|
июня
15/06/2014
 Международная команда астрономов (в том числе голландские ученые из Университета Кронингена Питер Бартел (Peter Barthel) и Леон Купманс (Léon Koopmans)) сообщает об открытии уникального случая космической гравитационной линзы. С помощью нескольких телескопов на Земле и в космосе ученые показали, что отдаленная радиогалактика, действуя как космическая линза, искажает и увеличивает излучение еще более отдаленного загадочного темного объекта, таким образам, делая его видимым.
Благодаря увеличению линзы, бледный объект на заднем фоне мы видим как подобную кольцу структуру вокруг линзирующей радиогалактики, которая находится перед ним. Этот снимок был сделан с помощью 10-метрового телескопа Keck на Гавайях.
Это исследование под руководством Мартина Хааса (Martin Haas) начиналось, как простые наблюдения телескопа за отдаленными радиогалактиками. Оно довольно быстро «выросло» в проект, в котором важные дополнительные наблюдения продемонстрировали уникальный характер этой космической линзы.
Формально Космическая Обсерватория Herschel не открывала эту гравитационную линзу, однако именно благодаря телескопу Herschel ученым удалось измерить излучение дальней области инфракрасного спектра 3C 220.3, что, в свою очередь, навело их на мысли о происхождении этого излучения. Первоначальная цель, очень массивная радиогалактика, излучала слишком много инфракрасного света дальней области диапазона. Дополнительные наблюдения с помощью оптических и радиотелескопов позволили подтвердить эффект космической линзы, и далекий объект стал виден в дальней области ИК-излучения.
Астрономам известно о феномене космических гравитационных линз еще с 1979 года. Расчеты, сделанные Эйнштейном в 1912 году, подтвердили существование таких космических линз.
Гравитационные линзы позволяют астрономам исследовать свойства как очень отдаленной линзы, так и еще более отдаленного объекта, - галактики в процессе формирования. Моделирование геометрии ситуации линзирования, например, показало, что линзирующая галактика, в которой находится радио-источник, содержит неожиданно низкое количество загадочной темной материи, в сравнении с тем, что должно быть, согласно общепринятым моделям больших радиогалактик.
Источник http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=6076
14/06/2014
 Космическая Обсерватория Гершель (Herschel space observatory) провела наблюдения за 132 из известных 1400 холодных объектов, «населяющих» область Солнечной Ситстемы, которая находится за орбитой Нептуна, на расстоянии 4,5-7,5 миллиардов километров от Солнца.
Эти «Транснептуновые объекты», или TNO, включают в себя такие миры, как Плутон, Эрида (Eris), Хаумеа (Haumea) и Макемаке (Makemake). Это – обширная популяция, которая занимает дальние области Солнечной Системы.
TNO – это холодные объекты, температура на их поверхности – около –230ºC. Herschel ведет наблюдения за этими мирами в дальнем инфракрасном и субмиллиметровом диапазоне. За почти четыре года работы космическая обсерватория наблюдала термальную эмиссию от 132 таких объектов.
Благодаря этим исследованиям удалось узнать об их размерах и альбедо (количестве видимого света, отражаемого от поверхности), - свойствах, которые нельзя было узнать другими способами. На представленном здесь рисунке можно увидеть образцы представителей TNO, которые исследовал Herschel.
Их разнообразие поразительно. Диаметры их – от 50 километров до 2400 километров; самые крупные представители – Плутон и Эрида. Два объекта имеют отчетливо продолговатую форму: Хаумеа (показана белым цветом) и Варуна (Varuna) (коричневым). У некоторых даже есть собственные спутники (на рисунке это не показано).
Измерения альбедо так же показывают различие этих миров: низкое альбедо (коричневые) – индикатор того, что вещества поверхности – темного цвета, как органические вещества. Более высокое альбедо (белый цвет) – предположительно, ледяная поверхность.
Считается, что TNO – это представители самых примитивных останков эры планетообразования. Поэтому результаты программы "TNOs are cool: A survey of the trans-Neptunian region" используются в различных моделях формирования и эволюции Солнечной Системы.
14/06/2014
 8 июня астероид диаметров 370 метров прошел на расстоянии 1,3 миллиона километров от Земли. Всего через несколько часов после максимального сближения астрономам с помощью радиотелескопов удалось сделать наиболее детальные из сделанных на сегодняшний день снимки околоземного астероида. Они выяснили ,что его форма напоминает арахис; астероид представляет собой «контактный двойной» объект, состоящий из двух соприкасающихся небесных тел.
Примерно одна шестая часть астероидов в околоземном пространстве относится к этому типу. Считается, что контактные двойные формируются, когда два или более астероида приближаются друг к другу на достаточное расстояние для того, чтобы соприкоснуться и «склеиться» благодаря взаимному гравитационному притяжению. Астероид 25143 Itokawa, который в 2005 году посетил японский космический аппарат Hayabusa и взял образцы поверхности, является еще одним представителем этой группы астероидов.
