|
февраля
08/02/2015
Технологическую линию по нанесению многослойного покрытия на стекла иллюминаторов космических кораблей, которое защитит их от космической пыли и мусора, запустят в 2015 году в Томске. Об этом ТАСС рассказал сегодня заместитель директора Института физики прочности и материаловедения /ИФПМ/ СО РАН Виктор Сергеев.
По его словам, прозрачное многослойное наноструктурное металлокерамическое покрытие томские ученые разработали вместе с коллегами из Томского политехнического университета и Ракетно-космической корпорации "Энергия" им. Королева.
"Покрытие обладает высокой релаксационной способностью (свойство материала гасить энергию), что позволяет защитить стекло от ударов высокоскоростных твердых микрочастиц", - сказал Сергеев. - Оно имеет несколько разделительных границ между наноструктурными слоями специально подобранных материалов, позволяющие перевести энергию нормального удара и рассеять ее вдоль поверхностного слоя. Это защищает стекло от возникновения кратеров".
Сейчас создается производственный участок с подготовительным производством и вакуумным оборудованием по нанесению покрытия на стекла иллюминаторов. "В этом году выпустим опытную партию стекол с таким покрытием", - добавил он.
По словам Сергеева, испытания разработки на земле прошли успешно. "При бомбардировке микрочастиц со скоростью 5-8 км/с резко уменьшается количество образующихся кратеров. Это позволяет стеклу сохранять в течение длительного срока эксплуатации свои оптические свойства и прозрачность", - отметил он.
В первой половине этого года, продолжил ученый, планируется провести испытания покрытия в условиях космоса. "Технология будет доработана, и в дальнейшем на космические корабли будут ставить стекла с нашим покрытием", - уверен он.
08/02/2015
 Постоянное высокоэнергетическое гамма излучение (ГИ), распространяемое в космосе, приводило в замешательство астрономов в течение десятилетий. Одна из групп исследователей считает, что у них имеется самое лучшее объяснение насчет источников, создающих это излучение.
Ученые из НАСА с помощью космического телескопа Ферми проводили наблюдения Вселенной в гамма диапазоне в течение шести лет. Они утверждают, что большая часть источников ГИ уже известна науке. Астрономы считают, что если бы в космосе существовали какие-нибудь неизвестные источники гамма лучей, то их вклад в общее излучение был бы очень мал.
Кейт Бехтол, докторант и исследователь Чикагского университета, а также член сообщества Ферми, утверждает, что у них есть правдоподобная версия, хотя они полностью не уверены, что это будет окончательным ответом.
С помощью космического телескопа Ферми ученые из НАСА получили изображения в гамма диапазоне всей видимой части Вселенной. Задача исследования состояла в том, чтобы точно определить источники этих гамма лучей. Вместо этого, с телескопа Ферми было получено рассеянное свечение.
Телескоп Ферми с помощью других телескопов сможет определить местоположение объектов, испускающих гамма лучи высокой энергии, утверждают ученые. Например, это галактики с высокими энергиями, называемые блазарами, которые испускают большой поток гамма лучей.
Возможности телескопа Ферми ограничены, и он не способен увидеть большинство объектов, которые испускают гамма лучи, так что ученым приходится оценивать примерное количество источников этих лучей.
Согласно последним оценкам, примерно 50 % фонового ГИ приходится на высокоэнергетические галактики, известные как блазары, от 10 до 30 % - на галактики с формирующимися звездами, оставшиеся 20 % от радио галактик.
Также, возможно, что темная материя, составляющая 80 % всей материи во Вселенной, является источником гамма лучей и данные, полученные с телескопа Ферми, могут помочь ученым выяснить какие частицы составляют темную материю.
Бехтол считает, что мы наблюдаем все периоды времени эволюции Вселенной в одно время, т.е. все излучение от разных периодов развития Вселенной смешивается и образует общее фоновое гамма излучение.
Ученые НАСА считают, что разрешили загадку, но Бехтол утверждает, что остаются другие тайны о гамма излучении во Вселенной. Другие телескопы, которые также работают в гамма диапазоне, определяют гамма лучи более высоких энергий, чем телескоп Ферми, и, возможно, что имеются источники гамма лучей высоких энергий, о которых ученые еще не знают.
