|
2014
17/10/2014
16 октября 2014 года в 21:44 UTC (17 октября в 01:44 мск) с площадки ELA-3 Гайанского космического центра стартовыми расчетами компании Arianespace осуществлен пуск ракеты-носителя Ariane-5ECA (VA-220) с телекоммуникационными спутниками Intelsat-30 (40271 / 2014-062А) и Arsat-1 (40272 / 2014-062В).
Через 27 мин. 52 секунды после старта от носителя отделился спутник Intelsat-30, а еще через 5 мин. 51 секунду – спутник Arsat-1.
КА Intelsat-30 [DLA-1] создан американской компанией Space Systems / Loral на базе платформы LS-1300 в интересах совместного предприятия консорциумов Intelsat и DirecTV [Intelsat for DirecTV Latin America]. Его масса 6320 кг, срок службы – 15 лет. Предназначен для обслуживания абонентов в странах Латинской Америки. На геостационарной орбите будет занимать точку стояния над 95 град. з.д.
КА Arsat-1 принадлежит аргентинскому оператору связи AR-SAT SA. Изготовлен специалистами аргентинской компании INVAP S.E. с помощью европейской компании Thales Alenia Space. Масса спутника – 2985 кг, срок службы – 15 лет. Будет обслуживать клиентов в Аргентине и других странах Южной Америки. . На геостационарной орбите будет занимать точку стояния над 71,8 град. з.д.
17/10/2014
 Известно, что статическое электричество играет важную роль на безвоздушной и пыльной Луне, но обнаружить доказательства влияния статического электричества на другие объекты до сих пор не удавалось. Новый анализ данных, полученных в ходе миссии Кассини, показал, что во время пролета Гипериона, луны Сатурна, космическое судно на небольшой промежуток времени окунулось в поток электронов от электростатически заряженной поверхности луны.
Открытие представляет собой первое подтвержденное обнаружение заряженной поверхности объекта, отличного от Луны, хотя наличие этого явления предсказывалось для многих космических тел, включая астероиды и кометы.
Результаты нового анализа под руководством Тома Нордхейма (Tom Nordheim) докторанта Университетского колледжа Лондона, были недавно опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.
Гиперион – это пористый ледяной объект с причудливым и похожим на губку внешним видом. Его поверхность постоянно подвержена бомбардировке ультрафиолетовым излучением от Солнца и потоком заряженных частиц, электронов и ионов внутри невидимого пузыря, порожденного магнитным полем Сатурна, называемым магнитосферой. Исследователи полагают, что подверженность Гипериона этим неблагоприятным космическим условиям и является источником пучка частиц, который бомбардировал Кассини.
Измерения осуществлялись при помощи нескольких инструментов, установленных на Кассини, во время сближения с Гиперионом 26 сентября 2005 года. Они показали, что нечто неожиданное произошло в среде заряженных частиц возле космического судна. Среди прочего оборудования спектрометр CAPS зафиксировал, что корабль был магнитным образом связан с поверхностью Гипериона на короткий период, что позволило электронам перетечь от луны по направлению к зонду.
«Это выглядело, словно Кассини получил удар током от Гипериона из-за воздействия 200 вольт, даже не смотря на то, что их разделяло более 2000 километров в тот момент», – сказал Нордхейм.
Хотя диспетчеры полета Кассини не обнаружили никаких следов причиненного урона, сильные эффекты, касающиеся электрического заряда, доказывают возможную опасность для будущих пилотируемых и беспилотных миссий к объектам без атмосферы, включая Луну, так как объекты могут обладать потенциалом для мощных электростатических разрядов.
17/10/2014
 Космический аппарат Мессенджер агентства NASA передал первые оптические изображения льда и других замороженных летучих веществ постоянно находящегося в тени кратера рядом с северным полюсом Меркурия. Согласно статье, опубликованной вчера в журнале Geology, изображения говорят не только о морфологии замороженных летучих веществ, но и могут дать подсказки о времени образования льда и рассказать об эволюции.
Два десятилетия назад изображения полученные с земных радаров, указали на наличие полярных отложений. Их посчитали состоящими из водяного льда. Эта гипотеза была позднее подтверждена Мессенджером, объединив данные от нейтронной спектрометрии, термального моделирования и инфракрасной рефлектометрии. «Но наряду с подтверждением ранней идеи, можно узнать много нового от наблюдений за отложениями», – сказала Нэнси Чабот (Nancy Chabot), ведущий автор работы.
