октября

31/10/2014
  Космический телескоп Хаббл зафиксировал слабое, почти призрачное звездное свечение от древних галактик, которые были разорваны под воздействием сил гравитации несколько миллиардов лет назад. Это случилось на расстоянии 4 млрд световых лет, внутри огромного скопления, содержащего около 500 галактик, которое прозвали скоплением Пандоры, также известное как Abell 2744.
   Разрозненные звезды больше не привязаны ни к одной из галактик и свободно дрейфуют между галактиками скопления. Наблюдая за излучением осиротевших звезд, астрономы проекта Хаббл собрали данные, которые указывают на то, что шесть галактик были разорваны на куски внутри скопления за временной интервал, превосходящий 6 млрд лет. Компьютерное моделирование гравитационной динамики между галактиками скопления показывает, что галактики размером с Млечный Путь являются наиболее вероятными кандидатами в источники этих блуждающих звезд. Обреченные галактики могли быть разорванными, когда они прошли через центр галактического скопления, где гравитационные силы наиболее сильны. Астрономы давно предположили, что излучение от разрозненных звезд может быть обнаружено после такого распада галактик, однако детектировать предсказанное слабое свечение было большой проблемой.
   Ученые оценили, что совокупность излучения, приблизительно, от 200 млрд бездомных звезд составляет, примерно, 10 процентов от общей яркости скопления.
   «Этот результат хорошо согласуется с тем, что было предсказано на основе предполагаемых процессов внутри массивных галактических скоплений», – добавила Мирея Монтес (Mireia Montes), ведущий автор исследования, опубликованного в журнале The Astrophysical Journal.
   По причине того, что тусклые звезды являются наиболее яркими в ближнем инфракрасном диапазоне излучения, группа ученых подчеркнула, что подобные наблюдения могли быть выполнены только за счет чувствительности телескопа Хаббл по отношению к чрезвычайно слабому излучению.
   Измерения телескопа Хаббл позволили определить, что звезды богаты тяжелыми элементами, такими как кислород, углерод и азот, что говорит о принадлежности звезд ко второму или третьему поколению.
   Скопление Abell 2744 изучается в рамках программы Frontier Fields.
 
31/10/2014
  Космический аппарат Кассини мельком заметил яркий солнечный свет, отражавшийся от углеводородных морей, пока пролетал мимо Титана, большой луны Сатурна.
   В прошлом Кассини удавалось запечатлеть по отдельности виды полярных морей и отражение солнечного света от них. На этот раз их впервые удалось увидеть вместе на одном изображении.
   Помимо уникального вида, на изображении можно заметить: комплекс стреловидных ярких облаков метана, парящих неподалеку от северного полюса Титана. Эти облака, вероятно, могут активно заполнять озера осадками; яркую кромку вокруг моря Кракена, на котором видно отраженное солнечное сияние, что говорит о временах, когда море было больше, но испарения привели к уменьшению его размера.
   Моря на Титане в большинстве своем состоят из метана и этана. До прибытия Кассини к Сатурну, ученые полагали, что Титан может содержать объекты с жидкостью на поверхности. Кассини обнаружил лишь огромные поля песчаных дюн рядом с экватором и на более низких широтах, а озера и моря находятся в основном возле полюсов, особенно это касается северного полюса.
   Изображение в инфракрасном диапазоне получено при помощи спектрометра видимого и инфракрасного диапазона VIMS.
   Кассини является совместным проектом NASA, Европейского космического агентства и Итальянского космического агентства.
 
