августа

13/08/2014
  Путешествие спутника ISEE-3 началось 12 августа 1978 года с космодрома Кейп Канаверал. Теперь, спустя 36 лет, после неудачной попытки группы энтузиастов вернуть аппарат на орбиту Земли, ему наконец удалось совершить возвращение в систему Земля-Луна.
   Космический аппарат максимально приблизился к Земле 9 августа, а к Луне – 10 августа 2014 года (в этот момент расстояние между аппаратом и поверхностью Луны составляло 15 600 километров). Компания Skycorp, Inc. заявила о возобновлении миссии ISEE-3 – спутник будет поставлять научные данные, которые будут считаться народным достоянием.
   Благодаря ISEE-3 было сделано получено много важных данных и сделано открытий. Однако, NASA более не заинтересовано в том, чтобы возобновить работу с космическим аппаратом, так как бюджет ограничен, поэтому его возвращением решила заняться группа ученых-энтузиастов.
   Компания Skycorp в сотрудничестве с Google Creative Labsсоздала сайт, на котором все желающие могут Spacecraft for All прочитать об истории ISEE-3 и проследить за его удивительным путешествием во времени и пространстве, а так же узнать, где именно спутник находится в данный конкретный момент.
   С помощью радиотелескопа в университете Morehead State University, ученые будут получать данные телеметрии от «выживших» научных приборов аппарата, смогут обрабатывать данные и предоставлять их общественности и ученым для анализа. Несмотря на то, что не удалось вывести ISEE-3 на орбиту Земли, спутник продолжит свое путешествие вокруг Солнца и вернется в наши края в 2029 году. Пока неизвестно, сколько еще времени возможно будет получать телеметрию от ISEE-3 и поддерживать контакт со спутником.
 
13/08/2014
  Ученые Московского Физико-Технологического Института и Института Космических Исследований Российской Академии Наук сообщают о том, что им удалось зарегистрировать три возможных случая полного разрушения звезд сверхмассивными черными дырами, которые находятся в центрах галактик. Подробно об этом исследовании можно узнать в статье, принятой к публикации журналом Monthly Notices of the Royal Astronomical Society journal.
   Астрофизики использовали данные, полученные орбитальными рентген-обсерваториями ROSAT и XMM-Newton. Первый спутник был выведен на орбиту в 1990 году, и работал до 1999, после чего этим стал заниматься спутник XMM-Newton.
   Каждые 10 000 лет звезда в галактике приближается на достаточное расстояние к черной дыре для того, чтобы быть разрушенной ею. Заметить смерть звезды в отдаленной галактике можно благодаря тому, что в процессе разрушения образуется яркая рентген-вспышка; только ее необходимо отличить от других видов рентген-излучения, а это – не такая уж простая задача.
   Ученые разработали несколько методов, которые помогают понять, что произошло именно разрушение звезды черной дырой.
   Так как у сверхмассивной черной дыры уходит всего лишь несколько лет на то, чтобы полностью поглотить вещество разрушенной звезды, наблюдения, которые будут проводиться через десяток лет, должны показать значительное ослабление яркости источника рентнег-свечения. Исследователи собирали данные в 1990-х годах и в 2000-х, таким образом, им удалось обнаружить объекты, яркость которых уменьшилась как минимум в десять раз.
   В результате, им удалось идентифицировать три источника рентген-лучей: 1RXS J114727.1 + 494302, 1RXS J130547.2 + 641252 and 1RXS J235424.5-102053. [1RXS означает, что объект впервые был замечен во время первого обзора неба телескопом ROSAT, а шестизначные числе после буквы J – это угловые координаты].
   Есть и еще один объект, который может быть звездой, разорванной на части, однако, имеющиеся данные не дают возможности с уверенностью сказать, что это так.
   Однако, процент ошибки в оценке ученых довольно высок, так как их выводы основаны на очень небольшом количестве случаев – образец содержит не более двух дюжин «надежных» источников рентген-лучей, зарегистрированных различными методами в различных диапазонах спектра. Ожидается, что прогресса в этой области удастся достичь после запуска космической обсерватории Spectrum-X-Gamma в 2016 году, которая будет оснащена двумя рентген-телескопами, которые будут работать в мягком и жестком рентген-диапазоне. Чувствительность каждого телескопа будет в несколько раз выше, чем чувствительность ROSAT.
 
