|
марта
10/03/2015
 В отличие от электромагнитного излучения, которое состоит из безмассовых и ускоренных заряженных частиц, галактические космические лучи состоят в основном из ядер атомов и отдельных электронов, то есть из объектов, имеющих массы. Космические лучи образуются в результате разного рода процессов и идут к нам из разных источников, среди которых можно выделить такие космические события, как: сверхновые звезды, ядра галактик и гамма-всплески. Исследователи в течение многих десятилетий строили предположения о возможном воздействии галактических космических лучей на земную атмосферу, однако до настоящего времени не было установлено причинной связи между изменениями климата и космическими лучами.
В 1911 г. Томас Риз Уилсон установил, что ионизирующие излучения вызывают дробление облаков в атмосфере нашей планеты. Повышенная облачность в верхней тропосфере снижает количество проникающего на Землю длинноволнового излучения и, как предполагалось, приводит к повышению температур на нашей планете.
В новом исследовании ученые, используя математические методы, установили причинную связь между космическим излучением и ежегодными изменениями глобальных температур, однако исследователи не обнаружили причинной связи между космическими лучами и трендом глобального потепления в 20 веке.
При проведении исследования ученые использовали недавно разработанный аналитический метод под названием convergent cross mapping (CCM), который специально предназначен для определения причинной связи между величинами в нелинейных динамических системах.
Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
10/03/2015
 Марсоход НАСА Opportunity в прошлом году взобрался на возвышенность над Марафонской долиной, местом на Красной планете, выбранным учеными для исследований на основании полученной от орбитального марсианского зонда информации о наличии в этой зоне обнажений породы, богатых глинистыми минералами.
Рядом с указанной возвышенностью ровер встретил крупные валуны, настолько непохожие на все прежде обнаруживаемые на Марсе камни, что научная команда миссии временно отложила все остальные планируемые научные мероприятия, чтобы выделить время на более тщательное изучение вновь обнаруженных объектов.
Первый из камней, обнаруженных в этом месте, содержит большие количества алюминия и кремния, и его состав в целом существенно отличается от составов камней, когда-либо изучаемых на Марсе как ровером Opportuinity, так и его напарником, ровером-близнецом Spirit. Эти выводы были сделаны на основе анализа камня, получившего название «Жан-Баптист Шарбоннэ», при помощи рентгеновского альфа-спектрометра, установленного на конце роботизированной руки-манипулятора вездехода Opportunity. Объектом следующего исследования в этой зоне станет камень под названием «Сержант Чарльз Флойд». Названия, присваиваемые учеными объектам, расположенным в этой зоне, связаны с состоявшейся в начале XIX века знаменитой экспедицией Льюиса и Кларка.
Хотя эти камни на первый взгляд выглядят серыми, однако в видимом спектре камня типа «Шарбоннэ» наблюдается больше фиолетового оттенка, чем в спектрах большинства других марсианских камней, а спектр камня типа «Флойд» богат синим оттенком. Из двух этих типов камней «синеватые» расположены в верхней части гребня горного хребта, на котором стоит Opportunity, а «фиолетовые» — в нижней.
Попытки восстановить работоспособность флеш-памяти ровера Opportunity будут возобновлены после завершения исследований этих марсианских камней. Из-за неоднократных проблем с флеш-памятью, включающих эпизоды «амнезии» и сброса настроек бортового компьютера, ровер Opportunity, начиная с конца 2014 г., функционировал в режиме, позволяющем избежать использования флеш-памяти.
По состоянию на 5 марта Opportunity прошел по поверхности Красной планеты в общей сложности порядка 42,067 километра с момента своего прибытия на Марс, состоявшегося в январе 2004 г. А это означает, что до завершения марафонской дистанции, длина которой, как известно, составляет 42,195 километра, роверу-ветерану осталось пройти всего 128 метров.
