|
сентября
09/09/2014
 Снимки кометы 67P/Чурюмова-Герасименко в высоком разрешении позволили обнаружить уникальный, многогранный мир. Космический корабль Розетта (Rosetta) прибыл к месту назначения, приблизительно, месяц назад и в настоящее время сопровождает комету на её пути во внутреннюю область Солнечной системы. Ученые проанализировали изображения поверхности кометы, полученные при помощи OSIRIS, научной системы обработки изображений, установленной на Розетте и выделили несколько отдельных областей, каждая из которых характеризуется особой морфологией поверхности. На некоторых изображениях один пиксель соответствует 75 сантиметрам. Этот анализ закладывает основу для детального научного описания поверхности кометы. Данные были представлены сегодня на Европейском конгрессе по планетарным наукам 2014 (European Planetary Science Congress 2014).
67P демонстрирует множество различных ландшафтов – в некоторых областях преобладают различные элементы: скалы, углубления, кратеры, крупные камни или даже параллельные канавки; некоторые области, кажутся «спокойными», а некоторые выглядят сформированными под действием активности кометы.
«Первая карта – это, конечно, лишь начало нашей работы. На данный момент никто по-настоящему не понимает, как образовались эти морфологические особенности, наблюдаемые нами», – сообщает главный исследователь проекта Хольгер Сиеркс (Holger Sierks).
В дальнейшем по мере приближения кометы к Солнцу научная группа OSIRIS будет отслеживать изменения в поверхностной морфологии, ведь даже небольшие преобразования могут разъяснить то, как появился такой многогранный и захватывающий мир.
08/09/2014
 Приближавшийся к Земле астероид 2014 RC промчался мимо Земли, изменив свою орбиту под воздействием гравитации планеты, и теперь прощается с нами. Группа наблюдателей в обсерватории Remanzacco в Италии при помощи телескопа, установленного в Австралии, удаленно запечатлела астероид и измерила некоторые параметры. За 30 минут до максимального сближения с Землей на расстоянии 40 000 км от неё скорость перемещения астероида составила 49,5 угловых минут (1,6 диаметра полной Луны) в минуту.
В тот момент величина свечения астероида составила +11,2, что достаточно ярко, чтобы увидеть в тот момент астероид в 4,5-дюймовый телескоп даже в ярком лунном небе.
Когда 2014 RC пролетал мимо, его орбита была изогнута гравитацией Земли, и астероид изменил свою траекторию. Если это звучит знакомо, то похожий маневр намеренно производился с космическими кораблями Вояджер-1 и Вояджер-2 в конце 1970-х и начале 1980-х годов. Редкое расположение планет позволило ученым совершить маневр рядом с Юпитером и Сатурном, который привел с увеличению скорости и изменению орбит. Такие гравитационные маневры сейчас являются обычным явлением.
Нет сомнений, что 2014 RC приблизится к Земле вновь, но угрожающая встреча не произойдет, по крайней мере, в ближайшие 100 лет.
08/09/2014
 На новом снимке, полученном с телескопа Хаббл (Hubble Space Telescope), который принадлежит NASA и ESA, изображена красивая спиральная галактика, известная как PGC 54493, находящаяся в созвездии Змеи. Эта галактика – элемент скопления галактик, который исследовался астрономами, изучавшими интригующий феномен, известный как слабое гравитационное линзирование.
Этот эффект, вызванный неравномерным распределением материи (включая темную материю) во Вселенной, был исследован в рамках проекта «Hubble Medium Deep Survey». Темная материя является одной из самых больших загадок космологии. Её поведение кардинальным образом отличается от поведения обычной материи, потому что она не испускает и не поглощает свет или другие формы электромагнитной энергии – отсюда название «темная материя».
И хотя мы не можем наблюдать темную материю напрямую, мы знаем о её существовании. Есть одно важное свидетельство существования этой таинственной материи, известное как «проблема вращения галактик». Галактики вращаются с такими скоростями и таким образом, что обычная материя (все, что мы видим вокруг) не смогла бы удерживать их вместе. Количество недостающей массы, которой заметно «не хватает», – это темная материя, которая, как полагают, составляет около 27 процентов всего содержимого во Вселенной вместе с темной энергией и обычной материей, составляющими все остальное. Галактика PGC 55493 изучалась в связи с эффектом, известным как «космический сдвиг». Это эффект слабого гравитационного линзирования, создающий крошечные искажения в изображениях удаленных галактик.
08/09/2014
 У Европы, ледяной луны Юпитера, возможно, есть активные тектонические плиты, похожие на те, которые формируют Землю, что долгое время считалось уникальным в этом отношении, сообщили ученые в это воскресенье.
