|
сентября
22/09/2014
 Американский межпланетный зонд MAVEN (от англ. Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN — “Эволюция атмосферы и летучих веществ на Марсе”) вышел на орбиту вокруг Марса.
22 сентября в 01:50 UTC (05:50 мск) были включены двигатели аппарата, которые, проработав 33 минуты, затормозили его и он вышел на сильно вытянутую ареоцентрическую орбиту с периодом обращения около 35 часов.
Теперь начинается настоящая работа проекта стоимостью 671 миллион долларов, первого в своем роде, посвященного изучению верхних слоев атмосферы Марса.
Диспетчеры полета в Колорадо в течение шести следующих недель будут производить регулировку высоты и проверять научное оборудование. После чего Maven начнет зондирование верхних слоев атмосферы Марса. Космический корабль будет выполнять наблюдения с орбиты без выполнения посадки.
Ученые считают, что атмосфера Марса содержит подсказки, которые бы могли рассказать о том, как миллиарды лет назад сосед Земли перешел из теплого и влажного состояния к холодному и сухому. Такое раннее влажное состояние могло способствовать поддержанию микробной жизни – интригующий вопрос, который все ещё ждет своего ответа.
NASA осуществила запуск Maven в прошлом ноябре с мыса Канаверал – десятая миссия США, нацеленная на орбиту Красной планеты. Три предыдущих завершились провалом, поэтому вся научная группа Maven находилась в напряжении до самого конца.
Космическое судно двигалось со скоростью 16 000 км/ч, когда были включены механизмы торможения для входа на орбиту (получасовой процесс). Из-за задержки сигнала от космического судна, вызванной расстоянием в 222 миллиона километров между двумя планетами на тот момент, лишь через 12 минут стал известен результат.
Maven присоединился к трем другим спутникам, которые уже находились на орбите Марса: два американских и один европейский. И это не все, потому что первый индийский межпланетный зонд Mangalyaan доберется до Марса через два дня, который также нацелен на орбиту Марса.
21/09/2014
 Когда космические зонды, такие как Розетта и Кассини пролетают рядом с определенными планетами и лунами, чтобы заработать дополнительный импульс для путешествий на большие расстояния, их скорость несколько изменяется по неизвестным причинам. Испанский исследователь Луиз Акедо Родригез проанализировал, могло ли гипотетическое гравимагнитное поле оказать влияние.
С самых истоков исследования космоса космические корабли двигались по гиперболической орбите вокруг планет или лун с тем, чтобы использовать их гравитационную энергию для дальнейшего движения к цели. Однако во время этих маневров что-то влияло на зонды таким образом, что теоретические вычисления ученых не совпадали со скоростью зондов, отклонявшихся от ожидавшихся значений скорости. Отличия в скорости составляли порядка нескольких миллиметров в секунду.
Эта аномалия была зафиксирована с высокой точностью в околоземных полетах, благодаря возможностям станций НАСА и ЕКА, расположенных в Робледо-де-Чавела и Себрерос, которые позволяют фиксировать изменения скорости космических кораблей при помощи радаров.
Ученые до сих пор не предложили убедительных объяснений для этого явления, хотя было выдвинуто множество гипотез. Одна указывает на воздействие солнечной радиации, тогда как в других предполагается влияние магнитных полей или эффекта приливов, а также существуют нетрадиционные теории с существованием ореола темной материи, возникшего из-за гравитации Земли.
Акедо предложил объяснение, в котором главную роль играло бы циркулирующее гравимагнитном поле, которое бы распространялось вдоль параллелей Земли. «Общая теория относительности Эйнштейна предсказывает существование подобного поля, но вдоль меридианов, что подтверждено экспериментами, такими как Gravity Probe B», – отмечает Акедо, хотя и указывая на значительные ограничения в модели. «Если силовое поле существует, то эффект бы отражался и на эллиптических орбитах кораблей и был бы зафиксирован давно, однако этого не случилось», – прокомментировал ученый. В опубликованной статье ученый говорит о том, что действительная причина происходит из чего-то, что является достаточно общим, но с чем мы на сегодняшний день ещё не знакомы, или же в ошибке программ анализа данных.