И хотя полярные отложения находятся постоянно в тени, путем множественных улучшений в визуализации при помощи широкоугольной камеры (часть двухрежимной камеры MDIS), установленной на корабле, удалось получить изображения поверхности отложений при помощи широкополосного фильтра и усиления солнечного излучения, рассеянного стенками кратера.
Ученые сконцентрировались на самом большом кратере имени Сергея Прокофьева в северной полярной области Меркурия. «На этих изображениях видны обширные области с характерными отражающими свойствами. Ледяная поверхность характеризуется текстурой с большим количеством кратеров, что указывает на то, что лед появился там позднее, чем находящиеся под ними кратеры», – сказала Чабот.
«В других областях обнаружена ледяная вода, но она покрыта тонким слоем темного вещества, как считается состоящего из замороженных и обогащенных органическими веществами соединений. На изображениях этих областей темные отложения характеризуются резкими границами, что несколько удивительно, так как это указывает на юный возраст летучих отложений относительно времени, необходимого для латерального перемешивания из-за различных воздействий», – пояснила Чабот.
Оценка возраста этих отложений могла бы помочь пониманию того, как вода оказалась на Земле и планетах, ей подобных.
На левом изображении в желтой рамке показан фрагмент, который удалось получить при помощи широкополосного фильтра. На правом изображении представлены результаты корректировки яркости и контраста, которые позволили увидеть детали затененного дна кратера.
17/10/2014
 Последняя работа профессора Джеймса Фрейзера (George Fraser), который трагический погиб в марте этого года, и его коллег из университета Лестера содержит первые возможные указания на прямые наблюдения темной материи, того, что являлось загадкой физики последние 30 лет. Группа ученых обнаружила то, что похоже на отличительную черту аксионов, предсказанных кандидатов в частицы темной материи.
В работе, опубликованной 10 октября в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, ученые из университета Лестера описывают обнаружение сигнала, для которого не существует общепринятого объяснения.
«Рентгеновский фон – это то, что остается после исчезновения ярких источников рентгеновского излучения. Он остается неизменным, когда бы вы ни посмотрели на него. Однако мы зафиксировали периодический сигнал в рентгеновском фоне, для которого нет общепринятого объяснения, но он согласуется с обнаружением аксионов», – пояснил Энди Рид (Andy Read) из университета Лестера, текущий руководитель исследования.
Этот результат стал следствием всестороннего изучения почти всего архива данных, полученных от Рентген-обсерватории Европейского космического агентства и космического рентгеновского телескопа XMM-Newton. Предыдущие поиски аксионов в CERN, а также при помощи других космических кораблей с орбиты Земли не дали результатов.
«Кажется правдоподобным, что аксионы, кандидаты в частицы темной материи, генерируются в ядре Солнца и действительно преобразуются в рентген-излучение в магнитном поле Земли. Предсказано что, что рентген-излучение будет давать самый сильный сигнал из-за аксионов при наблюдении через солнечную сторону магнитного поля», – объясняет профессор Фрейзер в статье.
«Это удивительный результат, и если он подтвердится, то открытие станет первым фактом обнаружения и идентификации неуловимых частиц темной материи и окажет фундаментальное влияние на наши теории о Вселенной», – сказал Мартин Барстоу, президент Королевского астрономического общества.
На изображении показаны аксионы (обозначено синим цветом), двигающиеся потоком от Солнца, а затем превращаемые магнитным полем Земли (обозначено красным) в рентген-излучение (оранжевым), которое после фиксируется обсерваторией XMM-Newton.
16/10/2014
Европейский зонд Mars Express совершил орбитальный маневр, чтобы избежать возможного столкновения с кометой C/2013 A1 Сайдинг-Спринг, которая 19 октября пройдет на рекордно малом расстоянии от планеты.
По словам Витасса, чтобы развести аппарат и комету, специалисты потратили 20 граммов ракетного топлива. “Мы имеем отличную возможность исследовать комету, которая прилетит к Марсу из облака Оорта, с задворок Солнечной системы”, — рассказал ученый. По его словам, несколько приборов на аппарате будут следить за приближением кометы и за взаимодействием ее хвоста, солнечного ветра и атмосферы Марса. “При минимальном сближении мы сможем получить снимки с разрешением примерно 1 км на пиксель. А два ровера, которые находятся на поверхности Марса, вероятно, смогут увидеть метеорный дождь, чего раньше никогда не случалось”, — отметил он.
