|
2014
25/07/2014
 Астрономы с помощью космического телескопа Hubble Space Telescope создали наиболее подробную карту распределения массы внутри галактического скопления. Эта карта показывает количество и распределение массы внутри массивного галактического кластера MCS J0416.1-2403, который в 160 триллионов раз массивнее Солнца. Столь подробную карту удалось создать благодаря чрезвычайно высокой глубине данных, полученных в результате новых наблюдений Hubble, а так же использованию такого космического феномена, как сильное гравитационное линзирование.
Большие скопления массы во Вселенной деформируют и искажают пространство-время вокруг них. Действуя подобно линзам, они увеличивают и отклоняют свет более отдаленных объектов, проходящий сквозь них.
Несмотря на то, что масса галактических кластеров огромна, их влияние на окружение обычно минимальное. Однако же, если кластер достаточно большой и плотный, и находится на одной прямо с отдаленным объектом, он может стать достаточно мощной линзой. Этот эффект известен ученым как сильное линзирование, и именно этот феномен был использован для того, чтобы создать карту распределения массы в MCS J0416.1-2403, с помощью последних данных Hubble.
С помощью камеры Advanced Camera for Surveys телескопа Hubble астрономы смогли идентифицировать 51 новую галактику вокруг кластера. С учетом ранее полученных данных, общее число линзированных галактик вокруг этого скопления теперь равняется 68.
Исследуя 57 наиболее надежно и четко линзированных галактик, астрономы смогли смоделировать массу нормальной и темной материи в MCS J0416.1-2403. Эти наблюдения в несколько раз точнее, чем любая другая карта других скоплений, и являются самыми точными на сегодняшний день.
Ученые продолжат изучать скопление, с помощью ультра-глубокой съемки Hubble, чтобы создать карту внешних областей скопления, и таким образом, возможно, обнаружить субструктуры в окружении кластера. Так же они собираются воспользоваться данными рентген-наблюдений за горячим газом и спектроскопическим красным смещением, чтобы создать карту содержимого скопления и оценить соотношение темной материи, газа и звезд.
24/07/2014
Американский межпланетный зонд Cassini, работающий в планетарной системе Сатурна, 20 июля совершил пролет близ сатурианского спутника Титана. В 10:42 UTC (14:42 мск), в момент наибольшего сближения, аппарат и небесное тело разделяли 5103 км.
24/07/2014
 Этот великолепный звездный кластер, NGC 3293, находится на расстоянии 8000 световых лет от Земли в созвездии Киля (Carina). Это одно из самых ярких скоплений в южном полушарии, его легко можно увидеть невооруженным глазом в ясную темную ночь.
В скоплениях, подобных NGC 3293, содержатся звезды, которые были образованы в одно время, на одном расстоянии от Земли из одного облака пыли и газа, - поэтому у них одинаковый химический состав. В результате, кластеры, подобные этому, представляют собой идеальные объекты для тестирования теории звездной эволюции.
Большая часть звезд, которые мы видим на снимке, - очень молодые, самому кластеру менее 10 миллионов лет. Большое количество таких ярких голубых молодых звезд – обычное дело для открытых скоплений, подобных NGC 3293.
Каждое из таких открытых скоплений формируется из гигантского облака молекулярного газа, и их звезды держатся вместе благодаря взаимному гравитационному притяжению. Однако этих сил недостаточно для того, чтобы сохранить целостность кластера в случаях столкновений с другими скоплениями и облаками газа. Поэтому срок жизни открытых кластеров – всего несколько сотен миллионов лет, в отличие от шаровых кластеров, которые живут миллиарды лет.
Несмотря на то, что есть свидетельства того, что в NGC 3293 все еще происходит звездообразование, считается, что большая часть (если не все) его звезды, - а их почти 50, - была образована в результате одного события. Несмотря на то, что все эти звезды одного возраста, они выглядят неодинаково; некоторые из них кажутся значительно старше других, в результате чего астрономы получили возможность исследовать, как и почему звезды развиваются с разной скоростью.
