|
марта
25/03/2015
 Как сообщает пресс-служба NASA, в ночь с 24 на 25 марта марсоход Opportunity прошел отметку в 42195 метров, преодолев тем самым марафонскую дистанцию. Аппарат работает на поверхности Марса уже более 11 лет – во много раз больше трех месяцев работы, которые были изначально заложены в проект.
"Конечно, главная цель нашей миссии — новые открытия на поверхности Марса и работа в качестве источника вдохновения для новых зондов и пилотируемых полетов на Красную планету. С другой стороны, то, что нам удалось "пробежать" марафон по поверхности Марса, является действительно крутой штукой", — заявил Стив Сквайрз (Steve Squyres) из Корнеллского университета, научный руководитель проекта Opportunity, передает РИА Новости.
«Opportunity» является безусловным мировым рекордсменом в рейтинге космических путешественников. Второе место принадлежит «Луноходу-2» Советского Союза, который прошел 39 км по Луне еще в 1973 году.
«Конечно, миссия «Opportunity» состояла вовсе не в том, чтобы преодолеть рекордное расстояние. Главная цель марсохода – исследовать Красную планету и вдохновить будущих исследователей на совершение новых открытий», – говорит Стив Сквирекс, ведущий исследователь проекта из Корнельского университета в Итаке, Нью-Йорк.
Марсоход «Opportunity» совершил посадку на Красную планету через три недели после его брата ровера «Spirit» для поиска следов ранее существовавших вод. Оба аппарата сумели предоставить ученым данные, изменившие понимание истории развития планеты.
С ровером «Spirit» исследователи утратили связь в 2010 году. Спустя год он был объявлен «мертвым». Что же касается марсохода «Opportunity», то несмотря на свой преклонный возраст, он все еще продолжает функционировать. Недавно инженеры обновили программное обеспечение, чтобы решить возникшие в конце 2014 года проблемы с памятью.
24/03/2015
Инженеры Лаборатории реактивного движения JPL успешно завершили операцию по переформатированию бортовой памяти марсохода Opportunity, которой ровер не пользовался на протяжении последних трех месяцев, сообщает пресс-служба организации.
Как объясняют инженеры, марсоход Opportunity оснащен двумя видами устройств хранения информации – оперативной памятью, которая более надежна, но теряет свое содержимое при отключении ровера и при переходе в спящий режим, и энергонезависимой флэш-памятью, в работе которой, однако, постепенно появляются сбои из-за износа и действия космических лучей.
Примерно три месяца назад специалистам JPL пришлось перевести Opportunity в особый режим работы, в рамках которого марсоход вообще не использовал "флэшку" из-за растущих сбоев при чтении и записи. Это достаточно сильно ограничивало круг проводимых исследований и их масштаб, так как ученые должны были уложиться в один день и оставить достаточно времени на передачу собранных данных на зонд Mars Odyssey, который играет роль связующего звена между Землей и марсоходами.
Подобная ситуация не устраивала NASA и JPL, и инженеры лаборатории относительно недавно выяснили, что большая часть проблем с флэш-памятью возникала из-за неполадок в наборе микросхем, известных под именем Block 7. Руководство миссии приняло решение отключить этот блок и научить марсоход пользоваться только шестью оставшимися наборами микросхем памяти.
"Opportunity может работать и без флэш-памяти, что мы и продемонстрировали в последние три месяца, однако постоянная память дает нам больше гибкости в проведении операций на поверхности Марса и исследований. Ровер может теперь собирать больше данных, которые можно будет отправить на Землю не сразу, а в любой день. Кроме того, теперь у нас есть возможность собирать данные во время интенсивных многодневных научных исследований", — пояснил Джон Каллас (John Callas), руководитель проекта MER в Лаборатории реактивного движения.
Следующей целью Opportunity, если NASA не примет решения об его окончательном отключении, станет долина Марафона, где орбитальный зонд MRO нашел возможные следы присутствия глины. На пути туда марсоход сделает остановку у кратера Святого Луки, где он изучит древние породы Марса, выступающие с его кромки, передает РИА Новости.
