|
2014
17/06/2014
 Этот снимок был сделан аппаратом Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) 9 ноября 1998 года с помощью ультрафиолетового телескопа, который показывает излучение атомов железа, «купающихся» в горячем газе, температура которого – около миллиона градусов Цельсия.
На этом классическом снимке солнечной активности можно увидеть две полосы более яркого цвета, которые опоясывают Солнце на одной широте в каждом полушарии.
Эти яркие петли и участки в видимом диапазоне ассоциируются с темными пятнами, которые мы называем «солнечными пятнами». Они появляются, когда петли магнетизма, становясь активными, поднимаются из глубин Солнца в атмосферу.
Вначале цикла в высоких широтах появляются активные регионы. Это происходит сравнительно редко, и срок их «жизни» - несколько недель. По мере того, как цикл продвигается вперед, появляются новые активные регионы, часто более активные, на все более низких широтах. Многие из них по своим размерам превосходят Землю, и они могут существовать в течение нескольких месяцев.
В обоих полушариях это происходит одновременно, и через приблизительно пять или шесть лет после начала цикла солнечные пятна достигают более низких широт, ближе к экватору. Это мы называем «солнечным максимумом».
После этого количество пятен начинает уменьшаться, пока они не исчезают совсем, и цикл начинается снова. Ученые считают это одной из «вечных» загадок – почему это вообще происходит. Безусловно, это связано с тем, как Солнце в своих глубинах генерирует магнетизм, однако детали этого процесса до сих пор неизвестны.
Однако, в последние годы Солнце изменило свое «классическое» поведение. Цикл, который проходит сейчас, задержался приблизительно на два года, и полушария «ведут себя» по-другому. Кроме того, на пике активности светило сравнительно спокойно. Ожидается, что следующий цикл будет таким же, а, возможно, даже более слабым, чем действующий.
17/06/2014
 Гравитационное притяжение Земли настолько сильно, что оно создает небольшую выпуклость на поверхности Луны. Впервые ученым удалось увидеть это «вздутие» с орбиты с помощью спутников NASA.
Взаимное влияние притяжения Земли и Луны друг на друга так велико, что воздействует на оба небесных тела, в результате чего со временем их форма стала ближе к яйцеобразной, и острые концы их «смотрят» друг на друга.
На Земле это проявляется в виде течений: притяжение Луны оказывает сильное влияние на океаны Земли.
А вот влияние притяжения Земли на Луну увидеть сложнее: оно выражается в виде небольшой выпуклости, - около 50 сантиметров, которая образуется на ближней к Земле стороне Луны. Интересно, что такая же выпуклость образуется и на дальней стороне спутника.
Луна всегда повернута к Земле одной стороной, и эта выпуклость со временем сдвигается на несколько сантиметров, следуя за притяженем Земли подобно магниту.
Ученые наблюдали за этими изменениями с помощью спутника NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, который регистрирует высоту различных черт лунного рельефа, а так же еще одного аппарата NASA- Gravity Recovery and Interior Laboratory, - он занимается созданием карты гравитационного поля Луны. Спутники измерили высоту 350 000 различных точек на поверхности Луны, расположенных на обеих сторонах спурника. Над каждой точкой спутники проходили по нескольку раз, так что ученые могли сравнить ее высоту в разные моменты. Определяя, какие именно точки изменяли высоту, ученые смогли отследить лунные течения.
Результаты этого орбитального исследования подтвердили верность расчетов, сделанных учеными ранее в результате наблюдений за Луной с Земли.
Источник http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=6086
16/06/2014
Геофизики из США обнаружили свидетельства того, что в мантии Земли содержатся большие запасы воды. Исследование ученых опубликовано в журнале Science, кратко с ним можно ознакомиться на сайте New Scientist.
По данным, полученным учеными, вода содержится на глубине около 700 километров от поверхности Земли в породе рингвудит в мантии. Содержание воды превышает объем трех земных Мировых океанов. Исследователи наблюдали более 500 землетрясений, от которых две тысячи сейсмографов зафиксировали акустические колебания. Их характер и продолжительность свидетельствуют в пользу того, что породы, их проводящие, насыщены водой.
