сентября

30/09/2014
  Наша галактика Млечный Путь, примерно, 100 000 световых лет в ширину и содержит около 200 миллиардов звезд. Ширина самой большой известной галактики IC 1101 составляет 6 миллионов световых лет, а её масса равна 100 триллионам масс Солнца. Самая маленькая галактика содержит около тысячи звезд. Эту едва различимую галактику под названием Segue 2 можно увидеть во вставке на изображении. Может заинтересовать вопрос, как галактика, содержащая лишь тысячу звезд и обладающая диаметром 150 световых лет, может считаться галактикой, тем более, когда вокруг нашей галактики существуют шаровые скопления, содержащие гораздо больше, чем 1 000 звезд.
   Одним из критериев галактики является наличие гравитационной связи. Это означает, что звезды не должны быть способными покинуть галактику из-за её гравитации. Чтобы тысяча звезд была связана гравитацией, они должны были бы двигаться очень медленно (не быстрее 1 км/с). Скорость этих звезд в 200 раз больше указанного предела, и тем не менее они гравитационно связаны.
   Что делает это возможным – это темная материя. Хотя Segue 2 содержит, примерно, 1000 звезд, её общая масса составляет, приблизительно, 600 000 солнечных масс. Это означает, что подавляющую часть массы скопления составляет темная материя. Фактически в Segue 2 настолько много темной материи, что это скорее скопление темной материи с некоторым числом старых звезд, застрявших в ней. Несмотря на это, Segue 2 является гравитационно связанным скоплением звезд с гало темной материи, поэтому и называется галактикой. Чем меньше галактика, тем меньше материала доступно для формирования звезд, и тем большую роль темная материя играет в поддержании гравитационной связи в галактике.
 
30/09/2014
    Некоторые первичные звезды, масса которых составляет 55 000 и 56 000 масс Солнца, могли заканчивать свое существование необычным образом. Такие объекты при смерти могли взрываться, как сверхновые, не оставляя после себя черную дыру.
   Астрофизики из Калифорнийского университета и университета Миннесоты пришли к такому выводу после выполнения ряда симуляций при использовании суперкомпьютеров. В своей работе они полагались на сжимаемый код CASTRO, предназначенный для применений в астрофизической области.
   Звезды первого поколения представляют особый интерес потому, что с их помощью образовались первые тяжелые элементы или химические элементы отличные от водорода и гелия. При смерти они посылали свои химические образования в космос, тем самым прокладывая путь для последующей генерации звезд, солнечных систем и галактик. С пониманием того, как исчезали первые звезды, ученые надеются лучше понять, как мы подошли к Вселенной, которую мы знаем сейчас.
   «Мы обнаружили, что существует узкое окно, в котором сверхмассивные сверхновые могут полностью взрываться, вместо того, чтобы превращаться в сверхмассивные черные дыры. До нас этот механизм никто не находил», – пояснил ведущий автор работы.
   В симуляции использовался одномерный код звездной эволюции KEPLER. В этом коде учитываются ключевые процессы, такие как ядерное горение и звездная конвекция, а также связанные с массивными звездами фотохимический распад элементов, генерация электрон-позитронных пар и специальные релятивистские эффекты. Также были включены общие релятивистские эффекты, потому что они важны для звезд с массой больше, чем 1 000 масс Солнца.
 
29/09/2014
  Наблюдая с расстояния в 27 000 световых лет, астрономы обнаружили необычную молекулу на основе углерода с разветвленной структурой, содержащуюся в гигантском газовом облаке в межзвездном пространстве. Словно иголку в стоге сена, астрономы обнаружили радиоволны, испускаемые изопропилом цианида. Открытие позволяет сделать предположение о том, что сложные молекулы, необходимые для существования жизни, могут иметь свое начало в межзвездном пространстве.
   При помощи группы телескопов, принадлежащих обсерватории ALMA, исследователи изучали газопылевую звездообразующую область Стрелец B2. Исследование группы ученых из института Макса Планка, Корнельского и Кельнского университетов было описано в журнале Science от 26 сентября.
   «Органические молекулы, которые обычно обнаруживаются в таких звездообразующих облаках состоят из атомов углерода, расположенных в виде прямой цепочки, но углеродная структура изопропила цианида имеет ответвления, что делает такую находку первой в межзвездном пространстве. Находка заставляет взглянуть по-новому на возможность формирования сложных молекул в межзвездном пространстве, которые в конечном счете могут достигнуть поверхности планет», – пояснил старший исследователь Роб Гаррод (Rob Garrod).
   Разветвленная углеродная структура изопропила цианида является общей в молекулах, которые необходимы для существования жизни, как аминокислоты, которые являются строительными блоками протеинов. Открытие ведет к идее о том, что важные с точки зрения биологии молекулы, подобные аминокислотам, которые обычно обнаруживаются в метеоритах, образуются очень рано, в процессе формирования звезд, даже до формирования таких планет, как Земля.
   При помощи анализа спектров было зафиксировано около 50 уникальных признаков изопропил цианида и около 120 признаков нормального н-пропил цианида – родственной молекулы с прямой структурой. Обе молекулы также являются самыми большими молекулами, зафиксированными на сегодняшний день в звездообразующих областях.
 