09/03/2015
 При поисках признаков существования биологической жизни на экзопланетах, следует использовать максимум научных возможностей, осуществляя многосторонний подход к проблеме, отмечается в новой обзорной статье, опубликованной в журнале Science Advances.
Ученым, которые анализируют состав атмосфер далеких планет в поисках газов, выделяемых внеземными организмами, следует искать не только кислород, метан и другие привычные для нас признаки существования биологических жизненных форм, обнаруживаемые в воздухе нашей планеты, но и некоторые другие газы, отмечают в своем обзоре Сара Сигер и Уильям Бейн, оба из Массачусетского технологического института, США.
На сегодняшний день ученые открыли более чем 1800 далеких планет в нашей Вселенной, большинство из которых значительно отличаются по многим параметрам от планет Солнечной системы.
«Особенно примечательным представляется тот факт, что большинство открытых на сегодняшний день экзопланет являются космическими телами размерами больше Земли, но меньше Нептуна — то есть, они представляют собой особый класс планет, и их нельзя отнести ни к планетам земного типа, ни к газовым гигантам. Для таких планет до сих пор не выработано единой теории их формирования», — указывают Сигер и Бейн в своей работе.
Широкое разнообразие экзопланет увеличивает вероятность того, что внеземная жизнь может существенно отличаться от жизненных форм нашей планеты — даже если эта жизнь находится на каменистой планете, подобной Земле. Например, какого рода организмы могут населять «экзоземлю», основой атмосферы которой является молекулярный водород вместо азота и кислорода, формирующих атмосферу Земли?
«Хотя пока ни одной планеты такого типа открыто не было, однако их существование предсказывается теорией», — пишут Сигер и Бейн.
Основываясь на приведенных выше рассуждениях, авторы статьи предлагают осуществить более широкий подход к поиску связанных с жизнедеятельностью организмов газов в атмосферах далеких планет путем проведения систематического, исчерпывающего исследования, направленного как на выяснение вида молекул, присутствующих в атмосферах внесолнечных планет, так и на подробное изучение условий планетной среды, поиска мест, где могут накапливаться и существовать в течение продолжительного времени молекулы газов-кандидатов на роль маркеров внеземной жизни.
08/03/2015
 В новом отчете, опубликованном в Science, опровергается сделанное в прошлом году заявление, согласно которому сигнал, свидетельствующий о присутствии экзопланеты типа «суперземли» в обитаемой зоне далекой звезды, был ничем иным, как «проявлением повышенной звездной активности, принятым за планету». Авторы новой статьи уверены, что планета под названием GJ 581d, обнаруженная в 2009 г. на орбите вокруг звезды Глизе 581, на самом деле существует, а ошибочность прошлогоднего заявления связана с неадекватным анализом данных.
Эта планета-кандидат была обнаружена при помощи спектрометра, который измеряет небольшие изменения длин волн определенных спектральных линий излучения, испускаемого звездой, при колебаниях звезды в радиальном направлении, вызванных гравитационным воздействием на неё находящейся поблизости планеты. В 2014 г. исследователи, пересмотревшие эти данные, сказали, что «планета» на самом деле была ничем иным, как шумом в поступающем сигнале, наличие которого обусловлено звездными пятнами. Возможное существование этой планеты было отвергнуто широкими научными кругами без дальнейшей проверки.
Однако теперь исследователи из Колледжа Квин Мэри и Университета Хертфордшир, Лондон, Соединенное Королевство, поставили под сомнение методы, примененные при попытке оспорить возможное существование планеты. Как выяснилось, метод статистической обработки данных, использованный при проведении исследования 2014 г. для учета звездной активности, попросту был неприменим для поисков небольших планет, таких как GJ 581d.
Этот статистический метод, уже использовавшийся учеными ранее, хорошо работал при поиске более крупных планет, так как их воздействие на звезду настолько значительно, что оно нивелирует ошибки учета звездной активности. Однако эти недостатки метода проявились при попытке применить его к поиску небольших планет, сигнал от которых сравним по величине с шумом, создаваемым активностью звезды.
