|
июля
15/07/2014
 Астрономы получали несколько раз получали радио-сигналы из космоса, и всегда с помощью одного и того же телескопа (Parkes Observatory в Австрали). Было много споров о том, находится ли источник этих сигналов в пределах нашей галактики или вне ее, или, возможно, источником их является сама Земля (учитывая тот факт, что лишь одна обсерватория их получала).
Новое исследование, проведенное с помощью другого телескопа, Arecibo Observatory в Пуэрто-Рико, говорит о том, что источник этих радио-всплеков находится за пределами нашей галактики. Впервые подобные всплески удалось обнаружить в северном полушарии небесной сферы.
Быстрые радио-всплески – это всплески радио-волн, которые продолжаются в течение нескольких тысячных секунды, и в любую отдельно взятую минуту в среднем на небе происходит лишь семь таких всплесков, согласно данным Института Радиоастрономии имени Макса Планка. Их источник неизвестен, это может быть что угодно – от черных дыр до нейтронных звезд, сходящихся вместе, или вспыхивающих магнитных полей пульсаров.
Эта пульсация была обнаружена 22 ноября 2012 года в созвездии Возничего (Auriga). Измерив дисперсию плазмы (или замедление радио-волн в результате столкновения с межзвездными электронами), астрономы пришли к выводу, что ее источник находится очень далеко. Дисперсия от этого источника в три раза выше, чем от источника, который бы находился внутри галактики.
“Яркость и продолжительность этого события, а так же уровень, на котором происходят эти всплески, совпадают со свойствами всплесков, ранее обнаруженных с помощью телескопа Parkes в Австралии”, - утверждает Лора Спитлер (Laura Spitler), руководитель исследования.
Эта работа была опубликована в журнале Astrophysical Journal.
15/07/2014
 Международная команда астрономов выяснила, что газ вокруг молодых галактик почти пустой, в нем отсутствуют «семена», из которых, как считается, образуются новые звезды, - молекулы водорода.
Команда ученых наблюдала за очертаниями окраин молодых галактик.
Исследователи искали признаки молекул водорода, поглощающих свет объектов, находящихся позади них – квазаров (сверхмассивных черных дыр, поглощающих окружающее их вещество), которые обычно светятся очень ярко.
Во время прошлых экспериментов ученые пришли к выводу, что молекулы должны быть обнаружены в 10 из 90 молодых галактик, за которыми они наблюдали, однако обнаружили лишь один такой случай.
Астрономы считают, что звезды начинают образовываться в холодном газе, богатом молекулами. Команда наблюдала за галактиками, существовавшими в то время, когда во Вселенной наиболее активно происходило звездообразование, около 12 миллиардов лет назад.
Это заинтересовало ученых: в период, когда образовалась большая часть звезд, в газе, в котором, по мнению ученых, в конце концов образовались звезды, отсутствовал основной ингредиент: молекулы.
Команда считает, что разгадка тайны – место и время.
Возможно, газ, за контурами которого наблюдали ученые, находится слишком далеко от галактик, чтобы образовывать звезды. У него пока просто не было времени попасть в более богатые, плотные части галактик, которые могут быть более подходящими звездными «яслями».
Для этого исследования ученые провели наблюдения за более чем 50 квазарами с помощью 6,5 – метрового Магелланового телескопа в Чили.
Результаты исследования будут опубликованы в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
15/07/2014
 Активные регионы 2108 и 2109 сейчас движутся по кругу, постепенно заходя за край солнечного лимба. Однако, в пятницу специалист по солнечной фотографии Алан Фридман (Alan Friedman) успел сделать их снимок, до того, как они скрылись из вида. На этом снимке, сделанном Аланом из Буффало, штат Нью-Йорк, показаны два больших солнечных пятна, устроившиеся в «лесу» из солнечных спикул, а в короне - большой протуберанец, диаметр которого в несколько раз больше земного. Сделанный в световом диапазоне водород-альфа (Ha), этот снимок был затем подкрашен Аланом, повернут на 90 градусов против хода часовой стрелки и представлен в виде негатива. Солнечные пятна и выступающий протуберанец в Ha прохладнее, чем окружающая их атмосфера и корона, поэтому на самом деле они кажутся более темными.
