|
2014
19/09/2014
 На данном изображении показан Вояджер-1 в радиодиапазоне. Снимок был получен с радиоинтерферометра VLBA, который представляет собой группу из 10 радиотелескопов, разбросанных от Гавайев до Виргинских островов. Они запечатлели слабый радиосигнал от далекого зонда. Эта бледная голубая точка – самый дальний объект, созданный человеком.
Мощность радиосигнала составляет, примерно, 23 ватта. Этот сигнал направлен в сторону Земли, но так как Вояджер находится на расстоянии 15 миллиардов километров от Земли, то к тому моменту, когда сигнал добирается до нас, его мощность равна одной миллиардной ватта. Этот слабый сигнал – единственная информация, которую мы получаем от зонда, покинувшего нашу планету 36 лет назад.
Недостаточно просто обнаружить сигнал. Мы должны получать его тем же образом, которым получаем радиосигналы и звонки на мобильные телефоны. Это требует ещё большей чувствительности, поэтому для общения с Вояджер требуются большие радиотелескопы.
Однажды он вырвется из объятий Солнца, так как обладает достаточной скоростью, чтобы сбежать от солнечной гравитации, но он замолчит задолго до этого. Ещё через 5-10 лет зонд ощутит недостаток энергии для функционирования своих приборов. Именно поэтому факт того, что Вояджер-1 достиг межзвездного пространства, является ключевым. И важно то, что помимо всего прочего, он сообщил нам об этом.
19/09/2014
 Новости о зонде Вояджер-1, который покидает гелиосферу и входит в межзвездное пространство, могли привести к мысли, что он является первым космическим кораблем, фиксирующим межзвездные частицы. Это не совсем так, и последние наблюдения за межзвездными частицами привели к очень интересным результатам.
Гелиосфера порождается солнечным ветром, потоком заряженных (ионизованных) частиц, движущихся в направлении от Солнца. Солнечный ветер взаимодействует с магнитным полем Солнца, а вместе они создают подобие диффузного пузыря заряженных частиц вокруг Солнца, известного как гелиосфера. Тогда как гелиосфера не позволяет межзвездным заряженным частицам достичь нас, она менее эффективно блокирует незаряженные частицы.
Большая часть межзвездного ветра ионизованна, как солнечный ветер, но присутствует некоторое количество нейтральных частиц (преимущественно водород), которые перемещаются с межзвездным ветром. Так как нейтральные частицы не взаимодействуют сильно с магнитным полем Солнца, то некоторые из них могут проскальзывать в гелиосферу, где мы их можем обнаружить. Эти нейтральные частицы водорода приходят из Местного облака, очень тонкого облака водорода, окружающего нашу звездную область. Движение этого водорода относительно Солнца зависит от движения Солнца через Местное облако и движения самого облака. Движение Солнца через галактику достаточно стабильно, и считалось, что движение облака также стабильно, но многолетние наблюдения за потоком водорода через нашу Солнечную систему показывают, что это не так. Ширина Местного облака составляет, примерно, 30 световых лет, а Солнце движется сквозь него со скоростью 22 км/с.
В одной из недавних работ, опубликованной в журнале Science, исследователи сравнили измерения водородного потока, полученные со спутника IBEX (данные 2009-2010 гг.), с космического аппарата Улисс (1992-2002 гг.) и другие наблюдения (1972-1978 гг.). Они обнаружили то, что за 30 лет направление изменилось, примерно, на 6 градусов.
Подобное изменение может казаться медленным и постепенным, но в космических масштабах оно является очень быстрым. Такое резкое изменения потока означает либо существование турбулентного потока внутри самого облака, либо то, что межзвездный ветер гораздо более динамичен, чем считалось раньше.
18/09/2014
 Используя данные с Космического телескопа Хаббл и наблюдения с Земли, астрономы обнаружили объект, чье нахождение в месте обнаружения было маловероятным. Их находкой стала черная дыра, скрывающаяся внутри одной из самых крохотных известных галактик.