31/10/2014
  Астрономы давно пытаются понять, как именно развивалась Вселенная от самой раннего периода до наблюдаемого в настоящее время состояния. Процесс образования галактик и их развития до сих пор является предметом споров. Ученые объединили усилия сотен тысяч добровольцев под эгидой проекта Galaxy Zoo, чтобы пролить свет на эту проблему. Они обнаружили, что галактики могли перейти в их текущее состояние около двух миллиардов лет назад, то есть раньше, чем считалось прежде.
   Брук Симмонс (Brooke Simmons) из Оксфордского университета и её коллеги описывают свою работу в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Перед добровольцами проекта Zoo ученые поставили задачу по классификации форм десятков тысяч галактик, наблюдения за которыми вел космический телескоп Хаббл. Обычно эти объекты находятся очень далеко, поэтому мы наблюдаем их такими, как они выглядели более 10 миллиардов лет назад.
   Систематизированные галактики поражают схожестью с наблюдаемыми в современной Вселенной галактиками – с характерными дисками, барами и спиральными рукавами, хотя теоретики предсказывают, что формирование должно было занять ещё два миллиарда лет, поэтому складывается ощущение, что все произошло гораздо раньше, чем ожидалось.
   Брук прокомментировала: «Когда мы начали поиск этих галактик, мы не знали, что мы обнаружим. У нас имелись предсказания на основе симуляций, указывающие на то, что мы не обнаружим особенностей, связанных с барами, которых мы наблюдаем в близлежащих развитых галактиках, потому что молодые галактики слишком нестабильны для формирования подобных особенностей. Теперь мы знаем, что это не так. При помощи усилий общественности мы обнаружили, что некоторые галактики образовались во Вселенной очень быстро.
   На изображении спиральная галактика, наблюдаемая такой, как она выглядела более 10 миллиардов лет назад, но при этом она также обладает структурой, характерной для гораздо более старых и уже сформировавшихся дисковых галактик.
 
31/10/2014
   Самый успешный наземный транзитный обзор SuperWASP продолжает радовать нас новыми планетами. 24 октября 2014 года в Архиве электронных препринтов появилась статья, посвященная открытию еще трех новых транзитных экзопланет WASP-74 b, WASP-83 b и WASP-89 b. Как и подавляющее большинство других планет, открытых в рамках наземных транзитных обзоров, все три новые планеты являются горячими гигантами.
   Южная часть обзора SuperWASP (т.н. обзор WASP-South) посвящена поиску транзитных планет у звезд +9-13 видимой звездной величины, находящихся на южном небе. Поиск транзитных кандидатов осуществляется с помощью комплекса автоматических телескопов с апертурой 20 см, расположенных в южной Африке. Подтверждение планетной природы кандидатов и измерение массы планет осуществляется методом измерения лучевых скоростей с помощью спектрографа CORALIE, установленном на 1.2-метровом телескопе им. Эйлера. По статистике, большинство кандидатов, обнаруженных наземными обзорами, оказываются ложными (соответствующий транзитный сигнал вызывается затменно-переменными двойными заднего фона, скользящими транзитами звезд и другими астрофизическими явлениями, способными имитировать транзитный сигнал).
   Итак, WASP-74 – звезда немного массивнее и ярче Солнца. Ее масса оценивается в 1.48 ± 0.12 солнечных масс, радиус – в 1.64 ± 0.05 солнечных радиусов, температура фотосферы соответствует спектральному классу F9. Звезда отличается высоким содержанием тяжелых элементов – их в 2.5 раза больше, чем в составе нашего дневного светила. Расстояние до системы оценивается в 120 ± 20 пк.
   Планета WASP-74 b оказывается типичным горячим юпитером. При массе 0.95 ± 0.06 масс Юпитера его радиус достигает 1.56 ± 0.06 радиусов Юпитера, что приводит к средней плотности 0.33 ± 0.03 г/куб.см. Гигант вращается вокруг своей звезды по близкой к круговой орбите (верхний предел на величину эксцентриситета составляет 0.07 с достоверностью 3 сигма) на расстоянии 0.037 ± 0.001 а.е., и делает один оборот за 2.13775 земных суток. Эффективная температура гиганта оценивается в 1910 ± 40К.
   Звезда WASP-83 немного больше, но холоднее Солнца, ее спектральный класс G8. Масса звезды достигает 1.11 ± 0.09 солнечных масс, радиус – 1.05 +0.06/-0.04 солнечных радиусов. Как и WASP-74, WASP-83 отличается повышенным содержанием тяжелых элементов – их почти в 2 раза больше, чем в составе Солнца. Система удалена от нас на 300 ± 50 пк.
   Масса планеты WASP-83 b составляет 0.30 ± 0.03 масс Юпитера, т.е. перед нами горячий сатурн. При радиусе 1.04 +0.08/-0.05 радиусов Юпитера средняя плотность планеты оказывается равной 0.35 ± 0.07 г/куб.см. Гигант вращается вокруг своей звезды по близкой к круговой орбите на среднем расстоянии 0.059 ± 0.001 а.е. и делает один оборот за 4.97125 земных суток. Эффективная температура планеты составляет 1120 ± 30К.
   Наконец, WASP-89 – оранжевый карлик спектрального класса K3 V. Его масса оценивается в 0.92 ± 0.08 солнечных масс, радиус – в 0.88 ± 0.03 солнечных радиусов, содержание тяжелых элементов незначительно превосходит солнечное. Расстояние до звезды не сообщается, но, исходя из ее светимости и видимой звездной величины (+13.1), его можно оценить в 276 пк. WASP-89 отличается повышенной хромосферной активностью и покрыта пятнами.
   Масса планеты WASP-89 b достигает 5.9 ± 0.4 масс Юпитера, т.е. перед нами редкий случай массивного гиганта. Планета вращается вокруг своей звезды по эллиптической орбите с большой полуосью 0.0427 ± 0. 0012 а.е. и эксцентриситетом 0.193 ± 0.009, и делает один оборот за 3.35642 земных суток. Измеренному радиусу планеты в 1.04 ± 0.04 радиусов Юпитера соответствует средняя плотность 7.01 ± 0.44 г/куб.см, превышающая среднюю плотность Земли. Это, конечно, не означает, что WASP-89 b является огромной планетой земного типа: в массивных планетах большая плотность объясняется сильным сжатием металлического водорода в их недрах. Эффективная температура планеты оценивается в 1120 ± 20К.
    По мнению авторов открытия, повышенная активность звезды вызвана приливным взаимодействием с близкой массивной планетой.
30/10/2014
  Госкомиссия приняла решение продолжить использование научного космического комплекса "Спектр-Р", на котором расположен самый большой в мире космический телескоп "Радиоастрон", за пределами назначенного срока активного существования по программе исследований до 31 июля 2015 года, сообщает Роскосмос.
    В рамках научной программы проекта "Радиоастрон" изучались три группы космических объектов: квазары — ядра далеких галактик, пульсары — нейтронные ("мертвые") звезды нашей галактики, мазеры — области образования звезд и планет в нашей галактике. Всего на сегодняшний день было успешно изучено более 100 космических объектов. Наземное плечо интерферометра обеспечивали более 30 радиотелескопов России, Украины, Австралии, Великобритании, Германии, Индии, Испании, Италии, Нидерландов, Польши, Швеции, Финляндии, Китая, ЮАР, США, Японии и др.
    "Государственная комиссия приняла решение продолжить использование "Спектр-Р" за пределами назначенного срока активного до 31 июля 2015 года", — отмечается в сообщении, передает РИА Новости.
 
