|
2014
12/09/2014
 Марсоход “Кьюриосити” достиг главной цели своей миссии — горы Эолида в центре кратера огромного Гейл высотой 5,5 километров, которую также неофициально называют горой Шарпа и готовится к ее бурению. Об этом сообщается в четверг, 11 сентября, на сайте NASA.
“Кьюриосити”, как заявил директор отдела планетологии NASA Джим Грин, “открыл новую главу” в изучении красной планеты. Исследования марсоход начнет с нижнего склона горы, где возьмет образцы грунта. Выполнение миссии начнется уже на следующей неделе.
После пройденных 9 километров пути Curiosity сейчас готовится к бурению, чтобы взять пробы с подножия горы для получения данных, которые могут рассказать о прошлом планеты.
Дальнейшей путь Curiosity продолжится с осмотра нижних склонов горы. Начнет марсоход с обнаженных пород, именуемых Холмы Парампа (Pahrump Hills), а не с возвышенностей Мюррея (Murray Buttes), как это планировалось раньше.
Ученые, управляющие марсоходом, хотят в конечном счете изучить осадочные слои нижних склонов горы Шарпа, чтобы проверить наличие оставшихся свидетельств перехода Марса от теплого и влажного состояния в холодное и сухое, которое мы наблюдаем в настоящее время.
Марсоход Curiosity приземлился в кратере Гейла в августе 2012 года после запуска в 2011 году. Одна из приоритетных миссий марсохода была выполнена, показав, что Марс действительно обладал условиями, которые могли способствовать обитаемости планеты, однако марсоход не обнаружил доказательств наличия микробов. Запуск аппарата, который будет заниматься непосредственным поиском следов жизни в прошлом, планируется на 2020 год.
На карте показаны старый (белая линия) и новый (желтая линия) маршруты, а также текущее положение марсохода (зеленая звездочка).
12/09/2014
 Астроном Стефен Кэйн из Государственного университета Сан-Франциско и команда исследователей представили сегодня определение «области Венеры» (Venus Zone), области вокруг звезды, в которой планета, вероятнее всего будет демонстрировать непригодные для жизни условия, подобные условиям на планете Венера.
Это исследование поможет астрономам определить, какие планеты, найденные телескопом Кепплер, являются первоочередными целями в поиске обитаемых планет, похожих на Землю. Знание того, насколько распространены планеты, подобные Венере, поможет астрономам понять почему атмосфера Земли эволюционировала совершенно иным образом.
Кэйн отметил, что они понимают, что Земля и Венера имеют сходные истоки, говоря об эволюции их атмосферы. Что-то изменилось в один момент, и очевидная причина – близость к Солнцу.
Телескоп Кепплер используется для поиска планет вне Солнечной системы, которые называются экзопланетами. Одним из главных инструментов поиска в предыдущих исследованиях являлся размер планет в сравнении с Землей. Это создает проблему, потому что наша Солнечная система содержит две планеты того же размера – Землю и Венеру, при этом обладая сильно отличающимися атмосферными условиями и поверхностями.
Для определения границ «области Венеры» использовалась величина солнечного потока – количество энергии, исходящее от звезды, получаемое планетой. Если астрономы проекта Кепплер обнаружат планету, по размерам напоминающую Землю, но попадающую в диапазон солнечного потока, который соответствует диапазону «области Венеры», то это может послужить подсказкой, что планета больше похожа на Венеру, чем на Землю, а значит необитаемая.
11/09/2014
Группа Кеплера представила еще одну планету, вращающуюся вокруг пары звезд как целого. Ею стала «воздушная» планета радиусом 6.165 ± 0.035 радиусов Земли и массой, не превышающей 16 земных (с достоверностью 1 сигма). Эта необычная планета, являющаяся по своим свойствам чем-то средним между Ураном и Сатурном, расположена в обитаемой зоне своей системы, ее температурный режим близок к температурному режиму Земли.
Система KIC 9632895 сначала была отмечена группой Кеплера как затменно-переменная двойная. Кривая блеска солнцеподобной звезды KIC 9632895 демонстрировала глубокие транзиты глубиной около 8%, вторичный минимум, напротив, был очень мелким – только 0.25%. Плоское дно вторичного минимума говорило о том, что второй компонент звездной пары затмевается полностью, а разница в глубине первичного и вторичного минимума говорило о значительной разнице температур обеих звезд. Все это (вкупе с измерением колебаний лучевой скорости главного компонента) привело авторов открытия к выводу, что вторым компонентом звездной пары является маленький красный карлик. Оба компонента вращаются друг вокруг друга по слабоэллиптической орбите с большой полуосью 0.1848 ± 0.0007 а.е. и эксцентриситетом 0.051 ± 0.004, и делают один оборот за 27.322 земных суток. Масса главного компонента составляет 0.934 ± 0.01 солнечных масс, масса его компаньона – 0.194 ± 0.002 солнечных масс.