Например, яркая оранжевая звезда в нижнем правом углу скопления. Эта огромная звезда, красный гигант, родилась, как одна из самых больших и ярких в своем скоплении, но большие звезды быстро выгорают. Когда звезда использовала топливо своего ядра, ее внутренняя динамика изменилась, она начала расти и охлаждаться, превращаясь в красного гиганта, которого мы видим сейчас.
23/07/2014
Гало – это важная часть любой галактики. Гало нашей собственной галактики, - Млечного Пути, - хранит информацию о ее образовании и эволюции. Однако, мы знаем о гало галактик очень мало, потому что, вследствие их слабой яркости и большой протяженности, их очень трудно исследовать. На сегодняшний день астрономам удалось обнаружить очень немного звездных гало вокруг других галактик.
Астрономы с помощью космического телескопа Hubble прозондировали окраины эллиптической галактики Centaurus A, так же известной, как NGC 5128. Оказалось, что гало звезд простирается намного дальше от центра галактики, чем предполагали ученые, и звезды в этом гало на удивление богаты тяжелыми элементами, даже в самых отдаленных из исследованных регионов. Кроме того, обнаружилось, что в одном направлении звезд больше, чем в другом, в результате чего гало имеет своеобразную несимметричную форму. На сегодняшний день это – самая отдаленная часть эллиптической галактики, которую удалось исследовать.
Однако, даже во время этого исследования ученые не смогли «достать» до самого края гало Centaurus A, так же им не удалось обнаружить самое старое поколение звезд.
Небольшое количество тяжелых элементов в звездных гало больших спиральных галактик, таких, как Млечный Путь, по мнению ученых, объясняется тем, каким образом галактики были сформированы и эволюционировали, медленно притягивая к себе небольшие спутниковые галактики и забирая их звезды. В случае с Centaurus A, присутствие звезд, богатых тяжелыми элементами, в таких отдаленных областях говорит о том, что в прошлом могло быть одно-единственное слияние с большой спиральной галактикой. В результате этого события звезды из диска спиральной галактики были выброшены, и теперь мы их видим, как часть внешнего гало Centaurus A.
Эти результаты были опубликованы в онлайн-версии Astrophysical Journal 22 июля.
23/07/2014
 Группа ученых из Института Макса Планка предложила свою версию, объясняющую небольшое количество вспышек во время взаимодействия газового облака и черной дыры, которая, как считается, находится в центре Млечного Пути.
Газовое облако G2, впервые было открыто в 2011 году, тогда же выяснилось, что оно движется в направлении к сверхмассивной черной дыре Sagittarius A*. Ученые ожидали, что в момент их встречи произойдет сильная вспышка в рентген и радио-диапазонах, а, возможно, даже увеличение яркости в инфракрасном диапазоне. Однако, ничего подобного не произошло. Облако лишь немного изменило форму.
По мнению специалистов Института Макса Планка, G2 на самом деле представляет собой часть непрекращающегося потока вещества, оторванную от оболочки звезды приблизительно сто лет назад, - то есть, совсем недавно по меркам Вселенной. Они отмечают, что другое облако - G1, - было замечено чуть больше десяти лет назад, орбита его была точно такой же, как у G2, и даже лежала в той же плоскости. По мнению ученых, оба этих облака являются частью облака намного большего размера, которое представляет собой поток газа, направляющегося к центру Млечного Пути. По их мнению, из-за этого скопления газа лишь скользя «задевают» Sagittarius A*, приближаясь к черной дыре и проходя мимо нее, так как основное влияние на них оказывает остальная часть потока. Если это объяснение справедливо, тогда, скорее всего, будут обнаружены и другие облака из этого потока, и, возможно, одно из них когда-либо встретится с Sagittarius A*, и результатом будут те самые вспышки, которых так ждали ученые.
Работа принята к публикации на сайте препринтов arXiv.
23/07/2014
 В конце июня прошлого года ученые наблюдали за внезапной резкой переменой в поведении двойной звезды, одной из составляющих которой была быстро вращающаяся нейтронная звезда. «Радиомаяк» пульсара внезапно погас, и в то же самое время гамма-свечение системы увеличилось в пять раз. Это зафиксировал космический гамма-телескоп Fermi.
