|
марта
31/03/2014
Когда произойдет следующая серьезная вспышка на Солнце? Сколько вреда она может причинить линиям электропередач и спутникам? Это – важные вопросы для тех, кто занимается изучением Солнца для защиты нашей инфраструктуры, однако при этом нам нужно многое учитывать, когда речь идет о прогнозах космической погоды.
На данном видео показаны магнитные линии, которые, сливаясь на поверхности Солнца, в конце концов привели к извержению вещества, количество которого в 35 раз превышало размер нашей планеты, и выбросу огромного количества энергии. Съемка велась в 2012 году. Именно такие энергетические вспышки могут достигать атмосферы Земли и становиться причиной северных сияний и всплесков напряжения.
Ученые и раньше создавали модели, в которых следили за образованием подобных вспышек, однако впервые этот феномен удалось «поймать» в действии. В этом ученым помогла Обсерватория Солнечной Динамики (Solar Dynamics Observatory) NASA. Модели вспышек показывают то, как они обычно происходят среди деформированных магнитных полей, показывая, что линии могут «разъединяться и соединяться вновь, скользя и перекручиваясь вокруг друг друга», - отмечает Кембриджский Университет. До того, как происходит вспышка, линии магнитных полей поднимаются, формируя арку над поверхностью Солнца (фотосферой). Этот феномен называется (photosphere).
“В гладкой, незапутанной дуге магнитная энергия находится на низком уровне, однако линии запутаются естественным образом, во время движения относительно друг друга”, - говорится в описании к ролику. “Причиной этого движения становится вытеснение их снизу мощными конвекционными течениями, которые поднимаются и опадают под фотосферой. По мере того, как движение продолжается, запутанность линий магнитного поля приводит к тому, что магнитная энергия растет”.
Когда эта энергия достигает достаточно высокого уровня, линии выпускают ее, создавая солнечную вспышку и извержение коронарной массы, - выброс вещества с поверхности Солнца. Это видео было сделано во время наблюдений за вспышкой X-класса – сильнейшего по мощности, - и ученые не могут сказать наверняка, что во время других видов вспышек все происходит так же. Это исследование было опубликовано в журнале Astrophysical Journal. Оно проводилось под руководством Ярослава Дудика (Jaroslav Dudik), исследователя из Кембриджского Университетского Центра Математических Наук.
30/03/2014
Гигантские черные дыры, которые скрываются в сердцах галактик, возможно, уже были рождены большими.
Центральные черные дыры карликовых галактик – «семена», из которых позднее вырастают монстры, подобные тому, что находится в центре Млечного Пути и других больших галактик, - могут быть удивительно массивными, от 1000 до 10000 раз массивнее Солнца. Об этом говорят результаты нового исследования.
Карликовые галактики не так уж сильно изменились со временем, они напоминают тип галактик, которые существовали на раннем этапе развития Вселенной. Поэтому, по словам ученых, они являются подходящими объектами для наблюдения за формирующимися черными дырами.
Это открытие противоречит популярной теории об эволюции сверхмассивных черных дыр, которая гласит, что они появляются в результате слияния галактик.
Группа ученых под руководством Шобиты Сатяпал (Shobita Satyapal), астронома из университета имени Джорджа Мейсона в Вирджинии, проанализировала наблюдения за карликовыми галактиками, которые проводились с помощью широкоугольного инфракрасного обзорного исследователя WISE.
Аппарат WISE нашел сотни карликовых галактик, в которых, в свою очередь, обнаружились черные дыры удивительно больших размеров. Это говорит о том, что для образования сверхмассивных черных дыр вовсе не обязательно слияние галактик. Возможно, что они растут, главным образом, поглощая газ и пыль и наращивая массу относительно спокойно. В любом случае, необходимы дальнейшие исследования.
Результаты этой работы были опубликованы в мартовском выпуске Astrophysical Journal.
