ноября

11/11/2014
   Одной из научных задач спектрометра VIRTIS, установленного на космическом аппарате Розетта, является отслеживание эмиссии различных газов из кометы 67P/Чурюмова - Герасименко.
   В начале октября 2014 года активность в области «шеи» кометы стала достаточно высокой, чтобы обнаружить воду и диоксид углерода при помощи канала высокого спектрального разрешения инструмента VIRTIS-H (анализ поверхности осуществляется при помощи визуализирующего спектрометра VIRTIS-M).
   Из этих спектров уже можно сказать довольно много о газе, содержащемся в коме. Спектры показывают инфракрасные молекулярные полосы, форма которых зависит от температуры в коме, тогда как интенсивность является функцией числа молекул вдоль линии видимости VIRTIS.
   Из этих измерений относительная распространенность диоксида углерода по отношению к воде оценивается, примерно, как 4%. Это указывает на то, что комета 67P не настолько богата диоксидом углерода, как комета 103P/Hartley (также комета из семейства комета Юпитера, для которой эта величина составила 20%; измерение производилось во время быстрого пролета в рамках миссии EPOXI 4 ноября 2010 года).
   Начиная с июля, VIRTIS осуществлял измерения средней температуры поверхности кометы, которая составляет около -70 градусов Цельсия в настоящий момент. Эти измерения газа в коме не позволяют сказать что-либо о температуре на некотором удалении от поверхности.
   Текущие измерения соответствуют высоте в один километр над поверхностью, где температура падает более чем на 100°C, приблизительно, до -183°C. Большое падение ожидаемо из-за газов, ускоряющихся от поверхности и распространяющихся в коме, что ведет к охлаждению по причине так называемого адиабатического расширения.
   Обнаружение газов в коме кометы на этой ранней фазе миссии является важным для понимания внутреннего строения кометы. Инструменты MIRO и ROSINA также зафиксировали воду и диоксид углерода. Теперь и VIRTIS смог обнаружить те же молекулы, что добавляет надежности измерениям. Обнаружение двух элементов одним прибором позволяет прямо определять относительную распространенность.
   По мере движения кометы к перигелию (август 2015 года) её активность будет возрастать, и исследователи смогут наблюдать за изменениями температуры на поверхности кометы. В это время VIRTIS будет постоянно отслеживать распределение диоксида углерода, воды и других веществ.
 
11/11/2014
   В исследовании, опубликованном сегодня в журнале Astrophysical Journal, сообщается о том, как австралийской группе астрономов удалось взглянуть внутрь остатков от сверхновой при помощи радиотелескопов в Австралии и Чили.
   Сверхновая, известная как SN1987A, была впервые обнаружена наблюдателями в Южном полушарии в 1987 году, когда гигантская звезда неожиданного взорвалась на окраинах соседней карликовой галактики Большое Магелланово Облако.
   В последние два десятилетия с того момента сверхновая 1987A продолжала оставаться в центре внимания исследователей по всему миру и приносила большое количество информации об одном из самых экстремальных явлений во Вселенной.
   Для исследования использовались Атакамская Большая Миллиметровая/субмиллиметровая Решетка (ALMA) в Чили и комплекс Australia Telescope Compact Array (ATCA) в Австралии, чтобы наблюдать за остатками сверхновой на длинах волн от радиодиапазона до дальнего инфракрасного.
   «Путем объединения данных с двух телескопов нам удалось разграничить излучение от расширяющейся ударной волны от излучения, возникшего из-за пыли, формирующейся во внутренних областях остатков», – сказала Джиованна Занардо (Giovanna Zanardo), участник исследования.
   «Это важно, потому что означает, что мы способны различать разные типы наблюдаемой эмиссии и искать указания на наличие нового объекта, который мог сформироваться, когда ядро звезды сколлапсировало. Это напоминает судебно-медицинское исследование смерти звезды».