Эта черная дыра в пять раз больше массы черной дыры, находящейся в центре Млечного Пути. Находка располагается внутри одной из самых плотных среди известных на сегодняшний день галактик M60-UCD1, которая представляет собой карликовую галактику, заполненную 140 миллионами звезд. Она покрывает диаметр в 300 световых лет, что является лишь 1/500-ой диаметра нашей галактики.
Если бы вы жили в этой карликовой галактике, то ночное небо было бы усыпано, по крайней мере, 1 миллионом звезд, видимых невооруженным глазом. Если смотреть на ночное небо с земной поверхности, то можно увидеть лишь 4000 звезд.
Находка наводит на мысль, что существует множество других подобных объектов во Вселенной, и что такие карликовые галактики скорее являются остатками от столкновения больших галактик, нежели небольшими островками звезд, которые зародились в изоляции.
«Мы не знаем других способов образования такой большой черной дыры в таком маленьком объекте», – пояснил ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Nature.
Группа астрономов использовала Космический телескоп Хаббл для получения информации о диаметре галактики и плотности звезд в ней и 8-ми метровый телескоп видимой и инфракрасной области обсерватории Джемини на Гавайях для оценки движения звезд, вызванного наличием черной дыры. На основе этих данных была рассчитана масса черной дыры.
Масса черной дыры в центре Млечного Пути составляет лишь 0,01% от массы Млечного Пути, тогда как черная дыра в центре M60-UCD1 составляет 15% массы своей галактики.
Ученые в качестве возможного объяснения предлагают следующий вариант развития событий: когда-то галактика M60-UCD1 была больше по размеру и содержала около 10 миллиардов звезд, но затем она прошла рядом с центром ещё более массивной галактики M60. В этом процессе все звезды и темная материя в наружной части галактики были оторваны и стали частью M60. Ученые полагают, что, в конечном счете, M60-UCD1 будет поглощена M60, у которой есть собственная массивная черная дыра. Когда это случится, то, вероятно, черные дыры обеих галактик также сольются. Обе галактики находятся на расстоянии 50 миллионов световых лет.
17/09/2014
 Наш Млечный Путь усеян ещё активными остатками взорвавшихся звезд. Когда самые массивные звезды взрываются, как суперновые, они не исчезают в ночи, а иногда ярко светятся высокоэнергетичным гамма-излучением. Что же служит источником энергии для этих звездных остатков?
Космическая обсерватория агентства NASA под названием Nuclear Spectroscopic Telescope Array (NuSTAR) помогает узнать больше об этом явлении. В работе исследовался источник гамма-лучей HESS J1640-465 – один из самых ярких среди известных на сегодняшний день. При помощи рентгеновских лучей высокой энергии удалось заглянуть в выбранную область мощных гамма-лучей и подтвердить источник: вращающаяся мертвая звезда, которая называется пульсар. Пульсары являются одним из нескольких типов звездных остатков, которые сохраняются при разрушении звезд при взрывах сверхновых.
Это не первый случай, когда обнаруживается причастность пульсаров к наличию интенсивных гамма-лучей. Но в этом случае произвести такую идентификацию оказалось сложнее из-за большого расстояния до рассматриваемого объекта.
За последние годы в рамках проекта, возглавляемого институтом Макса Планка, было идентифицировано более чем 80 невероятно мощных областей гамма-излучения в Млечном Пути. Большая их часть была связана с предшествующими взрывами сверхновых, но для многих основной источник оставался загадкой.
Новые данные также позволили астрономам измерить скорость, с которой пульсары замедляют свое вращение и то, как эта скорость изменяется со временем. Эти ответы помогут астрономам выяснить, как эти вращающиеся магниты, ядра мертвых звезд, могут являться источником такого экстремального излучения в нашей галактике.
17/09/2014
 Десятилетиями ученые полагали, что слияния галактик обычно приводят к формированию эллиптических галактик. При использовании Атакамской Большой Миллиметровой/субмиллиметровой Решетки (Atacama Large Millimeter/sub-millimeter Array) и большого числа радиотелескопов ученые обнаружили прямые доказательства того, что слияние галактик может вместо этого приводить к формированию дисковых галактик, и такой результат фактически не является чем-то необычным. Этот неожиданный вывод может объяснить существование такого большого числа спиральных галактик, подобных Млечному Пути, во Вселенной.