24/03/2015
 Ученые из Института Карнеги, США, производя поиск древнейших звезд в близлежащих галактиках, обнаружили две звезды в карликовой галактике Скульптор, которые сформировались почти сразу после рождения галактики, то есть примерно 13 миллиардов лет назад. Необычный химический состав этих звезд может объясняться тем, что источником химических элементов для них стал лишь один единственный взрыв сверхновой, относящейся к первому поколению звезд галактики Скульптор.
Скульптор представляет собой небольшую галактику, которая обращается вокруг нашей галактики Млечный путь, так же как Луна обращается вокруг Земли. Крупные галактики, такие как наш Млечный путь, могут содержать сотни миллиардов звезд, но в галактике Скульптор находится лишь несколько миллионов звезд. Так как все звезды галактики Скульптор находятся примерно на одинаковом расстоянии от нас, то их возраст может быть определен, исходя из их цвета и яркости. Этот метод позволил астрономам установить, что Скульптор, подобно многим другим карликовым галактикам, прекратил эволюционировать много лет назад. Тогда как Млечный путь формирует звезды на протяжении всей истории Вселенной, возраст самых молодых звезд галактики Скульптор составляет лишь 7 миллиардов лет. Таким образом, карликовые галактики позволяют ученым увидеть, как могли выглядеть галактики нашей Вселенной на заре её развития.
Звезды в нашей галактике формируются из сжимающихся под действием гравитации облаков газа и пыли. Лишь спустя несколько миллионов лет после своего рождения наиболее массивные из звезд взрываются как сверхновые. Эти взрывы рассеивают по галактике тяжелые элементы Периодической системы, сформировавшиеся за весь жизненный цикл звезды. Эти элементы становятся частью материала нового поколения звезд, таким образом, каждое последующее поколение звезд обогащено тяжелыми элементами в сравнении с предыдущим.
Команда астрономов во главе с Джошем Саймоном из Института Карнеги исследовала пять звезд, находящихся в галактике Скульптор, измеряя содержания в них 15 различных химических элементов. Две наиболее примитивные звезды продемонстрировали в два раза меньшее содержание кальция и магния, чем следовало бы ожидать, исходя из содержания в них железа, и лишь 10 % от количества кремния, характерного для большинства других звезд этой галактики.
«Единственное приемлемое объяснение для настолько низких содержаний кальция, магния и кремния состоит в том, что тяжелые элементы, входящие в состав таких звезд, образовались в результате одного единственного взрыва сверхновой. Возможно, их родительская звезда была одной из самых первых звезд в этой карликовой галактике», — объяснил Саймон.
Исследование было опубликовано в журнале The Astrophysical Journal.
24/03/2015
 Юпитер мог, подобно ядру для разбивания зданий, мигрировать сквозь раннюю Солнечную систему и уничтожить первое поколение планет, находившихся в то время в её внутренней части, после чего планета-гигант благополучно вернулась на свою текущую орбиту, сообщается в новом исследовании. Эти находки позволяют объяснить, почему наша Солнечная система настолько сильно отличается от сотен других планетных систем, обнаруживаемых астрономами в последние годы.
«Теперь, когда мы можем сравнить нашу Солнечную систему с множеством других планетных систем, мы видим, что необычность нашей планетной системы состоит в том, что в ней отсутствуют такие планеты, орбиты которых лежали бы внутри орбиты Меркурия», — сказал Грегори Лохлин, профессор и заведующий кафедрой астрономии и астрофизики из Калифорнийского университета в Санта-Круз, США, один из соавторов новой научной работы. — Обычной для нашей галактики является планетная система, включающая несколько суперземель с экстремально короткими орбитальными периодами. Наша Солнечная система явно выбивается из этого ряда».
Новое исследование позволяет объяснить не только незаполненность близких к Солнцу орбит, но также ряд характеристик Земли и других каменистых планет внутренней части Солнечной системы, которые, как считают авторы статьи, сформировались позже остальных планет из остатков материи, из которой ранее было сформировано первое поколение планет.
