|
апреля
30/04/2015
 Космический аппарат НАСА Dawn достиг своей первой «научной» орбиты вокруг Цереры, что ознаменовало собой начало подробных научных исследований при помощи инструментов зонда поверхности этой таинственной карликовой планеты.
КА Dawn достиг своей «научной» орбиты в четверг, 23 апреля, снижаясь по спирали до достижения отметки в 13500 километров над поверхностью Цереры, сказали представители НАСА. Зонд достиг заданной орбиты в соответствии с расписанием, однако процедуры по выведению КА на расчетную орбиту всё же прошли не совсем гладко.
«Все началось с небольшой задержки передачи команд с Земли, после которой космический аппарат быстро вошел в «безопасный» режим и пребывал в нем, ожидая дальнейших инструкций, которые были позже отправлены ему наземными диспетчерами», указало НАСА в отчете о состоянии миссии в пятницу, 24 апреля. «Утром в пятницу, 24 апреля, космический аппарат вернулся в рабочий режим, и научная команда миссии продолжила подготовку к сбору научных данных».
Миссия Dawn стоимостью 466 миллионов USD была запущена в космос в сентябре 2007 г. с целью изучения двух крупнейших объектов Главного астероидного пояса, расположенного между орбитами Марса и Юпитера — Цереры и Весты, составляющих 950 и 330 километров в поперечнике соответственно.
Считается, что оба этих небесных тела представляют собой протопланеты, сохранившиеся в первозданном виде со времен формирования планет Солнечной системы, поэтому исследование этих объектов должно пролить свет на раннюю историю планетной системы нашей звезды, а также на процессы, приведшие к образованию Земли и других каменистых планет, сообщают представители НАСА.
КА Dawn находился на орбите вокруг Весты с июля 2011 г. по сентябрь 2012 г., после чего зонд направился к Церере. Он прибыл к Церере 6 марта этого года, став таким образом первым КА, побывавшим на орбите вокруг карликовой планеты, а также первым КА, находившимся на орбитах сразу двух небесных тел, лежащих за пределами системы Земля-Луна.
30/04/2015
 Впервые в истории освоения космоса снимки, полученные космическим аппаратом НАСА New Horizons, позволяют рассмотреть светлые и темные области на поверхности далекого Плутона — основной научной цели миссии New Horizons, мимо которой зонд совершит близкий пролет в середине июля.
Представленный здесь снимок был сделан в первой половине апреля с расстояния примерно в 113 миллионов километров при помощи фотокамеры Long-Range Reconnaissance Imager (LORRI) космического аппарата. Техника обработки изображений под названием деконволюция позволила повысить четкость снимков, переданных на Землю с космического аппарата. Ученые миссии New Horizons внимательно изучили снимки и пришли к выводу, что поверхность карликовой планеты неоднородна — на ней различимы обширные светлые и темные участки, включая светлую область близ одного из полюсов, которая может оказаться приполярной ледяной шапкой.
Кроме того, на снимке виден крупнейший спутник Плутона Харон, который движется вокруг карликовой планеты по орбите с периодом 6,4 дня. Экспозиция камеры, используемая при получении этого снимка — одна десятая секунды — оказалась недостаточно продолжительной, чтобы запечатлеть четыре более тусклых и меньших по размерам спутника Плутона.
Начиная со времени своего открытия, которое состоялось в 1930 г., Плутон остается для исследователей неразгаданной загадкой. Он обращается вокруг Солнца по орбите диаметром порядка 5 миллиардов километров, и поэтому исследователи до сих пор не располагают достоверными сведениями об особенностях рельефа поверхности Плутона. Эти последние снимки, сделанные КА New Horizons, позволили ученым миссии ясно рассмотреть различия в яркости, наблюдаемые на видимой стороне Плутона по мере его вращения вокруг собственной оси.