28/09/2014
  Группа японских астрономов, ведущих поиск планет у проэволюционировавших звезд промежуточной массы на обсерватории Окаяма (OAO), объявили об открытии очередной новой планеты. Ею стал эксцентричный массивный гигант HD 14067 b.
    Поиск планет у 300 ярких звезд гигантов спектральных классов G и K ведется на обсерватории Окаяма с 2001 года. Замеры лучевой скорости звезд проводятся с помощью спектрографов HDS на телескопе Субару и спектрографа HIDES на 1.88-метровом телескопе OAO. С ноября 2012 года в наблюдениях также участвует спектрограф HRS, смонтированный на 2.16-метровом телескопе китайской обсерватории Синлун (Xinglong Observatory). На счету этой научной группы – уже более десятка планет.
    Итак, HD 14067 (HIP 10657, HR 665) – желтый гигант спектрального класса G9 III. Его масса оценивается в 2.4 ± 0.2 солнечных масс, радиус – в 12.4 ± 1.1 солнечных радиусов, светимость в 79 ± 12 раз превышает солнечную. Расстояние до звезды было измерено космической обсерваторией Hipparcos и составило 163.4 ± 12.3 пк. Возраст системы оценивается в 690 ± 200 млн. лет.
    Наблюдения HD 14067 начались в 2007 году. Всего было получено 52 замера лучевой скорости этой звезды (3 на Субару, 27 на обсерватории Окаяма и 22 на обсерватории Синлун).
    Лучевая скорость звезды HD 14067 демонстрирует явные колебания с периодом 1455 ± 13 земных суток и амплитудой около 92 м/сек, на которые накладывается линейный дрейф величиной -22.4 ± 2.2 м/сек в год. Если вычесть из данных этот дрейф, то параметры планеты будут такими: минимальная масса (параметр m sin i) 7.8 ± 0.7 масс Юпитера, большая полуось орбиты – 3.4 ± 0.1 а.е., эксцентриситет – 0.53 ± 0.05. В среднем тепловой режим гиганта соответствует тепловому режиму Меркурия, но из-за высокого эксцентриситета расстояние между планетой и звездой меняется от 1.6 до 5.3 а.е., т.е. в 3.3 раза, а освещенность на поверхности планеты – в 11 раз.
   Если же величину линейного дрейфа не вычитать, а искать кеплеровское решение «в лоб», по значениям измеренной лучевой скорости, то параметры планеты будут несколько иными: минимальная масса окажется равной 9.0 ± 0.9 масс Юпитера, орбитальный период составит 2850 +430/-290 земных суток, большая полуось орбиты увеличится до 5.3 +0.6/-0.4 а.е., а эксцентриситет орбиты – до 0.70 ± 0.05.
    Какое из решений ближе к истине, покажут дальнейшие наблюдения.
27/09/2014
  Астрономам обычно приходится заглядывать на очень далекие расстояния, чтобы посмотреть в прошлое Вселенной, в её молодое состояние. На новом изображении, полученном с телескопа Хаббл, изображена галактика DDO 68 (UGC 5340), которая, как предполагалось, может оказаться исключением из правила. Беспорядочная совокупность звезд и облаков пыли выглядит, на первый взгляд, словно недавно образованная галактика в нашей космической окрестности.
   Изучение молодых галактик является крайне важной задачей, но этот процесс сопровождается многими проблемами для астрономов. Все новорожденные галактики лежат далеко от нас и выглядят на изображениях очень маленькими и тусклыми. С другой стороны, все близлежащие галактики оказываются довольно возрастными. DDO 68 является одним из лучших обнаруженных кандидатов для изучения недавно образованных галактик. Она лежит на расстоянии 39 миллионов световых лет от нас, что может показаться очень далеким расстоянием, но в действительности она в 50 раз ближе подобных галактик, лежащих на расстоянии нескольких миллиардов световых лет.
   Старые галактики очень сильно отличаются от молодых. DDO 68 выглядит относительно молодой, основываясь на её структуре, внешнем виде и составе. Однако без детального моделирования астрономы не могут быть уверены в её возрасте.
   Старые галактики характеризуются большими размерами из-за столкновений и слияний с другими галактиками. Результатом этого служит наличие различных типов звезд, включая старые, молодые и маленькие. Их химический состав также отличен. Новообразованные галактики обладают сходным составом с начальной материей, образовавшейся после Большого Взрыва (водород, гелий и немного лития), тогда как более старые галактики обогащаются более тяжелыми элементами.
   DDO 68, на первый взгляд, содержит малое количество тяжелых элементов. Наблюдения с телескопа Хаббл были произведены, чтобы изучить свойства излучения галактики и проверить наличие старых звезд в DDO 68. Если таковых найдено не будет, то это подтвердит уникальную природу этой галактики. Требуется сложное моделирование, чтобы быть уверенными. В любом случае Хаббл предоставил нам красивый вид этого необычного объекта.
   Изображение было получено путем совмещения кадров в видимом и инфракрасном диапазонах излучения.
 