30/03/2014
Загадочная темная энергия, которая лежит в основе ускоряющегося расширения Вселенной, возможно, связана с фоновой «энергией вакуума», которая заполняет собой все космическое пространство. Об этом говорят результаты нового исследования.
Несмотря на то, что темная энергия составляет около 75 процентов всей материи во Вселенной, ученые до сих пор не уверены в том, что она из себя представляет. Существует несколько теорий, в том числе гипотеза «квинтэссенции», согласно которой темнаяэнергия представляет собой динамическое поле, энергетическая плотность которого может изменяться во времени и пространстве, ускоряя тем самым расширение Вселенной.
Другая концепция предполагает существование «фантомного поля», плотность которого возрастает со временем. Эта теория предполагает настолько сильное ускорение расширения, что в конце концов, примерно через 20 миллиардов лет, связи между атомами, должны разорваться, разрывая саму Вселенную.
Гипотезы о квинтэссенции и фантомном поле основаны частично на данных, которые были собраны зондом WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe) и спутником Planck, - космическими аппаратами, которые изучали космический реликтовый фон.
Новое исследование, в котором принимали участие ученые из Афин и Барселоны, после пересмотра данных космических аппаратов пришло к выводу, что ни одна из гипотез не получает достаточного подтверждения.
"Наше теоретическое исследование показывает, что уравнение состояния темной энергии может моделировать поле квинтэссенции или фантомное поле, в реальности не являясь ни тем, ни другим. Следовательно, когда мы наблюдаем эти эффекты в данных от WMAP, Planck и других приборов, все, что мы видим на самом деле – это мираж", - заявляет Жоан Сола (Joan Solà), один из авторов исследования.
Ученые предположили, что на самом деле темная энергия представляет собой одну из разновидностей динамического эффекта квантового вакуума, - параметра, который отличается от космологической константы Эйнштейна, описывающей плотность статической энергии вакуума и являющейся еще одним возможным объяснением природы темной энергии.
Ученые признают, что существуют определенные несоответствия в теории энергии квантового вакуума, однако считают, что сама идея представляет большой интерес.
"Однако, фантомные поля и область квинтэссенции на самом деле еще более проблематичны, следовательно, объяснение, основанное на динамическом квантовом вакууме может быть более простым и естественным объяснением", - заключает Сола.
29/03/2014
"Пассажир" межпланетного исследовательского зонда Rosetta — посадочный модуль Philae — успешно вышел из трехлетней "спячки" в рамках подготовки зонда к намеченной на август встрече с кометой Чурюмова-Герасименко, передают французские СМИ в пятницу.
Как сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на французское космическое агентство, первый сигнал от робота был получен в четверг в 15.00 по парижскому времени (18.00 мск).
"Я в весьма хорошем состоянии после 39 месяцев спячки. Мое новое программное обеспечение прекрасно установлено. Теперь я немножко отдохну. До скорого", — такая запись появилась в аккаунте робота @Philae2014 в сети микроблогов Twitter, сообщает РИА Новости.
29/03/2014
 Первая из 64 антенн, из которых будет состоять южноафриканский радиотелескоп MeerKAT - предшественник телескопа SKA (Square Kilometre Array/Километровая решетка), была официально включена министром науки и технологии ЮАР 27 марта 2014 года. Когда работы над телескопом SKA будут завершены, он станет самым большим радиотелескопом в мире, и проект MeerKAT – это важный шаг на пути к успеху всего проекта. Тысячи тарелок телескопов, таких же, как антенна, которая начала работать 27 марта, позволят астрономам исследовать все небо и увидеть подробности, недоступные ранее. Кроме того, телескоп будет работать в тысячи раз быстрее, чем любая ныне существующая система.
В создании MeerKAT принимали значительное участие специалисты из Соединенного Королевства, - в том числе, компания, которая производит технологии радиоприемников, которые позволяют хранить невероятно чувствительные собранные данные при нужных температурах.