Число и разрешение снимков, получаемых зондом New Horizons, существенно возрастет при приближении космического аппарата к Плутону для совершения в середине июля пролета на расстоянии всего-навсего 12500 километров от поверхности карликовой планеты.
29/04/2015
 Команда астрономов, используя наземные телескопы, расположенные на Гавайях, в американских штатах Калифорния и Аризона, а также мощности автоматизированной системы поиска внесолнечных планет, открыли планетную систему вокруг звезды, расположенной всего-навсего в 54 световых годах от Солнечной системы. Все три планеты этой системы обращаются вокруг своей звезды по более узкой орбите, чем орбита Меркурия вокруг Солнца, совершая полный оборот вокруг своего светила всего лишь за 5, 15 и 24 дня соответственно.
Команда американских астрономов обнаружила эти планеты, используя измерения, выполненные при помощи телескопа Automated Planet Finder (APF) Telescope, расположенного в Ликской обсерватории, Калифорния, обсерватории Кека, Гавайи, и телескопа Automatic Photometric Telescope (APT), обсерватория Fairborn, Аризона.
Исследовательская команда обнаружила эти новые планеты, изучая колебания звезды HD 7924, вызванные гравитационным воздействием на неё со стороны движущихся по орбитам планет. Телескоп APF и научные инструменты обсерватории Кека отслеживали орбиты этих планет в течение многих лет, используя технику Допплера, которая позволила успешно обнаружить несколько сотен преимущественно крупных планет, обращающихся вокруг близлежащих звезд. Телескоп APT помог ученым произвести важные измерения яркости звезды HD 7924, подтверждающие открытие этих планет.
Новый научный инструмент APF позволяет ускорить процесс поиска новых планет. Благодаря этому инструменту планеты теперь могут быть открыты, а их орбиты прослежены значительно быстрее, чем прежде, поскольку APF представляет собой комплекс оборудования специального назначения, который в автоматическом режиме производит поиск новых планет в каждую ясную ночь. Чтобы обучить компьютер производить поиск планет без присмотра со стороны человека, команде ученых из Калифорнийского университета потребовалось несколько лет.
Статья под названием "Three super-Earths orbiting HD 7924" была принята к публикации в журнале The Astrophysical Journal.
29/04/2015
 Как быстро после Большого взрыва могла появиться вода? Очевидно, не сразу, поскольку молекулы воды содержат кислород, а кислород мог сформироваться лишь внутри первых звезд. Затем этот кислород рассеялся по Вселенной и начал объединяться с водородом в значительных количествах. В новой теоретической работе утверждается, что, несмотря на эти сложности, водяные пары могли присутствовать во Вселенной в «карманах» пространства спустя всего лишь один миллиард лет после Большого взрыва в таких же количествах, как в настоящее время.
«Мы взглянули на химический состав молодых молекулярных облаков, в которых содержится в тысячу раз меньше кислорода, чем в нашем Солнце. К нашему удивлению, мы обнаружили, что в них может содержаться настолько же много паров воды, как в нашей собственной галактике», — говорит астрофизик Ави Лоэб из Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра, США.
В ранней Вселенной находилось чрезвычайно мало химических элементов тяжелее водорода и гелия. Считается, что звезды первого поколения были массивными и короткоживущими. В этих звездах сформировались элементы, подобные кислороду, которые затем были рассеяны по Вселенной посредством звездных ветров и взрывов сверхновых. Это привело к появлению «островков» из газа, обогащенного тяжелыми элементами. Однако даже в веществе таких «островков» содержалось намного меньше кислорода, чем в газе Млечного пути в настоящее время.
Команда изучила химические реакции, которые могли привести к образованию воды в условиях, поддерживающихся в молекулярных облаках ранней Вселенной, то есть при наличии относительно небольших количеств кислорода. Исследователи обнаружили, что при температурах порядка 300 Кельвинов в газовой фазе могли формироваться значительные количества паров воды, несмотря на относительный недостаток одного из исходных реагентов.