Согласно сценарию, предложенному авторами работы, в процессе формирования Солнечной системы Юпитер сначала мигрировал в её внутреннюю часть, но затем под действием гравитации формирующегося в это время Сатурна сменил направление на обратное и вернулся на свою текущую позицию. Присутствие гигантской планеты во внутренней части нашей планетной системы, где в то же самое время происходило формирование суперземель, привело к возмущению их орбит, которое, в свою очередь, стало причиной ряда столкновений этих планет друг с другом, а также с планетезималями и астероидами и привело к разрушению молодых планет. Второе поколение планет, в число которых входят Меркурий, Венера, Земля и Марс, формировалось из оставшегося в результате этих столкновений материала значительно позднее, когда под действием притяжения молодого Сатурна Юпитер уже покинул внутреннюю часть Солнечной системы.
Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
23/03/2015
 Астрономы расширили область поиска внеземного разума. В этом им помогли новые детекторы, настроенные на инфракрасное излучение. Сканировать космическое пространство начинает новый инструмент NIROSETI. Он попытается зафиксировать сигналы от других миров.
«Инфракрасный свет является отличным средством космической связи», - говорит Шелли Райт, доцент кафедры физических наук в университете Калифорнии и одна из разработчиков нового устройства в институте Астрономии и астрофизики университета Торонто.
В чем же заключается данная идея? Импульсы, которые исходят от мощного инфракрасного лазера, могут на миллиардные доли секунды затмить звезду. Так как в ближнем инфракрасном диапазоне межзвездные газ и пыль практически прозрачны, такие сигналы можно увидеть с больших расстояний. Кроме того, чтобы отправить тот же объем информации с помощью инфракрасных сигналов, а не видимого света, требуется гораздо меньше энергии.
По словам Райт, сама идея зародилась десятилетия назад. Ученый Чарльз Таунс, получивший Нобелевскую премию за вклад в развитие лазеров, высказал эту мысль в одной из своих статей, опубликованной еще в 1961 году.
Поиски радиосигналов в космическом пространстве продолжались около 50 лет. Затем более десятилетия назад ученые расширили сферу поиска, задействовав оптические приборы. Однако техника, способная улавливать инфракрасные сигналы стала доступна лишь недавно.
Новейший инструмент NIROSETI сможет собрать больше информации, нежели предыдущие оптические детекторы.
Поскольку инфракрасный свет в сравнении с видимым распространяется на гораздо большие расстояния, проходя сквозь газ и пыль, этот новый метод поиска позволит охватить звезды, находящиеся не в сотнях, а в тысячах световых лет от Земли.
Успех миссии Кеплер, в рамках которой были обнаружены планеты в зоне обитания вокруг звезд, схожих с нашим Солнцем и отличных от него, побудил ученых сделать все возможное для расширения области поиска. Кто знает, быть может, успех этой миссии затмит достижения телескопа Кеплер.
Инструмент NIROSETI был установлен в Ликской астрономической обсерватории, расположенной на склоне горы Гамильтон вблизи города Сан-Хосе и принадлежащей Калифорнийскому университету. NIROSETI начал свою работу 15 марта.
Инструмент сможет также предоставить ученым новые сведения и о материальном мире. «Земляне впервые взглянули на Вселенную в инфракрасном диапазоне с периодичностью в наносекунду», - говорит астрофизик Дан Вертимер. «Этот инструмент вполне может открыть новые астрофизические феномены, а быть может и ответить на вопрос о том, одиноки ли мы».
23/03/2015
Радиолюбитель Дмитрий Пашков из города Рузаевка в Мордовии при помощи самодельного оборудования сумел подключиться к спутнику Роскосмоса "Метеор-М" №2 и скачать фото лунной тени, проходившей над Норвежским морем 20 марта.
"Аппарат летает по программе "Открытый космос", и данные не кодируются, но и программного обеспечения нет для него специального. Для американской метеорологической сети NOAA есть, например. Но я связался с разработчиками "Метеора", и они любезно поделились своей программой для декодирования "сырых" файлов", — рассказал Пашков РИА Новости в понедельник.