Помимо регулярных затмений звездами друг друга на кривой блеска системы были зафиксированы три транзитных события одинаковой глубины, но существенно разной продолжительности (5.7, 12.5 и 7.1 часов), разделенные периодом 240.503 ± 0.053 земных суток. Ни раньше, ни позже транзитов такой глубины обнаружено не было. Все это привело исследователей к заключению, что орбита транзитной планеты несколько наклонена к плоскости орбиты звездной пары, и что быстрая прецессия этой орбиты делает планету то транзитной, то не транзитной. Дальнейший анализ данных полностью подтвердил этот вывод.
11/09/2014
 Квазары являются самыми яркими объектами во Вселенной, демонстрируя загадочное разнообразие в своем внешнем облике, что озадачивало астрономов более чем два десятилетия.
Чтобы решить эту задачу, ученые проанализировали наиболее крупные примеры наблюдений за квазарами – данные о более чем 20 000 квазарах, собранные в проекте Слоановский цифровой небесный обзор (Sloan Digital Sky Survey).
Ученые обнаружили, что тайна разнообразия может быть разгадана путем оценки двух простых особенностей квазаров: то, как быстро материя поглощается квазарами, и направление, откуда квазары видимы.
Первый фактор – это соотношение Эддингтона, светимость квазара в сравнении с его массой. Соотношение предсказывает то, как быстро материя падает в квазар. Этот фактор долгое время считали играющим главную роль в том, почему квазары зачастую выглядят по-разному.
Ещё одним фактором является направление, откуда астрономы наблюдают квазары, что в свою очередь влияет на то, как много ближайших к черной дыре облаков газа они могут наблюдать. Этот быстро движущийся газ генерирует излучение в широком диапазоне длин волн, оказывая сильное влияние на внешний облик квазара. Находки могут говорить о том, что такие облака располагаются в виде сплюснутого диска, объясняя, почему направления, с которых они видимы, могут так много значить.
Эти сведения позволят усовершенствовать будущие измерения масс черных дыр, что улучшит понимание процесса роста сверхмассивных черных дыр и их роли в формировании галактик.
10/09/2014
 При помощи комического телескопа Хаббл ученые обнаружили звезду-компаньона редкого вида сверхновой. Исследование подтверждает давнюю теорию о том, что сверхновая SN 1993J являлась частью двойной системы, где взаимодействие двух звезд привело к космическому взрыву.
SN 1993J принадлежит к типу сверхновых IIb, характеризующихся содержанием гораздо меньшего количества водорода, чем в типичных сверхновых. Астрономы полагают, что звезда-компаньон захватила большую часть водорода, окружавшего взрывающуюся главную звезду, и продолжила гореть в качестве сверхгорячей гелиевой звезды.
SN 1993J расположена в галактике Messier 81 на расстоянии 11 миллионов световых лет от Земли в созвездии Большой Медведицы. Ученые искали звезду-компаньона в течение 21 года. Предыдущие наблюдения подсказывали, что звезда-компаньон излучала большое количество ультрафиолетового (УФ) излучения, но область сверхновой была настолько густо заселена, что ученые не могли быть уверены, что проводят измерения правильной звезды.
Скомбинировав данные излучения оптического диапазона и УФ-излучения, полученного с телескопа Хаббл, был составлен спектр, который соответствовал предсказываемому свечению звезды-компаньона, также известному как эмиссия континуума.
10/09/2014
 На новом изображении, полученном при помощи телескопа VLT Survey Telescope, расположенного на севере Чили, показано обширное шаровое звездное скопление Messier 54. Оно похоже на многие другие скопления, но отличается тем, что не принадлежит Млечному Пути, а является частью галактики-спутника Карликовой эллиптической галактики в Стрельце (Sagittarius Dwarf Galaxy). Такое родство позволило астрономам проверить, характерен ли низкий уровень лития для звезд вне Млечного Пути. Заинтересованность ученых связана с наличием так называемой литиевой проблемы (the lithium problem), которая является одной из загадок современной астрономии.