«Такие температуры были вероятнее в то время, поскольку Вселенная была теплее, чем сегодня, и газ не мог эффективно охлаждаться», — объясняет главный автор исследования, доктор философии Шмуэль Бьяли из Тель-Авивского университета, Израиль.
Публикация появилась в журнале Astrophysical Journal Letters.
28/04/2015
 Команда ученых миссии Curiosity опубликовала в журнале Nature Geoscience интересное исследование о неустойчивой жидкой воде и водной активности в кратере Гейла на Марсе. Последний является объектом исследования марсохода НАСА Curiosity.
Группа ученых проанализировала относительную влажность и температуру воздуха, а также температуру почвы в кратере Гейла. Данные были получены от марсохода Curiosity. Исследование показало, что в ночное время на глубине 5 сантиметров под поверхностью скапливается влага, которая затем испаряется после восхода солнца. Таким образом, между атмосферой и почвой происходит активный водный обмен.
Команда объясняет, что для существования микроорганизмов температура и активность воды, вероятно, являются слишком низкими. Несмотря на то что потенциал для существования жидкой воды найден, жизнь на Марсе вряд ли будет обнаружена. Красная Планета является слишком сухой и холодной, а космическое излучение слишком мощным. Оно проникает как минимум на метр под поверхность Марса и убивает все живое, по крайней мере, если речь идет о привычных для нас формах жизни.
На поверхности Марса часто встречается соль хлорной кислоты. «Мы подразумеваем, что жидкие солевые растворы имеются в изобилии за пределами экваториальных районов, где атмосферная влажность выше и температура ниже», - говорит команда исследователей.
В дополнительном исследовании, также опубликованном в журнале Nature Geoscience, ученые отмечают, что взаимодействие солей хлорных кислот с материалами, из которых созданы космические аппараты, может вызвать коррозию.
Колеса марсохода Curiosity были значительно повреждены именно в кратере Гейла. Как предполагают исследователи, эти повреждения могут быть сравнимы с коррозией алюминия при взаимодействии металла с различными солями.
«Анионы хлорида и перхлората могли увеличить нагрузку на алюминиевые колеса марсохода Curiosity и привести к точечной коррозии», - заключают ученые.
28/04/2015
 Астрономы, используя телескоп Very Large Array (VLA) Национального научного фонда США, обнаружили давно разыскиваемое «недостающее звено», связывающее между собой взрывы сверхновых, сопровождающиеся гамма-всплесками, и те взрывы звезд, которые не сопровождаются этими мощными узконаправленными выбросами высокоэнергетического излучения. Ученые обнаружили, что звездный взрыв, наблюдаемый в 2012 г., имел большое число характеристик, указывающих на то, что это событие способно породить гамма-всплеск, однако в действительности выброса гамма-лучей до сих пор не произошло.
«Этот поразительный результат дает нам ключи к пониманию механизмов этих взрывов, — сказал Саян Чакраборти из Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра, США. — Исследуемый нами объект заполняет пустующее место в морфологическом ряду между гамма-всплесками и другими сверхновыми этого типа, показывая, что при таких взрывах возможен широкий спектр различных вариантов развития событий».
Этот объект, носящий название Сверхновой 2012ap (SN 2012ap) представляет собой так называемую «сверхновую с коллапсом ядра». Этот тип взрыва имеет место тогда, когда термоядерные реакции, происходящие в центральной части очень массивной звезды, не могут более обеспечивать звезду энергией, достаточной для уравновешивания гравитации её внешних частей. Тогда звезда «схлопывается» в сверхплотную нейтронную звезду или черную дыру. Остатки материала выбрасываются в космос при взрыве сверхновой.
В большинстве случаев такого типа при взрыве сверхновой формируется почти сферический «пузырь» из материала, который расширяется со скоростью, существенно меньшей скорости света. В этом случае гамма-всплесков не наблюдается.