   «Наши наблюдения при помощи телескопов ALMA и ATCA позволили обнаружить признаки наличия того, чего мы раньше не наблюдали, расположившегося в центре остатков. Это может быть плерион, управляемый вращающейся нейтронной звездой или пульсар, который астрономы искали с 1987 года. Это удивительно, что лишь сейчас мы смогли заглянуть через мусор, оставшийся после взрыва и увидеть то, что скрыто».
   Помимо всего прочего, ученые из другой группы разработали детализированную трехмерную симуляцию расширяющейся ударной волны от сверхновой, которая хорошо сочетается с наблюдениями.
   «Тот факт, что модель так хорошо соответствует наблюдениям, означает, что мы хорошо понимаем физику распространения остатков и начинаем понимать состав среды, окружающей сверхновую, что является важной частью понимания процесса формирования остатков SN1987».
   На изображении слева вид сверхновой 1987A с телескопа Хаббл, полученный в 2010 году. На центральном изображении вид с телескопов ALMA и ATCA. На изображении справа сгенерированная на компьютере визуализация, показывающая возможное расположение пульсара.
 
08/11/2014
   Два космических корабля NASA и один европейский, включая аппарат Колорадского университета в Боулдере MAVEN, собрали новую информацию об основных свойствах кометы, которая пролетела неподалеку от Марса 19 октября 2014 года, оказав прямое влияние на марсианскую атмосферу.
   Данные, полученные из наблюдений, которые осуществляли космические корабли MAVEN, MRO и Mars Express, показали, что осколки от кометы, официально именуемой Comet C/2013 A1 Siding Spring, привели к интенсивному метеорному дождю и добавили новый слой ионов или заряженных частиц к ионосфере. Ионосфера – это электрически заряженная область в атмосфере, которая протягивается от 120 километров до несколько сотен километров в высоту от Марсианской поверхности.
   Используя наблюдения, ученые смогли найти прямую взаимосвязь между появлением осколков от метеорного дождя и последующим формированием промежуточного слоя ионов. Такое явление на планетах наблюдается впервые, включая Землю, рассказала группа исследователей проекта MAVEN.
   Пыль от кометы исчезала высоко в атмосфере Марса, вероятно, вызывая появление впечатляющего метеорного дождя. Осколки привели к значительным, но временным изменениям в верхних слоях атмосферы планеты и также, возможно, к долгосрочным.
   MAVEN также смог провести прямые измерения и помочь ученым определить состав пыли. Установленный на борту масс-спектрометр нейтрального газа и ионов зафиксировал восемь различных типов ионов металлов, включая натрий, магний и железо. Это первые измерения состава пыли кометы из облака Оорта. Считается, что в этом облаке находятся вещества, оставшиеся после формирования Солнечной системы.
   Профессор Ник Шнайдер (Nick Schneider), исследователь из проекта MAVEN отметил: «Цифры указывают на то, что марсиане увидели бы тысячи падающих звезд в час. Вероятно, этого достаточно, чтобы назвать это метеорной бурей. Должно быть это было зрелищное событие в ту ночь на Марсе».
   С другой позиции Mars Express наблюдал значительное увеличение плотности электронов в Марсианской ионосфере, что последовало за сближением с кометой.
 
07/11/2014
  Астрономы запечатлели процесс образования планет вокруг зарождающейся звезды во время проверки новых возможностей, связанных с высоким разрешением Атакамской Большой Миллиметровой/Субмиллиметровой Решетки (ALMA).
   Это новое революционное изображение раскрывает удивительные детали планетообразующего диска, окружающего HL Tau, напоминающую Солнце звезду, которая находится, примерно, в 450 световых годах от Земли в созвездии Тельца.
   ALMA показала особенности этой системы, которые раньше никогда не наблюдались, включая несколько концентрических колец, разделенных ясно различимыми интервалами. Эти структура указывает на то, что формирование планет вокруг этой удивительно молодой звезды уже началось.
   «Почти наверняка эти особенности являются результатом формирования в диске молодых объектов, напоминающих планеты. Это удивительно, потому что возраст HL Tau не превышает одного миллиона лет. Считается, что такие молодые звезды не способны обладать большими планетарными объектами, способные образовывать структуры, видимые на изображении», – сказал Стюарт Кордер (Stuartt Corder), заместитель директора проекта ALMA.