Рингвудит — модификация оливина с повышенным содержанием воды. Сам минерал образуется при высоких температурах и содержится в большом количестве в мантии Земли. Сейсмографы ученых позволили установить существование переходного слоя между оливином в верхней мантии и более глубокими слоями мантии, который состоит, предположительно, из рингвудита, из которого под действием высокого давления выделяется вода.
Открытие ученых подтверждает то, что вода образовалась на ранних этапах образования Земли глубоко в ее недрах, а не в результате бомбардировки поверхности планеты кометами, как считалось ранее.
16/06/2014
 Космос – не пустое пространство. Ветер заряженных частиц дует с Солнца, иногда прорываясь через магнитное поле Земли. Ученые из Шведского Института Космической Физики (IRF) в Уппсале теперь знают ответ на один из вопросов о том, как это происходит.
Когда сталкиваются две области плазмы и разнонаправленных магнитных полей, магнитные поля могут «перезамкнуться» таким образом, что топология магнитного поля изменится. Это магнитное перезамыкание может стать источником энергии, вызывающим извержения на поверхности Солнца, оно может изменить энергию солнечного ветра таким образом, что он вызовет полярное сияние. Это – одно из обстоятельств, которые препятствуют накоплению энергии в результате процессов в ядерных реакторах.
Если две сталкивающихся области плазмы имеют одну плотность, температуру и силу (однако разное направление) магнитных полей, начинается симметричное перезамыкание. Ученые многое знают об этом процессе.
Однако, на самом деле обычно две области плазмы имеют разные характеристики, например, когда солнечный ветер встречается с окружением вокруг Земли. Дэниел Грэхем (Daniel Graham) из IRF недавно опубликовал подробное исследование этого ассиметричного магнитного перезамыкания в журнале Physical Review Letters 112, 215004 (2014). В исследовании использованы данные спутников миссии Cluster Европейского Космического Агентства, которые летают в магнитном поле Земли.
Источник http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=6082
16/06/2014
 Находящийся на орбите Сатурна космический аппарат Cassini (Кассини) сделал снимок, который в захватывающих дух подробностях раскрывает обстоятельства прохождения одного из крошечных спутников Сатурна сквозь его внешнее кольцо – кольцо F. Ученые считают, что Прометей и еще один спутник Сатурна – Пандора – во многом ответственны за структуру кольца F.
Прометей, диаметр которого всего около 82 километров, периодически, вращаясь по орбите, проходит сквозь кольцо F, создавая в его ледяном веществе структуры, похожие на клинья и шлейфы. Клинья, или каналы, можно легко увидеть, когда спутник входит в яркое вещество. А шлейфы образуются, когда Прометей выходит из вещества кольца и тянет за собой крошечные частицы. Именно этот процесс «в ответе» за структуры, которые мы видим на этом снимке. Он описан в деталях в PIA08397; там же можно увидеть видеоролик того, как Прометей создает одну из таких структур.
На снимке показана освещенная солнцем сторона колец под углом около 8,6 градусов над плоскостью колец. Снимок был сделан в оптическом диапазоне узкоугольной камерой аппарата Cassini 11 февраля 2014 года.
Съемка велась с расстояния около 2,1 миллиона километров от Сатурна, фазовый угол (Солнце-Сатурн-космический аппарат) равен 147 градусов. Разрешение снимка – 13 километров на пиксель.
Источник http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=6083
16/06/2014
 Давайте посмотрим на галактику, которая находится на расстоянии 86 миллионов световых лет от нас. В центре этого нового снимка, сделанного космическим телескопом Hubble (Хаббл) показана яркая петля, которая окружает сердце галактики. Именно здесь, по словам ученых, и рождаются новые звезды.
“В сравнении с другими спиральными галактиками, она выглядит немного иначе. Перемычка в центре галактики окружена яркой петлей, известной так же как резонансное кольцо. Это кольцо полно ярких скоплений и мест, в которых происходят вспышки звездообразования. Оно обрамляет сверхмассивную черную дыру, которая, по мнению ученых, обитает в центре галактики NGC 3081. Яркое свечение этого объекта обусловлено жадным поглощением окружающего вещества, падающего в дыру.