Однако иногда из звездной материи формируется небольшой, короткоживущий диск, который окружает вновь образовавшуюся нейтронную звезду или черную дыру. Этот аккреционный диск порождает джеты материи, которые испускаются из полюсов диска со скоростями, близкими к скорости света. Такую комбинацию вращающегося диска и джетов ученые называют «двигателем» (engine) сверхновой, и этот тип взрывов порождает гамма-всплески.
В новом исследовании, тем не менее, показано, что не все сверхновые, имеющие «двигатель», могут производить гамма-всплески. Частицы джетов, испускаемых сверхновой-объектом исследования, поначалу двигались со скоростями, близкими к скорости света, но затем быстро замедлились.
Исследование появилось в журнале The Astrophysical Journal.
28/04/2015
 Международная группа астрофизиков во главе с Майком Хадсоном из Университета Ватерлоо, Канада, создали трехмерную карту Вселенной, которая охватывает зону диаметром примерно в два миллиарда световых лет. Эта карта стала наиболее подробным изображением нашей космической «округи» на сегодняшний день.
Эта сферическая карта сверхскоплений галактик призвана углубить наше понимание распределения материи по Вселенной, а также наше понимание темной материи — представляющей собой одну из величайших загадок современной физики.
«Распределение галактик неоднородно, и в нем не наблюдается бросающейся в глаза закономерности. На кривой распределения имеются максимумы и минимумы, её график напоминает собой горную цепь. Именно такое распределение мы ожидали бы увидеть, если крупномасштабная структура зарождалась в ранней Вселенной в результате квантовых флуктуаций», — сказал Хадсон.
Голубые и белые области на карте соответствуют более плотному расположению галактик. Красная область изображает крупнейшее в нашей космической «округе» сверхскопление галактик, называемое скоплением Шепли. Неисследованные зоны представлены в темно-синем цвете.
Знание о местоположении и движении материи Вселенной поможет астрофизикам предсказывать расширение Вселенной и идентифицировать области космического пространства, богатые темной материей.
Ученые давно наблюдают, что разные галактики движутся во Вселенной с разными скоростями из-за того, что расширение нашего мира неоднородно. Эти различия астрономы связывают с так называемыми «пекулярными» скоростями галактик. Наша галактика Млечный путь и её сосед галактика Андромеда движутся со скоростью порядка 2 миллионов километров в час.
Прежние модели неудовлетворительно объясняли наблюдаемые пекулярные скорости. Хадсона и его команду интересует, в первую очередь, выяснение того, какие структуры Вселенной отвечают за наличие у галактик пекулярных скоростей.
Своей следующей научной задачей команда видит составление более детальной карты пекулярных скоростей галактик, которое планируется произвести совместно с австралийскими исследователями.
Исследование было опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
27/04/2015
 24 апреля 1990 г. космический телескоп НАСА/ЕКА «Хаббл» был выведен на орбиту с борта космического шаттла «Discovery». Эта обсерватория позволила по-новому взглянуть на Вселенную и теперь, по истечении 25 лет, можно смело сказать, что она оправдала все возложенные на неё надежды и превзошла ожидания, отправляя на Землю огромное количество научных данных и снимков, изменивших представление ученых и обывателей об устройстве Вселенной.
На этом новом снимке в самом центре огненного фейерверка раскинулось гигантское звездное скопление, включающее примерно 3000 звезд, которое носит название Westerlund 2. Это скопление находится в «шумной» звездообразовательной туманности, известной как Gum 29, которая находится от нас на расстоянии в 20000 световых лет в созвездии Киля.
Эту «звездную колыбель» довольно непросто наблюдать, так как она окружена облаками пыли, однако камера Wide Field Camera 3 «Хаббла» дала астрономам возможность ясно рассмотреть скопление сквозь плотную завесу пыли. «Острое зрение» «Хаббла» позволяет рассмотреть в подробностях плотное скопление звезд, расположенное в центральной части снимка, протяженность которого составляет всего-навсего 10 световых лет.
