апреля

03/04/2015
  Физики уже в течение многих лет не могут разрешить научную проблему, состоящую в том, что черные дыры, поглощающие огромные количества информации, со временем испаряются, при этом вся заключенная в них информация исчезает без следа. В новом исследовании ученые показали, что это на самом деле это утверждение не совсем верно.
   «Согласно нашим результатам информация не исчезает навсегда, после того как попадет в черную дыру», — говорит Дежан Стойкович, доктор философии и адъюнкт-профессор физики в Университете штата Нью-Йорк в Буффало, США, главный автор новой научной работы.
   В новом исследовании оспаривается так называемый «парадокс потери информации», проблема, стоящая перед наукой уже в течение почти 40 лет, начиная с того времени, когда Стивен Хокинг впервые предположил, что черные дыры могут испускать энергию и со временем испаряться. Парадоксальность ситуации состоит в том, что в конечном счете черная дыра исчезает, а с ней исчезает и заключенная в ней информация — а это противоречит принципам квантовой механики, согласно которым информация всегда должна сохраняться.
   В новом исследовании Стойкович и его команда рассмотрели в качестве носителей информации не только сами частицы, которые испускаются черной дырой, но и тонкие взаимодействия между этими частицами. В результате проведения математических расчетов исследователи показали, что для наблюдателя, находящегося снаружи черной дыры, возможно восстановить информацию, попавшую внутрь этого космического объекта.
   Исследование было опубликовано в журнале Physical Review Letters.
 
03/04/2015
  Космический исследовательский аппарат "Розетта" пролетел в опасной близости от кометы Чурюмова-Герасименко, передает ТАСС. Об этом сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА).
    Инцидент произошел 28 марта, когда "Розетта" прошла всего в 14 километрах от кометы. При этом, по данным ЕКА, были отмечены "значительные трудности в обеспечении траектории ее полета". Судя по всему, это связано с тем, что аппарат под воздействием все более сильного излучения Солнца, к которому он стремительно приближается, попал в завихрения газов и пыли кометы. Пыль забила датчики позиционирования аппарата, обеспечивающие его ориентацию по звездам. Это продолжалось в течение одних земных суток.
    На некоторое время автоматика "Розетты" перевела системы аппарата в спящий режим. Датчики смогли возобновить работу, лишь когда "Розетта" удалилась от кометы на 75 км.
    С аналогичной ситуацией центр управления полетом уже сталкивался 14 февраля, когда "Розетта" проходила всего в 6 км от кометы. По данным ЕКА, в настоящее время аппарат находится от космического объекта на удаленности, обеспечивающей его безопасность.
 
03/04/2015
  Космическая обсерватория НАСА «Хаббл» запечатлела на фотоснимке несколько зеленоватых объектов, напоминающих легкую дымку, которые представляют собой «призраки» квазаров, испускавших какое-то время огромные количества света, но впоследствии значительно снизивших интенсивность своего свечения.
   Светящиеся структуры имеют формы спиралей, петель и косичек. «Для них характерно широкое разнообразие всевозможных форм», — сказал Билл Кил из Алабамского университета, США, возглавивший новое исследование. Кил считает, что эти обнаруженные его командой космические образования указывают на сложную структуру расположенных близ них галактик с активными ядрами.
   Предполагается, что «призрачная дымка», наблюдаемая на фотоснимке, светится под действием мощного ультрафиолетового излучения, идущего от расположенной поблизости галактики с активным ядром. Однако наблюдаемое в настоящее время свечение «дымки», как выяснили исследователи, вызвано излучением квазара, который был намного более активен, чем сейчас, десятки тысяч лет назад. Такое изменение светимости квазаров нехарактерно для этих объектов, поэтому наблюдаемый феномен потребовал научного объяснения.
   Одно из возможных объяснений этого явления, предложенное Килом, состоит в том, что изменение общей светимости квазара может быть связано с наличием в его центре сразу двух черных дыр, оказавшихся в этой области космического пространства в результате слияния двух галактик. Возмущение со стороны одной из двух черных дыр, обращающихся вокруг общего центра масс, может разрывать поток газа, падающий на черную дыру-компаньона, что приводит к появлению на кривой светимости квазара локальных минимумов.
   Исследование доступно на сайте предварительных научных публикаций arXiv.
 