Чтобы определить окончательную форму галактик после слияния, научная группа изучала распределение газа в 37 галактиках, находящихся в заключительной стадии их слияния. Атакамская Большая Миллиметровая/субмиллиметровая Решетка и другие радиотелескопы использовались для наблюдения за эмиссией из монооксида углерода (CO), который является индикатором молекулярного газа. Исследованию подлежали галактики в ближней области Вселенной, находящейся на расстоянии около 40 миллионов световых лет от Земли.
Исследование ученых на настоящий момент является самым масштабным изучением молекулярного газа в галактиках, что дает новое понимание возможного процесса формирования Млечного Пути. Их исследование показывает, что почти при всех слияниях наблюдается плоская форма области молекулярного газа, в связи с чем и происходит формирование дисковых галактик.
На следующем этапе ученые планируют сконцентрироваться на изучении процесса образования звезд внутри этих газовых дисков, а помимо этого, заглянуть в более удаленные области Вселенной.
Каждый из красочных объектов на изображении иллюстрирует одну из 30 сливающихся галактик. Контуры отдельных галактик показывают дисперсию монооксида углерода, тогда как цвет представляет движение газа. Газ, движущийся от нас, обозначен красным, а газ, движущийся к нам – синим. Совместно контуры с переходом от красного к синему указывают на газообразный диск, вращающийся вокруг центра галактики.
17/09/2014
 Новый каталог видимой области северной части нашей галактики Млечный Путь включает в себя не менее 219 миллионов звезд. Гирт Барентсен (Geert Barentsen) из Хертфордширского университета возглавлял группу, которая составляла каталог в рамках десятилетней программы при использовании телескопа «Исаак Ньютон» (Isaac Newton Telescope), который располагается в Ла Пальма на Канарских островах.
Невооруженным глазом трудно различить отдельные объекты на этом переполненном участке неба, но зеркало телескопа «Исаак Ньютон» размером 2,5 метра позволило ученым различить и нанести на карту 219 миллионов отдельных звезд, где каждому объекту соответствует 99 характеристик. Программное обеспечение телескопа зафиксировало все звезды с яркостью более 20, что в один миллион раз слабее того, что может различить человеческий глаз.
Используя этот каталог, ученые собрали необычно подробную карту диска нашей галактики с распределением плотности звезд, что дает новое видение структуры этой обширной системы звезд, газа и пыли.
На изображении представлена карта плотности части диска Млечного Пути. По осям отложены галактическая долгота и широта, координаты, связанные с положением центра галактики. Цветом на карте обозначено количество звезд на квадратную аркминуту, где черному цвету соответствует минимальная плотность, а красным – максимальная.
16/09/2014
12 сентября 2014 года в 13:00 UTC (17:00 мск) с борта американской атомной подводной лодки класса Ohio (не идентифицирована), находившейся в подводном положении в акватории Тихого океана, выполнен залповый пуск (3 ракеты) баллистическими ракетами Trident D-5. Пуск успешный.
Другие подробности пока неизвестны.
16/09/2014
 NASA опубликовала хорошие новости, касающиеся миссии марсохода Opportunity. Крайне необходимый сброс памяти марсохода был успешно выполнен. Марсоход на небольшой срок потерял возможность выполнять некоторые функции из-за начавшегося износа его флеш-памяти, которая хранит информацию в выключенном состоянии марсохода.
Успешная перезагрузка означает, что скоро марсоход сможет двигаться дальше и исследовать край кратера Индевор (Endeavour Crater), пройдя на настоящий момент почти марафонскую дистанцию (40,69 километров), начиная с 2004 года.
«Флеш-память марсохода была успешно отформатирована 4 сентября 2014 года. Доступный объем флеш-памяти уменьшился менее чем на 1% от объема флеш-памяти до форматирования. Согласно процессу форматирования плохие ячейки были помечены и будут в дальнейшем избегаться», – сообщило агенство NASA.