По мнению ученых, эта перемена отражает неравномерное взаимодействие между пульсаром и его компаньоном, - благодаря этому у ученых появилась редкая возможность исследовать редкую переходную фазу в жизни этой двойной системы.
Система AY Sextantis состоит из двух звезд, которые вращаются вокруг общего центра массы. Она расположена на расстоянии около 4400 световых лет от Земли в созвездии Секстанта (Sextans), и состоит из 1,7-миллисекундного пульсара PSR J1023+0038 и звезды, масса которой приблизительно в пять раз меньше Солнечной. Орбитальный период звезд – всего 4,8 часа, то есть они расположены так близко друг к другу, что пульсар постепенно «испаряет» своего компаньона.
Обычно молодые пульсары появляются в одиночестве, однако более половины миллисекундных пульсаров рождается в двойных системах, что, по мнению астрономов, является одним из объяснений их чрезвычайно высокой скорости вращения: передача и аккумуляция вещества от компаньона к пульсару увеличивает эту скорость.
Во время начальной стадии передачи пассы система представляет собой низкомассивную рентгеновскую двойную, в которой более медленно вращающаяся нейтронная звезда излучает рентген-пульсации по мере того, как горячий газ устремляется к ее поверхности. Через миллион лет, когда поток вещества прекратится, система будет классифицирована как ускорившийся миллисекундный пульсар с радио-эмиссиями, которые подпитывает быстро вращающееся магнитное поле.
Чтобы больше узнать о скорости вращения и орбитальной эволюции PSR J1023+0038, за системой постоянно наблюдали с помощью радио-телескопов Lovell Telescope и Westerbork Synthesis Radio Telescope. Благодаря этим наблюдениям удалось выяснить, что радио-сигнал пульсара «выключился» и начать искать соответствующие перемены в гамма-излучении.
По мнению ученых, сейчас мы наблюдаем последние этапы ускорения миллисекундного пульсара.
Работа, посвященная этому исследованию, была опубликована в выпуске Astrophysical Journal от 20 июля.
23/07/2014
Нейтрино, которые так же называют «призрачными частицами», из-за того, что они практически не взаимодействуют с другими частицами или со своим окружением, согласно стандартной модели физики элементарных частиц, являются частицами с нулевой массой. Однако, существует немало доказательств того, что их масса на самом деле не равна нулю, при этом ее до сих пор не удавалось измерить. В космологии считается, что нейтрино составляют часть, - небольшую, но важную, - загадочной темной материи, которая составляет 90% массы галактики. Пока не удается объяснить все результаты наблюдений, просто модифицируя стандартную космологическую модель таким образом, чтобы «вписать» в нее достаточно массивные нейтрино. К такому выводу пришли авторы новой научной статьи, опубликованной в журнале Physical Review Letters.
Некоторые ученые высказывают предположение, что существование массивных нейтрино, возможно, могло бы объяснить другие физические аномалии и феномены, которые наблюдаются во Вселенной (к примеру, количество галактических скоплений, которое наблюдал спутник Planck). Однако, авторы недавно опубликованной статьи доказывают, что, добавляя такие массивные нейтрино к стандартной модели, они не могут объяснить всех полученных данных. Следовательно, эта модифицированная модель не может быть «правильной моделью Вселенной».
Источник http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=6272
22/07/2014
Геометрическая вероятность транзитной конфигурации падает обратно пропорционально расстоянию между планетой и родительской звездой, поэтому транзитный метод наиболее чувствителен к планетам на тесных орбитах. Транзитных планет на широких орбитах известно очень мало. Тем интереснее оказывается открытие международной группы астрономов под руководством Д.М. Киппинга (D.M. Kipping), представившей новый транзитный нептун Kepler-421 b, расположенный вблизи снеговой линии своей звезды. На данный момент Kepler-421 b оказывается самой удаленной от своей звезды и самой холодной транзитной экзопланетой.
