2014

21/08/2014
  На этом снимке, полученном благодаря широкоугольной камере Wide Field Imager обсерватории Ла Силла (La Silla Observatory) в Чили, показаны два региона звездообразования в Млечном Пути. В первом, слева, доминирует звездное скопление NGC 3603, расположенное на расстоянии 20 000 световых лет от нас, в спиральном рукаве Стрельца-Киля. Второй представляет собой скопление светящихся облаков газа, известное как NGC 3576. Расстояние от него до Земли – около 9 000 световых лет.
   NGC 3603 – очень яркий звездный кластер, известный благодаря самой высокой концентрации массивных звезд в нашей галактике на данный момент. В центре его находится система из множества звезд Вольфа-Райе, известная как HD 97950. NGC 3603 представляет собой область чрезвычайно активного звездообразования. Регион HII, окружающий NGC 3603, на сегодняшний день считается самым массивным в нашей галактике.
   Скопление NGC 3576, которое мы видим на снимке справа, так же находится в спиральном рукаве Стрельца-Киля, однако расстояние от него до Земли – в два раза меньше, чем расстояние между NGC 3603 и нашей планетой. NGC 3576 примечательно двумя огромными объектами, с виду похожими на рога барана. Эти странные образования – результат деятельности звездных ветров от горячих молодых звезд, которые расположены в центральных областях туманности. Темные области, которые называют глобулами Бока, так же можно увидеть в этом обширном комплексе туманностей. Эти темные облака недалеко от верхней части туманности так же являются возможными местами будущего звездообразования.
    Источник   http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=6433
21/08/2014
  Сверхновые типа Ia считаются идеальным объектом для измерения расстояний во Вселенной, однако, результаты исследования сверхновой 2014J позволяют предположить, что это не совсем так.
   Сверхновые типа Ia считаются «стандартными свечами» благодаря тому, что их состав чрезвычайно однороден, и практически все они достигают одинаковой максимальной яркости. Однако, ученые до сих пор не знают точно, в каких звездных системах образуется этот тип сверхновых. Ранее считалось, что они являются результатом слияния белого карлика и нормальной звезды. Ученые создали новую модель, которая предполагает слияние двух белых карликов, и таким образом, бросает вызов существующей модели. Новый сценарий не предполагает существования максимального ограничения массы, и следовательно, не обязательно его результатом будут взрывы схожей яркости.
   Эти результаты были получены в результате исследования сверхновой 2014J, расположенной на расстоянии 11.4 миллионов световых лет от нашей планеты, с помощью сетей радиотелескопов EVN и eMERLIN.
   Радио-наблюдения дают возможность выяснить, какие звездные системы могли стать источником образования сверхновой типа Ia. Например, если взрыв стал результатом того, что белый карлик слился с двойной звездой, тогда в окружении должно присутствовать большое количество газа; после взрыва вещество, отброшенное сверхновой, будет сталкиваться с этим газом, - в результате возникнет интенсивная эмиссия рентген-лучей и радио-волн. И наоборот, слияние двух белых карликов не образует этой газовой оболочки, и, следовательно, в результате не будет эмиссии рентген-лучей и радио-волн.
   "Мы не обнаружили радио-излучения от SN 2014J, что позволяет нам склониться ко второму сценарию", - говорит один из участников исследования Перез Торрес (Pérez Torres).
    Источник   http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=6434
21/08/2014
  Два школьника из Далласа, которые участвуют в исследовательской программе a Southern Methodist University открыли пять звезд в результате анализа данных, полученных от мощного телескопа в пустыне Нью Мексико.
   Все пять звезд, открытых старшеклассниками Lake Highlands High School Домиником Фритцем (Dominik Fritz) и Джейсоном Бартоном (Jason Barton), представляют собой затмевающие двойные контактные звезды (пары звезд, орбиты которых настолько близки друг к другу, что их внешние слои атмосферы соприкасаются).
   Когда звезды затмевают друг друга, их свет становится более тусклым, а затем, когда одна звезда появляется из-за другой, его яркость вновь увеличивается. Эти звезды отнесли к категории переменных звезд, - звезд, яркость которых изменяется.
    Звезды, открытые школьниками, расположены в созвездиях Пегаса и Большой Медведицы, их нельзя увидеть невооруженным глазом.
   Звезды, открытые Домиником, получили, согласно международному протоколу, название ROTSE1 J115128.40+493130.5, ROTSE1 J120809.03+503321.7, и ROTSE1 J232109.31+170125.6. Джейсон Бартон стал первооткрывателем звезд ROTSE1 J223452.37+175210.5 и ROTSE1 J223707.20+212657.9.
 
