апреля

17/04/2014
   Лунное затмение 15 апреля было великолепным зрелищем, как и надеялись наблюдатели. Правда, жителям восточного побережья Северной Америки помешали облака, однако тем, кто имел возможность любоваться в телескопы обсерватории NOAO (National Science Foundation"s National Optical Astronomy Observatory Государственная Оптическая Астрономическая Обсерватория Национального Научного Фонда) рядом с Тусконом, Аризона, по-настоящему повезло, что доказывает этот снимок.
   Такая луна называется «кровавой». Этот цвет – вовсе не что-то необычное, именно такой цвет приобретает наш искусственный спутник во время большей части лунных затмений. Подобное происходит благодаря тому, что наша атмосфера склонна пропускать свет более длинных волн светового диапазона (например, красные, оранжевые и желтые оттенки, которыми светятся восходы и закаты солнца). Однако, согласно астроному NOAO Стефену Помпеа (Stephen Pompea), цвет лунного затмения имеет и научную ценность.
   "Исследование цвета лунных затмений может быть использовано для изучения пыли в стратосфере, - в том числе количества и размера частиц пыли, которые попали в атмосферу после извержения вулканов. Знания о количестве пыли могут помочь ученым в создании более точных моделей изменения климата", - говорит он.
17/04/2014
   Могла ли сохраниться жизнь в разрушенных камнях, которые остались после столкновения с метеоритом? Новое исследование ученых говорит о том, что, возможно, все было именно так. Исследователи открыли то, что, по их мнению, является геологическим подтверждением биологической активности внутри Nördlinger Ries, - кратера в Германии, диаметр которого около 24 километров.
   То, что, как считают ученые, может быть окаменелыми следами микробной жизни – особенно, крошечные «трубчатые структуры», - было обнаружено в импактите (стекле, образовавшемся в результате того, что от высочайших температур, порожденных столкновением, расплавилась окружающая порода). Эти структуры на самом деле очень маленького размера – от одной миллионной до трех миллионных долей метра в диаметре, - их пришлось исследовать методом спектроскопии и сканировать с помощью электронного микроскопа, чтобы подтвердить находку.
   “Самое простое и логичное объяснение этому – то, что биологическая активность играла роль в формировании трубчатых структур в импактитах кратера, возможно, во время гидротермальной активности после столкновения”, - утверждает ведущий автор исследования, Хейли Сейперс (Haley Sapers), специалист университета Западного Онтарио.
   Ученые предположили, что на других планетах так же можно будет проводить исследования импактита для поиска трубчатных структур, подобных тем, что были обнаружены в кратере Nördlinger Ries.
17/04/2014
    Спектроскопия высокого разрешения – мощный метод изучения атмосфер как транзитных, так и не транзитных экзопланет. Получив спектр звезды во время транзита планеты по ее диску и вычтя из него спектр звезды во время вторичного минимума (когда планета заходит за звезду), можно выделить спектральные линии, образовавшиеся в подсвеченной звездными лучами атмосфере планеты. Аналогично, сравнивая спектр системы «звезда + планета» во время вторичного минимума и незадолго до него (или сразу после), можно получить спектр дневного полушария планеты. Подобные наблюдения были неоднократно проведены для ряда транзитных горячих юпитеров и позволили обнаружить в их атмосферах различные молекулы (натрий, угарный газ, водяной пар и пр.)
   Однако спектроскопию высокого разрешения можно применить и к не транзитным планетам. Спектральные линии, образованные в атмосфере такой планеты, будут испытывать сильное красное или синее смещение в результате орбитального движения планеты вокруг родительской звезды.    Наблюдая эти линии и фиксируя доплеровский сдвиг, можно определить орбитальную скорость планеты. В совокупности с измерением лучевой скорости звезды это позволяет определить истинную массу не транзитной планеты (для которой RV-метод давал только величину m sin i).
   Именно это и проделали астрономы из Лейденского университета под руководством M. Brogi с не транзитным горячим юпитером HD 179949 b.
   Планета HD 179949 b известна с 2000 года. Это типичный горячий гигант с минимальной массой 0.90 ± 0.03 масс Юпитера, вращающейся вокруг своей звезды на расстоянии 0.045 а.е. и делающий один оборот за ~3.09 земных суток.