16/10/2014
Продолжается кропотливая работа по подтверждению планетной природы транзитных кандидатов Кеплера методом измерения лучевых скоростей родительских звезд.
На этот раз результаты своих исследований представили европейские астрономы под руководством Г. Хебрарда (G.Hébrard). Начиная с 2010 года, они измеряли лучевые скорости сравнительно ярких (ярче +14.7 звездной величины) звезд на поле Кеплера, у которых были обнаружены транзитные кандидаты размерного класса гигантов, с помощью спектрографа SOPHIE, установленном на обсерватории Верхнего Прованса ( Observatoire de Haute-Provence). Позже к наблюдениям подключился высокоточный спектрограф Северный HARPS, установленный на 3.56-метровом Национальном телескопе Галилео, который может измерять лучевые скорости и более тусклых звезд.
В статье, опубликованной в Архиве электронных препринтов 1 октября 2014 года, Хебрард с коллегами объявил о подтверждении планетной природы и измерении массы четырех транзитных кандидатов Кеплера KOI-188.01, KOI-195.01, KOI-192.01 и KOI-830.01, получивших имена Kepler-425 b, Kepler-426 b, Kepler-427 b и Kepler-428, соответственно. Еще один транзитный кандидат (KOI-219.01) оказался ложным открытием (его планетная природа не подтвердилась).
Итак, Kepler-425 (KOI-188, KIC 5357901) – оранжевый карлик спектрального класса K1 V, удаленный от нас на 650 ± 20 пк. Его масса оценивается в 0.93 ± 0.05 солнечных масс, радиус – в 0.86 ± 0.02 солнечных радиусов, светимость примерно в 2.1 раза меньше солнечной. Звезда отличается повышенным содержанием тяжелых элементов – их в ~1.7 раза больше, чем в составе нашего дневного светила.
Всего было сделано 10 замеров лучевой скорости Kepler-425.
Масса планеты Kepler-425 b оказалась равной 0.25 ± 0.08 масс Юпитера, что при радиусе 0.98 ± 0.02 радиусов Юпитера дает среднюю плотность 0.27 ± 0.07 г/куб.см. Этот горячий сатурн вращается вокруг своей звезды на среднем расстоянии 0.0464 ± 0.0008 а.е. (~11.6 звездных радиусов) и делает один оборот за 3.79702 земных суток. Эффективная температура планеты (в предположении нулевого альбедо) оценивается авторами открытия в 1070 ± 15К.
Еще один горячий сатурн открыт у звезды Kepler-426 (KOI-195, KIC 11502867). Интересно, что при почти такой же массе, что и у звезды Kepler-425, звезда Kepler-426 оказывается не оранжевым, а желтым карликом спектрального класса G1 V! Все дело в содержании тяжелых элементов – если Kepler-425 ими богата, то Kepler-426, напротив, бедна. Радиус звезды оценивается в 0.92 ± 0.02 радиуса Солнца, светимость на 23% меньше солнечной. Система удалена от нас на 880 ± 30 пк.
Масса планеты Kepler-426 b составляет 0.34 ± 0.08 масс Юпитера, радиус – 1.09 ± 0.03 радиусов Юпитера, что приводит к средней плотности 0.26 ± 0.06 г/куб.см, очень близкой к средней плотности Kepler-425 b. Планета вращается вокруг своей звезды по близкой к круговой орбите на расстоянии 0.0414 ± 0.001 а.е. (~9.7 звездных радиусов) и делает один оборот за 3.21752 земных суток. Эффективная температура планеты оценивается авторами открытия в 1300 ± 20К.
Звезда Kepler-427 (KOI-192, KIC 7950644) удалена от нас на 1100 ± 150 пк. Ее спектральный класс – G2 V, как и у нашего Солнца, но радиус превышает солнечный в 1.35 ± 0.2 раза. Масса звезды составляет 0.96 ± 0.06 солнечных масс, светимость почти вдвое превосходит солнечную. Было получено 11 замеров лучевой скорости Kepler-427.