21 снимок радиолокатора был сделан за временной промежуток 4 часа. На снимках можно разглядеть структуры шириной 3,75 метра. Такого высокого разрешения удалось добиться, соединив усилия двух гигантских радиотелескопов, которые увеличили возможности друг друга: 70-метрового телескопа Deep Space Network antenna в Голдстоуне, Калифорния, который, получая сигналы от астероида, «передавал» их 305-метровой чаше Arecibo в Пуэрто-Рико.
На снимках радара видны различные интересные структуры; в том числе, большое углубление в большей доле и две глыбообразные структуры с острыми краями, а так же небольшой выступ на длинной половине астероида, похожий на гору. Ученые подозревают, что некоторые крупные структуры могут быть валунами на поверхности.
Источник http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=6073
14/06/2014
 Ученые NASA смогли воссоздать основу коричневато-оранжевой атмосферы самой большой Луны Сатурна – Титана. Этот «рецепт» используется для лабораторных экспериментов, в которых моделируется химический состав Титана. Благодаря этому подходу команде ученых удалось классифицировать ранее неизвестное вещество, обнаруженное аппаратом Cassini в туманной дымке вокруг спутника.
Вещество было обнаружено благодаря данным, собранным прибором Composite Infrared Spectrometer, который проводит наблюдения в дальнем инфракрасном диапазоне. Спектральная сигнатура вещества подразумевала, что оно может состоять из смеси молекул.
Чтобы исследовать эту смесь ученые обратились к методу проб – комбинировали газы в камере и ждали, когда они вступят в реакцию. Смысл в том, что если эксперимент провести с теми самыми газами в тех же условиях, в результате в лаборатории должны образоваться те же продукты, что были найдены в атмосфере Титана.
Трудность в этом случае в том, что количество комбинаций практически бесконечно. Грязный оранжевый цвет Титана – это результат смеси углеводородов (молекул, которые содержат углерод и водород) и азот-содержащих соединений, - нитрилов. В семейство углеводородов входят сотни тысяч членов.
Смешивание азота и метана (газов, которые преобладают в атмосфере Титана), не привело к нужному результату. Добавив третий газ, - бензол, - ученые обнаружили спектральные характеристики, которые были очень близки к полученной сигнатуре.
Теперь, когда ученые продемонстрировали основной «рецепт», они собираются продолжить работу по его уточнению.
Источник http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=6071
13/06/2014
Спутниковые карликовые галактики на окраинах Млечного Пути по соседству с Андромедой не вписываются с общепринятую модель галактического образования.
Это «несповпадение» поднимает вопросы о точности стандартной космологической модели.
Препринт исследовательской работы, принятой к публикации изданием Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, доступен сейчас онлайн на сайте Arxiv.
Стандартная модель гласит, что спутниковые карликовые галактики в Млечном Пути и Андромеде должны «вести себя» определенным образом: галактики должны были быть образованы в гало темной материи, широко распространены и должны двигаться в случайном направлении, хаотично.
Марсель Павловский (Marcel Pawlowski), ведущий автор исследования, утверждает, что на самом деле астрономы наблюдают совсем другую картину: спутниковые галактики находятся в огромном диске и движутся в одном направлении внутри этого диска, подобно тому, как планеты в Солнечной Системе двигаются в одном направлении вокруг Солнца.
В Млечном Пути карликовые галактики и сопутствующие звездные кластеры и звездные потоки находятся в так называемой Магеллановой плоскости (которую авторы работы называют Обширной Полярной Структурой (Vast Polar Structure)), а в Андромеде половина спутников находится в Большой Плоскости Андромеды.
С помощью компьютеров исследователи смоделировали наблюдения, используя те же данные, что использовались в последних научных работах, и обнаружили, что лишь одна из нескольких тысяч моделей вписывается в результаты реальных наблюдений за галактиками-спутниками Млечного Пути.
Авторы работы предполагают, что может существовать еще одно объяснение для карликовых спутниковых галактик: столкновение между двумя галактиками, в результате которого от обеих галактик было «оторвано» вещество и отброшено на большое расстояние, - они сравнивают это с приливами на Земле. Получившиеся в результате приливные карликовые галактики сформировались из останков.
Группа продолжит исследование приливных карликовых галактик и проверит вероятность еще одной альтернативы стандартной модели – модифицированной гравитации.
12/06/2014
 Наблюдения с помощью телескопа ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array /Атакамская Большая миллиметровая/субмиллиметровая решетка) помогли впервые создать карту молекулярного газа и пыли в галактиках, в которых произошли гамма-всплески. К удивлению ученых, количество газа было меньше, чем ожидалось, а вот пыли, наоборот, - намного больше. Благодаря этому некоторые гамма-всплески выглядели как «темные гамма-всплески». Эта работа ученых опубликована в журнале Nature сегодня, 12 июня 2014 года. В ней показан потенциал, которым обладает ALMA для изучения и понимания этих объектов.