   В течение трех ночей 17, 19 июля и 22 августа 2011 года звезду HD 179949 наблюдали на Очень большом телескопе (VLT) с помощью инфракрасного эшелле-спектрографа CRIRES. Наблюдения велись в ближнем ИК-диапазоне на волнах около 2.3 мкм, где расположена вращательная полоса 2-0 угарного газа. Спектральное разрешение CRIRES достигало 100000. Заметный сдвиг линий CO в спектре планеты, вызванный ее орбитальным движением, позволил выделить эти линии на фоне гораздо более мощных линий угарного газа, образующихся в земной атмосфере.
Как оказалось, амплитуда лучевой скорости планеты составила 142.8 ± 3.4 км/сек. С учетом амплитуды колебаний лучевой скорости звезды, вызванных гравитационным влиянием планеты (112.6 ± 1.8 м/сек), это позволило определить отношение масс звезды и планеты (1268 ± 36), истинную массу планеты – 0.98 ± 0.04 масс Юпитера, и наклонение ее орбиты к лучу зрения – 67.7 ± 4.3°.
Кроме линий угарного газа, в атмосфере планеты HD 179949 были обнаружены слабые линии водяного пара, но не было найдено никаких следов метана.
16/04/2014
   В июле 2015 года нам впервые удастся достаточно близко разглядеть карликовую планету Плутон и ее луну, Харон (Charon). Одна из последних теорий ученых на этот счет гласит, что, возможно, столкновение, благодаря которому могли сформироваться Плутон и Харон, нагрело внутренности Плутона достаточно для того, чтобы под корой карликовой планеты мог образоваться океан из жидкой воды, и на короткий период – тектоническая система плит, подобная земной. По мнению астронома Брауновского Университета Эйми Бар (Amy Barr), на близком расстоянии можно будет разглядеть следы древней тектонической активности, происходившей в течение первого миллиарда лет после формирования Солнечной Системы. in the latest issue of the journal Icarus. By "ancient," Barr means sometime way back during the first billion years of the solar system"s history.
   Барр и ее коллега, Джеффри Коллинз (Geoffrey Collins), создали модель системы Плутон-Харон, исходя из предположения, что в результате начального столкновения двух объектов температуры повысились достаточно сильно, чтобы растопить внутренности Плутона, создавая океан, который мог существовать какое-то время под ледяной корой планеты.
   “Когда на ледяном объекте образуется океан, от него не так-то просто избавиться: когда океан замерзает, оставшаяся часть жидкости обогащается солями и аммиаком, которые работают как антифриз”, - говорит Барр.
   Что же касается тектонизма на Плутоне, то тут ученые исходили из того, что передача углового момента остается неизменной в процессе эволюции системы. Они смоделировали различные сценарии, в зависимости от того, где находилась орбита Харона сразу после столкновения, - ведь никто не знает этого наверняка. Они обнаружили, что в каждой модели орбита Харона постепенно мигрирует от Плутона – так же, как орбита Луны отдаляется от Земли.
   Когда Плутон и Харон были ближе друг к другу, и все еще были нагреты в результате столкновения, влияние их взаимного притяжения было более сильным, и, следовательно, форма – более яйцеобразной. Однако, по мере того, как Харон удалялся, Плутон приобретал все более сферическую форму. Чтобы изменить форму, ледяная поверхность должна была трескаться и разрываться. Именно эти признаки - трещины и разрывы – и будут, по мнению ученых, несомненным признаком тектонической деятельности на планете.
15/04/2014
   Сбои в навигационной спутниковой системе ГЛОНАСС произошел из-за перезагрузки оборудования, сообщили в Роскосмосе. Перезагрузка производилась при выведении новых аппаратов системы из резерва, передает “Интерфакс”.
   В ночь на вторник на полчаса одновременно вышли из строя сразу восемь спутников системы ГЛОНАСС.
15/04/2014
   Пульсары – невероятно плотные останки сверхновых, которые очень быстро вращаются вокруг собственной оси – могут изменять свою скорость в зависимости от активности миллиардов вихревых потоков жидкости, которая находится под их поверхностью. Об этом говорят результаты нового исследования.