История открытия этой планеты довольно поучительна. 8-9 мая 2010 года кривая блеска звезды KIC 8800954 на Поле Кеплера продемонстрировала четкое транзитное событие глубиной 2908 ppm и продолжительностью 16.7283 часов. Других транзитных событий на кривой блеска не было. Орбитальный период транзитного кандидата, оцененный по продолжительности транзита, составил 361.614906 суток, родительская звезда попала в каталог KOI под номером 1274. В Экзопланетном архиве НАСА орбитальный период этого кандидата оценили более осторожно – в 362 ± 82 суток. Однако в ожидаемое время второго транзитного события так и не произошло, и звезду выкинули из каталога KOI.
Однако на этом дело не закончилось. Изучив полную фотометрию этой звезды за все 16 наблюдательных кварталов Кеплера, авторы открытия обнаружили-таки второе транзитное событие, произошедшее 12 апреля 2012 года и отстоящее на 704.2 суток от первого. Глубина, форма и продолжительность второго события оказались очень близки к аналогичным параметрам первого, что привело исследователей к выводу, что перед нами транзиты одной и той же планеты. Третий транзит должен был произойти в марте 2014 года, но, к сожалению, «Кеплер» к этому времени уже вышел из строя.
Проведя стандартную процедуру валидации, Киппинг с коллегами нашли, что достоверность планетной природы кандидата KOI-1274.01 превышает 4 стандартных отклонения.
Итак, звезда Kepler-421 (KOI-1274, KIC 8800954) удалена от нас на 320 ± 20 пк. Это поздний желтый или ранний оранжевый карлик (спектрального класса G9 V или K0 V) массой 0.794 ± 0.03 солнечных масс, радиусом 0.757 ± 0.03 солнечных радиусов и светимостью около 0.4 солнечных. Звезда отличается пониженным содержанием тяжелых элементов – их примерно в 1.8 раза меньше, чем в составе нашего дневного светила. Возраст системы оценивается в 4.0 ± 0.8 млрд. лет.
Радиус планеты Kepler-421 b составляет 4.16 ± 0.19 радиусов Земли, т.е. это типичный «нептун». Планета вращается вокруг своей звезды по слабоэллиптичной орбите с эксцентриситетом 0.041 +0.095/ -0.034 и большой полуосью 1.22 +0.09/ -0.11 а.е., и делает один оборот за 704.1984 ± 0.0016 земных суток. Интересно, что по 3-му закону Кеплера величина большой полуоси планеты (при данном орбитальном периоде и массе звезды) должна быть еще больше, нежели приведено в статье – 1.435 а.е. (возможно, в расчеты авторов открытия вкралась арифметическая ошибка). В обоих случаях температурный режим планеты Kepler-421 b соответствует температурному режиму Главного пояса астероидов (или его внутренней части, или середине), а ее эффективная температура составляет 170-185К.
При массе 10-20 масс Земли, ожидаемой для планеты Kepler-421 b, амплитуда колебаний лучевой скорости, наводимых ею на родительскую звезду, составит 1.40 +0.20/ -0.14 м/сек. Эта величина лежит буквально на пределе возможностей лучших современных спектрографов. Возможно, измерить (или хотя бы оценить сверху) массу планеты Kepler-421 b попробует Северный HARPS.
Источник http://www.allplanets.ru/novosti.htm#564
22/07/2014
 Ученые выяснили, что небольшие галактики, которых так много во Вселенной, часто не «роятся» друг возле друга, подобно пчелам, а «танцуют» по упорядоченным дискообразным орбитам. Это открытие, сделанное международной командой астрономов, в том числе профессором Герейнтом Льюисом (Geraint Lewis) из Школы Физики Сиднея, и опубликованное в журнале Nature, бросает вызов нашему пониманию того, как образовалась и развивалась затем Вселенная.
В начале 2013 года ученые объявили об открытии: карликовые галактики, окружающие галактику Андромеда, вращаются вокруг нее в одной громадной плоскости, диаметр которой более миллиона световых лет, но, при этом, ширина – лишь 300 000 световых лет.