Тем временем, космические зонды продолжаются отклоняться от курса, как например, недавно это произошло с кораблем Juno на его пути от Земли к Юпитеру. НАСА ещё не опубликовало данные по этому полету, но многие факторы на это указывают.
20/09/2014
 Реликтовое излучение является тепловым послесвечением, которое осталось после Большого взрыва. Одной из поразительных особенностей реликтового излучения является то, насколько оно равномерно. Тем не менее присутствуют небольшие температурные колебания в некоторых областях. На самом деле, это ожидаемо, и фактически масштаб этих флуктуаций говорит многое о строении Вселенной. В то же время присутствуют некоторые неожиданные флуктуации, которые являются загадками для ученых. Известно о существовании реликтового холодного пятна. По этому поводу выдвигалось множество идей. Реликтовое холодное пятно не намного холоднее других холодных областей реликтового фона, но тот факт, что эта область окружена гораздо более теплыми областями, делает её особенной.
Симуляции случайных флуктуаций реликтового излучения приводят к оценке вероятности образования такого пятна во Вселенной, составляющей 1%. Поэтому, возможно, что это просто случайная флуктуация. Но для астрономов этого недостаточно, чтобы говорить о случайности, как о возможной причине. Среди идей как самые простые, так и самые невообразимые.
В одной из них предполагается наличие огромной пустоты. Известно, что гравитационные эффекты скоплений галактик могут заставлять реликтовое излучение казаться более теплым, тогда как пустоты действовать обратным образом (эффект Сакса-Вольфа). Если бы там присутствовала большая пустота (иногда её называют сверхпустотой Эридана), то это бы могло объяснить наличие холодной области. Были некие свидетельства наличия такой пустоты, однако недавние исследования говорят о том, что она недостаточно большая для образования такого холодного пятна.
Ещё одна идея заключалась во влиянии параллельной вселенной. Такое заявление привлекло внимание прессы, но каких-либо значимых доказательств не было обнаружено. Согласно этой модели, должно было существовать соответствующее холодное пятно в противоположно части Вселенной, но найти такой объект также не удалось.
В то время как некоторые статистические методы доказывают сам факт необычности явления, другие не признают его чем-то особенным. Таким образом, пока имеет смысл продолжать исследования, а не изобретать параллельные вселенные для объяснения, ведь известно, что иногда доказательства находятся даже к самым немыслимым теориям, когда кто-то этого очень желает.
20/09/2014
 Миранда, маленькая ледяная луна Урана – одна из самых визуально ярких и загадочных тел Солнечной системы. Несмотря на свой небольшой размер, Миранда, вероятно, испытала несколько эпизодов интенсивной деформации поверхности, что привело к формированию, по крайней мере, трех заметных и уникальных видов поверхности – многоугольных областей, именуемых венцами.
Эти венцы видимы в южном полушарии Миранды, и каждый из них не менее 200 км в ширину. Венец Арден является наибольшим, имеет впадины и возвышенности, выдающиеся на высоту до 2 километров над рельфом. Венец Эльсинор обладает внешним поясом, относительно гладким и приподнятым над окружающей местностью, примерно, на 100 метров. Ширина этого пояса, приблизительно, 80 километров. Венец Инвернесс обладает трапециевидной формой и большим V-образным объектом в центре. Исследование северного полушария Миранды аппаратом Вояджер-2 не производилось, поэтому информации о присутствии там других венцов нет.
При использовании компьютерного моделирования авторы исследования показали, что причиной образования венцов в ледяной мантии Миранды, вероятнее всего, послужила конвекция. Во время конвекции теплый плавучий лед поднимался к поверхности, вызывая растяжение поверхности под венцами и образование протяженных тектонических разломов. Этот способ деформации поверхности похож на тектонику плит на Земле в том, что конвекция является главной движущей силой деформации поверхности.
Ученые сообщили, что внутренняя энергия, управляющая конвекцией, возможно, связана с приливами. Приливы могли происходить на Миранде, когда она находилась на эксцентричной орбите, сближаясь с Ураном и отдаляясь от него. Это вызывало изменения в силе приливов, периодически растягивая и сжимая Миранду, тем самым генерируя тепло в её ледяной оболочке. Было обнаружено, что конвекция, управляемая приливами, объясняет расположение венцов, вид деформаций венцов и расчетный тепловой поток при образовании венцов.