Главный автор новой научной работы доктор Гилем Англада-Эскюд говорит: «Вопрос о том, существует или нет планета GJ 581d, имеет большое значение для астрономической науки, поскольку этот объект является первой землеподобной планетой, открытой в обитаемой зоне далекой звезды, а также потому, что проверка факта её существования стала своего рода контрольным испытанием для допплеровского метода обнаружения экзопланет».
Публикацию исследования можно найти в последнем выпуске журнала Science.
08/03/2015
 После долгого космического путешествия, продолжавшегося почти девять лет, космический аппарат (КА) НАСА безукоризненно четко вошел на орбиту вокруг Цереры, нанеся таким образом первый в истории космических полетов визит этой карликовой планете.
Автоматизированная научная станция Dawn будет находиться на орбите вокруг Цереры в течение более чем одного года, исследуя поверхность карликовой планеты в попытке разгадать её самые сокровенные тайны.
«Всё прошло без сучка и задоринки. Dawn мягко и элегантно спланировал в гравитационные «объятия» Цереры», — сказал Марк Рейман, главный конструктор миссии стоимостью 473 миллиона USD, управляющейся Лабораторией реактивного движения НАСА, Пасадена, США.
Церера стала второй — и последней — остановкой для КА Dawn, который был запущен в космос в 2007 г. для совершения полета к главному астероидному поясу Солнечной системы. Этот астероидный пояс представляет собой зону между Марсом и Юпитером, заполненную каменистыми обломками, которые остались после завершения формирования Солнца и планет, имевшего место примерно 4,5 миллиарда лет назад.
Dawn проведет следующие 16 месяцев, производя фотосъёмку ледяной поверхности Цереры. Ранее этот КА провел примерно один год на орбите вокруг астероида Весты, исследуя этот астероид и отправляя на Землю завораживающие фотоснимки его довольно рельефной поверхности, сделанные с близкого расстояния.
Путешествие КА Dawn длиной почти в 5 миллиардов километров сделалось возможным, благодаря ионным двигателям, обеспечивающим мягкое, но постоянное ускорение при более высокой, по сравнению с обычными маневровыми ракетными двигателями, топливной эффективности.
Dawn вышел на орбиту в 4:39 утра в пятницу, а наземные диспетчеры получили подтверждение примерно один час спустя. Маневр прошел без каких бы то ни было напряженных моментов, в отличие от ранних случаев выведения этого же КА на орбиту, в ходе которых всякий раз требовалось осуществлять намеренное торможение.
В настоящее время зонд Dawn находится в тени Цереры и не сможет делать новые фотоснимки до начала апреля, сказали ученые миссии.
07/03/2015
 В новой теории, представляющей собой своего рода «квантовую версию» общей теории относительности (ОТО) показано, что темная материя и темная энергия являются, по сути, разными проявлениями гравитации. В новой теории рассчитывается точное значение космологической константы, выводится барионное соотношение Тулли-Фишера, дается квантовое описание черных дыр и рассчитывается масса барионной материи наблюдаемой части Вселенной.
К числу наиболее важных проблем, стоящих перед современными физиками-теоретиками, безусловно, следует отнести, во-первых, согласование между собой положений квантовой теории и общей теории относительности, а во-вторых, установление природы загадочных субстанций Вселенной — темной материи и темной энергии. Предлагаемые на сегодняшний день решения этих научных проблем не обладают достаточной убедительностью.
Однако дипломированный специалист по физике и электронике из Университета им. Хосе Варона, Куба, Стюарт Маронгве, предложивший новую, внутренне согласованную физическую теорию квантовой гравитации, утверждает, что его модель способна объяснить природу «темного сектора» Вселенной, и в то же время эта теория находится в хорошем соответствии с наблюдениями.