Впервые команда ученых из Японии использовала ALMA для того, чтобы обнаружить радио-излучение молекулярного газа в местах двух «темных» гамма-всплесков: GRB 020819B и GRB 051022, которые находятся от нас на расстоянии 4,3 и 6,9 миллиардов световых лет, соответственно.
Наблюдения за GRB 020819B выявили очевидно богатое пылью окружение на окраине галактики, в то время как молекулярный газ был обнаружен лишь вокруг ее центра. Впервые удалось выявить именно такое распределение вещества.
Команда исследователей считает, что возможным объяснением большого количества пыли по сравнению с молекулярным газом является разница в том, как они реагируют на ультрафиолетовое излучение. Так как связи между атомами, из которых состоят молекулы, легко разбиваются ультрафиолетовым излучением, молекулярный газ не может выжить в окружении, которое подвергается сильному излучению, источником которого являются горячие, массивные звезды в регионе звездообразования. Несмотря на то, что подобное распределение наблюдается так же в GRB 051022, это нужно еще подтвердить, так как галактика, где произошел GRB 051022, находится дальше, чем галактика GRB 020819B. В любом случае, эти наблюдения ALMA служат подтверждением гипотезы, что пыль поглощает излучение послесвечения, и именно она «виновна» в «темных» гамма-всплесках.
12/06/2014
 Рано утром во вторник 10 июня в сверхактивной области, вращающейся вокруг юго-западного лимба Солнца, произошла не одна, а сразу две вспышки Х-класса, - самый сильный тип вспышек.
Первая произошла в 15:41 по московскому времени и была зарегистрирована как X2.2. Всего через час после этого - в 16:52 – произошла вторая, класса X1.5, - чуть более слабая, чем первая. Ее источником стало то же пятно.
На снимке Обсерватории Солнечной Динамики (Solar Dynamics Observatory) показана первая, более сильная вспышка.
Солнечные вспышки – это результат «работы» мощных магнитных полей, которые поднимаются из глубин Солнца. Они происходят вокруг «активных регионов», их неизменными спутниками являются солнечные пятна. В результате таких вспышек в окружающее пространство «выстреливаются» большие количества электромагнитного излучения. Если вспышка происходит вокруг активного региона, который «смотрит» в сторону Земли (эта вспышка была не такой), она может вызвать геомагнитную бурю, увеличение активности полярных сияний и, возможно, даже нарушения в работе коммуникационных систем.
Несмотря на то, что обе вспышки относятся к Х-классу, они относительно «скромные», - например, в сравнении с той, что произошла в 2003 году и побила все рекорды – ее зарегистрировали как X28!
12/06/2014
 Три научных прибора NASA, которые установлены на космическом аппарате европейского космического агентства ESA Rosetta (Розетта), уже приступили к научным наблюдениям и пересылке данных на Землю.
Rosetta, которая находится в космосе с 2004 года, в январе 2014 была реактивирована после 957 дней, проведенных в состоянии спячки. Цель миссии, состоящей из орбитального зонда и посадочного модуля, - комета 67P/Чурюмова-Герасименко, к которой аппарат приблизится в августе для того, чтобы исследовать ее в мельчайших подробностях и подготовиться к высадке посадочного модуля на ядро кометы в ноябре.
В настоящий момент Rosetta приближается к главному астероидному кольцу, расположенному между Юпитером и Марсом. Сейчас аппарат находится на расстоянии около 500 000 километров от кометы.
Среди 11 научных приборов, которыми оснащен орбитальный зонд Rosetta, - три прибора производства NASA: ультрафиолетовый спектрометр Alice (Элис), микроволновой прибор MIRO, а так же ионный и электронный датчик IES.
MIRO – поставщик данных о том, как газ и пыль покидают поверхность ядра, формируя кому и хвост кометы. Исследование температуры поверхности и эволюции комы и хвоста позволяет узнать больше об эволюции кометы по мере приближения к Солнцу и удаления от него.
Alice будет заниматься анализом газов комы. Эти исследования станут источником ценной информации о составе поверхности ядра. Кроме того, этот прибор измеряет количество аргона, благодаря чему можно узнать о температуре Солнечной Системы в момент формирования ядра кометы.
IES представляет собой часть набора из пяти инструментов, которые будут анализировать плазменное окружение кометы, в частности, кому. Этот прибор будет измерять заряженные частицы во внешних слоях солнечной атмосферы (солнечный ветер), их взаимодействие с газом, который испускает комета, по мере приближения Rosetta к ядру кометы.
11/06/2014
11 июня 2014 года Звездный городок встретил космонавтов Михаила Тюрина, Рика Мастраккио и Коичи Вакату, вернувшихся на Землю 14 мая после 188-суточной орбитальной командировки, сообщает пресс-служба Центра подготовки космонавтов.