27/09/2014
  Космический корабль MAVEN произвел первые наблюдения протяженной верхней атмосферы, окружающей Марс.
   Спектрограф ультрафиолетового (УФ) излучения IUVS, установленный на борту, получал эти изображения каждые восемь часов после успешного входа на орбиту Марса.
   Изображения планеты получены с высоты 36 500 км в трех УФ-диапазонах спектра. Синим цветом обозначено УФ-излучение от Солнца, рассеивающееся на атомарном водородном газе в вытянутом облаке, которое простирается на тысячи километров над поверхностью планеты. Зеленый цвет показывает разные длины волны солнечного УФ-излучения, которое преимущественно отражается от атомарного кислорода, демонстрируя облако кислорода меньшего размера. Красным обозначено УФ-излучение от Солнца, отраженное от поверхности планеты, а яркое пятно ниже и правее – это излучение, отраженное либо от полярных льдов, либо от облаков.
   Газ кислорода удерживается гравитацией Марса на близком к планете расстоянии, тогда как более легкий водородный газ находится на большей высоте и простирается до краев изображения. Эти газы образуются при распаде воды и диоксида углерода в атмосфере Марса. Наблюдения будут использованы для определения скорости потери водорода и кислорода из марсианской атмосферы, а также количества воды, которое исчезло с планеты с течением времени.
 
26/09/2014
  Новые исследования методом моделирования показывают, что большая часть наблюдаемых звезд была сформирована, когда распадались нестабильные скопления новообразованных протозвезд. Эти протозвезды рождаются из вращающихся облаков пыли и газа, которые напоминают ясли для звезд. Скопления протозвезд редко пребывают в стабильном и взрослом состоянии в рамках систем многих звезд. Нестабильные системы будут выталкивать звезды, пока стабильность не будет достигнута, что в конечном итоге приведет к образованию одиночной звезды или бинарной системы. Работа была опубликована в Астрофизическом Журнале.
   Примерно, две третьих всех звезд на расстоянии 81 светового года от Земли являются бинарными или частью систем многих звезд. Популяции более молодых звезд и протозвезд встречаются чаще в виде систем многих звезд, чем популяции старых звезд.
   Скопления протозвезд формируются, когда ядро молекулярного облака коллапсирует под действием собственной гравитации и распадается на части, что называется фрагментацией. Физические силы, которые вовлечены в процесс коллапсирования вызывают большой интерес ученых, поскольку они могут рассказать нам о жизненном цикле звезд и о том, как могло зародиться наше Солнце. Одной из сил является магнитное поле, растягивающее облака, потенциально ограничивая процесс фрагментации.
   В работе показано, что когда облако коллапсирует, процесс фрагментации зависит от начальной напряженности магнитного поля, которое действует против гравитации, вызывающей коллапс. Выше определенного значения напряженности магнитного поля формируются одиночные протозвезды, а ниже – в этом случае облако разбивается на множество протозвезд. Второй возможный сценарий, по всей видимости, является более общим, учитывая большое число бинарных систем и систем многих звезд, хотя одиночные звезды также могут формироваться при помощи этого механизма посредством выброса из скопления.
 
