2014

19/12/2014
  Летний треугольник - астеризм Северного полушария (звезды одинаковой яркости, узнаваемые по своеобразной форме). В отличие от многих других созвездий, Летний треугольник на самом деле представляет собой объединение звезд из трех отдельных созвездий.
   Составляют треугольник 3 звезды: Денеб, Вега и Альтаир. Денеб является наиболее удаленной от Земли среди них и самой яркой звездой в созвездии Лебедя, образующей его хвост. Денеб является главной звездой астеризма Северный Крест – части созвездия Лебедь. Вега – самая яркая звезда тусклого и небольшого созвездия Лира, одна из самых ярких звезд ночного неба. Альтаир - самая яркая звезда созвездия Акила (Орел) и одна из самых ярких, ближайших к Земле звезд.
   В течение некоторого времени было признано, что три звезды обладают схожей яркостью, несмотря на то, что Денеб находится на расстоянии около 1400 световых лет от Земли, а Вега и Альтаир - 20 световых лет. Это говорит о том, насколько яркая звезда Денеб.
   В начале 19 в. Иоганн Боде отобразил Летний треугольник в своих звездных картах, но не дал ему название. В 1930 году астеризм появился в работах Освальда Томаса, австрийского астронома, который назвал его "Sommerliches Dreieck" (Летний треугольник. В 1950-х годах два астронома Х.А. Рей (США) и Патрик Мур (Великобритания)сделали термин широко известным для общества.
   В 2013 году у Веги был обнаружен пояс астероидов, из-за чего астрономы предположили, что поблизости могут находиться планеты. Вега вращается довольно быстро - каждые 12,5 часов – так что на ее экваторе на много тысяч градусов холоднее, чем на полюсах. Если звезда начнет вращаться со скоростью на 10% быстрее, это может стать критической скоростью вращения, при которой звезда будет уничтожена в результате своего быстрого вращения.
   Альтаир тоже вращается довольно быстро и уплощен у полюсов, что было замечено астрономами в 2006 году при помощи интерферометра. Денеб, по предположению астрономов, может стать сверхновой звездой.
 
19/12/2014
    Кеплер, спутник NASA, обнаружил первую экзопланету за время выполнения новой миссии K2. Открытие было сделано после того, как астрономы и инженеры смогли перепрофилировать Кеплер для миссии K2, чтобы продолжить поиск других миров в космосе.
   "Сегодня, благодаря инновационной идее и большому количеству проделанной работы командами NASA и Ball Aerospace, Кеплер вполне способен обнаружить первых кандидатов в планеты, продолжая исследования, проводимые с помощью космического телескопа имени Джеймса Вэбба, с целью изучения атмосферы далеких миров и поисков следов жизни",- заявил Пол Герц, директор астрофизического подразделения NASA.
   Обнаруженная Кеплером планета HIP 116454b в 2,5 раза больше диаметра Земли и движется по замкнутой девятидневной орбите вокруг звезды, которая меньше и холоднее нашего Солнца. HIP 116454b и его звезда находятся на расстоянии 180 световых лет от Земли в созвездии Рыб.
   Бортовые камеры Кеплера находят планеты, наблюдая за прохождением светила через меридиан - когда далекая звезда слегка тускнеет, планета пересекает её. Чем меньше планета, тем меньше заметно потускнение, и тем более точными должны быть измерения. Чтобы сохранить эту точность, космический корабль должен поддерживать устойчивость направления. В мае 2013 года сбор данных во время выполнения длительной миссии Кеплера завершился в результате выхода из строя одного из четырех маховиков, используемых для стабилизации космических аппаратов.
   Вместо того чтобы отказаться от космического спутника, команда ученых и инженеров придумала хитроумную стратегию использования давления солнечного света в качестве "виртуального маховика", помогающего управлять космическим кораблем. Таким образом, миссия K2 предполагает не только продолжение "охоты за планетами", но и расширение области поиска ярких близлежащих звезд, скрывающих планеты, которые могут быть детально изучены. K2 также открывает новые возможности для наблюдения звездных скоплений, активных галактик и сверхновых звезд.
   "Миссия Кеплера показала нам, что планеты более крупные, чем Земля, и меньшие, чем Нептун, присутствуют в галактике, но отсутствуют в нашей солнечной системе",- сказал Стив Хауэлл, ученый Исследовательского центре NASA имени Эймса в Калифорнии.
   Миссия K2 официально началась в мае 2014 года, благодаря ей было обнаружено 35 000 звезд и получены данные о звездных скоплениях, плотных областях звездообразования и нескольких планетарных объектах в нашей Солнечной системе.
18/12/2014
  Роскосмос и детский лагерь "Артек" будут совместно популяризировать космонавтику и развивать дополнительное образование в сфере космоса. Об этом журналистам сообщил глава Федерального космического агентства Олег Остапенко, подписавший с генеральным директором МДЦ "Артек" Алексеем Каспржаком соглашение о сотрудничестве.
    В соответствии с документом Роскосмос и "Артек" будут вместе работать в интересах восполнения кадрового, интеллектуального и производственно-технологического потенциала российской ракетно-космической отрасли, а также укрепления и развития образовательной базы МДЦ "Артек".
    Космическое агентство будет организовывать в "Артеке" международные космические смены с участием учащихся аэрокосмических школ и лицеев, секций ракетомоделистов, астрономических кружков, школ юных космонавтов, участников профильных чемпионатов. В рамках космических смен будут проходить образовательные сеансы связи с экипажем МКС, встречи с космонавтами, артековцы будут строить модели ракет и спутников, проходить "космические тренировки", вести астрономические наблюдения, посещать космические объекты на территории Крыма, передает ТАСС.
 
