|
2014
06/09/2014
 Астрономы обнаружили то, что, как они полагают, является второй протопланетой для HD100546, молодой звезды, находящейся в созвездии Мухи, которая может обладать планетой в стадии формирования.
Находка, по крайней мере, в три раза больше Юпитера и находится на отдалении, приблизительно, равном расстоянию от Сатурна до нашего Солнца, что означает, что планета не будет обитаемой, согласно современным представлениям. Планета была замечена при помощи наблюдений за выбросами монооксида углерода (угарного газа), источники которых отличны по своей скорости и положению так, как у планет, вращающихся вокруг звезды.
Сам по себе выброс может исходить из диска газа, окружающего планету, или, возможно, из-за периодических взаимодействий объекта с газом и пылью, которые обволакивают молодую звезду, находящуюся лишь в 335 световых годах от Земли.
«Эта система находится очень близко к Земле относительно других дисковых систем. Мы способны изучать её на том уровне, которого бы не добились с более удаленными звездами. Это первая система, где мы смогли осуществить такой вид анализа. Когда мы поймем, что происходит, то разрабатываемые нами приборы могут быть применены для огромного числа более удаленных и трудноразличимых систем», – заявил Шон Бриттен (Sean Brittain), один из авторов исследования.
06/09/2014
 Как правило, астрономы используют солнечные пятна, чтобы отслеживать ход солнечного цикла, но недавно международная группа астрономов обнаружила новые маркеры – небольшие яркие движущиеся точки или пятна в солнечной атмосфере, позволяющие следить за постоянным перемещением вещества внутри Солнца. Эти новые маркеры, связанные с продолжительностью солнечного цикла, дают новый метод понимания эволюции магнитного поля Солнца с течением времени.
Обычно южный и северный полюс Солнца меняются каждые 11 лет. Цикл начинается, когда поле является слабым и биполярным, но скорость вращения Солнца на его экваторе быстрее, чем на полюсах. Эта разница растягивает и запутывает линии магнитного поля, что в конечном счете приводит к появлению солнечных пятен, протуберанцев, а иногда вспышек.
«Солнечные пятна были на протяжении многих лет маркерами для понимания механизмов, которые управляют происходящим внутри Солнца. Но процессы, которые создают солнечные пятна не изучены, равно как и те, которые управляют их миграцией и влияют на перемещение», – отметил в новостном релизе ведущий автор Скотт Макинтош (Scott McIntosh).
Таким образом, Макинтош и его коллеги выявили новый способ контроля – пятна, излучающие в диапазоне вакуумного ультрафиолета и рентгена, известные как яркие пятна (bright points) в атмосфере Солнца или короне.
«Теперь мы можем наблюдать яркие точки в солнечной атмосфере, которые напоминают буи якорей, указывающие на то, что происходит глубоко внизу. Они помогают нам понять иную картину происходящего в недрах Солнца», – пояснил Макинтош.
Проверить новую методику удастся с приходом нового солнечного цикла. Макинтош и его коллеги предсказывают, что Солнце достигнет своего минимума активности во второй половине 2017 года, а первые солнечные пятна появятся, примерно, в конце 2019 года.
05/09/2014
Спектрограф ультрафиолетового (УФ) излучения Alice, принадлежащий НАСА, находящийся на борту орбитального аппарата Розетта (Rosetta), отправил данные о первые научные данные. Розетта, находящаяся на орбите кометы 67P/Чурюмова-Герасименко, – это первый космический аппарат для изучения кометы с близкого расстояния.
Когда в прошлом месяце спектрограф Alice начал составление карты поверхности кометы, был получен её первый спектр в дальнем УФ-диапазоне. Основываясь на этих данных, научная команда Alice обнаружила, что комета является необыкновенно темной в УФ-диапазоне длин волн, и не нашла свидетельств, которые бы указывали на наличие участков, покрытых льдом. Также Alice уже сейчас фиксирует наличие водорода и кислорода в коме кометы или атмосфере.
«Мы немного удивлены обеим находкам: отражающим свойствам поверхности кометы и практически отсутствию доказательств существования открытого для наблюдения льда», – говорит Алан Стерн (Alan Stern), главный исследователь Alice и помощник вице-президента Юго-западного исследовательского института (SwRI).