   Работа ученых основана на объединении исследований и моделирования, свою теорию они проверили на пульсаре туманности Краб, которые периодически замедляет свое вращение на как минимум 0,0055 наносекунд. Случайным образом Краб и другие пульсары ускоряются, такое событие в астрономии называется “glitch” – внезапное изменение периода вращения пульсара. Благодаря Обсерватории Jodrell Bank, которая вела наблюдения за пульсаром почти ежедневно в течение последних 29 дней, у ученых имеется большое количество данных об этом пульсаре.
   Астрономы утверждают, что причиной изменения периода вращения пульсара является “открепление и перемещение вихревых потоков, которые соединяют ядро пульсара со смесью частиц, содержащих нейтроны сверхтекучей жидкости под его корой”.
   “Удивительно, что до этого никто не пытался определить нижний предел изменения периода вращения. Интересно, что самый маленький «glitch» намного больше, чем мы могли ожидать”, - утверждает Данаи Антонополу (Danai Antonopoulou) из Университета Амстердама.
14/04/2014
   Великолепные острова и узкие ущелья, образованные быстрым водным потоком, отчетливо видны на небольшой области плато вблизи юго-восточной окраины гигантской системы марсианских каньонов Valles Marineris (Долины Маринер).
   На снимке, который 7 декабря 2013 года был получен автоматической межпланетной станцией Европейского космического агентства ESA Mars Express, показана центральная область Osuga Valles, протяженностью около 164 км. Находится эта область примерно в 170 километрах южнее Eos Chaos, расположенного на дальневосточном участке Долин Маринер.
   Osuga Valles — это отток канала, который берет начало в области хаотического ландшафта на краю Eos Chaos и устремляется на запад. На таких пейзажах преобладают хаотично разбросанные и сильно эродированные участки ландшафта. Также на снимке можно отчетливо различить 2,5-километровое углубление, в которое впадает давно «пустой» канал Osuga Valles. По мнению ученых, причиной разрушения Osuga Valles и структур внутри него стало катастрофическое наводнение. Анализ окаменевших осадочных пород вокруг островов в долине указывает на то, что поток направлялся на северо-восток, а множество параллельных, узких канавок позволяет предположить, что вода текла с весьма большой скоростью.
   Различия в высоте, так же как наличие и перекрещивание каналов, врезающихся в «острова», дают все основная полагать, что Osuga Valles пережил несколько наводнений. Рядом с самой северной частью канала (крайний справа) на снимке отчётливо видны два участка неправильной формы, которое разительно выделяются из окружающего ландшафта. Это вероятнее, всего связано с тем, что они были подвержены меньшей эрозии, нежели «округлённые» острова.
   Паводковые воды в конечном счете скапливались в низшей точке долины. Тем не менее, учёным не известно куда именно девалась вода: попадала в недра планеты, либо скапливалась на поверхности, образуя озеро.
14/04/2014
   Астрономы открыли новый способ определения уровня, на котором молекулярное облако начнет формировать новые звезды. Используя инновационную технику реконструкции облака в трех измерениях, астрономы могут теперь установить, сколько новых звезд может образоваться. Новый «рецепт» позволяет напрямую тестировать существующие теории звездообразования, кроме того, он даст возможность таким телескопам, как Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) установить уровень активности звездообразования в более отдаленных молекулярных облаках, и, таким образом, создать карту рождения звезд в нашей галактике.
   Три астронома, Джоуни Кайнулайнен (Jouni Kainulainen), Томас Хеннинг (Thomas Henning) и Кристоф Федеррат (Christoph Federrath), открыли новый способ во время упрощенного процесса моделирования 3-D структуры отдельных облаков. Данные, которые они используют, они получают благодаря астрономическому аналогу медицинской процедуры рентгенографии – когда свет далеких звезд проходит через облако, пыль облака его затуманивает. Это затуманивание десятков тысяч различных звездных форм и является основой 3-D реконструкции, которая, в свою очередь, показывает плотность вещества в различных областях облака.