Многие десятилетия астрономы, руководствуясь компьютерными моделями, считали, что карликовые галактики во Вселенной «разбросаны» случайным образом, а это открытие противоречило моделям. Поэтому, ученые решили выяснить, характерно ли это для других галактик во Вселенной.
С помощью Слоановского Цифрового Небесного Обзора (Sloan Digital Sky Survey), - проекта, который предоставил им цветные снимки и 3-D-карты более чем третьей части небесной сферы, ученые смогли исследовать свойства тысяч близлежащих галактик. К удивлению ученых, они выяснили, что большая часть пар спутниковых галактик имеет противоположно направленные скорости, в том случае, если они расположены на противоположных сторонах гигантских галактик. Исходя из результатов исследования, ученые пришли к выводу, что эти круговые плоскости «танцующих галактик» являются универсальными и встречаются примерно в 50 процентах случаев.
Это открытие противоречит всем стандартным космологическим моделям. Оно бросает вызов нашему пониманию того, как устроена Вселенная, в том числе, роли темной материи.
По мнению ученых, ответ нужно искать в некоем в настоящий момент неизвестном физическом процессе, который управляет потоками газа во Вселенной.
Источник http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=6268
22/07/2014
Астрономы обнаружили транзитную планету с самым длинным известным на сегодняшний день годом. Kepler-421b делает полный оборот вокруг своей звезды каждые 704 дня.
Kepler-421b вращается по орбите вокруг оранжевой звезды К-типа, которая холоднее и тусклее нашего Солнца. Она находится на расстоянии около 177 миллионов километров от своей звезды. В результате, эта планета, по размерам сравнимая с Ураном, имеет температуру поверхности около -93 градусов Цельсия.
Как можно предположить, исходя из названия звезды, Kepler-421b удалось открыть благодаря данным, полученным космическим аппаратом Kepler. Чтобы сделать это открытие, Kepler наблюдал за этим участком неба в течение 4 лет, занимаясь поиском звезд, свет которых становится более тусклым в тот момент, когда планеты проходят перед ними. Никакая другая миссия не способна настолько долго фокусироваться на одном участке. За этот период Kepler «заметил» лишь два транзита Kepler-421b, - так как орбитальный период этой планеты настолько велик.
Орбита планеты находится за «линией снега», - разделительной линией между скалистыми и газовыми планетами. За этой границей вода конденсируется в ледяные частицы, которые соединяются, образуя гигантские газовые планеты.
«Линия снега» - это важное понятие в теории формирования планет. Ученые считают, что все газовые гиганты могли сформироваться за этой линией.
Так как газовые гигантские планеты могут находиться чрезвычайно близко к своим звездам, на орбитах, период которых может составлять несколько дней и даже часов, теоретики считают, что многие экзопланеты мигрируют ближе к своей звезде в ранний период своей истории.
Пример Kepler-421b показывает, что такая миграция необязательна. Планета могла сформироваться как раз там, где находится сейчас.
По словам авторов открытия, эта планета является первым примером потенциально не мигрирующих газовых гигантов в транзитных системах.
Звезда Kepler-421, в системе которой находится эта планета, расположена на расстоянии около 1000 световых лет от Земли в направлении созвездия Лира.
Эта работа была принята к публикации в журнале Astrophysical Journal.
22/07/2014
Солнце успокоилось, - некоторые ученые считают, что оно даже слишком спокойно. Всего несколько недель назад на нем «разливались» солнечные пятна, - этого и следовало ожидать, ведь мы находимся в середине солнечного максимума (периода в 11-летнем солнечном цикле, когда светило наиболее активно).
Однако, сейчас пятен практически не видно. На снимке, сделанном в пятницу аппаратом Solar Dynamics Observatory (Обсерватория Солнечной Динамики), можно разглядеть крошечный коричневый участок справа от центра, где, похоже, развивается сейчас солнечное пятно. Всего за день до этого там не было ничего, - целый день прошел без пятен.
Так что же там происходит? «Полное спокойствие», как назвал это состояние ученый Тони Филлипс (Tony Phillips), изучающий солнечную физику, - насколько это серьезно?