   Считается, что все звезды формируются в облаках газа и пыли, которые коллапсируют под действием гравитации. Со временем ближайшие друг к другу частицы слипаются, вырастая в песчинки, зерна и большего размера объекты, которые в конечном счете образуют тонкий протопланетный диск, где формируются астероиды, кометы и планеты.
   Когда планетарные объекты набирают достаточную массу, они резко меняют структуру исходного диска, формируя кольца и зазоры, тогда как планеты очищают свои орбиты от мусора и выталкивают пыль и газ в более компактные и ограниченные зоны.
   Новое изображение от ALMA раскрывает эти необыкновенные особенности с высочайшим уровнем детализации, являясь самым четким на сегодняшний день изображением процесса формирования планет. Подобные картины ранее можно было наблюдать лишь в компьютерных моделях и на рисунках.
 
06/11/2014
  Солнечная хромосфера – это область между поверхностью Солнца и горячей короной с температурой около одного миллиона градусов. В пределах этого сложного интерфейса, углубившись лишь на несколько тысяч километров, температура возрастает, приблизительно, от пяти тысяч кельвинов до миллиона кельвинов. Почти вся механическая энергия, которая управляет солнечной активностью, превращается в тепло и излучение в интерфейсе. Многие физические процессы формируют сложную систему солнечных магнитных полей, частиц большой энергии и излучения, которые подпитывают корону. Долгое время предполагалось, что солнечный ветер возникает в этой области, возможно, в более холодных корональных дырах, но определение точного места потребовало высокого пространственного разрешения.
   Летом 2013 года начата миссия IRIS по исследованию этого интерфейса в ультрафиолетовом диапазоне. В последнем выпуске журнала Science рассказывается о результатах исследования. Сообщается об обнаружении небольших неустойчивых потоков, исходящих из этой области, и определении возможного их вклада в образование солнечного ветра.
   Астрономы обнаружили недвусмысленное подтверждение наличия этих потоков, которые по грубым оценкам протягиваются на 8000 километров в длину и на 300 километров в ширину, передвигаясь со скоростью от 80 до 250 км/с, и характеризуются температурой, по крайней мере, 100 000 кельвинов. Они проявляются в виде вспышек продолжительностью около 20-80 секунд. Перемещающийся вверх потоки горячего газа могут обеспечивать солнечный ветер нагретой массой. Ученые сосчитали, что хотя и неустойчивое, но наличие этих потоков может в принципе обеспечивать более чем достаточным количеством вещества для поддержания ветра. Они также отмечают, что требуется сделать многое, чтобы подтвердить выводы и уточнить анализ и модели, но в любом случае открытие этих потоков следует учитывать во всех будущих моделях солнечного ветра.
   Красной пунктирной линией на изображении обозначена область, примерно, с десятью потоками, берущими начало от линии яркого пятна. Показана область, где сторона соответствует, приблизительно, 30 000 километрам.
 
05/11/2014
   Маломассивные звезды – красные карлики – составляют 70-75% звезд в окрестностях Солнца и являются самыми распространенными звездами Галактики. Однако подавляющее большинство внесолнечных планет открыто у более массивных звезд. Это вызвано большими трудностями в поиске планет у красных карликов – для успешного применения транзитного метода или метода измерения лучевых скоростей M-звезды слишком тусклы и, как правило, отличаются высоким уровнем вспышечной активности.
    При этом большинство экзопланет, открытых методом гравитационного микролинзирования, открыто именно у звезд красных карликов. Чувствительность этого метода не зависит от светимости объекта-линзы и очень слабо зависит от его массы. Поэтому с помощью гравитационного микролинзирования можно открывать планеты, недоступные всем остальным методам – в том числе холодные планеты у красных карликов, расположенные далеко за снеговой линией. Одной из таких планет стала OGLE-2011-BLG-0265L b.