После пресс-конференции Тюрин, Мастраккио, Ваката, а также руководители ЦПК, предприятий космической отрасли и представители иностранных космических агентств по многолетней традиции возложили цветы к памятнику Ю.А. Гагарину. Затем космонавт и астронавты прошли по Аллее Героев к Дому Космонавтов, где состоялось их чествование. Перед началом церемонии гостям был показан фильм о подготовке экспедиции МКС-38/39, ходе полёта и возвращении на Землю.
Торжественное собрание открыл начальник Центра подготовки космонавтов Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт РФ Ю.В. Лончаков. Он поздравил экипаж с возвращением из орбитального полёта и поблагодарил коллег за профессионализм. «Качество работы экипажа было высоко оценено российскими и иностранными специалистами. Экипаж успешно справился со своими задачами», – отметил Юрий Валентинович Лончаков.
Заместитель командира отряда космонавтов Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт РФ Р.Ю. Романенко сделал доклад о результатах работы экипажа на орбите. Экипаж МКС-38/39 в составе М.В. Тюрина, Р. Мастраккио и К. Вакаты выполнял космический полёт длительностью 188 суток с 7 ноября 2013 г. по 14 мая 2014 г. Во время работы экспедиции были приняты три российских транспортных грузовых корабля «Прогресс М», американские корабли «Сигнус» и «Дрэгон», проведены 38 научных экспериментов. Экипаж МКС-38/39 выполнил техническое обслуживание бортовых систем, произвёл ремонтно-восстановительные работы. Программа полёта выполнена в полном объёме и с высоким качеством работы. «Экипаж достойно выдержал физические и психологические нагрузки в ходе длительного космического полёта. Хорошее морально-психологическое состояние, взаимопонимание и высокая работоспособность позволяли участникам полёта выполнять колоссальный объём работ. Всё это под силу только опытному, хорошо подготовленному, сплочённому экипажу», – сказал Роман Романенко. Заканчивая своё выступление, он выразил глубокую благодарность за напряжённый и плодотворный труд на орбите.
Начальник управления пилотируемых программ Федерального космического агентства А.Б. Краснов поприветствовал экипаж и поздравил его участников с завершением экспедиции. «Очень приятно, что экипаж отработал успешно, эффективно, надёжно», – сказал Алексей Борисович. Он напомнил собравшимся, что этот полёт был во многом примечателен не только для специалистов, но и без преувеличения для жителей всей Земли. Экипаж принял участие в эстафете Олимпийского огня – 7 ноября на борту корабля «Союз ТМА-11М» в космос отправился факел Зимних Олимпийских игр Сочи-2014. Впервые экипаж МКС возглавил представитель Японского агентства аэрокосмических исследований астронавт Коичи Ваката. А.Б. Краснов поздравил всех, кто участвовал в подготовке МКС-38/39, а также семьи космонавта и астронавтов, вручил памятные подарки и ведомственные награды Федерального космического агентства: знаки «За международное сотрудничество в области космонавтики» – Михаилу Тюрину и Рику Мастраккио, знак Гагарина – Коичи Вакате (за большой вклад в развитие и реализацию космических полётов).
Чрезвычайный и полномочный посол Японии в Российской Федерации Тикахито Харада поздравил Коичи Вакату, Михаила Тюрина и Рика Мастраккио с благополучным возвращением. «На миссию экипажа возлагались мечты и надежды жителей нашей планеты», – отметил посол. По его словам, полёт 38/39-й экспедиции войдёт в историю японских космических исследований, так как впервые астронавт из Японии стал командиром МКС. Т. Харада выразил своё уважение космонавту и астронавтам МКС-38/39, а также тем космонавтам, которые работали с экипажем на борту станции, и наземному персоналу из России, США, Японии и других стран-участниц проекта МКС.
Руководитель лётно-космического центра Ракетно-космической корпорации «Энергия» Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт РФ А.Ю. Калери признался, что от столь опытного экипажа (на троих участников экспедиции приходилось 8 космических полётов) не ожидалось ничего, кроме качественной работы, и надежды были полностью оправданы. «Экипаж вернулся с очень интересным багажом результатов. Особая благодарность ему – за вдумчивую работу над послеполётным отчётом, перспективные и полезные предложения», – сказал Александр Калери. От себя и от имени коллектива РКК «Энергия» А.Ю. Калери сердечно поблагодарил экипаж за выполненный полёт, поздравил семьи, пожелал космонавтам крепкого здоровья, удачи во всех делах и вручил сувениры.
Глава городского округа Звёздный городок Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт РФ В.И. Токарев поздравил коллег с успешным завершением полёта. По его словам, традиционные встречи экипажей подтверждают высокое качество работы всех, кто трудится в Звёздном городке. В.И. Токарев поделился с присутствующими воспоминанием об одном из эпизодов работы с М.В. Тюриным. В завершение своего выступления Валерий Иванович вручил участникам экспедиции памятные подарки, выполненные в форме факела Зимних Олимпийских игр в Сочи.