Чтобы получить "сырые" файлы, нужно, кроме того, "повозиться со сторонним ПО". "В общем, дело непростое, но результатом я доволен", — заключил собеседник агентства.
23/03/2015
Институт поиска внеземных цивилизаций SETI при содействии NASA предлагает пользователям глобальной сети принять участие в конкурсе по выбору имен для различных элементов рельефа Плутона и его спутника Харона, которые будут обнаружены на нем этим летом во время сближения и пролета зонда New Horizons, сообщает пресс-служба организации.
"Плутон является достоянием всего человечества, и поэтому мы хотим, чтобы все люди планеты подключились к разработке и начертанию карты этого далекого от нас мира", — заявил Марк Шоуолтер (Mark R. Showalter), одновременно являющийся сотрудником Института поиска внеземных цивилизаций и членом научной команды зонда New Horizons.
Это не первый подобный конкурс, который проводит SETI – несколькими годами ранее институт привлек публику и пользователей интернета для выбора имен двух ранее неизвестных спутников Плутона, которые были открыты Шоуолтером при помощи Космического телескопа имени Хаббла в 2011 и 2012 гг. и получили названия Цербер и Стикс.
Как отмечает астроном, когда New Horizons сблизится с Плутоном в июле текущего года, у научной команды зонда просто не будет времени для того, чтобы заниматься подбором имен для сотен или даже тысяч зон на карте самой планеты и ее спутника. По этой причине Институт SETI, при одобрении и содействии NASA и руководителя проекта New Horizons Алана Стерна (S. Alan Stern), начал сбор имен для них уже сегодня.
В конкурсе может принять участие любой человек – для этого достаточно посетить сайт ourpluto.org и выбрать понравившиеся имена или предложить свои. Первый этап отбора имен будет завершен 7 апреля этого года, когда коллектив New Horizons проанализирует имена, отберет самые популярные и направит их в Международный астрономический союз (IAU) на одобрение, передает РИА Новости.
23/03/2015
 Научная команда миссии НАСА MAVEN опубликовала результаты исследования марсианских полярных сияний, наблюдавшихся на Красной планете в декабре прошлого года.
Регистрируемые при помощи инструмента Imaging Ultraviolet Spectrograph (IUVS) космического аппарата MAVEN в течение более чем пяти дней перед 25 декабря 2014 г., эти полярные сияния, наблюдавшиеся в основном в ультрафиолетовой части спектра, получили название «рождественские огоньки» (“Christmas lights”). Они были замечены на поверхности планеты в средних и северных широтах и представляют собой, по сути, результат прямого взаимодействия марсианской атмосферы с солнечным ветром.
В то время как полярные сияния на Земле, как правило, происходят на высотах от 80 до 300 километров, а иногда и выше, аналогичные явления на Марсе имеют место на меньших высотах — что свидетельствует о более высоких энергиях этих событий.
«Что особенно нас удивило в тех полярных сияниях, которые мы наблюдали в этот раз, так это то, что они происходили настолько глубоко в атмосфере планеты: намного глубже, чем в случае аналогичных событий, происходивших когда-либо на Земле или в другом месте на Марсе, — сказал Арно Стьепен, член научной команды IUVS из Колорадского университета, США. — Вызывающие эти события электроны должны были иметь поистине колоссальные энергии».
Тем не менее, для гипотетического наблюдателя, оказавшегося на поверхности Красной планеты, эти полярные сияния не представляли бы собой мало-мальски зрелищную картину. Без достаточных количеств кислорода и азота полярные сияния в тонкой марсианской атмосфере смотрелись бы в лучшем случае как слабое голубое свечение — если бы не сместились полностью из видимой части спектра в ближний ультрафиолет.
Полярные сияния на Марсе наблюдаются уже не впервые; первым случаем регистрации этого атмосферного явления на поверхности Красной планеты стали наблюдения, проведенные в 2004 г. КА «Марс Экспресс» Европейского космического агентства. Проведенные при помощи бортового ультрафиолетового спектрометра SPICAM марсианкского зонда, эти наблюдения продемонстрировали, что марсианские полярные сияния отличаются от других подобных им событий, наблюдавшихся где-либо ещё в Солнечной системе, тем, что они возникают в результате взаимодействия частиц с очень локализованными магнитными полями, а не с глобальным магнитным полем всей планеты.