Они использовали снимки, полученные космическим судном NASA Галилео (Galileo), который находился на орбитах Юпитера и его лун с 1995 до 2003 года, чтобы изучить пересечения хребтов и расщелин на ледяном панцире Европы.
Эта луна немного меньше той, что вращается вокруг Земли. Её поверхность является одной из самых молодых в Солнечной системе, подразумевая «быструю циркуляцию», отмечает команда ученых.
Они обнаружили свидетельства того, что часть поверхности вдоль границы между двумя покрытых льдом пластинами исчезла.
Ученые интерпретировали эту находку, как свидетельство того, что материал поверхности перешел внутрь луны – похоже на фрагменты земной коры, которые тонут в низлежащей мантии в так называемых зонах субдукции, где сходятся тектонические плиты.
Группа ученых изучила область площадью 134 000 квадратных километров, используя снимки и воссоздавая геологические особенности.
Они обнаружили пропажу области поверхности площадью 20 000 квадратных километров.
«Мы полагаем, что ледяная оболочка Европы обладает хрупкой, подвижной, пластинчатой системой над более теплым конвектирующим льдом», – написали исследователи в журнале Nature Geoscience.
«Таким образом, Европа может оказаться единственным, кроме Земли, телом в Солнечной системе, обладающим системой тектонических плит».
Европа – одна из четырех самых больших лун Юпитера, пятой планеты от Солнца и наибольшей в Солнечной системе.
08/09/2014
В Никарагуа недалеко от столичного аэропорта и базы ВВС страны упал небольшой метеорит, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление представителя правительства Росарио Мурильо. На месте падения образовался кратер радиусом 12 метров и глубиной 5 метров. Местные жители рассказали, что ночью слышали громкий взрыв и почувствовали взрывную волну.
Как сообщил Мурильо, специально созданная комиссия подтвердила факт падения «относительно небольшого метеорита, отколовшегося от проходившего рядом с Землей астероида». Власти страны обратились к международным экспертам с призывом оказать содействие никарагуанским ученым в исследованиях. Они собираются прочесать район падения метеорита, чтобы найти осколки.
06/09/2014
 Астрономы обнаружили то, что, как они полагают, является второй протопланетой для HD100546, молодой звезды, находящейся в созвездии Мухи, которая может обладать планетой в стадии формирования.
Находка, по крайней мере, в три раза больше Юпитера и находится на отдалении, приблизительно, равном расстоянию от Сатурна до нашего Солнца, что означает, что планета не будет обитаемой, согласно современным представлениям. Планета была замечена при помощи наблюдений за выбросами монооксида углерода (угарного газа), источники которых отличны по своей скорости и положению так, как у планет, вращающихся вокруг звезды.
Сам по себе выброс может исходить из диска газа, окружающего планету, или, возможно, из-за периодических взаимодействий объекта с газом и пылью, которые обволакивают молодую звезду, находящуюся лишь в 335 световых годах от Земли.
«Эта система находится очень близко к Земле относительно других дисковых систем. Мы способны изучать её на том уровне, которого бы не добились с более удаленными звездами. Это первая система, где мы смогли осуществить такой вид анализа. Когда мы поймем, что происходит, то разрабатываемые нами приборы могут быть применены для огромного числа более удаленных и трудноразличимых систем», – заявил Шон Бриттен (Sean Brittain), один из авторов исследования.
06/09/2014
 Как правило, астрономы используют солнечные пятна, чтобы отслеживать ход солнечного цикла, но недавно международная группа астрономов обнаружила новые маркеры – небольшие яркие движущиеся точки или пятна в солнечной атмосфере, позволяющие следить за постоянным перемещением вещества внутри Солнца. Эти новые маркеры, связанные с продолжительностью солнечного цикла, дают новый метод понимания эволюции магнитного поля Солнца с течением времени.
Обычно южный и северный полюс Солнца меняются каждые 11 лет. Цикл начинается, когда поле является слабым и биполярным, но скорость вращения Солнца на его экваторе быстрее, чем на полюсах. Эта разница растягивает и запутывает линии магнитного поля, что в конечном счете приводит к появлению солнечных пятен, протуберанцев, а иногда вспышек.
«Солнечные пятна были на протяжении многих лет маркерами для понимания механизмов, которые управляют происходящим внутри Солнца. Но процессы, которые создают солнечные пятна не изучены, равно как и те, которые управляют их миграцией и влияют на перемещение», – отметил в новостном релизе ведущий автор Скотт Макинтош (Scott McIntosh).