После выполнения действий, необходимых для форматирования 6 и 7 сентября, диспетчеры попытались возобновить поездку, но было решено её приостановить из-за недостатка визуальной одометрии, используемой Opportunity. Диспетчеры планируют попробовать снова, используя другие ориентиры в следующий раз.
9 сентября было зафиксировано, что Opportunity проработал на Марсе 3778 марсианских дней (сол). Изначально планировалось использование марсохода на поверхности Красной планеты в течение трех земных месяцев, однако он продолжает свою миссию уже в течение 11 лет.
16/09/2014
 Далеко за пределами звезд, составляющих созвездие Льва, находится неправильная галактика IC 559. IC 559 не является примером обычной галактики. Обладающая неправильной формой и похожая на ярко-голубые брызги звезд она представляет собой удивительную галактическую аномалию. Возможно, она и выглядит, словно рассеянное облако, но в действительности заполнена газом и пылью, которые порождают новые звезды.
Галактика IC 559, открытая в 1893 году, отличается от других галактик отсутствием симметричного спирального вида и правильной формы. Её относят к классу галактик Sm – неправильные галактики с некоторыми свидетельствами наличия спиральной структуры.
Неправильные галактики, не вписывающиеся в последовательность Хаббла, составляют, приблизительно, четверть всех известных галактик. Большинство галактик уникальных форм не всегда были такими – IC 559 могла когда-то быть обычной спиральной галактикой, позже деформированной и закрученной гравитацией близлежащего космического компаньона.
Изображение сделано при помощи широкоугольной камеры 3 телескопа Хаббл в широком диапазоне длин волн, который охватывает ультрафиолетовый, оптический и инфракрасный диапазоны спектра.
15/09/2014
 Спускаемый зонд «Фила» космического аппарата «Розетта» приземлится в область J (Site J) кометы 67P/Чурюмова-Герасименко.
Область J находится на «голове» кометы неправильной формы, наибольшая ширина которой составляет 4 метра. Принятие решения о посадке в область J было единогласным. Резервный вариант (область C) находится на «голове» кометы.
«Ни один из вариантов на место посадки не отвечал всем требованиям, но область J – это определенно лучшее решение. Такой выбор предоставит нам шанс проанализировать древний материал, охарактеризовать свойства ядра и изучить процессы, управляющие активностью кометы», – отметил один из исследователей.
100-килограммовый зонд планируется посадить на поверхность 11 ноября, где он выполнит всесторонние и не имеющие аналогов измерения ядра кометы.
Были рассмотрены ряд важных аспектов: не только безопасность траектории приземления «Фила» на поверхность и наличие видимых опасностей в зоне посадки, но и другие факторы, такие как баланс дневных и ночных часов, частота взаимодействий с орбитальным зондом, которые начнут играть важную роль.
Спуск к комете будет осуществляться в пассивном режиме, поэтому спрогнозировать можно лишь то, что точка посадки будет располагаться в «посадочном эллипсе» размером в несколько сотен метров.
14/09/2014
 Темная материя является одним из аспектов Вселенной, который мы до сих пор полностью не понимаем. Существует множество свидетельств её существования. Наилучшее свидетельство, которое есть у нас в распоряжении, указывает на наличие особо типа темной материи, именуемого холодная темная материя. Многие частицы, возможные кандидаты на роль темной материи, были исключены. Другая проблема в том, что концепция холодной темной материи не согласуется с нашими наблюдениями карликовых галактик. Суть проблемы в том, что карликовых галактик рядом со спиральными галактиками меньше, чем предсказывает теория темной материи по результатам компьютерных симуляций.
Как правило, предполагается, что темная материя совсем не взаимодействует со светом. В новой работе предполагается, что темная материя все-таки взаимодействует со светом, но очень и очень слабо. Может показаться, что так как темная материя взаимодействует со светом так слабо, то мы не заметим эффекта, что определенно не будет отличаться от стандартной темной материи, но группа ученых показала, что этот очень маленький эффект может нарастать со временем так, что современные галактики обладают меньшим количеством карликовых галактик-спутников, как мы и наблюдаем.