Директор Института медико-биологических проблем РАН И.Б. Ушаков, поздравляя экипаж, отметил, что его участники прекрасно выполнили научную программу медико-биологических исследований и внесли неоценимый вклад в развитие космической медицины. «Полёт был непростым. Исследования, проведённые в его ходе, приближают нас к будущим межпланетным исследованиям», – подчеркнул Игорь Борисович. Пожелав М. Тюрину, Р. Мастраккио и К. Вакате здоровья и счастья, И. Ушаков вручил им дипломы за вклад в космическую медицину и биологию.
Директор программы пилотируемых космических полётов НАСА в России Ш. Фуллер поздравил экипаж с благополучным возвращением из космического полёта. «Вы и в переносном смысле, и буквально пронесли факел научного поиска и открытий, расширяя горизонты и развивая космическую науку», – отметил Шон Фуллер. Представитель НАСА сказал слова благодарности в адрес семей участников экспедиции. По завершении речи он вручил Михаилу Тюрину и Коичи Вакате медали НАСА «За выдающиеся общественные заслуги» и медаль «За выдающиеся заслуги» – Рику Мастраккио.
Директор департамента пилотируемых полётных операций и технологий ДжАКСА Кацухико Огата поздравил экипаж с успешным завершением миссии и поблагодарил коллективы ЦПК, РКК «Энергия», ИМБП, ЕКА, НАСА за поддержку полёта МКС-38/39. Представитель ДжАКСА напомнил аудитории о том, что Японское агентство аэрокосмических исследований участвует не только в научно-технической работе, но и обеспечивает доставку на МКС около 60 наименований блюд японской кухни. «Мы стремимся к развитию международного сотрудничества и упрочению связи между всеми странами-партнёрами программы МКС», – подчеркнул К. Огата.
Директор офиса Европейского космического агентства в Звёздном городке Ю.П. Каргополов поздравил экипаж от имени представительства ЕКА в России. «Символично, что празднование благополучного выполнения полёта международным экипажем и его торжественная встреча пришлись на канун Дня России. Ваш успех в космическом полёте – это подарок всей российской космической отрасли», – сказал Юрий Петрович.
Заместитель начальника управления поиска и спасания Росавиации А.Н. Лукьянов присоединился к поздравлениям и отметил участие большого коллектива специалистов в обеспечении полёта, в том числе поисково-спасательных сил.
Начальник отдела по связям с общественностью администрации Щёлковского муниципального района В.С. Смирнов, поздравляя экипаж, подчеркнул, что полёт МКС-38/39 вошёл в историю развития и космонавтики, и Олимпийских игр: «Олимпийский факел, который вы доставили на МКС, стал символом сотрудничества, мира и взаимопонимания между народами». По окончании речи Владимир Смирнов вручил космонавту и астронавтам памятные подарки.
Исполнительный директор Федерации космонавтики России В.В. Бардёнков поблагодарил экипаж за великолепную работу, а наземных специалистов – за обеспечение благополучного и успешного полёта МКС-38/39. В.В. Бардёнков выразил особую признательность М.В. Тюрину за тёплые слова, обращённые к школьникам Башкортостана на закрытии детско-юношеского фестиваля «Гагаринские дни» в Уфе. В акции республиканского масштаба приняли участие около 48 тысяч школьников. Завершая своё выступление, Вячеслав Васильевич вручил космонавту и астронавтам знаки «Полёт Гагарина» и пожелал новых успехов.
Президент ассоциации содействия космонавтики «Байконур-Чебоксары» В.П. Тихонов присоединился к поздравлениям экипажа. Гость с малой родины космонавта № 3 А.Г. Николаева рассказал собравшимся о работе движения «Юные космонавты Чувашии», поделился планами о создании в регионе аэрокосмического центра и выразил надежду, что участники молодёжных программ и студенты вузов Чувашии однажды смогут взглянуть на планету с космических высот.
Директор Департамента развития летних видов спорта и координации подготовки к чемпионату мира по футболу Г.Е. Кабельский напомнил об успехе России на Зимних Олимпийских играх-2014 и добавил: «Большим событием в мировом и российском спортивном движении стало то, что наши космонавты доставили на борт станции и вынесли в открытый космос факел Олимпиады Сочи-2014. Спасибо звёздному экипажу за возможность продлить эстафету до высоты орбиты!» Григорий Кабельский вручил космонавтам и астронавтам ведомственные награды Министерства спорта РФ: за большой личный вклад в пропаганду физической культуры и спорта медалями Николая Озерова были награждены Михаил Тюрин – командир ТПК «Союз ТМА-11М», на борту которого факел был отправлен в космос; Олег Котов и Сергей Рязанский – космонавты, которые впервые в истории вынесли в открытое космическое пространство факел Олимпийских игр; Фёдор Юрчихин – командир ТПК «Союз ТМА-09М», доставивший факел с орбиты на Землю. Коичи Вакате, Рику Мастраккио, а также участникам МКС-36/37 и МКС-37/38 Луке Пармитано, Карен Найберг и Майклу Хопкинсу были адресованы благодарственные письма Министра спорта РФ Виталия Мутко. Кроме того, сотрудникам медицинского управления ЦПК, обеспечившим физическую подготовку экипажа МКС-38/39, Е.П. Шемчуку и И.И. Москвину были присвоены почётные спортивные звания «Заслуженный тренер России».