Таким образом, Макинтош и его коллеги выявили новый способ контроля – пятна, излучающие в диапазоне вакуумного ультрафиолета и рентгена, известные как яркие пятна (bright points) в атмосфере Солнца или короне.
«Теперь мы можем наблюдать яркие точки в солнечной атмосфере, которые напоминают буи якорей, указывающие на то, что происходит глубоко внизу. Они помогают нам понять иную картину происходящего в недрах Солнца», – пояснил Макинтош.
Проверить новую методику удастся с приходом нового солнечного цикла. Макинтош и его коллеги предсказывают, что Солнце достигнет своего минимума активности во второй половине 2017 года, а первые солнечные пятна появятся, примерно, в конце 2019 года.
05/09/2014
Спектрограф ультрафиолетового (УФ) излучения Alice, принадлежащий НАСА, находящийся на борту орбитального аппарата Розетта (Rosetta), отправил данные о первые научные данные. Розетта, находящаяся на орбите кометы 67P/Чурюмова-Герасименко, – это первый космический аппарат для изучения кометы с близкого расстояния.
Когда в прошлом месяце спектрограф Alice начал составление карты поверхности кометы, был получен её первый спектр в дальнем УФ-диапазоне. Основываясь на этих данных, научная команда Alice обнаружила, что комета является необыкновенно темной в УФ-диапазоне длин волн, и не нашла свидетельств, которые бы указывали на наличие участков, покрытых льдом. Также Alice уже сейчас фиксирует наличие водорода и кислорода в коме кометы или атмосфере.
«Мы немного удивлены обеим находкам: отражающим свойствам поверхности кометы и практически отсутствию доказательств существования открытого для наблюдения льда», – говорит Алан Стерн (Alan Stern), главный исследователь Alice и помощник вице-президента Юго-западного исследовательского института (SwRI).
Alice, спроектированный в SwRI, зондирует происхождение, состав и функционирование кометы, предоставляя высокоточные данные, которые невозможно добыть при наблюдениях с Земли. УФ-излучение, которое фиксирует Alice, содержит уникальную информацию о составе атмосферы кометы и свойствах её поверхности.
05/09/2014
 Астрофизики считают, что около 80 процентов вещества нашей Вселенной состоит из загадочной темной материи, которая не может быть воспринята человеческими чувствами и научными приборами.
Михаил Медведев, профессор физики и астрономии в Университете Канзаса, предлагает новую модель темной материи, которую называет «составленная из ароматов многокомпонентная темная материя».
«Темная материя является некой неизвестной материей, скорее всего, это новая элементарная частица или частицы вне Стандартной модели. Её никогда не наблюдали напрямую, она проявляется через гравитацию, которую порождает во Вселенной», – сказал Медведев.
Теория Медведева опирается на поведение элементарных частиц, которые когда-либо наблюдались или чье существование выдвигалось в гипотезах. Согласно распространенной сегодня теории Стандартной модели физики частиц, элементарные частицы, разбитые на кварки, лептоны и калибровочные бозоны являются строительными блоками атома. Свойства или «ароматы» кварков и лептонов склонны меняться туда и обратно, потому что они могут объединяться друг с другом в явлении, которое называется смешивание ароматов.
«В повседневной жизни мы привыкли к тому, что каждая частица или атом обладает определенной массой», – сказал Медведев. Составленная из ароматов частица необычная – она обладает несколькими массами одновременно, что приводит к интересным и необыкновенным эффектам. Медведев сравнил смешивание ароматов с белым цветом, который состоит из нескольких цветов и может привести к появлению радуги. «Если бы белый цвет был определенным ароматом, то красный, зеленый и голубой цвета были бы различными массами, которые, перемешиваясь, приводили бы к образованию белого цвета».
Новая модель двухкомпонентной темной материи позволила решить многие сложные проблемы модели Лямбда-CDM (Lambda-CDM).
На изображении показано распределение темной материи во Вселенной с использованием парадигмы двухкомпонентной темной материи.
05/09/2014
 Представьте себе жизнь на экзопланете с двумя солнцами. С этим «вторым солнцем» на небе наступление ночи могло быть редкостью, возможно, случавшейся только сезонно. Новое исследование предлагает идею, что такая ситуация может оказаться гораздо более распространенной, нежели мы считали.
Космический телескоп Кеплер (Kepler) подтвердил существование около 1000 экзопланет, также как и тысяч звезд, рассматриваемых как «объекты интереса Кеплера», звезд, обладающих планетами.
До сих пор не было ответа на вопрос: сколько звезд являются двойными? Двойные звезды были известны долгое время, не являясь чем-то особенным. Полагают, что примерно, половина звезд на небе состоит из двух вращающихся звезд.