07/02/2015
 За 13,8 миллиарда лет своего существования наша Вселенная претерпела немало загадочных превращений, и она до сих пор не дает ученым возможности выведать все без исключения свои секреты. До сих пор остается неясной связь между общей теорией относительности (ОТО), описывающей физику макрообъектов, и квантовой механикой, описывающей физику микромира. Кроме того, остается невыясненной судьба информации о частице после падения частицы на черную дыру (ЧД). Для разрешения двух этих парадоксов учеными была предложена новая трактовка фундаментальной физики, основанная на весьма смелом предположении о том, что в нашей Вселенной существуют такие масштабы, на которых пространство и время попросту не существуют.
Начнем с того, что в настоящее время у ученых не вызывает сомнения положение специальной теории относительности Эйнштейна о том, что скорость света в вакууме есть величина постоянная для наблюдателя из любой движущейся или покоящейся системы отсчета (СО). Отсюда, в частности, следует, что неподвижный наблюдатель будет фиксировать в своей СО сокращение длины движущегося объекта, а также, что часы в СО, связанной с таким объектом, будут идти медленнее, чем часы неподвижного наблюдателя.
Однако замедление времени также имеет место вблизи макротел с мощным гравитационным полем, описываемых ОТО. Поэтому при падении объекта на ЧД для неподвижного наблюдателя такое падение должно растянуться в бесконечность, то есть в неподвижной СО объект никогда не пересечет горизонт событий ЧД. Однако сам падающий объект не должен фиксировать в своей СО искажения хода времени при пересечении этого невидимого барьера. Напрашивается вопрос - какое из двух этих утверждений истинное? Проникнет ли объект за горизонт событий ЧД?
Физики Ахмед Фараг Али, Мир Файзал и Барун Маджумдер привлекают для ответа на эти вопросы две теории: двойную СТО и теорию радужной гравитации. Согласно положениям первой из них, пространство и время дискретны, а следовательно, во Вселенной существуют такие малые масштабы, на которой всякое представление о пространстве (на расстояниях меньше, чем 1,6*10^-35 м) и времени (на временных интервалах меньше, чем 5,4*10^-44 c) теряет смысл. Добавьте к этой картине ОТО — и вы получите вторую из двух теорий, теорию радужной гравитации.
Согласно взглядам Али и его коллег, объяснение парадокса о пересечении горизонта событий при падении объекта на ЧД, исходя из положений этих двух теорий, состоит в том, что в дискретном пространстве-времени и падающий объект, и неподвижный наблюдатель зафиксируют пересечение горизонта событий ЧД в течение минимально возможного конечного интервала времени, что не допускается в текущей формулировке ОТО с её непрерывным пространственно-временным континуумом.
Исследование появилось в журнале Europhysics Letters.
07/02/2015
 С помощью оптического телескопа VISTA Европейской южной обсерватории, расположенного в Чили, астрономы проводили наблюдения за центральными областями Млечного Пути в инфракрасной (ИК) области спектра с целью поиска новых и спрятанных объектов в южном небе. Это обозрение заключалось в многократном фотографировании тех же самых частей неба для определения объектов, меняющих свою яркость с течением времени.
Для создания фотографии этого знаменитого объекта была использована очень малая доля из имеющегося объема данных. Этот регион образования звезд называется Мессье 20, или более известный как «трехдольная» туманность, из-за призрачно темных полос, которые разделяют эту туманность на три части.
В видимом спектре света изображение «трехдольной» туманности представлено тусклым смешанным свечением двух цветов: ярко розового, обусловленного излучением ионизированного водорода, и голубого, от молодых горячих звезд.
Снимки этой туманности, полученные в видимом спектре, имеют следующие недостатки: сама туманность проявляется в виде своей собственной тени; светопоглощающие пылевые облака намного менее заметны; яркое свечение облаков водорода едва заметно, а сама структура, состоящая из трех частей, почти незаметна.