   Кайнулайнен и его коллеги сравнили прямые наблюдения и результаты реконструкции близлежащих облаков, проверяя, сколько новых звезд за последнее время сформировалось в этих облаках. Таким образом, они смогли определить «критическую плотность»: 5000 молекул водорода на кубический сантиметр, - и доказали, что только области, в которых плотность выше критической, могут сжиматься и формировать звезды.
   "Мы дали в руки астрономам новый инструмент с большим потенциалом. Звездообразование – один из фундаментальных процессов астрономии, и наши результаты дают возможность астрономам определить уровень звездообразования для большего количества облаков, чем это было возможно ранее, - как в нашей галактике, так и в других отдаленных галактиках", - говорит Кайнулайнен.
12/04/2014
   Дважды в столетие в нашей галактике – Млечном Пути – происходят взрывы сверхновых, а затем в течение тысяч лет их вещество расширяется в виде планетарной туманности, после чего смешивается с межзвездной средой и становится частью новых звезд и их планет. Сверхновая G352.7-0.1, которая находится на расстоянии 24000 световых лет от нас, обладает рядом нетипичных свойств. Во-первых, это масса туманности: в 45 раз больше массы Солнца. Обычно столь крупные звезды взрываются заметнее, нежели G352.7-0.1. Еще одна особенность G352.7-0.1 - структура радио- и рентгеновского излучения останков звезды. Если радиоизлучение исходит от обширных областей туманности, формирующих эллипс, то источником рентгеновских лучей является его центр (на этом мозаичном изображении синий – рентгеновские данные телескопа Chandra (Чандра); фиолетовый – радио-излучение; телескоп VLA; оранжевый – инфракрасные волны; космический телескоп Spitzer (Спитцер); белый – данные оптического диапазона; телескоп DSS). Рентгеновское излучение в останках взрыва в основном исходит от горячих (30 миллионов градусов) остатков взрыва, тогда как радиоизлучение – от нагретого взрывной волной до 2 миллионов градусов ранее выброшенного материала. Нейтронную звезду,оставшуюся после взрыва, вообще не видно за этим излучением. Возраст сверхновой составляет 2200 лет, для столь молодых взрывов такое поведение нетипично.
12/04/2014
   На этом снимке космического телескопа Hubble (Хаббл) можно в подробностях рассмотреть галактику NGC 1084. С первого взгляда эта галактика ничем особенным не выделяется. Она представляет собой спиральную галактику, как и большинство известных нам. Так же, как в случае примерно с половиной спиральных галактик, NGC 1084 не имеет центрального бара (перемычки). Однако, при всем этом NGC 1084 на самом деле представляет собой практически идеальный пример такого типа галактик, - и благодаря Hubble мы можем убедиться в этом.
   В галактике NGC 1084 произошло несколько звездных взрывов, известных как сверхновые. Такие взрывы происходят, когда массивные звезды, масса которых во много раз превосходит массу Солнца, заканчивают свой жизненный цикл. Когда они исчерпывают свои запасы топлива, эти звездные гиганты сжимаются, сбрасывая внешние слои своей оболочки в сильнейшем взрыве.
   Сверхновые часто могут освещать целую галактику, перед тем, как постепенно погаснуть через несколько недель или месяцев. Прямые наблюдения за такими взрывами, - дело очень сложное, однако в таких галактиках, как NGC 1084, астрономы могут находить и изучать останки сверхновых.
За последние пятьдесят лет астрономы смогли обнаружить пять взрывов сверхновых в NGC 1084. Эти объекты названы в честь того года, когда произошел взрыв - 1963P, 1996an, 1998dl, 2009H, и 2012ec.
12/04/2014
   Ученые, которые проводили исследование при финансировании NASA, обнаружили первые признаки объекта, который они назвали «экзолуной».   Открытие было сделано во время наблюдений за случайной встречей объектов в нашей галактике, очень редкой, - то есть, возможности обнаружить этот объект еще раз и исследовать его природу больше, скорее всего, не представится.
   Исследование проводилось в рамках программ MOA (Microlensing Observations in Astrophysics) и PLANET (Probing Lensing Anomalies NETwork) с помощью телескопов, которые находятся в Тасмании и Новой Зеландии. Основная техника, которая при этом использовалась, - гравитационное микролинзирование. До сих пор ученым не удавалось найти экзолун (то есть, спутников, которые вращаются по орбитам экзопланет).