Вы можете пронаблюдать это на изображении выше. Верхнее левое изображение отвечает модели стандартной темной материи, где слишком много карликовых галактик-спутников. Верхнее правое изображение отвечает теплой темной материи, которая решает проблему карликовых галактик, но не согласуется с другими наблюдениями. Нижняя левая – новая модель со слабым взаимодействием со светом, а правая нижняя – это то, что происходит, когда взаимодействие со светом становится слишком сильным, и тогда карликовые галактики отсутствуют.
Тот факт, что внесение такой корректировки срабатывает, не значит, что это верное решение. Корректировочные теории являются слабыми теориями. Такой тип материи мог также влиять на другие явления и объекты, такие как крупномасштабные структуры, что должно быть проверено, прежде чем быть уверенными в определенной модели. Тем не менее это исследование показывает, что модели темной материи могут решать некоторые из известных проблем с темной материей.
13/09/2014
 Новые ключи к пониманию того, как перемещаются гигантские эллиптические галактики, были обнаружены международной группой ученых при помощи недавно установленного спектрографа MUSE (Multi Unit Spectroscopic Explorer) в Европейской южной обсерватории комплекса Очень Большой Телескоп.
Долгое время считалось, что эллиптические галактики состоят из старых звезд, которые беспорядочно передвигаются внутри, словно пчелиный рой. Это предположение было поставлено под сомнение много раз за последние 20 лет, однако гигантские эллиптические галактики все ещё рассматриваются астрономами, как почти круглые и невращающиеся группы старых звезд.
Ученые наблюдали за гигантской эллиптической галактикой M87 (NGC4486), центральной галактикой в скоплении Девы, чтобы обнаружить вращение хотя бы малой амплитуды.
Точность MUSE позволила ученым определить, что звезды в M87 могут двигаться вокруг своего центра со средней скоростью 10-20 км/с. Это может показаться быстрым, но для галактик такая эта величина крайне мала.
Один из исследователей пояснил: «Например, Солнце и наши ближайшие звезды в диске Млечного Пути вращаются вместе вокруг центра Галактики, приблизительно, со скоростью 210-240 км/с. Отдельные звезды могут обладать даже большей скоростью, но в общем случае они путешествуют в разных направлениях в любой заданной точке галактики так, что вместе они вращаются вокруг центра гораздо более медленным темпом. Демонстрируя, что такая «простая» галактика, как M87, может быть довольной сложной в глазах нового спектрографа MUSE, результат указывает на потенциал нового инструмента для дальнейшего понимания галактик и их формирования».
Движение звезд в M87 выглядит так, словно они разворачиваются на полпути от центра своей галактики.
На изображении показан график скорости движения звезд внутри M87 в зависимости от координаты. Скорости от -20 до 20 км/ч соответствуют синему и красному цвету.
13/09/2014
Вы, вероятно, знакомы с реликтовым излучением. Это излучение является тепловым остатком Большого взрыва. Из-за расширения Вселенной этот остаток энергии обладает температурой около 2,7 К, что означает, что оно существует в основном в микроволновом диапазоне волн. Мы наблюдаем этот фон, как рассеянное низкоэнергетическое свечение в микроволновом диапазоне.
Но существует и другой фон, который известен как «космический рентгеновский фон». Также как и реликтовое излучение, которое представляет собой рассеянное свечение в микроволновом диапазоне, космический рентгеновский фон – это рассеянное рентген-свечение. Вы можете видеть изображение космического рентгеновского фона. На этом изображении красный, зеленый и синий цвет соответствуют рентген-излучению низких, средних и высоких энергий.
В отличие от реликтового излучения, космический рентгеновский фон не является остатком от Большого взрыва. Вместо этого оно сгенерировано посредствами нескольких процессов. Большая часть фона образуется локальными источниками, такими как активные галактические ядра, а также при помощи Местного пузыря межзвездной среды, которая окружает Солнце и другие звезды в нашем спиральном рукаве Ориона. Присутствует и небольшая доля фона, которая до сих пор не объяснена.
Одной из трудностей в понимании рентгеновского фона является то, что наблюдение рентген-лучей при высоких разрешениях является крайне сложной задачей. Такое излучение способно проникать в материал, поэтому нельзя просто использовать зеркало для фокусировки рентген-излучения тем же способом, как для излучения видимого диапазона и радиодиапазона. Рентген-телескопы должны быть сделаны из специальных материалов для отражения рентген-лучей, а также требуется очень большое фокусное расстояние.