Команда астрономов из Университета Южного Коннектикута (Southern Connecticut State University), которой руководит Эллиотт Хорьх (Elliott Horch), показала, что звезды с экзопланетами в равной степени вероятности могут иметь двойника: что означает, что от 40% до 50% звезд на самом деле являются двойными. «Это очень интересный и захватывающий факт, что системы экзопланет с их звездными компаньонами оказываются гораздо более распространённым явлением, нежели полагалось ещё несколько лет назад», – сказал Эллиотт Хорьх.
В их работе использовались наблюдения очень высокого пространственного разрешения, которые были проведены при помощи телескопа WIYN, находящегося на Китт-пик в Южной Аризоне, а также северный телескоп Джемини (Gemini North telescope), размещенный на Мауна-Кеа на Гавайях.
Команда ученых использовала метод спекл-интероферометрии, заключавшийся в получении цифровых изображений небольших участков неба вокруг интересующей звезды от 15 до 25 раз в секунду. Затем изображения собирались при помощи программ со сложными алгоритмами, получая итоговое изображение с лучшим разрешением, чем у космического телескопа Хаббл. При использовании такого метода, команда ученых может зафиксировать звезды-компаньоны, которые до 125 раз более тусклые, чем цель, но находящиеся лишь в 0,05 арксекундах.
04/09/2014
 Ученые создали первую карту колоссального сверхскопления, известного как Laniakea, который является домом для галактики Млечный Путь и многих других галактик. Эта компьютерная симуляция – фотоснимок из видео журнала Nature, изображающий гигантское сверхскопление с красной точкой, указывающей на Млечный путь.
Новая космическая карта дает ученым совершенно новый взгляд на границы гигантского сверхскопления. У ученых даже есть имя для этой колоссальной галактической группы – Laniakea, что на гавайском языке означает «Необъятные небеса».
Авторы, ответственные за создание новой 3D-карты, полагают, что открытое сверхскопление галактик Laniakea может даже быть частью ещё более крупной и пока неопределенной структуры.
«Мы живем в чем-то, что можно назвать «космической паутиной», где галактики связаны в усики, разделенные огромными пустотами», – сказал Брент Тулли (Brent Tully), ведущий исследователь и астроном в Университете штата Гавайи в Маноа.
Галактики не распределены беспорядочно во Вселенной. Вместо этого они собраны в группы, как например Местная Группа Галактик, куда входит Земля и которая содержит десятки галактик . В свою очередь эти группы являются частями массивных скоплений, состоящих из сотен галактик. Все взаимосвязано в паутину нитей, на которые галактики нанизаны, словно жемчужины. Колоссальные структуры, известные как сверхскопления, формируются на пересечениях этих нитей.
Новая 3D-карта, разработанная Тулли и его коллегами, показывает то, что галактика Млечный путь находится на окраине сверхскопления Laniakea, ширина которого составляет около 520 миллионов световых лет. Сверхскопление состоит из, приблизительно, 100 тысяч галактик с общей массой около 100 миллионов миллиардов масс Солнца.
В сверхскопление также входят скопление Девы и Великий аттрактор. Эти находки проливают свет на роль Великого аттрактора, что являлось проблемой, занимавшей астрономов на протяжении 30 лет. В рамках сверхскопления Laniakea движение галактик направлено внутрь, словно вода, текущая вниз по нисходящему пути в долину, а Великий аттрактор действует, как большая гравитационная долина с плоским дном, со сферой действия в виде сверхскопления Laniakea.
Источник http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=6501
03/09/2014
 Всего в 3 неделях и 6 миллионах километрах от рандеву с Марсом находится орбитальный аппарат НАСА (NASA) под названием MAVEN (Эволюция атмосферы и летучих веществ на Марсе). Сейчас он точно держит курс к точке входа на орбиту. Запуск двигателя запланирован на 21 сентября 2014 года.
MAVEN будет исследовать переход Марса из его древнего состояния, когда он был покрыт водой, к его холодным, сухим и пыльным условиям, наблюдаемым в настоящее время.
В течение десяти месяцев и до настоящего момента наблюдалась идеальная картина межпланетного полета от Земли до Марса. Сейчас уже пройдено 93% пути к Красной Планете.
По состоянию на 29 августа, MAVEN был на расстоянии 198 миллионов километров от Земли и 6,6 миллионов километров от Марса. Его скорость составляет 22,22 километра в секунду, в то время как он движется по гелиоцентрической дуге вокруг Солнца.