    Событие микролинзирования OGLE-2011-BLG-0265 было замечено 16 апреля 2014 года в рамках обзора OGLE-IV. Также оно было зафиксировано обзором MOA под именем MOA-2011-BLG-197. Позже к наблюдениям подключилось еще несколько микролинзовых обзоров, таких, как PLANET, µFUN, RoboNet и MiNDSTEp. Совместными усилиями была построена весьма полная и подробная кривая блеска фоновой звезды, чей видимый блеск был усилен гравитационным полем линзы OGLE-2011-BLG-0265. Характерный «двугорбый» вид кривой блеска показал, что линза является двойной – т.е. состоит из звезды и массивной планеты.
   Анализ данных показал, что кривая блеска может быть описана двумя различными моделями системы «планета+звезда», причем пока нет возможности определить, какая из моделей ближе к истине.
    Согласно первой модели, планета-гигант массой 0.96 +0.29/-0.20 масс Юпитера расположена на расстоянии (в проекции на небесную сферу) 2.01 ± 0.24 а.е. от родительской звезды – красного карлика массой 0.231 +0.073/-0.048 солнечных масс. При этом вся система удалена от нас на 4.19 +0.51/-0.43 кпк.
    Согласно второй модели, планета-гигант массой 0.61 +0.26/-0.14 масс Юпитера расположена на расстоянии 1.64 ± 0.31 а.е. от родительской звезды – красного карлика массой 0.149 +0.065/-0.033 солнечных масс. В этом случае система удалена от нас на 3.3 +0.7/-0.5 кпк.
    В обоих случаях рядом с маломассивной звездой оказывается планета-гигант, причем располагается она далеко за пределами снеговой линии (температурный режим новой планеты оказывается промежуточным между температурными режимами Урана и Нептуна). Это бросает определенный вызов теории образования планет-гигантов путем аккреции на ядро и скорее подтверждает теорию образования гигантов в результате гравитационной неустойчивости в протопланетном диске.
    Что же дальше?
    Примерно через 10 лет звезда-источник и звезда-линза разойдутся достаточно далеко (на 35 миллисекунд дуги), чтобы их можно было разрешить с помощью Гигантского телескопа Магеллана (GMT). Измерив взаимное расположение обеих звезд, можно будет определить направление движения звезды-линзы относительно звезды-источника и понять наконец, какая из двух моделей верна, пишет сайт Планетные системы.
05/11/2014
  Красноватый каменный порошок из первого пробуренного марсоходом Curiosity отверстия в марсианской горе позволил обнаружить первое подтверждение наличия минерала, идентифицированного с орбиты.
   «Это приводит нас к возможности идентификации минералов с орбиты, что может помочь задавать направление нашему исследованию по мере того, как мы забираемся по склону, и проверять гипотезы, полученные при помощи орбитального исследования местности», – сказал Джон Гротзингер (John Grotzinger), исследователь из проекта Curiosity.
   Марсоход добыл порошок, пробурив обнажение горных пород в подножье горы Шарпа в конце сентября. Роботизированная рука перенесла щепотку вещества в анализатор CheMin, установленный внутри марсохода. Образец содержал гораздо большую долю гематита, чем любой каменный образец или образец грунта, проанализированный ранее в CheMin в рамках двухлетней миссии. Гематит – минерал оксида железа, который может указывать на древнее состояние среды.
   В наблюдениях, о которых сообщалось в 2010 году, еще до выбора места посадки Curiosity, инструмент для поиска минералов, установленный на орбитальном аппарате MRO, показал наличие гематита в обнажении пород в холмах Парампа, что значительно повлияло на выбор в качестве места посадки ударный кратер Гейла диаметром 154 км.
   «Мы достигли той части кратера, для которой мы обладаем минералогической информацией, которая была важна при выборе кратера Гейла в качестве места посадки. Сейчас мы на том этапе, когда данные с орбиты могут помогать нам предсказывать, какие минералы мы обнаружим, и делать правильный выбор мест бурения», – рассказал Ральф Миликен (Ralph Milliken), ведущий автор работы, опубликованной в 2010 году, в которой рассказывалось о наблюдениях с орбитального аппарата MRO.