Теория Мангрове получила название Nexus (лат. «связь, сцепление» - прим. пер.), употребляемое в том смысле, что эта гипотеза связывает между собой квантовую теорию и ОТО. Эта связь проявляется в форме гравитона теории Nexus — составной частицы пространства-времени со спином 2, которая естественным образом появляется в результате процесса объединения сил Вселенной. Одной примечательной особенностью гравитона теории Nexus, отличающей его от гравитона, предлагаемого в рамках Стандартной модели, является тот факт, что здесь гравитон выступает не в роли частицы-переносчика силы, а вместо этого вызывает постоянное вращательное движение любой частицы, заключенной в её пределах. Более того, гравитон теории Nexus может также рассматриваться как частица энергии вакуума, способная как сливаться с другими частицами, так и возвращаться обратно в исходное состояние в процессе, имеющем сходство с процессом цитокинеза из клеточной биологии.
Гравитон теории Nexus является частицей темной материи и составляет ткань пространства-времени. Испускание гравитона с меньшим значением энергии более высокоэнергетическим гравитоном приводит к пространственно-временному расширению высокоэнергетического гравитона, так как последний достигает в результате этого процесса своего нижнего энергетического уровня. Проявление этого процесса известно науке как темная энергия, и эти процессы происходят повсеместно в нашей Вселенной, утверждается в теории.
Основные положения теории Мангрове изложены в статье, опубликованной в журнале International Journal of Geometric Methods in Modern Physics.
07/03/2015
Японская автоматическая станция "Хаябуса-2" завершила проверку всех бортовых инструментов и приступила к выходу на крейсерскую скорость, на которой она долетит до астероида 1999 JU3 и попытается "зачерпнуть" грунт с его поверхности и доставить его обратно на Землю, сообщает японское космическое агентство JAXA.
В сообщении отмечается, что специалисты JAXA планируют увеличить скорость полета зонда на 60 метров в секунду, что будет достигнуто в ходе двух сессий работы пары ионных двигателей зонда, общая продолжительность которых составит около 600 часов. Первое включение двигателей состоится в марте и продлится примерно 400 часов, а второе – в начале июня.
Ориентировочно в ноябре или в декабре этого года "Хаябуса-2" вернется к Земле и использует притяжение нашей планеты для приобретения дополнительного разгона. Как сообщают инженеры JAXA, сейчас зонд находится в прекрасном состоянии и все его системы работают в штатном режиме, передает РИА Новости.
07/03/2015
Американский межпланетный зонд Dawn вышел на орбиту вокруг малой планеты Церера. Это произошло 6 марта в 12:39 UTC (15:39 мск).
Dawn стал первым земным аппаратом, который в ходе одной миссии выходил на орбиты вокруг двух небесных тел. Ранее он занимался изучением другой малой планеты - Весты.
06/03/2015
Наземные транзитные обзоры являются самым простым и дешевым способом обнаруживать внесолнечные планеты, однако в подавляющем большинстве случаев эти планеты оказываются горячими юпитерами. Наиболее успешные наземные транзитные обзоры SuperWASP и HATNet обнаружили около двух сотен планет у FGK-звезд с радиусами больше 0.8 радиусов Юпитера, с массами больше 0.4 масс Юпитера и периодами короче 5 суток. Среди целей нового наземного транзитного обзора HATSouth было, в том числе, расширение пространства параметров открываемых экзопланет в сторону объектов меньшего размера (R < 0.4 R J) и планет с орбитальными периодами более 10 суток. Однако пока в сети обзора попадают типичные горячие юпитеры.
Звезда HATS-9 (GSC 6305-02502) удалена от нас на 622 +42/ -30 пк. Она недавно сошла с главной последовательности и начала эволюционировать в сторону превращения в красный гигант. Масса звезды оценивается в 1.03 ± 0.04 солнечных масс, радиус – в 1.50 +0.10/ -0.04 солнечных радиусов, светимость примерно в 1.7 раз превосходит солнечную. Возраст звезды достигает 10.8 ± 1.5 млрд. лет! Интересно, что при более чем солидном возрасте HATS-9 отличается повышенным содержанием тяжелых элементов – их в 2.2 раза больше, чем в составе Солнца.