«Резонансное кольцо» относится к области, где гравитация заставляет газ скапливаться в определенных областях.
Ученые добавляют, что NGC 3081, которая находится в созвездии Гидры или Водяной Змеи, представляет собой один из множества примеров галактик с перемычкой с этим типом резонанса.
Это изображение представляет собой комбинацию нескольких снимков, сделанных в оптическом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах.
Источник http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=6085
16/06/2014
 Красные карлики составляют приблизительно 80 процентов всех звезд во Вселенной, однако их «обитаемая зона», - расстояние от звезды, где может существовать на поверхности планеты вода в жидком виде – место намного менее гостеприимное, чем могли рассчитывать ученые.
Исследование, опубликованное на прошлой неделе, показывает нам, что стандарты «обитаемости» могут быть намного более сложными, чем умеренные температуры на поверхности и большое количество воды в жидком виде.
Из-за того, что красные карлики – это довольно тусклые и холодные звезды, планета, для того, чтобы получать достаточное количество энергии для развития жизни на ней, должна существовать в непосредственной близости от них. То есть, расстояние от планеты до звезды должно быть намного меньше, чем расстояние от Земли до Солнца, и даже чем от Меркурия до Солнца. То есть, планета будет подвергаться интенсивному воздействию звездного ветра – потока заряженных частиц, устремляющегося от звезды во всех направлениях. На близком расстоянии интенсивный звездный ветер может даже «срывать» атмосферы у планет, находящихся слишком близко, даже в том случае, если планеты обладают таким же сильным магнитным полем, как земное.
Несмотря на то, что окружение на планетах Красного Карлика может быть совершенно неподходящим для существования человека, на них могли бы существовать такие организмы, как экстремофилы, возможно, не на поверхности планеты, а непосредственно под ней.
Источник http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=6079
16/06/2014
 Космическая обсерватория Гершель (Herschel Space Observatory) во время наблюдений за громадным облаком пыли и газа NGC 7538 обнаружила странное кольцо из пыльного вещества. В процессе наблюдений исследователи так же увидели 13 плотных скоплений вещества, которые могут впоследствии образовать звезды, которые относятся к крупнейшим и мощнейшим во Вселенной.
Ведущим автором работы, опубликованной в Astrophysical Journal, является профессор астрономии Кассандра Фолшир (Cassandra Fallscheer).
NGC 7538 – относительно близкий к нам объект, который находится на расстоянии 8 800 световых лет от Земли. Облако, масса которого составляет порядка 400 000 солнечных, проходит стадию интенсивного звездообразования. Астрономы изучают подобные «звездные ясли» для того, чтобы больше знать о том, как они формируются. А открытие загадочного кольца, в этом случае, было просто неожиданным бонусом.
Прохладное, пыльное кольцо имеет овальную форму, протяженность его длинной оси около 35 световых лет, а короткой – около 25 световых лет. Фолшир и ее коллеги установили, что масса кольца – около 500 масс Солнца. Дополнительные наблюдения с помощью телескопа James Clerk Maxwell Telescope, расположенного в обсерватории Мануа Кеа на Гавайских Островах, помогли составить дополнительные характеристики кольца. Сильные ветры, источниками которых являются наиболее массивные звезды (звезды О-типа), могут создавать подобные структуры, однако, в центре этого кольца не было обнаружено энергетического источника или нейтронной звезды - останков звезды О-типа. Возможно, что большая звезда создала пузырь, и, так как все звезды находятся в движении, после этого покинула «место преступления», так и не будучи обнаруженной.
Астрономы будут продолжать наблюдения за NGC 7358 с помощью других телескопов, и, возможно, это поможет им разгадать загадку пыльного кольца.
15/06/2014
 Международная команда астрономов (в том числе голландские ученые из Университета Кронингена Питер Бартел (Peter Barthel) и Леон Купманс (Léon Koopmans)) сообщает об открытии уникального случая космической гравитационной линзы. С помощью нескольких телескопов на Земле и в космосе ученые показали, что отдаленная радиогалактика, действуя как космическая линза, искажает и увеличивает излучение еще более отдаленного загадочного темного объекта, таким образам, делая его видимым.