02/04/2015
  Большая часть звезд во Вселенной проживают свои жизни вместе с компаньонами — в так называемых двойных звездных системах. Однако до настоящего времени ученые считали, что древние звезды типа RR Лиры существуют во Вселенной в полном одиночестве. В новом исследовании, возглавляемом чилийскими астрономами, показано, что звезды типа RR Лиры могут быть не настолько одиноки, как считалось ранее.
   Двойные звездные системы имеют большое значение для астрофизиков в связи с тем, что для некоторых из таких систем возможен расчет их свойств на основе данных анализа орбитального движения звезд системы. Однако очень важный класс переменных звезд, называемых переменными типа RR Лиры, до сих пор не поддавался изучению этим методом по причине видимого отсутствия у звезд этого типа звездных компаньонов.
   Поэтому целью нового исследования, проведенного международной исследовательской командой, стали поиски возможных компаньонов звезд типа RR Лиры. По результатам проведенной работы исследователи сообщили об обнаружении 20 переменных звезд типа RR Лиры, которые, вероятно, являются двойными звездными системами. Для сравнения, согласно данным предыдущих наблюдений, среди звезд типа RR Лиры была обнаружена лишь одна звездная пара. Для двенадцати из вновь обнаруженных звездных пар-кандидатов имеется достаточное количество данных наблюдений, чтобы с уверенностью подтвердить их двойную природу.
   В своей работе авторы использовали метод исследования, основанный на измерении тонких нарушений регулярности пульсаций, характерной для переменных типа RR Лиры, которые указывают на наличие у звезды компаньона.
   Исследование было опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters.
 
01/04/2015
  Марсоход НАСА Curiosity анализирует ксенон, что позволит ученым лучше понять историю марсианской атмосферы.
   Пока марсоход НАСА Curiosity завершал этой зимой детальное исследование скал в области «Pahrump Hills» в кратере Гейла на Марсе, некоторые ученые миссии были заняты анализом тяжелого благородного газа ксенона в марсианской атмосфере.
   С помощью инструментов Sample Analysis at Mars (SAM) на борту зонда Curiosity был осуществлен анализ ксенона в атмосфере планеты. Поскольку благородные газы химически инертны и не вступают в реакцию с другими веществами в воздухе или на земле, с помощью них можно проследить историю атмосферы. Ксенон присутствует в марсианской атмосфере в крайне малых количествах и может быть измерен только с помощью специальных инструментов, таких как SAM.
   «Измерение ксенона на таких планетах, как Марс или Венера, имеет фундаментальное значение, поскольку данный газ способен предоставить важнейшую информацию для понимания ранней истории этих планет. Результаты эксперимента могут объяснить причины различий между Марсом и Землей», – говорит Мелиса Трейнер, один из ученых, анализирующих данные SAM.
   Планетарная атмосфера состоит из различных газов, которые в свою очередь образуются вариантами одного и того же химического элемента, именуемыми изотопами. Когда планета теряет свою атмосферу, данный процесс может повлиять на соотношение остальных изотопов.
   Ксенон существует в природе в девяти различных изотопах, атомная масса варьируется от 124 (70 нейтронов на атом) до 136 (82 нейтрона на атом). Особые характеристики именно ксенона, а не каких-либо других газов позволяет нам узнать больше о процессах, в результате которых Марс терял слои своей атмосферы.
   Верхние слои атмосферы более легко теряют изотопы с меньшей массой. При этом меняется изначальное соотношение изотопов: преобладать начинают более тяжелые. Измерение соотношения девяти изотопов ксенона, осуществленное с помощью инструментов SAM, позволило отследить самые ранние периоды истории развития Марса.
   Соотношение изотопов ксенона в атмосфере Марса остается практически неизменным на протяжении миллиардов лет. Впервые измерения удалось провести несколько десятилетий назад. Объектом исследования при этом стало небольшое количество газа из марсианской атмосферы, найденное в горных породах.
   «Результаты последних исследований практически подтвердили данные, полученные при исследовании марсианских метеоритов», – говорит Пан Конрад, заместитель главного исследователя эксперимента SAM.
   Ранее с помощью инструментов SAM было измерено соотношение двух изотопов другого инертного газа – аргона.
   Полученные результаты свидетельствуют о продолжительном по времени процессе потери первозданной атмосферы Марса.
 