Масса планеты HATS-9 b была измерена методом лучевых скоростей сразу тремя спектрографами – CORALIE на 1.2-метровом телескопе Эйлера, FEROS на 2.2-метровом телескопе MPG и HDS на 8-метровом Субару. Как оказалось, она равна 0.84 ± 0.03 масс Юпитера, что при радиусе 1.065 ± 0.1 радиусов Юпитера дает среднюю плотность 0.85 ± 0.19 г/куб.см. Планета вращается вокруг своей звезды по близкой к круговой орбите на расстоянии 0.0305 ± 0.0004 а.е. (~4.3 звездных радиусов!) и делает один оборот за 1.91531 земных суток. Эффективная температура планеты (в предположении нулевого альбедо) достигает 1823 +52/ -35К.
Сравнение параметров горячего юпитера HATS-9 b с моделями внутреннего строения планет-гигантов показало, что для своей массы и степени нагрева эта планета является слишком компактной. По всей видимости, она содержит крупное ядро из тяжелых элементов с массой ~60 масс Земли.
HATS-10 (GSC 6311-00085) – звезда главной последовательности спектрального класса G0. Ее масса составляет 1.1 ± 0.054 солнечных масс, радиус – 1.105 +0.055/ -0.040 солнечных радиусов, светимость примерно на треть превышает солнечную. Возраст звезды достаточно неуверенно оценивается в 3.3 ± 1.7 млрд. лет. Система удалена от нас на 496 ± 24 пк.
Масса планеты HATS-10 b, измеренная тем же способом и теми же спектрографами, что и масса HATS-9 b, составляет 0.526 ± 0.08 масс Юпитера. Радиус планеты оценивается в 0.97 ± 0.06 радиусов Юпитера, что приводит к средней плотности 0.70 ± 0.15 г/куб.см. Гигант вращается вокруг своей звезды на среднем расстоянии 0.0449 ± 0.0007 а.е. (~8.7 звездных радиусов) и делает один оборот за 3.31285 земных суток. Экспериментальные точки ложатся на модельную кеплеровскую кривую не слишком хорошо, поэтому эксцентриситет орбиты HATS-10 b остается неизвестным (получен только верхний предел, равный 0.5). Эффективная температура планеты оценивается авторами открытия в 1407 ± 39К.
Формально обе звезды попадают на 7-ю наблюдательную площадку «Кеплера», которую он будет наблюдать с 6 октября по 29 декабря 2015 года. Однако HATS-10 не повезло, и она попадает на сломанный элемент CCD-матрицы космического телескопа. Ожидается, что точнейшая фотометрия «Кеплера» позволит существенно уточнить радиус планеты HATS-9 b, а также путем измерения глубины вторичного минимума поможет определить ее альбедо. Кроме того, авторы открытия надеются, что «Кеплер» сможет измерить фазовую кривую этой планеты, пишет сайт Планетные системы.
06/03/2015
Команда исследователей, включающая физиков из Гейдельберского университета, Германия, продвинулась на несколько шагов вперед на пути к пониманию природы темной энергии и её взаимоотношений с теорией гравитации, анализируя данные, предоставленные космическим телескопом Planck Европейского космического агентства (ЕКА). Эти результаты показывают, что стандартная космологическая модель остается на сегодняшний день наиболее точно описывающей нашу Вселенную математической моделью. Однако при совместном изучении данных, собранных миссией Planck, с данными других астрономических наблюдений выявляется несколько отклонений от этой модели. Будущие исследования позволят установить, связаны ли эти аномалии с погрешностями измерений, или же они указывают на неизвестные до сих пор науке физические соотношения, которые могут противоречить гравитационной теории Эйнштейна.