Kepler-427 b – еще один горячий сатурн массой 0.29 ± 0.09 масс Юпитера и радиусом 1.23 ± 0.21 радиусов Юпитера. Его средняя плотность – 0.16 ± 0.14 г/куб.см (что довольно обычное дело для планет этого класса), эффективная температура – 1100 ± 70К. Формально планета вращается вокруг своей звезды по эллиптической орбите с эксцентриситетом 0.35 ± 0.11, но авторы осторожно дают верхний предел на эксцентриситет в 0.57, мотивируя это тем, что при малом количестве замеров лучевой скорости величина эксцентриситета становится слишком чувствительной к погрешностям единичного измерения. Величина большой полуоси орбиты – 0.091 ± 0.01 а.е. (14.2 ± 2 звездных радиусов), орбитальный период – 10.29099 земных суток.
Наконец, четвертая планета Kepler-428 b – полновесный горячий юпитер массой 1.27 ± 0.19 масс Юпитера и радиусом 1.08 ± 0.03 радиусов Юпитера, что приводит к средней плотности 1.02 ± 0.15 г/куб.см. Такая средняя плотность говорит о том, что у планеты есть солидное ядро из тяжелых элементов, чья масса оценивается в 45 +25/ -15 масс Земли. Планета вращается вокруг своей звезды на среднем расстоянии 0.0433 ± 0.0009 а.е. (11.65 звездных радиусов) и делает один оборот за 3.52563 земных суток. Эффективная температура гиганта оценивается в 1070 ± 25К.
Родительская звезда Kepler-428 (KOI-830, KIC 5358624) – оранжевый карлик спектрального класса K1 V, удаленный от нас на 720 ± 25 пк. Его масса оценивается в 0.87 ± 0.05 солнечных масс, радиус – в 0.80 ± 0.02 солнечных радиусов, светимость составляет примерно 40% солнечной.
16/10/2014
 Вглядываясь в тусклую внешнюю область нашей Солнечной системы, космический телескоп Хаббл обнаружил три объекта пояса Койпера (ОПК), к которым космический корабль New Horizons потенциально смог бы нанести визит после полета к Плутону в июле 2015 года.
ОПК были обнаружены при помощи специально созданного командой проекта New Horizons программного обеспечения для поисковой программы телескопа Хаббл.
Поиск подходящих ОПК начался в 2011 году при использовании самых больших телескопов на Земле. Были обнаружены десятки ОПК, но ни один из них не был досягаем из-за количества доступного топлива на борту космического аппарата.
«Поиск был очень трудным, и замечателен тот факт, что в конце концов Хаббл смог выполнить обнаружение – один проект NASA помогает другому», – сказал Алан Стерн, главный исследователь проекта New Horizons.
«Мы начали волноваться, что не можем найти ничего подходящего, даже при помощи телескопа Хаббл, но в конце концов космический телескоп пришел на помощь», – прокомментировал один из членов научной группы Джон Спенсер (John Spencer).
Размер обнаруженных ОПК в 10 раз больше размера типичной кометы, но составляет лишь 1-2 процента от размера Плутона. В отличие от астероидов, ОПК не подвергались нагреву из-за Солнца. Считается, что они представляют собой хорошо сохранившиеся и замороженные первозданные образцы того, что представляла собой внешняя область Солнечной системы после своего зарождения 4,6 млрд лет назад. Полагают, что обнаруженные телескопом Хаббл ОПК являются строительными блоками карликовых планет, подобных Плутону. Оценивается, что размер двух из трех ОПК составляет 55 километров в ширину, а третьего – 25 километров.
Исследователи из проекта New Horizons намерены в конце 2016 предложить NASA расширить миссию летательного аппарата с целью полета к одному из обнаруженных ОПК. Стремительно пролетев через Солнечную систему, космический аппарат New Horizons мог бы достичь отметки почти 6,5 млрд км от Солнца в самой удаленной точке, примерно, через 3-4 года после встречи с Плутоном в июле 2015 года.
15/10/2014
 Вулканы, скрытые хребты и горы – все эти объекты были обнаружены при составлении новой карты морского дна Земли. Для этого не потребовались глубоководные погружения, так как информация была получена в результате грамотного использования гравитационных эффектов при объединении данных, полученных от двух спутников, которые производят измерения с орбиты Земли.
Эти данные привлекли внимание компании Google, которая планирует использование полученных данных для предстоящего релиза океанских карт. Ученые также сообщают, что эта информация раскроет дополнительные сведения о 80 процентах океанского дна, который либо не был исследован, либо не может четко наблюдаться из-за толщи песка.