По словам Филлипса, «день без пятен во время солнечного максимума - это странно, но не слишком». Филлипс отмечает, что нынешний солнечный максимум – самый слабый из тех, что наблюдали за весь период так называемой космической эры, вполне возможно, самый слабый за последние сто лет.
Все это, считает Филлипс, лишь «подчеркивает, как мало гелиофизики на самом деле знают о том, что происходит на Солнце. Главный вывод, который можно сделать из этого события,- что мы просто не можем прогнозировать поведение Солнца».
Солнечные пятна интересуют наблюдателей с той точки зрения, что являются регионами, где берет начало активность солнца, такая, как солнечные вспышки и выбросы коронарной массы.
Причиной их образования являются высококонцентрированные магнитные поля, температура которых немного ниже, чем окружающих их областей Солнца,- поэтому нам они кажутся темными. Эти интенсивные магнитные поля могут перекручиваться и изгибаться, в результате создавая большое количество энергии. Солнечные вспышки и выбросы коронарной массы происходят тогда, когда эта энергия высвобождается взрывным образом.
К слову, три года назад, 14 августа 2011 года, на Солнце так же совсем не было пятен. Филлипс подчеркивает, что в тот год активность Солнца была относительно высокой, - на нем произошло несколько вспышек Х-класса. То есть, в том случае, Солнце без пятен было просто «»временной передышкой . Будет ли нынешний спокойный период коротким, или затянется на неопределенный срок, - это лишь предстоит увидеть.
22/07/2014
Созданный в Китае лунный аппарат Юйту ("Нефритовый заяц") в очередной раз "пробудился ото сна" и приступил к работе, несмотря на некоторые неисправности в его оборудовании, сообщил журналисту China Daily главный конструктор аппарата У Вэйжэнь.
"Сон" необходим луноходу во время лунной ночи, когда нет источника света для питания солнечных батарей и крайне низкие температуры могут повредить его электронную "начинку", поэтому для "зайца" предусмотрен "спящий режим".
"Юйту разбудили, но все еще существуют проблемы", — сказал У Вэйжэнь.
Восьмой "рабочий день" лунохода продлится 14 земных суток. Он проведет его в не до конца исправном состоянии, вызванном механическими повреждениями, сообщил главный конструктор, отметив, что "к счастью, устройство завершило все предусмотренные для него научные и инженерные задачи", передает РИА Новости.
Напомним, что причиной выхода из строя китайского лунохода "Юйту" ("Нефритовый заяц"), неполадки в работе которого были выявлены в январе этого года, вероятнее всего, стало столкновение с камнем на лунной поверхности, сообщает в понедельник агентство Синьхуа.
"Специалисты пришли к предварительному выводу, что луноход был "ранен" во время столкновения с камнем при движении, что и стало причиной сбоев", — цитирует агентство заместителя главного дизайнера Чжан Юйхуа.
21/07/2014
 Команда астрофизиков из разных стран объявила об открытии пульсирующих гамма-лучей от нейтронной звезды, - пульсара Вела (Vela). Открытие удалось сделать благодаря системе телескопов, расположенной в Намибии.
Одним из первых результатов работы громадного телескопа диаметром 28 метров стало первое открытие с Земли гамма-пульсаций в южном полушарии. Новый телескоп, который начал работу в прошлом году, стал дополнением к существующим четырем 12-метровым телескопам системы HESS (High Energy Spectroscopic System).
Один из представителей сотрудничества HESS, доктор Гевин Роуэлл (Dr Gavin Rowell), заявил, что этот телескоп – кульминация работы последних пяти лет, целью которой было построение и ввод в работу самого большого гамма-телескопа в мире, который смог бы улавливать гамма-сигналы настолько слабые, насколько возможно.
Телескоп, масса которого около 500 тонн, должен быть способен изменить направление своего «взгляда» в течение 30 секунд, чтобы реагировать на кратковременные события. Пульсирующие гамма-лучи, которые исходили от Велы, нужно было выделить из намного более сильной гамма-эмиссии, исходившей в том числе от других источников.