Полностью решетка MeerKAT будет состоять из 64 идентичных рецепторов (антенн с приемниками, преобразователями аналоговых данных в цифровые и другой электроникой), и будет расположена в полу-пустынном регионе Кару (Karoo) в Южной Африке. Соединенные 170 километрами подземных оптоволоконных кабелей, все эти 64 рецептора будут работать как единый сверхчувствительный астрономический прибор, работа которого будет контролироваться из комнаты контроля в Кейп Тауне.
К концу 2014 года первые четыре рецептора будут стоять в Кару. Все 64 антенны будут установлены к 2016 году, а настройку телескопа планируют завершить в 2017.
29/03/2014
 Жители северного полушария Земли радуются теплым весенним дням; примерно так же «чувствует» себя марсоход Opportunity (Оппортьюнити).
Наступление весны на нашей планете многим поднимает настроение, а весна на Марсе ознаменовалась серией счастливых событий для ровера: выработка солнечных батарей аппарата увеличилась на 70 процентов. Более 10 лет Opportunity «бродит» по марсианскому реголиту, и успел испытать на себе самые разные погодные условия, когда солнечные панели его покрывались все более толстым слоем пыли, блокировавшей солнечный свет.
Однако дважды за две прошедших недели произошли события, в результате которых с солнечных панелей ровера сдуло часть пыли, в результате солнечные батареи стали получать больше света, кроме того, в южном полушарии Марса наступила весна и Солнце стало подниматься выше над горизонтом. Теперь батареи Opportunity вырабатывают более 615 ватт-час энергии. Это на 70 процентов больше в сравнении с уровнем заряда двухмесячной давности.
Марсианские ветры много раз «чистили» батареи Opportunity, благодаря чему ровер работает уже намного больше того срока, который отмерили ему его создатели. Они ожидали, что он сможет проработать лишь 90 солов (марсианских суток) с момента высадки в 2004 году.
Снимок, представленный здесь, сделан камерой hazcam; хорошо виден склон McClure-Beverlin Escarpment на западном ободе кратера Endeavour, и тень самого Opportunity, пишет Astronews.
29/03/2014
Астрономы обнаружили новую карликовую планету далеко за орбитой Плутона, что позволяет предположить: этот отдаленный регион Солнечной Системы может содержать миллионы до сих пор не открытых объектов, в том числе, возможно, миры даже большего размера, чем наша планета.
Только что открытый небесный объект получил обозначение 2012 VP113. Он, как и карликовая планета Седна, «обитает» в далеком, мало изученном регионе, которое называется «внутренним Облаком Оорта». Некоторые исследователи предполагают, что 2012 VP113 и Sedna, возможно, вращаются по орбитам вокруг большой, до сих пор не обнаруженной учеными планеты.
В течение нескольких десятилетий астрономы разделяли Солнечную Систему на три основные части: внутреннюю зону, в которой находятся планеты со скалистой поверхностью, такие, как Земля и Марс; среднюю, в которой обитают газовые гиганты Сатурн, Юпитер, Уран и Нептун; и внешний регион, - Пояс Койпера, - населенный отдаленными ледяными мирами, такими, как Плутон.
Открытие планеты Седна, сделанное в 2003 году, говорит нам о том, что эта картина мира – неполная. Седна, диаметр которой около 1000 километров, имеет эллиптическую орбиту, которая не приближается к Солнцу ближе, чем на 76 астрономических единиц, а в самой далекой точке расстояние ее от нашего светила составляет около 940 АЕ.
Объект 2012 VP113 не приближается к Солнцу на расстояние, меньшее, чем 80 АЕ, а в самой далекой точке отдаляется от него на 452 АЕ. Диаметр его около 450 километров, - то есть, размер объекта позволяет считать его карликовой планетой, если оно, главным образом состоит изо льда.