30/10/2014
  Международная группа астрономов обнаружила самые крупные атомы углерода вне Млечного Пути при помощи радиотелескопа LOFAR. В будущем астрономы смогут измерить то, насколько холодным и плотным является газ вокруг этих атомов, что оказывает влияние на формирование звезд и эволюцию галактик. Результаты опубликованы 28 октября в журнале Astrophysical Journal Letters.
   «Атомы углерода, примерно, в миллион раз меньше, чем средняя толщина человеческого волоса, но они могут быть в миллиарды раз больше в холодном и разреженном газе. Внешний электрон в таком случае вращается вокруг ядра на гораздо большем расстоянии», – поясняет Леах Морабито (Leah Morabito), ведущий автор исследования. Внешний электрон может быть захвачен атомом, у которого недостает одного электрона. Спектральная линия в таком случае будет видима в оптическом диапазоне спектра.
   Астрономы предсказали возможность обнаружения спектральных линий углерода ещё в 70-х годах. Потребовалось 40 лет, чтобы осуществить первое наблюдение. Такие линии трудно обнаружить, потому что сигнал слишком слабый, когда окружающий атомы газ слишком теплый или слишком плотный. Холодный и разреженный газ присутствует в галактиках со вспышкой звездообразования, поэтому спектральные линии углерода легче было обнаружить именно там.
   Большая часть телескопов осуществляет наблюдения на частотах, где линия углерода не может быть обнаружена. Другие же телескопы недостаточно чувствительны.
   Атомы углерода представлены в сердце галактики со вспышкой звездообразования M82, где рождается в 10 раз больше звезд, чем в Млечном Пути за тот же временной интервал.
   «Мы искали способ определения дополнительных свойств холодного газа, таких как температура и плотность. Это удивительно, что мы обнаружили такой способ благодаря спектральной линии углерода. Сейчас мы занимаемся сбором более точных данных и сравниваем их с предсказаниями теоретических моделей», – рассказал соавтор Хуб Ротеринг (Huub Röttgering).
29/10/2014
  То же самое явление, которое приводит к появлению турбулентности во время полета самолета, может оказаться решением давней проблемы, связанной с возможностью или невозможностью рождения звезд. Этому посвящено новое исследование, выполненное на основе данных, полученных с рентгеновской орбитальной обсерватории Чандра.
   Скопления галактик являются самыми крупными объектами во Вселенной, которые удерживаются силами гравитации. Эти гигантские объекты состоят из сотен или тысяч отдельных галактик, погруженных в газ с температурами порядка миллионов градусов. Этот горячий газ является самым тяжелым компонентом галактических скоплений, за исключением невидимой темной материи. Он испускает излучение рентгеновского диапазона, что фиксируется обсерваторией Чандра. Со временем газ в центральной области этих скоплений должен достаточно охлаждаться для образования звезд с высокой скоростью. Однако это не тот механизм, который наблюдали астрономы во многих галактических скоплениях.
   «Нам известно, что газ в скоплениях каким-то образом прогревается, не успевая достаточно охладиться для формирования звезд. Вопрос в том, как именно это происходит», – прокомментировала Ирина Журавлева из Стэнфордского университета в Пало-Альто (штат Калифорния, США), ведущий автор исследования, опубликованного недавно в журнале Nature. «Вероятно, мы обнаружили свидетельства того, что тепло приходит из турбулентного движения, наличие которого мы определили из полученных изображений рентген-диапазона».
   Предыдущие исследования показывают, что сверхмассивные черные дыры, расположенные в центральных областях галактических скоплений, выбрасывают огромное количество энергии в виде мощных потоков энергетических частиц, что приводит к появлению пузырей в раскаленном газе. Чандра и другие телескопы рентген-диапазона фиксировали наличие подобных пузырей и раньше.
   Свидетельства наличия турбулентности были получены из наблюдений за двумя огромными скоплениями Персея и Девы. На основе полученных данных ученые смогли измерить флуктуации плотности газа и оценить турбулентность газа.
   «К настоящему моменту мы определили, что турбулентности достаточно, чтобы сбалансировать охлаждение газа», – прокомментировал Александр Щекочихин из Оксфордского университета в Великобритании.
   Эти результаты подтверждает модель «обратной связи», в которой важная роль отведена сверхмассивным черным дырам в центре скоплений галактик. Газ охлаждается и падает с ускорением в черную дыру, что приводит к повышению активности выброса джетов из черных дыр, тем самым способствуя появлению пузырей, что и управляет турбулентностью газа. В конце концов, эта турбулентность рассеивается, нагревая газ.
 