18/12/2014
  Выбросы высокоэнергетических частиц, производимые сверхмассивной черной дырой, могут уничтожать звездное топливо, необходимое для звездообразования, что приведёт к возникновению так называемых “красных и мертвых” галактик: они наполняются древними красными звездами в то время, когда не получают достаточное количество водорода для создания новых.
   Астрономы с помощью обсерватории Атакамская Большая миллиметровая/субмиллиметровая Решетка (ALMA)обнаружили, что черным дырам не обязательно быть очень мощными, чтобы препятствовать образованию звезд. Наблюдая за пылью и газом в центре NGC 1266, поблизости от линзовидной галактики с относительно небольшой центральной черной дырой, астрономы обнаружили “Идеальный шторм” турбулентности, препятствующий звездообразованию в том районе, который в обратном случае мог быть идеальным местом для возникновения звезд.
   Турбулентность создается выбросами из центральной черной дыры, образуя невероятно плотную оболочку газа. Эта плотная область, которая может быть результатом слияния с другой меньшей галактикой, блокирует почти 98 процентов материала, приводимого в движение с помощью потока частиц, исходящих из галактического центра.
   "Подобно непреодолимой силе, наталкивающейся на неподвижный объект, частицы в этих потоках встречают так много сопротивления, попадая в окружение плотного газа, что они почти полностью прекращают свое движение",- сообщила Кэтрин Алатало, астроном Infrared Processing and Analysis Center в Калифорнийском технологическом институте. “Это энергетическое столкновение создает мощную турбулентность в окружающем газе, нарушая важный первый этап формирования звезд".
   Область, которую наблюдали при помощи ALMA, содержит звездообразующий газ, который в 400 миллионов раз превышает массу Солнца, и его в 100 раз больше, чем содержится в гигантских звездообразующих молекулярных облаках Млечного Пути. Обычно такой газ должен производить звезды со скоростью в 50 раз быстрее, чем астрономы наблюдают в этой галактике.
   Астрономы также предполагают, что здесь существует обратный механизм: рано или поздно действие черной дыры уменьшится, турбулентность будет ослабевать, и звездообразование может начаться заново.
   NGC 1266 находится примерно на расстоянии 100 млн световых лет от Земли в созвездии Эридана. Лентикулярные галактики относятся к спиральным галактикам, как наш Млечный Путь, но обладают недостаточным количеством межзвездного газа для формирования новых звезд.
 