   В течение первого года Curiosity вел работу в месте под названием залив Йеллоунайф. Образцы содержали указания на наличие влажной среды миллиарды лет назад, что могло быть благоприятным для существования микробной жизни.
   Обнаружение гематита говорит об условиях на Марсе, которые отличаются от условий среды, о которых стало известно ранее по данным из залива Йеллоунайф. Каменные материалы взаимодействовали с водой и окружающей средой, становясь более окисленными.
   Породы, проанализированные ранее, также содержат минералы оксида железа, в основном магнетит. Один из способов формирования гематита из магнетита – нахождение в окисляющей среде. В последнем образце было около восьми процентов гематита и четырех процентов магнетита, тогда как образцы из залива Йеллоунайф и из областей на пути к горе Шарпа содержат лишь около одного процента гематита и гораздо больше магнетита.
   Образец лишь частично окислен, содержит магнетит и оливин, что указывает на наличие градиента уровня окисления. Наличие градиента могло быть химическим источником энергии для микробов.
 
05/11/2014
  Посадочная площадка на комете Р67/Чурюмова-Герасименко, куда 12 ноября планирует сесть спускаемый модуль Philae космического корабля "Розетта", получила имя Агилкиа (Agilkia) в честь египетского острова на реке Нил, сообщает РИА Новости.
    Ранее эта посадочная площадка называлась J.
    Имя Агилкиа было выбрано жюри в составе членов Philae Lander, представителей Европейского космического агентства, а также немецкого, французского и итальянского космических агентств. На конкурс по выбору названия в течение недели было прислано около 8 тысяч вариантов из 135 стран, при этом имя Агилкиа предложили более 150 участников.
    В качестве вариантов были предложены названия площадки на разных языках, как древних, так и современных, некоторые были даже на эсперанто. "Были также некоторые интересные аббревиатуры, любопытные последовательности цифр и ономатопеические варианты", — говорится в сообщении.
 
04/11/2014
  Когда космический аппарат Dawn агентства NASA посетил астероид Веста в 2011 году, он показал наличие глубоких канавок, окружающие экватор астероида, словно пояс, которые, вероятно, появились вследствие сильного удара на южном полюсе Весты. При использовании сверхвысокоскоростной пушки в Исследовательском центре Эймса, исследователи из Брауновского универстита пролили свет на цепочку событий глубоко во внутренней области Весты, которая привела к формированию поверхностных канавок, причем некоторые из них шире, чем Гранд-Каньон.
   «Веста испытала удар. Вся внутренняя область реверберировала. Наблюдаемое на поверхности является проявлением внутренних процессов», – сказал Питер Шульц (Peter Schultz), старший автор работы.
   Исследование показывает, что ударный кратер Реясильвия на южном полюсе Весты появился из-за импактора, который вошел под углом, но скользящий удар нанес невообразимый урон. В исследовании показано, что спустя несколько секунд после столкновения, породы глубоко внутри астероида начали трескаться и крошиться под напряжением. В течение двух минут крупные разломы достигли приповерхностного слоя, формируя глубокие каньоны, видимые сегодня неподалеку от экватора Весты, но далеко от места удара.
   «Когда мы увидели снимки, полученные от аппарата Dawn, мы были взволнованы. Огромные разломы выглядели подобно тому, что мы наблюдали в наших экспериментах, поэтому мы решили более подробно изучить это и провести моделирование. Мы обнаружили интересные факты», – рассказала Анжела Стикл (Angela Stickle), ведущий автор исследования.
   В работе использовалась установка Ames Vertical Gun Range, представляющая собой пушку для симуляции столкновений звездных тел. Снаряды могут развивать невероятную скорость до 7 км/с. Для этого исследования авторы запускали небольшие снаряды в сферу размером с мяч для софтбола из акрилового материала. Материал, который в обычном состоянии прозрачен, становится непрозрачным в точках высокого давления. При помощи высокоскоростной съемки (миллион кадров в секунду), исследователи выяснили, как напряжение распространяется через материал.
   Эксперимент показал, что разрушение начинается от точки удара, как и ожидалось, но некоторое время спустя начинает формироваться картина разрушений внутри сферы, напротив точки удара. Эти разрушения растут внутрь по направлению к центру сферы, а затем наружу по направлению к границам, словно расцветающий цветок.