Большая часть лития, представленного сейчас во Вселенной, появилось во время Большого взрыва, вместе с водородом и гелием, но в значительно меньших количествах. Астрономы довольно точно могут вычислить, сколько лития они ожидают найти в ранней Вселенной, а отсюда получить количество лития, которое мы должны наблюдать в старых звездах. Но это количество не совпадает с тем, что мы наблюдаем – лития в звездах в три раза меньше ожидаемого.
До сегодняшнего дня возможным представлялось лишь измерение лития в звездах Млечного Пути. Однако команда астрономов при использовании телескопа VLT Survey Telescope измерила уровень лития в скоплении Messier 54. Они обнаружили, что значения близки к значениям для Млечного Пути. Таким образом, то, что позволило избавиться от лития, характерно не только для Млечного Пути.
Это означает, что вычисления количества лития, появившегося в результате Большого взрыва, неверны, либо то, что литий каким-то образом был разрушен в ранних звездах до формирования Млечного Пути. Третий вариант заключается в том, что какие-то процессы в звездах постепенно снижают уровень лития в течение жизни.
10/09/2014
Ученые Европейского космического агентства (ЕКА) приняли данные с зонда Rosetta, в ходе анализа и обработки которых получили изображения ядра кометы с разрешением, не имеющим современных аналогов. Об этом сообщается на сайте Общества научных исследований имени Макса Планка.
Специалисты получили фотографии кометы с прибора OSIRIS, установленного на зонде. В результате их обработки ученые смогли классифицировать всю поверхность 67P/Чурюмова-Герасименко по типу зон и таким образом получили своеобразную “карту” космического тела.
Внешность ядра кометы ученые разбили на зоны, каждую из которых объединяет схожесть геометрического ландшафта. Так, специалистами обнаружены камни, огромные валуны, протяженные каналы, кратеры и другие структуры, имеющие свои аналоги на Земле.
Полученные изображения ученым необходимы для достижения двух целей. С одной стороны, специалисты будут отслеживать эволюцию ядра кометы по мере ее приближения к Солнцу. С другой, эксперты продолжают выбирать место для посадки спускаемого зонда Philae, пишет Lenta.ru.
10/09/2014
 Да, в космическом пространстве есть гигантское облако из спирта. Оно находится на расстоянии 6500 световых лет, в области, известной как W3(OH). К сожалению, это метиловый спирт (широко известен как древесный спирт, хотя его и неполучают из древесины), и поэтому он не годится для употребления. Также присутствует некоторое количество этилового спирта (пригоден для питья), но он не настолько распространен.
Наличие спирта в космосе может показаться странным, но огромное количество сложных химических реакций происходит между молекулярными облаками и пылью в космическом пространстве, и поэтому там присутствуют все виды химических соединений. Спирт является относительно простой молекулой, образованной из достаточно распространенных элементов (водород, углерод, кислород), поэтому существование большого количества спирта в космосе не должно быть сюрпризом.
Из-за обилия простых молекул добавление небольшого количества энергии в эту смесь может привести к вынужденной эмиссии света, что называется астрофизическим мазером. Это происходит, когда электрон находится в возбужденном состоянии, а молекула взаимодействует с фотоном. В этом случае электрон может опуститься на более низкий энергетический уровень, излучая фотон с той же энергией. Это явление называется вынужденной эмиссией.
10/09/2014
Ученые полагают, что они обнаружили способ объяснить, почему существует не так много галактик, вращающихся вокруг Млечного Пути, как это ожидалось. Компьютерное моделирование формирования нашей галактики показывает, что должно быть гораздо больше небольших галактик вокруг Млечного Пути, наблюдаемых в телескопы.
Это бросило тень сомнения на общепринятую теорию холодной темной материи, невидимой и таинственной субстанции, которая, как предсказывают ученые, должна способствовать более массовому формированию галактик, нежели мы наблюдаем.
В настоящее время космологи и специалисты в области физики частиц полагают, что обнаружили возможное решение этой проблемы.
В статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, ученые предполагают, что частицы темной материи, ощущая силу гравитации, могли в то же время взаимодействовать с фотонами и нейтрино в молодой Вселенной, вызывая рассеяние темной материи.