25/09/2014
  Астрономы нашли водяной пар в атмосфере планеты, которая в четыре раза больше Земли. Обнаруженная планета находится в созвездии Лебедя на расстоянии 124 световых лет от нас. Это открытие знаменует обнаружение самой маленькой планеты, в атмосфере которой ученые смогли определить наличие химических компонентов. Исследование было опубликовано в журнале Nature 25 сентября.
   Исследованию подверглась экзопланета HAT P-11b, пары воды на которой были обнаружены путем анализа данных, полученных с трех телескопов NASA. Интересен не только сам факт обнаружения, ведь помимо этого, находка говорит о том, что идеи астрономов о формировании планет переносятся и на другие планетарные системы.
   Как же ученые обнаруживают воду на дальних планетах? Они используют особенность света, которая имеет место при прохождении планеты перед своей звездой. Вещества в атмосфере планеты поглощают часть излучения звезды, чем заставляют планету выглядеть больше. Путем построения зависимостей изменения размера экзопланет и сопоставления их с длиной волны электромагнитного излучения, наблюдаемого телескопом, астрономы получают график, который показывает, какая часть излучения звезды поглощается атмосферой планеты. Общий вид такого графика, которой называется спектром пропускания, может рассказать о химических веществах, представленных в атмосфере. Чем больше планета, тем более очевидны изменения в размере планеты при её прохождении рядом со своей звездой.
 
25/09/2014
  Черные дыры долгое время привлекали внимание аудитории и стали предметом массовой культуры в фильмах и сериалах. И теперь, помимо того, что они самые черные и плотные объекты во Вселенной, добавьте к этому, что они не существуют.
   Путем слияния двух, казалось бы, противоречивых теорий, Лаура Мерсини-Хоутон, профессор из Университета Северной Каролины, доказала математически, что черные дыры не могут образовываться. Работа не только заставляет ученых переосмыслить ткань пространства и времени, но также подумать ещё раз о происхождении Вселенной.
   Десятилетиями считалось, что черные дыры формируются, когда звезды коллапсируют под действием собственной гравитации в точку пространства, именуемую сингулярностью, которую окружает невидимая мембрана под названием горизонт событий. Пересечение этого горизонта приводит к невозможности вернуться назад.
   Причина странности черных дыр в том, что она сталкивает две фундаментальные теории. Теория гравитации Эйнштейна предсказывает формирование черных дыр, а законы квантовой механики гласят, что информация не может просто исчезнуть из Вселенной.
   Попытки объединения теорий приводили к математическим противоречиям. В 1974 году Стивен Хокинг, используя квантовую механику, показал, что черные дыры производят излучение, которое позже фиксировали ученые, составляя список черных дыр Вселенной.
   Мерсини-Хоутон описывает полностью новый сценарий. Она также считает, что звезды коллапсируют под действием собственной гравитации, и это приводит к появлению излучения Хокинга, но испуская излучение, звезда также теряет массу. Теряет так много, что когда она сжимается, плотности для образования черной дыры уже недостаточно.
   «Я до сих пор не могу отойти от шока. Мы изучали проблему более 50 лет, и это решение дает нам много пищи для размышлений», – прокомментировала Мерсини-Хоутон.
   В работе, которая недавно была добавлена в онлайн-хранилище работ по физике ArXiv, предлагаются точные численные решения к этой задаче. Работа выполнялось в сотрудничестве с Харальдом Пифером, экспертом в численной относительности из Университета города Торонто. В недавней работе, опубликованной в июне, были предложены приближенные решения проблемы.
   Многие физики и астрономы считают, что наша Вселенная возникла из сингулярности, которая начала расширяться с Большим взрывом, но если сингулярности не существует, то физики должны переосмыслить свои идеи о Большом взрыве, и действительно ли он случился в прошлом.
   Экспериментальные данные однажды предоставят физические доказательства наличия или отсутствия черных дыр во Вселенной, но сейчас Мерсини-Хоутон сообщает, что математические выкладки являются окончательными.
 