Однако, снимок в ИК спектре, полученный телескопом VISTA, имеет значительные отличия. В новом ИК изображении возникает другая впечатляющая панорама на месте расплывчатой туманности. Инфракрасные лучи телескопа VISTA позволяют проникать сквозь толстые пылевые облака, которые располагаются в диске нашей галактики и абсорбируют видимый свет. Преимущество этого телескопа состоит в том, что VISTA позволяет заглянуть далеко за «трехдольную» туманность и способна обнаружить объекты на другой стороне галактики, которые ранее не были видны вовсе.
Этот снимок является превосходным примером сюрпризов, которые могут открыть изображения ИК спектра. С помощью телескопа VISTA были открыты две новые мерцающие звезды, которые на небе располагаются близко к «трехдольной» туманности, однако, в действительности находятся в семь раз дальше.
«Трехдольная» туманность располагается на расстоянии 5200 световых лет от Земли. Центр Млечного Пути находится на расстоянии около 27 000 световых лет, почти в том же самом направлении, и только что открытые Цефеиды располагаются на расстоянии около 37 000 световых лет.
07/02/2015
 Автоматический космический исследовательский аппарат Dawn передал на Землю новые фотографии Цереры, крупнейшей карликовой планеты Солнечной системы, полученные с рекордно близкого расстояния – 145 тысяч километров от поверхности этого небесного тела, сообщает пресс-служба Лаборатории реактивного движения НАСА.
В сообщении Аэрокосмического агентства отмечается, что разрешение новой серии снимков Цереры примерно в два раза выше, чем у фотографий, полученных Dawn в середине января. Инженеры и ученые миссии надеются получить более четкие снимки карликовой планеты в ближайшие дни и недели по мере приближения космического аппарата к небесному телу, передает РИА Новости.
Покинув массивный астероид Веста в 2012 г., космический зонд медленно продвигался ко второму объекту в поясе астероидов, и таким образом Dawn становится первым в истории КА, который не только исследует астероиды в пространстве между орбитами Марса и Юпитера, но и первым зондом, который за одну миссию изучит два космических тела.
На прошлой неделе астрономы из НАСА представили самый подробный вид Цереры, и эти снимки оказались лучше, чем даже самые удачные изображения, полученные с телескопа Хаббл. Тем не менее, в течение следующих нескольких недель ожидается выход КА на орбиту Цереры, и на этой орбите Dawn будет находиться постоянно.
Ученые и инженеры миссии КА Dawn объяснили необходимость исследовать астероидный пояс, в связи с наличием в этом поясе двух самых больших астероидов, которые сосредотачивают более 40 % массы всего пояса. Эти два астероида являются карликовыми планетами, пояснил инженер проекта Роберт Маис. Он также отметил, что эти планеты начали формироваться по тому же пути, как и наша планета Земля.
На стадии раннего зарождения, Церера и Веста не смогли реализовать полностью свой планетарный потенциал из-за влияния со стороны массивного Юпитера, пояснил Р. Маис. Таким образом, Веста и Церера навсегда остались в состоянии протопланет.
Миссия КА Dawn рассматривается, как миссия к истокам солнечной системы, т.е. назад к тому периоду времени, когда планеты были в стадии формирования, сказал представитель главного исследователя Кэрол Раймонд.
Инженер миссии Dawn Кери Бин сообщил, что в настоящее время они стараются определить скорость вращения Цереры вокруг Солнца.
Поскольку изображения с камеры КА Dawn уже показали нам, что поверхность Цереры не является полностью гладкой, следовательно, на ней, возможно, имеются кратеры, которые внесут некоторое разнообразие и, конечно же, странное яркое пятнышко, которое до сих не поддается объяснению. Очень скоро КА Dawn будет передавать более четкие фотографии о таинственном ландшафте Цереры, и на многие из этих вопросов, возможно, вскоре будут даны ответы.
Тем не менее, Церера станет для КА Dawn окончательной остановкой в его путешествии по астероидному поясу. Когда у зонда закончится гидразин, его миссия будет окончена и Dawn станет постоянным спутником Цереры.