29/03/2014
Согласно последним данным, небольшие планеты (нептуны и суперземли) встречаются у большинства звезд Галактики. Особенно часто они встречаются у звезд красных карликов. Так, по мнению К.Дрессинг и Д.Шарбонно, опиравшихся на анализ данных, полученных космическим телескопом им. Кеплера, 90 ± 4% звезд с температурой фотосферы ниже 4000К имеют хотя бы одну планету радиусом от 0.5 до 4 радиусов Земли и периодом короче 50 суток.
Отличным подтверждением этого тезиса явилось открытие планеты у близкого красного карлика Gliese 687 (HIP 86162). Эта звезда удалена от Солнца всего на 4.5 ± 0.1 пк и является 39-й в списке ближайших к Солнцу звезд (с учетом кратности многих звезд – 56-й). Из-за своей близости и относительной яркости Gliese 687 неплохо изучена. Ее радиус был прямо измерен интерферометром CHARA и составил 0.4183 ± 0.007 солнечных радиусов. Спектральный класс этой звезды – M3 V, масса оценивается в 0.413 ± 0.04 солнечных масс, светимость составляет всего 2.13% светимости Солнца.
В течение последних 16 лет Gliese 687 в составе 160 других близких красных карликов мониторилась на обсерватории им. Кека с помощью спектрографа HIRES. В последнее время к наблюдениям подключился и Автоматический телескоп для поиска планет ( Automated Planet Finder Telescope). Всего было сделано 147 замеров лучевой скорости этой звезды (122 на Кеке, 20 на APF и 5 на телескопе им. Хобби-Эберли).
Хотя Gliese 687 не назовешь очень спокойной – на ней довольно часто бывают пятна, приводящие к колебаниям блеска в пределах нескольких процентов – ее лучевая скорость показала явные колебания с полуамплитудой 6.4 ± 0.5 м/сек и периодом 38.14 суток, заметно отличающимся от периода вращения звезды вокруг своей оси (61.8 ± 1 земных суток). Хромосферная активность звезды не показывала никакой связи с этим периодом. Таким образом, астрономы пришли к выводу, что колебания лучевой скорости звезды вызваны гравитационным влиянием планеты.
Минимальная масса ( параметр m sin i) планеты Gliese 687 b оценивается в 0.058 ± 0.007 масс Юпитера (18.4 ± 2 масс Земли). Экзонептун вращается вокруг своей звезды по близкой к круговой орбите с большой полуосью 0.16353 ± 0.00004 а.е. и эксцентриситетом 0.04 ± 0.076 (т.е. совместимым с нулем). Температурный режим новой планеты близок к температурному режиму Земли. Остается только сожалеть, что ее масса слишком велика!
Геометрическая вероятность транзита Gliese 687 b составляет всего 1.2%, но авторы открытия все-таки попытали счастья. Никаких транзитов обнаружить не удалось.
Интересно, что звезда Gliese 687 расположена вблизи северного полюса эклиптики. Эту область неба будет наблюдать космический телескоп TESS(NASA), чей запуск ожидается в 2017 году, и который предназначен для поиска экзопланет транзитным методом. В принципе, TESS адаптирован для поиска короткопериодических транзитных экзопланет (каждую наблюдательную площадку он будет мониторить лишь в течение 27 суток), но в области северного и южного полюса эклиптики наблюдательные площадки телескопа будут перекрываться, что позволит для некоторых звезд получить и более долгие ряды наблюдений.
В преддверии запуска TESS авторы открытия начинают мониторинг 200 сравнительно ярких и хромосферно спокойных звезд спектральных классов G, K и M в районе северного полюса эклиптики с помощью Автоматического телескопа для поиска планет. В этом смысле нептун Gliese 687 b является первой ласточкой. Множество открытий еще впереди, пишет сайт Планетные системы.
28/03/2014
 Космический аппарат Европейского Космического Агентства ESA Rosetta (Розетта) сделал первые с момента своего пробуждения из спячки снимки кометы, которая является его конечной целью.