Солнечные пятна – это результат того, что магнитные поля поднимаются из глубин Солнца, предотвращая случаи конвекции на больших площадях солнечной поверхности, и, следовательно, создавая относительно «прохладные» регионы, которые мы видим, как солнечные пятна. Их размер часто в несколько раз больше Земли, и они могут быть источниками мощных солнечных вспышек.
14/07/2014
 Появилась новая техника, с помощью которой можно измерить возраст звезды с помощью ее вращения - гирохронология. Астрономы на прошлой неделе представили гирохронологический возраст 22 звезд, похожих на Солнце. До этого скорость вращения и возраст были известны лишь у двух солнцеподобных звезд.
Ученые надеются, что, исследуя «солнечных близнецов», они смогут больше узнать о прошлом, настоящем и будущем нашей звезды и составить прогноз о том, какое влияние на системы, похожие на нашу Солнечную Систему, оказывает эволюция их центральных звезд.
Для измерения скорости вращения звезды астрономы следят за изменениями ее яркости. Причиной изменений являются темные пятна (звездные пятна), покрывающие поверхность звезды. Наблюдая за тем, сколько времени проходит с того момента, как пятно попадет в поле зрения, пропадет и появится снова, можно узнать, как быстро вращается звезда.
Изменение яркости звезды из-за солнечных пятен очень незначительно, обычно это всего несколько процентов, или даже меньше. Такими измерениями занимается космический аппарат Kepler. Именно с помощью миссии Kepler ученые выяснили, что похожие на Солнце звезды, которыми они занимались в рамках исследования, делают полный оборот приблизительно за 21 день.
Более молодые звезды вращаются быстрее, чем более взрослые, так как с возрастом скорость вращения звезды замедляется. То есть, скорость вращения можно использовать как своеобразные часы, чтобы определить возраст звезды. Так как большая часть звезд, за которыми наблюдала команда ученых, вращается быстрее, чем Солнце, они, скорее всего, моложе нашей звезды.
Эта работа была принята к публикации в журнале The Astrophysical Journal Letters.
14/07/2014
 Изображение вверху, на котором показана смятая, потрескавшаяся поверхность спутника Юпитера, было собрано из снимков, сделанных космическим аппаратом Галилео (Galileo) во время исследования Юпитера и его спутников в 1997 и 1998 году. Несмотря на то, что сами снимки не являются «свежими», общее изображение, представленное здесь Лабораторией Реактивного Движения (JPL), до сих пор нигде не публиковалось.
Оригинальные снимки в высоком разрешении были сделаны 6 ноября 1997 года, в черно-белом цвете, позднее их сделали цветными, с помощью данных, полученных во время более позднего сближения Galileo с Юпитером в 1998 году.
Более белые области – это регионы относительно чистого белого водного льда, а красновато-ржавые полосы – это места, где лед смешан с солью и органическими компонентами, которые поднялись из глубин Европы.
Общая площадь области, изображенной здесь, - 163 х 167 километров.
Европа долгое время является одним из мест за пределами нашей планеты, где, по мнению ученых, могла бы развиться жизнь и, возможно, существовать до сих пор.
Ученые считают, что, заглянув под ледяную кору Европы, или даже получив образцы недавно обнаруженного на южном полюсе спутника пара, мы сможем больше узнать о том, может ли жизнь в каком-либо виде развиваться в морях, которые находятся под поверхностью спутника.
Космический аппарат Galileo, запуск которого состоялся в 1989 году, прибыл к Юпитеру в декабре 1995. В ходе основной и дополнительной миссий Galileo исследовал гигантскую планету и ее луны, а затем закончил свою карьеру в атмосфере Юпитера 21 сентября 2003 года.
13/07/2014
 Церемония разрезания ленточки неподалеку от места, где расположена новая антенна NASA, входящая в комплекс Alaska Satellite Facility (ASF), ознаменовала официальное открытие объекта NEN (Near Earth Network/Околоземная Сеть). Этот комплекс, которым управляет Университет Аляски, Фэрбэнкс (UAF), является основной полярной базой NASA и входит в часть глобальной наземной сети, представляющей услуги коммуникаций для космических аппаратов, находящихся на орбите.