12/08/2014
  Спутник NASA Active Cavity Radiometer Irradiance Monitor satellite, который 14 лет занимался наблюдениями за солнечным излучением, потерял контакт с командой операторов на Земле, в Лаборатории Реактивного Движения JPL, и его миссия объявлена завершенной.
   Прибор ACRIM 3 стал третьим из серии спутниковых экспериментов, которые внесли значительный вклад в наши знанию о климате Земли: эти наблюдения велись на протяжении 36 лет, благодаря им ученым стало известно общее количество солнечного излучения, достигающее Земли.
   Связь со спутником, запуск которого состоялся 21 декабря 1999 года (запланированный срок миссии составлял 5 лет), была утеряна 14 декабря 2013 года. Попытки восстановить контакт не были успешными. Судя по всему, батарея спутника вышла из строя в связи с «возрастом».
   Ричард Уиллсон (Richard Willson), главный исполнитель эксперимента ACRIM, использовал данные ACRIM для изучения циклов изменения солнечного излучения. Уиллсон смог соотнести некоторые регулярные циклы изменений излучения с выравниванием планет и их to the alignment of planets and their гравитационным влиянием на Солнце.
   Ожидается, что космический аппарат, созданный корпорацией Orbital Sciences Corporation, будет безопасно оставаться на орбите на высоте около 700 километров над Землей, в течение следующих 64 лет.
 
11/08/2014
  Два ученых, Тал Александер (Tal Alexander) из Weizmann Institute of Science и Приамвада Натараян (Priyamvada Natarajan) из Йельского Университета в США, нашли одно из возможных объяснений быстрого роста черных дыр, которые, как считается, существовали в ранний период Вселенной. Работа опубликована в журнале Science, в ней ученые говорят о том, что, возможно, черные дыры могли расти намного быстрее, чем те, которые мы можем наблюдать сегодня, и причина этого – в плотных газах, которые существовали в то время (именно благодаря этим газам происходил быстрый рост в отсутствие аккреционного диска).
   Считается, что черные дыры существуют в центре большинства (или всех) галактик. Вещество затягивается в черную дыру, однако его движение замедляется в результате строительства диска аккреции, так как вещества могут затягиваться лишь вдоль плоскости диска. Так же существует проблема столкновения вещества по мере приближения, - объекты излучают достаточно энергии, чтобы оттолкнуть от черной дыры другие объекты. В настоящее время все это объяснимо, однако, для космических ученых это создает проблему: большая часть теорий указывает на то, что сверхмассивные черные дыры сформировались вскоре после Большого Взрыва. Однако, как они могли вырасти так быстро до таких размеров?
   Александер и Натараян отмечают, что вскоре после Большого Взрыва Вселенная была, конечно же, намного меньше и плотнее. Холодный плотный газ, по их предположениям, находящийся поблизости от черной дыры, не был подвержен нагреванию в результате столкновений. Однако, что, возможно, более важно, сила притяжения от других близлежащих звезд могла привести к тому, что черные дыры двигались странным, беспорядочным образом, таким образом, не допуская создания диска аккреции. В свою очередь, это означает, что вещество могло быть затянуто в черную дыру из любого направления, что сильно увеличивало скорость, с которой росла масса черной дыры.
   Модель, которую ученые построили, основываясь на этих идеях, говорит о том, что черные дыры, масса которых в самом начале была в десять раз больше массы нашего Солнца, могли вырасти в миллиард раз всего за миллиард лет.
 