06/02/2015
 Публикация долгожданных результатов анализа данных, полученных космическим аппаратом Planck Европейского космического агентства (ЕКА), началась с полной сюрпризов для астрономов научной работы, представленной в журнале Astronomy and Astrophysics. В этой первой научной статье пересматривается в сторону уменьшения возраст звезд нашей Вселенной. Благодаря новым картам фонового космического излучения (в частности, тем из них, которые отражают «анизотропию поляризации» излучения), ученые обнаружили, что процесс «реионизации» Вселенной мог начаться значительно позже, чем считалось ранее.
Реионизация представляет собой один из наиболее важных для космологии процессов, так как он связан с началом формирования звезд – событием, которое хронологически следует после «темной эпохи», на протяжении которой света звезд в нашей Вселенной ещё не было. Спутник НАСА WMAP, запуск которого состоялся в 2001 г., позволил ученым определить примерные временные рамки периода истории нашего мира, в котором это событие могло иметь место.
Это новое открытие все ещё требует подтверждения дальнейшими измерениями, которые будут произведены при помощи КА Planck, и такое подтверждение или опровержение предложенной исследователями гипотезы планируется опубликовать в течение ближайшего года. Пересмотр датировки начала реионизации ученые произвели на основании карт «поляризованного» реликтового излучения (первого света во Вселенной, оставшегося после Большого Взрыва). Исторически первой космической научной станцией, способной составлять карты такого рода, стал спутник WMAP, но теперь новейшие данные, полученные от спутника Planck, указывают на то, что реионизация Вселенной произошла спустя примерно 550 миллионов лет после Большого Взрыва, то есть на 100 миллионов лет позднее, чем считалось ранее.
«Согласно результатам наблюдений, произведенных при помощи телескопа Planck, звезды могут быть моложе, чем мы считали ранее, и этот факт способен существенно углубить наше понимание «темных составляющих» Вселенной», — объясняет Карло Баччигалупи, космолог и член научного коллектива эксперимента Planck. — Команда Trieste отвечала за составление карт поляризации реликтового излучения на основе данных, полученных с низкочастотного инструмента (LFI) телескопа Planck. Эти карты охватывают все наблюдаемое в микроволновом диапазоне небо целиком. А в настоящее время мы ждем появления новых карт от наших коллег из Франции, которые имели дело с высокочастотным инструментом (HFI) телескопа. Их карты дадут нам возможность составить более ясное представление о полученных результатах».
06/02/2015
 Видели ли Вы полную Луну снежного цвета на этой неделе? Тогда вполне вероятно, что Вы также заметили яркую «звезду» по соседству. Однако, это была не звезда, а самая большая планета нашей Солнечной системы, Юпитер. И это не совпадение, что в этом месяце король газовых гигантов, располагается по соседству с полной Луной, поскольку Юпитер достигнет своего противостояния в эту пятницу.
Применение термина «противостояние» означает, что экзо планета располагается обратной стороной к Солнцу. Планеты земной группы как Меркурий и Венера никогда не смогут достигнуть противостояния. Совершая один оборот вокруг Солнца каждые 11,9 лет, противостояния для Юпитера происходят один раз в 399 дней, или за 13 месяцев. Это значит, что для Юпитера происходит только одно противостояние в год, и эти события за один год по григорианскому календарю передвигаются вперед на один месяц и тем самым на одно зодиакальное созвездие на восток.
По телескопу, Юпитер будет виден в форме диска диаметром 40 дюймов цвета охры с двумя поясами облаков. Северный экваториальный пояс кажется неизменным, в то время как южный имеет предрасположенность к натяжению каждые десять лет. Большое красное пятно является еще одной известной особенностью, которая украшает вершины облаков Юпитера, оно изменяет свой цвет от оранжево-розоватого до кирпично-красного, при этом в последние годы это пятно стремится к сжатию.
Юпитер совершает один оборот вокруг своей оси за 9,9 часа, и это происходит настолько быстро, что можно наблюдать одно полное вращение за ночь, а также быть свидетелем захватывающего ночного танца четырех больших спутников Юпитера: Ио, Европы, Ганимеда и Каллисто, поскольку они отбрасывают свои тени на вершины облаков Юпитера и после этого сами исчезают в его тени.