18/12/2014
   Новые изображения известного звездного скопления Messier 47 в южной части неба продемонстрировали горячие голубые звезды, сверкающие на фоне красных гигантов.
   Синие звезды моложе и горячее, а красные звезды холоднее. Изучение звездного скопления Messier 47 при помощи спектроскопии показало, что красные звезды обладают меньшей продолжительностью существования, чем голубые звезды, но более широко распространены.
   Сегодня, 17 декабря, Европейская Южная Обсерватория (ESO) представила миру фотографию, сделанную с помощью 2,2-метрового телескопа MPG/ESO в чилийской обсерватории Ла-Силья.
   Звездное скопление на расстоянии около 1600 световых лет от Земли впервые было обнаружено в 1654 году итальянским астрономом Джованни Баттиста Годиерна. Официально открытие было сделано Шарлем Мессье, в честь которого и названо звездное скопление. Но Мессье не смог определить его точное расположение.
   Позднее группа звезд появилась в каталоге под названием NGC 2422 и лишь в 1959 году была идентифицирована как Messier 47 канадским астрономом Т.Ф. Моррисом.
   M 47 включает в себя только 50 звезд, видимых с Земли в поперечнике около 12 световых лет. Многие другие звездные скопления, видимые с нашей планеты, состоят из тысячи звезд на таком же расстоянии. Создаётся впечатление, что Messier 47 находится близко к другому звездному скоплению M 46, но последнее располагается гораздо дальше – на расстоянии около 5500 световых лет. В M 46 больше звезд, но их свет хуже виден с Земли, потому что они более отдаленные.
   Представители ESO полагают, что звездное скопление M 46 может считаться старшей сестрой M 47, в то время как первому около 300 млн. лет, а последнему – 78 млн. Таким образом, короткий жизненный срок наиболее распространенных и ярких звезд Messier 46 уже закончился, и они не видны, так что большинство видимых звезд в этом звездном скоплении – наиболее красные и холодные.
 
17/12/2014
  Марсоход Curiosity зафиксировал значительное увеличение содержания метана в атмосфере Красной планеты и обнаружил органические молекулы в образцах грунта после бурения, сообщается на сайте NASA.
    По мнению специалистов, резкие колебания содержания метана связаны с каким-то локальным источником, биологического или не биологического характера. А обнаруженные в ходе бурения скалы Камберленд органические молекулы могли либо возникнуть на самой планете, либо были доставлены на Марс метеоритами, говорится в статье. Команда ученых, управляющих марсоходом, отмечает, что добытые "Кьюриосити" образцы не являются доказательством того, что в древности на планете были живые микрооргапнизмы, но косвенно указывают на возможные благоприятные условия для возникновения жизни.
 
17/12/2014
  Марсоход Curiosity, принадлежащий NASA, зафиксировал на Марсе десятикратный резкий скачок метана в атмосфере и обнаружил другие органические молекулы в образцах порошковатой породы, собранных при помощи лабораторного роботизированного бура.
   По словам Сашила Атрея, профессора Мичиганского университета в Энн-Арборе, временное увеличение метана свидетельствует о том, что на Марсе должен быть локализованный источник. Среди предполагаемых источников возможны биологические и небиологические, например, взаимодействие воды и породы.
   Марсоход также обнаружил различные марсианские органические порошкообразные вещества, полученные из скалы Камберленд. Эта органика образовалась на Марсе либо попала туда вместе с метеоритами. Органические молекулы, содержащие углерод, и, как правило, водород, являются строительными блоками живых организмов, хотя могут существовать и без наличия жизни.
   Данные исследования не позволили узнать, находились ли когда-либо на Марсе микроорганизмы, но показали, насколько высока химическая активность на современном Марсе и что раньше здесь были благоприятные условия для жизни.
   Исследователи в течение многих месяцев пытались установить точную принадлежность Марсу обнаруженного в Камберленде органического материала. Несмотря на то, что в некоторых образцах были найдены органические углеродные соединения, завезенные марсоходом с Земли, анализ подтвердил наличие на Марсе органики местного происхождения.
 