11/08/2014
  Астрономы, которые работают в Обсерватории W. M. Keck на одном из Гавайских Островов, были удивлены, увидев гигантские вращающиеся штормовые системы на отдаленной планете – Уране.
   Во время «встречи» миссии Voyager с Ураном в 1986 году в атмосфере планеты было видно лишь несколько тусклых облаков. Когда планета приблизилась к равноденствию в 2007 году ( то есть, когда Солнце стояло высоко над экватором), на планете образовались большие штормы, однако большая часть из них утихла.
   За последние несколько дней, однако, астрономы были удивлены, увидев на планете множество ярких штормов, в том числе один просто огромных размеров.
   Этот огромный шторм, по мнению специалистов обсерватории, может быть связан с вихрем в более глубоких слоях атмосферы. Благодаря снимкам, сделанным в ближнем инфракрасном диапазоне, команда уже смогла определить, что шторм должен достигнуть большой высоты; они проведут подсчеты для того, чтобы определить точную высоту, однако, основываясь на его яркости в ближнем инфракрасном, ученые считают, что он может достичь границы тропосферы.
 
10/08/2014
  Ученые Университета Куртин (Curtin University) смогли пролить свет на историю «бомбардировки» нашей Солнечной Системы, изучив уникальный вулканический метеорит, который был найден на западе Австралии.
   Семь лет назад на камеру удалось заснять падение так называемого метеорита Bunburra Rockhole Meterorite, обладающего уникальными характеристиками, которые позволяют предположить, что он является частью большого астероида, который до сих пор не был идентифицирован.
   Старший доцент Фред Джордан (Fred Jourdan) и его коллеги – профессор Фил Блэнд (Phil Bland) и доктор Гретхен Бенедикс (Gretchen Benedix) считают, что метеорит является доказательством того, что более 3,4 миллиардов лет назад произошла серия столкновений астероидов.
   Возраст метеорита ученые определили с помощью техники аргон-аргон, - известного метода для определения возраста кратеров. Полученный результат говорит о том, что метеорит «принял участие» в трех столкновениях, которые произошла примерно 3,6 – 3,4 миллиарда лет назад.
   По меркам космоса, этот метеорит довольно молодой, так как большинство метеоритов датируется возрастом 4,57 миллиардов лет. Так же интересно, что результаты показали, что метеорит пережил не одно столкновение перед тем, как упасть на Землю в 2007 году.
 
09/08/2014
  Трое ученых из института Perimeter Institute выдвинули новую идею о том, что могло стать катализатором Большого Взрыва.
   По их мнению, то, что мы называем Большим Взрывом, могло быть трехмерным «миражом» сжимающейся звезды в другой вселенной, которая значительно отличается от нашей.
   Традиционное мнение гласит, что Большой Взрыв начался с сингулярности – бесконечно плотного и горячего состояния пространства-времени, где не действуют стандартные законы физики.
   Проблема, по мнению авторов, состоит в том, что теория Большого Взрыва предполагает, что наша относительно понятная, стандартная и прогнозируемая Вселенная родилась из сингулярности, которая отрицает все законы физики. Это звучит неправдоподобно.
   Значит, считают они, произошло что-то другое. Возможно, наша Вселенная никогда не была сингулярной.
   Они предполагают, что известная нам Вселенная может являться трехмерной «упаковкой» горизонта событий четырехмерной черной дыры. Согласно этому сценарию, наша Вселенная появилась тогда, когда звезда в четырехмерной Вселенной превратилась в черную дыру.
   То есть, они считают, что наша Вселенная появилась и продолжает быть лишь одной структурой из останков взрыва четырехмерной звезды.
   Ученые говорят, что, хотя эта идея может показаться абсурдной, ее поддерживает современная математика, описывающая пространство и время. Они, в частности, использовали средства голографии для того, чтобы «превратить Большой Взрыв в космический мираж». Кроме того, их модель попутно могла бы разрешить давно стоящие перед учеными космологические загадки.
 