Противостояние 2015 для Юпитера произойдет прямо напротив границы созвездий Льва и Рака в царстве Краба. Юпитер перешел из созвездия Льва в созвездие Рака четвертого февраля. Весь 2015 год Юпитер будет находиться в созвездии Льва и развернется другой стороной только 8 марта 2016 года.
06/02/2015
 Большинство галактик, в том числе и наша галактика - Млечный Путь, в прошлом подвергались влиянию, вызванному в результате взаимодействия с другими галактиками. Взаимодействия между галактиками могут выступать в качестве спускового механизма, приводящего к интенсивному процессу образования звезд, а также способствовать увеличенной активности черных дыр в этих галактиках. Использование метода моделирования позволило астрономам воспроизвести процесс слияния галактик и подробно рассмотреть физические механизмы протекания этого процесса. Однако не все слияния галактик сопровождаются увеличением активности образования звезд и причины этих процессов не до конца выяснены.
Проводились многочисленные исследования, на основе которых отслеживалась эволюция галактик в процессе их слияния. Процесс взаимодействия галактик обычно определяется двумя факторами: во-первых, происходит нарушение морфологии, что сопровождается появлением приливных хвостов и мостов, а также свечением галактик в инфракрасной (ИК) области спектра, что вызвано процессом образования звезд, во-вторых, их очень близким расположением.
Влияние этих двух факторов позволило ученым сделать предположение, что процесс слияния галактик сопровождается наклоном плоскости одной галактики по отношению к другой, но при этом некоторые искривления могут быть трудно обнаружимы, если галактики находятся далеко или на ранних стадиях слияния. Вместе с тем, ученые предполагают, что ИК светимость может быть вызвана влиянием других феноменов.
Группой астрономов были собраны и проанализированы ИК изображения 103 близлежащих галактик. Эти изображения были разделены по разным критериям, включая удаленность, видимую яркость, стадию слияния и другие.
Эти ученые использовали полученные данные для классификации систем и на основе этого создали приблизительный порядок их эволюции, а также результаты ИК спектра излучаемого пылью, чтобы отследить степень протекания процесса образования звезд. Астрономы сообщают, что интенсивность образования звезд значительно выше в областях галактик подвергшихся слиянию. Однако это не означает, что эффективность процесса образования звезд увеличивается в соответствии с увеличением интенсивности слияния, по крайней мере, в рассматриваемых системах. Они также установили, что системы, имеющие отчетливые морфологические изменения производят звезды эффективнее, по сравнению с системами, где таких изменений нет.
06/02/2015
Зонд New Horizons передал на Землю новую порцию фотографий Плутона, которые ученые решили посвятить астроному Клайду Томбо – первооткрывателю этой планеты, который отпраздновал бы в четверг свой 109-й день рождения, сообщает пресс-служба NASA.
"Это наш подарок профессору Томбо и его семье на его день рождения, в честь его открытия и всего то, что он сделал за свою жизнь. Эти снимки Плутона, более яркие, четкие и близкие по сравнению с теми фотографиями, которые New Horizons получил в июле прошлого года с два раза большего расстояния, можно назвать нашим первым шагом по превращению той точки света, которую Клайд увидел 85 лет назад при помощи телескопов Обсерватории Ловелла, в полноценную планету. Эта трансформация завершится этим летом на глазах у всех жителей Земли", – заявил научный руководитель проекта Алан Стерн (Alan Stern).
Фотографии были переданы на Землю в рамках первого этапа изучения Плутона зондом New Horizons, который начался 26 января этого года, передает РИА Новости. Смотрите на AstroNews.
05/02/2015
 НАСА совместно с европейским космическим агентством проводили наблюдения при помощи космического телескопа Хаббл за галактикой Arp 230, также известной как IC 51.