Alice, спроектированный в SwRI, зондирует происхождение, состав и функционирование кометы, предоставляя высокоточные данные, которые невозможно добыть при наблюдениях с Земли. УФ-излучение, которое фиксирует Alice, содержит уникальную информацию о составе атмосферы кометы и свойствах её поверхности.
05/09/2014
 Астрофизики считают, что около 80 процентов вещества нашей Вселенной состоит из загадочной темной материи, которая не может быть воспринята человеческими чувствами и научными приборами.
Михаил Медведев, профессор физики и астрономии в Университете Канзаса, предлагает новую модель темной материи, которую называет «составленная из ароматов многокомпонентная темная материя».
«Темная материя является некой неизвестной материей, скорее всего, это новая элементарная частица или частицы вне Стандартной модели. Её никогда не наблюдали напрямую, она проявляется через гравитацию, которую порождает во Вселенной», – сказал Медведев.
Теория Медведева опирается на поведение элементарных частиц, которые когда-либо наблюдались или чье существование выдвигалось в гипотезах. Согласно распространенной сегодня теории Стандартной модели физики частиц, элементарные частицы, разбитые на кварки, лептоны и калибровочные бозоны являются строительными блоками атома. Свойства или «ароматы» кварков и лептонов склонны меняться туда и обратно, потому что они могут объединяться друг с другом в явлении, которое называется смешивание ароматов.
«В повседневной жизни мы привыкли к тому, что каждая частица или атом обладает определенной массой», – сказал Медведев. Составленная из ароматов частица необычная – она обладает несколькими массами одновременно, что приводит к интересным и необыкновенным эффектам. Медведев сравнил смешивание ароматов с белым цветом, который состоит из нескольких цветов и может привести к появлению радуги. «Если бы белый цвет был определенным ароматом, то красный, зеленый и голубой цвета были бы различными массами, которые, перемешиваясь, приводили бы к образованию белого цвета».
Новая модель двухкомпонентной темной материи позволила решить многие сложные проблемы модели Лямбда-CDM (Lambda-CDM).
На изображении показано распределение темной материи во Вселенной с использованием парадигмы двухкомпонентной темной материи.
05/09/2014
 Представьте себе жизнь на экзопланете с двумя солнцами. С этим «вторым солнцем» на небе наступление ночи могло быть редкостью, возможно, случавшейся только сезонно. Новое исследование предлагает идею, что такая ситуация может оказаться гораздо более распространенной, нежели мы считали.
Космический телескоп Кеплер (Kepler) подтвердил существование около 1000 экзопланет, также как и тысяч звезд, рассматриваемых как «объекты интереса Кеплера», звезд, обладающих планетами.
До сих пор не было ответа на вопрос: сколько звезд являются двойными? Двойные звезды были известны долгое время, не являясь чем-то особенным. Полагают, что примерно, половина звезд на небе состоит из двух вращающихся звезд.
Команда астрономов из Университета Южного Коннектикута (Southern Connecticut State University), которой руководит Эллиотт Хорьх (Elliott Horch), показала, что звезды с экзопланетами в равной степени вероятности могут иметь двойника: что означает, что от 40% до 50% звезд на самом деле являются двойными. «Это очень интересный и захватывающий факт, что системы экзопланет с их звездными компаньонами оказываются гораздо более распространённым явлением, нежели полагалось ещё несколько лет назад», – сказал Эллиотт Хорьх.
В их работе использовались наблюдения очень высокого пространственного разрешения, которые были проведены при помощи телескопа WIYN, находящегося на Китт-пик в Южной Аризоне, а также северный телескоп Джемини (Gemini North telescope), размещенный на Мауна-Кеа на Гавайях.
Команда ученых использовала метод спекл-интероферометрии, заключавшийся в получении цифровых изображений небольших участков неба вокруг интересующей звезды от 15 до 25 раз в секунду. Затем изображения собирались при помощи программ со сложными алгоритмами, получая итоговое изображение с лучшим разрешением, чем у космического телескопа Хаббл. При использовании такого метода, команда ученых может зафиксировать звезды-компаньоны, которые до 125 раз более тусклые, чем цель, но находящиеся лишь в 0,05 арксекундах.