17/12/2014
  Открылся конкурс по выбору названий для пяти кратеров на планете Меркурий, конкурс запустила MESSENGER Education and Public Outreach (EPO), пишет ААА.
    Для участия в конкурсе приглашаются все желающие, он продлится до 15 января 2015 года. Космический корабль НАСА MESSENGER вышел на орбиту Меркурия в марте 2011 года.
    Согласно решению Международного астрономического союза (МАС), все новые кратеры на Меркурии должны быть названы в честь художников, композиторов, или писателей, которые были известны в течение более чем 50 лет и уже не менее трех лет как покинули этот мир. Имя не может нести какое-то политическое, религиозное или военное значение. Имя не должно совпадать даже частично с названием других мест в Солнечной системе. Участники могут проверить свои идеи со списком уже получивших свои имена объектов Солнечной системы по адресу: http://planetarynames.wr.usgs.gov
    Текущий список уже названных кратеров Меркурия можно посмотреть по адресу: http://planetarynames.wr.usgs.gov/SearchResults?target=MERCURY&featureType=Crater,%20craters
    МАС выберет пять названий-победителей из 15 вариантов, вышедших в итоге в финал. Названия-победители планируется объявить в момент завершения орбитальной миссии Messenger весной 2015 года, сообщает РИА Новости.
 
16/12/2014
  Если повсюду звезды и галактики, то почему пространство черное? Не должны ли мы видеть звезды, куда бы мы ни посмотрели?
   Если вы делали свою домашнюю работу, вы знаете, что пространство огромно. Оно даже бесконечно, что гораздо больше, чем огромно. Таким образом, не должно ли все небо быть таким же ярким, как звезды, так как звезды должны быть везде и всюду?
   Если вы когда-нибудь задавали себе этот вопрос, вы, вероятно, не будете удивлены, узнав, что вы не первый. Кроме того, хоть сейчас вы можете сказать людям об этом, чтоб показаться дико умным и произвести впечатление на всех этих парней, они же не знают, что вы прочитали об этом.
   Этот вопрос сформулировал немецкий астроном Генрих Вильгельм Ольберс в 1823 году. Мы теперь называем его Парадоксом Ольберса. Здесь позвольте мне помочь вам немного потренироваться, вы начнете разговор на вечеринке с: "Так, на днях, я размышлял о фотометрическом парадоксе... О, что это? Вы не знаете, что это такое ... О, это так мило!"
   Парадокс звучит так: если Вселенная бесконечна, статична и существует вечно, то куда ни глянь, в любом месте мы должны видеть звезды.
   Но опыт показывает, что это не так. Поэтому, предлагая этот парадокс, Ольберс знал, что Вселенная не может быть бесконечной, статической и вне времени. Могут выполняться два из этих условий, но не все три.
   В 1920 году жизнерадостный человек Эдвин Хаббл обнаружил, что Вселенная не статична. Оказалось, что галактики несутся прочь от нас во всех направлениях, будто бы у нас вши.
   Это привело к теории Большого взрыва – Вселенная когда-то была одной точкой во времени и пространстве, а затем стала быстро расширяться. Наша Вселенная оказалась не статична и не бесконечна во времени.
   Мы не видим звезд повсюду, потому что свет многих звезд просто не может до нас добраться. Думаю, это щекочет ваш мозг так же, как мой. Казалось бы, мы все равно должны видеть всюду яркие звезды... и все же мы не видим. А дело в том, что по мере расширения Вселенной длины волн первоначального видимого света были вытянуты и растянуты до широкого диапазона электромагнитного спектра, пока они не стали микроволнами. Это космическое микроволновое фоновое излучение.
   Так, если бы ваши глаза имели возможность видеть микроволны, вы бы видели яркую Вселенную.
 