За управление оборудованием для коммуникаций, которое находится в собственности NASA, и состоит из трех антенн (AS-1, 2 & 3), отвечает университет. 24 часа в сутки, семь дней в неделю обеспечивается передача информации с космических аппаратов на Землю и с Земли на спутники, когерентное слежение за пусками, переходными орбитами и рутинными операциями на орбите. Разработка, построение и контрольное тестирование новейшей антенны NASA было выполнено точно в срок; антенна уже помогала во время запуска спутника Orbiting Carbon Observatory (OCO-2) 2 июля.
Сотрудничество NASA с университетом началось более 20 лет назад, с момента установки первой антенны NASA на этой площадке.
NEN обеспечивает услуги телеметрии, отслеживания и командования для большого количества разнообразных миссий, в том числе Earth Observing System (EOS), Aqua, Aura и QuikSCAT; a так же миссий Small Explorer (SMEX), таких, как SWIFT, AIM, IRIS и NuStar.
13/07/2014
Астрономы, которые занимаются анализом продолжительной вспышки высокоэнергетического света, которая наблюдалась в 2013 году, сообщают о том, что им удалось обнаружить определенные черты, удивительным образом напоминающие те, которые, согласно моделям, должны были бы характеризовать взрывы самых старых звезд во Вселенной.
Если это предположение является верным, эта вспышка подтверждает правильность идеи о недавно идентифицированном классе гамма-всплесков и демонстрирует, что именно могут увидеть будущие обсерватории, наблюдающие за последними моментами жизни первых звезд Вселенной.
По словам авторов исследования, идентификация первого поколения звезд, образовавшихся во Вселенной, была одной из главных трудностей астрофизики. Ученые называют этот тип звезд Population III.
Гамма-всплески – одни из самых ярких взрывов во Вселенной, во время всплеска выделяются гамма-лучи и рентген-лучи, а так же образуется быстро угасающее послесвечение; все это можно наблюдать с помощью гамма-, рентген- и оптических телескопов. В среднем, космические аппараты Swift, Fermi Gamma-ray Space Telescope и другие обнаруживают один гамма-всплеск каждый день.
25 сентября 2013 года телескоп Burst Alert Telescope, установленный на спутнике Swift, зафиксировал всплеск гамма-лучей из источника в созвездии Печь (Fornax). Космический аппарат тут же предупредил обсерватории по всему миру о том, что происходит новая вспышка - GRB 130925A, - и повернул в сторону источника свой рентген-телескоп XRT. Другие телескопы, в том числе Fermi, INTEGRAL, а так же прибор «Конус» на космическом аппарате Wind, так же заметили подъем высоко-энергетического излучения. Было установлено, что источник всплеска находится на расстоянии 3,9 миллиардов световых лет от нас.
GRB 130925A испускал гамма-лучи в течение 1,9 часов, - почти в сто раз дольше, чем это типично для так называемых долгих гамма-всплесков. Наблюдения с помощью XRT помогли обнаружить интенсивное и высоко-вариативное рентген-послесвечение с сильными вспышками, которое начало стабильно угасать по истечение шести часов. Ученые отнесли GRB 130925A к редкому, новому классу – ультра-долгим всплескам, однако самым необычным признаком является необычное рентген-послесвечение. По совокупности этих данных ученые предположили, что источником ультра-долгих всплесков являются голубые сверхгигантские звезды, - горячие звезды, масса которых приблизительно в 20 раз больше солнечной.
Астрономы пришли к выводу, что наилучшим объяснением необычных свойств GRB 130925A является то, что источником всплеска был голубой сверхгигант, с относительно небольшим содержанием металлов, - так называемая звезда класса Population III, существовавшая в один из самых ранних периодов развития Вселенной.
Результаты исследования описаны в статье, опубликованной 10 июля в журнале Astrophysical Journal Letters.
13/07/2014
 С помощью уникального телескопа, с линзами широкого спектра действия, астрономы Йельского Университета (Yale University) смогли обнаружить семь карликовых галактик, окружающих хорошо известную галактику Вертушка (Pinwheel Galaxy), так же известную под именем M101.