24/09/2014
  Одной из целей телескопа Ферми является наблюдение за всплесками гамма-излучения, но есть и более широкая задача, которая заключается в наблюдении за источниками гамма-излучения во Вселенной. И кое-что достаточно интересное уже обнаружено.
   На изображении показана плоскость Млечного Пути, где синим цветом обозначено рентген-излучение, а фиолетовым – гамма-излучение. Области рентген-излучения наблюдались ранее спутником ROSAT, а области гамма-излучения при помощи Космического гамма-телескопа Ферми (FGST).
   Особенно удивителен размер этих «пузырей». Область простирается на 25 000 световых лет в обоих направлениях от центральной области нашей галактики. Причиной является процесс, который называется обратным комптоновским рассеянием. Электроны движутся с околосветовыми скоростями, сталкиваясь с низкоэнергетичными (радио или инфракрасного диапазона) фотонами, передавая им большое количество энергии и превращая в гамма-излучение.
   Большой размер этих пузырей означает то, что их появление вызвано масштабным процессом. Они также характеризуются четко выраженными границами. Принимая за причину электроны с околосветовой скоростью и учитывая размер области, то вероятной причиной могут служить потоки, испускаемые из сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики. Похоже, что в настоящее время черная дыра не генерирует потоки излучения, но пузыри могут служить свидетельствами активности в прошлом.
   В прошлом году, новые экспериментальные данные указали на новые и ещё более интересные эффекты. Так, в опубликованных исследованиях предполагалось, что какая-то часть гамма-излучения могла быть сгенерирована в результате распада темной материи в галактике. В работе было исследовано распределение по энергиям гамма-излучения рядом с плоскость галактики и обнаружены всплески гамма-излучения при энергии в 130 ГэВ. Это могло послужить свидетельством наличия темной материи, но исследователи работали в очень узком диапазоне энергий, а выборка состояла лишь из 50 фотонов гамма-излучения, на что обращали внимание сами авторы исследования.
   Астрофизика гамма-излучения является относительно новой областью изучения, но эта область уже приносит нам новые данные и загадки.
 
24/09/2014
   Индийский космический аппарат “Мангальян” успешно выведен на орбиту вокруг Марса, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) .
    Операция по выведению “Мангальяна” на ареоцентрическую орбиту началась сегодня в 01:47 UTC (05:47 мск). Во время маневра основной жидкостный ракетный двигатель и восемь малых работали в течение 24 минут.
    За выведением “Мангальяна” на орбиту наблюдал премьер-министр Индии Нарендра Моди, передает РИА Новости.
 
23/09/2014
  Гигантская планета Сатурн по большому счету является огромным шаром вращающегося газа, сильно отличаясь от нашей твердой планеты. Однако Земля и Сатурн все же обладают кое-чем общим – погодой, несмотря на то, что для газового гиганта характерны одни из самых удивительных аномальных погодных явлений в Солнечной системе, такие как вихревые штормы. Пример такого шторма показан на изображении, полученного с аппарата Кассини.
   Погодное явление, известное как «гексагон», представляется интенсивным шестисторонним реактивным потоком на северном полюсе Сатурна. Охватывая расстояние в 30 000 км, объект характеризуется мощными ветрами со скоростью 320 км/ч, которые закручиваются в спираль, будучи сконцентрированными возле центра, который вращается против часовой стрелки в самом сердце области.
   Многочисленные мелкие вихри вращаются в противоположном направлении относительно центрального завихрения и переносятся реактивным потоком, создавая турбулентную область. Тогда как ураган на Земле может длиться неделю и более, гексагон бушует на протяжении десятилетий и не подает знаков, свидетельствующих об угасании.
   Изображение гексагона было получено при помощи ультрафиолетового, видимого и инфракрасного фильтров для подсветки различных областей.
   Темный центр на изображении показывает большую центральную бурю и её «глаз», размеры которого до 50 раз больше, чем глаз земного урагана. Маленькие вихри показаны красно-розовыми сгустками. Правее и ниже от центра изображения находится окрашенный в белое овальной формы вихрь, превосходящий по размерами остальные – это наибольший из вихрей шириной в 3 500 км, что в два раза больше самого большого зафиксированного на Земле урагана.
   Более темная область гексагона заполнена небольшими частицами, тогда как бледно-синяя область характеризуется частицам большего размера. Причиной тому является реактивный поток, срабатывающий, как барьер, и большие частицы не могут войти в гексагон снаружи.
 