21/08/2014
  Исследование NASA показывает, что в атмосфере Земли содержится неожиданно большое количество тетрахлорида углерода (CCl4) – компонента, который разрушает озоновый слой и способствует росту озоновой дыры над Антарктикой. Неизвестно, что является источником этого компонента, который в течение уже нескольких десятков лет (с 1987 года, когда был подписан Монреальский протокол) запрещен по всему миру. Страны-участники Монреальского протокола докладывают о нулевой эмиссии CCl4 с 2007 по 2012 год.
   Несмотря на это, новое исследование показало, что эмиссия CCl4 составляет в среднем 39 килотонн в год, - это приблизительно 30 процентов от максимальной эмиссии, которая была зафиксирована еще до вступления протокола в действие.
   В течение почти десяти лет ученые пытались определить, почему уровень содержания CCl4 в атмосфере снижается медленнее, чем ожидалось. Возможно, в процессе физического разрушения существуют какие-либо моменты, не просчитанные учеными, или же имеются до сих пор неидентифицированные источники эмиссии этого компонента.
   В исследовании были использованы данные трехмерной модели климата 3-D GEOS Chemistry Climate Model, а так же глобальных наземных сетей.
    Источник   http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=6430
20/08/2014
  Изучение транзитных горячих юпитеров с орбитальными периодами больше 5 суток позволяет определить механизм, по которому горячие юпитеры образуются. По современным представлениям, планеты-гиганты формируются за снеговой линией, в той области протопланетного диска, где из-за падения температуры водяной пар конденсируется в ледяные пылинки, из-за чего плотность пыли скачком возрастает в несколько раз. В Солнечной системе снеговая линия расположена на расстоянии ~2.7 а.е. от Солнца. Однако наблюдения показывают, что часть планет-гигантов находится очень близко к своим звездам. Каким образом они там оказались?
Согласно одной из гипотез, планеты-гиганты мигрируют внутрь системы за счет гравитационного взаимодействия с протопланетным диском. Эта гипотеза предсказывает, что горячие юпитеры должны оказываться на круговых орбитах, мало наклоненных к экватору своей звезды.
Согласно другой гипотезе, планеты-гиганты в результате планет-планетного рассеяния или взаимодействия со звездой-компаньоном по механизму Козаи сначала оказываются на высокоэксцентричных орбитах, а потом эти орбиты скругляются приливными силами. По этой второй гипотезе горячие юпитеры должны оказываться на резко наклоненных к экватору звезды орбитах с заметным эксцентриситетом.
Наблюдения транзитных горячих юпитеров свидетельствуют в пользу обеих гипотез: орбиты примерно 2/3 планет этого типа мало наклонены к звездному экватору, зато орбиты оставшейся трети наклонены очень сильно, вплоть до полярных и ретроградных орбит.
Дело осложняется тем, что орбиты короткопериодических планет (с периодами короче 3-4 земных суток) достаточно быстро скругляются приливными силами, замывая первоначальный эксцентриситет. Однако для планет с периодом длиннее ~5 суток «характерное время скругления» оказывается больше возраста изучаемых планет и даже Вселенной в целом. Именно поэтому изучение эксцентриситетов и наклонений орбит планет-гигантов с периодами больше 5 суток помогает понять происхождение горячих юпитеров.
7 августа 2014 года в Архиве электронных препринтов появилась статья европейских астрономов из обзора SuperWASP, посвященная открытию двух новых транзитных горячих юпитеров WASP-104 b и WASP-106 b. Орбитальный период первой из них, WASP-104 b, составляет всего 1.755 земных суток, так что ее круговая орбита никого не удивила. Однако орбитальный период второй планеты (WASP-106 b) оказался равным 9.29 земных суток, но и ее орбита оказалась чрезвычайно близкой к круговой. Если наклон плоскости орбиты WASP-106 b к звездному экватору тоже окажется мал, это будет веским свидетельством в пользу гипотезы об образовании этой планеты путем миграции в протопланетном диске.