16/12/2014
   Некоторые галактики иногда готовят для нас праздничные световые шоу. Эту традицию явно поддерживают галактики НХК 2207 и IC 2163. Как раз к праздникам планируется столкновение этих двух спиральных галактик, в результате которого загорится масса новых звезд. Сталкивающиеся галактики находятся в созвездии Большого Пса (около 130 миллионов световых лет от Земли).
   За последние пятнадцать лет в этих галактиках произошли три вспышки сверхновых звезд, что стало одной из самых больших коллекций супер ярких огней X-лучей во Вселенной. Эти вспышки и их источники, известные как "ultraluminous X-ray sources" (ULX), были обнаружены при помощи рентгеновской космической обсерватории Чандра (NASA Chandra X-ray Observatory).
   В то время как истинная природа ULXs все еще обсуждается, считается, что они представляют собой своеобразный тип рентгеновской двойной системы. Близость к звезде объекта, обладающего сильным гравитационным полем, заставляет материю звезды перетекать в сторону объекта. В момент поглощения звездной материи нейтронной звездой или черной дырой, эта материя разогревается до миллионов градусов и изучает мощный поток рентгеновского излучения. ULX объектами могут быть сверхтяжелые черные дыры, вокруг которых вращается не одна, а сразу несколько "объедаемых" звезд.
   На новом снимке, полученном обсерваторией Чандра, ученые увидели около 28 источников рентгена ULX. Исследователи из Гарвардского университета, Массачусетского технологического института и государственного университета Сэма Хьюстона смогли подтвердить существование 28 ULXs между NGC 2207 и IC 2163, семь из которых ученые обнаружили впервые.
   Кроме того, данные Chandra позволили ученым наблюдать прямую зависимость между возникновением рентгеновских источников в разных частях галактики и скоростью, с которой образуются звезды в тех же регионах. Сталкивающиеся галактики оставляют в месте столкновения область, в которой процессы формирования звезд начинают идти с очень высокой интенсивностью. Это полностью подтверждается наблюдениями за столкновением галактик NGC 2207 и IC 2163, где появляется все больше и больше источников сверхъяркого рентгеновского излучения.
 
16/12/2014
   Космический аппарат MESSENGER продолжает приносить нам действительно неожиданные известия от этой близкой к Солнцу планеты. Поэтому мы думаем, что когда он завершит свою миссию на Меркурии в 2015 году, нам будет его не хватать.
   Вот последнее, что он обнаружил: Меркурий может периодически попадать под метеоритный поток, когда он проходит через мусорный след кометы Энке. Почему ученые так полагают? Они считают, что наличие кальция в разреженной атмосфере Меркурия может быть тому причиной.
   MESSENGER провел на орбите планеты около девяти земных лет и зафиксировал регулярные "скачки" избытка кальция по предсказуемому графику. Исследователи подозревают, что это происходит из-за столкновений пыли с Меркурием и отскакивания кальция рикошетом от поверхности.
   Меркурий также подбирает пыль с межпланетного мусора, но ученые говорят, что этого не достаточно для объяснения количества кальция, которое они видят. Исследователи подозревают, что это должно происходить из-за того, что планета проходит через обломки, оставшиеся позади кометы или астероида. Есть небольшое количество таких малых тел, но ученые сузили круг своих подозрений до Энке.
   Компьютерное моделирование мусора кометы показало небольшое отличие от того, что исследователи предсказывали, но они считают, что это из-за вариаций в орбите Меркурия, которые происходят из-за воздействия больших планет, в частности Юпитера, буквально растягивающего орбиту Меркурия.
   Энке, который ранее был сфотографирован MESSENGER, требуется около 3,3 лет, чтобы сделать один оборот вокруг Солнца.
   "Возможное открытие метеоритного потока у Меркурия очень интересно и важно, потому что плазменная и пыльная среда вокруг Меркурия относительно не исследованы", - заявил Розмари Киллен, ученый Goddard Space Flight Center НАСА в штате Мэриленд.
   А пока MESSENGER сжигает свое последнее топливо, заканчивая полет по орбите. Окончательный маневр ожидается 21 января. Как только это произойдет, космический аппарат будет медленно двигаться вниз по спирали к планете для ожидаемого прекращения миссии в марте.
 