28/10/2014
  27 октября в 17:47 МСК большая активная область на Солнце вызвала появление очередной вспышки класса X (верхнее изображение), уже четвертой с 24 октября.
   X-класс присваивается самым интенсивным вспышкам, тогда как число указывает на их силу. Например, X2 означает, что вспышка в два раза интенсивнее X1, X3 – в три раза интенсивнее X1 и т.д.
   Продолжая недельную серию мощных вспышек, начавшуюся 19 октября 2014 года, 27 октября на Солнце произошло ещё две вспышки (нижние изображения), разделяемые временным интервалом в 10 часов. Мощность вспышек была средней, а пики интенсивности наблюдались в 03:34 МСК и 13:09 МСК. Обсерватория Solar Dynamics Observatory, принадлежащая NASA, которая постоянно наблюдает за Солнцем, запечатлела обе вспышки.
   Солнечные вспышки представляют собой мощные всплески излучения. Губительное излучение от вспышек не может пройти через земную атмосферу, чтобы оказать физическое влияние на человека, однако когда интенсивность достаточно высока, то вспышки могут воздействовать на слои где происходит распространение коммуникационных сигналов и сигналов GPS, что может приводить к помехам.
   Первая вспышка была охарактеризована как M7.1. Вторая была несколько слабее – M6.7. Интенсивность вспышек M-класса в 10 раз слабее вспышек X-класса.
   Серия вспышек, продолжавшаяся всю предыдущую неделю, образовалась из крупной области активности на Солнце, названной AR 12192, крупнейшей из наблюдаемых в течение последних 24 лет. Активные области являются зонами интенсивных и сложных магнитных полей, которые часто являются источниками солнечных вспышек.
   Появление активных областей характерно для нынешнего периода солнечной активности, что называется солнечным максимумом. Пик солнечной активности наступает, приблизительно, каждые 11 лет.
 