13/09/2014
 Астрономы направили три самых мощных оптических телескопа на Земле в одну точку, чтобы проверить один из фундаментальных законов природы.
Международная команда ученых под руководством исследователей из Технологического университета Суинберна (Swinburne University of Technology) наблюдала квазар, крайне яркие окрестности сверхмассивной черной дыры, используя Очень большой телескоп (Very Large Telescope) в Чили, обсерваторию Кека (W M Keck Observatory) и телескоп Субару (Subaru Telescope) – оба объекта на Гавайях.
Свет от квазаров проходил на своем пути к Земле через три различные галактики 10, 9 и 8 миллиардов лет назад. Эти галактики поглощали характерные рисунки спектра из излучения квазара, проявляя тем самым в ранней и дальней области Вселенной свойства одной из четырех фундаментальных сил природы – электромагнетизма.
«Мы очень точно разбиваем свет на составляющие, получая радугу с «штриховым кодом» отсутствующих цветов. Мы можем измерять электромагнетизм, «считывая» эти штриховые коды. Нам нужно сравнить штриховые коды с трех телескопов, чтобы убедиться, что они верны», – пояснил Тайлер Эванс (Tyler Evans), один из ведущих авторов исследования.
Предыдущие исследования большого числа квазаров показали, что электромагнетизм может быть несколько иным в дальних уголках Вселенной – немного слабее или сильнее, чем на Земле.
«Если это окажется правдой, то мы нуждаемся в абсолютно новом понимании фундаментальной физики. Поэтому важно трижды проверить искажают ли телескопы штриховые коды», – пояснил Тайлер Эванс.
Сравнивая штриховые коды, исследователи обнаружили небольшие отличия между телескопами.
«Красота нашего метода состоит в том, что мы можем также использовать сами штриховые коды, чтобы точно откорректировать каждый телескоп. Будучи однажды скорректированным, все три телескопа дали один и тот же ответ с большой долей вероятности: электромагнетизм не изменился за 10 миллиардов лет. Я полагаю, что это самое надежное измерение такого рода, проведенное к настоящему моменту. С нашей новой методикой и недавними наблюдениями за квазарами мы можем очень точно проверить, изменяется сила электромагнетизма или нет», – отметил один из соавторов работы.
Сейчас группа ученых производит похожие измерения по отношению ко многим другим галактикам.
12/09/2014
-420x315.jpg) Гигантские планеты, известные как горячие Юпитеры, вращаются вокруг своих звезд на гораздо более близком расстоянии, чем, например, вращается Меркурий вокруг Солнца. Однако тайна происхождения горячих Юпитеров стала ещё более загадочной, когда недавно астрономы обнаружили, что их орбиты часто искажаются странным образом, располагаясь под наклоном относительно экваторов их звезд, тогда как в общем случае звезды и их планеты вращаются в одну сторону, а орбиты планет выравниваются с экваторами их звезд.
Ученые, возможно, разгадали эту загадку – приближаясь, эти гигантские планеты вынуждают звезды хаотически колебаться.
Предыдущие исследования показали, что горячие Юпитеры могли образоваться не там, где они обнаружены сейчас, так как взаимодействие с гравитацией и излучением от их звезд разрушило бы любые газовые гиганты при формировании на таком близком расстоянии.
Вместо этого ученые предположили, что горячие Юпитеры изначально родились гораздо дальше от их звезд, а затем переместились ближе из-за возможного влияния гравитации от звезд-компаньонов их нынешних звезд.
Моделируя динамику этих экзотических планетарных систем, астрономы показали, что когда планета, подобная Юпитеру, сближается со своей звездой, то планета может заставить прецессировать ось вращения звезды (то есть изменять ориентацию оси вращения), подобно волчку. «Также это может приводить к изменениям направления оси вращения гораздо более сложным и хаотическим образом», – пояснил главный исследователь проекта Дон Лаи (Dong Lai).
|
|
|