16/12/2014
   Межпланетный зонд Voyager-1 за время своего путешествия с 1977 года пережил уже три ударные волны от выбросов Солнца, пишет РИА Новости со ссылкой на НАСА.
    Первую ударную волну космический аппарат испытал в октябре-ноябре 2012 года, вторую – в апреле-мае 2013 года. Вторая волна помогла исследователям определить, что корабль покинул гелиосферу – пузырь из солнечного ветра, окружающий нашу Солнечную систему. Третью ударную волну Voyager 1 обнаружил в феврале 2014 года. Космический корабль за это время прошел 250 000 000 миль (400 миллионов километров).
    "Большинство людей думает, что межзвездная среда является ровной и спокойной. Но на самом деле ударные волны более распространены, чем мы раньше думали", — заявил профессор физики из Университета Айова Дон Гурнетт 15 декабря на заседании Американского геофизического союза в Сан-Франциско. Он отметил, что, чем дальше Voyager уходит от гелиосферы, тем плотнее межзвездная среда и ученые выясняют, с чем это может быть связано.
    Гурнетт предполагает, что ударные плазменные волны распространяются далеко в космос, возможно, даже в два раза дальше, чем расстояние между Солнцем и той точкой в пространстве, в которой сейчас находится космический аппарат.
    "Волна цунами", которую космический аппарат НАСА Voyager 1 начал наблюдать в этом году, продолжает распространяться. Это самая длинная и прочнейшая ударная волна, которую исследователи когда-либо видели в межзвездном пространстве.
   "Волна цунами" возникает в тот момент, когда Солнце выбрасывает магнитное облако плазмы, то есть происходит корональный выброс массы, что генерирует под давлением эту волну. Когда ударная волна проходит в межзвездную плазму, она нарушает её.
   "Чем дальше заходит Voyager, тем выше становится плотность плазмы", - сказал Эд Стоун, ученый проекта миссии Voyager, базирующейся в Калифорнийском технологическом институте в Пасадене. "Происходит ли это потому, что межзвездная среда становится плотнее, чем дальше от гелиосферы, или это эффект от ударной волны? Мы еще не знаем", - добавил он.
   Гурнетт, главный исследователь плазменных волн, предполагает, что такая ударная волна распространяется далеко в космос, возможно, даже на расстояние в два раза большее, чем нынешнее расстояние между Солнцем и Voyager.
15/12/2014
  Наблюдения Curiosity Rover НАСА показывают, что гора Маунт-Шарп на Марсе была сформирована из отложений большого озера в течение десятков миллионов лет. Это говорит о том, что на древнем Марсе поддерживался климат, который мог способствовать возникновению крупных озер во многих местах Красной Планеты.
   "Если наша гипотеза о горе Маунт-Шарп подтвердится, это поставит под сомнение теорию о том, что теплые и влажные условия на Марсе были временными, местными или только под землей, - сказал Ашвин Васавада, заместитель руководителя проекта Curiosity в Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене. - Более вероятное объяснение в том, что очень плотная атмосфера древнего Марса создавала повышение температуры выше нуля, но мы до сих пор не знаем, почему это происходило".
   Снимок равномерно слоистой скалы, сделанный камерой Mastcam на Curiosity Rover НАСА 7 августа 2014 года, показывает картину, типичную для этого уровня осадочных отложений озера, где неподалеку в озеро течет вода.
   Почему эта слоистая гора расположена в кратере, было сложным вопросом для исследователей. Маунт-Шарп – около 3 миль (5 км) в высоту, а его нижние склоны состоят из сотен слоев горных пород. Эти слои были образованы поочередно под воздействием озер, рек и ветров, что свидетельствует о намного более длительном процессе заполнения и испарения марсианского озера, чем показывали ранние исследования.
   "Мы делаем успехи в разгадывании тайны горы Маун-Шарп", - сказал участник проекта Curiosity, ученый Джон Гроцингер из Калифорнийского технологического института в Пасадене, штат Калифорния. "Там, где сейчас гора, возможно, когда-то был целый ряд озер", - добавил он.
   Несмотря на данные, полученные предыдущими миссиями на Марс, указывающими на наличие влажной среды на древнем Марсе, ученые пока не определили условия, которые могли способствовать созданию длительных достаточно теплых периодов для того, чтобы вода могла оставаться на поверхности.
   НАСА продолжает оценивать древнюю, потенциально пригодную для жизни среду Марса и изменения марсианской среды, происходящие на протяжении миллионов лет. Проект Curiosity – один из текущих исследований НАСА в рамках подготовки человека к миссии на Марсе в 2030-х годах.
 