Затем слово взяли члены экипажа МКС-38/39. Первым выступил командир ТПК «Союз ТМА-11М», бортинженер МКС-38 и -39 Михаил Тюрин. Своё выступление он начал с благодарности тем, кто готовил его к полёту и обеспечивал орбитальную «командировку»: «От имени экипажа благодарю и всех собравшихся, и тех, кто был на Аллее, и тех, кто дежурит в центрах управления полётами в Королёве, Хьюстоне, Хантсвилле, Мюнхене, Цукубе». Слова особой благодарности космонавт сказал в адрес руководителей отрасли и входящих в её состав предприятий.
Далее на трибуну поднялся Рик Мастраккио. Американский астронавт выразил благодарность российской стороне за подготовку, возможность полететь на корабле «Союз ТМА-М» и работу на борту в составе международной экспедиции. «Благодарим всех инженеров, инструкторов, руководство, обеспечивших успех нашего полёта, и здесь, в России – в Звёздном городке, в Москве, и в США, Японии».
Астронавт ДжАКСА Коичи Ваката произнёс свою речь на прекрасном русском языке. Он от всего сердца поблагодарил преданных своему делу людей, без которых его полёт был бы невозможен: инструкторов по работе с системами корабля «Союз ТМА-М», российского сегмента МКС, скафандра «Орлан-МК», специалистов Центра управления полётами, медицинский персонал, силы поиска и спасания, специалистов по обеспечению продовольствием, переводчиков и преподавателей русского языка, сотрудников НАСА в Звёздном городке и Москве, представительство ДжАКСА и многих других. «Сейчас я чувствую себя как выпускник после окончания длинных экзаменов», – признался астронавт.
Подвёл итоги торжественной встречи заместитель начальника ЦПК по подготовке космонавтов Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт РФ В.Г. Корзун. Он поздравил экипаж с завершением полёта и выполнением его программы, сказал слова благодарности в адрес семей космонавта и астронавтов, а также напомнил о том, что сейчас вахту на МКС продолжает нести экипаж 40-й длительной экспедиции в составе Александра Скворцова, Олега Артемьева, Стивена Свонсона, Максима Сураева, Рида Вайзмана и Александра Герста, и пригласил всех собравшихся пожелать им успешной работы, говорится в сообщении пресс-службы ЦПК
11/06/2014
 Геохимики из Университета Лоррейн в Нэнси, Франция, проанализировали ксенон, обнаруженный образцах южно-африканского и австралийского кварца, возраст которых, соответственно, 3,4 и 2,7 миллиардов лет. Газ, «запечатанный» в этом кварце, сохранился там, как в своеобразной «капсуле времени». Благодаря этому ученые смогли сравнить соотношение изотопов ксенона в настоящее время с тем, которое имело место быть миллиарды лет назад. «Перекалибровка» техник датирования с помощью древнего газа дала ученым возможность установить время, когда началось формирование Земли. В результате они высчитали, что столкновение, в результате которого сформировалась Луна, произошло примерно на 60 миллионов лет (+/- 20 миллионов лет) раньше, чем считалось ранее.
Прежние теории говорят о том, что формирование атмосферы Земли началось примерно через 100 миллионов лет после формирования Солнечной Системы. Так как атмосфера не смогла бы «пережить» столкновения, в результате которого сформировалась Луна, эти новые результаты заставляют пересмотреть старые теории: по мнению ученых, атмосфера начала формироваться приблизительно через 40 миллионов лет после образования Солнечной Системы.
Эта работа была представлена на Геохимической Конференции Голдшмидта в Сакраменто, Калифорния.
11/06/2014
 Марсоход Curiosity (Кьюриосити) в основном занимается исследованиями поверхности дна кратера Гейла (Gale Crater), однако не упускает возможности «посмотреть» на небо, когда подворачивается подходящий повод. Глядя на Солнце 3 июня 2014 года (649-й сол миссии), ровер с помощью своей камеры Mastcam «увидел» еще один объект нашей Солнечной Системы: крошечный Меркурий на фоне яркого солнечного диска.
Меркурий на снимках, сделанных с использованием 100-миллиметровой телефотолинзы и специальных нейтральных фильтров, кажется размытой точкой на фоне Солнца. Такие фильтры обычно используются для съемки Солнца, так как с их помощью можно измерить «пыльность» атмосферы Марса. Во время транзита планета двигалась относительно быстро; за несколько часов она «прошла» поверх двух солнечных пятен размера Земли.
Впервые удалось сделать снимок Меркурия с Марса, и этот снимок так же является первым случаем наблюдений транзита планеты относительно нашего Солнца, проведенных не с Земли.