Данные были получены с двух спутников. Один из них принадлежит Европейскому космическому агентству (ЕКА) и является частью продолжающегося исследования CryoSat. Второй спутник Jason-1 принадлежал Французскому космическому агентству и уже выведен из эксплуатации после 12 лет использования.
CryoSat предназначен для наблюдений за толщиной льда при помощи радиолокационного высотомера, но он может использоваться и для измерения уровня морского дна. В свою очередь Jason-1 наблюдал за гравитационным полем Земли в течение последнего года своей миссии.
«Эффект от небольшого увеличения гравитации, вызванного массой породы подводной горы, будет способствовать подъему воды на несколько метров над горой. Глубокие океанские впадины оказывают обратный эффект. Эти особенности могут быть зафиксированы только при использовании радиолокационной альтиметрии из космоса», – пишет ЕКА в заявлении.
Среди находок «мосты» между Африкой и Южной Америкой и спрединг морского дна, который произошел в Мексиканском заливе 150 миллионов лет назад. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.
На изображениях представлены полученные гравитационные карты. Красными точками обозначены вулканы.
15/10/2014
 Многие космические объекты очень красивы – закручивающиеся спиральные галактики и блестящие скопления звезд являются яркими тому примерами. Однако самые впечатляющие сцены наблюдаются во время предсмертной агонии звезд средней массы, когда огромные облака сильно нагретого газа выбрасывается в космическое пространство. Эти предсмертные вздохи формируют планетарные туманности, подобные NGC 6302, которую запечатлел космический телескоп Хаббл.
Туманность Жук (туманность Бабочка) находится в Млечном Пути, на расстоянии 3800 световых лет от нас. Она сформировалась, когда звезда с массой, равной пяти солнечным, превратилась в красный гигант, вытолкнула свои внешние слои и стала очень горячей. Характерная форма туманности позволяет причислить её к классу биполярных туманностей, где газу, движущемуся с большой скоростью, легче покидать полюса умирающей звезды, чем экваториальные области. Эта особенность приводит к появлению структуры, напоминающей песочные часы или, как в этом случае, гигантскую космическую бабочку.
Изображение красиво само по себе, а перемешивание цветов говорит многое о физических условиях в туманности.
Красные границы крыльев бабочки представляют области, в которых излучение испускается азотом из-за относительно низких температур. Наоборот, белые брызги ближе к центру туманности указывают на излучение от серы, обозначая области повышенной температуры и сталкивающихся газов на более близком расстоянии к центральной звезде.
Горячий газ испускался от звезды и сталкивался с медленным газом на своем пути, создавая рябь ударных волн, двигающихся через туманность. Пример такой ударной волны можно увидеть в ярко выраженном белом сгустке по направлению к правой верхней области изображения.
Прочие цвета указывают на эмиссию от газов кислорода, гелия и водорода. Наблюдения, которые позволили получить это композиционное изображение, были произведены 27 июля 2009 года.
15/10/2014
 В журнале Astronomy & Astrophysics опубликована статья, где сообщается о поразительной находке. Обнаружены фрагменты метеорита спустя 20 лет после того, как он был замечен в небе над Чехией. Это открытие стало возможным в результате повторного анализа траектории, в результате чего линия предполагаемого падения сместилась на 330 метров. Интересен факт, что осколки, обнаруженные на поверхности, принадлежат к различным типам, указывая на неоднородность состава исходного астероида. Столкновения метеоров с атмосферой Земли достаточно редки (примерно, 40 случаев в год), однако они приводят к зрелищным событиям, которые вызваны порождением суперболидов. Одно из самых известных подобных событий случилось 7 мая 1991 года над Чешской Республикой. Оно было записано во время систематических фотографических наблюдений. Однако метеорит так и не был обнаружен спустя недели и годы после падения.
В феврале 2011 года, почти 20 лет спустя после произошедшего, П. Спурни (P. Spurný) и его коллеги проанализировали запись вновь при помощи улучшенных методик. Это привело к образованию новой картины произошедшего с пересмотренной траекторией и другим местом падения. Все это позволило обнаружить метеорит Бенешова 20 лет спустя в точности в заново предсказанной области. Это первый подобный случай обнаружения метеорита по прошествии такого большого срока после непосредственного наблюдения.