   Используя численные модели, чтобы выполнить масштабирование лабораторных данных до размера Весты, исследователи показали, что расцветающая «роза» повреждений, распространяющаяся по направлению к поверхности, является причиной появления желобов, формирующих пояс вокруг экватора Весты. Исследователи выяснили, что удар пришелся под углом менее 40 градусов от объекта со скоростью около 5 км/с.
   «Весте повезло», – сказал Шульц. «Если бы удар пришелся под прямым углом, то было бы на один астероид меньше».
   Исследование показывает, что даже скользящий удар приводит к масштабным последствиям.
 
03/11/2014
   Наземный обзор PTPS, посвященный поиску планет у звезд красных гигантов методом измерения лучевых скоростей, объявил об открытии двух массивных планет у звезды TYC 1422-614-1.
   Изучение планетных систем у звезд красных гигантов солнечной массы помогает прояснить эволюцию и дальнейшую судьбу планет после схода их родительских звезд с главной последовательности.
   В настоящий момент действует несколько наземных обзоров, посвященных поиску планет у звезд красных гигантов. Одним из наиболее масштабных является обзор PTPS (PennState – Torun Centre for Astronomy Planet Search). В рамках этого обзора, начиная с 2004 года, с помощью спектрографа HRS, установленного на телескопе Хобби-Эберли, ведется мониторинг лучевых скоростей примерно 1000 звезд. Около 300 целевых звезд обзора PTPS также наблюдается на Северном HARPS`е.
   22 октября 2014 года в Архиве электронных препринтов появилась статья, посвященная открытию двух массивных планет у красного гиганта TYC 1422-614-1 из созвездия Льва. TYC 1422-614-1 – проэволюционировавшая звезда спектрального класса K2 III. Ее масса оценивается в 1.15 ± 0.18 солнечных масс, радиус достигает 6.85 ± 1.38 солнечных радиусов, светимость находится в интервале 16-32 солнечных (наиболее вероятное значение – 22.4 Lsol). Такие значительные погрешности объясняются тем, что для этой звезды не известно значение тригонометрического параллакса, и ее свойства были определены исключительно по спектральным наблюдениям.   Звезда удалена от нас на 759 ± 181 пк, ее возраст составляет 5.9 +3.9/-2.3 млрд. лет.
   Всего было получено 86 замеров лучевой скорости этой звезды.
   Минимальная масса внутренней планеты (параметр m sin i) TYC 1422-614-1 b составляет 2.51 ± 0.12 масс Юпитера. Гигант вращается вокруг своей звезды по слабоэллиптичной орбите (e ~ 0.07) на среднем расстоянии 0.688 ± 0.002 а.е., и делает один оборот за 198.44 ± 0.64 земных суток.
   Внешняя планета гораздо массивнее – ее минимальная масса достигает 10.1 ± 0.14 масс Юпитера. Если наклонение орбиты этого объекта будет меньше 51°, он окажется не планетой, а коричневым карликом. TYC 1422-614-1 c вращается вокруг своей звезды по близкой к круговой орбите на среднем расстоянии 1.392 ± 0.003 а.е., его орбитальный период оценивается в 569.2 ± 2.1 земных суток.   Из-за высокой светимости звезды обе планеты оказываются горячее Меркурия.
   Какова дальнейшая судьба этой системы? Авторы открытия провели расчеты эволюционного трека звезды TYC 1422-614-1 и ее взаимодействия с обеими планетами. Сейчас внутренний гигант TYC 1422-614-1 b находится от своей звезды на расстоянии 22 звездных радиусов. Однако быстрое расширение красного гиганта приведет к тому, что самое позднее через 120 млн. лет планета b будет поглощена своей звездой.