Исследование было опубликовано в журнале Nature.
22/03/2015
 Исследовательская группа во главе с астрономами из Ягеллонского университета, Польша, используя для своих наблюдений оптические инструменты Обсерватории Кека, расположенной на Гавайях, измерили параметры редкого типа «активных астероидов», которые время от времени выбрасывают в космос комки пыли, чем долгое время приводили ученых в недоумение. Исследователи смогли измерить скорость вращения одного из таких объектов вокруг собственной оси и обнаружили, что астероид вращается так быстро, что способен выбрасывать пыль и фрагменты горной породы со своей поверхности в космическое пространство. Эти выброшенные с поверхности космического камня обломки следуют за ним при его движении по Солнечной системе и хорошо видны на полученных исследователями фотоснимках.
В отличие от сотен тысяч обычных астероидов, наполняющих главный астероидный пояс нашей Солнечной системы, так называемые «активные астероиды», открытые лишь несколько лет тому назад, в некотором смысле подобны кометам, так при движении такого астероида по орбите формируется в результате медленной, но продолжительной сублимации льда «хвост», подобный хвосту кометы.
Затем в 2010 г. астрономами был открыт новый тип активных астероидов, «выстреливающих» в космос комками пыли без всякой видимой причины. Для объяснения этого феномена ученые выдвинули две гипотезы. Согласно первому предположению выбросы пыли обусловлены столкновениями с небольшими космическими объектами. Второе предположение состояло в том, что пыль выбрасывалается с поверхности астероида под действием мощных центробежных сил, возникающих при быстром вращении космического камня вокруг собственной оси.
Для проверки этих гипотез в августе прошлого года команда астрономов во главе с Майклом Драгусом из Ягеллонского университета сделала запрос на предоставление времени на телескопе Keck II для наблюдений за активным астероидом P/2012 F5. Команда планировала определить скорость вращения исследуемого объекта и определить, не имеется ли рядом с ним обломков крупных размеров. Результаты наблюдений показали, что в хвосте за астероидом следуют четыре довольно крупных фрагмента горных пород. Период вращения астероида вокруг собственной оси составил, согласно измерениям, произведенным командой, 3,24 часа. Свои результаты исследователи трактуют как подтверждение упомянутой выше гипотезы о том, что причиной выбросов пыли с поверхностей активных астероидов являются центробежные силы, возникающие при быстром вращении космических камней вокруг собственной оси.
Исследование опубликовано в свежем выпуске журнала Astrophysical Journal Letters.
21/03/2015
 Когда мы используем приставку «нано-», мы, как правило, имеем в виду нечто очень маленькое, однако солнечные нановспышки являются исключением из этого правила.
В новой научной работе исследователи изучают тип взрыва на Солнце, получивший название «нановспышек». Нановспышки, мощность которых в миллиарды раз меньше мощности обычных солнечных вспышек, тем не менее, вводят своим названием в некоторое заблуждение, поскольку если говорить об абсолютных величинах, то мощность нановспышки оценивается в 240 мегатонн ТНТ, как объяснил главный автор нового исследования физик Дэвид Смит из Калифорнийского университета в Санта-Круз.
Солнце может в течение нескольких дней, недель и даже месяцев не производить ни одной обычной солнечной вспышки. С другой стороны, нановспышки происходят на Солнце почти беспрестанно.
«Они выглядят как небольшие яркие вспышки на поверхности Солнца при наблюдениях в УФ и рентгеновском диапазонах спектра, — продолжает Смит. — Первые наблюдения этих объектов следует отнести к периоду работы на орбите научной станции Скайлэб в 1970-е гг».
Неумолкающее «потрескивание» нановспышек может разрешить давнюю проблему физики, состоящую в том, что корона Солнца имеет более высокую температуру, чем ей следовало бы, если исходить из общих соображений. Дело в том, что видимая поверхность Солнца имеет температуру 5500 градусов Цельсия, а окружающая её снаружи солнечная корона — вместо того, чтобы быть чуть холоднее — в действительности раскалена до температур в миллионы градусов Цельсия.