Благодаря увеличению линзы, бледный объект на заднем фоне мы видим как подобную кольцу структуру вокруг линзирующей радиогалактики, которая находится перед ним. Этот снимок был сделан с помощью 10-метрового телескопа Keck на Гавайях.
Это исследование под руководством Мартина Хааса (Martin Haas) начиналось, как простые наблюдения телескопа за отдаленными радиогалактиками. Оно довольно быстро «выросло» в проект, в котором важные дополнительные наблюдения продемонстрировали уникальный характер этой космической линзы.
Формально Космическая Обсерватория Herschel не открывала эту гравитационную линзу, однако именно благодаря телескопу Herschel ученым удалось измерить излучение дальней области инфракрасного спектра 3C 220.3, что, в свою очередь, навело их на мысли о происхождении этого излучения. Первоначальная цель, очень массивная радиогалактика, излучала слишком много инфракрасного света дальней области диапазона. Дополнительные наблюдения с помощью оптических и радиотелескопов позволили подтвердить эффект космической линзы, и далекий объект стал виден в дальней области ИК-излучения.
Астрономам известно о феномене космических гравитационных линз еще с 1979 года. Расчеты, сделанные Эйнштейном в 1912 году, подтвердили существование таких космических линз.
Гравитационные линзы позволяют астрономам исследовать свойства как очень отдаленной линзы, так и еще более отдаленного объекта, - галактики в процессе формирования. Моделирование геометрии ситуации линзирования, например, показало, что линзирующая галактика, в которой находится радио-источник, содержит неожиданно низкое количество загадочной темной материи, в сравнении с тем, что должно быть, согласно общепринятым моделям больших радиогалактик.
Источник http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=6076
14/06/2014
 Космическая Обсерватория Гершель (Herschel space observatory) провела наблюдения за 132 из известных 1400 холодных объектов, «населяющих» область Солнечной Ситстемы, которая находится за орбитой Нептуна, на расстоянии 4,5-7,5 миллиардов километров от Солнца.
Эти «Транснептуновые объекты», или TNO, включают в себя такие миры, как Плутон, Эрида (Eris), Хаумеа (Haumea) и Макемаке (Makemake). Это – обширная популяция, которая занимает дальние области Солнечной Системы.
TNO – это холодные объекты, температура на их поверхности – около –230ºC. Herschel ведет наблюдения за этими мирами в дальнем инфракрасном и субмиллиметровом диапазоне. За почти четыре года работы космическая обсерватория наблюдала термальную эмиссию от 132 таких объектов.
Благодаря этим исследованиям удалось узнать об их размерах и альбедо (количестве видимого света, отражаемого от поверхности), - свойствах, которые нельзя было узнать другими способами. На представленном здесь рисунке можно увидеть образцы представителей TNO, которые исследовал Herschel.
Их разнообразие поразительно. Диаметры их – от 50 километров до 2400 километров; самые крупные представители – Плутон и Эрида. Два объекта имеют отчетливо продолговатую форму: Хаумеа (показана белым цветом) и Варуна (Varuna) (коричневым). У некоторых даже есть собственные спутники (на рисунке это не показано).
Измерения альбедо так же показывают различие этих миров: низкое альбедо (коричневые) – индикатор того, что вещества поверхности – темного цвета, как органические вещества. Более высокое альбедо (белый цвет) – предположительно, ледяная поверхность.
Считается, что TNO – это представители самых примитивных останков эры планетообразования. Поэтому результаты программы "TNOs are cool: A survey of the trans-Neptunian region" используются в различных моделях формирования и эволюции Солнечной Системы.
14/06/2014
 8 июня астероид диаметров 370 метров прошел на расстоянии 1,3 миллиона километров от Земли. Всего через несколько часов после максимального сближения астрономам с помощью радиотелескопов удалось сделать наиболее детальные из сделанных на сегодняшний день снимки околоземного астероида. Они выяснили ,что его форма напоминает арахис; астероид представляет собой «контактный двойной» объект, состоящий из двух соприкасающихся небесных тел.