Пока неясно, на самом ли деле эти семь галактик вращаются по орбите M101, или же они просто случайно попали в поле зрения. Однако астрономы Йеля считают, что это открытие говорит о том, что так называемая решетка Dragonfly Telephoto Array работает хорошо, и планируют проводить дальнейшие наблюдения, чтобы посмотреть, что еще они смогут найти.
“Ранее невидимые галактики могут рассказать нам много нового о темной материи и эволюции галактик, возможно, сигнализируя об открытии нового класса космических объектов”, - говорится в сообщении Йельского Университета.
До этого галактики не были открыты потому, что их свет был слишком рассеянным, и как раз именно для таких случаев был создан телескоп. Он состоит из восьми телескопических объективов (похожих на те, что используют для фотографической съемки спортивных событий), на которые нанесено «специальное покрытие», которое предотвращает рассеяние любого света внутри. Телескоп назвали “Dragonfly” (Стрекоза) потому, что, подобно этому насекомому, у него много глаз, которыми он «смотрит» на мир.
Последующие наблюдения будут проводиться с помощью космического телескопа Hubble Space Telescope.Если выяснится, что эти галактики не связаны с M101, результаты в любом случае будут представлять интерес для астрономов.
12/07/2014
 Повторные снимки высокого разрешения, сделанные аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), указывают на то, что каналы и овраги на поверхности Марса образовались главным образом в результате сезонного замерзания диоксида углерода, а не жидкой воды. Статья об этом была опубликована в журнале Icarus.
Автор работы, Колин Дандэс (Colin Dundas), и его коллеги использовали снимки камеры HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment), установленной на аппарате MRO , сделанные, начиная с 2006 года, для того, чтобы лучше изучить овраги в 365 местностях на Марсе. В 38 местностях они нашли указания на активное формирование оврагов, такие, как новые сегменты каналов и увеличение отложений на склонах некоторых оврагов.
С помощью датированных снимков «до» и «после», ученые смогли определить, что по времени эта активность совпадает с сезонным замерзанием диоксида углерода (углекислого газа), при этих температурах невозможно существование воды в жидком виде.
Замерзший углекислый газ (сухой лед) в естественном виде не существует на Земле, при этом его очень много на Марсе. Его связывают с активными процессами на Марсе, такими, как углекислые газовые гейзеры и линии на песчаных дюнах, «пропаханные» глыбами сухого льда. Один из способов, с помощью которых замерзший углекислый газ мог бы участвовать в формировании оврагов, - сублимируясь из замерзшего состояния он создает «смазку» для потоков сухого вещества. Еще один возможный способ - осыпание вещества в результате увеличения веса, когда углекислый газ замерзает на крутых склонах.
Открытия, сделанные в ходе этого исследования, позволяют предположить, что все относительно «свежие» овраге на Марсе могли сформироваться под действием процессов, происходящих и сейчас. Ранее предполагалось, что они сформировались от тысяч до миллионов лет назад, когда климатические условия, возможно, допускали существование жидкой воды на Марсе.
12/07/2014
 Недавно команда астрономов под руководством Джона Бочански (John Bochanski) начала проводить наблюдения за звездами, которые находятся во внешнем гало Млечного Пути. На данный момент ученым удалось открыть в этом гало две звезды, который являются самыми далекими из когда-либо открытых в нашей галактике.
3 июля Бочански и его команда опубликовали работу в журнале Astrophysical Journal Letters. В этой статье подробно рассказывается об открытии двух прохладных красных гигантов, - ULAS J0744+25 и ULAS J0015+01. Эти звезды находятся очень далеко, на расстоянии 775 000 и 900 000 световых лет, соответственно.
Красные гигантские звезды встречаются относительно редко по сравнению с близлежащими прохладными красными карликовыми звездами. При этом, гиганты почти в 10 000 раз ярче, чем карлики, благодаря чему их видно даже с очень больших расстояний. С помощью комбинации различных фильтров, которые помогают высветить различные части оптического и ближнего-инфракрасного света, исходящего от этих гигантов, команда смогла их идентифицировать. Затем ученые воспользовались спектроскопическим подтверждением статуса этих звезд с помощью 6,5-метрового телескопа обсерватории MMT Observatory.