23/09/2014
  При использовании Атакамской Большой Миллиметровой/Субмиллитровой Решетки (ALMA) астрономы наблюдали то, что может называться первыми замеченными признаками ветреной погоды возле звезды типа Т Тельца, зарождающегося аналога нашего Солнца. Это может способствовать объяснению того, почему у некоторых звезд типа Т Тельца есть диски, которые светятся странным образом в инфракрасном диапазоне, тогда как другие светятся более ожидаемым образом.
   Звезды типа Т Тельца являются зарождающимися версиями звезд, подобных нашему Солнцу. Они представляют собой обычные звезды среднего размера, которые окружены «сырьем» для формирования каменистых и газообразных планет. И хотя они едва видимы в оптическом диапазоне, такие диски светятся и в инфракрасном диапазоне, и в диапазоне миллиметровых длин волн.
   Для учета различных инфракрасных профилей вокруг таких звезд астрономы предлагаю идею о том, что ветер может исходить от некоторых протопланетных дисков звезд типа Т Тельца. Ветер может оказывать большое влияние на формирование планет, по сути, отбирая газ от диска, который необходим для формирования гигантских планет, подобных Юпитеру, или деформируя диск, тем самым заставляя строительные блоки планет полностью изменять положение. Эти ветра были предсказаны астрономами, но никогда не наблюдались в явном виде.
   Используя ALMA, группа ученых обнаружила свидетельства наличия возможных ветров на AS 205 N, на звезде типа Т Тельца, которая находится на расстоянии 407 световых лет, на краю области зарождения звезд в созвездии Змееносца. AS 205 N проявляет странное свойство с наличием инфракрасной области, что и заинтриговало астрономов.
   При помощи высокого разрешения и хорошей чувствительности ALMA исследователи смогли изучить распределение монооксида углерода вокруг звезды. Монооксид углерода является хорошим индикатором молекулярного газа, из которого состоят звезды и их формирующие планеты диски. Эти исследования подтвердили присутствие газа, удаляющегося от поверхности диска, что бы ожидалось при наличии ветра. Однако свойства ветра не совсем совпадают с ожидаемыми. Такая разница может быть следствием того, что AS 205 N является частью сложной звездной системы с компаньоном по имени AS 205 S. Поэтому также возможно, что движение газа от поверхности спровоцировано наличием притяжения от звезды-компаньона, а не ветром как таковым, что является новой загадкой для исследователей.
23/09/2014
  Ученые показали, как гравитационные волны, невидимая рябь на ткани пространства и времени, распространяющаяся сквозь Вселенную, может быть «увидена», наблюдая за звездами. В новой модели предполагается, что звезда, которая колеблется с той же частотой, что и гравитационная волна (невыявленное предсказание общей теории относительности Энштейна), будет поглощать энергию этой волны и становиться ярче. Эта работа, опубликованная недавно в Ежемесячных известиях Британского астрономического общества, противоречит прежним предположениям о поведении гравитационных волн.
   Гравитационные волны могут рассматриваться, как звуковые волны, испускаемые после землетрясения, но источниками «толчков» в космосе являются события, связанные с выделением энергии. Источниками могут служить сверхновые (взрывающиеся звезды), бинарные нейтронные звезды (пары выгоревших ядер, оставшиеся после взрыва звезд) или столкновения черных дыр и нейтронных звезд.
   Хотя ученые знают давно о существовании гравитационных волн, но прямые наблюдения не проводились, хотя были попытки их обнаружить через эксперименты на земле и в космосе. Одной из причин, почему обнаружить их так сложно, является тот факт, что такие волны очень слабо взаимодействуют с материей.
   «Это, как если бы у вас была пружина, которая колеблется на определенной частоте, и вы бы ударили по ней с той же частотой, вызвав тем самым более мощные осцилляции. То же самое применимо к гравитационным волнами и звездам», – пояснил один из исследователей.
   Если звезды поглощают большой импульс энергии, то они будто временно накачиваются энергией и становятся ярче, чем обычно, испуская свою энергию с течением времени. Эти догадки могут предоставить ученым ещё один косвенный способ обнаружения гравитационных волн.
   «Если мы наблюдаем две сливающиеся черные дыры, излучающие гравитационные волны на определенной частоте, то при их сближении они будут угасать с изменением частоты гравитационных волн, поэтому, вероятнее всего, вы сможете наблюдать сначала «загорание» больших звезд с последующими всплесками активности все меньших и меньших звезд», – приводит пример один из соавторов работы.
   Исследователи намерены продолжать изучение этих предсказаний и попытаться определить, сколько времени займет наблюдение предсказанных эффектов с помощью телескопов или детекторов.
 
22/09/2014
  22 сентября в05:25 UTC американский межпланетный зонд Cassini, работающий в планетарной системе Сатурна, совершил пролет близ Титана (Т-105). В момент наибольшего сближения космический аппарат и небесное тело разделяли 1400 км.