Этот снимок был сделан 21 марта узкоугольной камерой OSIRIS в рамках шестинедельной деятельности, в ходе которой научные приборы аппарата будут готовиться к близкому исследованию кометы 67P/Чурюмова-Герасименко. Комета здесь отмечена небольшим кружочком, она находится недалеко от шарового скопления звезд М107.
Второй снимок был сделан широкоугольной камерой 20 марта.
OSIRIS (Optical, Spectroscopic and Infrared Remote Imaging System/Система Оптической, Спектроскопической и Удаленной Съемки), разработанная под руководством Института Макса Планка, - это две камеры, которые будут заниматься съемкой кометы. Одна из них широкоугольная, другая – узкоугольная, с меньшим полем зрения, однако с более высоким разрешением.
OSIRIS – это один из наборов научных инструментов, установленных на аппарате Rosetta. Работая в комплексе, эти приборы позволят узнать подробности геологии поверхности кометы, о ее силе гравитации, массе, форме и внутренней структуре, ее атмосфере и плазменном окружении.
Rosetta путешествует через Солнечную Систему уже в течение 10 лет, в августе этого года она, наконец, приблизится к комете. Впервые она сделала снимок кометы с выдержкой около 13 часов с расстояния около 163 миллионов километров три года назад, как раз перед тем, как войти в спящий режим.
В настоящее время Rosetta находится на расстоянии около 5 миллионов километров от кометы, поэтому ее свет на снимках – меньше пикселя. Для того, чтобы сделать эти снимки, понадобилась серия выдержек от 60 до 300 секунд. На то, чтобы данные дошли из космоса на Землю, ушло 37 минут; каждый снимок загружался около часа.
OSIRIS и камеры навигации космического аппарата в течение ближайших недель будут постоянно делать снимки для того, чтобы уточнить траекторию Rosetta.
В настоящее время Rosetta находится на траектории, которая, если ее не изменить, приблизит аппарат к комете на расстояние около 50 000 километров с относительной скоростью 800 м/с. Необходимая серия маневров, которые начнут проводит в мае, постепенно снизит скорость Rosetta относительно кометы до 1 м/с и «приведет» ее на расстояние до 100 километров к первой неделе августа.
С мая по август комета будет постепенно «расти» в «глазах Rosetta: от менее чем одного пикселя камеры до более 2000 пикселей – это эквивалент разрешения около 2 м на пиксель, - тогда можно будет сделать первые снимки отдельных характеристик поверхности, пишет сайт Аstronews.
28/03/2014
 NASA в четверг опубликовало снимок кометы, которая 19 октября пройдет на расстоянии около 135 000 километров от Марса, - это расстояние меньше, чем дистанция между Землей и Луной.
Изображение слева, сделанное 11 марта космическим телескопом Hubble (Хаббл), показывает комету C/2013 A1, так же известную под названием Siding Spring, на расстоянии 568 миллионов километров от Земли. Hubble не видит ледяное ядро кометы из-за его небольшого размера. Ядро окружено светящимся облаком пыли – комой, - размер которой в поперечнике приблизительно равен 19 000 километров.
Изображение справа – это обработанный снимок, где с помощью различных техник специалисты убрали затуманивающее свечение комы для того, чтобы увидеть то, что кажется двумя джетами пыли, которые выходят из того места, где должно быть ядро, в противоположных направления. Это наблюдение позволит астрономам определить направление полюса ядра и ось вращения.
Hubble так же наблюдал за Siding Spring 21 января, когда Земля пересекала ее орбитальную плоскость. Расположение двух небесных тел позволило астрономам определить скорость, с которой пыль исходит из ядра кометы.
Комета, открытая в январе 2013 года Робертом Х. МакНотом (Robert H. McNaught), - сотрудником обсерватории Siding Spring, - приближается к Солнцу по орбите, период которой около 1 миллиона лет. Ближе всего комета будет проходить от Солнца 25 октября, - на расстоянии около 209 миллионов километров. Ученые не считают, что она станет достаточно яркой для того, чтобы ее можно было увидеть невооруженным глазом, пишет сайт Аstronews.