Галактика Arp 230 имеет своеобразную форму и является частью атласа галактик причудливых форм, созданного Хэлтоном Арпом. Предполагается, что неправильная форма этой галактики явилась результатом мощного столкновения двух галактик в прошлом. Вместе с тем, столкновение также могло спровоцировать образование полярного кольца в этой галактике.
Внешнее кольцо, окружающее галактику, состоит из газа и звезд и вращается вокруг полюсов этой галактики. Предполагается, что галактика Arp 230 состоит из двух галактик, причем орбита меньшей галактики в момент столкновения располагалась перпендикулярно к диску большей галактики. В процессе слияния меньшая галактика, вероятнее всего, была разорвана на части и тем самым её фрагменты сформировали структуру полярного кольца, которую астрономы наблюдают в настоящее время.
Галактика Arp 230 имеет довольно небольшие размеры для двояковыпуклой галактики, следовательно, размеры каждой из двух исходных галактик, сформировавших Arp 230, должно быть, были значительно меньше, чем галактика Млечный Путь.
Двояковыпуклая галактика относится к галактике с выступающей центральной выпуклостью и диском, но не имеющая выраженных спиральных рукавов. Она классифицируются как промежуточная между эллиптической и спиральной галактиками.
05/02/2015
Как думаете, где ищут астрономы ключи к разгадкам тайн древних сверхновых? Считаете, что в небе? Однако авторы нового исследования предпочли искать разгадки не наверху, а внизу, а точнее, на дне одного из океанов нашей планеты.
Исследователи проанализировали осевшие на дно океана крохотные частицы, попавшие на нашу планету из глубин космического пространства и скрывающие в себе ключи к тайнам превращений, протекающих при взрывах далеких сверхновых звезд.
«Частицы, образовавшиеся в результате этих далеких взрывов, путешествовали через нашу галактику и достигли в конце концов поверхности Земли, — сказал Антон Уолнер из Австралийского национального университета (ANU). — Мы проанализировали галактическую пыль, которая осела на дно океана нашей планеты за последние 25 миллионов лет, и выяснили, что в этой пыли содержится значительно меньшие количества плутония и урана, чем мы ожидали».
Вспышки сверхновых представляют собой мощные взрывы, происходящие всякий раз, когда массивные звезды достигают конца своего жизненного цикла. В этих высокоэнергетических процессах образуется большое число элементов периодической таблицы, включая элементы, необходимые для существования биологической жизни — такие как железо, калий и йод.
Кроме того, как указывается в пресс-релизе ANU, в результате взрывов сверхновых могут образоваться и более тяжелые элементы, такие как уран и плутоний. Однако исследование Уолнера и его команды обнаружило в изученных образцах галактической пыли в 100 раз меньше радиоактивного изотопа плутония-244, чем предсказывалось на основании информации о примерном числе известных ученым взрывов сверхновых, происходивших на сравнительно небольшом расстоянии от Земли в течение последних нескольких сотен миллионов лет.
Полученные исследователями результаты могут указывать на то, что механизм образования одного из самых тяжелых элементов периодической системы — плутония — и подобных ему элементов может существенно отличаться от общепринятой астрономами схемы.
«Похоже, что самые тяжелые элементы вообще не образуются в результате стандартных взрывов сверхновых, — делает вывод Уолнер. — Для их формирования необходимы особые космические события, например, такие, как слияние двух нейтронных звезд».
Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.
04/02/2015
 На Луне, согласно примерным оценкам, запасы воды в форме льда составляют 1,6 млрд тонн и сосредоточены в основном на полюсах, а также на ней в изобилии присутствуют редкоземельные элементы, залегающие под поверхностью. Таким образом, Луна является территорией, богатой ценными ресурсами.
В интервью, опубликованном в номере журнала Physics World за этот месяц, Ричард Корфильд рассказывает, что частные фирмы и космические агентства давно мечтают застроить серые бесплодные лунные ландшафты своими добывающими предприятиями.
С тех пор как НАСА прекратила отправлять свои миссии «Аполлон» на Луну, беспилотные космические корабли глубоко продвинулись в исследованиях естественного спутника Земли и определили, что на северном и южном полюсах Луны присутствуют богатые запасы воды в форме льда.