   Что же касается нового объекта, то его природа до конца не ясна. Соотношение большего объекта к меньшему – 2000 к 1. Это означает, что это или небольшая, бледная звезда, по орбите которой вращается планета, масса которой примерно в 18 раз превышает массу Земли; или планета, более массивная, чем Юпитер, по орбите которой вращается луна, масса которой меньше массы Земли.
   Проблема лишь в том, что у астрономов уже нет возможности доказать или опровергнуть какую-либо из гипотез. Ответом на эту загадку может быть измерение расстояния до этой пары, получившей название MOA-2011-BLG-262. Однако, в связи с тем, что случайное выравнивание объектов уже завершено, это не представляется возможным.
   Между тем, программы, такие как MOA и OGLE (Polish Optical Gravitational Experiment Lensing Experiment), находят все больше и больше планет. Обзоры, которые используют технику микролинзирования, уже обнаружили несколько десятков планет, которые вращаются по орбитам других звезд, и даже таких, которые находятся «в свободном плавании».
   Новый кандидат в экзолуны может быть спутником одной из таких «независимых» планет (ученые предполагают, что планета была «выброшена» из пыльного окружения молодой планетарной системы, прихватив за собой свою луну).
11/04/2014
  С помощью космического телескопа Hubble (Хаббл) астрономы могут точно измерить расстояния до звезд, которые находятся , на расстоянии до 10 000 световых лет от нас, - то есть, в 10 раз дальше, чем было возможно до этого.
   При этом, ученые разработали еще один инновационный способ использования телескопа, основанный на технике пространственного сканирования. Этот способ позволяет значительно увеличить точность Hubble в проведении угловых измерений. Эта техника, совмещенная с методом выверки расстояний, - астрономическим параллаксом, - увеличивает измерительные способности в 10 раз.
   Параллакс, тригонометрическая техника, является самым надежным способом измерения расстояний в космосе, которым давно уже пользуются наблюдатели. Эта техника очень эффективна для звезд, которые находятся в пределах нескольких сотен световых лет от Земли.
   Звезды, которые находятся дальше, имеют намного меньший угол движения вперед-назад, измерить его очень сложно. Астрономы же расширили возможности параллакса, и теперь могут измерять углы с большей точностью.
   Впервые они воспользовались этой новой техникой, чтобы измерить расстояния до звезд особого класса, - долгопериодических цефеид (Cepheid variables), которые находятся на расстоянии около 7500 световых лет от Земли в северном созвездии Возничего. Техника отлично работала, и теперь Hubble используют для измерения расстояний до других отдаленных цефеид.
10/04/2014
  Три исследователя космоса, которые занимаются изучением галактики Segue 1, обнаружили что ее красные гигантские звезды состоят в основном из водорода и гелия и содержат очень небольшое количество тяжелых элементов, что позволяет предположить, что галактика прекратила свой процесс эволюции вскоре после того, как была сформирована. В работе, которая скоро будет опубликована в издании Astrophysical Journal, ученые рассказывают о результатах наблюдений за галактикой, и объясняют, почему эти результаты могут означать, что Segue 1 является самой «взрослой» галактикой из тех, что можно наблюдать в ночном небе.
Segue 1 известна астрономам, как довольно близкая (всего 75 000 световых лет от нас) и очень маленькая галактика, в которой находится всего несколько сотен звезд.
   В своем новом исследовании ученые Анна Фребель (Anna Frebe), Джошуа Саймон (Joshua Simon) и Эван Кирби (Evan Kirby) изучали внешний вид красных гигантов Segue 1, и обнаружили, что в основном они состоят из водорода и гелия. Это означает, что эти звезды сформировались в результате взрывов массивных звезд (прошлые исследования говорят о том, что именно в результате взрывов небольших звезд формируются новые звезды, в составе которых много тяжелых металлов). Кроме того, прошлые исследования показали, что звезды с более высокой массой взрываются в гораздо более раннем возрасте, чем низкомассивные. По мере того, как повторяется процесс взрыва – последующего формирования новых звезд - нового взрыва, образуется больше звезд, в составе которых содержатся тяжелые металлы. Однако, в случае с галактикой Segue 1, по какой-то причине процесс эволюции просто остановился, оставив галактику на очень раннем этапе в том же состоянии, как она была сразу после образования. Почему это случилось – загадка, хотя у ученых есть гипотеза, основанная на реионизации.