Этому гигантскому скоплению звезд всего лишь около двух миллионов лет, однако оно содержит одни из самых ярких, горячих и массивных звезд, когда-либо наблюдаемых астрономами. Самые тяжелые из этих звезд вырезают глубокие полости в окружающих их облаках материи, испуская потоки ультрафиолетового излучения и высокоскоростные потоки заряженных частиц, известные как звездный ветер. Звездные ветра прорезают окружающие «новорожденные» звезды облака молекулярного водорода, и именно благодаря этим потокам формируются необычные и загадочные формы облаков газа и пыли, представленных на этом снимке.
27/04/2015
 Первые звезды во Вселенной появились спустя несколько сотен миллионов лет после Большого Взрыва, завершая своим появлением космологический период, известный как «темная эпоха» — когда атомы водорода и гелия уже сформировались, однако ничто ещё не светилось в оптическом диапазоне. В настоящее время канадские исследователи рассчитали, на что походили эти древние объекты: ученые обнаружили, что эти первые звезды могли собираться в необычайно яркие скопления, которые временами могли сравниться по светимости с сотней миллионов Солнц.
Александр Де Соуза и Шантану Басу, оба ученых из Университета западного Онтарио, Канада, рассчитали при помощи компьютерной модели изменения светимости звезд при их формировании в результате гравитационного коллапса газового диска. Оказалось, что эволюция звезд на ранних этапах носит довольно хаотичный характер — в ходе формирования звезды образуются сгустки материи, которые начинают двигаться по спирали к центру диска, создавая гигантские вспышки, светимость которых почти в 100 раз превышает среднюю светимость такого звездного скопления. Эти первые звезды достигали своей максимальной яркости, находясь на стадии протозвезды, то есть продолжая формироваться и поглощать материю из окружающего пространства.
В небольшом скоплении, состоящем из 10-20 протозвезд, постоянные вспышки приводили к тому, что большую часть времени яркость скопления была существенно повышена. Согласно построенной учеными модели, временами светимость скопления из 16 протозвезд могла возрастать до 1000 раз, достигая суммарного значения в 100 миллионов светимостей Солнца.
Свет от этих далеких звезд шел до нашей планеты по Вселенной в течение почти 13 миллиардов лет, поэтому для наблюдателя на Земле он выглядит как очень слабый и смещенный в ИК-область спектра за счет расширения Вселенной световой сигнал. Это затрудняет наблюдения таких звезд, однако ожидается, что космический телескоп нового поколения «Джеймс Вебб» сможет различать если не индивидуальные звезды такого рода, то по крайней мере образуемые ими яркие звездные скопления.
Исследование было опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
27/04/2015
 Исследователи, изучающие богатые железом камни, расположенные близ геотермальных источников в Национальном парке Йеллоустон, собрали ценные сведения о том, как органические вещества могут сохраняться в условиях, аналогичных богатому железом грунту Красной планеты. Авторы исследования считают, что их находки увеличивают шансы обнаружения следов жизни на Марсе.
В большинстве исследований предполагается, что органический материал должен сохраняться в богатых кремнеземом горных породах — являющихся основным источником крохотных, микроскопических фрагментов ископаемых остатков на Земле. Однако некоторые исследователи в последнее время обращают свое внимание на богатые железом горные породы, которые также могут содержать указания на существование биологической жизни. В новом исследовании, объектом которого стали богатые железом минералы геотермальных источников Йеллоустона, ученые показали, что железо может либо активно препятствовать окислению органических веществ, либо реагировать с ними так, что полученные химические соединения будут сохраняться продолжительное время. Эти находки ставят под сомнение результаты предыдущих исследований, согласно которым соседство с богатыми железом горными породами приводит к разрушению органического материала через его окисление.