Смит считает, что заметный вклад в нагрев солнечной атмосферы могут вносить нановспышки. С одной стороны, эти вспышки продолжают происходить даже в периоды минимума солнечной активности, и это может объяснить, почему в эти периоды атмосфера нашей звезды продолжает оставаться раскаленной. С другой стороны, хотя каждая индивидуальная солнечная нановспышка и не обладает энергией, достаточной для заметного разогрева всей солнечной атмосферы, однако взятые в совокупности нановспышки способны это осуществить, считает Смит.
Эти новые исследования нановспышек проводились при помощи рентгеновской обсерватории NuSTAR НАСА, запущенной в космос в 2012 г. с миссией по изучению черных дыр. Возможность использовать мощностей самого чувствительного в мире рентгеновского телескопа NuSTAR появилась у Смита после того, как он смог убедить ответственного исполнителя миссии Фиону Харрисон из Калифорнийского технологического университета, США, в важности своих исследований.
Следующим шагом в своей научной работе Смит видит наблюдения Солнца в период минимума его активности, который должен наступить в ближайшие годы. В этот период на Солнце будет присутствовать лишь небольшое число солнечных пятен и других магнитных феноменов, что облегчит наблюдение нановспышек.
21/03/2015
 Вглядевшись в центр нашей галактики Млечный путь, астрономы впервые в истории науки произвели прямые наблюдения космической пыли, порожденной древней сверхновой, используя для наблюдений инфракрасный телескоп, установленный на борту модифицированного самолета «Боинг 747».
«Пыль сама по себе имеет большое значение для астрономии, поскольку она является тем самым материалом, из которого сформировались звезды и планеты, например, Солнце и Земля соответственно. Поэтому очень важно знать, откуда во Вселенной появилась пыль, — сказал Райан Ло, адъюнкт-профессор астрономии Корнелльского университета, США. — Наша работа предоставляет свидетельства в пользу теории, согласно которой сверхновые являются источниками пыли, наблюдаемой в галактиках ранней Вселенной».
Ло объясняет, что одной из крупнейших проблем современной астрономии является объяснение происхождения пыли, присутствующей в галактиках, которые образовались примерно через один миллиард лет с момента Большого Взрыва. Наиболее распространенная теория гласит, что сверхновые — звезды, которые взрываются в конце своего жизненного цикла — содержат большие количества обогащенного металлами материала, в котором, в свою очередь, находятся ключевые ингредиенты космической пыли, такие как кремний, железо и углерод.
Астрономы в своем новом исследовании изучали остатки сверхновой Стрелец А Восток — объект, представляющий собой остатки сверхновой возрастом 10000 лет, расположенные близ центра нашей галактики Млечный путь. Как пояснил Ло, когда происходит взрыв сверхновой, материал, лежащий в её центре, расширяется и формирует космическую пыль. Это явление наблюдалось в случае нескольких молодых остатков сверхновых — таких, как знаменитые SN1987A и Кассиопея A. Ученые ожидают, что в жестких условиях окрестностей сверхновой пыль будет разрушаться. «Это если рассуждать теоретически, — сказал Ло. — До сих пор никто не производил прямых наблюдений пыли, выдержавшей близкое соседство с остатками сверхновой, и поэтому наши наблюдения так важны».
Исследователи производили свои наблюдения при помощи телескопа FORCAST (the Faint Object Infrared Camera Telescope), находящегося на борту обсерватории SOFIA (the Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy), которая представляет собой модифицированную версию «Боинга 747» и является совместным проектом НАСА, Немецкого авиакосмического центра и Ассоциации университетов для исследований космоса.
Исследование опубликовано в журнале Science Express.
20/03/2015
 Сегодня, 20 марта, Луна полностью затмила Солнце. Уникальным зрелищем смогли насладиться все те, кому посчастливилось оказаться в нужное время в нужном месте. На фотографиях запечатлено затемненное Солнце в том момент, когда Луна закрыла свет, видимый с Земли. Европейскому спутнику, между тем, удалось снять потрясающие видео солнечного затмения из космоса.