28/10/2014
   Как сообщает агентство Синьхуа, 28 октября в 07:00 UTC (10:00 мск) китайский аппарат СЕ-5-Т1 прошел на минимальном расстоянии в 12 тыс км от лунной поверхности. Под управлением Пекинского центра выполнено фотографирование Луны, Земли и системы Земля – Луна.
    28 октября в 11:40 UTC (14:40 мск) аппарат покинул сферу действия Луны.
    Возвращение на Землю ожидается 1 ноября.
 
27/10/2014
  Недавно группа астрономов сообщила об открытии пульсирующей звезды, которая излучает количество энергии, превышающее в 10 миллионов раз энергию от Солнца. Находка, о которой сообщалось в журнале Nature, представляет собой самый яркий, когда-либо наблюдаемый пульсар, разновидность нейтронной звезды, испускающей яркие лучи энергии. Каковы же шансы обнаружить подобный объект?
   Согласно одной из работ авторов, шансы достаточно велики, и теперь они знают, что искать.
   Профессор Деепто Чакрабарти (Deepto Chakrabarty) из Массачусетского технологического института полагает, что астрономы найдут и другие ультраяркие пульсары, поскольку они теперь знают о существовании подобных объектов.
   «Обнаружение пульсаций слабых источников является сложной задачей, потому что сбор данных по рентген-излучению не всегда удается выполнить с высокой разрешающей способностью по времени. Теперь наше открытие подтвердит необходимость дополнительных усилий по выполнению подобных временных наблюдений» – пояснил Чакрабарти.
   Ранее считалось, что этот тип ультраярких рентгеновских источников состоит из черных дыр с массами, от 5 до 50 раз превосходящими массу Солнца, излучая энергию с поглощением близлежащей материи. Это открытие ультраяркого пульсара, по крайней мере, вносит понимание в этот вопрос.
   «Черные дыры не способны производить когерентные пульсации, как те, что мы наблюдаем в нашем случае», – отметил Чакрабарти.
   Открытие является ещё более удивительным, потому что пульсары по своей природе не очень массивные объекты, в связи с чем считалось, что могут генерировать лишь относительно умеренные рентген-сигналы.
   На изображении запечатлена галактика со вспышкой звездообразования Messier 82 (M82), в которой находится яркий пульсар.
 
24/10/2014
  Запахи алкоголя, горького миндаля, тухлых яиц и лошадиной мочи, – этот тот букет ароматов, который бы вы почувствовали, если бы комету из космоса можно было бы принести на Землю, как заявили европейские ученые.
   Прибор на борту зонда Розетта обнаружил некоторые любопытные химические особенности кометы 67P/Чурюмова-Герасименко. Среди обнаруженных молекул аммиак, метан, сероводород, цианистый водород и формальдегид.
   «Если бы вы могли понюхать комету, вы бы, вероятно, пожелали этого не делать», – написали ученые в своем блоге на сайте Европейского космического агентства (ЕКА).
   Устройство под названием Rosina-DFMS представляет собой масс-спектрометр, который анализировал газ, исходящий из комы.
   «Запахи кометы 67P/Чурюмова-Герасименко достаточно сильны. В них входят запахи тухлых яиц (сероводород), конюшни (аммиак) и едкий, удушливый запах формальдегида. Это все перемешано с легким, горьким ароматом миндаля от цианистого водорода. А теперь добавьте к этой смеси легкий запах алкоголя (метанола) в сочетании с напоминающим уксус ароматом диоксида серы и небольшим оттенком сладкого ароматного запаха сероуглерода, и тогда вы сможете понять, как пахнет наша комета», – сказала Катрин Альтвег (Kathrin Altwegg), главный исследователь проекта Rosina.
   Обнаружение такого большого количества различных молекул на этой стадии было сюрпризом, заявило ЕКА.
   Исследователи проекта Rosina полагали, что лишь самые летучие молекулы – диоксид и монооксид углерода будут обнаружены, когда ледяная поверхность кометы медленно начнет прогреваться.
 