 

Итак, WASP-104 удалена от нас на 143 ± 10 пк. Это солнцеподобная звезда спектрального класса G8 V, чья масса оценивается в 1.076 ± 0.049 солнечных масс, а радиус – в 0.963 ± 0.027 солнечных радиусов. Звезда отличается исключительно высоким содержанием тяжелых элементов – их в 2.1 раза больше, чем в составе Солнца.
Масса планеты WASP-104 b составляет 1.27 ± 0.05 масс Юпитера, радиус – 1.14 ± 0.04 радиуса Юпитера, что приводит к средней плотности 1.15 ± 0.09 г/куб.см. Планета вращается вокруг своей звезды на расстоянии 0.0292 ± 0.0005 а.е. (~6.5 звездных радиусов), ее эффективная температура (в предположении нулевого альбедо и эффективного теплопереноса на ночную сторону) оценивается в 1516 ± 39К.
Звезда WASP-106 оказывается несколько массивнее, ярче и горячее Солнца, ее спектральный класс F9. Масса звезды составляет 1.192 ± 0.054 солнечных масс, радиус – 1.393 +0.048/-0.028 солнечных радиусов. Система удалена от нас на 283 ± 21 пк.
Масса планеты WASP-106 b достигает 1.925 ± 0.076 масс Юпитера, радиус равен 1.085 +0.046/-0.028 радиусов Юпитера, что приводит к средней плотности 2.00 +0.15/-0.21 г/куб.см. Гигант вращается вокруг своей звезды на расстоянии 0.0917 ± 0.0014 а.е. (~14.2 звездных радиусов), ее эффективная температура оценивается в 1140 ± 29К.
Интересно, что обе планеты, несмотря на существенный нагрев со стороны близких звезд, оказываются не «раздутыми», их средняя плотность превышает плотность воды. Возможно, это говорит о значительной доле тяжелых элементов в их составе.
Источник    http://www.allplanets.ru/novosti.htm#570

20/08/2014
  Астроном-любитель из Австралии Терри Лавджой (Terry Lovejoy) открыл пятую по счету комету - C/2014 Q2 (Lovejoy). Он обнаружил ее 17 августа с помощью телескопа Celestron C8, оснащенного CCD-камерой, когда наблюдал за звездами из своей обсерватории, оборудованной на крыше дома.
   Лавджой обычно делает по 3 снимка звездного поля, а затем использует специальную программу для поиска движущихся объектов. Любые изменения, зафиксированные программой, он затем проверяет вручную. Большая часть того, что он видит – это астероиды, известные кометы или «ложные тревоги».
   Однако, этот размытый объект, который слабо светился в области созвездия Кормы (яркость составляла +15), оказался неизвестной до сих пор кометой. Для того, чтобы более точно определить орбиту кометы, движущейся к перигелию, нужны дополнительные наблюдения. Однако, последние расчеты, сделанные Центром Малых Планет на основе 24 наблюдений, говорят о том, что перигелия можно ожидать 14 февраля 2015 года; в этот момент расстояние между кометой и поверхностью Солнца будет составлять 265 миллионов километров. А в январе комета приблизится к Земле на расстояние 150 миллионов километров.
   Это – уже пятая по счету комета, открытая Терри. Среди его прошлых открытий – комета Lovejoy (C/2011 W3), о существовании которой узнали в 2011 году и которая прошла на расстоянии всего 140 000 от поверхности Солнца. В ноябре прошлого года комета Lovejoy (C/2013 R1) поразила наблюдателей, став такой яркой, что ее можно было увидеть невооруженным глазом.
 