19/09/2014
 Согласно исследованию австралийских ученых, достигнув определенных размеров, массивные галактики во Вселенной прекращают формировать собственные звезды, а вместо этого перекусывают соседними галактиками.
Астрономы изучили более 22 000 галактик и обнаружили, что в то время как маленькие галактики более эффективны в формировании звезд из газа, большинство массивных галактик практически не производят новые звезды сами, а растут за счет поедания других галактик.
Исследование было опубликовано в Ежемесячном вестнике Королевского астрономического сообщества. Руководитель исследования Аарон Роботам пояснил: «Млечный Путь находится на переломной стадии, когда рост галактики ожидается только за счет поедания меньших галактик, а не за счет сбора газа. Млечный Путь давно не сливался с другими галактиками, но все ещё можно наблюдать остатки старых галактик, которых мы поглотили».
Примерно, через 5 миллиардов лет близлежащая массивная галактика Андромеды сольется с нашей галактикой Млечный Путь, хотя технически галактика Андромеды поглотит нас, потому что она больше. Помимо этого, мы также поглотим две ближние карликовые галактики Большое Магелланово облако и Малое Магелланово облако, приблизительно, через 4 миллиарда лет.
Большая часть данных была собрана в рамках большого проекта GAMA (Galaxy And Mass Assembly) при помощи Англо-австралийского телескопа, установленного в Австралии, штат Новый Южный Уэльс. В работу было вовлечено более 90 ученых, а исследование заняло семь лет. Эта работа лишь одна из многих, публикации по которым готовятся по итогам масштабного исследования.
Считается, что причиной замедления образования звезд в очень массивных галактиках являются механизмы в очень яркой области в центре галактики, которую называют активным ядром галактики. Причины все ещё обсуждаются, но одна из версий говорит о том, что активные ядра галактик фактически «готовят» газ и не дают ему остывать, что требуется для формирования звезд.
19/09/2014
 На данном изображении показан Вояджер-1 в радиодиапазоне. Снимок был получен с радиоинтерферометра VLBA, который представляет собой группу из 10 радиотелескопов, разбросанных от Гавайев до Виргинских островов. Они запечатлели слабый радиосигнал от далекого зонда. Эта бледная голубая точка – самый дальний объект, созданный человеком.
Мощность радиосигнала составляет, примерно, 23 ватта. Этот сигнал направлен в сторону Земли, но так как Вояджер находится на расстоянии 15 миллиардов километров от Земли, то к тому моменту, когда сигнал добирается до нас, его мощность равна одной миллиардной ватта. Этот слабый сигнал – единственная информация, которую мы получаем от зонда, покинувшего нашу планету 36 лет назад.
Недостаточно просто обнаружить сигнал. Мы должны получать его тем же образом, которым получаем радиосигналы и звонки на мобильные телефоны. Это требует ещё большей чувствительности, поэтому для общения с Вояджер требуются большие радиотелескопы.
Однажды он вырвется из объятий Солнца, так как обладает достаточной скоростью, чтобы сбежать от солнечной гравитации, но он замолчит задолго до этого. Ещё через 5-10 лет зонд ощутит недостаток энергии для функционирования своих приборов. Именно поэтому факт того, что Вояджер-1 достиг межзвездного пространства, является ключевым. И важно то, что помимо всего прочего, он сообщил нам об этом.
19/09/2014
 Новости о зонде Вояджер-1, который покидает гелиосферу и входит в межзвездное пространство, могли привести к мысли, что он является первым космическим кораблем, фиксирующим межзвездные частицы. Это не совсем так, и последние наблюдения за межзвездными частицами привели к очень интересным результатам.
Гелиосфера порождается солнечным ветром, потоком заряженных (ионизованных) частиц, движущихся в направлении от Солнца. Солнечный ветер взаимодействует с магнитным полем Солнца, а вместе они создают подобие диффузного пузыря заряженных частиц вокруг Солнца, известного как гелиосфера. Тогда как гелиосфера не позволяет межзвездным заряженным частицам достичь нас, она менее эффективно блокирует незаряженные частицы.