«Многие бактерии «поедают» органические соединения, в особенности определенные виды липидов, и разрушают таким образом большую часть разновидностей органических веществ ещё до того, как у них появится шанс сохраниться в толще горных пород, — сказала Мэри Паренто, исследователь из Института поисков внеземного разума (SETI). — Железо может быстро «законсервировать» органику и не дать бактериям «съесть» её — что-то похожее можно наблюдать, если взять и зацементировать обычный сендвич».
В ходе исследования учеными были обнаружены в богатом железом материале, взятом из активных геотермальных источников Йеллоустона, хорошо сохранившиеся молекулы липидов под названием 2-метилгопаны, относящиеся к цианобактериям.
Исследование было опубликовано в журнале Astrobiology Magazine.
26/04/2015
 Долгое время стоящая перед учеными загадка, связанная с природой дисковых галактик, наконец-то была разрешена командой астрономов, возглавляемой Иваном Минчевым из Потсдамского астрофизического института, Германия, при помощи современных теоретических моделей. В этом новом исследовании показано, что группы звезд одного возраста всегда ярко вспыхивают в результате мощных столкновений между галактиками. Собранные воедино, эти ярко горящие области располагаются в космическом пространстве подобно лепесткам цветущей розы и составляют то, что астрономы называют «толстым» диском галактики.
«Мы впервые смогли показать, что толстые диски галактик состоят не только из старых звезд, но также включают молодые звезды, находящиеся на больших расстояниях от центра галактики, — объясняет Минчев. — Яркое свечение, наблюдаемое в группах звезд одного возраста, обусловлено в основном бомбардировками главной галактики небольшими галактиками-спутниками. Эти космологические «ДТП» постоянно происходят в молодом галактическом диске и заставляют его раздуваться и ярко светиться».
Для того чтобы прийти к полученным результатам команда Минчева произвела несколько сеансов численного моделирования на мощных суперкомпьютерах и изучила структуру смоделированных галактик. Ученые сгруппировали звезды по своего рода «возрастным группам», и проследили, как расположена в космическом пространстве каждая из выделенных групп звезд. Исследователи обнаружили, что звезды каждой из «возрастных групп» образуют собой диск с ярко горящими краями, напоминающий внешне раструб трубы. Яркое свечение краев такого диска неизбежно вызывается столкновениями главной галактики с меньшими по размерам галактиками-спутниками — неотъемлемой частью процесса формирования галактик, как считают ученые. Так как самые старые звезды формировались во внутренней области галактики, то для них эти вспышки наблюдаются ближе к центру, в то время как для более молодых звезд вспышки наблюдаются на периферии галактики. Взятые вместе вспышки от всех звезд галактики формируют толстый диск (ограничен на фото двумя прямыми белыми линиями).
«Наше новое понимание формирования тонкого и толстого галактических дисков, а также взаимодействия между ними, продвигает нас на один шаг ближе к разрешению одной из наиболее фундаментальных проблем астрофизики», — заключает Иван Минчев.
Исследование было опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters.
25/04/2015
 Галактики часто располагаются во Вселенной в составе скоплений, куда входит значительное число «красных и мертвых» (red and dead) галактик, в которых формирование звезд прекратилось в далеком прошлом. В настоящее время международная команда астрономов, возглавляемая Эндрой Строу из Лейденской обсерватории и Дэвидом Собрал из Лиссабонского университета, обе научных организации Нидерланды, открыли, что такие «спящие» галактики иногда могут «просыпаться». Если скопления галактик объединяются между собой, то гигантская ударная волна может инициировать рождение нового поколения звезд — «пробудить» галактики.
Скопления галактик подобны крупным городам, в них тысячи галактик могут находиться в довольно тесном соседстве, в отличие от окружающего их космического пространства, относительно редко населенного галактиками. На протяжении миллиардов лет такие скопления выстраивали структуру Вселенной — объединяясь с соседними скоплениями галактик, аналогично тому, как растущие мегаполисы поглощают небольшие близлежащие города. Когда это происходит — то есть при столкновениях скоплений галактик — выделяется огромное количество энергии. Образовавшаяся в результате столкновения ударная волна несется сквозь скопление галактик, подобно цунами, однако до настоящего времени учеными не было обнаружено каких-либо доказательств того, что этот процесс оказывает влияние на структуру самих галактик.