01/04/2015
   Исследовательская группа, возглавляемая Айей Хигучи из Ибарацкого университета, Япония, произвела наблюдения области космического пространства под названием IRAS 16547-4247, в которой формируются массивные звезды, при помощи решетки радиотелескопов Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA). Результаты наблюдений указывают на присутствие по крайней мере двух газовых потоков, истекающих из протозвезды, что, в свою очередь, указывает на возможное существование двух «новорожденных» звезд в этой области космического пространства.
   Кроме того, наблюдения эмиссионных спектральных линий молекул метанола в радиодиапазоне позволили в мельчайших подробностях рассмотреть структуру типа песочных часов, образующуюся в результате «проталкивания» истекающих из протозвезды газовых потоков сквозь окружающее этот космический объект облако фонового газа.
   Подробные наблюдения звезд больших масс в настоящее время считаются затруднительными, так как массивные звезды формируются в весьма сложном космическом окружении, среди многочисленных протозвезд в звездных скоплениях. К тому же, ближайшие звездообразовательные области, в которых формируются массивные звезды, находятся дальше от нашей планеты, чем туманности, в которых рождаются звезды небольших масс. Однако высокое угловое разрешение обсерватории ALMA позволило астрономам в этом исследовании подробно рассмотреть объекты молекулярного облака IRAS 16547-4247, находящегося на расстоянии в 9500 световых лет от Земли в созвездии Скорпиона.
   Исследование было опубликовано в журнале The Astrophysical Journal, пишет сайт Астроновости.
01/04/2015
  В середине марта 2015 года космический аппарат «Кассини» агентства НАСА вернулся в экваториальную плоскость Сатурна. До этого в течение двух лет «Кассини» находился на орбите с большим углом наклона.
   Перед тем как войти в царство ледяных спутников, впервые за два года космический аппарат совершил сравнительно близкий облет вокруг ледяной луны Сатурна (не считая Титана). 9-ого февраля автоматическая межпланетная станция сделала снимки ледяного спутника Реи.
   Рея является вторым по величине спутником Сатурна. Космический аппарат сфотографировал объект, находясь от него на расстоянии от 74,6 до 82,1 тыс км. Изображения были получены благодаря зеленому, инфракрасному и ультрафиолетовому спектральным фильтрам. Это позволило расширить спектр цветов, видимых человеческому глазу. Благодаря этому ученые могут различить цветовые оттенки на поверхности спутника. Поверхность Реи имеет довольно однородный природный цвет.
   Изображение, которое представлено справа на картинке, является одним из самых высококачественных цветных снимков Реи, имеющихся на сегодняшний день.
   Запуск «Кассини» состоялся в 1997 году, а в 2004 зонд достиг орбиты Сатурна. Миссия является совместным проектом НАСА, Европейского и Итальянского космических агентств. Спутник Рея был открыт 1672 года Джованни Кассини.
   Снимки были представлены Хайком Розенбергом и Тильманном Денком в Свободном университете Берлина в Германии.
 