Большая часть межзвездного ветра ионизованна, как солнечный ветер, но присутствует некоторое количество нейтральных частиц (преимущественно водород), которые перемещаются с межзвездным ветром. Так как нейтральные частицы не взаимодействуют сильно с магнитным полем Солнца, то некоторые из них могут проскальзывать в гелиосферу, где мы их можем обнаружить. Эти нейтральные частицы водорода приходят из Местного облака, очень тонкого облака водорода, окружающего нашу звездную область. Движение этого водорода относительно Солнца зависит от движения Солнца через Местное облако и движения самого облака. Движение Солнца через галактику достаточно стабильно, и считалось, что движение облака также стабильно, но многолетние наблюдения за потоком водорода через нашу Солнечную систему показывают, что это не так. Ширина Местного облака составляет, примерно, 30 световых лет, а Солнце движется сквозь него со скоростью 22 км/с.
В одной из недавних работ, опубликованной в журнале Science, исследователи сравнили измерения водородного потока, полученные со спутника IBEX (данные 2009-2010 гг.), с космического аппарата Улисс (1992-2002 гг.) и другие наблюдения (1972-1978 гг.). Они обнаружили то, что за 30 лет направление изменилось, примерно, на 6 градусов.
Подобное изменение может казаться медленным и постепенным, но в космических масштабах оно является очень быстрым. Такое резкое изменения потока означает либо существование турбулентного потока внутри самого облака, либо то, что межзвездный ветер гораздо более динамичен, чем считалось раньше.
18/09/2014
 Используя данные с Космического телескопа Хаббл и наблюдения с Земли, астрономы обнаружили объект, чье нахождение в месте обнаружения было маловероятным. Их находкой стала черная дыра, скрывающаяся внутри одной из самых крохотных известных галактик.
Эта черная дыра в пять раз больше массы черной дыры, находящейся в центре Млечного Пути. Находка располагается внутри одной из самых плотных среди известных на сегодняшний день галактик M60-UCD1, которая представляет собой карликовую галактику, заполненную 140 миллионами звезд. Она покрывает диаметр в 300 световых лет, что является лишь 1/500-ой диаметра нашей галактики.
Если бы вы жили в этой карликовой галактике, то ночное небо было бы усыпано, по крайней мере, 1 миллионом звезд, видимых невооруженным глазом. Если смотреть на ночное небо с земной поверхности, то можно увидеть лишь 4000 звезд.
Находка наводит на мысль, что существует множество других подобных объектов во Вселенной, и что такие карликовые галактики скорее являются остатками от столкновения больших галактик, нежели небольшими островками звезд, которые зародились в изоляции.
«Мы не знаем других способов образования такой большой черной дыры в таком маленьком объекте», – пояснил ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Nature.
Группа астрономов использовала Космический телескоп Хаббл для получения информации о диаметре галактики и плотности звезд в ней и 8-ми метровый телескоп видимой и инфракрасной области обсерватории Джемини на Гавайях для оценки движения звезд, вызванного наличием черной дыры. На основе этих данных была рассчитана масса черной дыры.
Масса черной дыры в центре Млечного Пути составляет лишь 0,01% от массы Млечного Пути, тогда как черная дыра в центре M60-UCD1 составляет 15% массы своей галактики.
Ученые в качестве возможного объяснения предлагают следующий вариант развития событий: когда-то галактика M60-UCD1 была больше по размеру и содержала около 10 миллиардов звезд, но затем она прошла рядом с центром ещё более массивной галактики M60. В этом процессе все звезды и темная материя в наружной части галактики были оторваны и стали частью M60. Ученые полагают, что, в конечном счете, M60-UCD1 будет поглощена M60, у которой есть собственная массивная черная дыра. Когда это случится, то, вероятно, черные дыры обеих галактик также сольются. Обе галактики находятся на расстоянии 50 миллионов световых лет.
17/09/2014
 Наш Млечный Путь усеян ещё активными остатками взорвавшихся звезд. Когда самые массивные звезды взрываются, как суперновые, они не исчезают в ночи, а иногда ярко светятся высокоэнергетичным гамма-излучением. Что же служит источником энергии для этих звездных остатков?
Космическая обсерватория агентства NASA под названием Nuclear Spectroscopic Telescope Array (NuSTAR) помогает узнать больше об этом явлении. В работе исследовался источник гамма-лучей HESS J1640-465 – один из самых ярких среди известных на сегодняшний день. При помощи рентгеновских лучей высокой энергии удалось заглянуть в выбранную область мощных гамма-лучей и подтвердить источник: вращающаяся мертвая звезда, которая называется пульсар. Пульсары являются одним из нескольких типов звездных остатков, которые сохраняются при разрушении звезд при взрывах сверхновых.