Корнфилд пишет, что присутствие льда разжигает интерес горнодобывающих компаний к разработке лунной поверхности, поскольку лед может быть использован для получения из него топлива для космических кораблей.
Компания Shackleton Energy Company (SEC), штаб-квартира которой находится в Техасе, планирует разрабатывать эти залежи льда и превращать его в ракетное топливо из водорода и кислорода, которое предполагается впоследствии продавать компаниям-партнерам, имеющим космические аппараты на земной орбите.
Компания SEC планирует добывать водяной лед, используя для этого людские ресурсы или роботов. Часть полученной воды при этом планируется использовать для обеспечения потребностей осуществляющего добычу персонала.
Другая частная компания, которая планирует заниматься добычей полезных ископаемых на Луне, под названием Moon Express также заинтересована в переработке воды для получения топлива, однако фирма рассматривает использование воды в другой форме. Moon Express планирует получать из воды перекись водорода, которая может быть использована в качестве окислительного компонента ракетного топлива.
Что касается редкоземельных элементов находящихся на Луне, то самый заметный прогресс в освоении этой ниши демонстрирует Китай. Посадочный модуль Jade Rabbit совершил успешную посадку на поверхность Луны в декабре 2013 г., и китайское космическое агентство официально предложило основать на Луне базу, подобную тем, что имеются на Северном и Южном полюсах Земли.
04/02/2015
 Названия астрономических объектов являются часто неоднозначными, особенно в тех случаях, когда исторические обозначения определенных классов небесных тел предшествовали их физическому пониманию и связывались, в первую очередь, с особенностями появления наблюдаемых объектов на небе.
В качестве примера можно привести случай условного обозначения планетарных туманностей, которые являются живописными остатками звезд малой и средней массы. В противовес тому, что происходит с их более массивными аналогами, звезды массой от 0,8 до 8 солнечных масс, заканчивают свою жизнь не взрываясь как сверхновые, а мирно раздуваясь и отпуская в окружающее пространство свои внешние слои, образующие в нем облака причудливых форм.
Хотя эти «звездные руины» не имеют ничего общего с планетами, однако астрономы 18 века, обнаружившие их, были введены в заблуждение их округлыми формами и дали наблюдаемым объектам не соответствующее их природе название планетарных туманностей.
Словно чтобы усложнить наше понимание и без того довольно запутанной номенклатуры, планетарной туманности, представленной на этом изображении, дали ещё более необычное название. Так как она на ночном небе закрывает собой круг, примерно равновеликий диску Юпитера, то эта туманность получила шуточное прозвище «призрака Юпитера». Конечно, этот объект также имеет и систематическое обозначение — в каталоге он значится как NGC 3242.
Представленное изображение демонстрирует, насколько мощны звездные ветра, распространяющиеся умирающей звездой и формирующие структуру двойной оболочки этой туманности. При этом в центре туманности располагается белый карлик. Голубое свечение, заполняющее внутреннюю оболочку пузыря, представляет собой гамма-лучи, испускаемые горячим газом, разогретым до температуры свыше двух миллионов градусов Цельсия действием ударных волн, образуемых быстрыми звездными ветрами, порывы которых достигают скорости около 2400 км/с, в среде малоподвижного фонового газа.
Зеленое свечение обусловлено атомами кислорода, видимого в оптическом диапазоне, и указывает на более холодные массы газа, составляющие внутреннюю оболочку объекта, в то время как внешняя оболочка планетарной туманности образована рассеянным облаком газа. Две похожие на огоньки структуры, видимые в красном цвете и расположенные в верхней правой и нижней левой частях внутреннего пузыря, являются карманами с ещё более холодным газом — азотом — также видимым в оптическом диапазоне.
«Призрак Юпитера» располагается на расстоянии порядка 3000 световых лет от нашей планеты в южном созвездии Гидры
Представленное изображение объединяет данные, полученные рентгеновским космическим телескопом XMM-Newton (голубой цвет) и данные оптических наблюдений с космического телескопа Хаббл (зеленый и красный цвета).