Сегодняшнее солнечное затмение ознаменовало первый день астрономической весны. 20-ого марта в Северном полушарии происходит весеннее равноденствие. В следующий раз эти два события совпадут не раньше, чем через 19 лет.
Полную фазу солнечного затмения могли наблюдать лишь жители Фарерских островов и острова Шпицберген. Однако зрелище частичного затмения могли воочию лицезреть миллионы астрономов-аматоров из некоторых частей Европы, Азии и Африки при благоприятной погоде.
Норвежская вещательная корпорация (NRK) транслировала в прям эфире то, как Солнце исчезает за Луной. За этим видом последовала картинка, на которой атмосфера Солнца, называемая короной, стала видимой.
Даже спутники, находящиеся в космосе, запечатлели фееричное действо. Второй спутник Европейского космического агентства Proba-2 заснял на видео тот момент, когда Луна проходила перед Солнцем. Космический аппарат видит Солнце в ультрафиолетовом свете, предоставляя исследователям уникальный вид поверхности звезды.
Proba-2 – это лишь один из нескольких спутников серии Proba ЕКС, которые были задействованы в сегодняшнем событии. Другие спутники были направлены на лунную дорожку на поверхности Земли.
Европейский метеорологический спутник Meteosat 10 сделал невероятный снимок тени, которую Луна отбрасывала на Землю в Северном полушарии во время затмения, пишет сайт AstroNews.
Организовали наблюдение затмения и мы. Команда KolibAstro выставила два телескопа ТАЛ 100 и ТАЛ 75 с помощью которых и наблюдали Солнце. Но была постоянная облачность, иногда полностью закрывавшая Солнце, а в основном оно наблюдалось в полной дымке, что и видно на приведенной фотографии. Подробней на странице KolibAstro.
20/03/2015
 Космический аппарат «Розетта» Европейского космического агентства, выполняющий в настоящее время миссию по исследованию кометы 67Р/Чурюмова-Герасименко, обнаружил в составе её вещества газообразный азот. Эти находки могут стать ключом к пониманию ранних этапов формирования нашей Солнечной системы.
Молекулярный азот, N2, доминирует в атмосфере Земли, а кроме этого, представлен в атмосферах и на поверхностях Плутона и спутника Нептуна Тритона. Также считается, что этот газ являлся преобладающей формой существования азота в древней туманности, из которой сформировалась наша Солнечная система. Мартин Рубин из Института физики Бернского университета, Швейцария, и его команда смогли теперь количественно определить эту «неуловимую молекулу» (“most wanted molecule”), как называет её Рубин, в коме — или, иными словами, атмосфере — кометы 67Р/Чурюмова-Герасименко.
Эти находки являются первым в истории космических исследований случаем обнаружения молекулярного азота в составе вещества кометы. «Хотя некоторые кометы, подобные «Чури», вероятно, формировались в той же области космического пространства, где происходило формирование Тритона и Плутона, но до настоящего времени нам никак не удавалось обнаружить в них молекулы азота, — объясняет Рубин. — Так как водяной лед кометы может удерживать лишь небольшие количества этого газа, то измерения при помощи спектральных приборов попросту не обладали необходимой для обнаружения газообразного азота чувствительностью».
Команда Рубина произвела свои измерения при помощи масс-спектрометра ROSINA, построенного Бернским университетом. Этот инструмент находится на борту КА «Розетта» ЕКА, прибывшего к комете 67Р/Чурюмова-Герасименко в августе 2014 г. после завершения космического путешествия длиной в десять лет и осуществляющего с тех пор сбор научных данных. «Инструмент ROSINA имеет разрешающую способность, достаточную, чтобы различать между собой молекулы с почти одинаковым молекулярным весом, что как раз имеет место в случае моноксида углерода и молекулярного азота», — сказал Рубин.