15/12/2014
  NASA представило удивительное видео, на котором видно восхитительную разрушительную силу Солнца в действии.
   Солнце регулярно выпускает огненные сгустки плазмы, которые удерживаются вместе с помощью магнитных полей. Эти сгустки плазмы, называемые корональными выбросами массы (CME), один из самых экстремальных проявлений космической погоды. Типичный CME движется со скоростью примерно в 1 000 000 миль в час (447 040 метров в секунду) и весит около 2 трлн тонн.
   Однако в 2012 году Солнце выпустило CME гораздо больше среднего по размеру, которые понеслись в пространстве на ошеломляющей скорости – около 6 700 000 миль в час! Чиновники НАСА назвали это явление "идеальным плазменным штормом", который, судя по видео Goddard Space Flight Center NASA, посеял бы хаос на Земле, если бы направлялся в сторону нашей планеты.
   Для создания видео астрономы объединили данные, собранные с нескольких разных спутников. Когда пролетели корональные выбросы массы, один из Stereo спутников-близнецов НАСА находился на орбите перед Землей, а другой – сзади. Эти спутники оснащены коронографами, которые блокируют ослепление от солнечного диска и делают солнечную корону видимой.
   После изучения различных данных ученые НАСА пришли к выводу, что эти гигантские выбросы будто разразились или буквально выстрелили в космос. Астрономы на примере компьютерных моделей восстановили весь диапазон полета и формы CME. Модели показали, что несколько меньших по размеру СМЕ, в том числе один, направленный на Землю, предшествовали этому огромному выбросу.
   Солнечные выбросы (вспышки) могут вызывать перебои в радиосвязи и впечатляющее полярное сияние. Они могут приводить и к более серьезным последствиям: долгосрочному отключению электроэнергии, попаданию опасных электрических токов в нефте - и газопроводы, а также потере GPS-сигналов.
 
14/12/2014
  Комета 67P/Чурюмова-Герасименко, за который следят с космического корабля Европейского космического агентства Розетта, на полноцветном изображении редкого качества выглядит как на черно-белой фотографии.
   "Как выяснилось, 67P/CG, кажущаяся темно-серой, на самом деле почти такая же черная, как уголь", - написал Хольгер Сиеркс из Института исследований Солнечной системы Макса Планка в блоге, где размещено цветное изображение.
   Сиеркс – ведущий исследователь снимков камеры Розетты OSIRIS. OSIRIS делает цветные картинки, воздействуя последовательно через красный, зеленый и синий фильтры. Однако поскольку комета движется по отношению к космическому аппарату, правильно выровнять изображение и настроить цвета – задача нетривиальная.
   В Европейском космическом агентстве заявили, что снимок, сделанный 6 августа с расстояния 75 миль (120 километров), представляет собой "первое значимое цветное изображение кометы 67P/CG".
   Несмотря на то, что комета почти такая же черная, как уголь, интенсивность цвета была скорректирована, чтобы охватить весь спектр оттенков от белого до черного. Ученые говорят, что тот факт, что на снимке не видно голубоватых пятен означает, что комета Чурюмова-Герасименко равномерно покрыта темной пылью, под которой лед не просвечивается.
   Пока миссия Розетты продолжается, ученые изучают состав поверхности кометы, и когда комета Чурюмова-Герасименко приблизится к Солнцу, должны увеличиться шансы спускаемого аппарата Philae, который отскочил от кометы в прошлом месяце. Это еще больше расширило бы научный спектр Розетты.