Во время последнего визита в обсерваторию MMT Observatory, Бочански и его команда наблюдали за ULAS J0744+25 и ULAS J0015+01. Они использовали различные методы для того, чтобы определить расстояние до этих звезд, и постоянно получали подтверждение того факта, что эти звезды находятся чрезвычайно далеко: более чем на 50 процентов дальше от Солнца, чем любая известная звезда Млечного Пути, или в пять раз дальше, чем Большое Магелланово Облако.
Однако, ULAS J0744+25 и ULAS J0015+01 выделяются из ряда других звезд Млечного Пути не только благодаря расстоянию, которое отделяет их от Земли, но так же благодаря тому, что они населяют гало Млечного Пути. Некоторые астрономы считают, что гало – это своего рода галактические крошки, результат слияния Млечного Пути со множеством галактик меньшего размера. Таким образом, свойства холодных красных гигантов в гало могут отражать историю формирования Млечного Пути, – это своего рода призраки из прошлого галактики.
11/07/2014
 На одном из последних снимков космического телескопа Hubble можно увидеть удивительную структуру, длина которой 100 000 световых лет, похожую на нитку жемчуга, которая обвивается вокруг ядер двух сливающихся галактик. Астрономы пока не выяснили все о происхождении и конечной судьбе этого объекта, однако результат исследования может быть просто поразительным, по их словам.
Уникальное строение этой структуры может пролить свет на формирование звездных суперкластеров, на рост галактик как результат их слияния.
Ученые не ожидали увидеть подобную структуру, срок жизни которой должен быть очень коротким (возможно, около 10 миллионов лет, - время, которое требуется на то, чтобы произошло окончательное слияние двух галактик). Уже давно было известно, что феномен «бусин на нитке» наблюдается в рукавах спиральных галактик и в приливных мостах между взаимодействующими галактиками. Однако, подобного никогда еще не наблюдалось в гигантских сливающихся эллиптических галактиках. Это выглядит так, будто два монстра перетягивают ожерелье, и конечная судьба этой структуры – интересный вопрос.
Похожие на нитку жемчуга, эти молодые, голубые «супер-звездные скопления» расположены по цепочке на расстоянии 3 000 световых лет друг от друга. Пара эллиптических галактик находится в глубине плотного галактического скопления SDSS J1531+3414. Сначала астрономы предположили, что «нитка жемчуга» на самом деле представляет собой линзированное изображение одной из фоновых галактик, однако результаты недавних наблюдений с помощью Nordic Optical Telescope позволяют исключить эту гипотезу.
Это галактическое скопление – часть программы Hubble по наблюдению за 23 скоплениями, настолько массивными, что они создают мощные эффекты гравитационного линзирования в небе.
По мнению ученых, процессы, которые лежат в основе образования структуры «бусины на нитке», связаны с нестабильностью Джинса, которая описывает поведение находящихся в поле действия силы тяжести скоплений газа. Ученые проводят аналогию с процессом, который лежит в основе распада падающего столба воды и объясняет, почему дождь выпадает из облаков в виде капель, а не струй воды. Подобное происходит и в SDSS J1531+3414.
Сейчас ученые пытаются больше узнать о происхождении этой цепочки. Возможно, холодный молекулярный газ, который питает вспышку звездообразования, происходит из обеих сливающихся галактик. Или же здесь «работает» сценарий так называемого «охлаждающегося потока», когда газ охлаждается из ультра-горячей (20 миллионов градусов) атмосферы плазмы, окружающей галактики, формируя «бассейны» холодного молекулярного газа, который начинает образовывать звезды. Возможен и третий вариант – холодный газ, который питает цепочку звездообразования, происходит от высоко-температурной ударной волны, образовавшейся в момент двух гигантских эллиптических галактик. В результате этого столкновения газ сжался и создал «полотно» плотной, охлаждающейся плазмы.
11/07/2014
Компьютер, с помощью которого создают модели ученые NASA, показал, что трение может быть одним из главных секретов «выживания» отдельных далеких планет, по размерам сравнимых с Землей, существующих на опасных орбитах.