Это не первый случай, когда обнаруживается причастность пульсаров к наличию интенсивных гамма-лучей. Но в этом случае произвести такую идентификацию оказалось сложнее из-за большого расстояния до рассматриваемого объекта.
За последние годы в рамках проекта, возглавляемого институтом Макса Планка, было идентифицировано более чем 80 невероятно мощных областей гамма-излучения в Млечном Пути. Большая их часть была связана с предшествующими взрывами сверхновых, но для многих основной источник оставался загадкой.
Новые данные также позволили астрономам измерить скорость, с которой пульсары замедляют свое вращение и то, как эта скорость изменяется со временем. Эти ответы помогут астрономам выяснить, как эти вращающиеся магниты, ядра мертвых звезд, могут являться источником такого экстремального излучения в нашей галактике.
17/09/2014
 Десятилетиями ученые полагали, что слияния галактик обычно приводят к формированию эллиптических галактик. При использовании Атакамской Большой Миллиметровой/субмиллиметровой Решетки (Atacama Large Millimeter/sub-millimeter Array) и большого числа радиотелескопов ученые обнаружили прямые доказательства того, что слияние галактик может вместо этого приводить к формированию дисковых галактик, и такой результат фактически не является чем-то необычным. Этот неожиданный вывод может объяснить существование такого большого числа спиральных галактик, подобных Млечному Пути, во Вселенной.
Чтобы определить окончательную форму галактик после слияния, научная группа изучала распределение газа в 37 галактиках, находящихся в заключительной стадии их слияния. Атакамская Большая Миллиметровая/субмиллиметровая Решетка и другие радиотелескопы использовались для наблюдения за эмиссией из монооксида углерода (CO), который является индикатором молекулярного газа. Исследованию подлежали галактики в ближней области Вселенной, находящейся на расстоянии около 40 миллионов световых лет от Земли.
Исследование ученых на настоящий момент является самым масштабным изучением молекулярного газа в галактиках, что дает новое понимание возможного процесса формирования Млечного Пути. Их исследование показывает, что почти при всех слияниях наблюдается плоская форма области молекулярного газа, в связи с чем и происходит формирование дисковых галактик.
На следующем этапе ученые планируют сконцентрироваться на изучении процесса образования звезд внутри этих газовых дисков, а помимо этого, заглянуть в более удаленные области Вселенной.
Каждый из красочных объектов на изображении иллюстрирует одну из 30 сливающихся галактик. Контуры отдельных галактик показывают дисперсию монооксида углерода, тогда как цвет представляет движение газа. Газ, движущийся от нас, обозначен красным, а газ, движущийся к нам – синим. Совместно контуры с переходом от красного к синему указывают на газообразный диск, вращающийся вокруг центра галактики.
17/09/2014
 Новый каталог видимой области северной части нашей галактики Млечный Путь включает в себя не менее 219 миллионов звезд. Гирт Барентсен (Geert Barentsen) из Хертфордширского университета возглавлял группу, которая составляла каталог в рамках десятилетней программы при использовании телескопа «Исаак Ньютон» (Isaac Newton Telescope), который располагается в Ла Пальма на Канарских островах.
Невооруженным глазом трудно различить отдельные объекты на этом переполненном участке неба, но зеркало телескопа «Исаак Ньютон» размером 2,5 метра позволило ученым различить и нанести на карту 219 миллионов отдельных звезд, где каждому объекту соответствует 99 характеристик. Программное обеспечение телескопа зафиксировало все звезды с яркостью более 20, что в один миллион раз слабее того, что может различить человеческий глаз.
Используя этот каталог, ученые собрали необычно подробную карту диска нашей галактики с распределением плотности звезд, что дает новое видение структуры этой обширной системы звезд, газа и пыли.
На изображении представлена карта плотности части диска Млечного Пути. По осям отложены галактическая долгота и широта, координаты, связанные с положением центра галактики. Цветом на карте обозначено количество звезд на квадратную аркминуту, где черному цвету соответствует минимальная плотность, а красным – максимальная.