Ученые полагают, что сгустки темной материи, которые возникли в ранней Вселенной, захватывали межгалактический газ, необходимый для формирования звезд и галактик. Рассеяние частиц темной материи стирает структуры, способные захватывать газ, предотвращая формирование большего числа галактик рядом с Млечным Путем и понижая число галактик, которое должно существовать.
Существует несколько теорий на этот счет, и ученые говорят, что их нынешняя находка является альтернативной теорией, что может привести к новому способу исследования взаимодействий между другими частицами и холодной темной материей.
Слева на изображении показано, как невзаимодействующая холодная темная материя приводит к образованию большого числа маленьких галактик. Справа моделирование демонстрирует ситуацию, когда взаимодействие темной материи с другими частицами понижает количество небольших галактик, которые мы ожидаем увидеть рядом с Млечным Путем.
10/09/2014
 Радиогалактикой называется галактика, которая излучает большое количество волн радиодиапазона. Впервые они были обнаружены в 1950-х годах, но мы смогли решить задачу распределения радиоизлучения в рамках радиогалактик только в 1960-х годах, когда была разработана методика под названием апертурный синтез. Затем стало ясно, что многие радиогалактики обладают двойной структурой, связанной с галактическим ядром.
Теперь нам известно, что эти двойные источники радиосигнала питаются от галактических сверхмассивных черных дыр. Когда сверхмассивная черная дыра поглощает находящийся поблизости газ, пыль и звезды, её называются активным ядром галактики (AGN). Эти активные черные дыры вызывают высокоскоростные потоки материи, словно струи. Эти струи движутся по направлению от галактического ядра с огромной скоростью и могут сталкиваться с межгалактической средой. Это формирует яркие лепестки вещества, которые мы можем видеть на изображении.
Мы можем наблюдать это и в нашей галактике. Это одно из свидетельств того, что Млечный Путь содержит сверхмассивную черную дыру (хотя существуют более прямые доказательства). В нашей галактике мы можем наблюдать эти лепестки из-за активности в прошлом, но сейчас область вокруг черной дыры Млечного Пути достаточно спокойна. Возможно, эта сверхмассивная черная дыра проходит через периоды активности и затухания. Подобную картину мы можем также наблюдать и для других галактик.
09/09/2014
 Снимки кометы 67P/Чурюмова-Герасименко в высоком разрешении позволили обнаружить уникальный, многогранный мир. Космический корабль Розетта (Rosetta) прибыл к месту назначения, приблизительно, месяц назад и в настоящее время сопровождает комету на её пути во внутреннюю область Солнечной системы. Ученые проанализировали изображения поверхности кометы, полученные при помощи OSIRIS, научной системы обработки изображений, установленной на Розетте и выделили несколько отдельных областей, каждая из которых характеризуется особой морфологией поверхности. На некоторых изображениях один пиксель соответствует 75 сантиметрам. Этот анализ закладывает основу для детального научного описания поверхности кометы. Данные были представлены сегодня на Европейском конгрессе по планетарным наукам 2014 (European Planetary Science Congress 2014).
67P демонстрирует множество различных ландшафтов – в некоторых областях преобладают различные элементы: скалы, углубления, кратеры, крупные камни или даже параллельные канавки; некоторые области, кажутся «спокойными», а некоторые выглядят сформированными под действием активности кометы.
«Первая карта – это, конечно, лишь начало нашей работы. На данный момент никто по-настоящему не понимает, как образовались эти морфологические особенности, наблюдаемые нами», – сообщает главный исследователь проекта Хольгер Сиеркс (Holger Sierks).
В дальнейшем по мере приближения кометы к Солнцу научная группа OSIRIS будет отслеживать изменения в поверхностной морфологии, ведь даже небольшие преобразования могут разъяснить то, как появился такой многогранный и захватывающий мир.
08/09/2014
 Приближавшийся к Земле астероид 2014 RC промчался мимо Земли, изменив свою орбиту под воздействием гравитации планеты, и теперь прощается с нами. Группа наблюдателей в обсерватории Remanzacco в Италии при помощи телескопа, установленного в Австралии, удаленно запечатлела астероид и измерила некоторые параметры. За 30 минут до максимального сближения с Землей на расстоянии 40 000 км от неё скорость перемещения астероида составила 49,5 угловых минут (1,6 диаметра полной Луны) в минуту.
В тот момент величина свечения астероида составила +11,2, что достаточно ярко, чтобы увидеть в тот момент астероид в 4,5-дюймовый телескоп даже в ярком лунном небе.