23/10/2014
  Около 458 миллионов лет назад Земля сотряслась от двойного астероидного удара, кратеры от которого можно наблюдать в наши дни в Швеции, как недавно сообщили ученые. По их словам, это событие может вести к «одной из крупнейших космических катастроф» в истории Солнечной системы – сильному столкновению в поясе астероидов, которое произошло на 12 миллионов лет раньше.
   Два осколка из того столкновения упали в мелководные моря, которые покрывали современную Скандинавию, согласно исследованию. С поднятием земной коры, характерные особенности, указывающие на произошедшее событие, можно обнаружить в центральной Швеции – кратер Локне диаметром 7,5 км (находится, приблизительно, в 20 км к югу от города Эстерсунд) и 700-метровый кратер Малинген, расположенный на расстоянии 16 км от кратера Локне.
   Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, подтверждает давние подозрения, что появление этих кратеров было связано с крайне редким двойным видом столкновения с перемещавшейся парой астероидов.
   Группа ученых под руководством Йенса Ормое (Jens Ormoe) из Астрологического центра в Мадриде (Испания) выполнили бурение кратеров в поисках следов осадочных пород, подвергшихся воздействию ударной нагрузки. Ученые также оценили расстояние, на которое были разбросаны осколки, возникшие из-за удара, и определили, что Кратер Локне образовался вследствие взаимодействия с объектом длиной, примерно, в 600 метров, тогда как кратер Малинген образовался из-за столкновения со 150-метровым объектом. Они принадлежали к группе астероидов, называемых кучей щебня (обломков) или же фрагментами, путешствующими в кластере.
   Подобные пары астероидов являются обсуждаемой темой в области астрофизики. Моделирование указывает на то, что около 16 процентов астероидов, которые подбираются близко к Земле, путешествуют в парах. Из 188 известных кратеров лишь 10 рассматриваются, как возникшие в результате воздействия таких пар астероидов.
   Произошедшее 458 миллионов лет назад событие могло быть частью дождя из метеоров, которые сталкивались с Землей после большого распада в главном поясе астероидов.
 
23/10/2014
  Бета Живописца – это молодая звезда, находящаяся на расстоянии 63 световых года от Солнца. Она лишь на 20 миллионов лет старше и окружена огромным диском вещества – очень активная молодая планетарная система, где газ и пыль порождаются за счет испарения комет и столкновений астероидов.
   На протяжении почти 30 лет астрономы наблюдали едва различимые изменения в излучении, которое испускает Бета Живописца. Полагалось, что изменения были вызваны пролетом комет перед звездой. Тусклое свечение от экзокомет перекрывалось излучением от яркой звезды, поэтому их изображения не могут быть получены с Земли напрямую.
   Чтобы изучить экзокометы звезды Бета Живописца, группа ученых проанализировала более 1000 наблюдений, полученных в период с 2003 по 2011 год при помощи спектрографа HARPS, установленного на 3,6-метровом телескопе в обсерватории Ла-Силья в Чили. Исследователи составили выборку, состоящую из 493 различных экзокомет. Некоторые из них наблюдались несколько раз и на протяжении нескольких часов. Тщательный анализ позволил определить скорость и размер газовых облаков. Некоторые орбитальные характеристики каждой из этих комет, такие как форма, ориентация орбиты и расстояние до звезды также могут быть вычислены.
   Этот анализ сотен экзокомет в одиночной экзопланетарной системе является уникальным. Он показал наличие двух отличающихся семейств экзопланет. Существование различных семейств комет также характерно и для Солнечной системы.
   Орбиты экзокомет первого семейства отличаются в значительной степени. Для них свойственна низкая активность и невысокий уровень образования газа и пыли. Это говорит о том, что кометы этого семейства исчерпали свои запасы льда во время их многочисленных пролетов на близком расстоянии от звезды Бета Живописца.
   Экзокометы второго семейства гораздо более активны и характеризуются почти идентичными орбитами. Это указывает на то, что такие кометы имеют общее происхождение, вероятно, они возникли в результате разрушения более крупных объектов, чьи фрагменты теперь находятся на орбите звезды.
   «Впервые в результате статистического исследования была установлена физика и орбиты большого числа экзокомет. Эта работа дает замечательную возможность понять механизмы, действовавшие в Солнечной системе сразу после формирования, 4,5 миллиарда лет назад», – подвел итог Флавьен Кифер (Flavien Kiefer), ведущий автор исследования.
 