В действительности, навигация MAVEN на его пути от Земли на Марс была настолько превосходной, что команда ученых, вероятнее всего, откажется от заключительного маневра по коррекции траектории (TCM-4), который был запланирован на 12 сентября. Решение об этом будет принято 4 сентября. Аналогичным образом, команда ученых отказалась от третей коррекции, запланированной на 23 июля, в то время как первая и вторая коррекции были произведены по плану, о чем сообщил главный исследователь миссии MAVEN Брюс Яковски (Bruce Jakosky).
02/09/2014
 Массивные звезды прекращают свое существование взрывом, как суперновые, с испусканием большого количества энергии и материи. От таких звезд остается небольшой и очень плотный остаток: нейтронная звезда или черная дыра.
На изображении показаны две сильно отличающиеся нейтронные звезды, которые наблюдались на том же самом участке неба при помощи телескопа XMM-Newton. Зеленые и розовые пузыри, преобладающие в изображении, представляют собой Kesteven 79, остаток взрыва сверхновой, находящийся на расстоянии порядка 23 000 световых лет от нас. Из свойств горячего газа и размера Kesteven 79 астрономы оценивают его возраст от 5000 до 7000 лет, что означает, что суперновая взорвалась 30 000 лет назад, учитывая время, которое нужно свету, чтобы достичь Земли.
Синее пятно ниже указывает на объект совершенно другой природы – нейтронную звезду, обладающую очень сильным магнитным полем, известную как магнетар. Это магнетар по имени 3XMM J185246.6+003317. Он был открыт в 2013 году при анализе изображений, полученных в 2008 и 2009 годах. После открытия, проверив предыдущие изображения с того же участка неба, полученные до 2008 года, астрономы не обнаружили ни одного следа этого магнетара. Это вызывает предположение о том, что обнаружение вспышки рентгеновских лучей, испущенных магнетаром, вероятнее всего, было вызвано значительным изменением структуры магнитного поля.
В то время как нейтронная звезда в остатке сверхновой относительно молодая, возраст магнетара составляет, вероятнее всего, один миллион лет. Разница в возрасте означает, что образование магнетара из взрыва, вызванного Kesteven 79, крайне маловероятно. Должно быть, он был сформирован значительно раньше.
01/09/2014
Согласно исследованию астрофизиков из Калифорнийского университета в Санта-Крус (University of California, Santa Cruz), химическое единообразие звезд того же скопления является результатом турбулентного перемешивания в облаках газа, где происходит образование звезд. Их результаты, опубликованные 31 августа в журнале Nature, показывают, что даже звезды, которые не остаются вместе в одном скоплении, будут обладать тем же химическим «отпечатком» с их двойниками, который может быть использован, чтобы проследить за ними до одного и того же места рождения.
Крумхольц (Krumholz) и выпускник Калифорнийского университета в Санта-Крус (UC Santa Cruz) и И Фенг (Yi Feng) использовали суперкомпьютеры для симуляции двух сливающихся потоков межзвездного газа, чтобы сформировать облако, которое на протяжении нескольких миллионов лет коллапсирует под действием собственной гравитации, чтобы создать скопление звезд.
Симуляции также показали, что смешивание происходит очень быстро, до того как большая часть газа превращается в звезды. Это открывает перспективы в поиске двойников Солнца, потому что отличительной характеристикой звездных семейств, которые не располагаются вместе, является то, что они, вероятно, рассеиваются до того, как большая часть их родительских облаков преобразуется в звезды.
01/09/2014
 Группа астрофизиков обнаружила формирование радиоактивного кобальта во время взрыва сверхновой, что говорит в пользу соответствующей теории взрыва сверхновых. Подробности открытия можно узнать в журнале Nature. Главный автор статьи, Евгений Чуразов (Институт Космических Исследований Российской Академии Наук) и его соавторы подготовили доклад на основе анализа данных, собранных с помощью орбитального гамма-телескопа INTEGRAL, который они использовали для обнаружения радиоактивного изотопа кобальт – 56 (56Co).
Изотоп 56Co имеет период полураспада, равный всего 77 дням, и не существует в нормальных условиях. Однако, во время гигантского термоядерного взрыва сверхновой этот радиоактивный изотоп производится в больших количествах. Его наличие было зарегистрировано во время взрыва сверхновой SN2014J, расположенной на расстоянии 11 миллионов световых лет от Земли.
До сих пор астрофизикам не удавалось наблюдать подобного спектра. Причина- в том, что на таком расстоянии взрывы наблюдаются достаточно редко. Например, сверхновая типа Ia в последний раз взорвалась в Млечном Пути в 1606 году.
Данные, собранные телескопом INTEGRAL, так же дали возможность ученым оценить, сколько радиоактивного кобальта выделилось во время взрыва – примерно 60% от массы Солнца.
|
|
|