С 2009 по 2013 гг. спутник Planck ЕКА производил измерения так называемого реликтового излучения. Оно представляет собой лучи, возникшие около 13 миллиардов лет назад, спустя 380000 лет после Большого Взрыва. Благодаря расширению Вселенной, этот свет доступен сегодня для наблюдений в микроволновом диапазоне. За пять лет работы на орбите спутник Planck составил подробную карту реликтового излучения, и теперь по результатам анализа этих данных было опубликовано несколько научных работ, в том числе и эта работа, в которой принимали участие физики из Института теоретической физики Гейдельберского университета.
На карте реликтового излучения имеются зоны, отвечающие более низким, по сравнению с окружающим фоном, температурам. Предыдущие исследования позволили выделить всего лишь шесть параметров, описывающих развитие нашей Вселенной после Большого Взрыва с относительно высокой точностью. Эта модель получила название стандартной космологической модели. Наблюдаемые температурные различия позволили астрономам определить эти параметры с высокой точностью. Один из таких параметров описывает так называемую темную энергию – таинственную субстанцию, предположительно, отвечающую за ускоренное расширение Вселенной.
В новом исследовании, используя данные телескопа Planck, ученые проанализировали ряд теорий, включающих представление о темной энергии, и основанных на модифицированной теории гравитации — а значит, ставящих под сомнение доминирующую в настоящее время гравитационную теорию Эйнштейна — и выяснили, что гравитационная теория немецкого физика на сегодняшний день сохраняет свои позиции и не требует коренного пересмотра. Однако, отмечают ученые, некоторые небольшие отклонения от стандартной космологической модели все же были ими зафиксированы, и это ставит перед новыми исследованиями задачи по более строгой проверке полученных в результате наблюдений данных.
Публикация появилась в журнале Astronomy & Astrophysics.
06/03/2015
 В древнем марсианском океане находилось больше воды, чем в земном Северном ледовитом океане, и он занимал часть поверхности планеты, большую, чем занимает Атлантический океан на Земле, согласно результатам нового исследования. Международная команда астрономов, используя научные инструменты обсерватории Кека и инфракрасного телескопа Infrared Telescope Facility, расположенных на Гавайях, США, а также телескопа Very Large Telescope Европейской южной обсерватории, расположенного в Чили, в течение шести лет следила за изменениями в атмосфере планеты и составила карты свойств воды в различных частях марсианской атмосферы. Эти новые карты стали первыми картами такого рода, составленными для Красной планеты.
Примерно четыре миллиарда лет тому назад молодая планета, по всей видимости, имела на своей поверхности количества воды, достаточные, чтобы покрывать всю поверхность планеты слоем жидкой воды толщиной 140 метров. Однако более вероятно, что жидкость на Марсе формировала океан, занимающий примерно половину марсианского северного полушария, и в некоторых областях планеты достигающий глубины более чем в 1,6 километра.
«В нашем исследовании дается надежная оценка количества воды, имеющейся на поверхности древнего Марса, которая основывается на определении потерь воды планетой в космическое пространство, — сказал Жеронимо Вилланьюва, сотрудник Центра космических полетов Годдарда, Гринбелт, США, и главный автор новой научной работы. — Благодаря этой работе мы можем глубже понять историю воды на Марсе».
Эта новая оценка базируется на подробных наблюдениях за двумя различными формами воды, присутствующими в марсианской атмосфере. Одна из этих форм представляет собой привычную для нас воду, химическая формула которой записывается как H2O. Вторая форма воды называется полутяжелой водой, а её химическая формула записывается как HDO, где D означает дейтерий, то есть атом тяжелого водорода, в ядре которого содержится два нейтрона вместо одного нейтрона в случае обычного водорода. Так как дейтерированная форма воды тяжелее обычной воды, то она испаряется менее активно, и по соотношению остаточных количеств полутяжелой и обычной форм воды, присутствующих в атмосфере планеты, исследователи могут оценить количества воды, потерянной планетой в течение всей её истории.