09/08/2014
  В настоящее время нам известно о существовании почти 2 000 экзопланет, однако, по большей части, эти планеты – негостеприимные газовые гиганты. Благодаря миссии Kepler (Кеплер) было открыто несколько скалистых планет меньшего размера, находящихся в зоне, пригодной для жизни (то есть, не слишком далеко от своих звезд и не слишком близко к ним; на таком расстоянии, что температура на поверхности планеты допускает существование воды в жидком виде). Если планета находится на внутренней границе этой зоны, жар от звезды нагревает воду на планете, и она испаряется в атмосферу. На внешней границе обитаемой зоны температуры низкие настолько, что формируются облака из диоксида углерода, и то небольшое количество солнечной энергии, которое достигает планеты, отскакивает от этих облаков, - в результате превращается в замерзший мир.
   Однако, эта концепция – упрощенная. На самом деле, в реальности на обитаемость большое влияние оказывает множество других факторов. Авторы нового исследования выяснили, что скорость, с которой вращается планета, так же имеет большое значение в плане возможности существования жизни на планете. Вращение не только контролирует продолжительность дня и ночи, оно так же может влиять на ветры, которые дуют в атмосфере и оказывают влияние на формирование облаков.
   Работа была принята к публикации в журнале Astrophysical Journal Letters, а с ее препринтом можно ознакомиться на сайте Arxiv.
 
09/08/2014
  Результаты нового исследования ученых, основанные на анализе данных, полученных космическим аппаратом SELENE (SELenological and ENgineering Explorer) и другими миссиями, говорят о том, что Луна внутри имеет довольно высокую температуру, в результате воздействия на нее гравитации Земли.
   “Я считаю, что результаты нашего исследования поднимают новые вопросы. Например, как может дно лунной мантии оставаться в более мягком состоянии в течение долгого времени? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы хотели бы продолжить подробные исследования внутренней структуры и механизма генерации тепла внутри Луны”, - заявляет Юджи Харада (Yuji Harada), ведущий исследователь группы ученых.
   “Появился еще один вопрос: каким образом конверсия приливной в тепловую энергию повлияла на движение Луны относительно Земли и на охлаждение Луны?” добавляет он.
   Выводы о «внутренностях» луны ученые сделали, исследовав, как гравитация Земли деформирует ее внутри посредством приливных сил. Модели показывают, что приливные изменения внутри Луны, скорее всего, связаны с «мягким слоем» внутри лунной мании. Благодаря миссиям Apollo ученые узнали, что у Луны имеется ядро (внутренняя часть, которая состоит из металла) и мантия (которая состоит из породы).
   Прошлые исследования указывали на возможность того, что часть породы в самой глубокой части внутри лунной мантии может быть расплавлена. Это исследование подтверждает эту гипотезу, так как частично расплавленная порода становится более мягкой.
   По мнению ученых, тепло исходит из мягкого слоя, который находится глубоко внутри мантии. Они заявляют, что в исследованиях, которые они планируют провести в будущем, они хотели бы сфокусироваться на том, почему лишь этот слой остается мягким, и как приливная энергия влияет на остывание Луны и на ее движение относительно Земли.
   Исследование было опубликовано в журнале Nature Geoscience.
 
09/08/2014
  Группа ученых под руководством астрономов и астрофизиков из Университета Вaрвика пришла к выводу, что некоторые из самых «одиноких» сверхновых Вселенной, по всей вероятности, были образованы в результате столкновений белых карликовых звезд с нейтронными звездами.
   Работа, ведущим автором которой является профессор Джозеф Лиман, опубликована изданием Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
   В ней ученые исследуют так называемые «богатые кальцием» переходные, - яркие взрывы, которые продолжаются в течение нескольких недель, при этом их продолжительность и яркость меньше, чем у обычных сверхновых, - поэтому их сложно обнаружить и исследовать подробно.
   Во время прошлых исследований ученые выяснили, что кальций составляет до половины вещества, которое выбрасывается в результате таких взрывов. А во время взрывов обычных сверхновых кальций составляет лишь крошечную часть от общего количества выброшенного вещества. По мнению ученых, это означает, что эти события могут быть основным источником кальция во Вселенной. Авторов исследования интересовало необычное расположение таких объектов.
   Ученые использовали телескоп Very Large Telescope в Чили и космический телескоп Hubble Space Telescope для того, чтобы наблюдать за самыми близко расположенными к нам богатыми кальцием переходными.
   Эти наблюдения позволили им исключить присутствие бледных карликовых галактик или шаровых звездных скоплений вблизи от изучаемых ими объектов. Исследователи не обнаружили признаков выжившего компаньона двойной системы, что позволило им исключить массивные звезды из потенциальных прародителей богатых кальцием переходных.
   Затем ученые сравнили свои данные с тем, что они знают о коротких гамма-всплесках, которые являются последствием столкновения нейтронных звезд, или слияния нейтронной звезды с черной дырой. Они пришли к выводу, что результат столкновения между белой карликовой звездой и нейтронной звездой соответствовал бы результатом их наблюдений: это объясняло бы источник яркости богатых кальцием переходных, присутствие белого карлика обеспечивает механизм для образования богатого кальцием вещества, а присутствие нейтронной звезд объясняло бы, почему эти двойные звездные системы находятся так далеко от своей галактики.
 