20/08/2014
  Выпускницей Университета Аризоны Натали Хинкель (Natalie Hinkel) разработан самый большой каталог звездных составов. Hypatia Catalog, по словам его автора, очень важен для понимания свойств звезд, того, как они образуются и возможной их связи с планетами, вращающимися по орбитам. Автор отмечает, что в процессе работы она выяснила, что составы близлежащих звезд не настолько похожи, как считалось ранее.
   Цифровой каталог представляет собой компиляцию спектроскопических данных из 84 литературных источников для 50 элементов 3 058 звезд, которые находятся на расстоянии до 500 световых лет от Солнца. В нем перечислены составы звезд, похожих на Солнце, то есть звезд F-, G- или K-типа (само Солнце является звездой G-типа), находящихся относительно близко от Солнца.
   Натали надеется, что ее каталог можно будет использовать для того, чтобы больше узнать о том, как развивались звезды местной группы. Кроме того, с его помощью ученые смогут понять, существует ли связь между присутствием экзопланеты (газовой или скалистой) в составе звезды и количеством элементов в ее составе. Так же можно будет отследить зависимость скорости вращения звезды (быстрой или медленной) и ее химического состава.
 
20/08/2014
  Команда ученых под руководством Сары Баллард (Sarah Ballard) из Университета Вашингтона недавно смогла измерить диаметр «супер-Земли» с точностью до 238 километров (около 1 процента), - это замечательная точность, если учесть, что мы говорим об экзопланете, расположенной на расстоянии около 30 световых лет от Земли.
   Для того, чтобы узнать размер планеты Kepler 93 b, Валлард и ее команда воспользовались данным космических телескопов Кеплер (Kepler) и Спитцер (Spitzer). Планета была обнаружена с помощью телескопа Кеплер. Если смотреть с Земли, Kepler 93 b проходит прямо перед своей звездой, свет которой становится более тусклым во время этих транзитов.
   А затем Спитцер и Кеплер фиксировали множественные транзиты в видимом и инфракрасном диапазоне. Данные двух обсерваторий позволили подтвердить, что объект действительно является планетой. Затем, изучая световую кривую, Баллард поняла, что может высчитать размер планеты относительно звезды. Однако, на тот момент ученые не знали, каков диаметр самой звезды. Его удалось измерить благодаря технике, которая носит название астросейсмология. "
   Коллега Баллард, профессор Университета Бирмингема Билл Чаплин (Bill Chaplin) провел астросейсмологический анализ Kepler-93 b. Проанализировав сейсмические режимы звезды, он смог вычислить ее радиус и массу с точностью до одного процента.
   Новые измерения подтвердили, что Kepler-93 b является «супер-Землей», с диаметром, который приблизительно в полтора раза больше диаметра нашей планеты. Благодаря данным обсерватории Кека (Keck Observatory) на Гавайских островах, удалось установить, что масса Kepler-93 b в 3,8 раз больше массы Земли. Плотность этой экзопланеты, следовательно, позволяет предположить, что она, скорее всего, представляет собой скалистую планету с железным ядром.
 
20/08/2014
  В результате нового исследования, проведенного учеными Лундского Университета, ученым впервые удалось реконструировать солнечную активность во время последнего ледникового периода. Результаты показали, что климат на региональном уровне зависит от Солнца; с их помощью у ученых будет больше возможностей прогнозировать климатические условия в определенных областях.
   Ученые изучили активность Солнца в последний Ледниковый Период, который произошел 20 000 – 10 000 лет назад, проанализировав элементы в ледяном покрове Гренландии и пещерных формированиях Китая.
   Новое исследование показало, что изменения активности Солнца влияют на климат, независимо от того, являются ли климатические условия экстремальными, как во время Ледникового Периода, или же такими, как сегодня.
   Влияние Солнца на климат в настоящее время является очень актуальной проблемой, особенно в связи с глобальным потеплением, темпы которого за последние 15 лет ниже, чем ожидалось. Все еще остается много вопросов о том, как именно Солнце влияет на климат, однако результаты исследования позволяют предположить, что прямая солнечная энергия не является самым важным фактором, она скорее косвенно влияет на атмосферную циркуляцию.
   "Результатом снижения солнечной активности могут стать более холодные зимы в Северной Европе, потому что ультрафиолетовое излучение Солнца влияет на атмосферную циркуляцию. Интересно, что в результате тех же самых процессов зимы в Гренландии могут стать более теплыми, с большим количеством снегопадов и бурь. Так же исследование показывает, что различные солнечные процессы необходимо включать в климатические модели для того, чтобы более точно прогнозировать будущие изменения климата на глобальном и региональном уровне", - заявляет один из соавторов исследования, доктор Реймунд Мушелер (Raimund Muscheler).
 