Строу и Собрал наблюдали образовавшееся в результате объединения скопление галактик CIZA J2242.8+5301, получившее неформальное прозвище «Сосиска» (Sausage) и расположенное на расстоянии в 2,3 миллиарда лет от нас в созвездии Ящерицы северного полушария неба. Исследователи использовали для наблюдений скопления галактик телескопы «Исаак Ньютон», «Уильям Гершель», расположенные на острове Пальма, Испания, а также телескопы «Субару», CFHT и телескоп им. Кека, расположенные на Гавайях, США. Ученым удалось обнаружить, что в «мертвых» галактиках, подвергшихся действию ударной волны, начинают стремительно формироваться звезды. Однако эти молодые, массивные звезды живут лишь несколько миллионов лет, после чего галактика вновь «стихает» — теперь уже навечно, если не произойдет нового столкновения скоплений галактик, объясняют исследователи.
На изображении (см. фото), полученном в радиодиапазоне при помощи радиотелескопа Giant Metrewave Radio Telescope, представлена ударная волна, сформировавшаяся в скоплении галактик «Сосиска», в виде яркой дуги, протянувшейся от левого нижнего в правый верхний угол снимка.
Исследование было опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
25/04/2015
 На сегодняшний день науке известно около двух десятков звезд и даже целое звездное скопление, стремительно убегающих от своих галактик. Теперь же астрономам удалось обнаружить 11 убегающих галактик, которые покинули свое пристанище и блуждают в пустоте межгалактического пространства.
«В будущем этих галактик ждет одиночество и неопределенность. Они были изгнаны из скопления галактик, в котором привыкли существовать», - говорит Игорь Чилингарян, ученый из Московского Государственного Университета, а также сотрудник Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики. Чилингарян является ведущим автором исследования, опубликованного в журнале Science.
Убегающими называются те космические объекты, которые движутся со скоростью, превышающей вторую космическую. В этом случае объект преодолевает гравитационное притяжение. Скорость убегающей звезды превышает 500 км/с. Убегающие галактики двигаются быстрее: скорость их движения может достигать 3000 км/с.
Изначально Игорь Чилингарян и его коллега Иван Золотухин ставили перед собой цель открыть новых представителей класса компактных эллиптических галактик. Эти крошечные скопления звезд больше чем звездные кластеры, но меньше, чем классические галактики. Их размер достигает лишь несколько сотен световых лет. Для сравнения диаметр Млечного Пути составляет 100 000 световых лет. Масса компактных эллиптических галактик в 1000 раз меньше, нежели таких галактик, как наш Млечный Путь.
До недавнего времени науке было известно лишь около 30-ти компактных эллиптических галактик, все они находятся в галактических скоплениях.
Для поиска новых компактных галактик Чилингарян и Золотухин использовали данные, полученные в ходе Слоуновского цифрового небесного обзора и с помощью спутника GALEX. Данные были отсортированы из государственного архива. Проведенное исследование позволило ученым выявить почти 200 неизвестных ранее компактных эллиптических галактик. 11 из них оказались полностью изолированными. Они были найдены вдалеке от крупных галактик и галактических скоплений.
«Первые компактные эллиптические галактики были обнаружены в звездных скоплениях, потому что именно там ученые и искали их. Мы расширили рамки поиска, и это принесло неожиданные результаты», - говорит Золотухин.
Ранее ученые предполагали, что малые галактики произошли от крупных в результате взаимодействия с еще большими по размерам галактиками. Именно поэтому открытие изолированных компактных галактик оказалось неожиданным для ученых. До недавнего времени считалось, что компактные галактики могут быть найдены лишь вблизи больших галактик.