Исследование появилось в журнале Science.
06/03/2015
 Поскольку космический аппарат (КА) Dawn находится на стадии подготовки к выходу на орбиту вокруг Цереры, которая состоится шестого марта, команда исследователей на брифинге второго марта представила самые новые фотографии. На опубликованных изображениях кроме необычных ярких пятен и большого количества кратеров, также фигурируют новые глобальные виды Цереры: в виде вращающегося шара и фрагменты карты поверхности Цереры.
Но наиболее обсуждаемым является, конечно же, интересный момент, который касается кратера шириной в 90 км с двумя яркими пятнами.
Кэрол Раймонд представитель исследовательской группы говорит, что эти пятна чрезвычайно удивительны и являются головоломкой для команды астрономов и всех тех, кто увидел их. Ученые действительно очень обеспокоены наличием такой особенности, поскольку она уникальна для нашей солнечной системы.
Раймонд добавила, что команда будет раскрывать правду о природе пятен вместе с общественностью в режиме реального времени, поскольку КА Dawn приближается и сможет получить фотографии высокой четкости.
Основные гипотезы, выдвигаемые о природе этих ярких пятен:
До настоящего времени, в шутливой форме, рассматривалась гипотеза о существовании криовулкана, и в ходе брифинга команда ученых приводила ряд доказательств опровергающих его присутствие:
Во-первых, Раймонд сказала, что эти пятна состоят из соединений, обладающих высокими отражательными свойствами, в состав которых могут входить лед или соли. В качестве примера Кэролин Порко, член команды Кассини, представила изображение, полученное от КА Кассини о наличии яркого куска льда на спутнике Сатурна Феба. Раймонд добавила, что эти яркие пятна могут быть представлены водой в жидкой форме, а соль, вероятнее всего, является компонентом, предотвращающим кристаллизацию воды. Команда ученых также будет осуществлять поиск пыли, витающей над поверхностью Цереры, поскольку, по их мнению, испаряющиеся газы могли бы провоцировать пылеобразование.
Во-вторых, Раймонд сказала, что если яркие пятна были бы криовулканом, то они увидели бы какие-нибудь доказательства: наличие возвышенности, пика или трещин, но они не обнаружили ничего подобного около этих ярких пятен, следовательно, маловероятно, что это криовулкан.
В-третьих – для всех тех, кто может подумать, что это лучи света, испускаемые от светопроизводящего механизма, который находится на поверхности Цереры. Крис Рассел из команды астрономов сказал, что представит убедительное доказательство о природе света этих пятен, т.е. эти пятна видны по причине отражения света, а не его генерации на карликовой планете. Он говорит, что КА Dawn будет двигаться вслед за пограничной зоной освещенности для того, чтобы предоставить фотографии, на которых эти пятна начнут темнеть, а после достижения пограничного положения между освещенной неосвещенной зонами эти пятна окончательно погаснут.
05/03/2015
5 марта в 01:45 UTC (04:45 ДМВ) с борта Международной космической станции (модуль Kibo) осуществлен запуск спутников ДЗЗ Flock 1B-11 (40459 / 1998-067GC) и Flock 1B-12 (40460 / 1998-067GD).
05/03/2015
 Некоторые из галактик нашей Вселенной являются активными «звездными фабриками». Например, в нашей галактике Млечный путь в среднем каждый год рождается по одной новой звезде. В других галактиках звездообразование, напротив, стихло много лет назад и теперь идет очень медленно.
О причинах таких различий в звездообразовательной активности галактик астрономы задумываются уже не первый год. Однако теперь, после более чем 20-летних поисков, команда астрономов, возглавляемая сотрудниками Университета штата Мичиган (MSU), похоже, нашла ответ на этот вопрос.
Согласно результатам нового исследования, «галактический дождь» может быть ключом к пониманию звездообразовательной активности галактики.