04/02/2015
28 января 2015 года в Москве в рамках торжественной церемонии вручения национальной премии в области многоканального цифрового телевидения “Большая Цифра” ее генеральный партнер, компания Eutelsat, вручил специальный приз ФГУП “Космическая связь” “По случаю двадцатилетнего успешного сотрудничества”, сообщает пресс-служба ГП КС.
Партнерство ГП КС и Eutelsat началось в 1994 году с подписания Министром связи РФ Владимиром Булгаком соглашения о вступлении Российской Федерации в Eutelsat в качестве полноправного члена с правом принятия решений по долгосрочной политике и общему развитию организации. Это стало важным шагом в укреплении сотрудничества.
С 1997 года, когда ГП КС выиграло международный конкурс на строительство станции телеметрии и телеуправления космическими аппаратами Eutelsat, предприятие постоянно наращивало линейку услуг мониторинга спутников и сегодня в рамках долгосрочного контракта эти услуги оказываются для емкости 15 космических аппаратов, принадлежащих Eutelsat.
Помимо совместного использования спутникового ресурса и предоставления услуг мониторинга, сегодня в тесной кооперации ведется разработка инновационных высокотехнологичных приложений. Инженеры ГП КС и Eutelsat работают над созданием линейки новых интерактивных услуг для вещателей, которые будут предложены пользователям России, Европы, а также других стран. Так, например, совместно разработана услуга передачи телерепортажей в новых диапазонах частот (Ка-диапазон). Конкурентными преимуществами новой услуги является существенно более низкая стоимость и использование недорогого отечественного оборудования. В рамках данного проекта ГП КС сформулировало технические требования для российских производителей и в 2015 году планирует затратить порядка 25 млн. рублей на совершенствование технического решения.
За 20 лет сотрудничества два спутниковых оператора, занимающиеся одним видом бизнеса, прошли путь от совместного меморандума до создания новых конкурентных высокотехнологичных услуг, которые будут реализованы на самых разных географических рынках, указывается в пресс-релизе.
03/02/2015
-300x212.jpg) С тех самых пор, когда Эйнштейн предложил в 1905 г. свою специальную теорию относительности, вся последующая физика и космология стали базироваться на предположении о том, что пространство выглядит одинаково во всех направлениях — то есть, не сжато в одном из направлений больше, чем в другом.
Новый эксперимент, поставленный физиками из Калифорнийского университета, Беркли, в котором использовались атомы, находящиеся в состоянии частичной квантовой спутанности — подобные битам квантового компьютера — для доказательства несомненности положения об изотропности пространства с точностью до единицы, отнесенной к миллиарду миллиардов (10^18).
Классический эксперимент, который в свое время вдохновил Альберта Эйнштейна, был проведен в Кливленде Альбертом Майкельсоном и Эдвардом Морли в 1887 г., и он позволил опровергнуть гипотезу наполняющего пространство «эфира», в среде которого свет распространяется, подобно волнам в воде. Кроме того, как объяснил Хартмут Хаффнер, адъюнкт-профессор физики из UC Berkeley, этот эксперимент доказал, что пространство изотропно, и свет распространяется с одинаковой скоростью в любом направлении.
Хаффнер и его команда поставили эксперимент, аналогичный эксперименту Майкельсона-Морли, но использовали электроны вместо фотонов света. В вакуумной камере Хаффнер и его коллеги разместили два изолированных иона кальция, произвели их частичное квантовое спутывание, подобно тому, как это происходит в квантовом компьютере, а затем регистрировали энергии электронов в ионах по мере того, как Земля совершала свое ежедневное обращение вокруг оси в течение 24 часов.
Если бы пространство было сжато в одном (или более) из направлений, то энергии электронов изменились бы по истечении 12-часового периода. Однако этого не произошло — и это подтвердило изотропность пространства Вселенной с погрешностью всего лишь 1/10^18, в 100 раз меньшей, чем погрешность предыдущих экспериментов, в которых также использовались электроны, и в пять раз меньшей, чем погрешность эксперимента Майкельсона и Морли.
Хаффнер и его коллеги опубликовали свои находки в журнале Nature.
|
|
|