08/08/2014
  Звездные ясли, из которых родилась наша Солнечная Система, отделились от остальной части галактики около 30 миллионов лет до рождения Солнца. Об этом говорят результаты нового исследования, опубликованного в журнале Science
   Автором исследования удалось найти объяснение тому факту, который долго не могли понять ученые: разнице в количестве двух радиоактивных изотопов - йод-129 и гафний-182 – в момент рождения Солнца около 4,567 миллионов лет назад. Образцы были получены с метеоритов и ранее уже подверглись анализу в лаборатории.
   Ученые подчеркивают, что не проводили новых исследований, а лишь объяснили данные, которые были доступны и ранее.
   Они подсчитали, что в последний раз такие элементы, как свинец, были добавлены в вещества, из которых позднее появилась Солнечная Система, не позднее, чем за 30 миллионов лет до образования Солнца. Эти временные рамки важны, потому что представляют собой максимальное количество времени, которое Солнечная Система была изолирована от остальной части галактики, - и следовательно, больше в нее ничего не добавлялось.
   Ученые надеются, что им удастся еще сузить временные рамки «внутриутробного периода» Солнца, изучив другие радиоактивные ядра, - такие, как свинец-205.
 
08/08/2014
   Космический аппарат Mars Odyssey успешно провел маневр по корректировке орбиты в рамках подготовительной кампании перед сближением кометы с Марсом, которое ожидается 19 октября 2014 года.
   Двигатели орбитального зонда были включены на пять с половиной секунд во вторник, 5 августа. Маневр был тщательно просчитан для того, чтобы на полтора часа в день сближения аппарат находился бы за Марсом, и частицы пыли, которые оставит после себя комета C/2013 A1 Siding Spring, не повредили бы его.
   Ученые заявляют, что моделирование сближения на компьютере показало, что столкновение частиц пыли с космическим аппаратом маловероятно в любом случае, однако, маневр решили провести в качестве дополнительной защитной меры.
   В результате этого маневра форма орбиты аппарата Odyssey не изменилась, просто немного отрегулировали временной режим. Аппарат находится на околополярной орбите, делая полный оборот вокруг Марса каждые два часа. Для маневра были использованы четыре двигателя для корректировки траектории полета, и было использовано менее одного процента оставшегося топлива.
   Mars Odyssey работает на орбите Красной Планеты с 24 октября 2001 года, а запуск его состоялся 7 апреля 2001 года. Миссия не только занимается собственными научными наблюдениями, но и служит для обеспечения связи с роботами, которые находятся на поверхности Марса.
 