Ученые нашли четыре небольших фрагмента с общей массой 12 грамм. Вероятность того, что четыре найденных осколка принадлежат разным метеоритам, и что они были обнаружены случайно в том же месте, оценивается как 1 к 100 000 и менее. Что ещё более любопытно – метеориты принадлежат к трем различным минералогическим типам. Это означает, что метеорит Бенешова был неоднородным и содержал, по крайней мере, три различных типа материала. Это второй случай обнаружения неоднородного состава у метеорита, что повышает вероятность того, что значительная часть астероидов являются таковыми, и что они подвергаются сильному воздействию в результате столкновений с другими астероидами в главном поясе.
14/10/2014
 Лунный орбитальный зонд (LRO) агентства NASA в результате наблюдений за отложениями на поверхности Луны представил исследователям убедительные доказательства недавней вулканической активности, которая постепенно замедлялась вместо внезапной остановки миллиард лет назад. Детали исследования приведены в воскресной редакции журнала Nature Geoscience.
Возраст множества отложений, наблюдаемых LRO, составляет менее 100 миллионов лет. Этот временной отрезок соотносится с Меловым периодом на Земле - периодом расцвета динозавров. Возраст некоторых областей составляет менее 50 миллионов лет.
«Эта находка является тем видом научных данных, которые буквально заставят геологов переписать учебные пособия», – отметил Джон Келлер (John Keller), один из исследователей проекта LRO.
Особенности слишком малы для наблюдения с Земли – их средний размер составляет 500 метров в ширину. Одна из самых больших подобных областей (Ina) была запечатлена астронавтами Apollo с лунной орбиты.
Большое количество этих особенностей и их распространенность указывает на то, что вулканическая активность на поздней стадии не была просто аномалией, а являлась важным элементом лунной геологической истории.
Авторы систематизировали полученные данные об особенностях, обнаружив 70 подобных объектов, которые называются Irregular Mare Patches (IMP). Проанализировав число и размеры кратеров, ученым удалось оценить примерный возраст этих особенностей. Крутые склоны, идущие вниз от сглаженных пород к шероховатым областям, также указывают на небольшой возраст образований.
Новая информация плохо согласуется с текущими идеями о внутреннем строении Луны и её температурном режиме. Молодые образования являются важнейшей целью дальнейших исследований, как отмечают ученые.
14/10/2014
Российские ученые отказались от установки радиомаяка на астероид Апофис из-за нехватки средств, сообщил в понедельник журналистам директор Института космических исследований РАН Лев Зеленый.
Роскосмос планировал в 2024-2026 годах установить на астероиде радиомаяк, чтобы с высокой точностью отследить орбиту объекта. Ряд астрономов утверждали, что в 2036 году Апофис мог бы угрожать жизни на Земле, однако, как отметил Зеленый, "уже понятно, что он пролетит мимо".
"Мы предлагали включить его в проект федеральной космической программы на 2016-2025 годы, но есть такое понятие, как оптимизация программы. Не хватает денег на все. Если у нас есть исследования по Фобосу, который, вероятно, тоже астероид, то мы, наверное, в это десятилетие сделать и то и другое не сможем", – рассказал Зеленый на 5-м Московском международном симпозиуме по исследованию Солнечной системы, передает ТАСС.
13/10/2014
Продолжается кропотливая работа по подтверждению планетной природы транзитных кандидатов Кеплера методом измерения лучевых скоростей родительских звезд. И если высокоточный Северный HARPS сосредоточен в основном на подтверждении небольших планет, чуть менее чувствительные спектрографы в обсерваториях всего мира продолжают измерять массу транзитных кандидатов размерного класса гигантов.
29 сентября в Архиве электронных препринтов появилась статья группы американских астрономов под руководством Майкла Эндла (Michael Endl), посвященная подтверждению планетной природы транзитных кандидатов KOI-22.01, KOI-183.01 и KOI-214.01. Планеты получили имена Kepler-422 b, Kepler-423 b и Kepler-424 b, соответственно. Все три кандидата были обнаружены в первые же месяцы работы космического телескопа им. Кеплера. Все они прошли стандартную процедуру валидации (предварительного подтверждения путем исключения астрофизических явлений, способных имитировать транзитный сигнал).
Измерение массы планет проводилось методом лучевых скоростей на 2.7-метровом телескопе им. Хобби-Эберли (HET) обсерватории МакДональда, на 2.5-метровом Северном оптическом телескопе (NOT) в Ла Пальма, на телескопе Кек I и на Ликской обсерватории.