   Эта гипотеза предполагает, что, вскоре после того, как родилась Вселенная, ионизированные газы начали охлаждаться, давая возможность сформироваться атомам и в конечном итоге – звездам. Эти звезды взрывались, высвобождая излучение, которое служило топливом для продолжения реионизации. Новые звезды не могут формироваться из ионизированных газов, поэтому, если в определенных частях пространства имеются звезды, благодаря которым процессы реионизации запускаются особенно сильно, формирование новых звезд будет невозможным, и эволюция такой галактики просто прекратится.
   На сегодняшний день Segue 1 – единственная такая галактика из известных нам, однако, если теория реионизации верна, скорее всего, таких галактик должно быть много, просто ученые не видят их потому, что они находятся очень далеко.
10/04/2014
   Ученые разочаровали тех, кто считал, что марсоходу Curiosity удалось увидеть НЛО.
   2 и 3 апреля ровер «заметил» странные огни на Марсе. На двух черно-белых снимках, которые были сделаны правой навигационной камерой Curiosity, видна на расстоянии небольшая вспышка света, прямо перед ободом кратера, который виднеется на горизонте. Эти снимки породили множество слухов и надежд на то, что марсоходу удалось увидеть НЛО.
   Однако, ученые считают, что происхождение этих вспышек – вполне прозаическое, и ничего общего с неизвестными летающими объектами не имеет.
   "Возможно, что марсоход поймал свет Солнца, отражающийся от поверхности какого-то камня. Такие снимки Curiosity делает каждый день, и Солнце всегда находится в это время достаточно низко в небе в том же направлении, где было замечено это яркое пятно", - говорит Джастин Маки (Justin Maki), ведущий инженер камер проекта.
   "Сейчас ученые рассматривают еще одну возможность: возможность того, что яркие пятна могли быть бликами солнечного света, которые достигли прибора с зарядовой связью камеры CCD напрямую через [отверстие в корпусе камеры, - такое ранее случалось с другими камерами Curiosity и других марсианских роверов, когда входящий солнечный свет точно выравнивается относительно камеры", добавляет Маки.
   Кроме того, возможно, что вспышки появились в результате столкновения быстро движущихся космических лучей с камерой. Какова бы ни была причина, этот феномен совсем не редок.
   «Мы получаем от Curiosity тысячи снимков, и видим такие яркие пятна по крайней мере раз в неделю».
09/04/2014
   Длинные параллельные дюны из углеводородного песка, которые выглядят, будто японский сад камней, растянулись по поверхности луны Сатурна – Титана. Снимок вверху, сделанный космическим аппаратом Cassini (Кассини) с помощью радиолокатора, проникающего через толстый слой облаков Титана, в июле 2013 года, позволяет нам очень подробно рассмотреть эти удивительные формирования.
   Несмотря на то, что песок на Титане собирается в дюны так же, как и на Земле, он совсем не похож на тот песок, что мы можем найти здесь, на Земле. В статье «Космос в картинках», опубликованной Европейским Космическим Агентством ESA, говорится:
   «В то время как наш песок состоит из силикатов, «песок» этих чужеродных дюн сформирован из частиц органических веществ примерно такого же размера, как частицы песка на наших пляжах».
   Несмотря на то, что съемка с помощью радиолокатора может проникать сквозь матовую оранжевую атмосферу Титана, с ее помощью мы не можем получить таких же снимков, как те, что сделаны в видимом диапазоне. Она чувствительна к изменяющимся текстурам рельефа, к тому, как они отражают микроволны; чем более гладким является объект или область, тем более темным он «видится» глазами радара, а неровная, грубая поверхность на снимках кажется яркой. Мозаичный «шов», разрезающий снимок напополам, - это результат обработки снимка.