Примерно одна шестая часть астероидов в околоземном пространстве относится к этому типу. Считается, что контактные двойные формируются, когда два или более астероида приближаются друг к другу на достаточное расстояние для того, чтобы соприкоснуться и «склеиться» благодаря взаимному гравитационному притяжению. Астероид 25143 Itokawa, который в 2005 году посетил японский космический аппарат Hayabusa и взял образцы поверхности, является еще одним представителем этой группы астероидов.
21 снимок радиолокатора был сделан за временной промежуток 4 часа. На снимках можно разглядеть структуры шириной 3,75 метра. Такого высокого разрешения удалось добиться, соединив усилия двух гигантских радиотелескопов, которые увеличили возможности друг друга: 70-метрового телескопа Deep Space Network antenna в Голдстоуне, Калифорния, который, получая сигналы от астероида, «передавал» их 305-метровой чаше Arecibo в Пуэрто-Рико.
На снимках радара видны различные интересные структуры; в том числе, большое углубление в большей доле и две глыбообразные структуры с острыми краями, а так же небольшой выступ на длинной половине астероида, похожий на гору. Ученые подозревают, что некоторые крупные структуры могут быть валунами на поверхности.
Источник http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=6073
14/06/2014
 Ученые NASA смогли воссоздать основу коричневато-оранжевой атмосферы самой большой Луны Сатурна – Титана. Этот «рецепт» используется для лабораторных экспериментов, в которых моделируется химический состав Титана. Благодаря этому подходу команде ученых удалось классифицировать ранее неизвестное вещество, обнаруженное аппаратом Cassini в туманной дымке вокруг спутника.
Вещество было обнаружено благодаря данным, собранным прибором Composite Infrared Spectrometer, который проводит наблюдения в дальнем инфракрасном диапазоне. Спектральная сигнатура вещества подразумевала, что оно может состоять из смеси молекул.
Чтобы исследовать эту смесь ученые обратились к методу проб – комбинировали газы в камере и ждали, когда они вступят в реакцию. Смысл в том, что если эксперимент провести с теми самыми газами в тех же условиях, в результате в лаборатории должны образоваться те же продукты, что были найдены в атмосфере Титана.
Трудность в этом случае в том, что количество комбинаций практически бесконечно. Грязный оранжевый цвет Титана – это результат смеси углеводородов (молекул, которые содержат углерод и водород) и азот-содержащих соединений, - нитрилов. В семейство углеводородов входят сотни тысяч членов.
Смешивание азота и метана (газов, которые преобладают в атмосфере Титана), не привело к нужному результату. Добавив третий газ, - бензол, - ученые обнаружили спектральные характеристики, которые были очень близки к полученной сигнатуре.
Теперь, когда ученые продемонстрировали основной «рецепт», они собираются продолжить работу по его уточнению.
Источник http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=6071
13/06/2014
Спутниковые карликовые галактики на окраинах Млечного Пути по соседству с Андромедой не вписываются с общепринятую модель галактического образования.
Это «несповпадение» поднимает вопросы о точности стандартной космологической модели.
Препринт исследовательской работы, принятой к публикации изданием Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, доступен сейчас онлайн на сайте Arxiv.
Стандартная модель гласит, что спутниковые карликовые галактики в Млечном Пути и Андромеде должны «вести себя» определенным образом: галактики должны были быть образованы в гало темной материи, широко распространены и должны двигаться в случайном направлении, хаотично.
Марсель Павловский (Marcel Pawlowski), ведущий автор исследования, утверждает, что на самом деле астрономы наблюдают совсем другую картину: спутниковые галактики находятся в огромном диске и движутся в одном направлении внутри этого диска, подобно тому, как планеты в Солнечной Системе двигаются в одном направлении вокруг Солнца.
В Млечном Пути карликовые галактики и сопутствующие звездные кластеры и звездные потоки находятся в так называемой Магеллановой плоскости (которую авторы работы называют Обширной Полярной Структурой (Vast Polar Structure)), а в Андромеде половина спутников находится в Большой Плоскости Андромеды.