   Судьба внешней планеты менее ясна. С одной стороны, расчеты показывают, что примерно через 130 млн. лет красный гигант раздуется настолько, что приливное взаимодействие с планетой TYC 1422-614-1 c также приведет к ее поглощению. С другой стороны, большая масса внешнего массивного гиганта и накопленный им угловой момент могут привести к эффективному «обдиранию» внешней разреженной атмосферы раздувающейся звезды и к превращению второй планеты в маломассивного компаньона на тесной орбите.
02/11/2014
   Астрофизики разработали новый способ использования гравитационных волн для измерения скорости расширения Вселенной.
   В работе, опубликованной в журнале Physical Review X, международная исследовательская группа поведала о том, как они разработали одну из передовых компьютерных симуляций, используя особые виды нейтронных звезд, чтобы лучше изучить ткань Вселенной.
   Гравитационное излучение ещё не зафиксировано напрямую, так как интенсивность волн слишком мала к моменту, когда они достигают Земли, однако высокочувствительные детекторы, такие как LIGO и Virgo могут вскоре обнаружить первые доказательства существования гравитационных волн. Среди наиболее вероятных источников волн находятся бинарные звезды, состоящие из нейтронных звезд.
   Эти нейтронные звезды теряют энергию, которая переходит в гравитационное излучение в течение сотен миллионов лет, заставляя их двигаться по спирали и сливаться, образуя гипермассивную нейтронную звезду. Ожидается, что получится зафиксировать пространственно-временные колебания от последних 15 минут спирального процесса.
   То, что такие сливающиеся бинарные звезд можно использовать для точного измерения расстояния до галактик, находящихся в миллиардах световых лет, было предсказано ещё в 1986 году физиком Бернардом Шутцом (Bernard Schutz).
   Чтобы измерить скорость расширения Вселенной, долю темной материи и энергии, нужно измерить не только расстояние, но и космологическое красное смещение источника, а именно то, как быстро далекие галактики удаляются от нас.
   До недавнего времени считалось, что наблюдения лишь за гравитационными волнами не позволят определить космологическое красное смещение их источников.
   «Мы впервые показали, что в особых случаях, когда двойная звезда состоит из нейтронных звезд, получится измерить и расстояние, и космологическое красное смещение, просто используя гравитационные волны», – рассказал Кристофер Мессенджер (Christopher Messenger), ведущий автор работы.
   «Мы использовали численные симуляции, расчет которых занимает месяцы при помощи новейших вычислительных средств. Это необходимо, чтобы точно смоделировать динамику таких систем и рассчитать гравитационное излучение. Эти высокоточные симуляции позволили нам определить характеристические частоты сигнала гравитационных волн от гипермассивных нейтронных звезд».
   Исследователи сообщают, что они показали, как измерения характеристических частоты до и после слияния вместе с уже имеющимися знаниями об их истинных значениях из численных симуляций, приводит к возможности получить красное смещение прямо из наблюдений за гравитационными волнами.
   «Чтобы выполнить это на практике, нам понадобятся более сложные симуляции динамики слияний нейтронных звезд. Например, нам до сих пор неизвестна внутренняя структура нейтронных звезды, что очень важно для того чтобы делать выводы о красном смещении».
 
01/11/2014
   Китай завершил свою первую миссию по отправке к Луне возвращаемого беспилотного космического аппарата, который вернулся на Землю рано утром в субботу с успешным входом в атмосферу и приземлением, сообщили государственные СМИ.
   Зонд благополучно приземлился во Внутренней Монголии, регионе на севере Китая, сообщили в государственном новостном агентстве Xinhua. Также было отмечено, что зонд сделал «несколько невероятных снимков» Земли и Луны.
   Перед входом в атмосферу Земли скорость беспилотного зонда составляла 11,2 км/с. Такая скорость способна приводить к появлению температур более 1500 градусов Цельсия.
   Чтобы замедлить аппарат, ученые позволили ему «отразиться» от атмосферы Земли до повторного входа в атмосферу и приземления.
   В 6:42 по пекинскому времени (1 час 42 минуты по московскому времени) спускаемый аппарат китайского опытного возвращаемого лунного спутника совершил успешную посадку в назначенный район приземления в автономном районе Внутренняя Монголия /Северный Китай/, сообщает агентство Синьхуа.