16/09/2014
12 сентября 2014 года в 13:00 UTC (17:00 мск) с борта американской атомной подводной лодки класса Ohio (не идентифицирована), находившейся в подводном положении в акватории Тихого океана, выполнен залповый пуск (3 ракеты) баллистическими ракетами Trident D-5. Пуск успешный.
Другие подробности пока неизвестны.
16/09/2014
 NASA опубликовала хорошие новости, касающиеся миссии марсохода Opportunity. Крайне необходимый сброс памяти марсохода был успешно выполнен. Марсоход на небольшой срок потерял возможность выполнять некоторые функции из-за начавшегося износа его флеш-памяти, которая хранит информацию в выключенном состоянии марсохода.
Успешная перезагрузка означает, что скоро марсоход сможет двигаться дальше и исследовать край кратера Индевор (Endeavour Crater), пройдя на настоящий момент почти марафонскую дистанцию (40,69 километров), начиная с 2004 года.
«Флеш-память марсохода была успешно отформатирована 4 сентября 2014 года. Доступный объем флеш-памяти уменьшился менее чем на 1% от объема флеш-памяти до форматирования. Согласно процессу форматирования плохие ячейки были помечены и будут в дальнейшем избегаться», – сообщило агенство NASA.
После выполнения действий, необходимых для форматирования 6 и 7 сентября, диспетчеры попытались возобновить поездку, но было решено её приостановить из-за недостатка визуальной одометрии, используемой Opportunity. Диспетчеры планируют попробовать снова, используя другие ориентиры в следующий раз.
9 сентября было зафиксировано, что Opportunity проработал на Марсе 3778 марсианских дней (сол). Изначально планировалось использование марсохода на поверхности Красной планеты в течение трех земных месяцев, однако он продолжает свою миссию уже в течение 11 лет.
16/09/2014
 Далеко за пределами звезд, составляющих созвездие Льва, находится неправильная галактика IC 559. IC 559 не является примером обычной галактики. Обладающая неправильной формой и похожая на ярко-голубые брызги звезд она представляет собой удивительную галактическую аномалию. Возможно, она и выглядит, словно рассеянное облако, но в действительности заполнена газом и пылью, которые порождают новые звезды.
Галактика IC 559, открытая в 1893 году, отличается от других галактик отсутствием симметричного спирального вида и правильной формы. Её относят к классу галактик Sm – неправильные галактики с некоторыми свидетельствами наличия спиральной структуры.
Неправильные галактики, не вписывающиеся в последовательность Хаббла, составляют, приблизительно, четверть всех известных галактик. Большинство галактик уникальных форм не всегда были такими – IC 559 могла когда-то быть обычной спиральной галактикой, позже деформированной и закрученной гравитацией близлежащего космического компаньона.
Изображение сделано при помощи широкоугольной камеры 3 телескопа Хаббл в широком диапазоне длин волн, который охватывает ультрафиолетовый, оптический и инфракрасный диапазоны спектра.
15/09/2014
 Спускаемый зонд «Фила» космического аппарата «Розетта» приземлится в область J (Site J) кометы 67P/Чурюмова-Герасименко.
Область J находится на «голове» кометы неправильной формы, наибольшая ширина которой составляет 4 метра. Принятие решения о посадке в область J было единогласным. Резервный вариант (область C) находится на «голове» кометы.
«Ни один из вариантов на место посадки не отвечал всем требованиям, но область J – это определенно лучшее решение. Такой выбор предоставит нам шанс проанализировать древний материал, охарактеризовать свойства ядра и изучить процессы, управляющие активностью кометы», – отметил один из исследователей.
100-килограммовый зонд планируется посадить на поверхность 11 ноября, где он выполнит всесторонние и не имеющие аналогов измерения ядра кометы.
Были рассмотрены ряд важных аспектов: не только безопасность траектории приземления «Фила» на поверхность и наличие видимых опасностей в зоне посадки, но и другие факторы, такие как баланс дневных и ночных часов, частота взаимодействий с орбитальным зондом, которые начнут играть важную роль.
Спуск к комете будет осуществляться в пассивном режиме, поэтому спрогнозировать можно лишь то, что точка посадки будет располагаться в «посадочном эллипсе» размером в несколько сотен метров.
|
|
|