04/09/2014
 Ученые создали первую карту колоссального сверхскопления, известного как Laniakea, который является домом для галактики Млечный Путь и многих других галактик. Эта компьютерная симуляция – фотоснимок из видео журнала Nature, изображающий гигантское сверхскопление с красной точкой, указывающей на Млечный путь.
Новая космическая карта дает ученым совершенно новый взгляд на границы гигантского сверхскопления. У ученых даже есть имя для этой колоссальной галактической группы – Laniakea, что на гавайском языке означает «Необъятные небеса».
Авторы, ответственные за создание новой 3D-карты, полагают, что открытое сверхскопление галактик Laniakea может даже быть частью ещё более крупной и пока неопределенной структуры.
«Мы живем в чем-то, что можно назвать «космической паутиной», где галактики связаны в усики, разделенные огромными пустотами», – сказал Брент Тулли (Brent Tully), ведущий исследователь и астроном в Университете штата Гавайи в Маноа.
Галактики не распределены беспорядочно во Вселенной. Вместо этого они собраны в группы, как например Местная Группа Галактик, куда входит Земля и которая содержит десятки галактик . В свою очередь эти группы являются частями массивных скоплений, состоящих из сотен галактик. Все взаимосвязано в паутину нитей, на которые галактики нанизаны, словно жемчужины. Колоссальные структуры, известные как сверхскопления, формируются на пересечениях этих нитей.
Новая 3D-карта, разработанная Тулли и его коллегами, показывает то, что галактика Млечный путь находится на окраине сверхскопления Laniakea, ширина которого составляет около 520 миллионов световых лет. Сверхскопление состоит из, приблизительно, 100 тысяч галактик с общей массой около 100 миллионов миллиардов масс Солнца.
В сверхскопление также входят скопление Девы и Великий аттрактор. Эти находки проливают свет на роль Великого аттрактора, что являлось проблемой, занимавшей астрономов на протяжении 30 лет. В рамках сверхскопления Laniakea движение галактик направлено внутрь, словно вода, текущая вниз по нисходящему пути в долину, а Великий аттрактор действует, как большая гравитационная долина с плоским дном, со сферой действия в виде сверхскопления Laniakea.
Источник http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=6501
03/09/2014
 Всего в 3 неделях и 6 миллионах километрах от рандеву с Марсом находится орбитальный аппарат НАСА (NASA) под названием MAVEN (Эволюция атмосферы и летучих веществ на Марсе). Сейчас он точно держит курс к точке входа на орбиту. Запуск двигателя запланирован на 21 сентября 2014 года.
MAVEN будет исследовать переход Марса из его древнего состояния, когда он был покрыт водой, к его холодным, сухим и пыльным условиям, наблюдаемым в настоящее время.
В течение десяти месяцев и до настоящего момента наблюдалась идеальная картина межпланетного полета от Земли до Марса. Сейчас уже пройдено 93% пути к Красной Планете.
По состоянию на 29 августа, MAVEN был на расстоянии 198 миллионов километров от Земли и 6,6 миллионов километров от Марса. Его скорость составляет 22,22 километра в секунду, в то время как он движется по гелиоцентрической дуге вокруг Солнца.
В действительности, навигация MAVEN на его пути от Земли на Марс была настолько превосходной, что команда ученых, вероятнее всего, откажется от заключительного маневра по коррекции траектории (TCM-4), который был запланирован на 12 сентября. Решение об этом будет принято 4 сентября. Аналогичным образом, команда ученых отказалась от третей коррекции, запланированной на 23 июля, в то время как первая и вторая коррекции были произведены по плану, о чем сообщил главный исследователь миссии MAVEN Брюс Яковски (Bruce Jakosky).
02/09/2014
 Массивные звезды прекращают свое существование взрывом, как суперновые, с испусканием большого количества энергии и материи. От таких звезд остается небольшой и очень плотный остаток: нейтронная звезда или черная дыра.