С помощью компьютеров исследователи смоделировали наблюдения, используя те же данные, что использовались в последних научных работах, и обнаружили, что лишь одна из нескольких тысяч моделей вписывается в результаты реальных наблюдений за галактиками-спутниками Млечного Пути.
Авторы работы предполагают, что может существовать еще одно объяснение для карликовых спутниковых галактик: столкновение между двумя галактиками, в результате которого от обеих галактик было «оторвано» вещество и отброшено на большое расстояние, - они сравнивают это с приливами на Земле. Получившиеся в результате приливные карликовые галактики сформировались из останков.
Группа продолжит исследование приливных карликовых галактик и проверит вероятность еще одной альтернативы стандартной модели – модифицированной гравитации.
12/06/2014
 Наблюдения с помощью телескопа ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array /Атакамская Большая миллиметровая/субмиллиметровая решетка) помогли впервые создать карту молекулярного газа и пыли в галактиках, в которых произошли гамма-всплески. К удивлению ученых, количество газа было меньше, чем ожидалось, а вот пыли, наоборот, - намного больше. Благодаря этому некоторые гамма-всплески выглядели как «темные гамма-всплески». Эта работа ученых опубликована в журнале Nature сегодня, 12 июня 2014 года. В ней показан потенциал, которым обладает ALMA для изучения и понимания этих объектов.
Впервые команда ученых из Японии использовала ALMA для того, чтобы обнаружить радио-излучение молекулярного газа в местах двух «темных» гамма-всплесков: GRB 020819B и GRB 051022, которые находятся от нас на расстоянии 4,3 и 6,9 миллиардов световых лет, соответственно.
Наблюдения за GRB 020819B выявили очевидно богатое пылью окружение на окраине галактики, в то время как молекулярный газ был обнаружен лишь вокруг ее центра. Впервые удалось выявить именно такое распределение вещества.
Команда исследователей считает, что возможным объяснением большого количества пыли по сравнению с молекулярным газом является разница в том, как они реагируют на ультрафиолетовое излучение. Так как связи между атомами, из которых состоят молекулы, легко разбиваются ультрафиолетовым излучением, молекулярный газ не может выжить в окружении, которое подвергается сильному излучению, источником которого являются горячие, массивные звезды в регионе звездообразования. Несмотря на то, что подобное распределение наблюдается так же в GRB 051022, это нужно еще подтвердить, так как галактика, где произошел GRB 051022, находится дальше, чем галактика GRB 020819B. В любом случае, эти наблюдения ALMA служат подтверждением гипотезы, что пыль поглощает излучение послесвечения, и именно она «виновна» в «темных» гамма-всплесках.
12/06/2014
 Рано утром во вторник 10 июня в сверхактивной области, вращающейся вокруг юго-западного лимба Солнца, произошла не одна, а сразу две вспышки Х-класса, - самый сильный тип вспышек.
Первая произошла в 15:41 по московскому времени и была зарегистрирована как X2.2. Всего через час после этого - в 16:52 – произошла вторая, класса X1.5, - чуть более слабая, чем первая. Ее источником стало то же пятно.
На снимке Обсерватории Солнечной Динамики (Solar Dynamics Observatory) показана первая, более сильная вспышка.
Солнечные вспышки – это результат «работы» мощных магнитных полей, которые поднимаются из глубин Солнца. Они происходят вокруг «активных регионов», их неизменными спутниками являются солнечные пятна. В результате таких вспышек в окружающее пространство «выстреливаются» большие количества электромагнитного излучения. Если вспышка происходит вокруг активного региона, который «смотрит» в сторону Земли (эта вспышка была не такой), она может вызвать геомагнитную бурю, увеличение активности полярных сияний и, возможно, даже нарушения в работе коммуникационных систем.
Несмотря на то, что обе вспышки относятся к Х-классу, они относительно «скромные», - например, в сравнении с той, что произошла в 2003 году и побила все рекорды – ее зарегистрировали как X28!
|
|
|