28/03/2014
 Международная группа астрономов впервые обнаружила вокруг астероида кольца, подобных кольцам Сатурна и других гигантских планет. Их описание опубликовано в Nature, кратко об открытии можно прочитать на сайте журнала.
Обнаружить кольца удалось путем наблюдения того, как астероид Харикло проходил по фону далекой звезды третьего июля 2013 года. При этом блеск светила должен был падать одним глубоким пиком (когда астероид затмевал свет звезды), однако наблюдения показали наличие нескольких дополнительных спадов светимости. Эти спады были зафиксированы телескопами, установленными в разных точках США.
По словам ученых, единственное объяснение этих спадов — наличие вокруг Харикло двух колец космической пыли с радиусом в 391 и 405 километров и шириной в 7 и 3 километра соответсвенно. Существование данных колец согласуется с ранее наблюдавшимся необычным спектральным поведением астероида, который в разное время немного «менял» свой состав. Такое поведение легко объясняется тем, что в разное время кольца астероида находились то в «профиль» то в «фас» к телескопам, проводившем спектрометрию.
Ученые пока не знают, как астероиду удалось сформировать вокруг себя пылевые кольца. Это могло произойти в результате столкновения с другим телом или как следствие выбрасывания вещества самим астероидом.
Харикло относится к так называемым кентаврам, астероидам, находящимся в зоне между орбитами Юпитера и Нептуна, то есть не относящимся ни к поясу Койпера, ни к астероидам главного пояса. Его диаметр составляет около 260 километров. Астероид, названный в честь жены кентавра Хирона, был открыт 15 февраля 1997 года.
27/03/2014
 Команда ученых под руководством Университета Стокгольма, провела исследование, опубликованное в Astrophysical Journal Letters. Ученые занимались изучением сверхновой типа Ia, расположенной на расстоянии около 12 миллионов световых лет от Земли.
Этот тип сверхновых используется астрономами для измерения расстояний во Вселенной. Такие сверхновые очень похожи друг на друга, и при взрывах они выделяют одинаковое количество света.
Для исследования ученые использовали камеру спектрографа FLOYDS на Гавайях для того, чтобы наблюдать за сверхновой. Эти камеры, которыми управляет Глобальная Сеть Телескопов Обсерватории Las Cumbres, работают полностью в автоматическом режиме.
За последние шесть месяцев ученые подтвердили существование 30 различных сверхновых с помощью этой камеры.
Обычный сценарий формирования сверхновых типа Ia таков: углеродно-кислородная белая карликовая звезда «питается» веществом близлежащей «нормальной» звезды. Когда белый карлик притягивает достаточно количество вещества, чтобы его масса стала в 1,4 раза больше массы Солнца, а размер сжался до размера Земли, он становится нестабильным и взрывается как сверхновая в процессе, который до сих пор еще не до конца изучен.
Однако, по словам ученых, эта конкретная сверхновая могла сформироваться по другому сценарию. Исследователи использовали снимки области галактики M82, в которой произошел взрыв, сделанные космическим телескопом Hubble и телескопом Palomar Oschin до взрыва, чтобы найти звезду рядом со взрывом, или, возможно, более ранние извержения новых.
В результате они пришли к выводу, который бросает вызов существующим теоретическим моделям, - что данная сверхновая могла быть результатом слияния компактных бледных объектов, таких, как два белых карлика.
Ученые продолжают исследования этой сверхновой, хотя их затрудняет большое количество пыли в галактике M82, пишет сайт Аstronews.
26/03/2014
 Сейчас самое подходящее время года для того, чтобы наблюдать за Юпитером, и астрофотографы северного полушария пользуются тем, что Юпитер находится в оппозиции с Землей.