Однако это стал не единственный сюрприз для ученых. Обнаруженные изолированные компактные галактики двигаются на порядок быстрее, нежели их собратья в кластерах.
Откуда же берутся звезды, движущиеся со сверхсветовой скоростью? Они образуются тогда, когда бинарная звездная система приближается к черной дыре в центре нашей Галактики. В этом случае одна звезда оказывается захваченной дырой, а другая вырывается наружу, двигаясь с большой скоростью.
Подобно этому образуются и убегающие компактные галактики. Звездные скопления отрываются от своих галактик в результате взаимодействия с более крупными галактиками. Путешествуя на больших скоростях, они попадают в межгалактическое пространство.
24/04/2015
Пара гравиметрических зондов GRACE впервые в истории человечества смогла "услышать" низкочастотные волны, порожденные землетрясением 2011 года, которое вызвало масштабное цунами у берегов Японии и привело к аварии на АЭС Фукусима, о чем рассказали ученые на ежегодной конференции Сейсмологического общества Америки в Сан-Франциско.
Как объясняют сейсмологи, любые масштабные события в недрах нашей планеты порождают массу крайне глубоких и достаточно мощных инфразвуковых волн, следы которых часто могут достигать верхних слоев атмосферы и заметным образом менять давление воздуха в них или распределение и плотность электронов в ионосфере.
Анализ данных, собранных гравиметрическими и климатическими спутниками GRACE в марте 2011 года, показал, что им удалось зафиксировать следы подобных звуковых волн, порожденных мощнейшим девятибалльным землетрясением у восточных берегов Японии. Как утверждает Юймин Ян (Yu-Ming Yang) из Лаборатории реактивного движения в Пасадене (США), с орбиты высотой 450 км зонды зафиксировали признаки землетрясения всего через восемь минут после того, как возникли первые толчки. Данный факт, по мнению сейсмологов, говорит о том, что подобные спутники могут использоваться в качестве систем раннего предупреждения о начале не только землетрясений, но самых разных природных катастроф, за которыми сегодня практически не ведется мониторинг.
Такие же волны, как объясняют исследователи, вырабатывают вулканы во время извержений, удары метеоритов или даже запуски ракет. Кроме того, аналогичные наблюдения помогут астрономам "просвечивать" и наблюдать за состоянием недр небесных тел с густой и непрозрачной атмосферой, таких как Венера или Титан, спутник Сатурна, пишет РИА Новости.
23/04/2015
 НАСА запрашивает средства для того чтобы наконец начать использовать два космических телескопа, полученных от Национального управления разведки США. Об этом в недавнем времени заявили представители космического агентства.
НАСА получило телескопы от Национального управления разведки США еще в 2012 году. По техническим характеристикам аппараты не уступают знаменитому телескопу «Хаббл», а поле их зрения в 200 раз шире, нежели у космического ветерана.
Агентство НАСА намерено использовать телескопы в рамках планируемой космической миссии WFIRST-AFTA (Wide Field Infra¬red Survey Telescope–Astrophysics Focused Telescope Assets). Космический телескоп WFIRST-AFTA может быть запущен в 2024 году в случае, если миссия получит официальное разрешение и финансирование. Цель научной миссии заключается в том, чтобы получить больше сведений о темной энергии, которая ускоряет расширение Вселенной.
«Спутники-шпионы практически не требуют модернизации и могут быть использованы в том виде, в котором они есть. Единственную проблему представляют зеркала» - говорит Пол Герц, астрофизик НАСА.
Диаметр зеркала телескопов, полученных агентством НАСА, достигает 2,4 метра. Для создания спутников-шпионов и знаменитого телескопа «Хаббл» использовались одни и те же технологии.
Миссия WFIRST и ряд других астрофизических проектов не могут быть реализованы в течение долгого времени из-за бюджетных проблем. Если для миссии WFIRST удастся приспособить хотя бы один из телескопов, полученных от Национального управления разведки, это позволит сэкономить до 1 миллиарда долларов.
|
|
|