Когда 2014 RC пролетал мимо, его орбита была изогнута гравитацией Земли, и астероид изменил свою траекторию. Если это звучит знакомо, то похожий маневр намеренно производился с космическими кораблями Вояджер-1 и Вояджер-2 в конце 1970-х и начале 1980-х годов. Редкое расположение планет позволило ученым совершить маневр рядом с Юпитером и Сатурном, который привел с увеличению скорости и изменению орбит. Такие гравитационные маневры сейчас являются обычным явлением.
Нет сомнений, что 2014 RC приблизится к Земле вновь, но угрожающая встреча не произойдет, по крайней мере, в ближайшие 100 лет.
08/09/2014
 На новом снимке, полученном с телескопа Хаббл (Hubble Space Telescope), который принадлежит NASA и ESA, изображена красивая спиральная галактика, известная как PGC 54493, находящаяся в созвездии Змеи. Эта галактика – элемент скопления галактик, который исследовался астрономами, изучавшими интригующий феномен, известный как слабое гравитационное линзирование.
Этот эффект, вызванный неравномерным распределением материи (включая темную материю) во Вселенной, был исследован в рамках проекта «Hubble Medium Deep Survey». Темная материя является одной из самых больших загадок космологии. Её поведение кардинальным образом отличается от поведения обычной материи, потому что она не испускает и не поглощает свет или другие формы электромагнитной энергии – отсюда название «темная материя».
И хотя мы не можем наблюдать темную материю напрямую, мы знаем о её существовании. Есть одно важное свидетельство существования этой таинственной материи, известное как «проблема вращения галактик». Галактики вращаются с такими скоростями и таким образом, что обычная материя (все, что мы видим вокруг) не смогла бы удерживать их вместе. Количество недостающей массы, которой заметно «не хватает», – это темная материя, которая, как полагают, составляет около 27 процентов всего содержимого во Вселенной вместе с темной энергией и обычной материей, составляющими все остальное. Галактика PGC 55493 изучалась в связи с эффектом, известным как «космический сдвиг». Это эффект слабого гравитационного линзирования, создающий крошечные искажения в изображениях удаленных галактик.
08/09/2014
 У Европы, ледяной луны Юпитера, возможно, есть активные тектонические плиты, похожие на те, которые формируют Землю, что долгое время считалось уникальным в этом отношении, сообщили ученые в это воскресенье.
Они использовали снимки, полученные космическим судном NASA Галилео (Galileo), который находился на орбитах Юпитера и его лун с 1995 до 2003 года, чтобы изучить пересечения хребтов и расщелин на ледяном панцире Европы.
Эта луна немного меньше той, что вращается вокруг Земли. Её поверхность является одной из самых молодых в Солнечной системе, подразумевая «быструю циркуляцию», отмечает команда ученых.
Они обнаружили свидетельства того, что часть поверхности вдоль границы между двумя покрытых льдом пластинами исчезла.
Ученые интерпретировали эту находку, как свидетельство того, что материал поверхности перешел внутрь луны – похоже на фрагменты земной коры, которые тонут в низлежащей мантии в так называемых зонах субдукции, где сходятся тектонические плиты.
Группа ученых изучила область площадью 134 000 квадратных километров, используя снимки и воссоздавая геологические особенности.
Они обнаружили пропажу области поверхности площадью 20 000 квадратных километров.
«Мы полагаем, что ледяная оболочка Европы обладает хрупкой, подвижной, пластинчатой системой над более теплым конвектирующим льдом», – написали исследователи в журнале Nature Geoscience.
«Таким образом, Европа может оказаться единственным, кроме Земли, телом в Солнечной системе, обладающим системой тектонических плит».
Европа – одна из четырех самых больших лун Юпитера, пятой планеты от Солнца и наибольшей в Солнечной системе.
08/09/2014
В Никарагуа недалеко от столичного аэропорта и базы ВВС страны упал небольшой метеорит, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление представителя правительства Росарио Мурильо. На месте падения образовался кратер радиусом 12 метров и глубиной 5 метров. Местные жители рассказали, что ночью слышали громкий взрыв и почувствовали взрывную волну.
Как сообщил Мурильо, специально созданная комиссия подтвердила факт падения «относительно небольшого метеорита, отколовшегося от проходившего рядом с Землей астероида». Власти страны обратились к международным экспертам с призывом оказать содействие никарагуанским ученым в исследованиях. Они собираются прочесать район падения метеорита, чтобы найти осколки.
|
|
|