17/08/2014
  На новом снимке кометы 67P/Чурюмова-Герасименко можно увидеть разнообразие структур поверхности ядра кометы. Снимок был сделан узкоугольной камерой OSIRIS космического аппарата Розетта (Rosetta) 7 августа 2014 года, в тот момент, когда аппарат находился на расстоянии 104 километра от ядра, диаметр которого – около 4 километров.
   На снимке на «голове» кометы (в верхней части снимка) видны параллельные линейные структуры, похожие на скалы, а на «шее» можно разглядеть валуны с относительно гладкой поверхностью. Для сравнения, «тело» кометы (нижняя половина снимка), - это довольно разнообразный рельеф, с вершинами и долинами.
   Розетта, запуск которой состоялся в марте 2004 года, была реактивирована в январе 2014 года, после того, как провела 957 дней в состоянии «спячки». Целью миссии, которая состоит из орбитального зонда и посадочного модуля, является детальное исследование кометы 67P/Чурюмова-Герасименко, высадка зонда на ядро кометы (это должно произойти в январе) и наблюдение за тем, как будет изменяться комета по мере прохождения мимо Солнца.
   Ученые надеются, что эти наблюдения помогут им узнать больше о происхождении и эволюции Солнечной Системы и том, какова была роль комет в появлении на Земле воды.
    Источник   http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=6413
17/08/2014
  Метеорит, который упал на крышу дома в Новато, штат Калифорния, 17 октября 2012 года, был тщательно исследован учеными, которые, наконец, опубликовали свои открытия в августовском издании журнала Meteoritics and Planetary Science.
   Ученые определили, что метеорит, который они датировали периодом, когда произошло столкновение, в результате которого образовалась Луна, скорее всего, стал таким черным в результате массивных ударов, случившихся 4,472 миллиарда лет назад, примерно через 64-126 миллионов лет после формирования Солнечной Системы. Они предполагают, что столкновение, в результате которого образовалась Луна, могло «разослать» осколки по всей Солнечной Системе, и один из этих осколков мог столкнуться с объектом-прародителем метеорита Новато.
   Так же они выяснили, когда именно массивный объект, фрагментом которого является метеорит Новато, раскололся на части, - около 470 миллионов лет назад. В результате образовался пояс астероидов между Марсом и Юпитером, откуда приходят на Землю метеориты, подобные Новато, - обыкновенные хондриты L6.
   После того, как метеорное тело Novato было выброшено из астероидного пояса, оно периодически туда возвращалось. Ученые в центре Эймса измерили термолюминесценцию метеорита, и определили, что Новато, возможно, перенес еще одно столкновение менее 100 000 лет назад: они с уверенностью утверждают, что он подвергался нагреву, однако причина нагрева до конца не ясна.
   Ученые выяснили, что в момент, когда метеорное тело столкнулось наконец с атмосферой Земли, его диаметр был около 35 сантиметров, а вес – около 80 килограммов.
   Интересно, что все эти столкновения не разрушили полностью органические вещества в составе метеорита.
 