Следующий шанс увидеть Меркурий представится Curiosity в апреле 2015 года; и (если ровер на тот момент все еще будет продолжать работу) - возможно, он сможет увидеть подобный транзит Земли – в ноябре 2084 года.
10/06/2014
-420x420.jpg) Ученые предлагают объяснение 55-летней загадке «дальней стороны Луны»
Человек на Луне – знаменитый феномен – появился, когда метеориты бомбардировали видимую с Земли сторону нашего спутника, создавая большие плоские моря базальта, которые мы видим как темные области - лунные моря. Однако, на дальней стороне Луны нет подобного «лица», и группа астрофизиков из университета Penn State в своем исследовании объясняет, почему.
Так называемая «Проблема Возвышенности Дальней Стороны Луны» была впервые озвучена в 1959 году, когда советский космический аппарат «Луна 3» передал на Землю первые снимки «темной» стороны Луны. «Темной», ее назвали потому, что она была невидимой с Земли, а не потому, что солнечный свет не касался ее. Ученые немедленно обратили внимание, что на этой стороне Луны меньше лунных морей, чем на той, которая повернута к Земле.
Ученые, опубликовавшие свое исследование в выпуске журнала Astrophysical Journal Letters от 9 июня, считают, что отсутствие лунных морей, которое можно объяснить разницей в толщине коры на разных сторонах Луны, является последствием того, как Луна изначально сформировалась.
Наиболее популярной гипотезой происхождения Луны является так называемая теория столкновения Земли с другим небесным телом, по размерам сравнимым с Марсом. Внешние слои Земли и столкнувшейся с ней планеты отлетели в космос и в конечном итоге образовали Луну.
От столкновения объекты сильно нагрелись, однако, они не просто расплавились, а частично испарились, создавая диск из породы, магмы и пара вокруг Земли.
Луна тогда была в 10-20 раз ближе к Земле, чем сейчас, и ученые выяснили, что она быстро заняла приливно захваченное положение, когда время вращения луны вокруг собственной оси было равно орбитальному периоду Луны вокруг Земли.
Так как Луна была намного меньше, чем Земля, она и остыла быстрее. Благодаря тому, что Земля и Луна были приливно захвачены с самого начала, все еще горячая Земля – более 2500 градусов Цельсия – облучала ближнюю сторону Луны, и она оставалась в расплавленном состоянии, а дальняя сторона тем временем медленно остывала, То есть, был заметный перепад температур между двумя сторонами. Именно этот перепад температур сыграл важную роль в формировании коры Луны. В коре нашего спутника содержатся высокие концентрации алюминия и кальция, - элементов, которые очень тяжело испаряются.
Когда превратившаяся в пар порода начинает охлаждаться, первыми выпадают «осадки» в виде алюминия и кальция. Алюминий и кальций, скорее всего, сконденсировались в атмосфере на холодной стороне Луны, потому что ближняя сторона была все еще слишком горячей. Потом, тысячи, миллионы лет спустя, эти элементы скомбинировались с силикатами в мантии Луны, и сформировали плагиоклазовые шпаты, которые в конце концов вышли на поверхность и сформировали кору Луны. На дальней стороне Луны в ее коре содержится большее количество таких минералов; она толще.
Луна полностью охладилась сейчас, она не расплавлена под поверхностью. В более ранний период ее истории, большие метеориты сталкивались с ближней стороной Луны и пробивали кору, выпуская наружу озера базальтовой лавы, сформировавшие известные нам сейчас лунные моря. А что касается дальней стороны Луны, в большинстве случаев она была слишком толстой, поэтому при столкновениях не вытекала лава. Именно поэтому на дальней стороне Луны много долин, кратеров и возвышенностей ,однако почти нет лунных морей.
Источник http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=6053
10/06/2014
Группа ученых считает, что ранее необъяснимое соотношение изотопов из глубин Земли может быть сигналом вещества, существовавшего до момента, когда Земля столкнулась с другим небесным телом, что привело к образованию Луны. По их мнению, это может быть «эхом» древней Земли, такой, какой она была до предполагаемого столкновения 4,5 миллиарда лет назад. Эта работа была представлена на конференции Голдшмидт в Сакраменто, Калифорния.
Ученые Гарвардского Университета считают, что им удалось идентифицировать сигнал того, что лишь часть земли расплавилась в результате того столкновения, и что в недрах земной мантии все еще существует, хотя и частично, та, древняя Земля.
Ученые исследовали соотношения изотопов инертных газов из глубин мантии Земли и сравнили эти результаты с соотношением изотопов ближе к поверхности. Они обнаружили, что соотношение 3He к 22Ne из поверхностных слоев мантии значительно выше, чем такое же соотношение из ее глубоких слоев.