Итак, Kepler-422 (KOI-22, KIC 9631995) – солнцеподобная звезда немного ярче и горячее Солнца. Ее масса оценивается в 1.15 ± 0.06 солнечных масс, радиус – в 1.24 ± 0.12 солнечных радиусов, светимость в 1.75 ± 0.37 раз превышает солнечную. Звезда отличается повышенным содержанием тяжелых элементов – их примерно в 1.7 раза больше, чем в составе нашего дневного светила. Расстояние до звезды не сообщается, но, исходя из ее светимости и видимой звездной величины (+13.64) его можно оценить в 775 пк.
Всего было получено 15 замеров лучевой скорости Kepler-422.
Кривая блеска этой звезды демонстрирует четкий транзитный сигнал с периодом 7. 89145 земных суток и глубиной, соответствующей планете радиусом 1.15 ± 0.11 радиусов Юпитера. Масса планеты оказалась равной 0.43 ± 0.13 радиусов Юпитера, что приводит к средней плотности 0.38 ± 0.11 г/куб.см, типичной для планет этого класса. Kepler-422 b вращается вокруг своей звезды по близкой к круговой орбите на среднем расстоянии 0.082 а.е., ее эффективная температура оценивается командой Кеплера в 976К.
По расчетам авторов статьи, масса ядра из тяжелых элементов у этой планеты составляет 19 +20/ -19 масс Земли, т.е. в принципе ядро может и отсутствовать.
Kepler-423 (KOI-183, KIC 9651668) – еще одна солнцеподобная звезда массой 1.07 ± 0.05 солнечных масс, радиусом 0.99 ± 0.054 солнечных радиусов и светимостью 0.96 ± 0.16 солнечных светимостей. Количество тяжелых элементов в составе этой звезды в 1.8 раза превышает солнечное значение. Расстояние до Kepler-423 также не сообщается, но, исходя из ее светимости и видимой звездной величины (+14.5), его можно оценить в 853 пк.
Всего было получено 16 замеров лучевой скорости этой звезды.
Масса планеты Kepler-423 b составляет 0.72 ± 0.12 масс Юпитера, радиус – 1.200 ± 0.065 радиусов Юпитера, что приводит к средней плотности 0.55 ± 0.09 г/куб.см. Планета вращается вокруг своей звезды по близкой к круговой орбите на среднем расстоянии 0.0396 ± 0.003 а.е. и делает один оборот за 2.68433 земных суток. Ее эффективная температура близка к 1300К, масса ядра из тяжелых элементов оценивается в 25 +15/ -10 масс Земли. По своим параметрам эта планета – типичный горячий юпитер.
Интереснее всего оказалась система Kepler-424. Помимо транзитной планеты Kepler-424 b методом лучевых скоростей там была обнаружена вторая, не транзитная планета Kepler-424 c, чей температурный режим оказался промежуточным между температурными режимами Земли и Венеры.
Также необычной оказалась родительская звезда Kepler-424 (KOI-214, KIC 11046458). При массе 1.01 ± 0.054 солнечных масс и радиусе 0.94 ± 0.056 солнечных радиусов она отличается исключительно высоким содержанием тяжелых элементов – их почти в 2.8 раза больше, чем в составе Солнца! Расстояние до звезды можно оценить в 734 пк.
Всего было получено 27 замеров лучевой скорости Kepler-424.
Кривая блеска звезды демонстрирует глубокий транзитный сигнал с периодом 3.31186 земных суток, соответствующий планете-гиганту радиусом 0.89 +0.08/ -0.06 радиусов Юпитера. Масса этой планеты оказалась неожиданно большой – 1.03 ± 0.13 масс Юпитера, что приводит к средней плотности 1.94 ± 0.25 г/куб.см. Масса ядра из тяжелых элементов у этой планеты достигает 119 +35/ -27 масс Земли! Большая масса ядра согласуется с обилием тяжелых элементов в составе родительской звезды.
Помимо влияния внутренней планеты лучевая скорость звезды демонстрирует явные дополнительные колебания, вызванные массивным телом с минимальной массой 6.97 ± 0.62 масс Юпитера. Орбитальный период внешней планеты Kepler-424 c – 223.3 ± 2.1 земных суток, эксцентриситет орбиты ~0.32. Внешняя планета не проходит по диску своей звезды, поэтому ее точная масса и радиус остаются неизвестными. Однако авторы исследования провели численное моделирование устойчивости этой системы и нашли, что при взаимном наклонении орбит планет, превышающем 45°, система становится неустойчивой. Это значит, что истинная масса Kepler-424 c не может превышать 9.6 масс Юпитера.