Один из них – фотограф Дэмьен Пич (Damian Peach) - заметил комбинацию из трех штормов, которая по своему виду напоминает лицо Микки Мауса. Кроме того, на этом снимке так же можно разглядеть Большое Красное Пятно, его младшего брата - Oval BA, - и другие зоны турбулентности.
Дэмьен объясняет, что штормы «Микки Мауса» - это два антициклона (области высокого давления), из которых получились «уши», и циклон (область низкого давления) более продолговатой формы, - это «лицо».
Множество штормов на Юпитере является следствием того, что атмосфера планеты из водорода и гелия – плотная, а гравитационное поле – большое. Штормы на этой планете – самые сильные в Солнечной Системе.
Юпитер достиг самой северной точки в 2014 году с наклонением 23,3 градуса 11 марта, однако его все еще можно увидеть, так как он является самым ярким, подобным звезде объектом в небе, пишет сайт Astronews.ru.
25/03/2014
 Новые данные вращающего по орбите Сатурна аппарата Cassini (Кассини) показывают то, что кажется бликами солнечного света, отражающегося от волн на поверхности озера на спутнике Сатурна – Титане.
"Если это подтвердится, это станет первым открытием волн на поверхности морей где-либо за пределами Земли", - говорит ученый из Университета Айдахо Джейсон Барнес (Jason Barnes ).
Сравнения с компьютерными моделями указывают на то, что четыре исследования области северного полюса Титана, проведенных с помощью спектрометра Visual and Infrared Mapping Spectrometer 26 июля и 12 сентября 2013 года, подтверждают наличие волн на поверхности морей Титана.
"Мы не можем исключить возможность того, что источником этих «холмистых» образований на самом деле являются берега, покрытые слоем жидкости. По нашим оценкам, угол наклона – около шести градусов, плюс-минус градус", - добавляет Барнес.
"Если источником этих неровностей действительно являются волны, тогда скорость ветров, которые их образовали, должна быть около 0,76 м в секунду".
Подсчеты показывают, что высота «волн» - около 2 сантиметров. Исследования проводились в регионе, известном под названием Punga Mare, - одном из нескольких углеводородных морей, которые находятся на северном полюсе Титана, пишет сайт Astronews.ru.
25/03/2014
 Австралийские астрономы объединили результаты наблюдений за всеми сверхновыми, чтобы определить, что сила гравитации остается неизменной в течение последних девяти миллиардов лет.
Ранее считалось, что гравитационная константа Ньютона, известная как G, медленно изменяется с момента большого взрыва.
Если бы это было так, то, к примеру, расстояние между Землей и Солнцем постепенно бы увеличивалось. Однако исследователи из Технологического Университета Суинбурна проанализировали свет, который излучался в результате 580 взрывов сверхновых в близкой и далекой Вселенной. В результате они выяснили, что сила гравитации осталась неизменной.
Сверхновые типа Ia - это результат взрыва белого карлика, масса которого сравнима с массой нашего Солнца, а размер соответствует размерам Земли. Наши телескопы могут обнаружить свет таких взрывов и использовать его яркость как «стандартную свечу», для измерения расстояний во Вселенной.
Ученые предположили, что эти взрывы происходят в тот момент, когда белый карлик достигает критической массы, или как результат столкновения с другими звездами.
Эта критическая масса зависит от гравитационной константы Ньютона и позволяет проследить за ее изменениями в течение миллиардов лет.
Несмотря на то, что временные промежутки были различными, результаты, которые ученые получили, полностью согласовались с открытиями эксперимента Lunar Laser Ranging Experiment, который измерял расстояние между Землей и Луной с 1960 годов, - миссий Apollo, и имел возможность отследить возможные изменения G с высокой точностью.
В работе, опубликованной в издании Publications of the Astronomical Society of Australia, исследователи из Суинберна определили верхнюю границу изменений гравитационной константы Ньютона как 0.00000001% в год за последние девять миллиардов лет, пишет сайт Аstronews.ru.
|
|
|