На изображении показаны две сильно отличающиеся нейтронные звезды, которые наблюдались на том же самом участке неба при помощи телескопа XMM-Newton. Зеленые и розовые пузыри, преобладающие в изображении, представляют собой Kesteven 79, остаток взрыва сверхновой, находящийся на расстоянии порядка 23 000 световых лет от нас. Из свойств горячего газа и размера Kesteven 79 астрономы оценивают его возраст от 5000 до 7000 лет, что означает, что суперновая взорвалась 30 000 лет назад, учитывая время, которое нужно свету, чтобы достичь Земли.
Синее пятно ниже указывает на объект совершенно другой природы – нейтронную звезду, обладающую очень сильным магнитным полем, известную как магнетар. Это магнетар по имени 3XMM J185246.6+003317. Он был открыт в 2013 году при анализе изображений, полученных в 2008 и 2009 годах. После открытия, проверив предыдущие изображения с того же участка неба, полученные до 2008 года, астрономы не обнаружили ни одного следа этого магнетара. Это вызывает предположение о том, что обнаружение вспышки рентгеновских лучей, испущенных магнетаром, вероятнее всего, было вызвано значительным изменением структуры магнитного поля.
В то время как нейтронная звезда в остатке сверхновой относительно молодая, возраст магнетара составляет, вероятнее всего, один миллион лет. Разница в возрасте означает, что образование магнетара из взрыва, вызванного Kesteven 79, крайне маловероятно. Должно быть, он был сформирован значительно раньше.
01/09/2014
Согласно исследованию астрофизиков из Калифорнийского университета в Санта-Крус (University of California, Santa Cruz), химическое единообразие звезд того же скопления является результатом турбулентного перемешивания в облаках газа, где происходит образование звезд. Их результаты, опубликованные 31 августа в журнале Nature, показывают, что даже звезды, которые не остаются вместе в одном скоплении, будут обладать тем же химическим «отпечатком» с их двойниками, который может быть использован, чтобы проследить за ними до одного и того же места рождения.
Крумхольц (Krumholz) и выпускник Калифорнийского университета в Санта-Крус (UC Santa Cruz) и И Фенг (Yi Feng) использовали суперкомпьютеры для симуляции двух сливающихся потоков межзвездного газа, чтобы сформировать облако, которое на протяжении нескольких миллионов лет коллапсирует под действием собственной гравитации, чтобы создать скопление звезд.
Симуляции также показали, что смешивание происходит очень быстро, до того как большая часть газа превращается в звезды. Это открывает перспективы в поиске двойников Солнца, потому что отличительной характеристикой звездных семейств, которые не располагаются вместе, является то, что они, вероятно, рассеиваются до того, как большая часть их родительских облаков преобразуется в звезды.
01/09/2014
 Группа астрофизиков обнаружила формирование радиоактивного кобальта во время взрыва сверхновой, что говорит в пользу соответствующей теории взрыва сверхновых. Подробности открытия можно узнать в журнале Nature. Главный автор статьи, Евгений Чуразов (Институт Космических Исследований Российской Академии Наук) и его соавторы подготовили доклад на основе анализа данных, собранных с помощью орбитального гамма-телескопа INTEGRAL, который они использовали для обнаружения радиоактивного изотопа кобальт – 56 (56Co).
Изотоп 56Co имеет период полураспада, равный всего 77 дням, и не существует в нормальных условиях. Однако, во время гигантского термоядерного взрыва сверхновой этот радиоактивный изотоп производится в больших количествах. Его наличие было зарегистрировано во время взрыва сверхновой SN2014J, расположенной на расстоянии 11 миллионов световых лет от Земли.
До сих пор астрофизикам не удавалось наблюдать подобного спектра. Причина- в том, что на таком расстоянии взрывы наблюдаются достаточно редко. Например, сверхновая типа Ia в последний раз взорвалась в Млечном Пути в 1606 году.
Данные, собранные телескопом INTEGRAL, так же дали возможность ученым оценить, сколько радиоактивного кобальта выделилось во время взрыва – примерно 60% от массы Солнца.