01/04/2015
  Основная миссия космического телескопа им. Кеплера продлилась с мая 2009 по май 2013 года и привела к открытию 4173 транзитных кандидатов в планеты, из которых к настоящему моменту подтверждено 1019. Однако после выхода из строя второго маховика системы стабилизации «Кеплер» больше не мог поддерживать свою ориентацию в пространстве с требуемой точностью, а значит – и продолжать наблюдения в прежнем режиме. После целого ряда попыток восстановить (хотя бы частично) работоспособность маховиков инженеры миссии предложили новую стратегию наблюдений. Теперь «Кеплер» ориентирован параллельно плоскости своей орбиты (которая почти совпадает с эклиптикой), его ориентация поддерживается двумя маховиками, сохранившими работоспособность, а роль третьего маховика играет давление солнечного света. В течение примерно 75 суток «Кеплер» наблюдает одну площадку на небесной сфере, а потом переходит к следующей. Расположение наблюдательных площадок и сроки мониторинга каждой из них можно посмотреть здесь.
   И все равно целевые звезды на матрице телескопа дрейфуют примерно на 1 угловую секунду в час. Это приводит к появлению систематических искажений в кривых блеска выбранных звезд, которые приходится убирать последующей математической обработкой данных. Результирующая точность фотометрии при этом оказывается только в несколько раз хуже, чем во время основной миссии. Однако поскольку «Кеплер» в рамках расширенной миссии наблюдает в среднем более близкие и яркие звезды, он по-прежнему может находить планеты радиусом вплоть до 2 радиусов Земли и даже меньше.
   26 марта в Архиве электронных препринтов появилась статья, посвященная итогам мониторинга 1-й наблюдательной площадки (Кампания 1), который проводился с 30 мая по 21 августа 2014 года. Обнаружено 36 транзитных кандидатов у 31 звезды. 18 кандидатов прошли процедуру валидации (статистического подтверждения, причем 14 – впервые), достоверность их планетной природы превышает 99%. 6 кандидатов оказались ложными открытиями, природа остальных пока не ясна.
   Одной из наиболее интересных новых планет является EPIC 201912552.01. Ее родительская звезда – красный карлик спектрального класса M3 V , удаленный от нас на 34 ± 4 пк. Масса звезды оценивается в 0.413 ± 0.043 солнечных масс, радиус – в 0.394 ± 0.038 солнечных радиусов. Звезда сравнительно яркая – ее видимая звездная величина составляет +13.5.
   Радиус планеты EPIC 201912552.01 составляет 2.24 ± 0.25 радиусов Земли, т.е. перед нами мини-нептун. Планета вращается вокруг своей звезды на среднем расстоянии 0.149 ± 0.005 а.е. (~84 звездных радиусов) и делает один оборот за 32.9414 ± 0.003 земных суток. Эффективная температура планеты оценивается авторами открытия в 271 ± 16К.
   Благодаря относительной яркости родительской звезды эта система станет прекрасной целью для будущего изучения EPIC 201912552.01 методом трансмиссионной спектроскопии, пишет сайт Планетные системы.
01/04/2015
  Формирование звезд происходит, когда под действием собственной гравитации сжимаются гигантские облака из газа и пыли. Однако гравитация — не единственная сила, участвующая в этом процессе. Гравитации противостоят завихрения газопылевых потоков и магнитные поля — которые могут либо перемешивать материал, в первом случае, либо же, создавая каналы в газовых потоках, тем самым ограничивать их движение, во втором случае. В новом исследовании, в котором рассматривается влияние магнитных полей на процессы звездообразования, показано, что магнитные поля влияют на формирование звезд на разных масштабах, начиная от нескольких сотен световых лет и заканчивая долей одного светового года.
   Объектом нового исследования стала туманность Кошачья лапа, также известная как NGC 6334. В этой туманности находится примерно 200000 солнечных масс материала, который коллапсирует с образованием новых звезд, причем массы некоторых из них достигают 30 – 40 солнечных масс. Эта туманность расположена на расстоянии 5500 световых лет от Земли в созвездии Скорпиона.
   Исследователи скрупулезно измеряли ориентации магнитных полей, действующих в пределах туманности Кошачья лапа. «Мы обнаружили, что направление магнитного поля довольно хорошо сохраняется при переходе от больших космических масштабов к малым и наоборот. Это означает, что собственная гравитация вновь образующихся уплотнений вещества и завихрения в газопылевых облаках не способны в значительной мере изменять направление магнитного поля», — сказал главный автор нового исследования Хуа-бай Ли из Китайского университета Гонконга, КНР.
   Научная команда анализировала поляризованный свет, идущий от расположенных в туманности частиц пыли, при помощи нескольких наземных инструментов, включая субмиллиметровую решетку Гарвард-Смитсоновского астрономического центра, США. Высокое угловое разрешение этого телескопа позволило ученым охватить весь спектр космических масштабов, представленный в этом исследовании.
   Исследование было опубликовано в журнале Nature.