Это открытие согласуется с данными наблюдений: планеты, по размеру сравнимые с Землей, очень часто встречаются в системах других звезд. Несмотря на то, что для некоторых планет слишком высокие температуры могут быть разрушительны, правильное количество трения, и, следовательно, жара, может быть даже полезным и, возможно, создавать условия для жизни.
Модели молодых планетарных систем указывают на то, что гигантские планеты часто нарушают орбиты более маленьких внутренних планет. Даже если такое взаимодействие не приводит немедленно к катастрофе, оно может привести к тому, что планета выйдет на изменчивую эксцентрическую орбиту, в результате повысится вероятность столкновения с другими объектами, поглощения планеты звездой или, наоборот, выталкивания планеты из системы. Еще одна возможная опасность эксцентрической орбиты – это количество приливного стресса, который испытывает планета, которая то приближается к звезде, то отдаляется от нее. Рядом со звездой сила гравитации вполне может деформировать планету, а, отдаляясь от звезды, планета может восстановить свою форму. Такие изменения планеты могут сгенерировать трение, которое вызовет сильный подъем температуры. В отдельных случаях приливные стрессы могут вызвать такое повышение температуры, что планета перейдет в жидкое состояние.
В новом исследовании, опубликованном 1 июля в издании Astrophysical Journal, ученые исследовали влияние приливных стрессов на планеты, состоящие из множества слоев – таких, как скалистая кора, мантия и железное ядро.
В результате они пришли к выводу, что некоторые планеты могут передвинуться на более безопасную орбиту в 10-100 раз быстрее, чем считалось возможным ранее, - всего за несколько сотен тысяч лет (а не за несколько миллионов лет, что более типично). Такие планеты будут находиться на точке, близкой к плавлению, или, как минимум будут иметь один почти расплавленный слой, - как тот, что находится прямо под корой Земли. Внутренние температуры этих планет будут разными – от чуть более высоких, чем на современной земли, до таких, что предполагают существование небольших океанов магмы.
В этом случае переход на круговую орбиту будет быстрым, так как почти растаявший слой будет изменять форму, генерируя высокие температуры вследствие трения. Сбрасывая эти высокие температуры, планета будет быстро терять энергию и возвращаться на круговую орбиту. (Позднее приливное нагревание «выключится», и по поверхности планеты можно будет спокойно ходить пешком.
В то же время, планета, полностью расплавленная, будет настолько жидкой, что трения будет очень мало.
Источник http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=6211
10/07/2014
 Группа астрономов смогла проследить за образованием звездной пыли в режиме реального времени – после взрыва сверхновой. Оказалось, что эти космические «фабрики пыли» образуют частицы в процессе, который можно разделить на два этапа. Он начинается вскоре после взрыва и продолжается в течение нескольких лет. Для анализа света медленно угасающей сверхновой SN2010jl команда использовала телескоп Very Large Telescope Европейской Южной Обсерватории ESO в Чили.
Ученые использовали спектрограф с рентген-камерой для наблюдений за сверхновой (девять раз за несколько месяцев после взрыва, и в десятый раз - через 2,5 года после взрыва), как в видимом, так и в ближнем инфракрасном диапазонах. Эта необыкновенно яркая сверхновая взорвалась в небольшой галактике UGC 5189A.
Ученые выяснили, что образование пыли начинается вскоре после взрыва и продолжается довольно долго. Так же ученые благодаря этому исследованию выяснили, насколько велики частицы пыли и из чего они состоят. Ученые выяснили, что частицы пыли, диаметр которых больше, чем одна тысячная миллиметра, быстро формируются в плотном веществе, окружающем звезду. По космическим стандартам, это большой размер, который делает их устойчивыми к процессам разрушения. Обнаружение больших частиц означает, что должен существовать быстрый и эффективный способ их образования, однако ученые пока не знают, что это за способ. При этом, они считают, что знают, где могла сформироваться новая пыль: в веществе, которое звезда сбросила в пространство перед взрывом. По мере того, как ударная волна сверхновой расширялась, она создавал прохладную, плотную оболочку из газа – как раз такое окружение, где могли образовываться и расти частицы пыли.
Результаты наблюдений говорят о том, что на второй стадии – через несколько сотен дней – происходит ускорение процесса образования пыли, и в него вовлекается вещество, отброшенное сверхновой. Если процесс образования пыли в SN2010jl будет продолжаться 25 лет после взрыва сверхновой, как это обычно бывает, общая масса пыли будет составлять примерно половину массы Солнца.