01/09/2014
 Большая часть мегафауны Северной Америки исчезла около 13 000 лет назад, в конце плейстоценского периода. Причина этого массового вымирания до последнего времени были неизвестна ученым.
Группа исследователей, в состав которой входил профессор Университете Санта Барбары Джеймс Кеннет (James Kennett), пришла к выводу, что основной причиной массового вымирания видов стало столкновение Земли с кометой. Эта гипотеза предполагает, что Поздний Дриас – период глобального похолодания около 12 800 лет назад - наступил в результате столкновения с космическим объектом. Это столкновение оказало сильное влияние на окружающую среду и привело к исчезновению большей части разновидностей крупных животных, которые тогда населяли Америку.
В исследовании, которое было опубликовано в Journal of Geology, Кеннет и группа ученых из разных стран сфокусировались на характере и распределении наноалмазов, - одного из видов веществ, которые образовались во время этого столкновения. Ученые обнаружили, что множество таких крошечных алмазов находится на площади более 50 миллионов квадратных километров по Северному Полушарию. Этот тонкий, богатый углеродом слой часто можно увидеть, как тонкую черную линию, которая находится на глубине несколько метров под поверхностью.
Кеннет и остальные члены команды исследовали наноалмазы в 32 различных местах в 11 странах в Северной Америке, Европе и на Среднем Востоке.
В результате исследования был идентифицирован тонкий слой, который содержит богатые залежи наноалмазов, появление которых можно объяснить только космическим столкновением. Так же на границе Позднего Дериаса ученые обнаружили повышенное содержание сферул, оставшихся в результате столкновения, стекла, образовавшегося после того, как порода расплавилась под воздействием высокой температуры, угля, углеродных шариков, осмия, платины и других материалов. Но в данной работе ученые сфокусировались исключительно на наноалмазах, которые были найдены в различных формах, в том числе кубических (форма алмазов, которая используется в производстве драгоценностей) шестиугольных кристаллов.
31/08/2014
В результате вспышки, произошедшей на Солнце 20 января, когда облако солнечного вещества – так называемый выброс коронарной массы, - направилось в сторону Земли, 21 января 2005 года нашу планету затронула магнитная буря. Когда это облако добралось до нашей планеты, кольцевые токи и радиационные пояса, окружающие Землю, разбухли от дополнительных частиц, и северное сияние продолжалось в течение шести часов. Это – типичные признаки очень сильной магнитной бури, - и в самом деле, это был один из самых сильных выбросов солнечных протонов, когда-либо зафиксированных учеными. Однако эта буря очень слабо повлияла на магнитные поля вокруг Земли.
Джанет Козира (Janet Kozyra), ученый из Университета Мичигана, посчитала, что это событие следует исследовать более тщательно.
Благодаря наблюдениям наземной сети телескопов и 20 различных спутников, Козира в составе команды ученых обнаружила, что данный выброс коронарной массы состоял из редко встречающегося плотного вещества солнечного протуберанца. Необыкновенно высокая скорость данного вещества протуберанца привела к тому, что ученые наблюдали такое большое количество солнечного вещества во время выброса. Однако, протуберанец и его необыкновенно высокая скорость привели к тому, что ученые смогли наблюдать столь большое количество солнечного вещества. Однако, случайная магнитная геометрия смягчила выброс, в результате, магнитные последствия оказались боле слабыми, чем могли бы быть. Результаты этой работы были опубликованы в августе в журнале Journal of Geophysical Research, Space Physics.
31/08/2014
-420x360.jpg) 29 августа этого года астрофотограф Роландо Лигустри сделал этот удивительный снимок с помощью удаленного телескопа, управление которым осуществляется при помощи компьютера. На нем показано скопление звезд и звездных кластеров, которые составляют Малое Магелланово Облако, одну из спутниковых галактик Млечного Пути, расположенное на расстоянии 200 000 световых лет от нас.