Обнаружение второй планеты в системе Kepler-424 очень интересно, потому что оно противоречит тенденции «одиночества» горячих юпитеров, подмеченной как для транзитных планет Кеплера, так и горячих юпитеров, открытых наземными обзорами. Большинство горячих юпитеров, известных на данный момент, лишено компаньонов. Известно всего несколько планетных систем, в которых, помимо горячего юпитера, есть и другие планеты (например, система упсилон Андромеды, HAT-P-44, HAT-P-46). При этом большинство небольших планет (нептунов и суперземель) входит в состав многопланетных систем, пишет сайт Планетные системы.
13/10/2014
-420x374.jpg) После пары лет движения к горе Шарпа (гора Эолида) марсоходу Curiosity наконец пришло время получше взглянуть на марсианские окрестности. Марсоход добрался до своего заявленного пункта назначения и диспетчеры миссии говорят, что пришла пора прекратить движение и погрузиться глубоко в науку.
NASA охотится за признаками жизни на Красной планете, и официальные лица надеются, что слои породы этой большой горы дадут большое количество ценной информации о марсианской истории.
«Этот первый взгляд на горные породы очень захватывающий, потому что он положит начало составлению картины окружающей среды того времени, когда гора формировалась и укажет на причины, которые привели к её росту», – заявил Ашвин Вашавада (Ashwin Vasavada), представитель проекта Curiosity во время пресс-релиза в конце сентября.
Пока Curiosity бурит и анализирует породы под собой, он в то же время продолжает отправку на Землю великолепных снимков окрестностей.
На фотографиях в верхнем ряду запечатлены марсианские виды с места расположения марсохода. Фотографии сделаны 7 октября 2014 года (771-й сол).
На нижней левой фотографии показан крупный план инструмента-щетки марсохода. Фотография сделана 7 октября.
На нижней правой фотографии запечатлен потрескавшийся рельеф под марсоходом. Фотография сделана 7 октября.
12/10/2014
 Новые измерения массы темной материи Млечного Пути показали вдвое меньшее количество загадочного вещества, чем это полагалось ранее.
Австралийские астрономы, используя метод, разработанный почти 100 лет назад, показали, что масса темной материи в нашей галактике превосходит массу Солнца в 800 000 000 000 раз.
Впервые исследовалась область на краю Млечного Пути, расположенная на расстоянии 5 миллионов миллиардов километров от Земли.
Праджвал Кафле (Prajwal Kafle), астрофизик из Университета Западной Австралии смог измерить массу темной материи Млечного Пути, изучая скорость движения звезд сквозь галактику, включая краевые области, которые до этого не изучались. Использовалась надежная методика, разработанная британским астрономом Джеймсом Джинсом в 1915 году, за десятилетия до открытия темной материи.
Измерения Кафле помогают раскрыть тайну, которая преследовала теоретиков почти два десятилетия.
«Нынешняя идея о формировании и эволюции галактики, именуемая Модель Лямбда-CDM, предсказывает существование небольшого количества крупных галактик-спутников вокруг Млечного Пути, которые видны невооруженным глазом, но мы их не наблюдаем. При использовании наших измерений массы темной материи теория предсказывает наличие только трех галактик-спутников. Это именно то, что мы наблюдаем: Большое Магелланово Облако, Малое Магелланово Облако и Карликовая эллиптическая галактика в Стрельце», – отметил Кафле.
Астрофизик из Университета Сиднея Гераинт Льюис (Geraint Lewis), кто был также вовлечен в работу, сказал, что недостающие спутники были большой проблемой космологии последние 15 лет.
«Работа Кафле показала, что все, возможно, не так плохо, как все считали, хотя все же существуют проблемы, которые надо преодолеть», – прокомментировал Гераинт Льюис.
В работе также представлена единая модель Млечного Пути, которая, например, позволила ученым измерить скорость, необходимую, чтобы покинуть галактику.
«Будьте готовы, что нужно разогнаться до 550 км/с, если хотите убежать от гравитационных тисков нашей галактики», – сказал Кафле.
|
|
|