    При контроле Пекинского центра управления полетами в 5:53 спускаемый аппарат на высоте около 5000 км от поверхности земли отделился от служебного модуля лунного спутника и приступил к возвращению на землю. В 6:13 он на высоте 120 км от поверхности земли вошел в коридор входа в атмосферу. Приземлившийся аппарат был немедленно найден в хошуне Сыцзыван.
    Научные сотрудники Китая в дальнейшем тщательно изучат все данные, связанные с возвращением аппарата, для предоставления технической поддержки запуску космического аппарата "Чанъэ-5" в будущем. Служебный модуль лунного спутника продолжает полет в космосе и проведет ряд экспериментов.
   В задачи корабля входил полет к Луне, пребывание на орбите и возвращение на Землю, как было отмечено в заявлении Комиссии по науке, технологиям и промышленности для национальной обороны (SASTIND).
   В своей самой дальней от Земли точке, модуль находился на расстоянии 413 000 км. В рамках этой миссии производилось испытание технологий, которые планируется использовать в Chang"e-5, четвертом лунном зонде, целью которого является сбор образцов лунной поверхности. Его запуск запланирован на 2017 год.
  
01/11/2014
  Землю называют Голубой планетой из-за её океанов, которые покрывают более 70 процентов поверхности планеты. В то время как вода является крайне важным фактором существования жизни на Земле, от нас ускользают ответы на важные вопросы: откуда вода появилась и когда?
   Тогда как некоторые полагают, что вода появилась на Земле относительно поздно, гораздо позже момента формирования планеты, сведения, полученные по результатам нового исследования ученых из Вудсхоулского океанографического института (WHOI), значительно отодвинули время самого раннего свидетельства наличия воды на Земле и во внутренней области Солнечной системы.
   «Ответ на один из основных вопросов заключается в том, что океаны всегда были здесь», – сказал Адам Сарафиан (Adam Sarafian), ведущий авторы работы, опубликованной 31 октября 2014 года в журнале Science.
   Авторы работы обратились к ещё одному потенциальному источнику воды на Земле – углеродистым хондритам. Самые примитивные из известных метеоритов сформировались в том же самом водовороте пыли, песка, льда и газов, который привел к образованию Солнца около 4,6 млрд лет назад, задолго до того, как сформировались планеты.
    «Эти примитивные метеориты обладают типичным составом объекта Солнечной системы», – отметил соавтор работы Сун Нельсен (Sune Nielsen). «Они содержат довольно много воды и уже рассматривались в качестве кандидатов-источников воды на Земле».
   Для того чтобы определить источник воды, ученые измерили соотношение между двумя стабильными изотопами: дейтерием и водородом. Авторы рассуждали следующим образом: зная соотношение для углеродистых хондритов можно сравнить эту величину с величиной объекта, который кристаллизовался во время активного формирования Земли, а затем можно оценить время появления воды на Земле.
   Для проверки этой гипотезы были использованы образцы метеоритов с астероида 4-Vesta, полученные от NASA. Этот астероид сформировался в той же самой области Солнечной системы, что и Земля, с поверхностью базальтовых пород – замороженной лавы. Возраст этих метеоритов относится к периоду, примерно, 14 миллионов лет после формирования Солнечной системы, что делает его идеальным для определения источника воды.
   Измерения при помощи ионных масс-спектрометров показали, что 4-Vesta содержит тот же состав изотопов водорода, что и углеродистые хондриты. Эти данные в сочетании с данными по изотопам азота, указывают на углеродистые хондриты, как наиболее вероятные источники воды.
   Эти результаты не исключают то, что какое-то количество воды добавилось позднее, однако говорят о том, что нужное количество и нужный состав присутствовали на Земле на самой ранней стадии.
   На изображении представлена ранняя Солнечная система. Пунктирная линия обозначает снеговую линию. Во внутренней области водяной лед нестабилен. Во внешней – стабилен. Два возможных способа появления воды на Земле: присоединение молекул воды к пылинкам во внутренней области или углеродистые хондриты, попавшие во внутреннюю область под действием гравитации протоюпитера.