Комета Siding Spring, похожая на мохнатую гусеницу, словно ползет между двумя шаровыми скоплениями - NGC 362 и 47 Tucanae (это одно из немногих шаровых скоплений, достаточно ярких, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом). Яркость кометы сейчас достигает примерно +9.5 величины, с помощью 6-дюймового телескопа можно увидеть небольшую кому и более яркое ядро. Siding Spring направляется дальше на юг 2-3 сентября, а затем резко повернет на север, к созвездиям Скорпиона и Стрельца. Она будет встречаться и с другими небесными объектами, самыми примечательными из которых являются открытое скопление M7 (5-6 октября), а после этого должна пролететь на расстоянии около 132 000 километров от Марса. Несмотря на то, что шансы столкновения с Марсом практически равны нулю, крошечные, но очень быстро движущиеся частицы пыли в коме и хвосте кометы могут представлять угрозу для космических аппаратов, которые находятся на орбите Красной Планеты. Ученые считают, что в том случае, если кома или хвост станут достаточно широкими для того, чтобы «зацепить» атмосферу Марса, можно будет надеяться на зрелищный метеорный душ.
29/08/2014
 Космический телескоп Спитцер (Spitzer Space Telescope) сделал снимок пыльного облака вокруг молодой звезды. Предположительно, облако появилось в результате столкновения больших астероидов. Ученые считают, что такой тип столкновения в конечном итоге может привести к образованию планет.
Ученые регулярно проводили наблюдения за звездой NGC 2547-ID8, с того момента, как вокруг нее образовалось большое количество свежей пыли в период с августа 2013 года по январь 2013.
NGC 2547-ID8 находится на расстоянии около 1200 световых лет от Земли в созвездии Паруса (Vela); ее возраст – около 35 миллионов лет. В результате прошлых наблюдений удалось выявить изменения в количестве пыли вокруг звезды, что говорит о возможности неоднократных столкновений астероидов. С мая 2012 года телескопы стали регулярно, иногда каждый день, наблюдать за звездой с помощью телескопа Spitzer.
Так случилось, что самые серьезные изменения произошли в тот период, когда Spitzer пришлось «отвернуться» от NGC 2547-ID8, потому что обзор в это время закрывало Солнце. Когда наблюдения возобновились пять месяцев спустя, ученые были поражены данными, которые они получили.
Теперь очень плотное облако пыльных останков вращается по орбите звезды в той зоне, где формируются скалистые планеты.
Команда продолжает наблюдения Spitzer, чтобы увидеть, как долго будет удерживаться повышенный уровень пыли, что поможет им рассчитать, насколько часто происходят такие события вокруг это звезды и других звезд.
Результаты этого исследования опубликованы в журнале Science.
29/08/2014
Красное смещение важнейший космологический параметр. Он показывает, насколько расширилась вселенная с того момента, когда фотоны были испущены, до момента их регистрации. Точная формула выглядит так: z+1=a(t2)/a(t1). Здесь z - красное смещение, t1 - момент излучения фотонов, а t2 - момент наблюдения. Величина a - это т.н. масштабный фактор. Именно он задает масштаб расстояний между галактиками, показывает, как это расстояние изменяется со временем. Правда, сам масштабный фактор не является абсолютной величиной. Его нельзя измерить (да это и не нужно). Но можно определить из наблюдений отношение масштабных факторов в разные моменты времени. Удобно принять современный масштабный фактор за единицу. Поскольку наша вселенная расширяется, то этот параметр только растет. В прошлом масштабный фактор был меньше единицы, а в будущем будет больше. Соответственно, расстояние между далекими галактиками растет, а свет от них приходит покрасневшим.
Наблюдая красные смещения объектов, мы можем в рамках заданной космологической модели рассчитать множество величин: расстояния, скорости . . . Разумеется, с течением времени должно меняться и само красное смещение каждого наблюдаемого объекта. Однако пока нам не хватает точности наблюдений, чтобы это измерить. Видимо, следующее поколение крупных наземных телескопов (с новыми спектрографами) сможет помочь нам в этом. Что же мы увидим?
Кажется, что ответ очевиден. Расстояние до галактик растет. А мы знаем, что чем дальше галактика, тем больше ее красное смещение. Значит, красное смещение будет со временем расти. Оказывается, что тут не все так просто! Давайте постепенно в этом разбираться.
продолжение
|
|
|