
   Планета Kepler-34(AB)b располагается достаточно близко к звездам. Прежние результаты моделирования показывали, что она не могла образоваться там, где сейчас располагается. Примечательно, что, согласно новой работе, Kepler-34(AB)c образовалась примерно на своей орбите.
   В марте 2013 года ученым удалось сфотографировать газовый гигант массой больше десяти юпитерианских, вращающийся вокруг двойной звезды. Объект получил наименование 2MASS 0103(AB)b.
03/02/2014
   Марсоход Curiosity повредил колесо об острый камень, передает Universe Today.
    Сообщается, что это произошло, когда аппарат через дюны направлялся к Эолиде — центральному пику марсианского Кратера Гейла.
    С тех пор, как одно из колес марсохода пострадало осенью 2013 года, ученые стараются на регулярной основе фотографировать все колеса аппарата.
    И теперь они заметили, что на левом переднем колесе имеется повреждение: Curiosity буквально «распорол» колесо об острый камень. По примерным подсчетам, прокол составляет 5 — 8 см в длину и 3 см в ширину. Учитывая повреждения колеса, инженеры NASA теперь решают, как выбрать наиболее безопасный путь для марсохода, который с момента посадки преодолел почти пять километров.