07/08/2014
  2,6-метровый телескоп VLT Survey Telescope сделал великолепный подробный широкоугольный снимок галактики Messier 33. Эта близлежащая спиральная галактика полна яркими звездными скоплениями и облаками газа и пыли, которые здесь видны особенно четко.
   Messier 33, так же известная как NGC 598, расположена на расстоянии около трех миллионов световых лет, в небольшом созвездии Треугольника (Triangulum). Так же эту галактику часто называют Галактикой Треугольника.
   Это изображение составлено из множества отдельных снимков с разной выдержкой, некоторые из них были сделаны с помощью фильтра, который пропускал лишь свет светящегося водорода; в результате красные газовые облака в спиральных облаках галактики особенно заметны.
   Среди множества областей звездообразования в спиральных рукавах Messier 33, особенно выделяется гигантская туманность NGC 604. Ее диаметр почти 1500 световых лет, и она является одной из самых больших известных близлежащих туманностей.
   Галактика треугольник – третья по величине галактика Местной Группы галактик, в которую входят Млечный Путь, Андромеда и около 50 галактик меньшего размера. В очень ясную, темную ночь ее можно увидеть невооруженным глазом, и она считается самым отдаленным небесным объектом, который можно увидеть без вспомогательных оптических приборов.
   Более внимательный взгляд на этот удивительный снимок позволяет не только очень подробно изучить спиральные рукава галактики, где происходит звездообразование, но так же увидеть множество более отдаленных галактик, которые находятся за мириадами звезд и светящихся облаков NGC 598.
 
07/08/2014
  Космический аппарат Розетта (Rosetta) всего несколько часов, как добрался до своей цели – кометы 67P/Чурюмова-Герасименко, однако уже успел сделать удивительные снимки.
   На фото, сделанных Розеттой за последние сутки, на поверхности кометы можно увидеть громадные валуны, а так же другие детали. Съемка велась с расстояния около 130 километров от поверхности кометы.
   Сейчас Розетта и комета 67P летят в тандеме, на расстоянии около 405 миллионов километров от Земли. Несмотря на то, что встреча аппарата с кометой утром 6 августа положила конец десятилетнему путешествию, на самом деле, это означает лишь самое начало миссии для многих ученых европейского космического агентства ESA.
   Прежде всего, специалистам предстоит найти подходящее место для высадки посадочного модуля Филы (Philae), который поможет узнать еще больше о составе и свойствах кометы.
   Теперь специалисты контроля миссии выведут Розетту на треугольную орбиту вокруг кометы, а после этого зонд еще приблизится к 67P. Затем Розетта окончательно переместится еще ближе, на круговую орбиту, и высадит зонд на поверхность кометы в ноябре.
   Согласно плану, миссия Розетта завершится в декабре 2015 года, когда космический аппарат отдалится от кометы. До этого она будет сопровождать 67P во время сближения с солнцем (перигелия), двигаясь вместе с ней по орбите, на полный оборот которой у кометы уходит 6,5 лет. Ученые надеются, что во время перигелия зонд сможет увидеть, как ведет себя комета в активной фазе.
 
07/08/2014
  6 августа в миссии космического исследовательского аппарата Rosetta произошло знаменательное событие – после заключительной корректировки орбиты зонд максимально сблизился с кометой 67Р Чурюмова-Герасименко, сделав возможной подготовку к запуску гарпунов и отправке на поверхность небесного тела спускаемого модуля "Филе". Онлайн-трансляция из центра управления велась в Twitter ЕКА.
    Происходящее комментировал лично глава Европейского космического агентства Жан-Жак Дорден. Он заранее заявил, что преисполнен оптимизма, и напомнил, что с момента выхода из "спячки" "Розетта" вела себя идеально.
    Величайший момент - отдача команды на включение двигателя - наступил приблизительно в 13 часов по московскому времени. В течение получаса сотрудники ЕКА, а вместе с ними и представители СМИ ждали, пока сигнал дойдет до зонда, а затем поступит отчет о выполнении. В итоге ожидания оправдались - на расстоянии около 100 километров от кометы "Розетта" скорректировала свою орбиту, добившись синхронизации движения.
    Одновременно отчет от имени Rosetta появился в ее персональном Twitter. Она поздоровалась с кометой на 24 европейских языках и сообщила, что спустя 10 лет, 5 месяцев и четыре дня вместе с модулем "Филе" достигла цели.
   Фотография кометы, сделанная аппаратом 1 августа 2014г.