Пульсар Вела является ультра-плотным компактным вращающимся объектом, который оставил после себя взрыв сверхновой. Его диаметр – не более 20 километров, он расположен на расстоянии около 1000 световых лет от Земли. Пульсирующие гамма-лучи пульсар излучает подобно свету маяка по мере вращения, на один оборот уходит около 89 секунд.
Источник http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=6262
21/07/2014
Сотрудники университета Восточной Англии сделали серьезный шаг вперед в поисках жизни на других планетах.
В новом исследовании, опубликованном в журнале Astrobiology, показана огромная роль океанов в смягчении климата на землеподобных планетах.
До сих пор компьютерные модели климата планет, подобных Земле, во главу угла ставили их атмосферу. Однако, присутствие океанов жизненно важно для оптимальной стабильности климата и пригодности планеты для жизни.
Ученые создали компьютерную модель океанической циркуляции на гипотетической, покрытой океанами, подобной Земле планете. Они наблюдали за тем, как различная скорость вращения планеты будет влиять на перенос тепла, учитывая существование океана.
Один из авторов исследования, профессор Дейвид Стивенс (David Stevens), говорит: «Количество планет, открытых за пределами Солнечной Системы, быстро возрастает. Это исследование поможет ответить, возможно ли существование жизни на этих планетах. Мы знаем, что многие планеты совершенно безжизненны, потому что находятся слишком близко к своему солнцу, или слишком далеко от него. Зона пригодности для жизни для каждой планеты зависит от ее расстояния от звезды и температур, которые допускают существование жидкой воды на поверхности. Однако, до сих пор, большинство моделей не учитывало влияние океанов на климат. А ведь их способность контролировать климат громадна. Благодаря им температура поверхности очень медленно реагирует на сезонные изменения. Благодаря им температурные колебания на поверхности держатся в определенных пределах. Мы выяснили, что тепло, которое переносится океанами, имеет очень существенное влияние на распределение температур на планете, и, возможно, делает пригодной для жизни большую площадь поверхности планеты. Эта новая модель поможет нам более точно узнать, на что могут быть похожи климатические модели других планет».
21/07/2014
 Астрономы уже долгое время не могут прийти к единому мнению о том, откуда появился астероид, столкновение с которым привело к исчезновению динозавров на Земле. Новая работа ученых, опубликованная в журнале Icarus , посвященная исследованию Челябинского метеорита, отвечает и на этот вопрос.
Долгое время «убийцу динозавров» связывали с разрушением большого астероида, который относится к семейству Баптистина (BAF, обитающее в Главном Астероидном Поясе. Астероид, который столкнулся с Землей, как считалось, был темным и богатым углеродом, а астероиды BAF темные, и их спектр характерен для углеродсодержащих метеоритов.
Анализ Челябинского метеорита показывает, что от удара в результате разрушения большого астероида кремниевые вещества, до этого яркие, так же могут потемнеть. В Челябинском метеорите содержатся как яркие, «безударные», так и темные, - «ударные» вещества. Однако, некоторые детали спектра темных веществ, найденных в Челябинском метеорите, практически повторяют спектральные сигнатуры, характерные для семейства астероидов Баптистина.
"В результате удара и столкновения, от плавления яркие астероиды могут потемнеть", - говорит ведущий автор исследования Вишну Редди (Vishnu Reddy). "Другими словами, не все темные астероиды богаты углеродом, как считалось ранее". Он добавляет, что последние исследования позволяют исключить возможность того, что источником того древнего столкновения является астероид семейства Баптистина.
Благодаря Челябинскому метеориту у ученых появилась замечательная возможность: увидеть смесь «ударного» и «безударного» вещества в одном метеорите. При этом, Редди оговаривается, что нет явного указания на то, что Челябинский метеорит может относиться к семейству Баптистина.
"Новое открытие важно для специалистов, которые занимаются околоземными объектами и собираются добывать на астероидах полезные ископаемые", - говорит Редди. "Возможно, цель, которая на основании спектрального анализа будет идентифицирована как примитивный астероид, богатый летучими веществами/органическими веществами и в основе своей углеродный, может быть просто «ударным» веществом с совершенно другим составом".
Источник http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=6265
|
|
|