«Мы все знаем, что в дни, когда на нашей планете с неба выпадают осадки, мы можем добираться на работу намного дольше, чем в ясную, солнечную погоду, — сказал Марк Войт, профессор физики и астрономии из MSU, возглавляющий исследовательскую группу. — А теперь мы применили этот принцип к изучению галактик с гигантскими центральными черными дырами — и оказалось, что «галактические осадки» могут замедлять формирование в них звезд».
Конечно же, на уровне галактик речь не идет о дожде или снеге в буквальном смысле, а ученые подразумевают под «осадками» холодный газ, который является материалом для процессов звездообразования. При подходящих условиях этот газ превращается в звезды, однако его может ожидать и другая судьба. Некоторые из газовых облаков могут падать на гигантскую черную дыру, лежащую в центре скопления галактик. Это приводит к появлению мощных джетов излучения, разогревающих газ до таких температур, при которых дальнейшее звездообразование затрудняется.
Исследователи, используя рентгеновскую обсерваторию «Чандра» НАСА, проанализировали рентгеновское излучение, идущее от более чем 200 галактических скоплений. Астрономы обнаружили, что близ галактик, лежащих рядом с самыми массивными черными дырами Вселенной, формирование звезд, несмотря на наличие больших количеств газа, затруднено. В других галактиках, которые окружены более холодными газовыми облаками, начинается «выпадение осадков», то есть формирование новых звезд и планет.
Исследование появилось в журнале Nature.
05/03/2015
 Астрономы, используя инструменты, установленные на телескопах Паломарской обсерватории в Сан-Диего, США, обнаружили планету, лежащую в четверной звездной системе.
Это открытие стало лишь вторым по счету за всю историю наблюдений космоса открытием планеты, находящейся в системе из четырех звезд. Хотя эта планета была известна астрономам ранее, но прежде считалось, что она находится в тройной звездной системе. Первая в истории астрономической науки планета из четверной звездной системы носит название KIC 4862625 и была обнаружена в 2013 г. астрономами-любителями, использовавшими данные, предоставленные миссией НАСА «Кеплер».
Это новейшее открытие также свидетельствует о том, что планеты, расположенные в системе из четырех звезд, могут встречаться в нашей Вселенной чаще, чем считалось ранее. Недавние исследования показали, что этот тип звездных систем, в котором чаще всего две тесные пары звезд обращаются относительно общего центра масс по орбите большого диаметра, намного более распространен во Вселенной, чем предполагалось прежде.
«Примерно 4 процента звезд, подобных Солнцу, находятся в четверных звездных системах, и эта цифра выше, чем предыдущие оценки количества звезд такого типа во Вселенной, по причине того, что техника астрономических наблюдений постоянно совершенствуются», — сказал один из соавторов новой научной работы Андрей Токовинин из Интерамериканской обсерватории, Чили.
Вновь обнаруженная планетная система носит название 30 Ari и находится на расстоянии в 136 световых лет от нас в созвездии Ареса. Экзопланета является газовым гигантом с массой, почти в 10 раз превышающей массу Юпитера, которая обращается вокруг ближайшей к ней звезды системы с орбитальным периодом в 335 дней. У центральной звезды планетной системы имеется звезда-компаньон, которая лежит достаточно близко к ней, однако гигантская планета не обращается по орбите вокруг этой второй звезды. Кроме того, в системе имеется вторая звездная пара, расположенная на довольно большом удалении в 1670 а.е. (1 а.е. = 150 млн километров) от первой пары. Таким образом, если бы мы, находясь на этой гигантской планете, могли взглянуть в её небо, то мы увидели бы там одно небольшое «Солнце» и две ярких звезды, видимых даже в дневное время суток. При рассмотрении в телескоп одной из этих звезд в ней можно было бы различить звездную пару.
Исследование опубликовано в журнале Astronomical Journal.
|
|
|