17/08/2014
  На изображении, составленном из снимков Широкоугольной Камеры 3 (Wide Field Camera 3) и Улучшенной обзорной камеры (Advanced Camera for Surveys) космического телескопа Hubble, мы видим «схватку» двух спиральных галактик, ни одна из которой не выйдет из этой схватки победителем. Структуры обоих объектов деформируются и, в некоторых случаях, сливаются, образовывая новые супергалактики. В данном случае, судьба этих двух галактик схожа с будущим Млечного Пути, который в конце концов, через сотни миллионов лет, сольется с соседней галактикой Андромеда.
   Однако, не все взаимодействующие галактики в результате сливаются. Это зависит от массы каждой галактики, а так же от относительной скорости каждого объекта. Вполне возможно, что объекты 2MASX J06094582-2140234 смогут избежать слияния, и в результате рукава каждой из этих спиральных галактик просто исказятся, не сталкиваясь.
   Такие случаи космического взаимодействия часто становятся пусковым механизмом для образования новых регионов звездообразования в данных галактиках, отчего они начинают чрезвычайно ярко светиться в инфракрасной части спектра. Поэтому такие типы галактик называют Светящимися Инфракрасными Галактиками.
    Источник   http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=6408
17/08/2014
  Астронавт американского космического агентства NASA Рейд Уайзман (Reid Wiseman), бортинженер Экспедиции 40 Международной Космической Станции, устанавливает оборудование для эксперимента CCF (Capillary Channel Flow /Поток капиллярного канала) в блок MSG (Microgravity Science Glovebox /Герметичный контейнер с перчатками), расположенный в лаборатории Дестини (Destiny) на Международной Космической Станции.
   CCF – это многофункциональный эксперимент для изучения критического диапазона инерционно-капиллярных потоков, очень важных для систем космического аппарата. Проведение подобного эксперимента на Земле невозможно.
   Капиллярный поток - это естественное втягивание жидкости между узкими каналами в направлении, противоположном гравитации. Корневая система дерева, которая вытягивает воду из почвы, – один из примеров капиллярной системы.
   Исследуя капиллярный поток в отсутствие гравитации, эксперимент Capillary Channel Flow (CCF) помогает ученым найти новые способы передвижения жидкости в космосе. Капиллярные системы не требуют насосов или движущихся частей, следовательно, их стоимость, вес и сложность конструкции будет более низкой.
 
17/08/2014
  Пространство между галактиками не пустует. Оно наполнено горячим межгалактическим газом, температура которого порядка десяти миллионов градусов Цельсия и даже выше. Газ обогащается тяжелыми элементами, которые «сбегают» из галактик и собираются внутри кластеров. Эти элементы можно обнаружить благодаря линиям рентген-эмиссии, сюда входят кислород, неон, магний, кремний, медь, аргон, кальций, железо, никель и даже хром и марганец.
   Соотношение этих элементов содержит важную информацию о сверхновых в различных типах галактик в кластерах. Поэтому астрономы Гарвард-Смитсоновского Цетра Астрофизики были удивлены, когда обнаружили слабую линию, соответствующую неизвестному элементу.
   Ученые считают, что эта линия может быть результатом распада гипотетической частицы темной материи, - так называемого стерильного нейтрино. Они предположили, что горячий газ внутри галактического кластера, светящийся в рентген-диапазоне, может быть подходящим местом для поиска сигнатур темной материи. Если это предположение подтвердится, это будет настоящим прорывом в поисках темной материи (ученые допускают, что это может быть ошибкой).
   Источник  http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=6403
17/08/2014
  Новое исследование, которое проводило американское космическое агентство NASA и Университет Вашингтона в Сиэтле, подтверждает тот факт, что весенний снежный покров на морских льдах Арктики стал значительно тоньше за последние 50 лет, - примерно на одну треть в Западном Полушарии, и приблизительно наполовину возле Аляски.
   В рамках исследования, опубликованного в этом месяце в журнале Journal of Geophysical Research, ученые отслеживали изменения глубины снежного покрова в течение десятилетий. Они объединили данные кампании Bromide, Ozone, and Mercury Experiment (BROMEX), полетов Operation IceBridge, и исследований, которые проводили советские ученые с 1950-х по 1990-е годы.
   Ученые выяснили, что с момента начала исследований в 1950-х годах весенний снежный покров уменьшился с 35 сантиметров до 22 сантиметров в западной Арктике и с 33 сантиметров до 14,5 сантиметров в море Бофорта и Чукотском море, к северу и западу от Аляски. Авторы предполагают, что более позднее замерзание поверхности моря тоже может оказывать влияние на истончение снежного покрова, так как снегопады в сентябре и октябре падают в открытый океан.
   Ученые пока не могут сказать с уверенностью, что означает для моря истончение снежного покрова. Более позднее замерзание поверхности моря может изменять способ распространения тепла в Арктике, что, в свою очередь, может влиять на паттерны осадков", - говорит ведущий автор исследования Мелинда Вебстер (Melinda Webster).
   Источник   http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=6406