Дополнительным доказательством их правоты служит анализ соотношения 129-Xenon и 130-Xenon. Известно, что вещество, которое было вынесено на поверхность из глубин мантии (через магматические выбросы) имеет более низкое соотношение этих изотопов, чем вещество, которое обычно находится недалеко от поверхности. Так как 129-Xenon образуется в результате радиоактивного распада 129-Iodine, эти изотопы ксенона указывают на то, что древняя мантия образовалась в течение первых 100 миллионов лет земной эволюции.
Ученые считают, что эта теория объясняет различия между соотношением изотопов инертных газов в разных частях Земли.
Источник http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=6052
10/06/2014
Плутон часто называют «двойной планетной системой», имея в виду самую большую из его лун – Харон. Новое исследование говорит о том, что эти два космических объекта имеют не только одну орбиту на двоих, - похоже, разреженная атмосфера у них тоже одинаковая.
Это новое открытие было сделано благодаря новым моделям системы Плутона, опубликованным в журнале Icarus. Эти модели показывают, что газы с Плутона переносятся на Харон. Харон от центра Плутона находится на очень небольшом орбитальном расстоянии - всего 19 300 километров, и оба объекта вращаются вокруг общей точки (барицентра), расположенной над ледяной поверхностью Плутона. Недавние наблюдения показывают, что разреженная атмосфера Плутона состоит преимущественно из азота. Раньше считалось, что этот газ слишком тяжелый и холодный для того, чтобы «сбежать» от влияния притяжения Плутона.
Однако, новые модели позволяют предположить, что атмосфера карликовой планеты может быть теплее и плотнее, чем считалось ранее, что означает, что азот все-таки может переходить с Плутона на Харон, и оба небесных тела могут иметь, таким образом, одну атмосферу.
Если вокруг Харона и имеются какие-то газы, - они слишком разреженны, чтобы их можно было обнаружить с помощью наземных обсерваторий. Однако новая миссия NASA - New Horizons, - которая, согласно планам агентства, должна пролететь сквозь систему Плутон-Харон в 2015 году, оснащена приборами, которые смогут обнаружить эту разреженную атмосферу и «расшифровать», какие газы в ее составе пришли с Плутона.
09/06/2014
 Через год после поломки второго из четырех маховиков гиростабилизированной платформы, космический телескоп NASA Kepler (Кеплер) возобновил работу, но уже в рамках новой миссии К2.
Kepler начал работу по поиску экзопланет земных размеров в зоне обитаемости звезд в 2009 году. Принцип работы телескопа заключается в том, что он улавливает небольшие изменения в свете, исходящем примерно от 150 тысяч целевых звезд. Чаще всего эти колебания света связаны с прохождением экзопланеты перед своей родительской звездой — так называемым «транзитом».
В июле 2012 года сломался первый из четырёх двигателей-маховиков гиростабилизированной платформы, которые используются телескопом для того, чтобы сфокусироваться на целевых звездах. Менее чем через год аналогичная участь постигла ещё один двигатель. Данная ситуация была критична; возникло мнение, что миссию нужно прекратить.
Компания-производитель телескопа Ball Aerospace предложила выход из сложившейся ситуации — если использовать два маховика в комбинации с давлением солнечного света и крошечных «ожогов» двигателя управления, ориентацию телескопа возможно будет удерживать на должном уровне.
На прошлой неделе Kepler завершил 5,5-недельный технологический тест, направленный на проверку его новой системы обращения.
В рамках миссии K2 космический Kepler будет проводить наблюдения за целевыми полями в плоскости орбиты Земли. Продолжительность каждой кампании составит около 80-ти дней. Специалисты рассчитывают, что давление солнечного излучения будет помогать космическому телескопу удерживать равновесие, позволяя максимально увеличить возможность точного наведения.
За первые 9 дней научных наблюдений в рамках кампании К2 телескопом было обнаружено 3 кандидата в экзопланеты (все размером с Юпитер), вращающиеся вокруг относительно ярких звезд.
Чтобы сбалансировать телескоп за счет давления солнечного света, Kepler должен быть расположен почти параллельно своей орбитальной траектории вокруг Солнца, которая немного смещена от плоскости орбиты Земли. Так называемая плоскость эклиптики — полоса неба, содержащая зодиакальные созвездия — это новое «поле охоты» телескопа.
Телескоп больше не сможет непрерывно наблюдать за одним и тем же участком неба на протяжении многих лет, в рамках К2 каждая наблюдательная кампания не будет превышать 80 дней. То есть, телескоп больше не сможет заниматься поисками экзопланет земного размер в системах звезд, подобных Солнцу, однако, он может искать экзопланеты вокруг других типов звезд.
В данный момент учёные заинтересованы в поисках экзопланет, которые заполняют пробел между скалистыми планетами, такими как Земля и внутренние планеты Солнечной системы, и газовыми гигантами, такими как Нептун, Юпитер и внешние планеты. Они также надеются найти молодые звезды, в протопланетных дисках которых все ещё формируются новые планеты.
NASA утвердило 2-летний проект К2, хотя, по расчетам инженеров, запаса топлива телескопа хватит ещё на 3 года.
|
|
|