10/07/2014
 Ученые с помощью первой станции Длинноволновой Решетки (Long Wavelength Array / LWA) Университета Нью-Мексико заметили нечто новое, что может считаться настоящим информационным сокровищем в мире физики.
Первая станция LWA, - LWA1,- это уникальный телескоп, который состоит из 256 антенн-диполей, собранных в одну массивную решетку с общей площадью охвата, равной 100-метровой телескопической тарелке. LWA1 – очень высокочувствительный телескоп, способный делать снимки всей небесной сферы днем и ночью, зондируя относительно малоисследованную область электромагнитного спектра.
Вскоре после начала работы телескопа. Профессор Грег Тейлор (Greg Taylor) и его команда начали заниматься поисками импульсных помех, коротких пульсаций радиоволн, исходящих с неба. Эти помехи они искали на снимках всего неба, сделанных за более чем 11000 часов на частоте между 25 и 75 MHz. В этих данных удалось обнаружить 49 длинных (продолжительностью не менее 30 секунд) помех.
Исследователи видели, что в небе появляется яркий источник, и затем, примерно через минуту, он гаснет. Иногда эти источники были видны с лучшим разрешением и держались в течение более длительного периода, но это было не часто. Ученые не могли понять, что это такое, и так продолжалось несколько месяцев.
Наконец, ученые предположили, что, возможно, это особый класс метеоров, ярче, чем планета Венера.
Чтобы проверить свои предположения, ученые использовали All Sky Fireball Network, - обсерваторию, которая состоит из 12 камер, расположенных в США.
Сравнив время и положение 49 помех с данными Fireball Network, исследователи выяснили, что 10 помех соответствуют метеорам как по времени, так и по месту события. Вначале всегда получают оптические данные, затем - радио.
Результаты исследования позволяют предположить, что метеоры излучают низкочастотные пульсации, - до сих пор этого не удавалось обнаружить ни одному телескопу.
09/07/2014
 Новые данные, полученные космическим аппаратом Voyager 1, помогли ученым подтвердить тот факт, что зонд на самом деле в данный момент уже путешествует в межзвездном пространстве.
В прошлом году специалисты миссии заявили о том, что в августе 2012 года Voyager 1 покинул пределы гелиосферы – громадного пузыря заряженных частиц и магнитных полей, окружающих Солнце.
Они пришли к этом выводу после анализа данных, полученных Voyager 1 во время начала мощного солнечного взрыва – выброса коронарной массы. Ударная волна от этого выброса стала причиной сильной вибрации частиц, окружающих Voyager 1, и благодаря этому специалисты миссии смогли рассчитать плотность окружения зонда.
Эта плотность была намного выше, чем та, что наблюдалась во внешних слоях гелиосферы. Ученые пришли к выводу, что аппарат вышел в новую зону космоса. (Межзвездная среда более пустынна, чем области около Земли, однако у края гелиосферы солнечная система сильно истончается).
Коронарный выброс, о котором идет речь, произошел в марте 2012 года, а его ударная волна достигла Voyager 1 в апреле 2013. После того, как были получены эти данные, команда «раскопала» сведения о еще одном, более слабом коронарном выбросе, произошедшем в конце 2012 года и сначала незамеченном. Скомбинировав эти данные с данными о скорости Voyager 1, ученые смогли выяснить, что зонд вышел в межзвездное пространство в августе 2012 года.
И теперь у ученых есть еще одно подтверждение этого факта, в форме данных об ударной волне от третьего коронарного выброса, которая достигла Voyager 1 в марте этого года. Об этом NASA объявило в понедельник, 7 июля.
Межзвездное пространство начинается там, где заканчивается гелиосфера. Однако, по некоторым данным, Voyager 1 остается в пределах Солнечной Системы, окруженной областью, которая называется Облаком Оорта – местом обитания комет. Несмотря на то, что точно неизвестно, насколько далеко от Земли находится Облако Оорта, ученые считают, что Voyager 1 выйдет из этой области через 14 000 – 28 000 лет.
|
|
|