Измерения количества молекулярного азота в веществе кометы 67Р/Чурюмова-Герасименко указывают на то, что комета формировалась в очень холодной области Солнечной системы. Кроме того, присутствие лишь небольших количеств молекулярного азота в составе вещества комет семейства Юпитера, подобных комете Чурюмова-Герасименко, свидетельствует в пользу гипотезы, согласно которой такие кометы не могут быть основным источником воды и летучих веществ на Земле, объясняют авторы статьи.
Результаты исследования опубликованы в Science.
20/03/2015
 Космическому телескопу «Хаббл», совместному проекту ЕКА и НАСА, удалось сделать снимки неправильной карликовой галактики UGC 8201, получившей такое определение из-за своего малого размера и неупорядоченной структуры. Галактика расположена всего в пятнадцати миллионах световых лет от нас в созвездии Дракона. Как и большинство карликовых галактик UGC 8201 входит в большую группу галактик. Так, UGC 8201 является частью группы галактик М81. Последняя расположена по соседству с группой галактик, в которую входит Млечный Путь.
Галактика UGC 8201 находится на важном этапе своего развития. Недавно в ее истории завершился длительный период звездообразования, который оказал значительное влияние на всю галактику. Этот период длился нескольких сотен миллионов лет, и в ходе него образовалось большое количество ярких звезд. Данные звезды можно увидеть на снимке, полученном от «Хаббла». Они являются доминирующим источником света в галактике. Этот процесс также повлиял на количество пыли и газа и их распределение между звездами в галактике.
Вызвать такие масштабные процессы звездообразования способен лишь мощный источник энергии. Однако в отличие от более крупных галактик, в карликовых такие источники отсутствуют. Имеющихся в них газов не достаточно для возникновения такого количества звезд. Тем не менее, звезды формируются. Это поднимает важный вопрос о том, как карликовые галактики могут поддерживать процессы звездообразования в течение столь длительного периода времени. Этот вопрос касательно эволюции галактик остается без ответа.
В виду того что галактика UGC 8201 расположена относительно близко к Земле, она является отличным объектом для исследования и дает нам возможность лучше понять то, как растут и развиваются карликовые галактики.
19/03/2015
Американский зонд MAVEN, изучающий атмосферу Красной планеты с сентября 2014 года, обнаружил в ней загадочное облако из пыли на высоте в 150-300 километров от поверхности Марса, а также стал свидетелем красочных ультрафиолетовых полярных сияний, рассказали представители научной команды аппарата на ежегодной Планетологической конференции в Хьюстоне.
"Что особенно удивило нас – эти полярные сияния происходят на очень большой "глубине" в атмосфере Марса – гораздо глубже, чем это происходит на Земле или в других точках Красной планеты. Электроны, которые породили его, должны обладать чрезвычайно высокой энергией", — рассказал журналистам Арнод Стипен (Arnaud Stiepen) из Университета Колорадо в Боулдере (США).
Стипен и еще несколько представителей коллектива планетологов, работающих с MAVEN, отчитались о первых результатах научных наблюдений зонда. Им удалось найти две относительно неожиданных вещи, о существовании которых астрономы раньше не подозревали.
Первой из них стало упомянутое выше полярное сияние, которое сами ученые окрестили "рождественским", так как оно произошло в неделю перед рождеством 2014 г. Оно возникло над северным полушарием Красной планеты, и было больше всего заметно в ультрафиолетовом спектре излучения. Ученые склоняются в пользу того, что его причиной стал пучок "горячих" электронов с Солнца.
Вторым интересным открытием MAVEN было загадочное облако из пыли, которые зонд обнаружил в верхних слоях атмосферы Марса. Как отметили сами планетологи, пыль с поверхности Красной планеты не может подняться на такие высоты или оставаться там достаточно долгое время, и ее источником должно быть нечто иное.
По мнению самих исследователей, она носит космическое происхождение – ее предположительным прародителем могут быть спутники Марса, Фобос и Деймос, а также фрагменты астероидов и комет, пролетавших неподалеку от Красной планеты в прошлом. Специалисты NASA, участвовавшие в конференции, подчеркивают, что эти облака пыли не несут угрозы для MAVEN и других зондов, так как их плотность чрезвычайно мала, передает РИА Новости.
|
|
|