23/10/2014
  Индийский орбитальный аппарат Mars Orbiter Mission (MOM) передал ещё одно изображение – потрясающий вид самого большого вулкана и каньона Солнечной системы (верхнее левое изображение).
   Между крупнейшей горой Олимп и гигантской системой каньонов, именумой долины Маринер, лежит широкое вулканическое плато с трио огромных вулканов, принадлежащих территории провинции Фарсида. Среди них гора Арсия, гора Павлина и гора Аскрийская. Все четыре вулкана принадлежат к группе щитовых вулканов.
   Высота горы Олимп, примерно, в три раза больше высоты Джомолунгмы, высочайшей вершины Земли, а размер сравним с площадью штата Аризона (сравнение площадей горы Олимп и штата Аризоны показано на верхнем правом изображении).
   Гора Олимп расположена в западном полушарии Марса, обладает диаметром 624 километра, высотой 25 километров и окружена крутыми склонами высотой 6 км.
   Долины Маринер часто называют Великим каньоном на Марсе. Они простирается на расстояние, приблизительно равное расстоянию от западного до восточного побережья США.
   Изображение с горой Олимп и каньонами было опубликовано 17 октября, почти за два дня до сближения планеты и космического судна с кометой Siding Spring.
   Для сравнения в нижнем левом углу представлено изображение Марса, полученное в 1970-х годах с орбитального аппарата Viking 1 агентства NASA.
   В правом нижнем углу находится изображение Марса, сделанное аппаратом MOM. На нем видны вихревые пылевые бури. Изображение было получено 28 сентября 2014 года с высоты 74 500 км.
 
22/10/2014
  Космологи осуществили самые высокоточные к настоящему моменту измерения поляризации реликтового излучения.
   В работе, опубликованной 20 октября в журнале Astrophysical Journal, отмечается ранний успех проекта POLARBEAR, сотрудничества более чем 70 ученых, использующих телескоп в пустыне Атакама, Чили, который предназначен для детектирования самого старого излучения Вселенной.
   «Это действительно важный рубеж. Мы находимся в новом режиме более мощной и точной космологии», – отметил Кам Арнольд (Kam Arnold), автор работы, десятилетие работавший над прибором.
   POLARBEAR осуществляет измерения остатков излучения от Большого взрыва, которое было охлаждено и растянуто до длин микроволнового диапазона вместе с расширением Вселенной.
   Арнольд и многие другие ученые разработали чувствительные инструменты, именуемые болометрами, для детектирования этого излучения. Работающие вместе с телескопом болометры записывают направленность электрического поля излучения из большого количества точек неба.
   POLARBEAR составил карту углов поляризации с разрешением около трех аркминут, что для сравнения является лишь одной десятой диаметра полной Луны.
   Ученые обнаружили завихрения, так называемые B-моды, в поляризационной картине, указывающие на то, что на космический фон оказывали воздействие различные структуры, которые лежали на пути света.
   В первой опубликованной работе, являющейся результатом начального этапа наблюдений, представлена карта B-мод трех небольших участков неба.
   «Пыль в нашей галактике также приводит к появлению поляризованного излучения, подобного реликтовому, оказывая влияние на другие измерения, однако рассмотренные области являются относительно чистыми. Отклонения в поляризационной картине реликтового излучения происходят в таком широком масштабе, что они не оказывают значительного влияния на высокое разрешение B-мод в данной работе», – пояснил Арнольд.
   Ученые намерены продолжать работу и задействовать данные с дополнительных телескопов Simons Array. Вместе они позволят получить более обширную картину неба.